WO2011128937A1 - 電力需給システムおよび電力需給方法 - Google Patents

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power
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power supply
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PCT/JP2010/002715
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岡部稔哉
工藤耕治
新井正伸
江川尚志
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日本電気株式会社
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    • H02J3/04Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for connecting networks of the same frequency but supplied from different sources
    • H02J3/06Controlling transfer of power between connected networks; Controlling sharing of load between connected networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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Definitions

  • the present invention relates to a power supply / demand system for supplying power to a consumer who desires to supply power having a predetermined attribute, and a power supply system, power demand system, power supply system controller, power supply / demand supply applied to the power supply / demand system
  • the present invention relates to a method, a power system program, a power demand system program, and a power system controller program.
  • Electricity is supplied to customers by electric power suppliers so as to keep the same amount at the same time.
  • the simultaneous same amount means that the difference between the total amount of supplied power and the total amount of power used is reduced every certain period.
  • Green power is power generated by renewable energy, for example, power generated by wind power, sunlight, biomass, or the like. In addition to the value of electricity itself, green electricity is recognized as having environmental added value.
  • Patent Document 1 describes a green power supply system in which a consumer can consider environmental load and resource depletion.
  • the power grid as a whole maintains the same amount simultaneously, Not all supplied power is covered by that specific power. For example, if the total amount of green power supply is less than the total amount of power demand for each customer who wants to supply green power, a part of the power supplied to each customer who wants green power It becomes other electric power (for example, electric power by nuclear power etc.).
  • the present invention provides a special demand for electric power in accordance with the increase in electric power demand, even when the electric power demand of the consumer increases for a consumer who desires to supply electric power having a predetermined attribute.
  • Supply and demand system capable of supplying various values, and power supply system applied to the power supply and demand system, power demand system, power supply system controller, power supply and demand method, program for power supply system, program for power demand system, power supply system controller The purpose is to provide a program.
  • a power supply and demand system includes a power supply system that supplies specific power that is power having a predetermined attribute, a power demand system that requests the power supply system to supply specific power, and a power supply system controller that controls the power supply system.
  • the power supply system generates supply information indicating the supply amount of the specific power to the power demand system
  • the power demand system generates demand information indicating the power demand
  • the power system controller supplies the supply information and the demand information.
  • the power supply system is instructed to increase the supply amount of the specific power when the power demand of the power demand system becomes larger than the supply amount of the specific power from the power supply system to the power demand system. .
  • the power supply system is a power supply system that supplies specific power, which is power having a predetermined attribute, and that requires the power supply system to supply specific power to the power network and supply the specific power to the power supply system.
  • An instruction to increase the supply amount of the specific power from the supply information generating means for generating supply information indicating the supply amount of the specific power to the power demand system to be transmitted and transmitting it to the power demand system and the power system controller controlling the power system Control means for performing control to increase the supply of specific power to the power network when receiving the power.
  • the power demand system is a power demand system that requires a power supply system that supplies specific power, which is power having a predetermined attribute, to supply specific power, and consumes power supplied from the power network. And a demand information generating unit that generates demand information indicating information indicating power demand in the power consuming unit and transmits the demand information to the power supply system.
  • the power supply system controller is a power supply system controller that controls a power supply system that supplies specific power that is power having a predetermined attribute, and indicates a supply amount of specific power from the power supply system to the power demand system. Comparing the supply information with the demand information indicating the power demand in the power demand system, when the power demand exceeds the supply amount, the power supply system is provided with a supply shortage determining means for instructing the power supply system to increase the supply amount of the specific power It is characterized by that.
  • the power supply and demand method according to the present invention is applied to a system including a power supply system that supplies specific power that is power having a predetermined attribute, and a power demand system that requests the power supply system to supply specific power.
  • a power supply and demand method wherein a power supply system generates supply information indicating a supply amount of specific power to the power demand system, a power demand system generates demand information indicating power demand, and a power supply system controller supplies supply information And when the power demand of the power demand system becomes larger than the supply amount of the specific power from the power supply system to the power demand system, the power supply system is instructed to increase the supply amount of the specific power.
  • a power system program is a program for a power system installed in a computer having a power source for supplying specific power, which is power having a predetermined attribute, and the computer is supplied with the specific power. Generates supply information indicating the supply amount of specific power to the power demand system requested from the computer, transmits the supply information to the power demand system, and an instruction to increase the supply amount of the specific power from the power system controller When receiving, control processing for performing control to increase the supply of specific power to the power network is executed.
  • the power demand system program is a computer for requesting the supply of specific power to a power supply system that supplies specific power that is power having a predetermined attribute, and consumes power supplied from the power network.
  • a demand information generation process for generating demand information indicating information indicating the power demand in the power consumption means on the computer and transmitting it to the power supply system is performed. It is made to perform.
  • a power system controller program is a power system controller program installed in a computer that controls a power system that supplies specific power, which is power having a predetermined attribute.
  • Supply information indicating the supply amount of specific power to the power demand system is compared with demand information indicating the power demand in the power demand system, and when the power demand exceeds the supply amount, supply of the specific power to the power supply system
  • a supply shortage determination process for instructing an increase in quantity is executed.
  • the special power possessed by the power demand increases. Value can be supplied.
  • green power having environmental added value is exemplified as power having special value.
  • a case where green power is supplied to a consumer who wants to supply green power will be described as an example.
  • the present invention can also be applied to the case where power other than green power is supplied as long as it has special value.
  • FIG. FIG. 1 is a block diagram showing an example of a power supply and demand system according to the first embodiment of the present invention.
  • the power supply and demand system of the present invention includes a power supply unit 1 that supplies specific power (green power in this embodiment), a demand unit 2 that consumes the supplied green power, and a power supply controller 3.
  • the power supply controller 3 monitors the state of demand and supply of green power and gives an instruction to the power supply 1.
  • the power supply unit 1 can also be referred to as a power supply system.
  • the demand part 2 can also be called an electric power demand system.
  • the power supply controller 3 can also be referred to as a power supply system controller.
  • the power supply unit 1 is managed by, for example, an electric power supplier.
  • the demand unit 2 is managed by a consumer who desires to supply green power.
  • the power supply unit 1 and the demand unit 2 are connected via a power network 42, the power supply unit 1 supplies green power to the power network 42, and the demand unit 2 is supplied with power from the power network 42.
  • the power supply unit 1, the demand unit 2, and the power supply unit controller 3 are connected via an information network (communication network) 41 and communicate via the information network 41.
  • the power supply unit 1 transmits information on the supply amount of green power supplied to the demand unit 2 to the demand unit 2.
  • the demand unit 2 transmits information on the amount of demand for green power to the power supply unit 1.
  • the power supply controller 2 monitors these transmission contents.
  • the power supply controller 3 compares the demand amount of the demand unit 2 with the green power supply amount from the power supply unit 1 to the demand unit 2 for each fixed period. Then, the power supply controller 3 instructs the power supply unit 1 to increase the supply amount of green power to the demand unit 2 when a period in which the demand amount exceeds the supply amount occurs.
  • this instruction is referred to as an increase instruction.
  • the power supply unit 1 also supplies the power grid 42 with green power that has been charged in the storage battery in advance.
  • the power supply unit 1 can increase the supply amount of the green power after that period and supply the green power to the demand unit 2.
  • the environmental added value of green power can be supplied to consumers who manage the demand unit 2.
  • one power supply unit 1 and one demand unit 2 are shown, but the number of power supply units 1 and the number of demand units 2 may be plural.
  • a plurality of electric power companies may each arrange the power supply unit 1.
  • one power producer may arrange a plurality of power supply units 1.
  • the power network 42 is also connected to a power supply unit that supplies power other than green power, and a demand unit of a consumer who thinks that power may be supplied even if it is not green power.
  • the power network 42 is also supplied with power other than green power, and the power network 42 as a whole maintains the same amount simultaneously.
  • the power supply unit 1 includes a power supply 11, a storage battery 12, a wattmeter 13, a supply amount database unit (hereinafter referred to as a supply amount DB unit) 14, a supply information generation unit 15, and a power supply / battery control unit 16.
  • the demand information receiving unit 51 and the analyzing unit 52 are provided.
  • the power supply 11 generates green power and supplies the green power to the power network 42.
  • the power source 11 may generate green power using, for example, wind power, sunlight, biomass, or the like. However, the power generation mode of the green power is not particularly limited, and the power source 11 may generate the green power with energy other than the wind power described above.
  • the power source 11 supplies the generated power to the power network 42 via the wattmeter 13.
  • the power supply 11 charges the storage battery 12 with the generated green power in advance.
  • the power supply 11 supplies the power network 42 with power obtained by adding a margin to the supply power determined by a contract between the power supplier that manages the power supply unit 1 and the customer that manages the demand unit 2.
  • the power source 11 may supply power obtained by adding a margin to the total amount of power supplied with each consumer.
  • the power supply 11 supplies the power network 42 with power obtained by adding 5% of the total amount of power supplied as a margin to the total amount of power supplied with each consumer.
  • 5% shown here is an example, and the power for the margin may be determined by another calculation method.
  • the green power corresponding to the margin generated by the power source 11 is consumed by a consumer who thinks that it is only necessary to supply power even if it is not green power.
  • the storage battery 12 is charged with green power in advance and supplies power to the power network 42 together with the power supply 11 when there is an increase instruction from the power supply controller 3. Since the storage battery 12 is charged with green power, when the storage battery 12 also supplies power, the green power supplied by the power supply unit 1 increases.
  • the arrangement position of the storage battery 12 is not particularly limited. Moreover, the some storage battery 12 may be arrange
  • the power meter 13 measures the power generated by the power source 11 and supplied to the power network 42.
  • the wattmeter 13 measures the power supplied from the power source 11 and the storage battery 12 to the power network 42.
  • the wattmeter 13 may input the power measurement result to the supply information generation unit 15.
  • a wattmeter may be separately provided for the storage battery 12.
  • the supply amount DB unit 14 is a storage device that stores the power supply amount to the demand unit 2 and the address of the demand unit 2.
  • a consumer who manages the demand unit 2 and an electric power company who manages the power supply unit 1 predetermine the supply amount of green power supplied to the demand unit 2 by a contract or the like.
  • the supply amount DB unit 14 may store the predetermined power supply amount to the demand unit 2 and the address of the demand unit 2.
  • supply amount and the address of the demand part 2 are supplied for every demand part 2 of each consumer. It may be stored in the DB unit 14.
  • the information stored in the supply amount DB unit 14 is not limited to the supply power and address for each demand unit 2, and other information may be stored.
  • the address of the power supply unit 1 itself used when generating supply information, which will be described later, and the attribute of the power supplied by the power supply unit 1 may be stored.
  • the supply information generation unit 15 uses the address of the demand unit 2 stored in the supply amount DB unit 14 as the destination (Destination) and the power source unit 1 address as the transmission source (Source), and supplies power to the demand unit 2 Send information.
  • this information is referred to as supply information.
  • the power supply amount to be transmitted as the supply information may be determined by, for example, reading the power supply amount stored in the supply amount DB unit 14, but the power supply amount may be determined by another method.
  • the supply information generation unit 15 includes the supply power attribute as additional information in the supply information in addition to the power supply amount for the demand unit 2 serving as a destination. Examples of the supplied power attribute include “being green power” and a power generation method (for example, “solar power generation”) of the supplied power.
  • the load information may include the size of the environmental load.
  • the supply information generation unit 15 also includes supply information creation time information in the supply information. The supply information generation unit 15 sequentially transmits supply information including time information as time passes.
  • the address of the power supply unit 1 itself and additional information are stored in advance in the supply amount DB unit 14, for example, and the supply information generation unit 15 stores the information at the time of supply information creation. It may be read from the supply amount DB unit 14. Alternatively, additional information input from the outside of the power supply unit 1 may be included in the supply information.
  • the supply information transmitted by the supply information generation unit 15 is captured by the power supply unit controller 3 and transferred from the power supply unit controller 3 to the demand unit 2. For example, when supply information is created, identification information indicating supply information is included, and a route in the information network 41 is determined so that information having the identification information passes through the power supply controller 3. Good.
  • the power source / battery control unit 16 controls the power source 11 and the storage battery 12. Specifically, the power supply / battery control unit 16 causes the power supply 11 to supply green power until an increase instruction is received from the power supply unit controller 3. At this time, the power source / battery control unit 16 stops the power supply to the storage battery 12.
  • the power supply / battery control unit 16 supplies power to both the power supply 11 and the storage battery 12.
  • the power source / battery control unit 16 may sequentially supply power to each storage battery 12 according to a predetermined rule.
  • a predetermined rule for example, a rule that “when the power supply unit 1 and the demand unit 2 exist in the same region, supply power preferentially from the storage battery arranged in that region” or “the power supply unit 1 is in the substation.
  • a rule such as “when preferentially supplying power from storage batteries arranged in the same substation” is given.
  • Other examples include a rule that “power is supplied preferentially from a storage battery that supplies power to the same feeder line as the feeder line to which the power supply 11 supplies power”, and “the power transmission impedance and transmission loss are minimized. And the like, and so on. These rules are examples, and the power supply / battery control unit 16 may control the power supply order of the plurality of storage batteries according to other rules.
  • the power supply / battery control unit 16 may again stop the power supply to the storage battery 12 and supply the power to the power supply 11.
  • the demand information receiving unit 51 receives the demand information transmitted by the demand unit 2 and inputs it to the analysis unit 52.
  • the demand information is information indicating the power demand in the demand unit 2.
  • the analysis unit 52 refers to the transmission source address and the power demand included in the received demand information, and determines how much power is consumed by which demand unit.
  • the supply information generation unit 15, the power / battery control unit 16, and the analysis unit 52 are realized by, for example, a computer that operates according to a power system program.
  • the computer may read the power supply system program and operate as the supply information generation unit 15, the power supply / battery control unit 16, and the analysis unit 52 according to the program.
  • the supply information generation unit 15, the power source / battery control unit 16, and the analysis unit 52 may be realized by separate units.
  • the demand unit 2 includes a supply information receiving unit 21, a wattmeter 22, a load 23, a demand information generating unit 25, and an analyzing unit 26.
  • the supply information reception unit 21 receives the supply information transmitted by the supply information generation unit 15 and inputs the supply information to the wattmeter 22 and the analysis unit 26.
  • the power meter 22 measures the power supplied from the power network 42. Then, the wattmeter 22 verifies the measurement result and the power supply amount indicated by the supply information. For example, the wattmeter 22 determines whether or not the difference between the measurement result of the supplied power and the power supply amount indicated by the supply information is equal to or less than a predetermined threshold value. In addition, when the demand part 2 receives electric power supply from the several power supply part 1, the measurement result of electric power is distributed by the ratio of the electric power supply amount for every power supply part 1, and the result was received from each power supply part 1. What is necessary is just to check with the electric power supply amount which supply information shows. The ratio of the power supply amount for each power supply unit 1 may be determined from the power supply amount indicated by the supply information received from each power supply unit 1.
  • the power supplied from the power network 42 measured by the power meter 22 can also be referred to as power demand at the load 23 (in other words, power actually consumed by the load 23).
  • the wattmeter 22 inputs the power measurement result (power demand measurement result) to the demand information generation unit 25 together with the measurement time.
  • the load 23 is a power consumer that consumes the supplied power, and its mode is not particularly limited.
  • a typical example of the load 23 is an electric product that consumes electric power.
  • a charging device or the like for charging the electric vehicle with electric power also corresponds to the load 23.
  • the load 23 is supplied with power from the power network 42 via the power meter 22 and consumes the power.
  • the analysis unit 26 refers to the transmission source address, the power supply amount, and the attribute included in the received supply information, and determines how much power of what attribute is supplied from which power supply unit.
  • the demand information generation unit 25 transmits information indicating the power demand in the load 23 for each time with the address of the power supply unit 1 as the destination and the address of the demand unit 2 itself as the transmission source.
  • This information is demand information.
  • the address of the power supply unit 1 is information for identifying the power supply unit 1 that is a supply source of power to the demand unit 2. Therefore, the demand information represents the power demand that the demand unit 2 has requested from the power supply unit 1 of the power supply source at each past time.
  • the demand part 2 receives electric power supply from the several power supply part 1, it distributes to the individual power supply part 1 by allocating the measurement result of the power demand in the load 23 by the ratio of the power supply amount for every power supply part 1. What is necessary is just to calculate the calculated
  • the ratio of the power supply amount for each power supply unit 1 may be determined from the power supply amount indicated by the supply information received from each power supply unit 1.
  • the power meter 22 sequentially inputs the power demand together with time information to the demand information generating unit 25 as time passes, and the demand information generating unit 25 sequentially transmits the demand information including the time information and the power demand.
  • the demand information transmitted by the demand information generation unit 25 is captured by the power supply unit controller 3 and transferred from the power supply unit controller 3 to the power supply unit 1. For example, when demand information is created, identification information indicating that it is demand information is determined, and a route in the information network 41 is determined so that information having the identification information passes through the power supply controller 3. Good.
  • the analysis unit 26 and the demand information generation unit 25 are realized by, for example, a computer that operates in accordance with a power demand system program.
  • the computer may read the power demand system program and operate as the analysis unit 26 and the demand information generation unit 25 according to the program.
  • the analysis part 26 and the demand information generation part 25 may be implement
  • the power supply controller 3 includes a transmission / reception unit 31 and a supply shortage determination unit 32.
  • the transmission / reception unit 31 once receives supply information transmitted from the power supply unit 1 with the demand unit 2 as a destination, and transfers the supply information to the demand unit 2. At this time, the transmission / reception unit 31 inputs a copy of the supply information to the supply shortage determination unit 32.
  • the transmission / reception unit 31 once receives the demand information transmitted from the demand unit 2 with the power supply unit 1 as a destination, and transfers the demand information to the power supply unit 1. At this time, the transmission / reception unit 31 inputs a copy of the demand information to the supply shortage determination unit 32.
  • the supply shortage determination unit 32 determines whether or not the green power supply amount by the power supply unit 1 is insufficient based on the supply information transmitted by the power supply unit 1 and the demand information transmitted by the demand unit 2. Specifically, the supply shortage determination unit 32 compares the power supply amount included in the supply information with the time and the power demand included in the demand information with the time at every same time. The supply shortage determination unit 32 pays attention to the period for each period of a certain length, and compares the power supply amount and the power demand with respect to the time belonging to the period.
  • the supply shortage determination unit 32 collects supply information and demand information including time information close to the current time. Then, it is possible to compare the power supply amount and the power demand for the period nearest to the current time. The supply shortage determination unit 32 transmits an increase instruction to the power supply unit 1 if the power demand exceeds the power supply amount in the period closest to the current time. At this time, the supply shortage determination unit 32 may transmit information indicating an increase instruction from the transmission / reception unit 31 to the power supply unit 1.
  • the supply shortage determination part 32 compares supply information with demand information, the power supply part 1 and the demand part 2 which supply information shows, and the power supply part 1 and the demand part 2 which the demand part 2 show are in agreement. On the condition. That is, the power supply amount and the power demand at a common time are compared using supply information and demand information in which the correspondence relationship between the power supply unit 1 that supplies power and the demand unit 2 that calculates power matches.
  • the supply shortage determination unit 32 transmits the increase instruction to the power supply unit 1, if the power demand becomes equal to or less than the power supply amount in the period closest to the current time, the supply shortage determination unit 32 issues Information indicating cancellation may be transmitted. This information may also be transmitted from the transmission / reception unit 31 to the power supply unit 1.
  • each period for comparing the power supply amount and the power demand is not particularly limited. However, if this period is shortened, the capacity of the storage battery 12 in the power supply unit 1 can be reduced. Therefore, it is preferable to set this period short. This period may also be adjustable.
  • the power supply controller 3 may include an operation unit (not shown) for setting this period, and the period may be set by the operator via the operation unit.
  • the supply shortage determination unit 32 may compare the power supply amount and the power demand for each period.
  • the transmission / reception unit 31 and the supply shortage determination unit 32 are realized by, for example, a computer that operates according to a program for a power supply system controller.
  • the computer may read the power system controller program and operate as the transmission / reception unit 31 and the supply shortage determination unit 32 according to the program.
  • the transmission / reception unit 31 and the supply shortage determination unit 32 may be realized by separate units.
  • the power supply controller 3 may include a route setting unit (not shown) that determines the route of supply information and demand information for each flow.
  • a node (not shown) in the information network 41 holds a table in which each flow identification information is associated with information on the next transfer destination node.
  • the flow identification information is information for identifying a flow of each information. For example, a combination of a transmission source and a destination of information to be transmitted / received can be used as the flow identification information. However, the flow identification information may be other than the combination of the transmission source and the destination.
  • each node in the information network 41 determines the next transfer destination node corresponding to the information flow from the table, and transfers the received information to the transfer destination node.
  • the node When a node in the information network 41 receives supply information corresponding to a new flow whose flow identification information is not stored in the table, the node transmits the supply information to the power supply controller 3 via the secure channel.
  • the route setting unit of the power supply unit controller 3 determines the passage route of the supply information in the information network 41 based on the transmission source and destination of the received supply information. At this time, the route setting unit of the power supply controller 3 determines the passage route so that the supply information passes through the power supply controller 3 itself. In other words, the route setting unit determines the passage route so that the power supply controller 3 itself becomes one of the nodes on the passage route of the supply information. Further, the route setting unit notifies each node on the route of the flow identification information of the supply information and the next transfer destination node.
  • Each node that has received this notification may associate the notified flow identification information with the next transfer destination node and store them in the table of its own node.
  • each node on the route determined by the route setting unit can transfer the supply information corresponding to the new flow in the order of the determined route. Then, the supply information can reach the demand unit 2 as the destination via the power supply unit controller 3.
  • the route setting related to the supply information has been described, but the route setting processing related to the demand information is the same.
  • the path setting unit of the power supply controller 3 is also realized by, for example, a computer that operates according to a program for the power supply system controller.
  • the route setting unit may be realized as a unit different from the supply shortage determination unit 32 and the like.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of a process progress until power supply from the storage battery 12 is started in the first embodiment.
  • the power supply 11 In the power supply unit 1, the power supply 11 generates green power and supplies it to the power network 42 via the power meter 13 (step S1).
  • the power source 11 generates green power obtained by adding a margin to the total amount of power supplied with each customer, and supplies the generated green power to the electrode network. At this time, the power supply 11 charges the storage battery 12 using a part of the generated green power.
  • the power supply 11 supplies green power, and the load 23 of the demand unit 2 is supplied with power from the power network 42 and consumes the power.
  • step S1 the supply information generation unit 15 of the power supply unit 1 generates supply information and sequentially transmits the supply information to the demand unit 2 as time elapses.
  • Supply information uses the address of the demand unit 2 as the destination and the address of the power source unit 1 as the source.
  • the supply information includes the amount of power supplied to the demand unit 2 serving as a destination and the attribute of the power.
  • the transmission / reception unit 31 of the power supply unit controller 3 receives the supply information transmitted from the supply information generation unit 15 and transfers it to the demand unit 2 as a destination. At this time, the transmission / reception unit 31 inputs a copy of the supply information to the supply shortage determination unit 32 (step S2).
  • the wattmeter 22 calculates the measurement result of the supplied power and the power supply amount indicated by the supply information. Further, the analysis unit 26 determines how much power of what attribute is supplied from which power supply unit based on the supply information.
  • the wattmeter 22 measures the power demand at the load 23, and inputs the measurement result to the demand information generation unit 25 together with the measurement time. And the demand information generation part 25 produces
  • the demand information has the address of the power supply unit 1 as the destination and the address of the demand unit 2 itself as the transmission source.
  • the transmission / reception unit 31 of the power supply unit controller 3 receives the demand information transmitted by the demand information generation unit 25 and transfers it to the power supply unit 1 as a destination. At this time, the transmission / reception unit 31 inputs a copy of the demand information to the supply shortage determination unit 32 (step S4).
  • the analyzing unit 52 determines how much power demand is in which demand unit based on the demand information.
  • the supply shortage determination unit 32 of the power supply unit controller 3 uses the supply information and the demand information in which the correspondence relationship between the power supply unit 1 that supplies power and the demand unit 2 that calculates power matches, and the power at a common time. The supply amount and the power demand are compared for each period of a certain length. Then, it is determined whether or not the power demand exceeds the power supply amount in the period nearest to the current time (step S5).
  • step S5 If the power demand does not exceed the power supply amount (No in step S5), the power supply and demand system repeats the operations after step S1.
  • step S5 if the power demand exceeds the power supply amount (Yes in step S5), the supply shortage determination unit 32 causes the transmission / reception unit 31 to transmit an increase instruction to the power supply unit 1 (step S6).
  • the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1 causes the storage battery 12 to start supplying power (step S7).
  • the electric power charged in the storage battery 12 is green power generated by the power supply 11. Therefore, the power supplied from the storage battery 12 is also green power.
  • the power supply 11 and the storage battery 12 supply power. Therefore, according to this embodiment, according to the electric power demand in the load 23 of the demand part 2, the green electric power supplied from the power supply part 1 can be increased. That is, the value of power supplied from the power supply unit 1 (environmental added value in this example) can be increased in accordance with an increase in power demand at the load 23 of the demand unit 2.
  • the power supply unit 1 transmits supply information to the demand unit 2
  • the demand unit 2 can determine how much power of what attribute is supplied from which power supply unit. The same applies even when a plurality of power supply units 1 are provided.
  • the demand part 2 transmits demand information to the power supply part 1, the power supply part 1 can determine how much power demand is in which demand part.
  • the transmission mode of information is not particularly limited. Although the example of the transmission mode of supply information is shown below, supply information generation part 15 may transmit supply information in other modes.
  • a plurality of packets including a token representing a unit of power supply may be transmitted, and the power supply may be represented by the number of packets. It is assumed that one packet includes one token, and the value that the token of each packet means is a fixed value.
  • the supply information generation part 15 should just transmit such a packet group as supply information. In this transmission mode, the power supplied by the power supply unit 1 can be expressed by adjusting the number of packet transmissions per unit time.
  • Each packet has the address of the demand unit 2 as a destination and the address of the power source unit 1 itself as a transmission source.
  • Each packet includes time information and additional information in addition to the token. The additional information is the same as the additional information already described.
  • the supply information generation unit 15 may change the value of power that the token means, with the number of packet transmissions per unit time being fixed. By adjusting the value that the token means, the power supplied by the power supply unit 1 can be expressed.
  • information regarding the remaining power generation by the power source 11 may be transmitted in the same manner as described above. For example, when the power supply 11 is “rated 100 kW output 10 kW”, the demand unit 2 may be notified of the remaining capacity of the power supply 11 by transmitting 90 k packets per second. In this example, a token included in one packet indicates a remaining power of 1 joule.
  • the supply information generation unit 15 In the above supply information transmission mode, the supply information generation unit 15 generates a packet group of packets representing a common power supply amount (a packet group including a common token) as supply information, and the packet group is generated as the information network 41. To the destination via. At this time, the supply information generation unit 15 generates and transmits this packet group for each flow. For example, it is assumed that the power supply unit 1 supplies green power to a plurality of demand units 2. In this case, even if the transmission source is common to the power supply unit 1, since there are a plurality of demand units 2 as destinations, the flow of supply information differs for each demand unit 2.
  • the supply information generation unit 15 generates and transmits a packet group to a certain demand unit 2 so that the demand unit 2 is the destination and represents the amount of power supply to the demand unit 2. Similarly, a packet group is generated and transmitted to another demand unit 2 so that the demand unit 2 is the destination and represents the amount of power supplied to the demand unit 2.
  • the power supply controller 3 may set the route of the packet group for each flow.
  • the power supply controller 3 only needs to include the above-described path setting unit (not shown). Since the processing of the path setting unit of the power supply controller 3 has already been described, a description thereof will be omitted.
  • the path setting unit of the power supply controller 3 determines the communication path of the packet and notifies each node on the path of the flow identification information of the supply information and the next transfer destination node. Each node that has received this notification may associate the notified flow identification information with the next transfer destination node and store them in the table of its own node. As a result, the packet is transmitted to the destination along a predetermined route. A subsequent packet group having the same flow identification information as that packet is also transferred to the destination through the route. Since a packet group is generated for each flow, the route of each packet group is also determined for each flow.
  • Supply information generation unit 15 may transmit a packet in which a value of supply power is directly written as supply information. Even in this case, the supply information generation unit 15 generates and transmits supply information for each flow.
  • the power supply unit 1 transmits supply information with the demand unit 2 as a destination, and the demand unit 2 transmits demand information with the power supply unit 1 as a destination.
  • the power supply controller 3 refers to the supply information and demand information in the information network 41 is shown.
  • the power supply unit 1 may transmit supply information directly to the power supply unit controller 3, and similarly, the demand unit 2 may transmit demand information directly to the power supply unit controller 3.
  • the supply information generation unit 15 may transmit supply information having the address of the power supply unit controller 3 as a destination and the address of the power supply unit 1 itself as a transmission source.
  • the supply information generation unit 15 includes the identification information (for example, address) of the demand unit 2 that is a power supply target in the supply information as additional information.
  • the demand information generation part 25 should just transmit the demand information which makes the address of the power supply part controller 3 a destination, and uses the address of the demand part 2 itself as a transmission source.
  • the demand information generation unit 25 includes the identification information (for example, address) of the power supply unit 1 that is a request destination of power as additional information in the demand information.
  • the power supply controller 3 may perform the process of step S5 (see FIG. 2) using supply information and demand information destined for the power supply controller 3 itself.
  • the power supply unit 1 may not include the demand information reception unit 51 and the analysis unit 52.
  • the demand unit 2 may not include the supply information receiving unit 21 and the analysis unit 26.
  • the power supply controller 3 and the power supply 1 are shown as independent systems, but the power supply 1 may include the power supply controller 3.
  • the supply shortage determination unit 32 of the power supply unit controller 3 obtains supply information from the supply information generation unit 15 of the power supply unit 1 and uses the demand information received from the demand unit 2 and the supply information in step S5 ( (See FIG. 2).
  • Embodiment 2 when the power demand increases, the power supply unit 1 starts supplying power from the storage battery 12. On the other hand, in the second embodiment, when the power demand increases, the power supply unit 1 increases the power supplied from the power supply 11.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a power supply and demand system according to the second embodiment of the present invention.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those in FIG.
  • the power supply and demand system of the second embodiment includes a power supply unit 1, a demand unit 2, and a power supply unit controller 3, as in the first embodiment.
  • the configuration and operation of the demand unit 2 and the power supply unit controller 3 are the same as those in the first embodiment.
  • the power supply unit 1 includes a power supply 11a, a wattmeter 13, a supply amount DB unit 14, a supply information generation unit 15, a power supply control unit 19, a demand information reception unit 51, and an analysis unit 52. Unlike 1st Embodiment, the power supply part 1 does not need to be equipped with the storage battery 12 (refer FIG. 1).
  • the power meter 13, the supply amount DB unit 14, the supply information generation unit 15, the demand information reception unit 51, and the analysis unit 52 are the same as those in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • the power source 11 a generates green power as in the first embodiment, and supplies the green power to the power network 24 via the power meter 13.
  • the operation of the power supply 11a until the power supply controller 3 transmits an increase instruction to the power supply 1 is the same as that of the first embodiment.
  • the power supply 11a increases the amount of green power generated according to the control of the power supply control unit 19. This means that the amount of green power supplied to the power network 42 is increased.
  • the power supply control unit 19 controls the power supply 11a.
  • the power supply control unit 19 controls the power supply 11a in the same manner as the power supply / battery control unit 16 in the first embodiment until an increase instruction is received from the power supply unit controller 3. That is, the power source 11a generates green power obtained by adding a margin to the total amount of power supplied with each consumer, and supplies the green power to the power network 42.
  • the power supply control unit 19 instructs the power supply 11 a to increase the amount of green power generated and to increase the supply amount to the power network 42.
  • the power source 11a increases the amount of green power generated and increases the amount of green power supplied to the power network 42.
  • the power supply amount from the power supply unit 1 is increased by the storage battery 12, whereas in the second embodiment, the power supply 11a itself increases the green power supply amount.
  • the supply information generation unit 15 and the power supply control unit 19 are realized by, for example, a computer that operates according to a power supply system program. Moreover, the supply information generation part 15 and the power supply control part 19 may be implement
  • step S7 the power supply control unit 19 commands the power supply 11a to increase the amount of green power generated and to increase the amount supplied to the power network 42. Then, the power supply 11a increases the amount of green power generated and increases the amount of green power supplied to the power network 42.
  • Embodiment 3 when a power supplier arranges a plurality of power supply units and the amount of power supply from a certain power supply unit to a consumer's demand unit is insufficient, the power supply is supplied to other power supply units. Make it.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of a power supply and demand system according to the third embodiment of the present invention.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those in FIG.
  • the power supply and demand system of the present embodiment includes power supply units 1a to 1c, a demand unit 2, and a power supply unit controller 3.
  • the configuration and operation of the demand unit 2 are the same as those in the first embodiment.
  • three power supply units 1a to 1c are illustrated, but the number of power supply units is not limited to three.
  • the power supply units 1a to 1c have the same configuration, and the detailed configuration of the power supply units 1b and 1c is omitted in FIG.
  • the power supply units 1a to 1c are managed by a power supplier who has signed a power supply contract with a customer (X) who manages the demand unit 2.
  • X customer
  • a contract is signed between the customer X and the power supplier that the power supplier supplies 10 kW of green power.
  • the power supply unit 1a is set to supply the 10 kW green power.
  • the power supply unit controller 3 supplies the shortage of 5 kW to the other power supply units 1b and 1c of the power supplier. Instruct power supply.
  • the power supply controller 3 includes a transmission / reception unit 31, a supply shortage determination unit 32, a supply amount control unit 33, and a list storage unit 34.
  • the transmission / reception unit 31 and the supply shortage determination unit 32 are the same as those in the first embodiment. However, the transmission / reception unit 31 also transmits / receives information other than the increase instruction and supply information to / from each of the power supply units 1a to 1c.
  • the list storage unit 34 is a storage device that stores a list of power supply units that supply power as a backup when the power supply unit that is supposed to supply power in the initial state cannot maintain power supply. In this example, it is assumed that the list storage unit 34 stores a list of power supply units 1b and 1c as a list of power supply units that supply power as a backup.
  • the supply amount control unit 33 When the supply amount control unit 33 is notified of the value of insufficient power that cannot be supplied from the power supply unit that is unable to supply the predetermined power, the supply amount control unit 33 refers to the list storage unit 34 and serves as a backup power supply unit Is instructed to start supplying insufficient power. When there are a plurality of power supply units serving as backups, the power to be supplied by the power supply unit serving as a backup may be distributed. However, the distribution method is not particularly limited. FIG. 4 shows an example in which the power supply unit 1a has insufficient power supply of 5 kW, 2 kW is allocated to the power supply unit 1 b, and 3 kW is allocated to the power supply unit 1 c.
  • the transmission / reception unit 31, the supply shortage determination unit 32, and the supply amount control unit 33 are realized by, for example, a computer that operates according to a program for a power supply system controller. In addition, each of these elements may be realized by separate units.
  • Each of the power supply units 1a to 1c includes a power supply 11, a storage battery 12, a power meter 13, a supply amount DB unit 14, a supply information generation unit 15, a power supply / battery control unit 16, and a demand information reception unit. 51 and an analysis unit 52. Each of these elements performs the same operation as in the first embodiment.
  • the power source / battery control unit 16 performs the following operation in addition to the same operation as in the first embodiment. First, the power supply / battery control unit 16 in the power supply unit (in this example, the power supply unit 1a) determined to supply power in the initial state will be described. The power source / battery control unit 16 determines whether or not the power to be supplied by the power source unit in which the power source / battery control unit 16 itself is supplied is supplied from the power source 11 or the power source 11 and the storage battery 12. This determination may be performed, for example, by comparing the value set as the power to be supplied with the measurement result of the wattmeter 13.
  • the power source / battery control unit 16 sets the power value of the shortage via the information network 41 to the power source controller 3 (specifically, Notifies the supply amount control unit 33). Further, the power / battery control unit 16 updates the power supply amount stored in the supply amount DB unit 14 in accordance with the power that can be actually supplied.
  • the power to be supplied is 10 kW, but only 5 kW can be supplied, and if the power supply amount is insufficient 5 kW, the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1a is insufficient in power supply amount 5 kW This is notified to the power supply controller 3.
  • the power supply / battery control unit 16 receives a power supply start instruction to the demand unit 2 from the supply amount control unit 33 of the power supply unit controller 3, the power supply / battery control unit 16 supplies the instructed power supply amount together with the address of the demand unit 2 to the supply amount DB Store in the unit 14.
  • the address of the demand unit 2 may be, for example, stored in the list storage unit 34 in advance together with a list of power source units to be backed up and transmitted to the power source / battery control unit 16 together with a power supply start instruction.
  • the power source / battery control unit 16 causes the power source 11 to start generating green power of the instructed value and supply it to the power network 42.
  • the power source / battery control unit 16 may cause the power source 11 to generate and supply power by adding a margin value to the instructed value. Further, along with the start of power supply from the power supply 11, the supply information generation unit 15 starts transmission of supply information to the demand unit 2.
  • the supply amount control unit 33 transmits an instruction to start power supply of 2 kW to the demand unit 2 to the power supply unit 1b serving as a backup.
  • the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1 b stores the instructed power supply amount in the supply amount DB unit 14 together with the address of the demand unit 2. Further, the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1b causes the power supply 11 to start generating 2 kW and supply it to the power grid. Further, the supply information generation unit 15 of the power supply unit 1b starts transmission of supply information together with the start of power supply from the power supply 11. Even when the supply amount control unit 33 transmits an electrode supply start instruction to the power supply unit 1c serving as a backup, the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1c performs the same operation.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of processing for starting power supply to a power supply unit serving as a backup in the third embodiment.
  • the power supply 11 of the power supply unit 1a that supplies power first supplies the determined power (in this example, 10 kW) to the power network 42 (step S11).
  • the load 23 consumes the electric power supplied from the power network 42.
  • the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1a monitors whether or not 10 kW, which is the power to be supplied by the power supply unit 1a, is supplied from the power supply 11 to the power network 42. If the power that is present is less than the power to be supplied, a shortage of power supply is detected (step S12). If the shortage of power supply is not detected (No in step S12), the operations in steps S11 and S12 are continued as they are.
  • step S12 If a shortage of power supply is detected (Yes in step S12), the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1a is short of the power actually supplied by the power supply 11 than the power to be supplied. And the insufficient power is transmitted to the power supply controller 3 via the information network 41 (step S13). At this time, the power source / battery control unit 16 transmits information including information indicating that the power is to be supplied to the demand unit 2 of the customer X.
  • the transmitter / receiver 31 of the power supply controller 3 When the transmitter / receiver 31 of the power supply controller 3 receives this shortage of power information from the power supply 1 a, it passes the information to the supply amount controller 33.
  • the supply amount control unit 33 receives information on the shortage of power to be supplied to the demand unit 2 of the customer X, the supply amount control unit 33 refers to the list of power supply units stored in the list storage unit 34 and the power supply unit is insufficient. Allocate a supply of electricity for the minute. When there are a plurality of power supply units serving as backups, the supply of the insufficient power supply amount may be distributed and allocated to the plurality of power supply units.
  • the shortage of the power supply amount in the power supply unit 1a is 5 kW
  • the supply amount control unit 33 allocates 2 kW supply to the power supply unit 1b and 3 kW supply to the power supply unit 1c.
  • This allocation method is not particularly limited. For example, all of the short supply may be assigned to one of the power supply units 1b and 1c.
  • the supply amount control unit 33 transmits a supply start instruction for the allocated power to the power supply unit to which the supply of the insufficient power supply amount is allocated (step S14).
  • the supply amount control unit 33 transmits this supply start instruction from the transmission / reception unit 31 via the information network 41.
  • the supply amount control unit 33 also transmits the address of the demand unit 2 of the customer X to which power is supplied.
  • the supply amount control unit 33 transmits a 2 kW power supply start instruction to the power supply unit 1 b and transmits a 3 kW power supply start instruction to the power supply unit 1 c.
  • the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1b When the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1b receives the 2 kW power supply start instruction and the address of the demand unit 2, the power supply amount 2kW and the address of the demand unit 2 are stored in the supply amount DB unit 14. . Then, the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1b causes the power supply 11 to start supplying 2 kW of power (step S15). At this time, the supply information generation unit 15 of the power supply unit 1b starts transmission of supply information to the demand unit 2.
  • the operation of the power supply unit 1c that receives the 3kW power supply start instruction and the address of the demand unit 2 is the same.
  • the power supply unit 1a should supply 10 kW, but only 5 kW can be supplied. Even if the supply amount of 5 kW is insufficient, the backup power supply units 1b and 1c supply 5 kW for the shortage.
  • the electric power supplier can supply electric power determined to the consumer X.
  • the power supply units 1a to 1c may have the same configuration as that of the second embodiment, and the power supply control unit 19 (see FIG. 3) in each of the power supply units 1a to 1c is the power supply unit of the third embodiment. An operation similar to that of the battery control unit 16 may be performed.
  • Embodiment 4 FIG. Also in the fourth embodiment, as in the third embodiment, when the power supply amount from a certain power supply unit to the consumer's demand unit is insufficient, other power supply units are supplied with the insufficient power supply. . However, in the fourth embodiment, a power supply unit that has become unable to supply predetermined power transmits a power supply start instruction to another power supply unit.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of a power supply and demand system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those in FIG.
  • the power supply and demand system of the present embodiment includes power supply units 1a to 1c, a demand unit 2, and a power supply unit controller 3.
  • the configuration and operation of the demand unit 2 and the power supply unit controller 3 are the same as those in the first embodiment.
  • three power supply units 1a to 1c are illustrated, but the number of power supply units is not limited to three.
  • the power supply units 1a to 1c are managed by a power supplier who has signed a power supply contract with the customer X who manages the demand unit 2. As in the third embodiment, it is assumed that the power supplier supplies 10 kW of green power to the customer X. Then, it is assumed that the power supply unit 1a is set to supply the 10 kW green power. In the present embodiment, when the power supply unit 1a cannot maintain the power supply of 10 kW and can supply only 5 kW, for example, the power supply unit 1a itself instructs another power supply unit to supply the insufficient power of 5 kW.
  • the power source unit 1a that supplies power determined in the initial state includes a power source 11, a storage battery 12, a wattmeter 13, a supply amount DB unit 14, a supply information generation unit 15, a power source / battery control unit 16,
  • storage part 18 are provided.
  • the power supply 11, the storage battery 12, the wattmeter 13, the supply amount DB unit 14, the supply information generation unit 15, the power supply / battery control unit 16, the demand information reception unit 51, and the analysis unit 52 in the power supply unit 1a are the same as those in the first embodiment. It is the same.
  • the list storage unit 18 is a storage device that stores a list of power supply units that supply power as a backup when the power supply unit 1a cannot maintain the supply of the determined power. That is, the list storage unit 18 included in the power supply unit 1a plays the same role as the list storage unit 34 (see FIG. 4) in the third embodiment. In this example, it is assumed that the list storage unit 18 stores a list of the power supply units 1b and 1c.
  • the power source / battery control unit 16 of the power source unit 1a that supplies power determined in the initial state performs the following operation in addition to the same operation as that of the first embodiment.
  • the power source / battery control unit 16 determines whether or not the power to be supplied by the power source unit in which the power source / battery control unit 16 itself is supplied is supplied from the power source 11 or the power source 11 and the storage battery 12. This determination may be performed, for example, by comparing the value set as the power to be supplied with the measurement result of the wattmeter 13.
  • the power source / battery control unit 16 notifies the start request unit 17 of the value of the shortage of power. Further, the power / battery control unit 16 updates the power supply amount stored in the supply amount DB unit 14 in accordance with the power that can be actually supplied.
  • the start request unit 17 When the start request unit 17 is notified by the power source / battery control unit 16 of the value of the insufficient power that cannot be supplied, the start request unit 17 refers to the list storage unit 18 and supplies the shortage to the power source unit serving as a backup. Instruct the start of power supply. When there are a plurality of power supply units serving as backups, the power to be supplied by the backup power may be distributed. However, the distribution method is not particularly limited. FIG. 6 shows an example in which the power supply unit 1a has insufficient power supply of 5 kW, 2 kW is allocated to the power supply unit 1 b, and 3 kW is allocated to the power supply unit 1 c.
  • start request unit 17 and the power supply units 1 b and 1 c are directly connected by broken-line arrows.
  • the start request unit 17 and the power supply units 1 b and 1 c serving as backups are information Communication is performed via the network 41.
  • the start request unit 17, the supply information generation unit 15, the power source / battery control unit 16, and the analysis unit 52 are realized by, for example, a computer that operates according to a power system program. In addition, each of these elements may be realized by separate units.
  • the power supply units 1b and 1c serving as backups all include a power supply 11, a storage battery 12, a wattmeter 13, a supply amount DB unit 14, a supply information generation unit 15, a power supply / battery control unit 16, and demand information.
  • a receiving unit 51 and an analyzing unit 52 are provided (not shown in FIG. 6). Each of these elements performs the same operation as in the first embodiment. Further, the power supply units 1b and 1c serving as backups may not include the start request unit 17 and the list storage unit 18.
  • the power supply / battery control unit 16 of the power supply units 1b and 1c serving as a backup performs the following operation in addition to the same operation as in the first embodiment.
  • the power supply / battery control unit 16 receives a power supply start instruction to the demand unit 2 from the start request unit 17 of the power supply unit 1 a
  • the power supply / battery control unit 16 supplies the instructed power supply amount together with the address of the demand unit 2 to the supply amount DB unit 14.
  • the address of the demand unit 2 is, for example, stored in the list storage unit 18 together with a list of power source units serving as backups, and the power source units 1b and 1c serving as backups together with a start request unit 17 together with a power supply start instruction. To send to.
  • the power source / battery control unit 16 of the power source units 1 b and 1 c causes the power source 11 to start generating green power of the instructed value and supply it to the power network 42. At this time, the power source / battery control unit 16 may cause the power source 11 to generate and supply power by adding a margin value to the instructed value. Further, along with the start of power supply from the power supply 11, the supply information generation unit 15 of the power supply units 1 b and 1 c starts transmission of supply information to the demand unit 2.
  • the operation of the power supply / battery control unit 16 of the power supply units 1b, 1c in the fourth embodiment is the same as that of the power supply / battery control unit 16 of the power supply units 1b, 1c in the third embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of processing for starting power supply to a power supply unit serving as a backup in the fourth embodiment.
  • the same operations as those in the third embodiment are denoted by the same reference numerals as those in FIG. 5, and detailed description thereof is omitted.
  • the operation until the power supply 11 of the power supply unit 1a that supplies power first supplies the predetermined power and the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1a detects the shortage of the power supply amount is the third implementation. This is the same as steps S11 and S12 in the embodiment.
  • step S12 If the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1a detects a shortage of power supply (Yes in step S12), the power supply / battery control unit 16 supplies the power actually supplied by the power supply 11. The amount of power shortage than the power to be calculated is calculated, and the power shortage is notified to the start request unit 17 (step S13a). At this time, the power / battery control unit 16 notifies the information including the information indicating that the power is to be supplied to the demand unit 2 of the customer X.
  • the start request unit 17 refers to the list of power supply units stored in the list storage unit 18 and allocates the supply of the insufficient power supply amount to the power supply unit.
  • the supply of the insufficient power supply amount may be distributed and allocated to the plurality of power supply units.
  • the shortage of the power supply amount in the power supply unit 1a is 5 kW
  • the start request unit 17 allocates 2 kW supply to the power supply unit 1b and 3 kW supply to the power supply unit 1c.
  • This allocation method is not particularly limited. For example, all of the short supply may be assigned to one of the power supply units 1b and 1c.
  • the start request unit 17 transmits a supply start instruction for the allocated power to the power supply unit to which the supply of the insufficient power supply amount is allocated (step S14a).
  • the start request unit 17 transmits this supply start instruction via the information network 41.
  • the start request unit 17 also transmits the address of the demand unit 2 of the customer X to which power is supplied.
  • the start request unit 17 transmits a 2 kW power supply start instruction to the power supply unit 1b, and transmits a 3 kW power supply start instruction to the power supply unit 1c.
  • the operation of the start request unit 17 in steps S13a and S14a is the same as the operation of the supply amount control unit 33 in steps S13 and S14 in the third embodiment.
  • the operation of the power supply units 1b and 1c that has received the power supply start instruction is the same as the operation in step S15 in the third embodiment.
  • the power supply units 1b and 1c serving as backups supply the shortage, so that the power supplier can supply the customer X with the determined power. That is, the same effect as in the third embodiment can be obtained.
  • each of the power supply units 1a to 1c may include the power supply 11a and the power supply control unit 19 (see FIG. 3) in the second embodiment instead of the power supply 11, the storage battery 12, and the power supply / battery control unit 16. Good.
  • the power supply control unit 19 of the power supply unit 1a may perform the same operation as the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit 1a in the fourth embodiment.
  • the power supply control part 19 of the power supply parts 1b and 1c should just perform operation
  • Embodiment 5 the demand unit 2 sequentially requests the power supply unit to start power supply to the demand unit 2 in accordance with an increase in power demand in the demand unit 2 itself.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of a power supply and demand system according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those in FIG.
  • the power supply and demand system of the present embodiment includes power supply units 1a to 1c, a demand unit 2, and a power supply unit controller 3.
  • the configuration and operation of the power supply controller 3 are the same as those in the first embodiment.
  • three power supply units 1a to 1c are illustrated, but the number of power supply units is not limited to three.
  • the demand unit 2 includes a supply information receiving unit 21, a power meter 22, a load 23, a demand information generating unit 25, an analysis unit 26, a power request unit 27, and a request destination storage unit 28.
  • the supply information receiving unit 21, the wattmeter 22, the load 23, the demand information generating unit 25, and the analyzing unit 26 are the same as those in the first embodiment.
  • the request destination storage unit 28 is a storage device that stores a request destination of power supply corresponding to the magnitude of power demand in the load 23 of the demand unit 2.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram illustrating an example of information stored in the request destination storage unit 28.
  • the power demand at the load 23 of the demand unit 2 is “0 to 10 kW”, it indicates that power is supplied from the power source 1 a.
  • the power demand at the load 23 exceeds 10 kW and is “10 to 20 kW”
  • the power demand exceeding 10 kW indicates that the power is supplied from the power source 1b.
  • the power demand at the load 23 exceeds 20 kW
  • the power demand exceeding 20 kW is received from the power source 1c.
  • the request destination storage unit 28 stores the information illustrated in FIG. 9 will be described as an example.
  • the power request unit 27 determines a power supply unit that should request power according to the magnitude of the power demand in the load 23.
  • the power request unit 27 may make this determination with reference to the information stored in the request destination storage unit 28.
  • size of electric power demand is requested
  • the power request unit 27 and each power supply unit 1 a to 1 c are directly connected by broken-line arrows, but the power request unit 27 requests power via the information network 41.
  • Information to the effect (hereinafter referred to as power request information) is requested to the power supply unit.
  • the power requesting unit 27 determines to receive 5 kW of power supply from the power supply unit 1a. Then, the power request unit 27 transmits power request information requesting 5 kW of power to the power supply unit 1a and receives 5 kW of power supply from the power supply unit 1a.
  • the power request unit 27 determines that the power supply unit 1a, 1b receives 10 kW of power supply and the power supply unit 1c receives 5 kW of power supply.
  • the power request unit 27 transmits power request information requesting 10 kW of power to the power supply units 1a and 1b, and transmits power request information requesting 5 kW of power to the power supply unit 1c.
  • power supply of a total of 25 kW is received from the power supply parts 1a, 1b, and 1c.
  • the analysis unit 26, the demand information generation unit 25, and the power request unit 27 are realized by, for example, a computer that operates according to a program for a power demand system. In addition, each of these elements may be realized by separate units.
  • Each of the power supply units 1a to 1c includes a power supply 11, a storage battery 12, a power meter 13, a supply amount DB unit 14, a supply information generation unit 15, a power supply / battery control unit 16, and a demand information reception unit. 51 and an analysis unit 52. Each of these elements performs the same operation as in the first embodiment.
  • the power source / battery control unit 16 performs the following operation in addition to the same operation as in the first embodiment.
  • the power source / battery control unit 16 stores the power supply amount requested by the power request information in the supply amount DB unit 14 together with the address of the demand unit 2. What is necessary is just to judge the address of the demand part 2 from the transmission source address of power request information, for example.
  • the power source / battery control unit 16 causes the power source 11 to start generating green power of the requested value and supply it to the power network 42.
  • the power source / battery control unit 16 may cause the power source 11 to generate and supply power by adding a margin value to the requested value.
  • the supply information generation unit 15 starts transmission of supply information to the demand unit 2.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of processing in which the power supply unit supplies power in response to a request from the demand unit.
  • the power request unit 27 of the demand unit 2 determines a power request destination corresponding to the power demand of the load 23 based on the information stored in the request destination storage unit 28 (see, for example, FIG. 9) (step) S21). At this time, a plurality of power supply units may be determined.
  • the power request unit 27 transmits power request information for requesting power corresponding to the magnitude of the power demand of the load 23 to the power supply unit determined as the power request destination (step S22).
  • the power supply / battery control unit 16 of the power supply unit that has received the power request information among the power supply units 1a to 1c stores the power requested by the power request information in the supply amount DB unit 14 together with the address of the demand unit 2. . Then, the power source / battery control unit 16 generates the power requested by the power source 11 and supplies it to the power network 42 (step S23).
  • the supply information generation unit 15 of the power supply unit transmits supply information to the demand unit 2.
  • step S21 when the electric power demand in the load 23 of the demand part 2 changes, the electric power supply and demand system should just perform a process again from step S21.
  • the demand unit 2 requests the power supply unit for power corresponding to the power demand and receives supply of necessary power. be able to.
  • each power supply unit 1a to 1c has the same configuration as that of the second embodiment, and the power supply control unit 19 (see FIG. 3) in each power supply unit 1a to 1c performs power supply / battery control in the fifth embodiment. An operation similar to that of the unit 16 may be performed.
  • the demand unit 2 may include the power request unit 27 and the request destination storage unit 28 to realize the same operation as that of the fifth embodiment.
  • Embodiment 6 FIG.
  • the demand unit 2 since the demand unit 2 includes the analysis unit 26 (see FIG. 1 and the like), it is determined how much power is supplied from which power supply unit based on the received supply information. Can be judged.
  • the power supply unit 1 since the power supply unit 1 includes the analysis unit 52 (see FIG. 1 and the like), it can be determined how much power demand is present in which demand unit.
  • the sixth embodiment enables these determinations even in an information network.
  • FIG. 11 is an explanatory view showing a sixth embodiment of the present invention.
  • the power supply units 1 a and 1 b and the demand unit 2 communicate via the information network 41.
  • the power supply units 1 a and 1 b supply power to the power network 42, and the demand unit 2 is supplied with power from the power network 42.
  • the power supply units 1a and 1b and the demand unit 2 shown in FIG. 11 may be any one of the first to fifth embodiments described above.
  • the information network 41 and the power network 42 are divided for each domain.
  • two domains A and B are shown, but the number of domains is not particularly limited.
  • the information network and the power network belonging to the domain A are referred to as an information network 41a and a power network 42a, respectively.
  • an information network and a power network belonging to the domain B are referred to as an information network 41b and a power network 42b, respectively.
  • the domain A is managed by a certain electric power supplier A, and the power supply unit 1a of the electric power supplier A is arranged.
  • the domain B is managed by another electric power supplier B, and the power supply unit 1b of the electric power supplier B is arranged.
  • the demand part 2 is connected to the domain A, the demand part 2 also exists in each domain.
  • an inter-domain gateway is provided at a connection portion with an information network of another domain.
  • an inter-domain gateway 51a is arranged at a connection portion with the information network 41b.
  • an inter-domain gateway 51b is arranged at a connection portion with the information network 41a.
  • power meters belonging to each domain are provided with a power meter at the connection with the power network of another domain.
  • a power meter 52a is disposed at a connection portion with the power network 42b.
  • a wattmeter 52b is also arranged in the power network 42b.
  • Each inter-domain gateway 51a, 51b passes information transmitted / received across domains. This information includes supply information and demand information.
  • Each inter-domain gateway 51a, 51b refers to supply information passing between domains, and a breakdown of how much power is supplied from which power source to which demand unit. Determine. Further, each inter-domain gateway 51a, 51b determines how much electric power is demanded by referring to demand information passing between domains.
  • the same determination as the analysis unit 26 of the demand unit 2 and the analysis unit 52 of the power supply unit 1 can be performed in the information network.
  • each wattmeter 52a, 52b passes the power transmitted across the domains and measures the power.
  • the inter-domain gateway 51a may calculate the sum of power supplied from the domain A side to the domain B side from the supply information transmitted from the domain A side power supply unit to the domain B side demand unit.
  • the power meter 52a may check the result of measuring the power actually supplied from the domain A side to the domain B side and the sum of the power calculated by the inter-domain gateway 51a. That is, the power supplied from the domain A side to the domain B side calculated by the inter-domain gateway 51a based on the supply information, and the power supplied from the domain A side to the domain B side actually measured by the power meter 52a It may be determined whether or not the difference is less than or equal to a predetermined threshold value.
  • the inter-domain gateway 51b may perform the same calculation, and the wattmeter 52b may perform the same verification as described above.
  • FIG. 11 shows the case where there is one information network connection portion and power network connection portion between domains, but there may be a plurality of information network connection portions and power network connection portions between domains.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing an example of this case. The example shown in FIG. 12 shows a case where there are two information network connection parts and power network connection parts in domains A and B.
  • Inter-domain gateways are provided on the domain A side and the domain B side at each connection part of the information network.
  • power meters are respectively provided on the domain A side and the domain B side in each connection portion of the power network.
  • an inter-domain gateway 51a is provided on the domain A side and an inter-domain gateway 51b is provided on the domain B side on one of the connection portions of the two information networks.
  • an inter-domain gateway 51a ' is provided on the domain A side
  • an inter-domain gateway 51b' is provided on the domain B side (see FIG. 12).
  • a wattmeter 52a is provided on the domain A side
  • a wattmeter 52b is provided on the domain B side.
  • a wattmeter 52a ' is provided on the domain A side
  • a wattmeter 52b' is provided on the domain B side.
  • the operations of the combination of the inter-domain gateway 51a and the wattmeter 52a and the combination of the inter-domain gateway 51a 'and the wattmeter 52a' are the same as the operations of the inter-domain gateway 51a and the wattmeter 52a shown in FIG.
  • the operations of the combination of the inter-domain gateway 51b and the wattmeter 52b and the combination of the inter-domain gateway 51b 'and the wattmeter 52b' are the same as the operations of the inter-domain gateway 51b and the wattmeter 52b shown in FIG.
  • route resolution units 53a and 53b for determining the route of the supply information and the demand information may be provided in the information network 41a on the domain A side and the information network 41b on the domain B side (not shown in FIG. 12, refer to FIG. 11). Good.
  • Each route resolution unit 53a, 53b determines how to send supply information and demand information using a connection part between two domains when sending supply information and demand information to other domains. Based on the determination, information is transferred from a plurality of inter-domain gateways on the domain side to another domain.
  • the route resolution unit 53a determines the route of supply information and demand information
  • the route resolution unit 53a provided in the information network 41a (not shown in FIG. 12) on the domain A side determines the route of supply information and demand information sent from the domain A to the domain B. Then, according to the determined route, the inter-domain gateways 51a and 51a 'are caused to transfer supply information and demand information to the domain B side.
  • the route resolution unit 53a determines a route of information
  • a mode in which which of the inter-domain gateways 51a and 51a ′ is to transfer to the domain B is determined in advance according to the flow of supply information or demand information. is there.
  • the route resolution unit 53a refers to the flow of the information and transfers the information to the inter-domain gateway that transfers the flow. For example, it is assumed that the flow P is transferred from the inter-domain gateway 51a and the flow Q is transferred from the inter-domain gateway 51a '.
  • the route resolution unit 53a may send the supply information to the inter-domain gateway 51a and transfer it from the inter-domain gateway 51a to the domain B. Further, when the flow of the received supply information is Q, the supply information may be sent to the inter-domain gateway 51a 'and transferred from the inter-domain gateway 51a' to the domain B. The same applies to demand information.
  • the route resolution unit 53a determines the information route
  • the power measurement results of the wattmeters 52a and 52a ′ paired with the inter-domain gateways 51a and 51a ′ are referred to, and the domain A is connected at each power network connection location.
  • the supply information may be transferred from each of the inter-domain gateways 51a and 51a ′ in accordance with the ratio of the power flowing from to the domain B. For example, it is assumed that the ratio of the power measurement result from domain A to domain B measured by the power meter 52a and the power measurement result from domain A to domain B measured by the power meter 52a ′ is 2: 3. .
  • the path resolution unit 53a divides the power supply amount “10 kW” indicated by the supply information into 2: 3, transfers the supply information indicating 4 kW as the power supply amount to the inter-domain gateway 51a, and sets the power supply amount as 6 kW. Is transferred to the inter-domain gateway 51a ′.
  • the route resolution unit 53a newly creates supply information indicating the power supply amount “4 kW” and supply information indicating the power supply amount “6 kW” from the supply information indicating the power supply amount “10 kW”. Each of them may be transferred to the domain B.
  • information other than the power supply amount for example, the transmission source and the destination
  • the route resolution unit 53a determines the route of information.
  • the route solution unit 53a may determine a route to the domain B side of information in other modes.
  • the route resolution unit 53b on the domain B side may determine the route of supply information and demand information to be transferred to the domain A side by the same method as the route resolution unit 53a.
  • Embodiment 7 The demand department managed by the consumer may not only consume power but also generate power. As a typical example, there is a case where photovoltaic power generation is performed in a general household serving as a consumer. In the seventh embodiment, a demand unit having a power generation function generates power, and an administrator of the demand unit uses the power in another demand unit.
  • FIG. 13 is a block diagram showing an example of a power supply and demand system according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those in FIG.
  • the demand units 2 s and 2 c include a supply information receiving unit 21, a power meter 22, a load 23, a demand information generating unit 25, and an analysis unit 26, similarly to the demand unit 2 in the first embodiment. However, the illustration of these elements is omitted for the demand section 2s.
  • the operations of the supply information receiving unit 21, the wattmeter 22, the load 23, the demand information generating unit 25, and the analyzing unit 26 are the same as those in the first embodiment.
  • the load 23 is assumed to be a charging device that charges the electric vehicle 81, and is hereinafter referred to as a charging device 23.
  • the demand part 2c shall be managed by the service provider who performs the charge service with respect to an electric vehicle.
  • the demand unit 2c includes a power request unit 27a that transmits power request information for requesting power supply to another demand unit having a power generation function.
  • the power request unit 27a is designated by the demand unit 2s as the destination of the power request information by the operation of the user of the charging device 23, for example, and the address of the specified demand unit 2s is the destination, and the address of the demand unit 2c itself Is transmitted as power source.
  • the power request unit 27 a transmits power request information when starting to use the charging device 23. Note that the power value requested in the power request information may be determined in advance.
  • the power request unit 27a stops using the charging device 23, the power request unit 27a transmits a power supply stop instruction to the demand unit 2s.
  • the case where the power request unit 27a transmits power request information to the demand unit 2s will be described as an example. However, even if the power request information is transmitted to other demand units not shown in the figure, Good.
  • the power request unit 27a, the analysis unit 26, and the demand information generation unit 25 are realized by, for example, a computer that operates according to a program for a power demand system. In addition, each of these elements may be realized by separate units.
  • the demand unit 2s having a power generation function includes a power source 61, a storage battery 62, a wattmeter 63, a supply information generation unit 65, and a power control unit 66.
  • the power supply 61 generates green power and charges the storage battery 62 with the green power.
  • the power source 61 may generate green power using, for example, wind power, sunlight, biomass, or the like.
  • the power generation mode of green power is not particularly limited.
  • the storage battery 62 supplies the charged power to the power network 42 via the power meter 63 according to the control of the power control unit 66. Further, the storage battery 62 may supply power to the load 23 (not shown in FIG. 13) provided in the demand unit 2s itself.
  • the wattmeter 63 measures the power supplied from the storage battery 62.
  • the wattmeter 63 may input the power measurement result to the supply information generating unit 65.
  • the power control unit 66 When receiving the power request information, the power control unit 66 causes the storage battery 62 to output the power specified by the power request information.
  • the storage battery 62 supplies designated power to the power network 42 in response to a request from the power control unit 66.
  • the power control unit 66 when receiving the power supply stop instruction, causes the storage battery 62 to stop supplying power to the power network 42.
  • the supply information generation unit 65 generates supply information while the storage battery 62 supplies power to the power network 42. This supply information is the same as the supply information generated in the power supply unit.
  • the supply information generation unit 65 may transmit supply information having the address of the demand unit 2s itself as the transmission source and the address of the demand unit 2c as the transmission source of the power request information as the destination. Further, the supply information only needs to indicate the power specified by the power request information as the power supply amount.
  • the power control unit 66 and the supply information generation unit 65 are realized by, for example, a computer that operates in accordance with a power demand system program. In addition, each of these elements may be realized by separate units.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of processing progress in the seventh embodiment.
  • a manager denoted as R
  • the demand unit 2s having a power generation function owns the electric vehicle 81 and receives a charging service in the demand unit 2c of the service provider.
  • the storage battery 62 shall be charged by the power supply 61 previously.
  • the administrator R applies for a charging service for the electric vehicle 81 in the demand section 2c of the service provider. Then, the power request unit 27a of the demand unit 2c transmits power request information to the demand unit 2s when starting to use the charging device 23, for example, according to the operation of the service provider (step S31). Transmission / reception of power request information is performed via the information network 41.
  • the power control unit 66 of the demand unit 2s When receiving the power request information, the power control unit 66 of the demand unit 2s causes the storage battery 62 to start supplying power to the power network 42 (step S32). And the storage battery 62 supplies electric power to the electric power network 42 according to the electric power control part 66 (step S33). This power is the power specified by the power request information. In addition, while the storage battery 42 is supplying electric power to the electric power network 42, the supply information generation part 65 supplies supply information to the demand part 2c.
  • the charging device 23 receives power supply from the power network 42 and uses the power to charge the electric vehicle 81 of the manager R of the demand section 2s (step S34).
  • the power supply unit 27a transmits a power supply stop instruction to the demand 2s (step S35).
  • the power control unit 66 of the demand unit 2s When the power control unit 66 of the demand unit 2s receives the power supply stop instruction from the demand unit 2c, the power control unit 66 causes the storage battery 62 to stop power supply to the power network 42 (step S36).
  • the administrator R of the demand unit 2s having a power generation function can use the power generated by the demand unit 2s in the demand unit 2c of another person. That is, as the power used for charging the electric vehicle 81 in the demand section 2c of the other person, the power generated by the demand section 2s of the manager R can be used. Therefore, when receiving the charging service for the electric vehicle 81, the manager R can be prevented from paying the charge of the electric power used for charging. For example, even if the manager R receives the charging service at the demand unit 2c, it is determined that the manager R bears the power consignment fee from the demand unit 2s to the demand unit 2c without bearing the fee for the power. it can.
  • FIG. FIG. 15 is a block diagram illustrating an example of a power supply and demand system according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those in FIG.
  • the eighth embodiment includes a power supply unit 1, a demand unit 2, a power supply unit controller 3, and power storage units 7a and 7b.
  • the power storage units 7 a and 7 b are charged by receiving power from the power network 42, or supply the charged power to the power network 42.
  • the power storage units 7 a and 7 b are also connected to the information network 41 and are controlled by the power supply controller 3 via the information network 41. Although two power storage units 7a and 7b are illustrated in FIG. 15, the number of power storage units may be three or more.
  • the configuration and operation of the power supply unit 1 and the demand unit 2 are the same as those in the first embodiment.
  • the power storage units 7a and 7b are charged by receiving power from the power network 42 or supplying power to the power network 42 according to the control of the power supply unit controller 3.
  • the power supply controller 3 controls the power storage units 7a and 7b, for example, so that the power storage unit 7a receives power from the power supply unit 1 and charges, and the power storage unit 7b supplies power to the demand unit 2.
  • the operations of the power supply unit 1 and the demand unit 2 are the same as those in the first embodiment. From the viewpoint of the power supply unit 1, the operation is the same as supplying power to the demand unit 2, and the demand unit 2 From the above, it is the same as receiving power supply from the power supply unit 1. Therefore, the power supply unit 1 transmits supply information to the demand unit 2, and the demand unit 2 transmits demand information to the power supply unit 1.
  • the power supply controller 3 includes a transmission / reception unit 31, a supply shortage determination unit 32, and a power network control unit 37.
  • the transmission / reception unit 31 and the supply shortage determination unit 32 are the same as those in the first embodiment.
  • the power network control unit 37 selects a power storage unit that charges the power supplied from the power supply unit 1 for the demand unit 2 (hereinafter referred to as a charging power storage unit), and supplies power for the supply unit 2 from the power supply unit 1. Is charged to the charging power storage unit.
  • a power storage unit that supplies power to the demand unit 2 (hereinafter referred to as a supply power storage unit) is selected, and power for the supply amount from the power supply unit 1 to the demand unit 2 is supplied to the supply power storage unit.
  • the amount of power supplied from the power supply unit 1 to the demand unit 2 is determined in advance by a contract or the like. For example, the value may be stored in a memory (not shown) of the power supply unit controller 3.
  • the electric power network control unit 37 may charge the charging power storage unit with power corresponding to the predetermined supply amount, or may supply the power network 42 from the supply power storage unit.
  • the power storage unit 7a is selected as the charging power storage unit
  • the power storage unit 7b is selected as the supply power storage unit.
  • the power network control unit 37 may select a plurality of charging power storage units. In this case, the power network control unit 37 may allocate the charge amount for each charging power storage unit based on the power supplied from the power supply unit 1 for the demand unit 2 and direct charging. Similarly, a plurality of power storage units that supply power may be selected. Even in this case, the power network control unit 37 distributes the supply amount of each supply power storage unit based on the power supplied from the power supply unit 1 for the demand unit 2, and instructs each supply power storage unit to supply power. Good.
  • the power network control unit 37 may perform the selection according to a predetermined standard.
  • a criterion of “selecting the nearest power storage unit” may be adopted.
  • the power network control unit 37 may select the power storage unit closest to the power supply unit 1 as the charge power storage unit, or select a plurality of power storage units in the order closer to the power supply unit 1.
  • the power network control unit 37 may select a power storage unit closest to the demand unit 2 as a power storage unit, or select a plurality of power storage units in order from the demand unit 2.
  • the selection mode of the charging power storage unit and the supply power storage unit is not limited to the above example.
  • the power network control unit 37 may select the charging power storage unit and the supply power storage unit based on the remaining capacity of the electric wire or the transformer.
  • the power network control unit 37 may select the charging power storage unit and the supply power storage unit based on the remaining amount of the storage battery in each power storage unit.
  • the power network control unit 37 may select one or a plurality of power storage units as charging power storage units in order of decreasing storage battery remaining amount among the respective power storage units.
  • the electric power network control unit 37 may select one or a plurality of power storage units as the supply power storage unit in order of increasing storage battery remaining amount among the respective power storage units.
  • power network control unit 37 may select the charging power storage unit and the supply power storage unit based on the determination content.
  • the transmission / reception unit 31, the supply shortage determination unit 32, and the power network control unit 37 are realized by, for example, a computer that operates according to a power system controller program. In addition, each of these elements may be realized by separate units.
  • Each power storage unit 7a, 7b includes a power transmission / reception unit 73, a power meter 72, a storage battery 71, and a power transmission / reception control unit 79.
  • the power transmission / reception unit 73 is an interface that receives power from the power network 42 and supplies power to the power network 42.
  • the storage battery 71 charges the power input from the power network 42 and supplies the power to the power network 42.
  • the wattmeter 72 measures the power charged in the storage battery 71 and the power supplied from the storage battery 71 to the power network 42.
  • the power transmission / reception control unit 79 receives an instruction from the power network control unit 37 of the power supply unit controller 3 via the information network 41.
  • the power network control unit 37 instructs the amount of charge or the amount of power supplied.
  • the power transmission / reception control unit 79 causes the storage battery 71 to be charged with the instructed power.
  • the power storage unit that has received this instruction corresponds to the charge power storage unit.
  • the power transmission / reception control unit 79 causes the storage battery 71 to supply the specified amount of power to the power network 42.
  • the power transmission / reception control unit 79 is realized by, for example, a computer that operates according to a program.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an example of processing in the eighth embodiment.
  • operation of the power supply part 1 and the demand part 2 is the same as that of 1st Embodiment, and abbreviate
  • the power network control unit 37 of the power supply unit controller 3 selects a power storage unit used as a charging power storage unit and a power storage unit used as a supply power storage unit from among the respective power storage units (step S41).
  • a case where the power storage unit 7a is selected as the charging power storage unit and the power storage unit 7b is selected as the supply power storage unit (see FIG. 15) will be described as an example.
  • the power network control unit 37 instructs the charging power storage unit 7 a to charge the power supply amount from the power supply unit 1 to the demand unit 2 through the information network 1. Further, the power network control unit 37 instructs the power storage unit 7b to supply the power network 42 with power corresponding to the amount of power supplied from the power supply unit 1 to the demand unit 2 (step S42).
  • the power transmission / reception control unit 79 of the charging power storage unit 7a When receiving the instruction from the power network control unit 37, the power transmission / reception control unit 79 of the charging power storage unit 7a causes the storage battery 71 to charge the specified amount of power. The storage battery 71 of the charging power storage unit 7 a is charged with power from the power network 42. In addition, when receiving the instruction from the power network control unit 37, the power transmission / reception control unit 79 of the supplied power storage unit 7b causes the storage battery 71 to supply the specified amount of power to the power network 42 (step S43). As a result, the electric power sent from the power supply unit 1 toward the demand unit 2 is charged in the power storage unit 7a. Further, the demand unit 2 is supplied with power from the supply power storage unit 7b.
  • the power supply unit 1 is not different from supplying power to the demand unit 2. Further, the demand unit 2 is the same as receiving power from the power source unit 1.
  • the actual path of power in the power network 42 can be controlled.
  • the configuration of the eighth embodiment is not limited to the example shown in FIG.
  • the power storage units 7 a and 7 b may be provided, and the power supply controller 3 may include the power path control unit 37. Then, the same operation as in the eighth embodiment may be performed.
  • FIG. 17 is a block diagram showing an example of the minimum configuration of the power supply and demand system of the present invention.
  • FIG. 18 is a block diagram showing an example of the minimum configuration of the power supply system of the present invention.
  • FIG. 19 is a block diagram showing an example of the minimum configuration of the power demand system of the present invention.
  • FIG. 20 is a block diagram showing an example of the minimum configuration of the power supply system controller of the present invention.
  • the power supply and demand system of the present invention includes a power supply system 1 (for example, a power supply unit 1) that supplies specific power (for example, green power) that is power having a predetermined attribute, and supplies the specific power to the power supply system 1.
  • the power demand system 2 for example, the demand part 2) to request
  • the power supply system 1 generates supply information indicating the supply amount of specific power to the power demand system 2.
  • the power demand system 2 generates demand information indicating the power demand.
  • the power supply system controller 3 refers to the supply information and the demand information. When the power demand of the power demand system 2 becomes larger than the supply amount of the specific power from the power supply system 1 to the power demand system 2, the power supply system controller 3 Instruct to increase the supply of specific power.
  • the power supply system 1 includes, for example, a power supply 111, supply information generation means 115, and control means 116 (see FIG. 18).
  • the power supply 111 (for example, the power supplies 11 and 11a) supplies specific power to the power grid.
  • the supply information generation unit 115 (for example, the supply information generation unit 15) generates supply information indicating the supply amount of the specific power to the power demand system 2 that consumes the specific power, and transmits the supply information to the power demand system.
  • the control means 116 (for example, the power supply / battery control unit 16 or the power supply control unit 19) increases the supply of specific power to the power grid when receiving an instruction from the power supply system controller 3 to increase the supply amount of specific power. To control.
  • the power demand system 2 includes a power consumption means 123 and a demand information generation means 125 (see FIG. 19).
  • the power consuming means 123 (for example, the load 23) consumes power supplied from the power network.
  • the demand information generation unit 125 (for example, the demand information generation unit 25) generates demand information indicating information indicating the power demand in the power consumption unit 123 and transmits it to the power supply system 1.
  • the power supply system controller 3 includes supply shortage determining means 132 (see FIG. 20).
  • the supply shortage determination unit 132 (for example, the supply shortage determination unit 32) includes supply information indicating the supply amount of specific power from the power supply system 1 to the power demand system 2, and demand information indicating the power demand in the power demand system 2. When the power demand exceeds the supply amount, the power supply system 1 is instructed to increase the supply amount of the specific power.
  • the power supply system 2 In the power supply and demand system, the power supply system 2 generates specific power and supplies the power grid 111 (for example, the power supply 11) and a storage battery (for example, charged by a part of the specific power generated by the power supply) Storage information 12), supply information generating means 115 (for example, supply information generating unit 15) for generating supply information indicating the supply amount of specific power to the power demand system and transmitting it to the power demand system 1, and supply amount of the specific power Control means 116 (for example, power supply / battery control unit 16) that causes the storage battery to start supplying specific power to the power grid when receiving an instruction to increase the power supply system controller 3,
  • the power consumption means 123 (for example, load 23) which consumes the power supplied from the power network, and information indicating the power demand in the power consumption means 123 are shown.
  • Demand information generating means 125 (demand information generating unit 25) that generates demand information and transmits it to the power supply system 1, and the power supply system controller 3 determines the supply amount indicated by the supply information and the power demand indicated by the demand information.
  • the power supply system 1 may include a supply shortage determination unit 132 (for example, a supply shortage determination unit 32) that instructs the power supply system 1 to increase the supply amount of the specific power. .
  • the power supply system 1 generates specific power and generates supply information indicating the supply amount of the specific power to the power demand system 2 and the power supply 111 (for example, the power supply 11a) that supplies the power network,
  • the supply information generating means 115 to be transmitted to the power demand system 2 and the control means 116 for increasing the specific power supplied to the power network to the power supply 111 when an instruction to increase the supply amount of the specific power is received from the power system controller.
  • the power demand system 2 includes a power control unit 19), and the power demand system 2 generates power demand means 123 that consumes power supplied from the power grid and information indicating power demand in the power consumption means 123.
  • a demand information generating unit 125 that transmits to the power supply system 1, and the power supply system controller 3 supplies a supply amount indicated by the supply information; Comparing the power demand indicated main information, when the power demand exceeds the amount of supply may be configured to include a supply shortage determination unit 132 for instructing the increase of the supply amount of the specific power to the power supply system 1.
  • a first power supply system (for example, the power supply unit 1a in the third embodiment) that supplies specific power in a normal state and a second power supply system that is a backup (for example, in the third embodiment)
  • the control means 116 of the first power supply system notifies the power supply system controller 3 of the shortage of the specific power when the first power supply system cannot maintain the supply of the specific power.
  • the second power supply system starts supplying the shortage of the specific power that cannot be supplied by the first power supply system.
  • the control unit 116 of the second power supply system includes a supply amount control unit (for example, a supply amount control unit 33) to instruct the power supply system controller 3. When instructed to start of supply of constant power, it may be configured to supply the specific power of minutes indicated in the power supply.
  • a first power supply system (for example, the power supply unit 1a in the fourth embodiment) that supplies specific power in a normal state and a second power supply system that is a backup (for example, in the fourth embodiment) Power supply unit 1b, 1c), and control means 116 of the first power supply system detects the shortage of the specific power when the first power supply system cannot maintain the supply of the specific power
  • the power supply system includes a start request unit (for example, a start request unit 17) for instructing the second power supply system to start supplying a shortage of specific power, and the control unit 116 of the second power supply system receives the start request unit from the start request unit.
  • the power supply may be configured to supply the specified power for the specified amount.
  • the supply shortage determining means may compare the supply amount corresponding to the predetermined period closest to the current time with the power demand.
  • the supply information generating unit may generate a packet group of packets representing a common supply amount as supply information for each flow.
  • the power demand system 2 selects one or more power systems according to the power demand, and requests power to be supplied to the selected power system by supplying specific power (for example, in the fifth embodiment)
  • a configuration including a power requesting unit 27) may be employed.
  • the power demand system 2 includes a demand side analysis unit (for example, the analysis unit 26) that determines how much specific power is supplied from which power system based on the received supply information. There may be.
  • a demand side analysis unit for example, the analysis unit 26
  • the power supply system 1 may include a supply side analysis unit (for example, the analysis unit 52) that determines how much power demand is present in which power demand system based on the received demand information. .
  • a supply side analysis unit for example, the analysis unit 52
  • the power supply system, the power demand system, and the power system controller include gateways (for example, inter-domain gateways 51a and 51b) between domains in the information network used for communication, and which power demand is based on the supply information to be transferred by the gateway. It is a configuration that determines how much specific power is supplied from which power system, and how much power demand is in which power demand system based on the demand information to be transferred. Also good.
  • gateways for example, inter-domain gateways 51a and 51b
  • a plurality of gateways are provided between domains in the information network used for communication by the power system, power demand system, and power system controller, and supply information and demand information are transferred to the information network belonging to each domain according to a predetermined standard. It may be configured to include route determination means (for example, route resolution units 53a and 53b) for determining a gateway to be performed.
  • route determination means for example, route resolution units 53a and 53b
  • the 1st power demand system (for example, demand part 2s in 7th Embodiment) which has a power generation function
  • the 2nd power demand system for example, demand part 2c in 7th Embodiment
  • the second power demand system includes specific power requesting means (for example, a power request unit 27a) that requests specific power from the first power demand system
  • the first power demand system includes:
  • the power demand system power source for example, power source 61
  • the power control unit (for example, the power control unit 66) may be included.
  • a plurality of power storage means for charging power supplied from the power network and supplying power to the power network are provided, and the power supply system controller is connected to each power storage means from the power supply system.
  • Power storage means used as first power storage means for example, a charge power storage unit
  • second power storage means for example, power storage unit for supplying power corresponding to the supply amount
  • the power storage unit for example, the power network control unit 37
  • the power storage unit selected as the first power storage unit for example, the storage illustrated in FIG.
  • Unit 7a performs charging in accordance with an instruction from the power network control unit, and the power storage unit selected as the second power storage unit (for example, power storage unit 7b illustrated in FIG. 15) responds to the instruction from the power network control unit. It may be configured to supply power.
  • the present invention is preferably applied to a system that provides specific power having a special value from the supply side to the use side.

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Abstract

所定の属性を有する電力の供給を望む需要家に対して、その需要家の電力需要が増加した場合であっても、電力需要の増加に合わせて、その電力の持つ特別な価値を供給することができる電力需給システムを提供する。電源システム1は、電力需要システム2に対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成する。電力需要システム2は、電力需要を示す需要情報を生成する。電源システムコントローラ3は、供給情報および需要情報を参照し、電源システム1から電力需要システム2に対する特定電力の供給量よりも、電力需要システム2の電力需要が大きくなった場合に、電源システム1に特定電力の供給量の増加を指示する。

Description

電力需給システムおよび電力需給方法
 本発明は、所定の属性を有する電力の供給を望む需要家にその電力を供給するための電力需給システム、およびその電力需給システムに適用される電源システム、電力需要システム、電源システムコントローラ、電力需給方法、電源システム用プログラム、電力需要システム用プログラム、電源システムコントローラ用プログラムに関する。
 電力は、同時同量を保つように電力業者から需要家に供給されている。同時同量とは、一定期間毎に、供給電力の総量と、使用電力の総量との差が小さくなるようにすることである。
 また、特定の属性を有する電力には、特別な価値が認められている。そのような電力の一例として、グリーン電力が挙げられる。グリーン電力とは、再生可能なエネルギーにより発電された電力であり、例えば、風力、太陽光、バイオマス等により発電された電力である。そして、グリーン電力には、電力そのものの価値の他に、環境付加価値が認められている。
 また、このような特定の電力の供給システムが提案されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1には、需要家が環境負荷、資源枯渇を考慮することができるグリーン電力供給システムが記載されている。
特開2002-112458号公報
 各需要家に対しては、グリーン電力に限らず種々の電力が電力網を介して供給されている。このとき、グリーン電力等の電力の属性は考慮されずに、同時同量が保たれている。
 従って、特別な価値を有する特定の電力の供給を需要家が望んでいて、その需要家における電力需要量が増加した場合、電力網全体としては同時同量が保たれているが、その需要家に供給される電力が全てその特定の電力で賄われているとは限らない。例えば、グリーン電力の供給を望む各需要家における電力需要量の総量よりも、グリーン電力の供給量の総量が少ない場合、グリーン電力を望む各需要家に供給される電力の一部は、グリーン電力以外の電力(例えば、原子力等による電力)となる。
 グリーン電力等のような特別な価値が認められる電力の供給を望む需要家に対して、その需要家の電力需要量が増加した場合に、需要量増加に合わせて、その価値を有する電力を供給することが好ましい。換言すれば、需要家の電力需要量が増加した場合であっても、需要量増加に合わせて、その電力の持つ特別な価値を供給することが好ましい。
 そこで、本発明は、所定の属性を有する電力の供給を望む需要家に対して、その需要家の電力需要が増加した場合であっても、電力需要の増加に合わせて、その電力の持つ特別な価値を供給することができる電力需給システム、およびその電力需給システムに適用される電源システム、電力需要システム、電源システムコントローラ、電力需給方法、電源システム用プログラム、電力需要システム用プログラム、電源システムコントローラ用プログラムを提供することを目的とする。
 本発明による電力需給システムは、所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムと、特定電力の供給を電源システムに対して要求する電力需要システムと、電源システムを制御する電源システムコントローラとを備え、電源システムが、電力需要システムに対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、電力需要システムが、電力需要を示す需要情報を生成し、電源システムコントローラが、供給情報および需要情報を参照し、電源システムから電力需要システムに対する特定電力の供給量よりも、電力需要システムの電力需要が大きくなった場合に、電源システムに特定電力の供給量の増加を指示することを特徴とする。
 また、本発明による電源システムは、所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムであって、特定電力を電力網に供給する電源と、特定電力の供給を当該電源システムに対して要求する電力需要システムに対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、電力需要システムに送信する供給情報生成手段と、当該電源システムを制御する電源システムコントローラから、特定電力の供給量の増加の指示を受けた場合に、電力網への特定電力の供給を増加させる制御を行う制御手段とを備えることを特徴とする。
 また、本発明による電力需要システムは、所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムに対して特定電力の供給を要求する電力需要システムであって、電力網から供給された電力を消費する電力消費手段と、電力消費手段での電力需要を示す情報を示す需要情報を生成し、電源システムに送信する需要情報生成手段とを備えることを特徴とする。
 また、本発明による電源システムコントローラは、所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムを制御する電源システムコントローラであって、電源システムから電力需要システムへの特定電力の供給量を示す供給情報と、電力需要システムでの電力需要を示す需要情報とを比較し、電力需要が供給量を上回った場合に、電源システムに特定電力の供給量の増加を指示する供給不足判定手段を備えることを特徴とする。
 また、本発明による電力需給方法は、所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムと、特定電力の供給を電源システムに対して要求する電力需要システムとを含むシステムに適用される電力需給方法であって、電源システムが、電力需要システムに対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、電力需要システムが、電力需要を示す需要情報を生成し、電源システムコントローラが、供給情報および需要情報を参照し、電源システムから電力需要システムに対する特定電力の供給量よりも、電力需要システムの電力需要が大きくなった場合に、電源システムに特定電力の供給量の増加を指示することを特徴とする。
 また、本発明による電源システム用プログラムは、所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源を備えたコンピュータに搭載される電源システム用プログラムであって、コンピュータに、特定電力の供給を当該コンピュータに対して要求する電力需要システムに対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、電力需要システムに送信する供給情報生成処理、および、電源システムコントローラから、特定電力の供給量の増加の指示を受けた場合に、電力網への特定電力の供給を増加させる制御を行う制御処理を実行させることを特徴とする。
 また、本発明による電力需要システム用プログラムは、所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムに対して特定電力の供給を要求するコンピュータであって、電力網から供給された電力を消費する電力消費手段を備えたコンピュータに搭載される電力需要システム用プログラムにおいて、コンピュータに、電力消費手段での電力需要を示す情報を示す需要情報を生成し、電源システムに送信する需要情報生成処理を実行させることを特徴とする。
 また、本発明による電源システムコントローラ用プログラムは、所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムを制御するコンピュータに搭載される電源システムコントローラ用プログラムであって、コンピュータに、電源システムから電力需要システムへの特定電力の供給量を示す供給情報と、電力需要システムでの電力需要を示す需要情報とを比較し、電力需要が供給量を上回った場合に、電源システムに特定電力の供給量の増加を指示する供給不足判定処理を実行させることを特徴とする。
 本発明によれば、所定の属性を有する電力の供給を望む需要家に対して、その需要家の電力需要が増加した場合であっても、電力需要の増加に合わせて、その電力の持つ特別な価値を供給することができる。
本発明の第1の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。 蓄電池からの電力供給を開始するまでの処理経過の例を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。 バックアップとなる電源部に電力供給を開始させる処理の例を示すフローチャートである。 本発明の第4の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。 バックアップとなる電源部に電力供給を開始させる処理の例を示すフローチャートである。 本発明の第5の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。 要求先記憶部が記憶する情報の例を示す説明図である。 電源部が需要部からの要求に応じて電力を供給する処理の例を示すフローチャートである。 本発明の第6の実施形態を示す説明図である。 ドメイン間における情報網の接続部分および電力網の接続部分が複数存在する場合の例を示す説明図である。 本発明の第7の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。 第7の実施形態における処理経過の例を示すフローチャートである。 本発明の第8の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。 第8の実施形態における処理の例を示すフローチャートである。 本発明の電力需給システムの最小構成の例を示すブロック図である。 本発明の電源システムの最小構成の例を示すブロック図である。 本発明の電力需要システムの最小構成の例を示すブロック図である。 本発明の電源システムコントローラの最小構成の例を示すブロック図である。
 以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
 以下に示す各実施形態では、特別な価値を有する電力として、環境付加価値を有するグリーン電力を例示する。そして、グリーン電力の供給を望む需要家にグリーン電力を供給する場合を例にして説明する。ただし、本発明は、特別な価値を有する電力であれば、グリーン電力以外の電力を供給する場合にも適用可能である。
実施形態1.
 図1は、本発明の第1の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。本発明の電力需給システムは、特定の電力(本実施形態ではグリーン電力)を供給する電源部1と、供給されたグリーン電力を消費する需要部2と、電源部コントローラ3とを備える。電源部コントローラ3は、グリーン電力の需要量および供給量の状態を監視し、電源部1に対して指示を与える。電源部1は、電源システムと称することもできる。需要部2は、電力需要システムと称することもできる。また、電源部コントローラ3は、電源システムコントローラと称することもできる。
 電源部1は、例えば、電力業者によって管理される。需要部2は、グリーン電力の供給を望む需要家によって管理される。そして、電源部1と需要部2とは、電力網42を介して接続され、電源部1が電力網42にグリーン電力を供給し、需要部2は、電力網42から電力を供給される。
 また、電源部1、需要部2、および電源部コントローラ3は、情報網(通信ネットワーク)41を介して接続され、情報網41を介して通信を行う。具体的には、電源部1は、需要部2に対して供給しているグリーン電力の供給量の情報を、需要部2に送信する。また、需要部2は、グリーン電力の需要量の情報を電源部1に送信する。電源部コントローラ2は、これらの送信内容を監視する。電源部コントローラ3は、一定期間毎に、需要部2の需要量と、電源部1から需要部2へのグリーン電力供給量とを比較する。そして、電源部コントローラ3は、需要量が供給量を上回った期間が生じたならば、電源部1に対して、需要部2へのグリーン電力の供給量の増加を指示する。以下、この指示を増加指示と記す。電源部1は、この増加指示に応じて、予め蓄電池に充電しておいたグリーン電力も電力網42に供給する。この結果、需要量が供給量を上回る期間が生じたとしても、その期間の後、電源部1がグリーン電力の供給量を増加させて、需要部2にグリーン電力を供給することができる。換言すれば、グリーン電力の持つ環境付加価値を、需要部2を管理する需要家に供給することができる。
 なお、図1では、電源部1および需要部2を一つずつ示したが、電源部1の数、および、需要部2の数は、それぞれ複数であってもよい。例えば、複数の電力業者がそれぞれ電源部1を配置していてもよい。さらに、1つの発電業者が電源部1を複数配置していてもよい。
 なお、電力網42には、グリーン電力以外の電力を供給する電源部や、グリーン電力でなくても電力が供給されればよいと考える需要家の需要部も接続されている。そして、電力網42には、グリーン電力以外の電力も供給され、電力網42全体として同時同量が保たれる。
 以下、システムの構成をより詳細に説明する。
 電源部1は、電源11と、蓄電池12と、電力計13と、供給量データベース部(以下、供給量DB部と記す。)14と、供給情報生成部15と、電源・電池制御部16と、需要情報受信部51と、解析部52とを備える。
 電源11は、グリーン電力を発電し、グリーン電力を電力網42に供給する。電源11は、例えば、風力、太陽光、バイオマス等によりグリーン電力を発電すればよい。ただし、グリーン電力の発電態様は特に限定されず、電源11は、上記の風力等以外のエネルギーによりグリーン電力を発電してもよい。電源11は、発電した電力を、電力計13を介して電力網42に供給する。
 また、電源11は、電源部コントローラ3から増加指示がない場合には、発電したグリーン電力を予め蓄電池12に充電しておく。
 電源11は、電源部1を管理する電力業者と需要部2を管理する需要家との間で契約等により定められた供給電力にマージン分を加えた電力を電力網42に供給する。電源11は、各需要家との間で定めた供給電力の総量にマージン分を加えた電力を供給すればよい。例えば、電源11は、各需要家との間で定めた供給電力の総量に、マージンとしてその総量の5%分を加えた電力を電力網42に供給する。ただし、ここで示した5%は例示であり、他の計算方法によってマージン分の電力を定めてもよい。
 なお、同時同量が保たれるため、電源11によって発電されたマージン分のグリーン電力は、グリーン電力でなくても電力が供給されればよいと考える需要家によって消費される。
 蓄電池12は、予めグリーン電力を充電され、電源部コントローラ3から増加指示があったときに、電源11とともに電力網42に電力を供給する。蓄電池12にはグリーン電力が充電されているので、蓄電池12も電力を供給することによって、電源部1が供給するグリーン電力は増加することになる。
 また、蓄電池12の配置位置は、特に限定されない。また、複数の蓄電池12が配置されていてもよい。蓄電池12の配置位置の例として、例えば、需要部2が存在する地域に配置していてもよい。また、電源部1が変電所に配置される場合に、同じ変電所に蓄電池12を配置してもよい。また、電源11が電力を供給するフィーダー線と同じフィーダー線に電力を供給するように配置してもよい。
 電力計13は、電源11が発電し電力網42に供給する電力を計測する。また、蓄電池12も電力を供給する場合、電力計13は、電源11および蓄電池12が電力網42に供給する電力を計測する。電力計13は、電力の計測結果を、供給情報生成部15に入力してもよい。
 なお、蓄電池12を電源11から離れた場所に配置する場合には、蓄電池12用に電力計を別途設けてもよい。
 供給量DB部14は、需要部2に対する電力供給量、および、需要部2のアドレスを記憶する記憶装置である。需要部2を管理する需要家および電源部1を管理する電力業者とは、需要部2に対して供給するグリーン電力の供給量を契約等によって予め定めておく。供給量DB部14には、この予め定めた需要部2への電力供給量と、需要部2のアドレスとを記憶させておけばよい。また、電源部1を管理する電力業者が複数の需要家と電力供給の契約を結んでいる場合には、各需要家の需要部2毎に、電力供給量および需要部2のアドレスを供給量DB部14に記憶させておけばよい。
 なお、供給量DB部14が記憶する情報は、需要部2毎の供給電力およびアドレスに限定されず、他の情報を記憶していてもよい。例えば、後述の供給情報作成時に用いる電源部1自身のアドレスや、電源部1が供給する電力の属性等を記憶していてもよい。
 供給情報生成部15は、供給量DB部14に記憶された需要部2のアドレスを宛先(Destination )とし、電源部1自身のアドレスを送信元(Source)として、その需要部2に対する電力供給量の情報を送信する。以下、この情報を供給情報と記す。供給情報として送信する電力供給量は、例えば、供給量DB部14に記憶された電力供給量を読み込むことによって決定すればよいが、他の方法で電力供給量を判断してもよい。また、供給情報生成部15は、宛先となる需要部2に対する電力供給量の他に、その供給電力の属性を付加情報として供給情報に含める。供給電力の属性の例として、例えば、「グリーン電力であること」や、供給電力の発電方法(例えば、「太陽光発電」等)が挙げられる。他の内容を付加情報に含めてもよい。例えば、環境負荷の大きさ等を負荷情報に含めてもよい。さらに、供給情報生成部15は、供給情報の作成時刻の情報も供給情報に含める。供給情報生成部15は、時間の経過とともに、時刻情報を含む供給情報を順次送信する。
 なお、電源部1自身のアドレスや、付加情報(供給電力の属性等)は、例えば、予め供給量DB部14に記憶させておき、供給情報生成部15は、供給情報作成時にそれらの情報を供給量DB部14から読み込んでもよい。あるいは、電源部1の外部から入力された付加情報を供給情報に含めてもよい。
 なお、供給情報生成部15が送信した供給情報は、電源部コントローラ3にキャプチャされ、電源部コントローラ3から需要部2に転送される。例えば、供給情報作成時に、供給情報であることを示す識別情報を含めておき、また、その識別情報を持つ情報が電源部コントローラ3を通過するように情報網41内の経路を定めておけばよい。
 電源・電池制御部16は、電源11および蓄電池12を制御する。具体的には、電源・電池制御部16は、電源部コントローラ3から増加指示を受信するまでは、電源11にグリーン電力を供給させる。このとき、電源・電池制御部16は、蓄電池12には電力供給を停止させる。
 一方、電源部コントローラ3から増加指示を受信した後は、電源・電池制御部16は、電源11および蓄電池12の両方に電力を供給させる。このとき、蓄電池12が複数設けられている場合、電源・電池制御部16は、予め定められたルールに従って、各蓄電池12に順次、電力を供給させてもよい。ルールの一例として、例えば、「電源部1と需要部2とが同じ地域に存在する場合、その地域に配置した蓄電池から優先的に電力供給させる」というルールや、「電源部1が変電所に配置されている場合、同じ変電所内に配置した蓄電池から優先的に電力供給させる」というルール等が挙げられる。また、他の例としては、「電源11が電力を供給するフィーダー線と同じフィーダー線に電力を供給する蓄電池から優先的に電力供給させる」というルールや、「電力の電送インピーダンス、伝送損失が最小となる蓄電池から優先的に電力供給させる」というルール等も挙げられる。これらのルールは、例示であり、電源・電池制御部16は、他のルールに従って、複数の蓄電池の電力供給順を制御してもよい。
 また、電源部コントローラ3から増加指示を解除された後には、電源・電池制御部16は、再度、蓄電池12に電力供給を停止させ、電源11に電力を供給させればよい。
 需要情報受信部51は、需要部2が送信した需要情報を受信し、解析部52に入力する。需要情報は、需要部2における電力需要を示した情報である。
 解析部52は、受信した需要情報に含まれる送信元アドレスや電力需要を参照し、どの需要部で、どれだけ電力が消費されているのかを判定する。
 供給情報生成部15、電源・電池制御部16および解析部52は、例えば、電源システム用プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。この場合、コンピュータが、電源システム用プログラムを読み込み、そのプログラムに従って、供給情報生成部15、電源・電池制御部16および解析部52として動作すればよい。また、供給情報生成部15、電源・電池制御部16および解析部52が別々のユニットで実現されていてもよい。
 需要部2は、供給情報受信部21と、電力計22と、負荷23と、需要情報生成部25と、解析部26とを備える。
 供給情報受信部21は、供給情報生成部15が送信した供給情報を受信し、電力計22および解析部26に入力する。
 電力計22は、電力網42から供給される電力を計測する。そして、電力計22は、その計測結果と、供給情報が示す電力供給量とを検算する。例えば、電力計22は、供給される電力の計測結果と、供給情報が示す電力供給量との差が、予め定められた閾値以下であるか否かを判定する。なお、需要部2が複数の電源部1から電力供給を受ける場合、電力の測定結果を、電源部1毎の電力供給量の比で配分し、その結果と、個々の電源部1から受信した供給情報が示す電力供給量とで検算すればよい。電源部1毎の電力供給量の比は、各電源部1から受信した供給情報が示す電力供給量から判断すればよい。
 また、電力計22が計測する、電力網42から供給される電力は、負荷23における電力需要(換言すれば、負荷23が実際に消費した電力)ということもできる。電力計22は、電力の計測結果(電力需要の計測結果)を、計測時刻とともに需要情報生成部25に入力する。
 負荷23は、供給される電力を消費する電力消費物であり、その態様は特に限定されない。負荷23の代表例として、例えば、電力を消費する電気製品が挙げられる。また、電気自動車に電力を充電する充電装置等も、負荷23に該当する。負荷23は、電力計22を介して、電力網42から電力を供給され、その電力を消費する。
 解析部26は、受信した供給情報に含まれる送信元アドレス、電力供給量、属性を参照し、どの電源部から、どのような属性の電力がどれだけ供給されているのかを判定する。
 需要情報生成部25は、電源部1のアドレスを宛先とし、需要部2自身のアドレスを送信元として、時刻毎の負荷23における電力需要を示した情報を送信する。この情報が、需要情報である。また、電源部1のアドレスは、需要部2への電力の供給元となる電源部1を識別する情報である。従って、需要情報は、過去の各時刻において需要部2が電力供給元の電源部1に求めた電力需要を表している。なお、需要部2が複数の電源部1から電力供給を受ける場合、負荷23における電力需要の測定結果を、電源部1毎の電力供給量の比で配分することによって、個々の電源部1に求めた電力需要を計算すればよい。電源部1毎の電力供給量の比は、各電源部1から受信した供給情報が示す電力供給量から判断すればよい。電力計22は、時間経過とともに、時刻情報とともに電力需要を順次需要情報生成部25に入力し、順次需要情報生成部25は、その時刻情報および電力需要を含む需要情報を順次送信する。
 なお、需要情報生成部25が送信した需要情報は、電源部コントローラ3にキャプチャされ、電源部コントローラ3から電源部1に転送される。例えば、需要情報作成時に、需要情報であることを示す識別情報を定めておき、また、その識別情報を持つ情報が電源部コントローラ3を通過するように情報網41内の経路を定めておけばよい。
 解析部26および需要情報生成部25は、例えば、電力需要システム用プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。この場合、コンピュータが、電力需要システム用プログラムを読み込み、そのプログラムに従って、解析部26および需要情報生成部25として動作すればよい。また、解析部26および需要情報生成部25が別々のユニットで実現されていてもよい。
 電源部コントローラ3は、送受信部31と、供給不足判定部32とを備える。
 送受信部31は、電源部1が需要部2を宛先として送信した供給情報を一旦受信し、需要部2に転送する。このとき、送受信部31は、その供給情報の複製を供給不足判定部32に入力する。
 送受信部31は、同様に、需要部2が電源部1を宛先として送信した需要情報を一旦受信し、電源部1に転送する。このとき、送受信部31は、その需要情報の複製を供給不足判定部32に入力する。
 供給不足判定部32は、電源部1が送信した供給情報および需要部2が送信した需要情報とに基づいて、電源部1によるグリーン電力供給量が不足しているか否かを判定する。具体的には、供給不足判定部32は、供給情報に時刻とともに含まれる電力供給量と、需要情報に時刻とともに含まれる電力需要とを、同じ時刻毎に比較する。供給不足判定部32は、一定の長さの期間毎に、期間に着目し、その期間に属する時刻に関して、電力供給量と電力需要とを比較していく。
 供給情報生成部15および需要情報生成部25は、供給情報、需要情報を、時間経過とともに順次送信するので、供給不足判定部32は、現在時刻に近い時刻情報を含む供給情報、需要情報を収集し、現在時刻に直近の期間に関して、電力供給量と電力需要とを比較することができる。供給不足判定部32は、現在時刻に直近の期間において、電力需要が電力供給量を越えているならば、電源部1に対して増加指示を送信する。このとき、供給不足判定部32は、増加指示を示す情報を、送受信部31から電源部1に送信すればよい。
 また、供給不足判定部32は、供給情報と需要情報とを比較する場合、供給情報が示す電源部1および需要部2と、需要部2が示す電源部1および需要部2が一致していることを条件とする。すなわち、電力を供給する電源部1と電力を求める需要部2との対応関係が一致している供給情報と需要情報とを用いて、共通の時刻における電力供給量と電力需要とを比較する。
 また、供給不足判定部32は、増加指示を電源部1に送信した後、現在時刻に直近の期間において、電力需要が電力供給量以下になったならば、電源部1に対して増加指示の解除を示す情報を送信してもよい。この情報も、送受信部31から電源部1に送信すればよい。
 なお、電力供給量と電力需要とを比較していく個々の期間の長さは、特に限定されない。ただし、この期間を短くすれば、電源部1における蓄電池12の容量を小さくすることができる。よって、この期間は短く設定しておくことが好ましい。また、この期間は、調節可能であってもよい。例えば、電源部コントローラ3が、この期間を設定するための操作部(図示略)を備え、その操作部を介してオペレータにより期間が設定されてもよい。そして、供給不足判定部32は、その期間毎に、電力供給量と電力需要とを比較していってもよい。
 送受信部31および供給不足判定部32は、例えば、電源システムコントローラ用プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。この場合、コンピュータが、電源システムコントローラ用プログラムを読み込み、そのプログラムに従って、送受信部31および供給不足判定部32として動作すればよい。また、送受信部31および供給不足判定部32が別々のユニットで実現されていてもよい。
 また、電源部コントローラ3が、フロー毎に、供給情報や需要情報の経路を定める経路設定部(図示略)を備えていてもよい。この場合、例えば、情報網41内のノード(図示略)は、各フロー識別情報と次の転送先ノードの情報とを対応付けたテーブルを保持する。フロー識別情報は、各情報のフローを識別する情報であり、例えば、送受信される情報の送信元および宛先の組み合わせをフロー識別情報とすることができる。ただし、フロー識別情報は、送信元および宛先の組み合わせ以外であってもよい。情報網41内の各ノードは、情報受信時に、その情報のフローに対応する次の転送先ノードをテーブルから判断し、その転送先ノードに、受信した情報を転送する。
 情報網41内のノードは、フロー識別情報がテーブルに格納されていない新規フローに該当する供給情報を受信した場合、セキュアチャネルを介してその供給情報を電源部コントローラ3に送信する。電源部コントローラ3の経路設定部は、受信した供給情報の送信元および宛先に基づいて、情報網41におけるその供給情報の通過経路を定める。このとき、電源部コントローラ3の経路設定部は、供給情報が電源部コントローラ3自身を通過するように通過経路を定める。換言すれば、経路設定部は、電源部コントローラ3自身が、供給情報の通過経路上のノードのうちの一つのノードとなるように通過経路を定める。さらに、経路設定部は、その経路上の各ノードに、その供給情報のフロー識別情報と、次の転送先ノードとを通知する。この通知を受けた各ノードは、通知されたフロー識別情報および次の転送先ノードを対応付けて自ノードのテーブルに格納すればよい。この結果、経路設定部に定められた経路上の各ノードは、新規フローに該当する供給情報を、定められた経路順に転送することができる。そして、その供給情報は、電源部コントローラ3を経由して、宛先となる需要部2に到達することができる。上記の例では、供給情報に関する経路設定に関して説明したが、需要情報に関する経路設定処理も同様である。
 電源部コントローラ3の経路設定部も、例えば、電源システムコントローラ用プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。あるいは、経路設定部は、供給不足判定部32等とは別のユニットとして実現されていてもよい。
 次に、動作について説明する。
 図2は、第1の実施形態において蓄電池12からの電力供給を開始するまでの処理経過の例を示すフローチャートである。
 電源部1において、電源11は、グリーン電力を発電し、電力計13を介して電力網42に供給する(ステップS1)。電源11は、各需要家との間で定めた供給電力の総量にマージン分を加えたグリーン電力を発電し、発電したグリーン電力を電極網に供給する。また、このとき、電源11は、発電したグリーン電力の一部を用いて蓄電池12を充電する。
 なお、電源11がグリーン電力を供給するとともに、需要部2の負荷23は、電力網42から電力を供給され、その電力を消費する。
 また、ステップS1において、電源部1の供給情報生成部15は、供給情報を生成し、時間経過とともに、順次、供給情報を需要部2に送信する。供給情報は、需要部2のアドレスを宛先とし、電源部1自身のアドレスを送信元としている。また、供給情報は、時刻情報とともに、宛先となる需要部2への電力供給量、その電力の属性を含んでいる。
 電源部コントローラ3の送受信部31は、供給情報生成部15から送信された供給情報を受信し、宛先となる需要部2に転送する。このとき、送受信部31は、その供給情報の複製を供給不足判定部32に入力する(ステップS2)。
 なお、需要部2の供給情報受信部21が供給情報を受信すると、電力計22は、供給電力の計測結果と、供給情報が示す電力供給量とを検算する。また、解析部26は、供給情報に基づいて、どの電源部から、どのような属性の電力がどれだけ供給されているのかを判定する。
 また、需要部2において、電力計22は、負荷23における電力需要を計測し、その計測結果を計測時刻とともに需要情報生成部25に入力する。そして、需要情報生成部25は、時刻毎の負荷23における電力需要を示した需要情報を生成し、電源部1に送信する(ステップS3)。需要情報は、電源部1のアドレスを宛先とし、需要部2自身のアドレスを送信元としている。
 電源部コントローラ3の送受信部31は、需要情報生成部25が送信した需要情報を受信し、宛先となる電源部1に転送する。このとき、送受信部31は、その需要情報の複製を供給不足判定部32に入力する(ステップS4)。
 なお、電源部1の需要情報受信部51が需要情報を受信すると、解析部52は、需要情報に基づいて、どの需要部で、どれだけ電力需要があったのかを判定する。
 電源部コントローラ3の供給不足判定部32は、電力を供給する電源部1と電力を求める需要部2との対応関係が一致している供給情報と需要情報とを用いて、共通の時刻における電力供給量と電力需要とを、一定の長さの期間毎に比較する。そして、現在時刻に直近の期間において、電力需要が電力供給量を越えているか否かを判定する(ステップS5)。
 電力需要が電力供給量を超えていないならば(ステップS5におけるNo)、電力需給システムはステップS1以降の動作を繰り返す。
 一方、電力需要が電力供給量を越えているならば(ステップS5におけるYes)、供給不足判定部32は、送受信部31に、電源部1に向けて増加指示を送信させる(ステップS6)。電源部1の電源・電池制御部16は、この増加指示を受信すると、蓄電池12に電力供給を開始させる(ステップS7)。蓄電池12に充電された電力は電源11によって発電されたグリーン電力である。従って、蓄電池12が供給する電力もグリーン電力である。
 この結果、電源11および蓄電池12が電力を供給する。従って、本実施形態によれば、需要部2の負荷23における電力需要に合わせて、電源部1から供給されるグリーン電力を増加させることができる。すなわち、需要部2の負荷23における電力需要の増加に合わせて、電源部1から供給される電力の価値(本例では環境付加価値)を増加させることができる。
 また、電源部1が需要部2に供給情報を送信するので、需要部2では、どの電源部から、どのような属性の電力をどれだけ供給されるのかを判断することができる。電源部1が複数設けられている場合であっても同様である。同様に、需要部2が電源部1に需要情報を送信するので、電源部1では、どの需要部でどれだけ電力需要があったのかを判断することができる。
 なお、本発明において、情報の送信態様は、特に限定されない。以下に、供給情報の送信態様の例を示すが、供給情報生成部15は、他の態様で供給情報を送信してもよい。
 例えば、供給電力の単位を表すトークンを含むパケットを複数個送信し、そのパケットの個数で、供給電力を表してもよい。1パケットには1トークンが含まれるものとして、各パケットのトークンが意味する値は固定値であるものとする。供給情報生成部15は、このようなパケット群を、供給情報として送信すればよい。この送信態様では、単位時間当たりのパケット送信数を調節することによって、電源部1による供給電力を表すことができる。各パケットは、需要部2のアドレスを宛先とし、電源部1自身のアドレスを送信元とする。また、各パケットは、トークンの他に、時刻情報や付加情報を含んでいる。付加情報は、既に説明した付加情報と同様である。
 また、例えば、供給情報生成部15は、単位時間当たりのパケット送信数は、固定として、トークンの意味する電力の値を変更してもよい。トークンの意味する値を調節することで、電源部1による供給電力を表すことができる。
 また、電源11による発電の余力に関する情報を、上記と同様の態様で送信してもよい。例えば、電源11が「定格100kW 出力10kW」である場合、1秒間当たり、90k個のパケットを送信することによって、需要部2に電源11の余力を通知してもよい。なお、本例では、1パケットに含まれるトークンは、1ジュールの余力を示す。
 上記の供給情報の送信態様では、供給情報生成部15は、共通の電力供給量を表すパケットのパケット群(共通のトークンを含むパケット群)を供給情報として生成し、そのパケット群を情報網41を介して宛先に送信する。また、このとき、供給情報生成部15は、フロー毎に、このパケット群を生成し、送信する。例えば、電源部1が、複数の需要部2に対してグリーン電力を供給しているとする。この場合、送信元は電源部1で共通となっていても、宛先となる需要部2が複数存在するので、需要部2毎に供給情報のフローは異なる。従って、供給情報生成部15は、ある需要部2に対しては、その需要部2を宛先とし、その需要部2に対する電力供給量を表すようにパケット群を生成し、送信する。また、同様に、別の需要部2に対しても、その需要部2を宛先として、その需要部2に対する電力供給量を表すようにパケット群を生成し、送信する。
 また、このように、フロー毎にパケット群を送信する場合においても、電源部コントローラ3が、フロー毎にパケット群の経路を設定してもよい。この場合、電源部コントローラ3は、前述の経路設定部(図示略)を備えていればよい。電源部コントローラ3の経路設定部の処理に関しては、既に説明しているので省略する。情報網41内のノードは、供給情報として送信されるパケット群のパケットであって、フロー識別情報がテーブルに格納されていない新規フローに該当するパケットを受信した場合、セキュアチャネルを介してその供給情報を電源部コントローラ3に送信する。電源部コントローラ3の経路設定部は、そのパケットの通信経路を定め、その経路上の各ノードに、その供給情報のフロー識別情報と、次の転送先ノードとを通知する。この通知を受けた各ノードは、通知されたフロー識別情報および次の転送先ノードを対応付けて自ノードのテーブルに格納すればよい。この結果、そのパケットは、定められた経路に沿って宛先まで送信される。また、そのパケットと同一のフロー識別情報を有する後続のパケット群も、その経路で宛先まで転送される。フロー毎にパケット群は生成されるので、各パケット群の経路もフロー毎に決定される。
 また、複数のパケットで供給電力を表現しなくてもよい。供給情報生成部15は、供給電力の値を直接書き込んだパケットを供給情報として送信してもよい。この場合においても、供給情報生成部15は、フロー毎に供給情報を生成し、送信する。
 また、上記の実施形態では、電源部1が、需要部2を宛先として供給情報を送信し、需要部2が、電源部1を宛先として需要情報を送信する場合を示した。そして、電源部コントローラ3が、情報網41において、その供給情報および需要情報を参照する場合を示した。電源部1が電源部コントローラ3に対して直接、供給情報を送信し、同様に、需要部2が電源部コントローラ3に対して直接、需要情報を送信してもよい。この場合、供給情報生成部15は、電源部コントローラ3のアドレスを宛先とし、電源部1自身のアドレスを送信元とする供給情報を送信すればよい。ただし、この場合、供給情報生成部15は、電力供給対象となる需要部2の識別情報(例えば、アドレス)を付加情報として供給情報内に含める。また、需要情報生成部25は、電源部コントローラ3のアドレスを宛先とし、需要部2自身のアドレスを送信元とする需要情報を送信すればよい。ただし、この場合、需要情報生成部25は、電力の要求先としている電源部1の識別情報(例えば、アドレス)を付加情報として需要情報内に含める。電源部コントローラ3は、電源部コントローラ3自身を宛先とする供給情報および需要情報を用いて、ステップS5(図2参照)の処理を行えばよい。また、この場合、電源部1は、需要情報受信部51および解析部52を備えていなくてもよい。同様に、需要部2は、供給情報受信部21および解析部26を備えていなくてもよい。
 また、図1では、電源部コントローラ3と電源部1とを独立したシステムとして示しているが、電源部1が電源部コントローラ3を含む構成であってもよい。この場合、電源部コントローラ3の供給不足判定部32は、電源部1の供給情報生成部15から供給情報を取得し、需要部2から受信した需要情報とその供給情報とを用いてステップS5(図2参照)の処理を行えばよい。
実施形態2.
 第1の実施形態では、電力需要が増加したときに、電源部1が蓄電池12からの電力供給を開始する。それに対し、第2の実施形態では、電力需要が増加したときに、電源部1は、電源11からの供給電力を増加させる。
 図3は、本発明の第2の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。第1の実施形態と同様の構成要素については、図1と同一の符号を付し、説明を省略する。第2の実施形態の電力需給システムは、第1の実施形態と同様に、電源部1と、需要部2と、電源部コントローラ3とを備える。需要部2および電源部コントローラ3の構成および動作は、第1の実施形態と同様である。
 電源部1は、電源11aと、電力計13と、供給量DB部14と、供給情報生成部15と、電源制御部19と、需要情報受信部51と、解析部52とを備える。第1の実施形態と異なり、電源部1は、蓄電池12(図1参照)を備えていなくてよい。
 電力計13、供給量DB部14、供給情報生成部15、需要情報受信部51および解析部52は、第1の実施形態と同様であり、説明を省略する。
 電源11aは、第1の実施形態と同様にグリーン電力を発電し、電力計13を介して、電力網24にグリーン電力を供給する。電源部コントローラ3が電源部1に増加指示を送信するまでの間における電源11aの動作は、第1の実施形態と同様である。
 また、電源11aは、電源制御部19の制御に従って、グリーン電力の発電量を増加させる。このことは、電力網42へのグリーン電力の供給量を増加させることを意味する。
 電源制御部19は、電源11aを制御する。電源制御部19は、電源部コントローラ3から増加指示を受信するまでの間では、第1の実施形態における電源・電池制御部16と同様に、電源11aを制御する。すなわち、電源11aに、各需要家との間で定めた供給電力の総量にマージン分を加えたグリーン電力を発電させ、そのグリーン電力を電力網42に供給させる。
 また、電源制御部19は、電源部コントローラ3から増加指示を受信すると、電源11aに対して、グリーン電力の発電量の増加、および電力網42への供給量の増加を命令する。この結果、電源11aは、グリーン電力の発電量を増加させ、電力網42へのグリーン電力供給量を増やす。
 すなわち、第1の実施形態では、蓄電池12によって電源部1からの電力供給量を増やしていたのに対し、第2の実施形態では、電源11a自身が、グリーン電力供給量を増やす。
 供給情報生成部15および電源制御部19は、例えば、電源システム用プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。また、供給情報生成部15および電源制御部19が別々のユニットで実現されていてもよい。
 次に、動作について説明する。電源部コントローラ3が増加指示を電源部1に送信するまでの動作は、第1の実施形態と同様である。すなわち、ステップS1~S6(図2参照)と同様である。第2の実施形態では、図2に示すステップS7の代わりに、電源制御部19が電源11aに対して、グリーン電力の発電量の増加、および電力網42への供給量の増加を命令する。そして、電源11aは、グリーン電力の発電量を増加させ、電力網42へのグリーン電力供給量を増やす。
 第2の実施形態においても、第1の実施形態と同様の効果が得られる。
実施形態3.
 第3の実施形態では、電力業者が複数の電源部を配置し、ある電源部から需要家の需要部への電力供給量が不足した場合に、他の電源部に不足分の電力供給を行わせる。
 図4は、本発明の第3の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。第1の実施形態と同様の構成要素については、図1と同一の符号を付し、説明を省略する。本実施形態の電力需給システムは、電源部1a~1cと、需要部2と、電源部コントローラ3とを備える。需要部2の構成および動作は、第1の実施形態と同様である。なお、図4では、3つの電源部1a~1cを図示したが、電源部の数は3つに限定されない。
 電源部1a~1cは、いずれも同様の構成であり、図4では電源部1b,1cに関しては詳細な構成の図示を省略している。電源部1a~1cは、需要部2を管理する需要家(Xとする。)と電力供給の契約を結んだ電力業者によって管理される。ここでは、説明を簡単にするために、需要家Xと電力業者との間で、電力業者が10kWのグリーン電力を供給するという契約が結ばれたとする。そして、電源部1aが、その10kWのグリーン電力を供給するように設定されたとする。本実施形態では、電源部1aが10kWの電力供給を維持できず、例えば、5kWしか供給できない場合に、電源部コントローラ3が、その電力業者の他の電源部1b,1cに不足分の5kWの電力供給を指示する。
 電源部コントローラ3は、送受信部31と、供給不足判定部32と、供給量制御部33と、リスト記憶部34とを備える。送受信部31および供給不足判定部32は、第1の実施形態と同様である。ただし、送受信部31は、各電源部1a~1cとの間で、増加指示や供給情報以外の情報に関しても送受信を行う。
 リスト記憶部34は、初期状態で電力を供給することになっていた電源部が電力供給を維持できない場合にバックアップとして電力供給を行う電源部のリストを記憶する記憶装置である。本例では、バックアップとして電力供給を行う電源部のリストとして、リスト記憶部34は、電源部1b,1cのリストを記憶しているものとする。
 供給量制御部33は、定められた電力を供給できなくなった電源部から、供給できなくなった不足分の電力の値を通知されると、リスト記憶部34を参照して、バックアップとなる電源部に対して不足分の電力の供給開始を指示する。バックアップとなる電源部が複数存在する場合には、バックアップとなる電源部が供給すべき電力を配分すればよい。ただし、配分の方法は、特に限定されない。図4では、電源部1aにおいて供給電力が5kW不足し、電源部1bに2kW分を配分し、電源部1cに3kW分を配分した例を示している。
 なお、図4では、便宜的に、供給量制御部33と各電源部1a~1cとを破線の矢印で直接結んでいるが、供給量制御部33と各電源部1a~1cとは、情報網41を介して通信を行う。
 送受信部31、供給不足判定部32および供給量制御部33は、例えば、電源システムコントローラ用プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。また、これらの各要素が別々のユニットで実現されていてもよい。
 各電源部1a~1cは、いずれも、電源11と、蓄電池12と、電力計13と、供給量DB部14と、供給情報生成部15と、電源・電池制御部16と、需要情報受信部51と、解析部52とを備える。これらの各要素は、第1の実施形態と同様の動作を行う。
 電源・電池制御部16は、第1の実施形態と同様の動作に加えて、以下の動作も行う。まず、初期状態で電源を供給するように定められた電源部(本例では電源部1a)における電源・電池制御部16に関して説明する。電源・電池制御部16は、電源・電池制御部16自身が存在する電源部が供給すべき電力が電源11、あるいは、電源11および蓄電池12から供給されているか否かを判定する。この判定は、例えば、供給すべき電力として設定された値と、電力計13の計測結果とを比較することによって行えばよい。実際に供給できている電力が、供給すべき電力に達していない場合、電源・電池制御部16は、情報網41を介して、その不足分の電力の値を電源部コントローラ3(具体的には、供給量制御部33)に通知する。また、電源・電池制御部16は、実際に供給できている電力に合わせて、供給量DB部14に記憶されている電力供給量を更新する。
 例えば、電源部1aにおいて、供給すべき電力が10kWであるが、5kWしか供給できず、電力供給量が5kW不足した場合、電源部1aの電源・電池制御部16は、電力供給量が5kW不足していることを電源部コントローラ3に通知する。
 また、次に、バックアップとなる電源部における電源・電池制御部16の動作について説明する。電源・電池制御部16は、電源部コントローラ3の供給量制御部33から、需要部2への電力供給開始指示を受信した場合、指示された電力供給量を需要部2のアドレスとともに供給量DB部14に記憶させる。需要部2のアドレスは、例えば、バックアップとなる電源部のリストとともに電源部コントローラ3が予めリスト記憶部34に保持しておき、電力供給開始指示とともに電源・電池制御部16に送信すればよい。そして、電源・電池制御部16は、電源11に対して、指示された値のグリーン電力の発電を開始させ、電力網42に供給させる。このとき、電源・電池制御部16は、指示された値にマージン分の値を加算した電力の発電・供給を電源11に行わせてもよい。また、電源11からの電力供給開始とともに、供給情報生成部15は、需要部2への供給情報の送信を開始する。
 例えば、供給量制御部33が、バックアップとなる電源部1bに対して、需要部2への2kWの電力供給の開始指示を送信したとする。電源部1bの電源・電池制御部16は、指示された電力供給量を需要部2のアドレスとともに供給量DB部14に記憶させる。また、電源部1bの電源・電池制御部16は、電源11に2kWの発電を開始させ、電力網に供給させる。また、電源部1bの供給情報生成部15は、電源11からの電力供給開始とともに、供給情報の送信を開始する。供給量制御部33が、バックアップとなる電源部1cに対して電極供給開始指示を送信した場合にも、電源部1cの電源・電池制御部16は、同様の動作を行う。
 図5は、第3の実施形態においてバックアップとなる電源部に電力供給を開始させる処理の例を示すフローチャートである。まず、最初に電力を供給する電源部1aの電源11が、定められた電力(本例では10kWとする。)を電力網42に供給する(ステップS11)。そして、需要家Xの需要部2において、負荷23は、電力網42から供給される電力を消費する。
 また、電源部1aの電源・電池制御部16は、電源部1aが供給すべき電力である10kWが電源11から電力網42に供給されているか否かを監視し、実際に電源11が供給している電力が、供給すべき電力よりも少なくなっている場合には、電力供給量の不足を検出する(ステップS12)。電力供給量の不足を検出していなければ(ステップS12におけるNo)、ステップS11,12の動作をそのまま継続する。
 電力供給量の不足を検出したならば(ステップS12におけるYes)、電源部1aの電源・電池制御部16は、実際に電源11が供給している電力が、供給すべき電力よりもどれだけ不足しているかを計算し、その不足分の電力を、情報網41を介して電源部コントローラ3に送信する(ステップS13)。このとき、電源・電池制御部16は、需要家Xの需要部2に供給すべき電力の不足分である旨の情報も含めて送信する。
 電源部コントローラ3の送受信部31は、この不足分の電力の情報を電源部1aから受信すると、その情報を供給量制御部33に渡す。供給量制御部33は、需要家Xの需要部2に供給すべき電力の不足分の情報を受け取ると、リスト記憶部34に記憶されている電源部のリストを参照し、その電源部に不足分の電力供給量の供給を割り当てる。バックアップとなる電源部が複数存在する場合には、その複数の電源部に不足分の電力供給量の供給を、配分して割り当てればよい。本例では、電源部1aにおける電力供給量の不足分が5kWであり、供給量制御部33が、電源部1bに2kWの供給を割り当て、電源部1cに3kWの供給を割り当てるものとする。この割り当ての配分方法は、特に限定されない。例えば、電源部1b,1cの何れか一方に不足分の供給を全て割り当ててもよい。
 そして、供給量制御部33は、不足分の電力供給量の供給を割り当てた電源部に対して、割り当てた電力の供給開始指示を送信する(ステップS14)。供給量制御部33は、送受信部31から情報網41を介して、この供給開始指示を送信する。このとき、供給量制御部33は、電力を供給される需要家Xの需要部2のアドレスも合わせて送信する。
 上記の例では、供給量制御部33は、電源部1bに対して、2kWの電力供給の開始指示を送信し、電源部1cに対して、3kWの電力供給の開始指示を送信する。
 電源部1bの電源・電池制御部16は、2kWの電力供給開始指示および需要部2のアドレスを受信すると、指示された電力供給量2kWおよび需要部2のアドレスを供給量DB部14に記憶させる。そして、電源部1bの電源・電池制御部16は、電源11に2kWの電力供給を開始させる(ステップS15)。また、このとき、電源部1bの供給情報生成部15は、需要部2への供給情報の送信を開始する。
 3kWの電力供給開始指示および需要部2のアドレスを受信した電源部1cの動作も同様である。
 この結果、電源部1aが10kWの電力を供給すべきところ、5kWしか供給できず、5kWの供給量不足が生じても、バックアップとなる電源部1b,1cがその不足分の5kWを供給するので、電力業者は需要家Xに定められた電力を供給できる。
 なお、その他の動作は、第1の実施形態と同様であり、第1の実施形態と同様の効果も得られる。
 また、各電源部1a~1cが、第2の実施形態と同様の構成であってもよく、各電源部1a~1cにおける電源制御部19(図3参照)は、第3の実施形態における電源・電池制御部16と同様の動作を行ってもよい。
実施形態4.
 第4の実施形態においても、第3の実施形態と同様に、ある電源部から需要家の需要部への電力供給量が不足した場合に、他の電源部に不足分の電力供給を行わせる。ただし、第4の実施形態では、定められた電力を供給できなくなった電源部が、他の電源部に対して、電力供給開始指示を送信する。
 図6は、本発明の第4の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。第1の実施形態と同様の構成要素については、図1と同一の符号を付し、説明を省略する。本実施形態の電力需給システムは、電源部1a~1cと、需要部2と、電源部コントローラ3とを備える。需要部2と電源部コントローラ3の構成および動作は、第1の実施形態と同様である。なお、図6では、3つの電源部1a~1cを図示したが、電源部の数は3つに限定されない。
 電源部1a~1cは、需要部2を管理する需要家Xと電力供給の契約を結んだ電力業者によって管理される。第3の実施形態と同様に、電力業者が10kWのグリーン電力を需要家Xに供給すると定められているものとする。そして、電源部1aが、その10kWのグリーン電力を供給するように設定されたとする。本実施形態では、電源部1aが10kWの電力供給を維持できず、例えば、5kWしか供給できない場合に、電源部1a自身が他の電源部に不足分の5kWの電力供給を指示する。
 初期状態で定められた電力を供給する電源部1aは、電源11と、蓄電池12と、電力計13と、供給量DB部14と、供給情報生成部15と、電源・電池制御部16と、需要情報受信部51と、解析部52と、開始要求部17と、リスト記憶部18とを備える。
 電源部1aにおける電源11、蓄電池12、電力計13、供給量DB部14、供給情報生成部15、電源・電池制御部16、需要情報受信部51および解析部52は、第1の実施形態と同様である。
 リスト記憶部18は、電源部1aが定められた電力の供給を維持できない場合にバックアップとして電力供給を行う電源部のリストを記憶する記憶装置である。すなわち、電源部1aが備えるリスト記憶部18は、第3の実施形態におけるリスト記憶部34(図4参照)と同様の役割を果たす。本例では、リスト記憶部18は、電源部1b,1cのリストを記憶しているものとする。
 また、初期状態で定められた電力を供給する電源部1aの電源・電池制御部16は、第1の実施形態と同様の動作に加えて、以下の動作も行う。電源・電池制御部16は、電源・電池制御部16自身が存在する電源部が供給すべき電力が電源11、あるいは、電源11および蓄電池12から供給されているか否かを判定する。この判定は、例えば、供給すべき電力として設定された値と、電力計13の計測結果とを比較することによって行えばよい。実際に供給できている電力が、供給すべき電力に達していない場合、電源・電池制御部16は、その不足分の電力の値を開始要求部17に通知する。また、電源・電池制御部16は、実際に供給できている電力に合わせて、供給量DB部14に記憶されている電力供給量を更新する。
 開始要求部17は、電源・電池制御部16から、供給できなくなった不足分の電力の値を通知されると、リスト記憶部18を参照して、バックアップとなる電源部に対して不足分の電力の供給開始を指示する。バックアップとなる電源部が複数存在する場合には、バックアップとなる電力が供給すべき電力を配分すればよい。ただし、配分の方法は、特に限定されない。図6では、電源部1aにおいて供給電力が5kW不足し、電源部1bに2kW分を配分し、電源部1cに3kW分を配分した例を示している。
 なお、図6では、便宜的に、開始要求部17と電源部1b,1cとを破線の矢印で直接結んでいるが、開始要求部17と、バックアップとなる電源部1b,1cとは、情報網41を介して通信を行う。
 開始要求部17、供給情報生成部15、電源・電池制御部16および解析部52は、例えば、電源システム用プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。また、これらの各要素が別々のユニットで実現されていてもよい。
 バックアップとなる電源部1b,1cは、いずれも、電源11と、蓄電池12と、電力計13と、供給量DB部14と、供給情報生成部15と、電源・電池制御部16と、需要情報受信部51と、解析部52とを備える(図6において図示略)。これらの各要素は、第1の実施形態と同様の動作を行う。また、バックアップとなる電源部1b,1cは、開始要求部17およびリスト記憶部18を備えていなくてもよい。
 バックアップとなる電源部1b,1cの電源・電池制御部16は、第1の実施形態と同様の動作に加えて、以下の動作も行う。電源・電池制御部16は、電源部1aの開始要求部17から、需要部2への電力供給開始指示を受信した場合、指示された電力供給量を需要部2のアドレスとともに供給量DB部14に記憶させる。需要部2のアドレスは、例えば、バックアップとなる電源部のリストとともに電源部1aがリスト記憶部18に保持しておき、開始要求部17が電力供給開始指示とともに、バックアップとなる電源部1b,1cに送信すればよい。電源部1b,1cの電源・電池制御部16は、電源11に対して、指示された値のグリーン電力の発電を開始させ、電力網42に供給させる。このとき、電源・電池制御部16は、指示された値にマージン分の値を加算した電力の発電・供給を電源11に行わせてもよい。また、電源11からの電力供給開始とともに、電源部1b,1cの供給情報生成部15は、需要部2への供給情報の送信を開始する。
 すなわち、第4の実施形態における電源部1b,1cの電源・電池制御部16の動作は、第3の実施形態における電源部1b,1cの電源・電池制御部16と同様である。
 図7は、第4の実施形態においてバックアップとなる電源部に電力供給を開始させる処理の例を示すフローチャートである。第3の実施形態と同様の動作は、図5と同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。最初に電力を供給する電源部1aの電源11が、定められた電力を供給し、電源部1aの電源・電池制御部16が電力供給量の不足を検出するまでの動作は、第3の実施形態におけるステップS11,S12と同様である。
 電源部1aの電源・電池制御部16が電力供給量の不足を検出したならば(ステップS12におけるYes)、電源・電池制御部16は、実際に電源11が供給している電力が、供給すべき電力よりもどれだけ不足しているかを計算し、その不足分の電力を開始要求部17に通知する(ステップS13a)。このとき、電源・電池制御部16は、需要家Xの需要部2に供給すべき電力の不足分である旨の情報も含めて通知する。
 開始要求部17は、この通知を受けると、リスト記憶部18に記憶されている電源部のリストを参照し、その電源部に不足分の電力供給量の供給を割り当てる。バックアップとなる電源部が複数存在する場合には、その複数の電源部に不足分の電力供給量の供給を、配分して割り当てればよい。本例では、電源部1aにおける電力供給量の不足分が5kWであり、開始要求部17が、電源部1bに2kWの供給を割り当て、電源部1cに3kWの供給を割り当てるものとする。この割り当ての配分方法は、特に限定されない。例えば、電源部1b,1cの何れか一方に不足分の供給を全て割り当ててもよい。
 そして、開始要求部17は、不足分の電力供給量の供給を割り当てた電源部に対して、割り当てた電力の供給開始指示を送信する(ステップS14a)。開始要求部17は、情報網41を介して、この供給開始指示を送信する。このとき、開始要求部17は、電力を供給される需要家Xの需要部2のアドレスも合わせて送信する。
 上記の例では、開始要求部17は、電源部1bに対して、2kWの電力供給の開始指示を送信し、電源部1cに対して、3kWの電力供給の開始指示を送信する。
 ステップS13a,S14aにおける開始要求部17の動作は、第3の実施形態におけるステップS13,S14での供給量制御部33の動作と同様である。
 電力供給の開始指示を受信した電源部1b,1cの動作は、第3の実施形態におけるステップS15の動作と同様である。
 この結果、電源部1aにおいて電力の供給量不足が生じても、バックアップとなる電源部1b,1cがその不足分を供給するので、電力業者は需要家Xに、定められた電力を供給できる。すなわち、第3の実施形態と同様の効果が得られる。
 なお、その他の動作は、第1の実施形態と同様であり、第1の実施形態と同様の効果も得られる。
 また、各電源部1a~1cが電源11、蓄電池12および電源・電池制御部16の代わりに、第2の実施形態における電源11aおよび電源制御部19(図3参照)を備える構成であってもよい。この場合、電源部1aの電源制御部19が、第4の実施形態における電源部1aの電源・電池制御部16と同様の動作を行えばよい。また、電源部1b,1cの電源制御部19が、第4の実施形態における電源部1b,1cの電源・電池制御部16と同様の動作を行えばよい。
実施形態5.
 第5の実施形態では、需要部2が、需要部2自身での電力需要の増加に従い、順次、電源部に需要部2への電力供給の開始を要求する。
 図8は、本発明の第5の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。第1の実施形態と同様の構成要素については、図1と同一の符号を付し、説明を省略する。本実施形態の電力需給システムは、電源部1a~1cと、需要部2と、電源部コントローラ3とを備える。電源部コントローラ3の構成および動作は、第1の実施形態と同様である。なお、図8では、3つの電源部1a~1cを図示したが、電源部の数は3つに限定されない。
 需要部2は、供給情報受信部21と、電力計22と、負荷23と、需要情報生成部25と、解析部26と、電力要求部27と、要求先記憶部28とを備える。供給情報受信部21、電力計22、負荷23、需要情報生成部25および解析部26は、第1の実施形態と同様である。
 要求先記憶部28は、需要部2の負荷23における電力需要の大きさに応じた電力供給の要求先を記憶する記憶装置である。図9は、要求先記憶部28が記憶する情報の例を示す説明図である。図9に示す例では、需要部2の負荷23における電力需要が“0~10kW”である場合には、電源1aから電力供給を受けることを表している。また、負荷23における電力需要が10kWを越え、“10~20kW”である場合には、10kWを越えた分の電力需要に関しては、電源1bから電力供給を受けることを表している。さらに、負荷23における電力需要が20kWを越えた場合には、20kWを越えた分の電力需要に関しては、電源1cから電力供給を受けることを表している。以下、要求先記憶部28が、図9に示す情報を記憶する場合を例にして説明する。
 電力要求部27は、負荷23における電力需要の大きさに応じて、電力を要求すべき電源部を判定する。電力要求部27は、要求先記憶部28に記憶された情報を参照して、この判定を行えばよい。そして、電力を要求すべきと判定した電源部に対して、電力需要の大きさに応じた電力を要求する。なお、図8では、便宜的に、電力要求部27と各電源部1a~1cとを破線の矢印で直接結んでいるが、電力要求部27は、情報網41を介して、電力を要求する旨の情報(以下、電力要求情報と記す。)を電源部に要求する。
 例えば、負荷23における電力需要が5kWであるならば、電力要求部27は、電源部1aから5kWの電力供給を受けると判定する。そして、電力要求部27は、5kWの電力を要求する電力要求情報を電源部1aに送信し、電源部1aから5kWの電力供給を受ける。
 また、例えば、負荷23における電力需要が25kWであるならば、電力要求部27は、電源部1a,1bからそれぞれ10kWの電力供給を受け、電源部1cから5kWの電力供給を受けると判定する。そして、電力要求部27は、10kWの電力を要求する電力要求情報を電源部1a,1bにそれぞれ送信し、また、5kWの電力を要求する電力要求情報を電源部1cに送信する。そして、電源部1a,1b,1cから合計25kWの電力供給を受ける。
 解析部26、需要情報生成部25および電力要求部27は、例えば、電力需要システム用プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。また、これらの各要素が別々のユニットで実現されていてもよい。
 各電源部1a~1cは、いずれも、電源11と、蓄電池12と、電力計13と、供給量DB部14と、供給情報生成部15と、電源・電池制御部16と、需要情報受信部51と、解析部52とを備える。これらの各要素は、第1の実施形態と同様の動作を行う。
 電源・電池制御部16は、第1の実施形態と同様の動作に加えて、以下の動作も行う。電源・電池制御部16は、需要部2の電力要求部27から電力要求情報を受信すると、電力要求情報で要求された電力供給量を需要部2のアドレスとともに供給量DB部14に記憶させる。需要部2のアドレスは、例えば、電力要求情報の送信元アドレスから判断すればよい。そして、電源・電池制御部16は、電源11に対して、要求された値のグリーン電力の発電を開始させ、電力網42に供給させる。このとき、電源・電池制御部16は、要求された値にマージン分の値を加算した電力の発電・供給を電源11に行わせてもよい。また、電源11からの電力供給開始とともに、供給情報生成部15は、需要部2への供給情報の送信を開始する。
 図10は、電源部が需要部からの要求に応じて電力を供給する処理の例を示すフローチャートである。まず、需要部2の電力要求部27が、要求先記憶部28に記憶された情報(例えば、図9参照)に基づいて、負荷23の電力需要に応じた電力の要求先を決定する(ステップS21)。このとき、複数の電源部を決定してもよい。
 次に、電力要求部27は、電力の要求先として決定した電源部に対して、負荷23の電力需要の大きさに応じた電力を要求する電力要求情報を送信する(ステップS22)。
 各電源部1a~1cのうち、電力要求情報を受信した電源部の電源・電池制御部16は、電力要求情報によって要求された電力を、需要部2のアドレスとともに供給量DB部14に記憶させる。そして、その電源・電池制御部16は、電源11に要求された電力を発電させ、電力網42に供給させる(ステップS23)。また、その電源部の供給情報生成部15は、需要部2に供給情報を送信する。
 また、需要部2の負荷23における電力需要が変化した場合、電力需給システムは、ステップS21から再度、処理を実行すればよい。
 本実施形態によれば、事前に需要部2における必要電力用が分からない場合であっても、需要部2は電力需要に応じた電力を電源部に要求して、必要な電力の供給を受けることができる。
 また、各電源部1a~1cが、第2の実施形態と同様の構成であり、各電源部1a~1cにおける電源制御部19(図3参照)が、第5の実施形態における電源・電池制御部16と同様の動作を行ってもよい。
 また、第3から第4までの実施形態においても、需要部2が電力要求部27と要求先記憶部28とを備え、第5の実施形態と同様の動作を実現してもよい。
実施形態6.
 上記の各実施形態では、需要部2は解析部26(図1等参照)を有しているので、受信した供給情報に基づいて、どの電源部からどれだけの電力を供給されているのかを判定できる。同様に、電源部1は解析部52(図1等参照)を有しているので、どの需要部で、どれだけ電力需要があったのかを判定することができる。第6の実施形態は、情報網内においても、これらの判定を可能とするものである。
 図11は、本発明の第6の実施形態を示す説明図である。他の各実施形態と同様に、電源部1a,1bおよび需要部2は、情報網41を介して通信を行う。また、電源部1a,1bは、電力網42に電力を供給し、需要部2は、電力網42から電力を供給される。図11に示す電源部1a,1bおよび需要部2は、前述の第1から第5までの実施形態のいずれのものであってもよい。
 情報網41および電力網42はドメイン毎に分けられる。図11に示す例では、2つのドメインA,Bを示しているが、ドメインの数は特に限定されない。以下、ドメインAに属する情報網および電力網をそれぞれ情報網41a、電力網42aと記す。同様に、ドメインBに属する情報網および電力網をそれぞれ情報網41b、電力網42bと記す。例えば、ドメインAは、ある電力業者Aに管理され、その電力業者Aの電源部1aが配置される。同様に、ドメインBは、他の電力業者Bに管理され、その電力業者Bの電源部1bが配置される。また、図11では、ドメインAに需要部2が接続されているが、各ドメインにも需要部2が存在する。
 各ドメインに属する情報網には、他のドメインの情報網との接続部分にドメイン間ゲートウェイが設けられる。例えば、情報網41aは、情報網41bとの接続部分にドメイン間ゲートウェイ51aが配置される。同様に、情報網41bにも、情報網41aとの接続部分にドメイン間ゲートウェイ51bが配置される。
 また、各ドメインに属する電力網には、他のドメインの電力網との接続部分に電力計が設けられる。例えば、電力網42aは、電力網42bとの接続部分に電力計52aが配置される。同様に、電力網42bにも電力計52bが配置される。
 各ドメイン間ゲートウェイ51a,51bは、ドメインを跨いで送受信される情報を通過させる。この情報の中には、供給情報や需要情報も含まれる。各ドメイン間ゲートウェイ51a,51bは、ドメイン間を通過する供給情報を参照することによって、どの電源部から、どの需要部に向けて、どのような属性の電力がどれだけ供給されているのかという内訳を判定する。また、各ドメイン間ゲートウェイ51a,51bは、ドメイン間を通過する需要情報を参照することによって、どれだけ電力需要があったのかを判定する。
 従って、本実施形態では、需要部2の解析部26や電源部1の解析部52と同様の判定を情報網内においても行うことができる。
 また、各電力計52a,52bは、ドメインを跨いで伝送される電力を通過させ、その電力を計測する。
 また、ドメイン間ゲートウェイ51aは、ドメインA側の電源部からドメインB側の需要部に送信される供給情報から、ドメインA側からドメインB側に供給される電力の和を計算してもよい。また、電力計52aが、ドメインA側からドメインB側に実際に供給された電力を測定した結果と、ドメイン間ゲートウェイ51aが計算した電力の和とを検算してもよい。すなわち、ドメイン間ゲートウェイ51aが供給情報に基づいて計算した、ドメインA側からドメインB側に供給される電力と、実際に電力計52aが計測した、ドメインA側からドメインB側に供給される電力との差が、予め定められた閾値以下であるか否かを判定してもよい。
 ドメイン間ゲートウェイ51bも同様の計算を行い、電力計52bが上記と同様の検算を行ってもよい。
 図11では、ドメイン間における情報網の接続部分および電力網の接続部分が1箇所である場合を示したが、ドメイン間における情報網の接続部分および電力網の接続部分が複数存在してもよい。図12は、この場合の例を示す説明図である。図12に示す例では、ドメインA,Bにおける情報網の接続部分および電力網の接続部分が2箇所である場合を示している。
 情報網の各接続部分において、ドメインA側およびドメインB側にそれぞれドメイン間ゲートウェイが設けられる。また、電力網の各接続部分において、ドメインA側およびドメインB側にそれぞれ電力計が設けられる。
 本例では、2箇所ある情報網の接続部分の一方では、ドメインA側にドメイン間ゲートウェイ51aが設けられ、ドメインB側にドメイン間ゲートウェイ51bが設けられる。もう一方の接続部分では、ドメインA側にドメイン間ゲートウェイ51a’が設けられ、ドメインB側にドメイン間ゲートウェイ51b’が設けられる(図12参照)。また、2箇所ある電力網の接続部分の一方では、ドメインA側に電力計52aが設けられ、ドメインB側に電力計52bが設けられる。もう一方の接続部分では、ドメインA側に電力計52a’が設けられ、ドメインB側に電力計52b’が設けられる。
 ドメイン間ゲートウェイ51aおよび電力計52aの組み合わせや、ドメイン間ゲートウェイ51a’および電力計52a’の組み合わせの動作は、図11に示すドメイン間ゲートウェイ51aおよび電力計52aの動作と同様である。また、ドメイン間ゲートウェイ51bおよび電力計52bの組み合わせや、ドメイン間ゲートウェイ51b’および電力計52b’の組み合わせの動作は、図11に示すドメイン間ゲートウェイ51bおよび電力計52bの動作と同様である。
 また、ドメインA側の情報網41aおよびドメインB側の情報網41b(図12において図示略。図11参照)に、供給情報および需要情報の経路を決定する経路解決部53a,53bを設けてもよい。各経路解決部53a,53bは、それぞれ、他のドメインに供給情報および需要情報を送る場合、2箇所あるドメイン間の接続部を使って、どのように供給情報および需要情報を送るのかを決定し、その決定に基づいて、自身のドメイン側の複数のドメイン間ゲートウェイから他のドメインに情報を転送させる。
 以下の説明では、経路解決部53aを例にして、経路解決部53aが供給情報や需要情報の経路を決定する動作を説明する。ドメインA側の情報網41a(図12において図示略)に設けられる経路解決部53aは、ドメインAからドメインBに送られる供給情報や需要情報の経路を決定する。そして、決定した経路に従い、ドメイン間ゲートウェイ51a,51a’に供給情報や需要情報をドメインB側に転送させる。
 経路解決部53aが情報の経路を決定する態様の例として、供給情報や需要情報のフローに応じて、ドメイン間ゲートウェイ51a,51a’のどちらからドメインBに転送するのかを予め決めておく態様がある。この場合、経路解決部53aは、ドメインBに転送する供給情報や需要情報を受信したとき、それらの情報のフローを参照し、そのフローを転送するドメイン間ゲートウェイに情報を転送させればよい。例えば、フローPに関しては、ドメイン間ゲートウェイ51aから転送し、フローQに関しては、ドメイン間ゲートウェイ51a’から転送すると予め定められているとする。経路解決部53aは、受信した供給情報のフローがPである場合には、その供給情報をドメイン間ゲートウェイ51aに送り、ドメイン間ゲートウェイ51aからドメインBに転送させればよい。また、受信した供給情報のフローがQである場合には、その供給情報をドメイン間ゲートウェイ51a’に送り、ドメイン間ゲートウェイ51a’からドメインBに転送させればよい。需要情報に関しても同様である。
 なお、個々のフローは、例えば、宛先アドレスおよび送信元アドレスに基づいて識別すればよい。また、宛先アドレスおよび送信元アドレスの他に、ポート番号等の他の情報も組み合わせてフローを識別してもよい。
 また、経路解決部53aが情報の経路を決定する態様の例として、ドメイン間ゲートウェイ51a,51a’と対になる電力計52a,52a’の電力計測結果を参照し、各電力網接続箇所でドメインAからドメインBに流れる電力の比に応じて、ドメイン間ゲートウェイ51a,51a’それぞれから供給情報を転送させてもよい。例えば、電力計52aが計測したドメインAからドメインBへの電力の計測結果と、電力計52a’が計測したドメインAからドメインBへの電力の計測結果との比が2:3であったとする。また、経路解決部53aが、受信した供給情報が示す電力供給量が10kWであったとする。この場合、経路解決部53aは、供給情報が示す電力供給量“10kW”を2:3に分け、電力供給量として4kWを示す供給情報を、ドメイン間ゲートウェイ51aに転送させ、電力供給量として6kWを示す供給情報を、ドメイン間ゲートウェイ51a’に転送させる。また、この例では、経路解決部53aは、電力供給量“10kW”を示す供給情報から、電力供給量“4kW”を示す供給情報、および電力供給量“6kW”を示す供給情報を新たに作成し、それぞれをドメインBに転送すればよい。新たに作成した供給情報において、電力供給量以外の情報(例えば、送信元や宛先等)は、元の供給情報と同一である。需要情報をドメインBに転送する場合も同様である。
 ここでは経路解決部53aが情報の経路を決定する態様として2つの態様を例示したが、経路解決部53aは、他の態様で、情報のドメインB側への経路を決定してもよい。
 また、ドメインB側の経路解決部53bは、経路解決部53aと同様の方法で、ドメインA側に転送する供給情報や需要情報の経路を決定すればよい。
実施形態7.
 需要家に管理される需要部は、電力を消費するだけでなく、発電を行う場合もある。この代表的な例として、需要家となる一般家庭において太陽光発電を行う場合等が挙げられる。第7の実施形態は、発電機能を有する需要部が発電を行い、その需要部の管理者が、他の需要部でその電力を利用するものである。
 図13は、本発明の第7の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。第1の実施形態と同様の構成要素については、図1と同一の符号を付し、説明を省略する。
 需要部2s,2cは、第1の実施形態における需要部2と同様に、供給情報受信部21と、電力計22と、負荷23と、需要情報生成部25と、解析部26とを備える。ただし、需要部2sに関しては、これらの要素の図示を省略している。供給情報受信部21、電力計22、負荷23、需要情報生成部25および解析部26の動作は、第1の実施形態と同様である。
 需要部2cでは、負荷23が、電気自動車81を充電する充電装置であるものとし、以下、充電装置23と記す。本実施形態において、需要部2cは、電気自動車に対する充電サービスを行うサービス事業者によって管理されているものとする。
 また、需要部2cは、発電機能を有する他の需要部に対して、電力の供給を要求する電力要求情報を送信する電力要求部27aを備える。電力要求部27aは、例えば、充電装置23の使用者の操作により、電力要求情報の宛先となる需要部2sを指定され、指定された需要部2sのアドレスを宛先とし、需要部2c自身のアドレスを送信元として、電力要求情報を送信する。また、電力要求部27aは、充電装置23の使用を開始する際に電力要求情報を送信する。なお、電力要求情報において要求する電力の値は、予め定めておけばよい。また、電力要求部27aは、充電装置23の使用を中止するときに、電力供給中止指示を需要部2sに送信する。なお、ここでは、電力要求部27aが需要部2sに対して電力要求情報を送信する場合を例にして説明するが、図示されていない他の需要部に対して電力要求情報を送信してもよい。
 電力要求部27a、解析部26および需要情報生成部25は、例えば、電力需要システム用プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。また、これらの各要素が別々のユニットで実現されていてもよい。
 また、発電機能を有する需要部2sは、電源61と、蓄電池62と、電力計63と、供給情報生成部65と、電力制御部66とを備える。
 電源61は、グリーン電力を発電し、そのグリーン電力を蓄電池62に充電する。電源61は、例えば、風力、太陽光、バイオマス等によりグリーン電力を発電すればよい。ただし、グリーン電力の発電態様は特に限定されない。
 蓄電池62は、電力制御部66の制御に従って、充電した電力を、電力計63を介して電力網42に供給する。また、蓄電池62は、需要部2s自身が備える負荷23(図13において図示略)に電力を供給してもよい。
 電力計63は、蓄電池62が供給する電力を計測する。電力計63は、電力の計測結果を供給情報生成部65に入力してもよい。
 電力制御部66は、電力要求情報を受信すると、その電力要求情報で指定された電力を蓄電池62に出力させる。蓄電池62は、電力制御部66からの要求に応じて、指定された電力を電力網42に供給する。また、電力制御部66は、電力供給中止指示を受信すると、蓄電池62に電力網42への電力供給を停止させる。
 また、供給情報生成部65は、蓄電池62が電力網42に電力を供給している間、供給情報を生成する。この供給情報は、電源部において生成される供給情報と同様である。供給情報生成部65は、需要部2s自身のアドレスを送信元とし、電力要求情報の送信元となる需要部2cのアドレスを宛先とする供給情報を送信すればよい。また、供給情報は、電力要求情報で指定された電力を電力供給量として示していればよい。
 電力制御部66および供給情報生成部65は、例えば、電力需要システム用プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。また、これらの各要素が別々のユニットで実現されていてもよい。
 次に、動作について説明する。
 図14は、第7の実施形態における処理経過の例を示すフローチャートである。ここでは、発電機能を有する需要部2sの管理者(Rと記す。)が電気自動車81を所有し、サービス事業者の需要部2cにおいて充電サービスを受ける場合を例にして説明する。なお、需要部2sにおいて、蓄電池62は予め電源61によって充電されているものとする。
 管理者Rは、サービス事業者の需要部2cにおいて、電気自動車81への充電サービスを申し込む。そして、需要部2cの電力要求部27aは、例えば、サービス事業者の操作に応じて、充電装置23の使用を開始する際に、需要部2sに電力要求情報を送信する(ステップS31)。電力要求情報の送受信は情報網41を介して行われる。
 需要部2sの電力制御部66は、この電力要求情報を受信すると、蓄電池62に、電力網42への電力供給を開始させる(ステップS32)。そして、蓄電池62は、電力制御部66に従い、電力網42に電力を供給する(ステップS33)。この電力は、電力要求情報で指定された電力である。なお、蓄電池42が電力網42に電力を供給している間、供給情報生成部65は、供給情報を需要部2cに供給する。
 サービス事業者の需要部2cでは、充電装置23が電力網42から電力供給を受け、その電力を用いて、需要部2sの管理者Rの電気自動車81に対する充電を行う(ステップS34)。
 充電装置23が電気自動車81への充電を終了すると、電力供給部27aは、需要2sに対して、電力供給中止指示を送信する(ステップS35)。
 需要部2sの電力制御部66は、需要部2cから電力供給中止指示を受信すると、蓄電池62に電力網42への電力供給を停止させる(ステップS36)。
 本実施形態によれば、発電機能を有する需要部2sの管理者Rは、需要部2sで発電された電力を、他者の需要部2cで利用することができる。すなわち、他者の需要部2cにおいて電気自動車81の充電に用いる電力として、管理者R自身の需要部2sで発電した電力を用いることができる。従って、電気自動車81の充電サービスを受ける際に、管理者Rが、充電に用いる電力そのものの料金を負担しないようにすることができる。例えば、管理者Rが、需要部2cで充電サービスを受けたとしても、電力については料金を負担せずに、需要部2sから需要部2cまでの電力の託送料金について負担するように定めることができる。
実施形態8.
 図15は、本発明の第8の実施形態の電力需給システムの例を示すブロック図である。第1の実施形態と同様の構成要素については、図1と同一の符号を付し、説明を省略する。
 第8の実施形態では、電源部1と、需要部2と、電源部コントローラ3と、蓄電部7a,7bとを備える。蓄電部7a,7bは、電力網42から電力の供給を受けて充電を行ったり、あるいは、充電した電力を電力網42に供給したりする。また、各蓄電部7a,7bは、情報網41にも接続され、情報網41を介して、電源部コントローラ3に制御される。図15では、2つの蓄電部7a,7bを図示しているが、蓄電部の数は3つ以上であってもよい。
 電源部1および需要部2の構成および動作は、第1の実施形態と同様である。
 第8の実施形態において、蓄電部7a,7bは、電源部コントローラ3の制御に従い、電力網42から電力を受けて充電を行ったり、電力網42に対して電力を供給したりする。電源部コントローラ3は、蓄電部7a,7bに対する制御を行うことによって、例えば、蓄電部7aが電源部1から電力を受けて充電を行い、蓄電部7bが需要部2に対して電力供給を行うようにする。ただし、電源部1および需要部2の動作は、第1の実施形態と同様であり、電源部1から見ると、需要部2に電力を供給しているのと変わらず、また、需要部2から見ると、電源部1から電力供給を受けているのと変わらない。よって、電源部1は需要部2に供給情報を送信し、需要部2は電源部1に需要情報を送信する。
 電源部コントローラ3は、送受信部31と、供給不足判定部32と、電力網制御部37とを備える。送受信部31および供給不足判定部32は、第1の実施形態と同様である。
 電力網制御部37は、電源部1が需要部2のために供給した電力を充電する蓄電部(以下、充電蓄電部と記す)を選択し、電源部1から需要部2に対する供給量分の電力の充電をその充電蓄電部に指示する。また、需要部2に対して電力供給を行う蓄電部(以下、供給蓄電部と記す。)を選択し、電源部1から需要部2に対する供給量分の電力を、その供給蓄電部に供給させる。電源部1から需要部2に対する電力供給量は、予め契約等で定められており、例えば、その値を電源部コントローラ3のメモリ(図示略)に記憶させておけばよい。電力網制御部37は、予め定められたその供給量分の電力を充電蓄電部に充電させたり、あるいは、供給蓄電部から電力網42に供給させたりすればよい。図15に示す例では、蓄電部7aが充電蓄電部として選択され、蓄電部7bが供給蓄電部として選択された場合を示している。
 また、電力網制御部37は、充電蓄電部を複数選択してもよい。この場合、電力網制御部37は、電源部1が需要部2のために供給する電力に基づいて、各充電蓄電部に対する充電量を配分して、充電を指示すればよい。同様に、電力供給を行う蓄電部を複数選択してもよい。この場合においても、電力網制御部37は、電源部1が需要部2のために供給する電力に基づいて、各供給蓄電部の供給量を配分し、各供給蓄電部に電力供給を指示すればよい。
 また、電力網制御部37が、充電蓄電部や供給蓄電部を選択する場合、予め定められた基準に従って、選択を行えばよい。この基準の例として、例えば、「最寄りの蓄電部を選択する」という基準を採用してもよい。この場合、電力網制御部37は、充電蓄電部として、電源部1に最も近い蓄電部を選択したり、電源部1に近い順に複数の蓄電部を選択したりすればよい。また、電力網制御部37は、供給蓄電部として、需要部2に最も近い蓄電部を選択したり、需要部2に近い順に複数の蓄電部を選択したりすればよい。
 充電蓄電部や供給蓄電部の選択態様は、上記の例に限定されない。電力網制御部37は、例えば、電線やトランスの余力に基づいて充電蓄電部および供給蓄電部を選択してもよい。また、電力網制御部37は、各蓄電部における蓄電池の残量に基づいて充電蓄電部および供給蓄電部を選択してもよい。例えば、電力網制御部37は、各蓄電部のうち、蓄電池残量の少ない順に1つまたは複数の蓄電部を充電蓄電部として選択してもよい。また、電力網制御部37は、各蓄電部のうち、蓄電池残量の多い順に1つまたは複数の蓄電部を供給蓄電部として選択してもよい。あるいは、どの蓄電部を充電蓄電部とし、どの蓄電部を供給蓄電部とするのかを需要家と電力業者との間で契約等で決めておき、その決定内容を電源部コントローラ3のメモリ(図示略)に記憶させておいてもよい。そして、電力網制御部37は、その決定内容に基づいて、充電蓄電部および供給蓄電部を選択してもよい。
 送受信部31、供給不足判定部32および電力網制御部37は、例えば、電源システムコントローラ用プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。また、これらの各要素が別々のユニットで実現されていてもよい。
 各蓄電部7a,7bは、電力送受信部73と、電力計72と、蓄電池71と、電力送受制御部79とを備える。電力送受信部73は、電力網42から電力を受けたり電力網42に電力を供給したりするインタフェースである。蓄電池71は、電力網42から入力された電力を充電し、また、その電力を電力網42に供給する。電力計72は、蓄電池71に充電される電力や、蓄電池71が電力網42に供給する電力を計測する。
 電力送受制御部79は、電源部コントローラ3の電力網制御部37からの指示を、情報網41を介して受信する。電力網制御部37からは、電力の充電量または供給量が指示される。電力送受制御部79は、電力の充電量を指示された場合、指示された分の電力を蓄電池71に充電させる。この場合、この指示を受けた蓄電部は、充電蓄電部に該当することになる。また、電力送受制御部79は、電力の供給量を指示された場合、蓄電池71に、指示された分の電力を電力網42に供給させる。電力送受制御部79は、例えば、プログラムに従って動作するコンピュータによって実現される。
 図16は、第8の実施形態における処理の例を示すフローチャートである。なお、電源部1および需要部2の動作は、第1の実施形態と同様であり、説明を省略する。電源部コントローラ3の電力網制御部37は、各蓄電部の中から、充電蓄電部として用いる蓄電部と、供給蓄電部として用いる蓄電部とを選択する(ステップS41)。以下、蓄電部7aを充電蓄電部として選択し、蓄電部7bを供給蓄電部として選択した場合(図15参照)を例にして説明する。
 次に、電力網制御部37は、充電蓄電部7aに対して、電源部1から需要部2に対する電力供給量分の充電を、情報網1を介して指示する。また、電力網制御部37は、供給蓄電部7bに対して、電源部1から需要部2に対する電力供給量分の電力を電力網42に供給するように指示する(ステップS42)。
 充電蓄電部7aの電力送受制御部79は、電力網制御部37からの指示を受信すると、蓄電池71に、指示された分の電力を充電させる。充電蓄電部7aの蓄電池71は、電力網42からの電力により充電を行う。また、供給蓄電部7bの電力送受制御部79は、電力網制御部37からの指示を受信すると、蓄電池71に、指示された分の電力を、電力網42に供給させる(ステップS43)。この結果、電源部1から需要部2に向けて送出した電力が蓄電部7aに充電されることになる。また、需要部2は、供給蓄電部7bから電力を供給されることになる。
 以上のように蓄電部7a,7bが充電や電力供給を行っても、電源部1にとっては、需要部2に電力を供給しているのと変わらない。また、需要部2にとっては、電源部1から電力供給を受けているのと変わらない。
 本実施形態によれば、電力網42における電力の実際の経路を制御することができる。
 また、第8の実施形態の構成は、図15に示す例に限定されない。第1から第7までの各実施形態やその変形例において、蓄電部7a、7bを備え、電源部コントローラ3が電力経路制御部37を有する構成としてもよい。そして、第8の実施形態と同様の動作を行ってもよい。
 次に、本発明の最小構成の例について説明する。図17は、本発明の電力需給システムの最小構成の例を示すブロック図である。図18は、本発明の電源システムの最小構成の例を示すブロック図である。図19は、本発明の電力需要システムの最小構成の例を示すブロック図である。図20は、本発明の電源システムコントローラの最小構成の例を示すブロック図である。
 本発明の電力需給システムは、所定の属性を有する電力である特定電力(例えば、グリーン電力)を供給する電源システム1(例えば、電源部1)と、特定電力の供給を電源システム1に対して要求する電力需要システム2(例えば、需要部2)と、電源システム1を制御する電源システムコントローラ3(例えば、電源部コントローラ3)とを備える。
 電源システム1は、電力需要システム2に対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成する。電力需要システム2は、電力需要を示す需要情報を生成する。電源システムコントローラ3は、供給情報および需要情報を参照し、電源システム1から電力需要システム2に対する特定電力の供給量よりも、電力需要システム2の電力需要が大きくなった場合に、電源システム1に特定電力の供給量の増加を指示する。
 このような構成により、所定の属性を有する特定電力の供給を望む需要家に対して、その需要家の電力需要が増加した場合であっても、電力需要の増加に合わせて、その特定電力を供給できる。換言すれば、特定電力の持つ特別な価値を供給することができる。
 また、電源システム1は、例えば、電源111と、供給情報生成手段115と、制御手段116とを備える(図18参照)。電源111(例えば、電源11,11a)は、特定電力を電力網に供給する。供給情報生成手段115(例えば、供給情報生成部15)は、特定電力を消費する電力需要システム2に対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、電力需要システムに送信する。制御手段116(例えば、電源・電池制御部16または電源制御部19)は、電源システムコントローラ3から、特定電力の供給量の増加の指示を受けた場合に、電力網への特定電力の供給を増加させる制御を行う。
 また、電力需要システム2は、電力消費手段123と、需要情報生成手段125とを備える(図19参照)。電力消費手段123(例えば、負荷23)は、電力網から供給された電力を消費する。需要情報生成手段125(例えば、需要情報生成部25)は、電力消費手段123での電力需要を示す情報を示す需要情報を生成し、電源システム1に送信する。
 また、電源システムコントローラ3は、供給不足判定手段132を備える(図20参照)。供給不足判定手段132(例えば、供給不足判定部32)は、電源システム1から電力需要システム2への特定電力の供給量を示す供給情報と、電力需要システム2での電力需要を示す需要情報とを比較し、電力需要が供給量を上回った場合に、電源システム1に特定電力の供給量の増加を指示する。
 そして、電力需給システムにおいて、電源システム2が、特定電力を発電し、電力網に供給する電源111(例えば、電源11)と、電源に発電された特定電力の一部によって充電される蓄電池(例えば、蓄電池12)と、電力需要システムに対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、電力需要システム1に送信する供給情報生成手段115(例えば、供給情報生成部15)と、特定電力の供給量の増加の指示を電源システムコントローラ3から受けた場合に、蓄電池に電力網への特定電力の供給を開始させる制御手段116(例えば、電源・電池制御部16)とを含み、電力需要システム2が、電力網から供給された電力を消費する電力消費手段123(例えば、負荷23)と、電力消費手段123での電力需要を示す情報を示す需要情報を生成し、電源システム1に送信する需要情報生成手段125(需要情報生成部25)とを含み、電源システムコントローラ3が、供給情報が示す供給量と、需要情報が示す電力需要とを比較し、電力需要が供給量を上回った場合に、電源システム1に特定電力の供給量の増加を指示する供給不足判定手段132(例えば、供給不足判定部32)を含む構成であってもよい。
 また、電力需給システムにおいて、電源システム1が、特定電力を発電し、電力網に供給する電源111(例えば、電源11a)と、電力需要システム2に対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、電力需要システム2に送信する供給情報生成手段115と、特定電力の供給量の増加の指示を電源システムコントローラから受けた場合に、電源111に、電力網に供給する特定電力を増加させる制御手段116(例えば、電源制御部19)とを含み、電力需要システム2が、電力網から供給された電力を消費する電力消費手段123と、電力消費手段123での電力需要を示す情報を示す需要情報を生成し、電源システム1に送信する需要情報生成手段125とを含み、電源システムコントローラ3が、供給情報が示す供給量と、需要情報が示す電力需要とを比較し、電力需要が供給量を上回った場合に、電源システム1に特定電力の供給量の増加を指示する供給不足判定手段132を含む構成であってもよい。
 また、電源システムとして、通常時に特定電力を供給する第1の電源システム(例えば、第3の実施形態における電源部1a)と、バックアップとなる第2の電源システム(例えば、第3の実施形態における電源部1b,1c)とを備え、第1の電源システムの制御手段116が、当該第1の電源システムが特定電力の供給を維持できない場合に、特定電力の不足分を電源システムコントローラ3に通知し、電源システムコントローラ3が、第1の電源システムから特定電力の不足分の通知を受けると、第1の電源システムで供給できなくなった不足分の特定電力の供給開始を第2の電源システムに指示する供給量制御手段(例えば、供給量制御部33)を含み、第2の電源システムの制御手段116が、電源システムコントローラ3から特定電力の供給開始を指示されると、指示された分の特定電力を電源に供給させる構成であってもよい。
 また、電源システムとして、通常時に特定電力を供給する第1の電源システム(例えば、第4の実施形態における電源部1a)と、バックアップとなる第2の電源システム(例えば、第4の実施形態における電源部1b,1c)とを備え、第1の電源システムの制御手段116が、当該第1の電源システムが特定電力の供給を維持できない場合に、特定電力の不足分を検出し、第1の電源システムは、不足分の特定電力の供給開始を第2の電源システムに指示する開始要求手段(例えば、開始要求部17)を含み、第2の電源システムの制御手段116が、開始要求手段から特定電力の供給開始を指示されると、指示された分の特定電力を電源に供給させる構成であってもよい。
 また、供給不足判定手段が、現在時刻に直近の所定期間に対応する供給量と電力需要とを比較する構成であってもよい。
 また、供給情報生成手段が、フロー毎に、共通の供給量を表すパケットのパケット群を供給情報として生成する構成であってもよい。
 また、電源需要システム2が、電力需要に応じて、1つ以上の電源システムを選択し、選択した電源システムに対して特定電力の供給を要求する電力要求手段(例えば、第5の実施形態における電力要求部27)を含む構成であってもよい。
 また、電源需要システム2が、受信した供給情報に基づいて、どの電源システムからどれだけの特定電力の供給を受けているのかを判定する需要側解析手段(例えば、解析部26)を含む構成であってもよい。
 また、電源システム1が、受信した需要情報に基づいて、どの電源需要システムでどれだけの電力需要があるのかを判定する供給側解析手段(例えば、解析部52)を含む構成であってもよい。
 また、電源システム、電力需要システムおよび電源システムコントローラが通信に用いる情報網におけるドメイン間にゲートウェイ(例えば、ドメイン間ゲートウェイ51a,51b)を備え、ゲートウェイが、転送させる供給情報に基づいて、どの電力需要システムがどの電源システムからどれだけの特定電力の供給を受けているのかを判定し、転送させる需要情報に基づいて、どの電源需要システムでどれだけの電力需要があるのかを判定する構成であってもよい。
 また、電源システム、電力需要システムおよび電源システムコントローラが通信に用いる情報網におけるドメイン間に複数のゲートウェイを備え、各ドメイン属する情報網内に、予め定められた基準に従って、供給情報および需要情報を転送させるゲートウェイを決定する経路決定手段(例えば、経路解決部53a,53b)を備える構成であってもよい。
 また、電力需要システムとして、発電機能を有する第1の電力需要システム(例えば、第7の実施形態における需要部2s)と、第2の電力需要システム(例えば、第7の実施形態における需要部2c)とを備え、第2の電力需要システムが、第1の電力需要システムに対して特定電力を要求する特定電力要求手段(例えば、電力要求部27a)を含み、第1の電力需要システムが、特定電力を発電する電力需要システム内電源(例えば、電源61)と、特定電力要求手段から要求があった場合に、電力需要システム内電源に、第2の電力需要システムへの電力供給を行わせる電力制御手段(例えば、電力制御部66)とを含む構成であってもよい。
 また、電力網から供給される電力の充電および電力網への電力供給を行う蓄電手段を複数備え(例えば、蓄電部7a,7bを備え)、電源システムコントローラが、各蓄電手段の中から、電源システムから電力需要システムに対する供給量分の電力を充電する第1の蓄電手段(例えば、充電蓄電部)として用いる蓄電手段と、その供給量分の電力を供給する第2の蓄電手段(例えば、供給蓄電部)として用いる蓄電手段とを選択し、第1の蓄電手段として選択した蓄電手段に対して、その供給量分の電力の充電を指示し、第2の蓄電手段として選択した蓄電手段に対して、その供給量分の電力の供給を指示する電力網制御手段(例えば、電力網制御部37)を備え、第1の蓄電手段として選択された蓄電手段(例えば、図15に例示した蓄電部7a)が、電力網制御手段の指示に応じて充電を行い、第2の蓄電手段として選択された蓄電手段(例えば、図15に例示した蓄電部7b)が、電力網制御手段の指示に応じて電力供給を行う構成であってもよい。
産業上の利用の可能性
 本発明は、特別な価値を持つ特定の電力を供給側から使用側に提供するシステムに好適に適用される。
 1 電源部(電源システム)
 2 需要部(電力需要システム)
 3 電源部コントローラ(電源システムコントローラ)
 11 電源
 12 蓄電池
 13 電力計
 14 供給量DB部
 15 供給情報生成部
 16 電源・電池制御部
 21 供給情報受信部
 22 電力計
 23 負荷
 25 需要情報生成部
 26 解析部
 31 送受信部
 32 供給不足判定部
 51 需要情報受信部
 52 解析部

Claims (27)

  1.  所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムと、
     前記特定電力の供給を前記電源システムに対して要求する電力需要システムと、
     前記電源システムを制御する電源システムコントローラとを備え、
     前記電源システムは、前記電力需要システムに対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、
     前記電力需要システムは、電力需要を示す需要情報を生成し、
     前記電源システムコントローラは、供給情報および需要情報を参照し、前記電源システムから前記電力需要システムに対する特定電力の供給量よりも、前記電力需要システムの電力需要が大きくなった場合に、前記電源システムに特定電力の供給量の増加を指示する
     ことを特徴とする電力需給システム。
  2.  前記電源システムは、
     特定電力を発電し、電力網に供給する電源と、
     前記電源に発電された特定電力の一部によって充電される蓄電池と、
     前記電力需要システムに対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、前記電力需要システムに送信する供給情報生成手段と、
     特定電力の供給量の増加の指示を前記電源システムコントローラから受けた場合に、前記蓄電池に前記電力網への特定電力の供給を開始させる制御手段とを含み、
     前記電力需要システムは、
     前記電力網から供給された電力を消費する電力消費手段と、
     前記電力消費手段での電力需要を示す情報を示す需要情報を生成し、前記電源システムに送信する需要情報生成手段とを含み、
     前記電源システムコントローラは、
     供給情報が示す供給量と、需要情報が示す電力需要とを比較し、前記電力需要が前記供給量を上回った場合に、前記電源システムに特定電力の供給量の増加を指示する供給不足判定手段を含む
     請求項1に記載の電力需給システム。
  3.  前記電源システムは、
     特定電力を発電し、前記電力網に供給する電源と、
     前記電力需要システムに対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、前記電力需要システムに送信する供給情報生成手段と、
     特定電力の供給量の増加の指示を前記電源システムコントローラから受けた場合に、前記電源に、前記電力網に供給する特定電力を増加させる制御手段とを含み、
     前記電力需要システムは、
     前記電力網から供給された電力を消費する電力消費手段と、
     前記電力消費手段での電力需要を示す情報を示す需要情報を生成し、前記電源システムに送信する需要情報生成手段とを含み、
     前記電源システムコントローラは、
     供給情報が示す供給量と、需要情報が示す電力需要とを比較し、前記電力需要が前記供給量を上回った場合に、前記電源システムに特定電力の供給量の増加を指示する供給不足判定手段を含む
     請求項1に記載の電力需給システム。
  4.  前記電源システムとして、通常時に特定電力を供給する第1の電源システムと、バックアップとなる第2の電源システムとを備え、
     前記第1の電源システムの前記制御手段は、当該第1の電源システムが特定電力の供給を維持できない場合に、特定電力の不足分を前記電源システムコントローラに通知し、
     前記電源システムコントローラは、
     前記第1の電源システムから特定電力の不足分の通知を受けると、前記第1の電源システムで供給できなくなった不足分の特定電力の供給開始を前記第2の電源システムに指示する供給量制御手段を含み、
     前記第2の電源システムの前記制御手段は、前記電源システムコントローラから特定電力の供給開始を指示されると、指示された分の特定電力を電源に供給させる
     請求項2または請求項3に記載の電力需給システム。
  5.  前記電源システムとして、通常時に特定電力を供給する第1の電源システムと、バックアップとなる第2の電源システムとを備え、
     前記第1の電源システムの前記制御手段は、当該第1の電源システムが特定電力の供給を維持できない場合に、特定電力の不足分を検出し、
     前記第1の電源システムは、前記不足分の特定電力の供給開始を前記第2の電源システムに指示する開始要求手段を含み、
     前記第2の電源システムの前記制御手段は、前記開始要求手段から特定電力の供給開始を指示されると、指示された分の特定電力を電源に供給させる
     請求項2または請求項3に記載の電力需給システム。
  6.  前記供給不足判定手段は、現在時刻に直近の所定期間に対応する供給量と電力需要とを比較する請求項2から請求項5のうちのいずれか1項に記載の電力需給システム。
  7.  前記供給情報生成手段は、フロー毎に、共通の供給量を表すパケットのパケット群を供給情報として生成する
     請求項2から請求項6のうちのいずれか1項に記載の電力需給システム。
  8.  前記電源需要システムは、
     電力需要に応じて、1つ以上の電源システムを選択し、選択した電源システムに対して特定電力の供給を要求する電力要求手段を含む
     請求項1から請求項7のうちのいずれか1項に記載の電力需給システム。
  9.  前記電源需要システムは、
     受信した供給情報に基づいて、どの電源システムからどれだけの特定電力の供給を受けているのかを判定する需要側解析手段を含む
     請求項1から請求項8のうちのいずれか1項に記載の電力需給システム。
  10.  前記電源システムは、
     受信した需要情報に基づいて、どの電源需要システムでどれだけの電力需要があるのかを判定する供給側解析手段を含む
     請求項1から請求項9のうちのいずれか1項に記載の電力需給システム。
  11.  前記電源システム、前記電力需要システムおよび前記電源システムコントローラが通信に用いる情報網におけるドメイン間にゲートウェイを備え、
     前記ゲートウェイは、転送させる供給情報に基づいて、どの電力需要システムがどの電源システムからどれだけの特定電力の供給を受けているのかを判定し、転送させる需要情報に基づいて、どの電源需要システムでどれだけの電力需要があるのかを判定する
     請求項1から請求項10のうちのいずれか1項に記載の電力需給システム。
  12.  前記電源システム、前記電力需要システムおよび前記電源システムコントローラが通信に用いる情報網におけるドメイン間に複数のゲートウェイを備え、
     各ドメイン属する情報網内に、予め定められた基準に従って、供給情報および需要情報を転送させるゲートウェイを決定する経路決定手段を備える
     請求項1から請求項11のうちのいずれか1項に記載の電力需給システム。
  13.  前記電力需要システムとして、発電機能を有する第1の電力需要システムと、第2の電力需要システムとを備え、
     前記第2の電力需要システムは、
     前記第1の電力需要システムに対して特定電力を要求する特定電力要求手段を含み、
     前記第1の電力需要システムは、
     特定電力を発電する電力需要システム内電源と、
     前記特定電力要求手段から要求があった場合に、前記電力需要システム内電源に、前記第2の電力需要システムへの電力供給を行わせる電力制御手段とを含む
     請求項1から請求項12のうちのいずれか1項に記載の電力需給システム。
  14.  前記電力網から供給される電力の充電および前記電力網への電力供給を行う蓄電手段を複数備え、
     前記電源システムコントローラは、前記各蓄電手段の中から、前記電源システムから前記電力需要システムに対する供給量分の電力を充電する第1の蓄電手段として用いる蓄電手段と、前記供給量分の電力を供給する第2の蓄電手段として用いる蓄電手段とを選択し、前記第1の蓄電手段として選択した蓄電手段に対して、前記供給量分の電力の充電を指示し、前記第2の蓄電手段として選択した蓄電手段に対して、前記供給量分の電力の供給を指示する電力網制御手段を備え、
     前記第1の蓄電手段として選択された蓄電手段は、前記電力網制御手段の指示に応じて充電を行い、
     前記第2の蓄電手段として選択された蓄電手段は、前記電力網制御手段の指示に応じて電力供給を行う
     請求項1から請求項13のうちのいずれか1項に記載の電力需給システム。
  15.  所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムであって、
     特定電力を電力網に供給する電源と、
     前記特定電力の供給を当該電源システムに対して要求する電力需要システムに対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、前記電力需要システムに送信する供給情報生成手段と、
     当該電源システムを制御する電源システムコントローラから、特定電力の供給量の増加の指示を受けた場合に、前記電力網への特定電力の供給を増加させる制御を行う制御手段とを備える
     ことを特徴とする電源システム。
  16.  前記電源に発電された特定電力の一部によって充電される蓄電池を備え、
     前記制御手段は、前記電源システムコントローラから、特定電力の供給量の増加の指示を受けた場合に、前記蓄電池に前記電力網への特定電力の供給を開始させる
     請求項15に記載の電源システム。
  17.  前記制御手段は、前記電源システムコントローラから、特定電力の供給量の増加の指示を受けた場合に、前記電源に、前記電力網への特定電力の供給を増加させる
     請求項15に記載の電源システム。
  18.  所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムに対して前記特定電力の供給を要求する電力需要システムであって、
     電力網から供給された電力を消費する電力消費手段と、
     前記電力消費手段での電力需要を示す情報を示す需要情報を生成し、前記電源システムに送信する需要情報生成手段とを備える
     ことを特徴とする電力需要システム。
  19.  所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムを制御する電源システムコントローラであって、
     前記電源システムから電力需要システムへの特定電力の供給量を示す供給情報と、前記電力需要システムでの電力需要を示す需要情報とを比較し、前記電力需要が前記供給量を上回った場合に、前記電源システムに特定電力の供給量の増加を指示する供給不足判定手段を備える
     ことを特徴とする電源システムコントローラ。
  20.  所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムと、前記特定電力の供給を前記電源システムに対して要求する電力需要システムとを含むシステムに適用される電力需給方法であって、
     前記電源システムが、前記電力需要システムに対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、
     前記電力需要システムが、電力需要を示す需要情報を生成し、
     前記電源システムコントローラが、供給情報および需要情報を参照し、前記電源システムから前記電力需要システムに対する特定電力の供給量よりも、前記電力需要システムの電力需要が大きくなった場合に、前記電源システムに特定電力の供給量の増加を指示する
     ことを特徴とする電力需給方法。
  21.  前記電源システムが、特定電力の供給量の増加の指示を前記電源システムコントローラから受けた場合に、特定電力が充電された蓄電池に電力供給を開始させる
     請求項20に記載の電力需給方法。
  22.  前記電源システムが、特定電力の供給量の増加の指示を前記電源システムコントローラから受けた場合に、特定電力の電源に特定電力供給量を増加させる
     請求項20に記載の電力需給方法。
  23.  所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源を備えたコンピュータに搭載される電源システム用プログラムであって、
     前記コンピュータに、
     前記特定電力の供給を当該コンピュータに対して要求する電力需要システムに対する特定電力の供給量を示す供給情報を生成し、前記電力需要システムに送信する供給情報生成処理、および
     電源システムコントローラから、特定電力の供給量の増加の指示を受けた場合に、電力網への特定電力の供給を増加させる制御を行う制御処理
     を実行させるための電源システム用プログラム。
  24.  前記コンピュータに、
     前記制御処理として、前記電源システムコントローラから、特定電力の供給量の増加の指示を受けた場合に、前記電源から特定電力を充電された蓄電池に前記電力網への特定電力供給を開始させる処理を実行させる
     請求項23に記載の電源システム用プログラム。
  25.  前記コンピュータに、
     前記制御処理として、前記電源システムコントローラから、特定電力の供給量の増加の指示を受けた場合に、前記電源に前記電力網への特定電力の供給を増加させる処理を実行させる
     請求項23に記載の電源システム用プログラム。
  26.  所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムに対して前記特定電力の供給を要求するコンピュータであって、電力網から供給された電力を消費する電力消費手段を備えたコンピュータに搭載される電力需要システム用プログラムにおいて、
     前記コンピュータに、
     前記電力消費手段での電力需要を示す情報を示す需要情報を生成し、前記電源システムに送信する需要情報生成処理
     を実行させるための電力需要システム用プログラム。
  27.  所定の属性を有する電力である特定電力を供給する電源システムを制御するコンピュータに搭載される電源システムコントローラ用プログラムであって、
     前記コンピュータに、
     前記電源システムから電力需要システムへの特定電力の供給量を示す供給情報と、前記電力需要システムでの電力需要を示す需要情報とを比較し、前記電力需要が前記供給量を上回った場合に、前記電源システムに特定電力の供給量の増加を指示する供給不足判定処理
     を実行させるための電源システムコントローラ用プログラム。
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