WO2012005272A1 - 電力コントロール装置および電力コントロール方法 - Google Patents

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WO2012005272A1 PCT/JP2011/065408 JP2011065408W WO2012005272A1 WO 2012005272 A1 WO2012005272 A1 WO 2012005272A1 JP 2011065408 W JP2011065408 W JP 2011065408W WO 2012005272 A1 WO2012005272 A1 WO 2012005272A1
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power control
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英一郎 窪田
アントニオ アビタビレ
コンスタンティーノ マリエラ
クリストファー ラザフォード
エドワード コルビー
ニコラス ベイリー
アレキサンダー ニル
ハーシュル メサ
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ソニー株式会社
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    • Y04S20/20End-user application control systems
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Definitions

  • the present invention relates to a power control apparatus and a power control method applied to control storage and supply of a power storage apparatus provided in a home, for example.
  • HEMS Home Energy Management System
  • HEMS has been designed to save energy, such as on / off control of electrical appliances such as air conditioners, and collecting logs of power consumption.
  • a measurement unit is provided corresponding to each branch breaker in the home, and the measurement unit measures the usage period and power consumption of each device, and associates the measured value with the device number of each device. Is stored in the use history storage unit.
  • the management unit makes a use plan of an electric device based on the use history stored in the use history storage unit, thereby saving energy.
  • an object of the present application is to provide a power control apparatus and a power control method capable of obtaining accurate information when collecting information on the amount of power used by each of a plurality of electrical devices.
  • the device disclosed in this application is: A measurement device that measures the flow of power at multiple locations in the partitioned area and generates a power measurement value; A transmission device that adds a time stamp to the power measurement value from the measurement device and transmits the power measurement value; A receiving device for receiving a power measurement value and a time stamp from the transmitting device; The receiving device is a power control device that calculates an integrated value in the time direction of the power measurement value.
  • the method disclosed in this application is: Measuring the power flow at multiple locations in the partitioned area and generating a power measurement; Adding a time stamp to the power measurement and transmitting; Receiving a power measurement and a time stamp; and This is a power control method for calculating an integrated value in a time direction of a received power measurement value.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a power system of an embodiment of a power control system according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a communication system of an embodiment of the power control system according to the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram used for conceptual description of the power system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the display on the display according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram used for explaining the power conditioner connected to the solar panel and the power storage device.
  • FIG. 6 is a state transition diagram used for explaining processing for controlling charging and discharging of the power storage device.
  • Embodiments of the present invention will be described below. The description will be given in the following order. ⁇ 1. Embodiment> ⁇ 2. Modification> The embodiments described below are preferred specific examples of the present invention, and various technically preferable limitations are given. However, the scope of the present invention is not limited to the present invention in the following description. Unless otherwise specified, the present invention is not limited to these embodiments. ⁇ 1. Embodiment> "Example of power control system" An example of a partitioned area, for example, a home power control system, will be described with reference to FIG. FIG. 1 shows a power supply path, and transmission paths for information data, control signals, and the like are shown in FIG. Furthermore, FIG. 3 is used to illustrate the concept of a home power network.
  • Direct current (DC) and alternating current (AC) are shown as types of electric power.
  • 220V (60 Hz) AC power flows through a home power network.
  • the power generated by the power plant through the power supply network 1 is drawn into the home via the home power meter 2.
  • the power plant is a thermal power plant, a nuclear power plant, or the like.
  • the amount of CO2 emission of power supplied to the home through the power supply network 1 differs depending on the power generation method.
  • the fee for the home owner to purchase the power supplied by the power supply company varies depending on the time of day. For example, a nighttime power charge with low power demand is set at a lower cost than a daytime charge. As shown in FIG.
  • the power meter 2 is connected to a gateway 4 of a home power network, for example, by a wireless LAN (Local Area Network). Devices connected by the wireless LAN are authenticated by mutual authentication. Furthermore, in order to ensure security, data communicated with the wireless LAN is encrypted.
  • a solid line path in FIG. 2 indicates a wired LAN communication path, and a broken line path indicates a wireless LAN communication path.
  • the power meter 2 performs accurate measurement of the power supplied from the power supply network 1 to the home in a predetermined cycle, and transmits the measured value to the gateway 4 of the home power network through the wireless LAN by the communication unit. In this case, the measurement time is transmitted as a time stamp along with the measurement value. The time is time information common to the power network.
  • a reference time generation source is provided on the power network.
  • a commercial power source that enters the home from the power meter 2 is supplied to the plug strip 3.
  • the plug strip 3 is an instrument having a plurality of power plugs for supplying AC power.
  • AC power is supplied from the plug strip 3 to the gateway 4 and the appliance monitor 5.
  • AC power is supplied to household appliances such as the television device 6, the lighting 7, and the hair dryer 8 through the appliance monitor 5.
  • these electric appliances are examples, and actually more types of electric appliances are used in the home.
  • the appliance monitor 5 measures the power consumption of each electrical appliance connected to the appliance monitor 5 at a predetermined period, for example, 1 second period.
  • the measured power consumption information of each electric appliance and a time stamp indicating the measurement time are transmitted from the appliance monitor 5 to the gateway 4 by wireless communication.
  • the DC power generated by the solar panel 9 composed of solar cells is supplied to the solar module 10.
  • the solar module 10 generates AC power synchronized with AC power in the home.
  • the generated AC power is supplied to the plug strip 3.
  • the AC power from the power meter 2 and the AC power from the solar module 10 are added and used as household power.
  • a wind power generator or the like that generates power with renewable energy may be used as the power generation device.
  • the solar module 10 is connected to the gateway 4 via a wireless LAN.
  • the solar module 10 measures the direct-current power generated by the solar panel 9 and the alternating-current power supplied to the power network after the direct-current power is converted.
  • a measurement value and a time stamp indicating the measurement time are transmitted from the solar module 10 to the gateway 4 by wireless communication.
  • a power storage device 11 including three batteries 12a, 12b, and 12c is provided.
  • the batteries 12a to 12c are, for example, lithium ion batteries.
  • An electric double layer may be used as the power storage device 11.
  • a battery center 13 is provided to manage operations such as charging and discharging of the batteries 12a, 12b, and 12c of the power storage device 11 and to convert DC power stored in the power storage device 11 into AC power.
  • the power storage device 11 and the battery center 13 are connected by a wired interface.
  • SPI Serial Peripheral Interface
  • the battery center 13 includes a plurality of sockets as physical connection portions.
  • the batteries 12a, 12b, and 12c are inserted into and removed from the socket, respectively.
  • Different types of batteries 12a, 12b, and 12c can be used.
  • a lithium ion battery, a capacitor, a fuel cell, a micro cogenerator, etc. can be used.
  • Each battery can be uniquely identified by a secure battery identifier (battery ID). All batteries can be inserted into standardized sockets, regardless of the type of battery.
  • the socket secures a physical connection and secures an interface between the batteries 12a, 12b, 12c and the battery center 13.
  • the battery center 13 manages the states of the batteries 12a, 12b, and 12c, and monitors safety and reliability.
  • a battery center 13 is connected to the gateway 4 via a wireless LAN.
  • the gateway 4 receives information from the battery center 13 and transmits control signals related to the batteries 12 a to 12 c to the battery center 13.
  • the gateway 4 is connected to a battery profile server 17 on the Internet 16 via an ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 15.
  • the gateway 4 can charge the battery safely and appropriately by receiving the storage information corresponding to the battery ID from the server 17. Further, information on battery usage results (charge count, trouble, etc.) is transmitted from the gateway 4 to the server 17, and the storage information on the database of the server 17 is updated to the latest.
  • ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
  • each battery is configured to be removable from the battery center 13 and is removed and used for other purposes. That is, it is used as a power source for an electric device such as the electric bicycle 18 or the electric tool 19. In this way, the battery can be used as a power source other than the home storage battery, and since the control and charging device for a plurality of types of batteries are shared, the home storage battery is configured at low cost without sacrificing safety. Is possible.
  • a display 14 is connected to the gateway 4 by a wireless LAN, and display information is transmitted from the gateway 4 to the display 14. The display 14 displays information as shown in the following example or a part of these states to a user in the home.
  • Power supplied to the home from the power supply network 1 ⁇ Power supplied from the solar panel 9 ⁇ Net power flowing to the battery center 13 -Battery status on the battery center 13 ⁇ Power consumed by household appliances ⁇ Percentage of green and non-green electricity used ⁇ Real-time power consumption carbon emission intensity ⁇ Carbon footprint of power consumed by home power network (For example, the value obtained by integrating the emitted greenhouse gas (carbon emission intensity) for one month is displayed as a carbon footprint to visualize the carbon emission)
  • the above-described information displayed on the display 14 can also be displayed on the mobile display 20 on the Internet 16.
  • the mobile display 20 is a mobile phone, a portable personal computer, or the like. Furthermore, it is possible to transmit a control signal for controlling the power network to the home gateway 4 using these portable terminals.
  • time stamp attached to measurement data The information to be displayed on the display 14 described above is obtained by the gateway 4 processing measured values (with time stamps) transmitted from the power meter 2, the appliance monitor 5, the solar module 10, and the battery center 13 by the wireless LAN. Generated. In the gateway 4, the used electric energy is synchronized with each other by a time stamp. Further, the integrated value in the time direction of the power consumption is calculated. As the power measuring instrument, one that satisfies a predetermined specification is used for accuracy. In addition, accurate measurement of electricity is the basis of a function that informs the householder of numerical data obtained by accurately adjusting and converting the energy consumed in the household to the amount of carbon dioxide emissions.
  • a typical example of monitoring the usage state of energy in a home is to display the total amount of energy consumed within a specific period (time) on a display.
  • the measurement value is data accompanied by a time stamp indicating the measurement time
  • the power storage device 11 can be remotely controlled from the outside by a mobile terminal on the network via the Internet 16 and the gateway 4.
  • a simple example of an application that takes advantage of this feature is that the householder operates the power storage device from the outside and flexibly changes the operation of the system according to the behavior of the householder.
  • the householder can give an instruction to the power storage device 11 from outside the house so as to store energy in advance when going out and then returning home is likely to consume more power than usual. Furthermore, for example, when the householder leaves the house during a holiday, it is possible to make a long-term contract for entrusting the control of power storage to a utility company (electric power company). “Control of power storage devices based on carbon emission intensity of energy used” When calculating carbon emission intensity, a server on the Internet 16, specifically, an API (Application Program Interface) is accessed, information such as household power consumption is transmitted to the API, and the carbon emission intensity is calculated in the API.
  • An example of the API is AMEE (Avoiding Mass Extensions Engine) 21.
  • the AMEE 21 collects energy data from all over the world and stores various forms of energy consumption data collected over a long period of time.
  • the gateway 4 can obtain information on the CO2 emission amount of its own home. Based on the carbon emission intensity calculated by itself or the carbon emission intensity calculated by the API, the gateway 4 stores energy in the power storage device 11 as electric power, and supplies the energy from the power storage device 11 when. Can be controlled. Furthermore, storage and distribution of supply can be controlled.
  • An example of a control rule based on carbon emission intensity will be described. This rule is an algorithm that minimizes the total carbon emission intensity due to power consumption.
  • the power control system described above is set to store power in the power storage device 11 only when the carbon emission intensity of the supplied energy is lower than a certain threshold value.
  • the carbon emission intensity of the energy used is based on the energy generated by the power generation device (solar panel 9) installed in each household in addition to the energy supplied from the outside (electric power company). Required as carbon emission intensity. Depending on how energy is generated, the carbon emission intensity varies.
  • the energy stored in the power storage device 11 is preferably as low as the carbon emission intensity.
  • Information on the carbon emission intensity of energy supplied from the electric power company is not limited to the electric power company, and can be obtained from, for example, the above-mentioned AMEE. There are two costs associated with storing power in a power control system.
  • the first cost is the cost of the stored power itself.
  • the second cost is a cost resulting from the useful life (deterioration) of the battery used for power storage.
  • both costs of power or battery replacement should be considered.
  • the power control system when the carbon emission intensity is low, the energy is rapidly accumulated, so that it is possible to offset the extra cost due to the deterioration of the battery due to the rapid charging. “Controlling power storage devices based on purchase fees” When the power storage device 11 is controlled, the purchase price of energy is taken into consideration. The purchase price of energy (electric power) changes according to the time zone, season, etc. of the day.
  • the power control system calculates the storage price of power in the home and the purchase price of energy presented by the power company.
  • the purchase price changes depending on the electric power company to adjust the balance between supply and demand of electric power, or changes depending on the spot price in the electric power market. Information on the purchase price can be obtained by a consumer from an electric power company or the like.
  • the power control system defines rules for controlling when energy is stored as power and when that energy is supplied. In addition, storage and distribution of supply can be controlled.
  • the power control system system is set to store power only when the purchase price by a consumer of supplied energy is below a certain threshold. Such a power control system system is useful for minimizing the cost of energy consumed by the householder at home.
  • the rules for determining when to store energy as power and how to set the charge rate are determined in consideration of the cost of storage, that is, the cost of the power itself and the life of the battery.
  • the power control system can quickly store energy when the purchase price by the consumer is low, thereby offsetting the extra cost due to battery degradation due to rapid charging.
  • "Example of display on the display” An example of display on the display 14 will be described with reference to FIG. Display on the display 14 is performed by a color display. A house symbol is displayed in the approximate center of the display area. The house mark is divided into two, and a display 31A of the amount of power supplied from the power supply network 1 to the home is displayed on the left half of the figure.
  • this electric power is non-green electric power (electric power with a relatively high carbon emission intensity), it is displayed in red.
  • a display 31B green corresponding to the amount of green power
  • the displays 31A, 31B and 32 are animation displays that change in real time.
  • a display 32 corresponding to the amount of green power generated by the solar panel 9 (indicated by the icon 33 in FIG. 4) is made.
  • icons 34a, 34b, and 34c representing the respective storage amounts are displayed corresponding to, for example, three batteries constituting the power storage device 11.
  • an area 35 indicating an electric appliance in the home is provided, and the icon of each electric appliance in operation and the current power consumption are displayed in the area 35.
  • a display 36 of the current total power consumption is made.
  • an indicator 37 is displayed.
  • the position indicated by the needle mark of the indicator 37 represents the greenness (cleanness) of the amount of power currently supplied to the home.
  • the icon 38a at the left end of the indicator 37 is the best position, and the icon 38b at the right end is the worst position. Accordingly, the green degree is better as the needle mark touches the left, and the green degree is worse as the needle mark touches the right.
  • a carbon footprint display 39 is made in the area below the display area.
  • the carbon footprint is a value obtained by converting the total amount of power consumed in a given period such as one month into CO2 emissions in the household. As described above, when obtaining the CO2 emission amount, the carbon footprint is obtained in consideration of the carbon emission intensity of each electric power according to the generation method.
  • a my score card display 40 is displayed in the lowermost area of the display area.
  • the score displayed on the display 40 of the my score card is a meaningful value for the interest of the user (house owner). For example, the score is the basis for environmental subsidies provided by the government. Or it is made into a transaction object in the trading market of CO2 emission amount. “About the Greenness Scale” As described above, the display 14 displays the total carbon emission intensity of power consumed in the home.
  • Total carbon emission intensity is shown in the form of a scale (gauge). Calculations for variables to obtain this scale take into account the energy generated by solar cells and CHP (Combined Heat and Power) equipment installed in each household, in addition to energy supplied from outside (electric power companies) be able to.
  • the “carbon cost” of the power supplied from the battery is the “carbon cost” of the power for charging, the specific “carbon cost” for each battery use, and / or the battery use for the entire battery. It can be thought of as an accumulation of a specific “carbon cost” ratio.
  • this scale may include information on the total power consumed. In this way, this measure (gauge) can be an indicator of whether the household is using efficient carbon. The calculation formulas for other scales are shown below.
  • the output voltage of the DC-DC converter 51 is supplied to the DC-AC inverter 52.
  • the DC-AC inverter 52 has, for example, a GTI (Grid Tie Inverter) configuration, and outputs AC power synchronized with AC power of the output-side power supply network. Since the power generation amount of the solar panel 9 varies depending on the weather, time zone, etc., when the output voltage of the solar panel 9 is supplied to the DC-AC inverter 52, the input voltage of the DC-AC inverter 52 is stabilized.
  • a DC-DC converter 51 is used. Further, the DC-DC converter 51 is configured to adjust the output impedance in accordance with the impedance of the solar panel under the input light at that time.
  • MPPT Maximum Peak Point Tracking: control to follow the point at which the output power of the solar panel becomes maximum.
  • Maximum power point tracking control function MPPT (Maximum Peak Point Tracking: control to follow the point at which the output power of the solar panel becomes maximum. Maximum power point tracking control function).
  • the DC-DC converter 51 and the DC-AC inverter 52 configured as a GTI may be based on the premise that the AC line obtains power from another power source before power transmission. Needed. The reason is to ensure the safety of engineers working on the wiring network. Due to such characteristics, there is a certain delay between the DC input time and the AC output time to the DC-AC inverter 52. AC power from the power meter 2 is converted into DC power by the rectifier circuit 53 of the battery center 13.
  • Direct current power from the DC-DC converter 51 of the solar module 10 and / or direct current power from the rectifier circuit 53 of the battery center 13 is supplied to the charging unit 54.
  • the battery of the power storage device 11 is charged by the charging unit 54.
  • the power storage device 11 is also similar to the solar panel in that it generates DC power, and a power conditioner is also connected to the output of the power storage device 11. That is, the DC power generated by the power storage device 11 is supplied to the DC-DC converter 55.
  • Predetermined direct current power from the DC-DC converter 55 is supplied to the DC-AC inverter 56.
  • the AC power output from the DC-AC inverter 56 is supplied to the AC power system in the home.
  • the DC-AC inverter 56 has a GTI configuration.
  • the battery center 13 is provided with a controller 57 and a wireless communication unit (not shown).
  • the controller 57 is constituted by a microcomputer.
  • the DC-DC converter 55 and the DC-AC inverter 56 described above constitute a first power conditioner
  • the DC-DC converter 51 and the DC-AC inverter 52 of the solar module 10 constitute a second power conditioner.
  • circuit blocks constituting these power conditioners those having the same configuration are used for reasons such as control consistency and availability.
  • An example of control of the charge / discharge process performed by the controller 57 will be described with reference to FIG. In FIG. 6, three states of charge, off, and supply (distribution) are shown.
  • the control of the above-described charging / discharging process is an example of control for charging the power storage device 11 only with the solar panel output.
  • the threshold value for determination is merely an example, and is set to various values.
  • the DC-DC converter 51 and the DC-AC inverter 52 have a certain delay between the DC input time and the AC output time to the DC-AC inverter 52.
  • the DC-DC converter 55 is configured to have two output voltages. The first output voltage is a standby voltage.
  • the standby voltage is lower than the threshold value at which the DC-AC inverter 56 starts to supply power to the outside, and is a voltage sufficient for the DC-AC inverter 56 to operate.
  • the second voltage is a voltage at which the DC-AC inverter 56 starts supplying power to the outside.
  • the DC-AC converter 56 outputs the first voltage that is on standby so that the DC-AC inverter 56 can immediately shift to the supply mode.
  • the DC-DC converter 51 has a maximum power point tracking control function.
  • the DC-DC converter 55 to which the output voltage of the power storage device 11 is input also has a maximum power point tracking control function.
  • the power storage device 11 has output characteristics different from those of the solar panel.
  • the DC-DC converter 55 connected to the power storage device 11 has the maximum power point tracking control function, the system (power supply to the AC line) becomes unstable. Therefore, the DC-DC converter 55 is configured such that the output impedance changes dynamically so as to imitate the load curve of the solar panel.
  • this load curve simulation is performed by connecting a plurality of outputs of a plurality of DC-DC converters in parallel. It means that it is only done. ⁇ 2. Modification>
  • the embodiment of the present invention has been specifically described above, but the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications based on the technical idea of the present invention are possible.
  • the power controller system is applicable not only to homes but also to partitioned areas.

Abstract

 電力使用量を正確性を保って収集する。 ディスプレイ14に表示するための情報は、電力メータ2、器具モニタ5、ソーラモジュール10、およびバッテリセンター13から無線LANで送信された測定値(タイムスタンプ付き)をゲートウェイ4が処理することによって生成される。ゲートウェイ4においては、使用電力量をタイムスタンプによって互いに同期させる。さらに、使用電力量の時間方向の積算値を計算する。データの積算値を求めることによって、停電による機器等の機能停止があった場合にも、情報を確保することができる。

Description

電力コントロール装置および電力コントロール方法
 この発明は、例えば家庭に備えられている電力蓄積装置の蓄積および供給を制御するのに適用される電力コントロール装置および電力コントロール方法に関する。
 最近では、工場、オフィス(ビル)、家庭におけるエネルギー消費を抑制することが要請されている。エネルギー消費の統計的なデータによれば、全家庭におけるエネルギー消費が全エネルギー消費の中で占める割合が比較的高く、家庭におけるエネルギー消費の抑制が課題となっている。家庭におけるエネルギーを管理する技術は、HEMS(Home Energy Management System)と呼ばれている。HEMSは、エアコンディショナ等の電気器具のオン/オフ制御、電力消費量等のログの収集等、省エネルギーの対策を行うものであった。
 例えば特許文献1には、家庭内の分岐ブレーカにそれぞれ対応して計測部を設け、計測部において、各機器の使用期間、使用電力量を測定し、測定値を各機器の機器番号に対応させて使用履歴記憶部に記憶することが記載されている。
特開2009−261159号公報
 特許文献1に記載の発明は、使用履歴記憶部に記憶された使用履歴によってマネージメントユニットが電気機器の使用計画を立案し、省エネルギーを図るものである。特許文献1に記載の構成のように、複数箇所からの電力量の情報を収集する場合、通信の異常等によって情報が欠落すると、正確な情報を得ることができなくなる。
 したがって、本願は、複数の電気機器のそれぞれの使用電力量の情報を収集する場合に、正確な情報を得ることができる電力コントロール装置および電力コントロール方法の提供を目的とする。
 本願開示の装置は、
 区画されたエリアの複数箇所の電力の流れを測定し、電力測定値を発生する測定装置と、
 測定装置からの電力測定値に対してタイムスタンプを付加して送信する送信装置と、
 送信装置からの電力測定値およびタイムスタンプを受信する受信装置とを備え、
 受信装置が電力測定値の時間方向の積算値を演算する電力コントロール装置である。
 本願開示の方法は、
 区画されたエリアの複数箇所の電力の流れを測定し、電力測定値を発生するステップと、
 電力測定値に対してタイムスタンプを付加して送信するステップと、
 電力測定値およびタイムスタンプを受信する受信ステップとを有し、
 受信された電力測定値の時間方向の積算値を演算する電力コントロール方法である。
 少なくとも一つの実施の形態によれば、通信の異常等によって、電力測定値を収集することができない場合でも、正確性を保って測定を行うことができる。
 図1は、この発明による電力コントロールシステムの一実施の形態の電力系統を示すブロック図である。
 図2は、この発明による電力コントロールシステムの一実施の形態の通信系統を示すブロック図である。
 図3は、この発明の一実施の形態の電力系統の概念的説明に使用するブロック図である。
 図4は、この発明の一実施の形態のディスプレイの表示を示す略線図である。
 図5は、ソーラパネルおよび蓄電装置に接続されるパワーコンディショナの説明に使用するブロック図である。
 図6は、蓄電装置の充電、放電を制御する処理の説明に使用する状態遷移図である。
 以下、この発明の実施の形態について説明する。なお、説明は、以下の順序で行う。
<1.一実施の形態>
<2.変形例>
 なお、以下に説明する実施の形態は、この発明の好適な具体例であり、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、この発明の範囲は、以下の説明において、特にこの発明を限定する旨の記載がない限り、これらの実施の形態に限定されないものとする。
<1.一実施の形態>
「電力制御コントロールシステムの一例」
 図1を参照して、区画されたエリア例えば家庭の電力制御コントロールシステムの一例について説明する。図1は、電力の供給経路を示し、情報データ、コントロール信号等の伝送経路は、図2に示されている。さらに、家庭内の電力ネットワークの概念を示すために図3が使用される。電力の種類として、直流(DC)および交流(AC)が示されている。例えば家庭内の電力ネットワークには、220V(60Hz)の交流電力が流れる。
 電力供給網1を通じて発電所が発電した電力が家庭の電力メータ2を介して家庭内に引き込まれる。発電所は、火力発電所、原子力発電所等である。電力供給網1を通じて家庭に供給される電力のCO2排出量は、発電方式によって相違する。さらに、電力供給会社が供給する電力を家庭のオーナーが買い取る料金は、1日の内の時間帯によって変化する。例えば電力需要が少ない夜間の電力料金が昼間の料金に比して安価に設定される。
 図2に示すように、電力メータ2は、家庭の電力ネットワークのゲートウェイ4に対して例えば無線LAN(Local Area Network)で接続されている。無線LANによって接続される機器同士は、相互認証によって認証がなされている。さらに、セキュリティを確保するために、無線LANで通信されるデータが暗号化される。図2中の実線の経路は、有線LANの通信経路を示し、破線の経路は、無線LANの通信経路を示している。
 電力メータ2は、電力供給網1から家庭に対して供給された電力の正確な測定を所定周期で行い、測定値を通信部によって家庭の電力ネットワークのゲートウェイ4に対して無線LANを通じて伝送する。この場合、測定時刻がタイムスタンプとして測定値に付随して送信される。時刻は、電力ネットワークに共通の時刻情報である。例えば電力ネットワーク上に基準時刻発生源が設けられる。
 電力メータ2から家庭内に入った商用電源がプラグストリップ3に供給される。プラグストリップ3は、交流電力を供給するために複数の電源プラグを有する器具である。プラグストリップ3からゲートウェイ4および器具モニタ5に対して交流電力が供給される。器具モニタ5を通じて家庭内の電気器具例えばテレビジョン装置6、照明7およびヘアドライヤ8に対して交流電力が供給される。なお、これらの電気器具は、一例であって、実際には、より多くの種類の電気器具が家庭内で使用される。
 器具モニタ5は、そこに接続されている電気器具のそれぞれの電力消費量を所定周期例えば1秒周期で測定する。測定された各電気器具の消費電力情報と測定時刻を示すタイムスタンプとが器具モニタ5からゲートウェイ4に無線通信で送信される。
 太陽光電池により構成されたソーラパネル9が発生した直流電力がソーラモジュール10に供給される。ソーラモジュール10によって家庭内の交流電力と同期した交流電力が生成される。生成された交流電力がプラグストリップ3に供給される。プラグストリップ3において、電力メータ2からの交流電力とソーラモジュール10からの交流電力が加算されて家庭内の電力として使用される。ソーラパネル9に限らず、再生可能なエネルギーによって発電を行う風力発電器等を電力発生装置として使用しても良い。
 ソーラモジュール10は、ゲートウェイ4と無線LANで接続されている。ソーラモジュール10は、ソーラパネル9が発生した直流電力と、直流電力が変換されて電力ネットワークに対して供給された交流電力量を測定する。測定値と測定時刻を示すタイムスタンプとがソーラモジュール10からゲートウェイ4に無線通信で送信される。
 家庭内の電力蓄積装置として、例えば3個のバッテリ12a、12b、12cからなる蓄電装置11が備えられている。バッテリ12a~12cは、例えばリチウムイオンバッテリである。蓄電装置11として、電気二重層を使用しても良い。蓄電装置11のバッテリ12a、12b、12cを充電および放電等の動作を管理し、蓄電装置11に蓄積されている直流電力を交流電力に変換するために、バッテリセンター13が設けられる。蓄電装置11およびバッテリセンター13が有線インターフェースによって接続される。例えばSPI(Serial Peripheral Interface)が使用できる。バッテリセンター13からの交流電力がプラグストリップ3に供給される。
 バッテリセンター13は、物理的接続部として複数のソケットを備えている。ソケットに対して、バッテリ12a、12b、12cがそれぞれ挿入、離脱される。バッテリ12a、12b、12cとしては、異なる種類のものを使用できる。例えばリチウムイオンバッテリ、キャパシタ、燃料電池、マイクロコジェネレータ等を使用できる。各バッテリは、セキュアなバッテリ識別子(バッテリID)によって一意に識別可能とされている。バッテリの種類が相違しても、バッテリは、全て規格化されたソケットに対して挿入できる。
 ソケットは、物理的接続を確保し、バッテリ12a、12b、12cとバッテリセンター13との間のインターフェースを確保する。バッテリセンター13は、バッテリ12a、12b、12cの状態を管理し、安全性および信頼性をモニタリングする。バッテリセンター13がゲートウェイ4と無線LANで接続されている。ゲートウェイ4は、バッテリセンター13からの情報を受信し、バッテリ12a~12cに関連する制御信号をバッテリセンター13に対して送信する。
 図3に示すように、ゲートウェイ4は、ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)15を介してインターネット16上のバッテリプロファイルサーバ17と接続されている。ゲートウェイ4は、バッテリIDと対応するストレージ情報をサーバ17から受け取ることによって、バッテリの安全且つ適正に充電することができる。さらに、バッテリの使用結果の情報(充電回数、トラブル等)の情報がゲートウェイ4からサーバ17に対して送信され、サーバ17のデータベース上のストレージ情報が最新のものに更新される。
 図3に示すように、各バッテリは、バッテリセンター13から取り外し可能な構成とされ、取り外して他の用途に使用される。すなわち、電気装置例えば電動自転車18或いは電動工具19の動力源として使用される。このように、バッテリが家庭用蓄電池以外の電源としても利用可能とされ、複数種類のバッテリに対する制御および充電装置を共通としているので、安全性を損なうことなく、家庭用蓄電池をローコストに構成することが可能となる。
 ゲートウェイ4に対して無線LANによってディスプレイ14が接続され、ゲートウェイ4からディスプレイ14に対して表示情報が伝送される。ディスプレイ14は、家庭内のユーザに対して下記の例に示すような情報またはこれらの状態の一部を表示する。
・電力供給網1から家庭に供給された電力
・ソーラパネル9から供給された電力
・バッテリセンター13へ流れた正味の電力
・バッテリセンター13上のバッテリの状態
・家庭内の電気器具によって消費された電力
・使用されたエネルギーにおけるグリーン電力と非グリーン電力との割合
・リアルタイムの使用電力の炭素排出強度
・家庭の電力ネットワークにより消費された電力のカーボンフットプリント
(例えば排出された温室効果ガス(炭素排出強度)を1か月間で積算した値をカーボンフットプリントとして表示し、炭素排出量を見える化する)
 ディスプレイ14により表示される上述の情報は、インターネット16上のモバイルディスプレイ20によっても表示可能である。モバイルディスプレイ20は、携帯電話、携帯型パーソナルコンピュータ等である。さらに、これらの携帯端末を使用して家庭のゲートウェイ4に対して電力ネットワークを制御するための制御信号を送信することが可能とされている。
「測定データに付随するタイムスタンプ」
 上述したディスプレイ14に表示するための情報は、電力メータ2、器具モニタ5、ソーラモジュール10、およびバッテリセンター13から無線LANで送信された測定値(タイムスタンプ付き)をゲートウェイ4が処理することによって生成される。ゲートウェイ4においては、使用電力量をタイムスタンプによって互いに同期させる。さらに、使用電力量の時間方向の積算値を計算する。電力測定器具としては、正確性を期すために、所定の仕様を満たすものが使用される。さらに、電力に関する正確な測定は、家庭内で消費されたエネルギーを、二酸化炭素の排出量に正確性をもって調整・換算した数値データを世帯主に知らせるような機能の基礎となる。
 家庭内におけるエネルギーの使用状況をモニターする典型的な例は、ある特定の期間(時間)内に消費した総エネルギー量を、ディスプレイに積算表示することである。上述したように、測定値が測定時刻を示すタイムスタンプを付随したデータであるので、2つ測定値が得られたとすると、瞬間的な電力Pは、2つのエネルギーの測定値E、Eの差を時間T、Tの差で割ったものとして求めることができる。
 P=(E−E)/(T−T
 データの積算値を求めることによって、停電による機器等の機能停止があった場合にも、情報を確保することができる。電力としてデータを扱うシステムでは、ある一つのデータの欠落であっても、測定のできなかった期間を含む積算が推測となるために、総エネルギー量の換算・調整が不正確なものとなってしまう。測定時間を示すタイムスタンプと結びづけられた情報に基づくシステムであれば、機能停止の回復と共に、換算の正確性を回復することができる。
「屋外からの電力コントロールシステムの制御」
 さらに、インターネット16およびゲートウェイ4を介してネットワーク上のモバイル端末によって、屋外から蓄電装置11のリモートコントロールが可能とされる。この特長を生かしたアプリケーションの簡単な例としては、世帯主が、電力蓄積装置を屋外から操作して、世帯主の行動にあわせてシステムの動作を柔軟に変更するものがある。外出し、次に帰宅したとき、通常より多い電力消費が見込まれそうな場合に、エネルギーを前もって蓄積するように、世帯主が家の外から蓄電装置11に対して指示を与えることができる。さらに、例えば世帯主が休暇中などに家を空ける場合に、電力の蓄積の制御を公益事業会社(電力会社)に委ねる長期の契約を結ぶことも可能である。
「利用するエネルギーの炭素排出強度に基く、蓄電装置の制御」
 炭素排出強度を求める場合、インターネット16上のサーバ、具体的には、API(Application Program Interface)にアクセスし、家庭の消費電力等の情報をAPIに送信し、APIにおいて炭素排出強度を演算するようにしても良い。APIの一例は、AMEE(Avoiding Mass Extinctions Engine)21である。AMEE21は、世界中のエネルギーデータを収集し、長期間に亘って収集されたさまざまな形のエネルギー消費データを保存している。AMEE21が規定しているプロファイルにしたがって、自身の家庭のCO2排出量に関する情報をゲートウェイ4が得ることができる。
 自身で算出した炭素排出強度またはAPIにより算出してもらった炭素排出強度に基づいて、ゲートウェイ4は、いつエネルギーを電力として蓄電装置11に蓄積し、また、いつそのエネルギーを蓄電装置11から供給するかを制御することができる。さらに、蓄積と供給の配分を制御することができる。
 炭素排出強度に基づく制御のルールの一例について説明する。このルールは、電力消費による総炭素排出強度を最小とするようなアルゴリズムである。上述した電力コントロールシステムは、供給されるエネルギーの炭素排出強度があるしきい値より低いときにだけ電力を蓄電装置11に蓄積するように設定される。炭素排出強度が高いときには、蓄電装置11から電力を供給するようになされる。このような電力コントロールシステムは、世帯主がより炭素排出量が少ないエネルギーを消費するようにできる。
 電力コントロールシステムにおいて、利用するエネルギーの炭素排出強度は、外部(電力会社)から供給されるエネルギー以外に、各家庭に設置された発電装置(ソーラパネル9)によって生成されるエネルギーに基づき、正味の炭素排出強度として求められる。どのように、エネルギーが生成されたかによって、炭素排出強度が異なる。蓄電装置11に対して蓄積されるエネルギーは、炭素排出強度が低いものほど好ましい。電力会社から供給されるエネルギーの炭素排出強度に関する情報は、電力会社に限らず、例えば上述したAMEEから得ることができる。
 電力コントロールシステムにおける電力の蓄積には2つのコストがかかる。第1のコストは、蓄積される電力そのものにかかるコストである。第2のコストは、電力の蓄積に使うバッテリの耐用年数(劣化)に起因するコストである。その他に、いつどのような割合で充電するのかというルールを決める際、電力またはバッテリ交換にかかるコストの両面を考慮するべきである。電力コントロールシステムによれば、炭素排出強度が低いときに急速にエネルギーを蓄積することで、急速充電に起因するバッテリの劣化に起因する余分なコストを相殺することも可能である。
「買い取り料金に基づく、蓄電装置の制御」
 蓄電装置11を制御する場合、エネルギーの買い取り価格が考慮される。エネルギー(電力)の買い取り価格は、1日の時間帯、季節等に応じて変化する。電力コントロールシステムは、家庭内の電力の蓄積と、電力会社から提示されるエネルギーの買い取り価格を算出する。買い取り価格は、電力会社が電力の需給バランスを調整するために変化したり、電力市場におけるスポット価格によって変化する。
 買い取り価格の情報は、需要者が電力会社等から得ることができる。電力コントロールシステムは、いつエネルギーを電力として蓄積し、いつそのエネルギーを供給するかを制御するためのルールを規定する。さらに、蓄積と供給の配分をコントロールすることもできる。電力コントロールシステムシステムは、供給されるエネルギーの需要者による買い取り価格があるしきい値より低い場合にのみ電力を蓄積するように設定される。このような電力コントロールシステムシステムは、世帯主が家庭で消費するエネルギーにかかるコストを最小にするために役立つ。
 いつエネルギーを電力として蓄積するか、また、チャージレートをどのようにするかを決めるルールは、ストレージにかかるコスト、すなわち電力自体のコストとバッテリの寿命の両方を考慮して決定される。電力コントロールシステムによって、需要者による買い取り価格が低いときに急速にエネルギーを蓄積することで、急速充電が原因の電池の劣化に起因する余分なコストを相殺することも可能である。
「ディスプレイによる表示の例」
 図4を参照してディスプレイ14による表示の一例について説明する。ディスプレイ14による表示は、カラーディスプレイによってなされる。表示エリアのほぼ中央に家のマークが表示される。家のマークが2分され、図に向かって左側半分に、電力供給網1から家庭に供給された電力の量の表示31Aがなされる。通常、この電力は、非グリーン電力(炭素排出強度が比較的高い電力)であるので、赤色で表示される。但し、電力供給網1から供給される電力の中でも、グリーン電力(炭素排出強度が比較的低い電力)が存在する場合には、破線で示すように、グリーン電力の量に対応した表示31B(緑色)がなされる。この表示31A、31Bおよび32は、リアルタイムで変化するアニメーション表示である。
 図に向かって右側半分にソーラパネル9(図4では、アイコン33で示される)が発生したグリーン電力の量に対応した表示32がなされる。さらに、蓄電装置11を構成する例えば3個のバッテリに対応し、それぞれの蓄積量を表すアイコン34a、34b、34cが表示される。さらに、家庭内の電気器具を示すエリア35が設けられ、エリア35内に動作中の電気器具のそれぞれのアイコンと現在の消費電力とが表示される。現在の合計消費電力量の表示36がなされる。
 さらに、インディケータ37が表示される。インディケータ37の針マークの示す位置が家庭内に現在供給されている電力量のグリーン度(きれいさ)を表す。インディケータ37の左端のアイコン38aが最も良好な位置であり、その右端のアイコン38bが最も悪い位置である。したがって、針マークが左に触れるほど、グリーン度が良好であり、針マークが右に触れるほど、グリーン度が悪いことを表している。
 さらに、表示エリアの下部のエリアに、カーボンフットプリントの表示39がなされる。カーボンフットプリントは、その家庭において、1か月等の所定期間に消費された電力の合計をCO2排出量に変換した値である。上述したように、CO2排出量を求めるに際して、生成方法に応じた各電力の炭素排出強度を考慮してカーボンフットプリントが求められる。
 表示エリアの最下部のエリアには、マイスコアカードの表示40がなされる。マイスコアカードの表示40に表示されるスコアは、ユーザ(家のオーナー)の利害にとって、意味のある値である。例えばスコアが政府の支給する環境補助金の基礎とされる。あるいはCO2排出量の取引市場において取引対象とされる。
「グリーン度の尺度(Greenessゲージ)について」
 上述したように、ディスプレイ14によって、家庭内で消費される電力の総炭素排出強度が表示される。総炭素排出強度は、尺度(ゲージ)の形で示される。この尺度を得るための変数に対する計算は、外部(電力会社)から供給されるエネルギーのほか、各家庭に設置された太陽電池やCHP(Combined Heat and Power)設備などによってつくられるエネルギーを考慮に入れることができる。例えば下式によって尺度が計算される。Eがエネルギー量を示し、Cが炭素コストを示す。
G=ΣE(supply),E(solar),E(CHP),E(battery)/ΣC(supply),C(CHP),C(battery)
 この計算において、太陽電池から得られる電力に対する「炭素コスト」は、ゼロであるか、または実装上生じる「炭素コスト」を有するものと仮定している。電池から供給される電力の「炭素コスト」は、充電のための電力の「炭素コスト」であったり、電池の使用ごとの具体的な「炭素コスト」および/または全体に占める電池の使用ごとの具体的な「炭素コスト」の割合の積算であると考えることができる。
 さらに、この尺度(ゲージ)は、消費した総電力の情報を含むものであっても良い。このようにして、この尺度(ゲージ)は、その家庭が効率的な炭素の使用をしているかどうかのインディケータとすることができる。他の尺度の計算式を下記に示す。
G=ΣE(supply),E(solar),E(CHP),E(battery)/ΣE(supply),E(solar),E(CHP),E(battery)+ΣC(supply),C(CHP),C(battery)
 上述したディスプレイ14の表示によって、家庭において、外部(電力会社)から供給されるエネルギーと、各家庭でつくられるエネルギーとのバランスを世帯主がただちに知ることができる。
「パワーコンディショナ」
 図5を参照してソーラモジュール10およびバッテリセンター13のそれぞれに設けられている第1および第2のパワーコンディショナについて説明する。図5は、バッテリセンター13の部分的構成を示している。
 ソーラパネル9で発生した直流電圧がDC−DCコンバータ51に供給され、所定の直流電圧として出力される。DC−DCコンバータ51の出力電圧がDC−ACインバータ52に対して供給される。DC−ACインバータ52は、例えばGTI(Grid Tie Inverter)の構成とされ、出力側の電力供給網の交流電力と同期した交流電力を出力する。
 ソーラパネル9の発電量は、天候、時間帯等で変動するために、ソーラパネル9の出力電圧をDC−ACインバータ52に供給する場合、DC−ACインバータ52の入力電圧を安定とするために、DC−DCコンバータ51が使用される。さらに、DC−DCコンバータ51は、そのときどきの入力光のもとでのソーラパネルのインピーダンスに合わせて、出力のインピーダンスを調整するように構成されている。ソーラパネル9の負荷の最大値に追従するこの特性は、MPPT(Maximum Peak Point Tracking:ソーラパネルの出力電力が最大になる点に追従する制御。最大電力点追従制御機能)として知られている。
 さらに、DC−DCコンバータ51およびGTIの構成とされたDC−ACインバータ52は、電力の伝送の前に、ACラインがその他の電源から電力を得ていることを前提にしたものであることが必要とされる。その理由は、配線網で作業するエンジニアの安全確保のためである。このような特性によって、DC−ACインバータ52に対するDCの入力時点からACの出力時点までの間に、ある程度の遅延が存在する。
 電力メータ2からの交流電力がバッテリセンター13の整流回路53によって直流電力に変換される。ソーラモジュール10のDC−DCコンバータ51からの直流電力および/またはバッテリセンター13の整流回路53からの直流電力が充電部54に供給される。充電部54によって、蓄電装置11のバッテリが充電される。
 蓄電装置11も、直流電力を発生する点では、ソーラパネルと同様であり、蓄電装置11の出力に対してもパワーコンディショナが接続されている。すなわち、蓄電装置11が発生した直流電力がDC−DCコンバータ55に供給される。DC−DCコンバータ55からの所定の直流電力がDC−ACインバータ56に供給される。DC−ACインバータ56が出力する交流電力が家庭内の交流電力系統に供給される。DC−ACインバータ56は、GTIの構成とされる。
 上述したように、バッテリセンター13に対して各バッテリが着脱自在とされている構成の場合、バッテリの充電および放電を行うのに先立って、バッテリセンター13とバッテリ間で認証が行われ、認証が成立した場合のみ、充電および放電処理がなされる。認証処理では、各バッテリのIDが使用される。
 このような認証処理、充電動作並びに放電動作のために、バッテリセンター13の各部を制御するために、バッテリセンター13には、コントローラ57および無線通信部(図示しない)が設けられている。コントローラ57は、マイクロコンピュータにより構成されている。上述したDC−DCコンバータ55およびDC−ACインバータ56が第1のパワーコンディショナを構成し、ソーラモジュール10のDC−DCコンバータ51およびDC−ACインバータ52が第2のパワーコンディショナを構成する。これらのパワーコンディショナを構成する各回路ブロックとしては、制御の整合性、入手の容易化等の理由から同一構成のものが使用される。
 コントローラ57によってなされる充電/放電処理の制御の一例について図6を参照して説明する。図6では、充電、オフ、供給(分配)の3個の状態が示されている。
 「オフ」から「充電」への遷移S1の条件
(ソーラパネル出力≧150W)且つ(充電状態<90%)
 「充電」から「オフ」への遷移S2の条件
(ソーラパネル出力<150W)または(充電状態≧90%)
 「オフ」から「供給」への遷移S3の条件
(電気器具の負荷≧50W)且つ(充電状態≧25%)または(ソーラパネル出力≧150W)且つ(充電状態<90%)
 「供給」から「オフ」への遷移S4の条件
(電気器具の負荷<50W)または(充電状態<25%)
 上述した充電/放電処理の制御は、蓄電装置11をソーラパネル出力のみで充電する制御の一例であって、蓄電装置11を上述した整流回路53の出力で充電可能とする場合には、他の制御方法が可能である。さらに、判定のしきい値の数値は、単なる一例であって、種々のものに設定される。
 上述したように、DC−DCコンバータ51およびDC−ACインバータ52は、DC−ACインバータ52に対するDCの入力時点からACの出力時点までの間に、ある程度の遅延が存在する。しかしながら、蓄電装置11からの出力電圧は、要求に応じて即座に電力を供給できることが望まれる。
 かかる要求を満たすため、DC−DCコンバータ55は、2つの出力電圧を持つように構成されている。第1の出力電圧がスタンバイ電圧である。スタンバイ電圧は、DC−ACインバータ56が外部に電力を供給しはじめるしきい値より低いものであり、且つ、DC−ACインバータ56が動作するのに十分な電圧とされる。第2の電圧は、DC−ACインバータ56が外部に電力の供給を開始する電圧とされる。このようにして、DC−ACインバータ56は、直ぐに供給モードに移行できるようにスタンバイされる第1の電圧をDC−DCコンバータ56が出力する。
 DC−DCコンバータ51は、上述したように、最大電力点追従制御機能を有する。蓄電装置11の出力電圧が入力されるDC−DCコンバータ55も同様に、最大電力点追従制御機能を有する。蓄電装置11は、ソーラパネルと異なる出力特性を有する。したがって、蓄電装置11に接続されるDC−DCコンバータ55が最大電力点追従制御機能を有する場合、システム(ACラインへの電力供給)を不安定にする。したがって、DC−DCコンバータ55は、ソーラパネルの負荷曲線を模倣するように、出力インピーダンスが動的に変化するように構成される。
 なお、複数のバッテリおよび複数のDC−DCコンバータに対して1つのDC−ACインバータ(GTI)を含むシステムにおいて、この負荷曲線のシミュレーションは、複数のDC−DCコンバータの複数の出力が並列に接続されることにすぎないということを意味する。
<2.変形例>
 以上、この発明の一実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の一実施形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。例えば電力コントローラシステムは、家庭に限らず、区画化されたエリアに対して適用できる。
 1・・・電力供給網
 2・・・電力メータ
 4・・・ゲートウェイ
 5・・・器具モニタ
 9・・・ソーラパネル
 10・・・ソーラモジュール
 11・・・蓄電装置
 13・・・バッテリセンター
 14・・・ディスプレイ
 51,55・・・DC−DCコンバータ
 52,56・・・DC−ACインバータ

Claims (7)

  1.  区画されたエリアの複数箇所の電力の流れを測定し、電力測定値を発生する測定装置と、
     前記測定装置からの前記電力測定値に対してタイムスタンプを付加して送信する送信装置と、
     前記送信装置からの前記電力測定値および前記タイムスタンプを受信する受信装置とを備え、
     前記受信装置が前記電力測定値の時間方向の積算値を演算する電力コントロール装置。
  2.  測定される前記電力の流れがアプリケーションによって消費される電力、並びに電力発生装置により生成される電力を含む請求項1に記載の電力コントロール装置。
  3.  前記受信装置がアプリケーションによって消費される電力の合計、生成される電力の合計、消費される電力の合計および生成される電力の合計の差の少なくとも一つを計算する請求項2に記載の電力コントロール装置。
  4.  前記受信装置が前記電力を炭素排出強度に換算する請求項3に記載の電力コントロール装置。
  5.  前記受信装置が前記電力をネットワークを通じて外部のサーバに送信し、前記サーバが前記電力の情報を蓄積し、前記サーバに蓄積されている前記電力の情報が前記受信装置に送信される請求項3に記載の電力コントロール装置。
  6.  前記サーバが前記電力の情報を炭素排出強度に換算して蓄積し、前記サーバに蓄積されている前記炭素排出強度の情報が前記受信装置に送信される請求項5に記載の電力コントロール装置。
  7.  区画されたエリアの複数箇所の電力の流れを測定し、電力測定値を発生するステップと、
     前記電力測定値に対してタイムスタンプを付加して送信するステップと、
     前記電力測定値および前記タイムスタンプを受信する受信ステップとを有し、
     受信された前記電力測定値の時間方向の積算値を演算する電力コントロール方法。
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