WO2012144629A1 - 電力制御装置、制御システム、及び制御方法 - Google Patents

電力制御装置、制御システム、及び制御方法 Download PDF

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WO2012144629A1
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京セラ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a power control device, a control system, and a control method that are provided in a consumer having a load device and control the operation of the load device.
  • HEMS Home Energy Management System
  • the power control apparatus has the following problems. That is, in order to appropriately control the power consumption of the load device by such a power control device, the operation parameter for determining the operation state of the load device and the power consumption when the load device is operated by the operation parameter are determined. It is necessary to know.
  • a method of providing a plurality of operation modes and predetermining operation parameters constituting each of the plurality of operation modes according to the magnitude of power consumption can be considered. According to this method, since the control of the load device can be simplified by the plurality of operation modes without managing each of the operation parameters of the load device, the processing load can be suppressed.
  • the power consumption of the load device may vary depending on the installation environment of the load device. For example, taking an air conditioner as an example, the power consumption during operation may vary depending on the size of the room in which the air conditioner is provided. Therefore, it has been difficult to accurately grasp the power consumption when operating the load device.
  • the power control apparatus can suppress the processing load when controlling the load device, but cannot accurately grasp the power consumption of the load device. Therefore, there is a problem that the power consumption of the load device in the consumer cannot be controlled appropriately.
  • An object of the present invention is to provide a power control device, a control system, and a control method capable of controlling the power.
  • a first feature of the present invention is a power control device (power control device 200) that is provided in a consumer (customer 10) having a load device (for example, an air conditioner 132) and controls the operation of the load device.
  • a load device for example, an air conditioner 132
  • a plurality of operation modes for determining the operation state of the load device, or each of the plurality of operation modes, and an acquisition unit (acquisition unit) for acquiring operation parameters for controlling the load device 241), a setting unit (setting unit 242) for setting any one of the plurality of operation modes of the load device, and a temporary operation control unit (temporary operation control unit for temporarily operating the load device based on the plurality of operation modes)
  • acquisition unit acquisition unit
  • setting unit setting unit 242
  • a temporary operation control unit temporary operation control unit for temporarily operating the load device based on the plurality of operation modes
  • a provisional operation control unit 243) and a measurement unit (measurement unit 244) that measures provisional power consumption consumed by the load device for each of the plurality of operation modes during the provisional operation of the load device.
  • a second feature of the present invention relates to the above feature, wherein the acquisition unit is capable of acquiring from the load device the operation parameters constituting each of the plurality of operation modes or the plurality of operation modes. If it is determined that it cannot be acquired, it is obtained from an external device (for example, the system-side control device 50) or acquired based on a user input operation.
  • the acquisition unit is capable of acquiring from the load device the operation parameters constituting each of the plurality of operation modes or the plurality of operation modes. If it is determined that it cannot be acquired, it is obtained from an external device (for example, the system-side control device 50) or acquired based on a user input operation.
  • a third feature of the present invention relates to the above feature, wherein the setting unit resets one of the plurality of operation modes in accordance with a change result of the operation parameter changed based on a user input operation.
  • the gist is to do.
  • a fourth feature of the present invention relates to the above feature, wherein the temporary operation control unit is any one of a time zone in which the power demand of the consumer is low, a time zone in which the power supply is high, or a time zone in which the power charge is low.
  • the gist is to temporarily operate the load device in a time zone.
  • a fifth feature of the present invention relates to the above feature, wherein the temporary operation control unit performs a stepwise increase in total power consumption during the temporary operation when provisionally driving a plurality of load devices provided in the consumer.
  • the gist is to gradually change the number of load devices that perform temporary operation and / or the operation mode of the load device that performs temporary operation so as to increase.
  • a sixth feature of the present invention relates to the above feature, wherein the measurement unit measures the temporary power consumption, and then when the operation of the load device is executed in any of the plurality of operation modes, The gist is to measure the actual power consumption consumed by the load device.
  • a seventh feature of the present invention relates to the feature described above, and is a system-side control device (system-side control device 50) that controls power supplied from a power system (power system 20) to a consumer group including the consumers;
  • the communication unit (communication unit 210) is further provided, and the communication unit transmits the actual power consumption measured by the measurement unit to the system-side control device.
  • An eighth feature of the present invention relates to the above feature, wherein a failure of the load device is determined based on a difference between the temporary power consumption and the actual power consumption or a difference in the actual power consumption measured at different time points.
  • the gist of the invention is to further include a failure diagnosis unit for diagnosis.
  • a ninth feature of the present invention is a control system for controlling the operation of a load device provided in a consumer, and a plurality of operation modes for determining an operation state of the load device or the plurality of operations Each of the modes, an acquisition unit for acquiring an operation parameter for controlling the load device, a setting unit for setting any one of the plurality of operation modes of the load device, and the plurality of operation modes.
  • a temporary operation control unit that temporarily operates the load device, and a measurement unit that measures the temporary power consumption consumed by the load device for each of the plurality of operation modes during the temporary operation of the load device. This is the gist.
  • a tenth feature of the present invention is a control method for a power control device to control operation of a load device provided in a consumer, and a plurality of operation modes for determining an operation state of the load device, or Each of the plurality of operation modes, an acquisition step for acquiring an operation parameter for controlling the load device, a setting step for setting any of the plurality of operation modes of the load device, and the plurality A temporary operation step for temporarily operating the load device based on the operation mode, and a measurement step for measuring temporary power consumption consumed by the load device for each of the plurality of operation modes during the temporary operation of the load device. Including the above.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a configuration of a power control system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the power control apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an information table according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the power control apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a power control apparatus according to Modification 4 of the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a power control system 1 according to the present embodiment.
  • the power control system 1 is provided in a consumer 10 such as a general household, and can perform power control of devices in the consumer 10.
  • the power control system 1 includes a smart meter 110, a hybrid PCS 120, a solar battery 121, a storage battery 122, a load device (such as a lighting 131 and an air conditioner 132), and a power control device 200.
  • the power control system 1 may have a storage battery mounted on an electric vehicle or the like.
  • the solar cell 121 receives sunlight and can generate DC power in accordance with the received sunlight.
  • the illumination 131 is assumed to be LED illumination that can control the luminance of the illumination to be output.
  • the load device is not limited to this, and may include more load devices such as a refrigeration apparatus and a heat accumulator, or may be a single load device.
  • the smart meter 110 measures the total power consumption, which is the total power consumed by the load devices of the power control system 1.
  • the smart meter 110 can notify the system controller 50 of the measured total power consumption via the wide area communication network 80.
  • the system-side control device 50 is assumed to be a device called CEMS (Community Energy Management System).
  • the hybrid PCS 120 is connected to the home distribution line 150 and to the solar battery 121 and the storage battery 122 as a distributed power source.
  • the hybrid PCS 120 operates the solar battery 121 and the storage battery 122 according to the control of the power control apparatus 200.
  • the hybrid PCS 120 can store the power generated by the solar battery 121 in the storage battery 122.
  • the hybrid PCS 120 can convert AC power supplied from the domestic distribution line 150 into DC power, and store the DC power in the storage battery 122.
  • the hybrid PCS 120 can convert the DC power generated by the discharge of the storage battery 122 and the DC power generated by the solar battery 121 into AC power and send it to the home distribution line 150.
  • the AC power sent to the home distribution line 150 is used in the lighting 131 and / or the air conditioner 132 as appropriate.
  • the power generated by the solar cell 121 becomes reverse power flow to the power system 20.
  • the lighting 131 and the air conditioner 132 as load devices are connected to the domestic distribution line 150 and to the home communication line 180. These load devices operate according to the control of the power control apparatus 200.
  • the power control apparatus 200 is provided in the consumer 10 and performs power control of each device in the consumer.
  • the power control apparatus 200 communicates with the smart meter 110, the hybrid PCS 120, the lighting 131, and the air conditioner 132 via the home communication line 180.
  • the communication may be wireless communication or wired communication (including power line communication).
  • the power control apparatus 200 is connected to the system-side control apparatus 50 that controls the power supplied to the consumer group including the consumer 10 via the wide area communication network 80.
  • the power control device 200 can receive control information including the power charge of the power of the power system 20 from the system control device 50, and can control the operation of the load device in the power control system 1 based on the received control information.
  • the power control apparatus 200 controls the operation of the load device based on a predetermined number of operation modes.
  • the operation mode is information for determining the operation state of the load device determined according to the power consumption of the load device.
  • five operation modes 1 to 5 are defined as the predetermined number of operation modes.
  • the power control apparatus 200 uses the operation modes 1 to 5 when controlling the operation of the load device. In the operation modes 1 to 5, the larger the number, the smaller the power consumption when the load device is operated.
  • the power control device 200 can also control the load device to operate in the operation mode 5 with the least power consumption. Details of the configuration and operation mode of the power control apparatus 200 will be described later.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the power control apparatus 200.
  • the power control apparatus 200 includes a communication unit 210, a storage unit 220, an input unit 230, and a processing unit 240.
  • the communication unit 210 is connected to the home communication line 180 and the wide area communication network 80.
  • the communication unit 210 communicates with each device such as a load device via the home communication line 180.
  • the communication unit 210 communicates with the system side control device 50 via the wide area communication network 80.
  • the storage unit 220 stores a program executed by the processing unit 240 and is used as a work area during execution of the program by the processing unit 240.
  • the storage unit 220 stores an information table that associates “operation mode”, “operation parameters”, and “power consumption”. Specifically, this will be described with reference to FIG. FIG. 3 shows an example of an information table for the air conditioner 132.
  • the “operation mode” is information used when controlling the operation of the load device.
  • five “operation modes 1 to 5” are defined as the “operation mode” according to the power consumption of the load device.
  • Each of the operation modes 1 to 5 includes operation parameters for controlling the load device.
  • the “operation mode” is not limited to five, and may be further provided or may be fewer.
  • the “operation parameter” is information indicating the operation state of the load device, and is stored in association with each operation mode of “operation modes 1 to 5”.
  • the heating / cooling / air blowing operation is performed as the operation parameter of the air conditioner 132 in association with conditions such as season (spring, summer, autumn, winter) and outdoor temperature. Information for identifying and information on temperature (set temperature) are stored.
  • Power consumption stores the power consumption when the load device is operated by the operation parameters corresponding to each of the operation modes 1 to 5.
  • the power consumption recorded in the “power consumption” is a value measured by the processing unit 240 (measurement unit 244).
  • an information table for operating parameters of the air conditioner 132 is shown as an example, but the storage unit 220 also stores information tables for other load devices.
  • the input unit 230 functions as a user interface when the power control apparatus 200 is operated by the user. Further, the input unit 230 can accept a change in operating parameters from the user to the load device. For example, the input unit 230 can accept a change in the set temperature (such as 28 ° C. to 27 ° C.) when the user changes the set temperature of the air conditioner 132.
  • the set temperature such as 28 ° C. to 27 ° C.
  • the processing unit 240 performs processing according to the program stored in the storage unit 220.
  • the processing unit 240 includes an acquisition unit 241, a setting unit 242, a temporary operation control unit 243, a measurement unit 244, and a power control unit 245.
  • the acquisition unit 241 configures each of a plurality of operation modes or a plurality of operation modes for determining the operation state of the load device, and acquires operation parameters for controlling the load device.
  • a case where the acquisition unit 241 acquires operation parameters will be described as an example.
  • the acquisition unit 241 detects when a load device is newly connected to the home distribution line 150 and the home communication line 180 in the customer 10.
  • the communication method is, for example, Zigbee type SEP2.0
  • the device is broadcast by broadcasting a command to the home communication line 180 so that only a newly connected device returns a response at regular intervals. Can be detected.
  • the communication method is an echo net / echo net light method
  • the newly connected device voluntarily broadcasts information notifying that it has joined the network to the home communication line 180, and the information Can be detected by the communication unit 210.
  • the acquisition unit 241 acquires device identification information for identifying the load device from the detected load device.
  • the device identification information is at least one of a manufacturer and its ID, a device type / category, a device model number and a manufacturing number, or a model name.
  • reference destination address information such as a URL from which information on the devices can be obtained may be included.
  • the acquisition part 241 determines whether an operation parameter can be acquired from a load apparatus.
  • the acquisition unit 241 requests the air conditioner 132 to transmit operating parameters.
  • the acquisition unit 241 determines that acquisition is possible when the operation parameter can be acquired from the air conditioner 132.
  • the acquiring unit 241 determines that acquisition is not possible and acquires the operating parameter from the external device.
  • the acquisition unit 241 transmits request information including device identification information to the system side control device 50 as an external device, and acquires operation parameters from the system side control device 50.
  • the request information may be transmitted to the reference destination indicated by the URL to acquire the operation parameter.
  • the acquisition unit 241 may acquire the operation parameters of the load device from the database server.
  • the acquisition unit 241 may acquire the operation parameter of the load device based on the input operation of the user. Specifically, the acquisition unit 241 may acquire the value of the operation parameter input to the input unit 230 by the user as the operation parameter of the load device.
  • the setting unit 242 sets one of a plurality of operation modes of the load device. Specifically, the setting unit 242 creates an information table in the storage unit 220 when the operation unit parameter of the load device is acquired by the acquisition unit 241.
  • the setting unit 242 classifies the operation parameters of the load device acquired by the acquisition unit 241 into five. For example, when the operation parameter of the air conditioner 132 is set to the temperature of the heating operation, the setting unit 242 specifies the temperature range of 20 to 28 ° C. for the heating operation and sets the temperature range to five corresponding to the operation modes 1 to 5. Classify into: Specifically, the operation mode 1 is classified into a temperature 28 ° C., the operation mode 2 is a temperature 26 ° C., the operation mode 3 is a temperature 24 ° C., the operation mode 4 is a temperature 22 ° C., and the operation mode 5 is a temperature 20 ° C.
  • the setting unit 242 associates the operation modes 1 to 5 with the operation parameters corresponding to each of the operation modes 1 to 5 and stores them in the information table.
  • This operation parameter is information for determining the operation state of the load equipment including the lighting 131 and the air conditioner 132.
  • Temporary operation control unit 243 provisionally operates the load device based on a plurality of operation modes 1 to 5. Specifically, when the operation parameter is stored in each of the operation modes 1 to 5 by the setting unit 242, the temporary operation control unit 243 performs the operation parameter corresponding to each of the operation modes 1 to 5 for the load device. Are instructed to execute temporary operation in order.
  • the temporary operation control unit 243 causes the load device to perform a temporary operation in any of a time zone in which the power demand in the customer 10 is low, a time zone in which the power supply is high, or a time zone in which the power charge is low. It is preferable. Temporary operation during such a time zone is also beneficial from the viewpoint of cost and effective use of electric power.
  • the time zone when the power demand is low includes night time or when the user is absent.
  • the time zone when the power supply is large includes when the weather is clear and the amount of power generated by the solar cell 121 is large.
  • Low-cost time zones include time zones where TOU (Time of Use) determined by time zone and RTP (Real Time Pricing) determined in real time are cheaper than a predetermined rate. It is done.
  • the measurement unit 244 measures the power consumed by the load device (hereinafter referred to as “temporary power consumption”) for each of the operation modes 1 to 5 during the temporary operation of the load device. Specifically, the measurement unit 244 measures temporary power consumption when the load device is operated with the operation parameters corresponding to each of the operation modes 1 to 5 according to the instruction of the temporary operation control unit 243. In addition, the measurement unit 244 stores the measured power consumption in the information table of the storage unit 220 in association with the operation parameters of the operation modes 1 to 5.
  • the measurement unit 244 may measure the power consumption at an outlet (not shown) connected to the home distribution line 150 by the load device, or the home switchboard (not shown). ) Power consumption may be measured.
  • the measurement unit 244 may measure the power consumption at any location as long as it can measure the power consumption of the load device alone.
  • the power control unit 245 controls the power in the customer 10. Specifically, the power control unit 245 determines the inside of the customer 10 based on the total power consumption of the customer 10 measured by the smart meter 110 and / or the power generation amount of the solar cell 121 acquired from the hybrid PCS 120 or the like. Optimize power consumption in Further, the power control unit 245 specifies one of the operation modes 1 to 5 when controlling the power consumption of the load device.
  • the power control unit 245 controls the operation of the load device based on the plurality of operation modes 1 to 5 and the temporary power consumption corresponding to each of the operation modes 1 to 5. Specifically, the power control unit 245 refers to the information table stored in the storage unit 220 and determines the load device based on the value of “power consumption” stored in association with the “operation mode”. Specify the operation mode to be used for operation. Further, the power control unit 245 instructs the load device to drive based on the operation parameter corresponding to the identified operation mode.
  • the power control unit 245 when operating the load device in the consumer 10 within the range of the power generation amount W of the solar cell 121, the power control unit 245 specifies an operation mode in which the power consumption of the load device is within the range of the power generation amount W. In addition, the load device is instructed to operate based on the information of the operation parameter corresponding to the identified operation mode.
  • the power control unit 245 has a calendar function and is connected to an outdoor temperature sensor (not shown), and can acquire the outside air temperature.
  • the power control unit 245 can instruct the load device to operate based on operation parameters corresponding to each of the operation modes 1 to 5 in accordance with conditions such as season and outdoor temperature.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the power control apparatus 200.
  • FIG. 4 shows an operation performed by the power control apparatus 200 when an air conditioner 132 that is one of the load devices is newly connected in the power control system 1.
  • step S101 when the acquisition unit 241 detects that the air conditioner 132 is newly connected to the power control system 1 (home communication line 180), the acquisition unit 241 acquires device identification information from the air conditioner 132.
  • step S102 the acquisition unit 241 determines whether or not operation parameters can be acquired from the air conditioner 132. Specifically, the acquisition unit 241 requests the air conditioner 132 to transmit operating parameters. In the power control apparatus 200, when the operation parameter can be acquired from the air conditioner 132, the operation of step S104 is performed.
  • step S103 for example, when the acquisition unit 241 determines that the operation parameter cannot be acquired from the air conditioner 132, the acquisition unit 241 acquires the operation parameter corresponding to the air conditioner 132 from the external device. Specifically, the acquisition unit 241 transmits operation parameter request information including device identification information to the system side control device 50, and acquires operation parameters from the system side control device 50.
  • the acquisition unit 241 acquires operation parameters for determining the operation state of the air conditioner 132. For example, when another air conditioner similar to the existing air conditioner 132 is added to the customer 10, the acquisition unit 241 sets the operation parameter of the air conditioner 132 already stored in the information table to the other You may acquire as an operation parameter of an air-conditioner.
  • step S104 the setting unit 242 classifies a plurality of types of operation parameters of the air conditioner 132 into a predetermined number and sets a plurality of operation modes 1 to 5.
  • the setting unit 242 creates an information table in the storage unit 220.
  • the setting unit 242 classifies the plurality of types of operation parameters of the air conditioner 132 acquired by the acquisition unit 241 into five operation parameters according to the assumed power consumption, and corresponds to each of the operation modes 1 to 5. Then remember.
  • step S ⁇ b> 105 the temporary operation control unit 243 temporarily operates the air conditioner 132 and the illumination 131 for each operation parameter corresponding to the operation modes 1 to 5.
  • the temporary operation control unit 243 refers to the storage unit 220 and acquires operation parameters corresponding to each of the operation modes 1 to 5 stored in the information table.
  • the temporary operation control unit 243 instructs the air conditioner 132 to execute the temporary operation based on the operation parameters corresponding to the operation modes 1 to 5.
  • the measurement unit 244 measures the power consumption corresponding to each of the operation modes 1 to 5 when the temporary operation of the air conditioner 132 is performed according to the instruction of the temporary operation control unit 243.
  • the measurement unit 244 may measure the power consumption and calculate the average value during the period in which the temporary operation is being performed. Further, the period of temporary operation in each of the operation modes 1 to 5 may be several seconds to several tens of seconds.
  • step S107 the measurement unit 244 stores the power consumption measured for each of the operation modes 1 to 5 in the information table of the storage unit 220 in association with each of the operation modes 1 to 5.
  • the power control unit 245 controls the operation of the load device such as the air conditioner 132 based on the operation modes 1 to 5, the operation parameters associated with each of the operation modes, and the temporary power consumption. Specifically, the power control unit 245 refers to the information table stored in the storage unit 220 when controlling the power consumption of the load device in the consumer 10. In addition, the power control unit 245 identifies the operation mode based on the value of “power consumption” stored in association with the “operation mode” in the information table. Further, the power control unit 245 instructs the load device such as the air conditioner 132 to operate based on the operation parameter corresponding to the identified operation mode.
  • the setting unit 242 may reset the operation parameters in accordance with the change result of the operation parameters changed based on the user input operation. For example, when the air conditioner 132 is operating in the operation mode 1 based on the operation parameter of heating and temperature of 28 ° C., the input unit 230 changes the temperature of the air conditioner 132 by the user (for example, 28 ° C. When the change from 27 ° C. is received, the setting unit 242 may reset the temperature stored in association with the operation mode 1 to a temperature changed by the user (for example, 27 ° C.).
  • the power control apparatus 200 even when the load device has a plurality of types of operation parameters, the operation is classified into the operation parameters corresponding to the five operation modes 1 to 5 and managed. Therefore, in this power control apparatus 200, it is not necessary to adjust each of a plurality of types of operation parameters, and can be collectively adjusted by the operation modes 1 to 5, so that the processing load when controlling the operation of the load device is controlled. Can be suppressed.
  • the temporary operation of the load device is executed based on the operation parameters set for each of the plurality of operation modes 1 to 5, and the temporary power consumption is acquired. Therefore, in the power control apparatus 200, the process of calculating the power consumption of each load device from the design value is not necessary, so that the processing load consumed for the calculation can be suppressed.
  • the power consumption of the load device for each of the operation modes 1 to 5 is obtained not by calculating from the design value but by the actually measured value by the temporary operation. Therefore, since the power control apparatus 200 according to the present embodiment grasps the power consumption of the load device in each of the operation modes 1 to 5 more accurately, the power control of the load device in the customer 10 is more accurately controlled. can do.
  • the load device is the air conditioner 132
  • the room in which the air conditioner 132 is installed for example, the kitchen or the living room
  • the installation environment such as the size of the room
  • the power control apparatus 200 according to the present embodiment is particularly useful in such a case because the power control apparatus 200 is obtained by an actual measurement value by temporary operation.
  • the operation parameter corresponding to the load device cannot be acquired from the load device
  • the operation parameter is acquired from an external device such as the system-side control device 50.
  • the operation parameter can be acquired by a user input operation, the operation parameter can be acquired more reliably.
  • the power control apparatus 200 stores the temporary power consumption by the temporary operation in association with the power consumption corresponding to the operation modes 1 to 5. However, since the temporary power consumption measured during the temporary operation is a short-time measurement result, the accuracy of the temporary power consumption may be low.
  • the measurement unit 244 after measuring the temporary power consumption, performs the operation of the load device in any one of the predetermined number of operation modes 1 to 5 (for example, the operation mode 1).
  • the actual power consumption consumed by the load device is measured. That is, the power control apparatus 200 according to this modification example measures the actual power consumption with higher accuracy by measuring again the power consumption when the measurement unit 244 is actually operated by the load device.
  • the measurement unit 244 stores the measured actual power consumption in the information table of the storage unit 220 in association with the operation mode (for example, operation mode 1) at the time of remeasurement. At this time, the measurement unit 244 determines whether the power consumption stored in “power consumption” in the information table is “temporary power consumption” or “actual power consumption”. A flag indicating either “power” or “actual power consumption” may be stored.
  • the power control unit 245 controls the operation of the load device based on the operation mode and the actual power consumption. Thereby, the power control unit 245 can execute power control of the load device in the customer 10 based on the actual power consumption with higher accuracy.
  • the communication unit 210 may transmit the actual power consumption measured by the measurement unit 244 to the system side control device 50.
  • the actual power consumption is notified from each customer 10 to the grid-side control device 50, so that the grid-side control device 50 can more accurately execute power management for the subordinate consumer group.
  • the system-side control device 50 can grasp the actual power consumption corresponding to the operation mode of each consumer, even when instructing each customer 10 to save power, etc., power supply from the power system 20 can be achieved. Appropriate power saving can be executed because an appropriate operation mode can be specified.
  • the power control apparatus 200 according to the above-described embodiment is configured to manage operation parameters and power consumption corresponding to each of the operation modes 1 to 5. However, it is also assumed that the user frequently changes operation parameters. In such a case, the power control apparatus 200 may add a new operation mode.
  • the input unit 230 of the power control device 200 receives the air conditioner 132 from the user.
  • the setting unit 242 is configured with operation parameters (heating, temperature 27 ° C., and air volume automatic) according to the change result.
  • a new operation mode (for example, operation mode 1.5) may be added to the information table.
  • the setting unit 242 notifies the temporary operation control unit 243 to that effect, and the temporary operation control unit 243 performs air conditioning based on the operation parameter corresponding to the new operation mode.
  • the device 132 may be instructed to perform a temporary operation.
  • the measurement unit 244 measures the temporary power consumption corresponding to the new operation mode during the temporary operation, associates the new operation mode, the operation parameter, and the actually measured power consumption in the information table of the storage unit 220.
  • the setting unit 242 may notify the measurement unit 244 of the fact when the air conditioner 132 is actually operating. Based on this notification, the measurement unit 244 measures the actual power consumption corresponding to the new operation mode. In this case, the measurement unit 244 stores the new operation mode, the operation parameter, and the actually measured power consumption in the information table of the storage unit 220 in association with each other.
  • an operation mode can be newly added according to the user's input operation, an optimal operation mode is generated according to the user's preference, and a new operation mode is created. Can be measured and stored in the storage unit 220.
  • the power control apparatus 200 performs a temporary operation for one load device in any of the time zone where the power demand is low, the time when the power supply is high, or the time when the power rate is low.
  • this is not limited to the case where one load device is temporarily operated, and the power control apparatus 200 may temporarily operate a plurality of load devices.
  • the breaker may be activated.
  • the temporary operation control unit 243 first performs a temporary operation under a condition where it is predicted that the power consumption is low in a situation where the actual power consumption is not known. For example, some load devices among the plurality of load devices to be temporarily operated are temporarily operated in the operation mode with the least power consumption.
  • the measuring unit 244 measures the power consumption (temporary power consumption) during the first temporary operation for each load device.
  • the temporary operation control unit 243 When the first temporary operation ends, the temporary operation control unit 243 simultaneously increases the number of load devices that perform temporary operation and / or sets the operation mode of the load device that performs temporary operation next to the operation mode during the first temporary operation. Change to an operation mode that consumes more power. Thus, the temporary operation control unit 243 increases the number of load devices that perform the temporary operation and / or the operation mode of the load device that performs the temporary operation so that the total power consumption during the temporary operation increases stepwise. Change to
  • the provisional operation control unit 243 reduces the number of load devices that perform provisional operation at the same time when predicting that the total power consumption during the provisional operation exceeds the allowable power value.
  • the number of load devices that perform the temporary operation and / or the operation mode of the load device that performs the temporary operation are stepwise so that the total power consumption during the temporary operation increases stepwise.
  • FIG. 5 is a block diagram of the power control apparatus 200 according to this modification.
  • the power control apparatus 200 includes a failure diagnosis unit 246 that diagnoses a failure of a load device based on “power consumption” included in the information table stored in the storage unit 220.
  • the failure diagnosis unit 246 determines that a failure has occurred in the load device when the power consumption of the load device has changed significantly despite the same operation mode (that is, the same operation parameter).
  • the failure diagnosis unit 246, for a certain load device the power consumption measured during the temporary operation in the predetermined operation mode (temporary power consumption) and the power consumption measured during the actual operation in the predetermined operation mode ( When the difference between the actual power consumption) exceeds a predetermined threshold value, it is determined that a failure has occurred in the load device. On the other hand, if the difference is less than or equal to the threshold value, the information table is updated (ie, overwritten) with the power consumption (actual power consumption) measured during actual operation.
  • the failure diagnosis unit 246 may, for a certain load device, measure the power consumption (actual power consumption A) during actual operation in a predetermined operation mode at a certain time and the predetermined operation at a time later than the current time.
  • the difference between the power consumption measured during actual operation in mode (actual power consumption B) exceeds a predetermined threshold, it is determined that a failure has occurred in the load device.
  • the information table is updated (ie, overwritten) with the latest power consumption (actual power consumption B).
  • the difference in power consumption for a plurality of operation modes exceeds the threshold without determining that the failure is caused by the difference in power consumption for one operation mode exceeding the threshold.
  • a failure may be determined.
  • the failure diagnosis unit 246 controls the output unit 250 provided in the power control apparatus 200 so as to output a warning message about the load device when a failure of the load device is detected.
  • the failure diagnosis unit 246 may control the output unit 250 to output an image or text for prompting replacement or repair of the load device.
  • the failure diagnosis unit 246 may control the output unit 250 to output a sound for prompting replacement or repair of the load device.
  • the failure diagnosis unit 246 controls the communication unit 210 to transmit a warning message about the load device to a predetermined destination.
  • the predetermined destination may be a user's communication terminal or a manufacturer's or repair company's communication terminal.
  • the power control apparatus 200 is configured to set the operation mode for each load device, but a plurality of load devices provided in the room are grouped, and the operation mode is set for each room. May be set.
  • the information table of the storage unit 220 stores the operation modes 1 to 5, the operation parameters of the plurality of load devices, and the total power consumption values of the plurality of load devices in association with each other.
  • the acquisition unit 241 acquires the operation parameters for controlling the load device and classifies the operation parameters in the setting unit 242 .
  • the acquisition unit 241 includes a plurality of operation parameters.
  • the set operation mode itself may be acquired. That is, the acquisition unit 242 may acquire the operation mode and the operation parameters classified so as to correspond to the operation mode.
  • the solar battery 121 and the storage battery 122 are described as examples of the distributed power supply.
  • other power generation apparatuses such as wind power generation may be used.
  • all or part of the functions of the power control apparatus 200 may be provided in another device such as the smart meter 110.
  • the function of the power control apparatus 200 according to the above-described embodiment is not limited to the HEMS (Home Energy Management System), but can be applied to various systems in the smart grid technology such as BEMS (Building and Energy Management System). . Furthermore, the system-side control device 50 may perform at least a part of the processing performed by the power control device 200 in the above-described embodiment.
  • the power control device and the control method according to the present invention can suppress the processing load when controlling the load device and more appropriately control the power consumption of the load device in the consumer having the load device. Therefore, it is useful in power control technology such as smart grid.

Abstract

 電力制御装置は、負荷機器を有する需要家内に設けられ、負荷機器の運転を制御する。電力制御装置は、負荷機器の運転状態を決定する複数の運転モード、又は、前記複数の運転モードのそれぞれを構成し、前記負荷機器を制御するための運転パラメータを取得する取得部と、前記負荷機器の前記複数の運転モードのうちいずれかを設定する設定部と、複数の運転モードに基づいて、負荷機器を仮運転する仮運転制御部と、仮運転時に、負荷機器によって消費される仮消費電力を、複数の運転モードごとに測定する測定部とを備える。

Description

電力制御装置、制御システム、及び制御方法
 本発明は、負荷機器を有する需要家内に設けられ、負荷機器の運転を制御する電力制御装置、制御システム、及び制御方法に関する。
 近年、社会、企業だけでなく、一般家庭などの需要家においても省エネルギーに対する要求が高まっている。このような中、家庭に設置される太陽電池などの分散電源、及び、家電などの負荷機器の消費電力を統括して管理するHEMS(Home Energy Management System)と称される電力制御装置の導入が進められている(例えば、特許文献1参照)。
 かかる電力制御装置によれば、分散電源から負荷機器に供給される電力を電力需要に応じて最適に制御するだけでなく、需要家内における消費電力を抑制するなど、積極的な省エネルギーを実現することも可能になる。
特開2009-259125号公報
 しかしながら、従来技術に係る電力制御装置では、次のような問題があった。すなわち、かかる電力制御装置によって、負荷機器の消費電力を適切に制御するためには、負荷機器の運転状態を決定する運転パラメータと、当該運転パラメータによって負荷機器が運転される際の消費電力とを把握しておく必要がある。
 この運転パラメータは、負荷機器に数多く設けられているケースも多い。例えば、エアコンなどの空調装置を例に挙げると、運転パラメータとして、温度、湿度、風量、及び風向などの数多くの運転パラメータが存在する。したがって、電力制御装置が、負荷機器の運転パラメータについて、一つ一つを管理しながら、負荷機器の消費電力を制御するとなると、処理負荷が大きくなる。
 このような問題を解決する一つの方法として、複数の運転モードを設けるとともに、複数の運転モードのそれぞれを構成する運転パラメータを、消費電力の大きさに応じて予め定めておくという方法が考えられる。この方法によれば、負荷機器の運転パラメータの一つ一つを管理しなくとも、複数の運転モードによって負荷機器の制御を簡略化できるので、処理負荷を抑制できる。
 しかし、負荷機器の消費電力については、負荷機器の設置環境に応じて異なる場合がある。例えば、空調装置を例に挙げると、空調装置が設けられている部屋の広さなどによって、同じ空調装置でも運転時の消費電力が異なる場合がある。したがって、負荷機器を運転する際の消費電力を正確に把握することは困難であった。
 このように、従来技術に係る電力制御装置では、負荷機器を制御する際の処理負荷を抑制することはできるものの、負荷機器の消費電力を正確に把握することができない。よって、需要家における負荷機器の消費電力を適切に制御できないという問題があった。
 そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、負荷機器を有する需要家において、負荷機器を制御する際の処理負荷を抑制するとともに、より適切に負荷機器の消費電力を制御することが可能な電力制御装置、制御システム、及び制御方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。まず、本発明の第1の特徴は、負荷機器(例えば、空調装置132)を有する需要家(需要家10)内に設けられ、前記負荷機器の運転を制御する電力制御装置(電力制御装置200)であって、前記負荷機器の運転状態を決定する複数の運転モード、又は、前記複数の運転モードのそれぞれを構成し、前記負荷機器を制御するための運転パラメータを取得する取得部(取得部241)と、前記負荷機器の前記複数の運転モードのうちいずれかを設定する設定部(設定部242)と、前記複数の運転モードに基づいて、前記負荷機器を仮運転する仮運転制御部(仮運転制御部243)と、前記負荷機器の仮運転時に、前記負荷機器によって消費される仮消費電力を、前記複数の運転モードごとに測定する測定部(測定部244)とを備えることを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、上記特徴に係り、前記取得部は、前記複数の運転モード、又は、前記複数の運転モードのそれぞれを構成する運転パラメータを、前記負荷機器から取得できるか否かを判定し、取得できないと判定した場合は、外部装置(例えば、系統側制御装置50)から取得するか、又は、ユーザの入力操作に基づいて取得することを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、上記特徴に係り、前記設定部は、ユーザの入力操作に基づいて変更された運転パラメータの変更結果に応じて、前記複数の運転モードのうちいずれかを再設定することを要旨とする。
 本発明の第4の特徴は、上記特徴に係り、前記仮運転制御部は、前記需要家における電力需要が低い時間帯、電力供給が多い時間帯、又は電力料金が安い時間帯のいずれかの時間帯に、前記負荷機器を仮運転することを要旨とする。
 本発明の第5の特徴は、上記特徴に係り、前記仮運転制御部は、前記需要家に設けられた複数の負荷機器を仮運転する場合において、仮運転時の総消費電力が段階的に多くなるように、仮運転を行う負荷機器の数及び/又は仮運転を行う負荷機器の運転モードを段階的に変更することを要旨とする。
 本発明の第6の特徴は、上記特徴に係り、前記測定部は、前記仮消費電力を測定した後、前記複数の運転モードのうちいずれかによって前記負荷機器の運転が実行される際に、前記負荷機器によって消費される実消費電力を測定することを要旨とする。
 本発明の第7の特徴は、上記特徴に係り、電力系統(電力系統20)から前記需要家を含む需要家群に供給される電力を制御する系統側制御装置(系統側制御装置50)と通信する通信部(通信部210)を更に備え、前記通信部は、前記測定部によって測定された前記実消費電力を前記系統側制御装置に送信することを要旨とする。
 本発明の第8の特徴は、上記特徴に係り、前記仮消費電力と前記実消費電力との差異、又は異なる時点で測定された前記実消費電力の差異に基づいて、前記負荷機器の故障を診断する故障診断部を更に備えることを要旨とする。
 本発明の第9の特徴は、需要家に設けられた負荷機器の運転を制御するための制御システムであって、前記負荷機器の運転状態を決定する複数の運転モード、又は、前記複数の運転モードのそれぞれを構成し、前記負荷機器を制御するための運転パラメータを取得する取得部と、前記負荷機器の前記複数の運転モードのうちいずれかを設定する設定部と、前記複数の運転モードに基づいて、前記負荷機器を仮運転する仮運転制御部と、前記負荷機器の仮運転時に、前記負荷機器によって消費される仮消費電力を、前記複数の運転モードごとに測定する測定部とを備えることを要旨とする。
 本発明の第10の特徴は、需要家に設けられた負荷機器の運転を電力制御装置が制御するための制御方法であって、前記負荷機器の運転状態を決定する複数の運転モード、又は、前記複数の運転モードのそれぞれを構成し、前記負荷機器を制御するための運転パラメータを取得する取得ステップと、前記負荷機器の前記複数の運転モードのうちいずれかを設定する設定ステップと、前記複数の運転モードに基づいて、前記負荷機器を仮運転する仮運転ステップと、前記負荷機器の仮運転時に、前記負荷機器によって消費される仮消費電力を、前記複数の運転モードごとに測定する測定ステップとを含むことを要旨とする。
図1は、本発明の実施形態に係る電力制御システムの構成を示す概略構成図である。 図2は、本発明の実施形態に係る電力制御装置の構成を示すブロック図である。 図3は、本発明の実施形態に係る情報テーブルを説明するための図である。 図4は、本発明の実施形態に係る電力制御装置の動作を示すフロー図である。 図5は、本発明の実施形態の変更例4に係る電力制御装置の構成を示すブロック図である。
 次に、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。具体的には、(1)電力制御システムの構成、(2)電力制御装置の構成、(3)電力制御装置の動作、(4)作用及び効果、(5)本実施形態に係る変更例1、(6)本実施形態に係る変更例2、(7)本実施形態に係る変更例3、(8)本実施形態に係る変更例3、(9)その他の実施形態について説明する。以下の実施形態における図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (1)電力制御システムの構成
 図1は、本実施形態に係る電力制御システム1の概略構成図である。電力制御システム1は、一般家庭などの需要家10に設けられており、需要家10内の機器の電力制御を行うことができる。
 図1に示すように、電力制御システム1は、スマートメータ110、ハイブリッドPCS120、太陽電池121、蓄電池122、負荷機器(照明131、空調装置132など)、及び電力制御装置200を有する。電力制御システム1は、電気自動車などに搭載される蓄電池を有していてもよい。太陽電池121は、太陽光を受光し、受光した太陽光に応じて直流電力を発生させることができる。また、照明131は、出力する照明の輝度を制御することができるLED照明を想定している。負荷機器はこれに限定されず、例えば、冷蔵装置及び蓄熱器など、更に多くの負荷機器を備えていてもよく、逆に1つの負荷機器であってもよい。
 スマートメータ110は、電力制御システム1の負荷機器によって消費される電力の合計である総消費電力を測定する。スマートメータ110は、広域通信網80を介して、測定した総消費電力を系統側制御装置50に通知することができる。系統側制御装置50は、CEMS(Community Energy Management System)と称される装置を想定している。
 ハイブリッドPCS120は、家庭内配電線150に接続されるとともに、分散電源としての太陽電池121と蓄電池122とに接続される。ハイブリッドPCS120は、電力制御装置200の制御に応じて、太陽電池121と蓄電池122とを稼働させる。
 ハイブリッドPCS120は、太陽電池121によって発電された電力を蓄電池122に蓄電させることができる。ハイブリッドPCS120は、家庭内配電線150から供給される交流電力を直流電力に変換し、この直流電力を蓄電池122に蓄電させることができる。
 ハイブリッドPCS120は、蓄電池122の放電による直流電力、及び太陽電池121によって発電された直流電力を、交流電力に変換して家庭内配電線150へ送り出すことができる。家庭内配電線150へ送り出された交流電力は、適宜、照明131及び/又は空調装置132において使用される。あるいは、太陽電池121によって発電された電力は、電力系統20への逆潮流の電力となる。
 負荷機器としての照明131、空調装置132は、家庭内配電線150に接続されるとともに、家庭内通信回線180に接続される。これらの負荷機器は、電力制御装置200の制御に応じて、動作する。
 電力制御装置200は、需要家10に設けられており、需要家内における各機器の電力制御を行う。電力制御装置200は、家庭内通信回線180を介して、スマートメータ110、ハイブリッドPCS120、照明131、及び空調装置132との通信を行う。当該通信は、無線通信であってもよく、有線通信(電力線通信を含む)であってもよい。
 また、電力制御装置200は、広域通信網80を介して、需要家10を含む需要家群に供給される電力を制御する系統側制御装置50に接続している。電力制御装置200は、電力系統20の電力の電力料金などを含む制御情報を系統側制御装置50から受信し、受信した制御情報に基づいて、電力制御システム1における負荷機器の動作を制御できる。
 また、電力制御装置200は、所定数の運転モードに基づいて、負荷機器の運転を制御する。ここで、運転モードは、負荷機器の消費電力の大きさに応じて定められた負荷機器の運転状態を決定する情報である。
 本実施形態では、所定数の運転モードとして、5つの運転モード1乃至5が定められている。電力制御装置200は、負荷機器の運転を制御する際に運転モード1乃至5を利用する。運転モード1乃至5では、この番号が大きいほど、負荷機器が運転される際の消費電力は、小さくなるように設定されている。
 例えば、電力制御装置200は、系統側制御装置50から消費電力を最も抑制する指示があった場合には、最も消費電力の少ない運転モード5によって負荷機器を運転するように制御することもできる。電力制御装置200の構成と運転モードとについては詳細を後述する。
 (2)電力制御装置の構成
 図2を参照して、電力制御装置200の構成について説明する。図2は、電力制御装置200の構成を示すブロック図である。図2に示すように、電力制御装置200は、通信部210と、記憶部220と、入力部230と、処理部240とを備える。
 通信部210は、家庭内通信回線180及び広域通信網80と接続する。通信部210は、家庭内通信回線180を介して、負荷機器などの各機器との通信を行う。通信部210は、広域通信網80を介して、系統側制御装置50と通信する。
 記憶部220は、処理部240が実行するプログラムを記憶すると共に、処理部240でのプログラム実行中にワークエリアとして使用される。
 また、本実施形態に係る記憶部220は、「運転モード」と、「運転パラメータ」と、「消費電力」とを関連付ける情報テーブルを記憶する。具体的に、図3を参照して説明する。図3には、空調装置132を対象とした情報テーブルの一例が示されている。
 ここで、記憶部220に記憶される情報テーブルにおいて、「運転モード」は、負荷機器の運転を制御する際に用いられる情報である。本実施形態では、「運転モード」は、負荷機器の消費電力の大きさに応じて、“運転モード1乃至5”の5つが規定されている。運転モード1乃至5のそれぞれは、負荷機器を制御するための運転パラメータによって構成されている。「運転モード」は、5つに限定されず、更に設けてもよいし、少なくてもよい。
 「運転パラメータ」は、負荷機器の運転状態を示す情報であり、“運転モード1乃至5”のそれぞれの運転モードに対応づけて記憶されている。本実施形態に係る「運転パラメータ」には、空調装置132の運転パラメータとして、季節(春、夏、秋、冬)、及び屋外の気温などの条件に対応づけて、暖房/冷房/送風運転を識別する情報、及び温度(設定温度)の情報が記憶されている。
 「消費電力」には、運転モード1乃至5のそれぞれに対応する運転パラメータによって、負荷機器が運転された際の消費電力が記憶されている。「消費電力」に記録される消費電力は、処理部240(測定部244)によって測定された値である。
 図3では、空調装置132の運転パラメータを対象とした情報テーブルを一例として示しているが、記憶部220には、他の負荷機器を対象とした情報テーブルも記憶されている。
 入力部230は、ユーザによって電力制御装置200が操作される際のユーザインタフェースとして機能する。また、入力部230は、ユーザからの負荷機器への運転パラメータの変更を受け付けることができる。例えば、入力部230は、ユーザが空調装置132の設定温度を変更する際などに、設定温度(28℃から27℃など)の変更を受け付けることができる。
 処理部240は、記憶部220に記憶されているプログラムに従った処理を行う。また、処理部240は、取得部241と、設定部242と、仮運転制御部243と、測定部244と、電力制御部245とを備える。
 取得部241は、負荷機器の運転状態を決定する複数の運転モード、又は、複数の運転モードのそれぞれを構成し、負荷機器を制御するための運転パラメータを取得する。ここで、本実施形態では、取得部241が、運転パラメータを取得する場合を例に挙げて説明する。
 取得部241は、需要家10において、家庭内配電線150と家庭内通信回線180とに負荷機器が新たに接続されると、これを検出する。例えば、通信方式が例えばジグビー方式のSEP2.0などの場合には、一定間隔で、新規に接続された機器のみが応答を返すような指令を家庭内通信回線180にブロードキャストすることで、当該機器を検出できる。もしくは、通信方式がエコーネット/エコーネットライト方式などの場合には、新規に接続された機器が、ネットワークに参加したことを通知する情報を自発的に家庭内通信回線180にブロードキャストし、その情報を通信部210が受信することで、当該機器を検出できる。
 取得部241は、検出した負荷機器から、当該負荷機器を識別する機器識別情報を取得する。例えば、機器識別情報は、製造者やそのID、機器の種別・カテゴリ、機器の型番や製造番号、又は機種名の少なくとも1つである。また、それら機器の情報を入手することのできるURLなどの参照先アドレス情報を含んでいてもよい。また、取得部241は、運転パラメータを負荷機器から取得できるか否かを判定する。
 例えば、取得部241は、空調装置132が新たに接続されると、空調装置132に対して、運転パラメータの送信を要求する。取得部241は、空調装置132から運転パラメータを取得できた場合は、取得可能と判定する。一方、取得部241は、空調装置132から運転パラメータを取得できなかった場合は、取得不可と判定し、外部装置から取得する。具体的に、取得部241は、外部装置としての系統側制御装置50に対して、機器識別情報を含む要求情報を送信し、系統側制御装置50から運転パラメータを取得する。参照先のURLが機器識別情報に含まれる場合には、当該URLで示される参照先に要求情報を送信して運転パラメータを取得してもよい。
 系統側制御装置50に限らず、運転パラメータに関するデータベースサーバなどが別途設けられている場合には、取得部241は、かかるデータベースサーバから、負荷機器の運転パラメータを取得してもよい。
 また、取得部241は、負荷機器から運転パラメータを取得できなかった場合は、ユーザの入力操作に基づいて、負荷機器の運転パラメータを取得してもよい。具体的には、取得部241は、ユーザによって入力部230に入力された運転パラメータの値を、負荷機器の運転パラメータとして取得してもよい。
 設定部242は、負荷機器の複数の運転モードのうちいずれかを設定する。具体的に、設定部242は、取得部241によって負荷機器の運転パラメータが取得されると、記憶部220に情報テーブルを作成する。
 また、設定部242は、取得部241によって取得された負荷機器の運転パラメータを、5つに分類する。例えば、空調装置132の運転パラメータを暖房運転の温度とした場合、設定部242は、暖房運転の温度20~28℃範囲を特定するとともに、当該温度範囲を運転モード1乃至5に対応する5つに分類する。具体的には、運転モード1として温度28℃、運転モード2として温度26℃、運転モード3として温度24℃、運転モード4として温度22℃、運転モード5として温度20℃、にそれぞれ分類する。
 また、設定部242は、運転モード1乃至5と、運転モード1乃至5のそれぞれに対応する運転パラメータとを対応づけて、情報テーブルに記憶する。この運転パラメータは、照明131と空調装置132とを含む負荷機器の運転状態を決定する情報となる。
 仮運転制御部243は、複数の運転モード1乃至5に基づいて、負荷機器を仮運転する。具体的に、仮運転制御部243は、設定部242によって、運転モード1乃至5のそれぞれに運転パラメータが記憶されると、負荷機器に対して、運転モード1乃至5のそれぞれに対応する運転パラメータによって仮運転を実行するように順次指示する。
 また、仮運転制御部243は、需要家10における電力需要が低い時間帯、電力供給が多い時間帯、又は電力料金が安い時間帯のいずれかの時間帯に、負荷機器の仮運転を実行させることが好ましい。このような時間帯に仮運転を行えば、コスト及び電力の有効利用などの観点からも有益である。
 電力需要の低い時間帯としては、夜間又はユーザの不在時などが挙げられる。電力供給が多い時間帯としては、天候が晴れており、太陽電池121の発電量が多い時などが挙げられる。電力料金の安い時間帯としては、時間帯別に定められるTOU(Time of Use)や、リアルタイムで定められるRTP(Real Time Pricing)などの情報に基づいて、所定料金よりも安くなる時間帯などが挙げられる。
 測定部244は、負荷機器の仮運転時に、負荷機器によって消費される電力(以下、「仮消費電力」という)を、運転モード1乃至5ごとに測定する。具体的に、測定部244は、仮運転制御部243の指示によって、運転モード1乃至5のそれぞれに対応する運転パラメータによって負荷機器が運転される際、仮消費電力を測定する。また、測定部244は、測定した消費電力を、運転モード1乃至5のそれぞれの運転パラメータに対応づけて、記憶部220の情報テーブルに記憶する。
 測定部244は、負荷機器の消費電力を測定する際、負荷機器が家庭内配電線150に接続するコンセント(図示せず)において消費電力を測定してもよいし、家庭内配電盤(図示せず)において消費電力を測定してもよい。測定部244は、負荷機器単体の消費電力を測定できる箇所であれば、どのような箇所で消費電力を測定してもよい。
 電力制御部245は、需要家10内の電力を制御する。具体的に、電力制御部245は、スマートメータ110によって測定された需要家10の総消費電力、及び/又は、ハイブリッドPCS120などから取得した太陽電池121の発電量などに基づいて、需要家10内における消費電力の最適化を図る。また、電力制御部245は、負荷機器の消費電力を制御する際に、運転モード1乃至5の内のいずれかの運転モードを特定する。
 このとき、電力制御部245は、複数の運転モード1乃至5と、それぞれの運転モード1乃至5に対応する仮消費電力とに基づいて、負荷機器の運転を制御する。具体的に、電力制御部245は、記憶部220に記憶されている情報テーブルを参照して、「運転モード」に対応づけて記憶されている「消費電力」の値に基づいて、負荷機器の運転に用いるべき運転モードを特定する。また、電力制御部245は、特定した運転モードに対応する運転パラメータに基づいて、負荷機器に運転するように指示する。
 例えば、太陽電池121の発電量Wの範囲内で、需要家10内の負荷機器を運転する場合、電力制御部245は、負荷機器の消費電力が発電量Wの範囲内となる運転モードを特定するとともに、特定した運転モードに対応する運転パラメータの情報に基づいて、負荷機器に運転するように指示する。
 また、電力制御部245は、カレンダー機能を有するとともに、屋外温度センサ(図示せず)と接続されており、外気温を取得することができる。電力制御部245は、季節、及び屋外の温度などの条件に応じて、運転モード1乃至5のそれぞれに対応する運転パラメータに基づいて、負荷機器に運転を指示することができる。
 (3)電力制御装置の動作
 次に、電力制御装置200の動作について説明する。図4は、電力制御装置200の動作を示すフロー図である。ここで、図4には、電力制御システム1において、負荷機器の一つである空調装置132が新たに接続された際に、電力制御装置200が実行する動作が示されている。
 ステップS101において、取得部241は、電力制御システム1(家庭内通信回線180)に空調装置132が新たに接続されたことを検出すると、空調装置132から機器識別情報を取得する。
 ステップS102において、取得部241は、空調装置132から運転パラメータを取得可能か否かを判定する。具体的に、取得部241は、空調装置132に対して、運転パラメータの送信を要求する。電力制御装置200では、空調装置132から運転パラメータを取得できた場合は、ステップS104の動作を行う。
 ステップS103において、取得部241は、例えば、空調装置132から運転パラメータを取得できなかったと判定した場合、空調装置132に対応する運転パラメータを外部装置から取得する。具体的に、取得部241は、系統側制御装置50に対して、機器識別情報を含む運転パラメータの要求情報を送信し、系統側制御装置50から運転パラメータを取得する。
 このようにして、ステップS102乃至S103において、取得部241は、空調装置132の運転状態を決定するための運転パラメータを取得する。例えば、既設の空調装置132と同様の他の空調装置が需要家10に追加されるような場合は、取得部241は、既に情報テーブルに記憶されている空調装置132の運転パラメータを、他の空調装置の運転パラメータとして取得してもよい。
 ステップS104において、設定部242は、空調装置132の複数種類の運転パラメータを、予め定められた所定数に分類して、複数の運転モード1乃至5を設定する。
 具体的に、設定部242は、記憶部220に情報テーブルを作成する。設定部242は、取得部241によって取得された空調装置132の複数種類の運転パラメータを、想定される消費電力に応じて、5つの運転パラメータに分類して、運転モード1乃至5のそれぞれに対応づけて記憶する。
 ステップS105において、仮運転制御部243は、運転モード1乃至5に対応する運転パラメータごとに、空調装置132と照明131とを仮運転する。具体的に、仮運転制御部243は、記憶部220を参照して、情報テーブルに記憶される運転モード1乃至5のそれぞれに対応する運転パラメータを取得する。仮運転制御部243は、運転モード1乃至5に対応する運転パラメータに基づいて、空調装置132に対して、仮運転を実行するように指示する。
 ステップS106において、測定部244は、仮運転制御部243の指示によって、空調装置132の仮運転が行われる際、運転モード1乃至5のそれぞれに対応する消費電力を測定する。測定部244は、仮運転が実行されている期間中、消費電力を測定し、平均値を算出してもよい。また、運転モード1乃至5のそれぞれの仮運転の期間は、数秒~数十秒間でもよい。
 ステップS107において、測定部244は、運転モード1乃至5ごとに測定した消費電力を、運転モード1乃至5のそれぞれに対応づけて、記憶部220の情報テーブルに記憶する。
 ステップS108において、電力制御部245は、運転モード1乃至5と、それぞれに対応づけられている運転パラメータと仮消費電力とに基づいて、空調装置132などの負荷機器の運転を制御する。具体的に、電力制御部245は、需要家10内の負荷機器の消費電力を制御する際、記憶部220に記憶されている情報テーブルを参照する。また、電力制御部245は、情報テーブルにおいて、「運転モード」に対応づけて記憶されている「消費電力」の値に基づいて、運転モードを特定する。また、電力制御部245は、特定した運転モードに対応する運転パラメータに基づいて、空調装置132などの負荷機器に運転を指示する。
 この後、設定部242は、ユーザの入力操作に基づいて変更された運転パラメータの変更結果に応じて、運転パラメータを再設定してもよい。例えば、空調装置132が、運転モード1において、暖房、温度28℃の運転パラメータに基づいて運転を行っている際に、入力部230が、ユーザによって空調装置132の温度の変更(例えば、28℃から27℃の変更)を受け付けた場合、設定部242は、運転モード1に対応づけて記憶されている温度を、ユーザによって変更された温度(例えば、27℃)に再設定してもよい。
 (4)作用及び効果
 上述した実施形態に係る電力制御装置200では、電力制御システム1に負荷機器が接続される場合、負荷機器の運転モードを構成する運転パラメータを取得する。電力制御装置200は、取得した運転パラメータを予め定められた5つの運転モード1乃至5に分類して、負荷機器の運転状態を決定する運転モードを設定する。
 かかる電力制御装置200によれば、負荷機器が複数種類の運転パラメータを有する場合であっても、5つの運転モード1乃至5に対応する運転パラメータに分類して管理されている。よって、かかる電力制御装置200では、複数種類の運転パラメータの一つ一つを調整する必要がなく、運転モード1乃至5によって統括して調整できるので、負荷機器の運転を制御する際の処理負荷を抑制できる。
 また、かかる電力制御装置200によれば、複数の運転モード1乃至5ごとに設定された運転パラメータに基づいて、負荷機器の仮運転を実行して、仮消費電力を取得する。したがって、かかる電力制御装置200では、負荷機器のそれぞれの消費電力を、設計上の値から算出する処理が不要になるので、算出に費やされる処理負荷も抑制できる。
 更に、本実施形態に係る電力制御装置200では、運転モード1乃至5ごとの負荷機器の消費電力を、設計上の値から算出するのではなく、仮運転による実測値によって取得する。したがって、本実施形態に係る電力制御装置200は、運転モード1乃至5ごとの負荷機器の消費電力を、より正確に把握しているので、需要家10における負荷機器の消費電力をより正確に制御することができる。
 特に、負荷機器が空調装置132である場合、空調装置132を設置している部屋がどのような部屋(例えば、キッチン又はリビング)であるか、及び部屋の広さ等の設置環境に応じて、実際の消費電力は、設計上の値から算出した消費電力と異なる場合も想定される。本実施形態に係る電力制御装置200は、仮運転による実測値によって取得するので、このような場合において特に有用である。
 また、本実施形態に係る電力制御装置200によれば、負荷機器に対応する運転パラメータが、負荷機器から取得できない場合であっても、系統側制御装置50などの外部装置から動作パラメータを取得する、又はユーザの入力操作によって動作パラメータを取得することができるので、より確実に運転パラメータを取得できる。
 (5)本実施形態に係る変更例1
 次に、本実施形態に係る変更例1について説明する。上述した実施形態に係る電力制御装置200は、運転モード1乃至5に対応する消費電力として、仮運転による仮消費電力を対応づけて記憶していた。しかし、仮運転時に測定した仮消費電力は、短時間の測定結果であるため、仮消費電力の精度が低いことも考えられる。
 そこで、本変更例に係る測定部244は、仮消費電力を測定した後、所定数の運転モード1乃至5のうちのいずれかの運転モード(例えば、運転モード1)によって負荷機器の運転が実行される際に、負荷機器によって消費される実消費電力を測定する。つまり、本変更例に係る電力制御装置200は、測定部244が、負荷機器によって実運転される際の消費電力を、再度測定することによって、より精度の高い実消費電力を測定する。
 また、測定部244は、測定した実消費電力を、再測定時の運転モード(例えば、運転モード1)に対応づけて記憶部220の情報テーブルに記憶する。このとき、測定部244は、情報テーブルにおいて、「消費電力」に記憶されている消費電力が、“仮消費電力”又は“実消費電力”のいずれであるかを判断できるように、“仮消費電力”又は“実消費電力”のいずれかを示すフラグを記憶するようにしてもよい。
 この後、電力制御部245は、負荷機器の運転を制御する際、運転モードと、実消費電力とに基づいて、負荷機器の運転を制御する。これによって、電力制御部245は、より精度の高い実消費電力に基づいて、需要家10内の負荷機器の電力制御を実行できる。
 通信部210は、測定部244によって測定された実消費電力を系統側制御装置50に送信してもよい。このようにして、各需要家10から、系統側制御装置50に実消費電力が通知されることによって、系統側制御装置50は、配下の需要家群に対する電力管理を、より正確に実行可能になる。特に、系統側制御装置50が、各需要家の運転モードに対応する実消費電力を把握できていれば、各需要家10に節電などを指示する場合においても、電力系統20からの電力供給に応じた適切な運転モードを特定できるので、最適な節電を実行できる。
 (6)本実施形態に係る変更例2
 次に、本実施形態に係る変更例2について説明する。上述した実施形態に係る電力制御装置200では、運転モード1乃至5のそれぞれに対応する運転パラメータ及び消費電力を管理するように構成されていた。しかし、ユーザが頻繁に運転パラメータを変更することも想定される。このような場合、電力制御装置200は、新たな運転モードを追加してもよい。
 例えば、空調装置132が、運転モード1に基づいて、暖房、温度28℃、及び風量自動の運転パラメータによって運転を行っている際に、電力制御装置200の入力部230が、ユーザから空調装置132の温度の変更(例えば、28℃から27℃の変更)を所定回数以上受け付けた場合、設定部242は、変更結果に応じた運転パラメータ(暖房、温度27℃、及び風量自動)によって構成される新たな運転モード(例えば、運転モード1.5)を情報テーブルに追加してもよい。
 また、設定部242は、新たな運転モードが追加された際、仮運転制御部243にその旨を通知し、仮運転制御部243が、新たな運転モードに対応する運転パラメータに基づいて、空調装置132に対して仮運転を行うように指示してもよい。この場合、測定部244は、仮運転時に新たな運転モードに対応する仮消費電力を測定して、新たな運転モードと運転パラメータと実測消費電力とを対応づけて、記憶部220の情報テーブルに記憶する。
 一方、新たな運転モードが追加された際、設定部242は、空調装置132が実運転を行っている場合には、測定部244にその旨を通知してもよい。測定部244は、この通知に基づいて、新たな運転モードに対応する実消費電力を測定する。この場合、測定部244は、新たな運転モードと運転パラメータと実測消費電力とを対応づけて、記憶部220の情報テーブルに記憶する。
 本変更例に係る電力制御装置200によれば、ユーザの入力操作に応じて、運転モードを新たに追加できるので、ユーザの嗜好に合わせて、最適な運転モードを生成するとともに、新たな運転モードに対応する仮消費電力又は実消費電力を測定して、記憶部220に記憶させることができる。
 (7)本実施形態に係る変更例3
 次に、本実施形態に係る変更例4について説明する。上述した実施形態では、電力制御装置200が1つの負荷機器について、電力需要が低い時間帯、電力供給が多い時間帯、又は電力料金が安い時間帯のいずれかの時間帯において仮運転を行うケースを説明した。しかしながら、1つの負荷機器を仮運転する場合に限らず、電力制御装置200が複数の負荷機器を仮運転してもよい。
 この場合、なるべく少ない時間で効率よく仮運転を行うことが要求される。一方で、多数の負荷機器を消費電力の多い運転モードで同時に仮運転すると、総消費電力が許容値(以下、「電力許容値」という)を超えて、ブレーカが作動してしまう可能性がある。
 そこで、本変更例では、実際の消費電力が分らない状況下で、仮運転制御部243は、消費電力が少ないと予測される条件での仮運転を最初に行う。例えば、仮運転の対象となる複数の負荷機器のうち一部の負荷機器を、消費電力の最も少ない運転モードで仮運転する。測定部244は、最初の仮運転時の消費電力(仮消費電力)を負荷機器毎に測定する。
 最初の仮運転が終了すると、仮運転制御部243は、同時に仮運転する負荷機器の数を増やす、及び/又は、仮運転する負荷機器の運転モードを最初の仮運転時の運転モードの次に消費電力が多い運転モードに変更する。このように、仮運転制御部243は、仮運転時の総消費電力が段階的に多くなるように、仮運転を行う負荷機器の数及び/又は仮運転を行う負荷機器の運転モードを段階的に変更する。
 このような仮運転を連続的に行う過程において、仮運転制御部243は、仮運転時の総消費電力が電力許容値を超えると予測すると、同時に仮運転する負荷機器の数を減らす。
 このように、本変更例によれば、仮運転時の総消費電力が段階的に多くなるように、仮運転を行う負荷機器の数及び/又は仮運転を行う負荷機器の運転モードを段階的に変更することによって、仮運転時の総消費電力が電力許容値を超えることを回避しつつ、複数の負荷機器を短時間で効率的に仮運転することができる。
 (8)本実施形態に係る変更例4
 次に、本実施形態に係る変更例4について説明する。上述した実施形態では、負荷機器の初期設置時(初期接続時)における電力制御装置200の動作を主として説明したが、記憶部220が記憶している情報テーブルは、負荷機器の制御に使用するだけでなく、負荷機器の故障(或いは異常)の診断に使用することができる。
 図5は、本変更例に係る電力制御装置200のブロック図である。図5に示すように、電力制御装置200は、記憶部220が記憶している情報テーブルに含まれる「消費電力」に基づいて、負荷機器の故障を診断する故障診断部246を備える。故障診断部246は、同じ運転モード(すなわち、同じ運転パラメータ)であるにもかかわらず、負荷機器の消費電力が大幅に変化した場合に、当該負荷機器に故障が生じたと判断する。
 例えば、故障診断部246は、ある負荷機器について、所定の運転モードでの仮運転時に測定された消費電力(仮消費電力)と、当該所定の運転モードでの実運転時に測定された消費電力(実消費電力)と、の差分が、予め定められた閾値を超える場合に、当該負荷機器に故障が生じたと判断する。これに対し、当該差分が当該閾値以下であれば、実運転時に測定された消費電力(実消費電力)で情報テーブルを更新(すなわち、上書き)する。
 或いは、故障診断部246は、ある負荷機器について、ある時点において所定の運転モードでの実運転時に測定された消費電力(実消費電力A)と、当該時点よりも後の時点において当該所定の運転モードでの実運転時に測定された消費電力(実消費電力B)と、の差分が、予め定められた閾値を超える場合に、当該負荷機器に故障が生じたと判断する。これに対し、当該差分が当該閾値以下であれば、最新の消費電力(実消費電力B)で情報テーブルを更新(すなわち、上書き)する。
 ここで、診断の精度を高めるために、1つの運転モードについて消費電力の差分が閾値を超えただけでは故障と判断せずに、複数の運転モードについて消費電力の差分が閾値を超えたことを以て故障と判断してもよい。
 故障診断部246は、負荷機器の故障を検知した場合において、当該負荷機器についての警告メッセージを出力するように、電力制御装置200に設けられた出力部250を制御する。出力部250がディスプレイである場合、故障診断部246は、当該負荷機器の交換又は修理などを促すための画像又は文字を出力するよう出力部250を制御してもよい。出力部250がスピーカである場合、故障診断部246は、当該負荷機器の交換又は修理などを促すための音声を出力するよう出力部250を制御してもよい。
 或いは、故障診断部246は、負荷機器の故障を検知した場合において、当該負荷機器についての警告メッセージを所定の宛先に宛てて送信するように通信部210を制御する。所定の宛先とは、ユーザの通信端末であってもよく、メーカ又は修理業者の通信端末であってもよい。
 このように、本変更例によれば、負荷機器の故障を自動で検知してユーザなどに通知することができる。
 (9)その他の実施形態
 上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 例えば、上述した実施形態においては、電力制御装置200は、負荷機器ごとに運転モードを設定するように構成されていたが、部屋に設けられる複数の負荷機器をグループ化して、部屋ごとに運転モードを設定してもよい。この場合、記憶部220の情報テーブルは、運転モード1乃至5と、複数の負荷機器のそれぞれの運転パラメータと、複数の負荷機器による消費電力の合計値とを対応づけて記憶する。
 また、上述した実施形態においては、取得部241が負荷機器を制御するための運転パラメータを取得し、設定部242で運転モードに分類する場合について説明したが、取得部241が複数の運転パラメータで設定された運転モードそのものを取得するようにしてもよい。つまり、取得部242は、運転モードと、運転モードに対応するように分類された運転パラメータとを取得してもよい。
 また、上述した実施形態においては、分散電源として、太陽電池121や蓄電池122を例に挙げて説明したが、風力発電などの他の発電装置であってもよい。
 また、上述した実施形態において、電力制御装置200の機能の全部又は一部は、スマートメータ110等の他の装置に備えられてもよい。
 また、上述した実施形態に係る電力制御装置200の機能は、HEMS(Home Energy Management System)に限定されず、BEMS(Building and Energy Management System)等、スマートグリッド技術における様々なシステムにおいて適用可能である。さらに、上述した実施形態において電力制御装置200が実施していた処理の少なくとも一部を、系統側制御装置50が実施してもよい。
 このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということを理解すべきである。
 日本国特許出願第2011-096620号(2011年4月22日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上のように、本発明に係る電力制御装置及び制御方法は、負荷機器を有する需要家において、負荷機器を制御する際の処理負荷を抑制するとともに、より適切に負荷機器の消費電力を制御できるので、スマートグリッドなどの電力制御技術において有用である。

Claims (10)

  1.  負荷機器を有する需要家内に設けられ、前記負荷機器の運転を制御する電力制御装置であって、
     前記負荷機器の運転状態を決定する複数の運転モード、又は、前記複数の運転モードのそれぞれを構成し、前記負荷機器を制御するための運転パラメータを取得する取得部と、
     前記負荷機器の前記複数の運転モードのうちいずれかを設定する設定部と、
     前記複数の運転モードに基づいて、前記負荷機器を仮運転する仮運転制御部と、
     前記負荷機器の仮運転時に、前記負荷機器によって消費される仮消費電力を、前記複数の運転モードごとに測定する測定部と
    を備えることを特徴とする電力制御装置。
  2.  前記取得部は、前記複数の運転モード、又は、前記複数の運転モードのそれぞれを構成する運転パラメータを、前記負荷機器から取得できるか否かを判定し、取得できないと判定した場合は、外部装置から取得するか、又は、ユーザの入力操作に基づいて取得することを特徴とする請求項1に記載の電力制御装置。
  3.  前記設定部は、ユーザの入力操作に基づいて変更された運転パラメータの変更結果に応じて、前記複数の運転モードのうちいずれかを再設定することを特徴とする請求項2に記載の電力制御装置。
  4.  前記仮運転制御部は、前記需要家における電力需要が低い時間帯、電力供給が多い時間帯、又は電力料金が安い時間帯のいずれかの時間帯に、前記負荷機器を仮運転することを特徴とする請求項1に記載の電力制御装置。
  5.  前記仮運転制御部は、前記需要家に設けられた複数の負荷機器を仮運転する場合において、仮運転時の総消費電力が段階的に多くなるように、仮運転を行う負荷機器の数及び/又は仮運転を行う負荷機器の運転モードを段階的に変更することを特徴とする請求項1に記載の電力制御装置。
  6.  前記測定部は、前記仮消費電力を測定した後、前記複数の運転モードのうちいずれかによって前記負荷機器の運転が実行される際に、前記負荷機器によって消費される実消費電力を測定することを特徴とする請求項1に記載の電力制御装置。
  7.  電力系統から前記需要家を含む需要家群に供給される電力を制御する系統側制御装置と通信する通信部を更に備え、
     前記通信部は、前記測定部によって測定された前記実消費電力を前記系統側制御装置に送信することを特徴とする請求項6に記載の電力制御装置。
  8.  前記仮消費電力と前記実消費電力との差異、又は異なる時点で測定された前記実消費電力の差異に基づいて、前記負荷機器の故障を診断する故障診断部を更に備えることを特徴とする請求項6に記載の電力制御装置。
  9.  需要家に設けられた負荷機器の運転を制御するための制御システムであって、
     前記負荷機器の運転状態を決定する複数の運転モード、又は、前記複数の運転モードのそれぞれを構成し、前記負荷機器を制御するための運転パラメータを取得する取得部と、
     前記負荷機器の前記複数の運転モードのうちいずれかを設定する設定部と、
     前記複数の運転モードに基づいて、前記負荷機器を仮運転する仮運転制御部と、
     前記負荷機器の仮運転時に、前記負荷機器によって消費される仮消費電力を、前記複数の運転モードごとに測定する測定部と
    を備えることを特徴とする制御システム。
  10.  需要家に設けられた負荷機器の運転を電力制御装置が制御するための制御方法であって、
     前記負荷機器の運転状態を決定する複数の運転モード、又は、前記複数の運転モードのそれぞれを構成し、前記負荷機器を制御するための運転パラメータを取得する取得ステップと、
     前記負荷機器の前記複数の運転モードのうちいずれかを設定する設定ステップと、
     前記複数の運転モードに基づいて、前記負荷機器を仮運転する仮運転ステップと、
     前記負荷機器の仮運転時に、前記負荷機器によって消費される仮消費電力を、前記複数の運転モードごとに測定する測定ステップと
    を含むことを特徴とする制御方法。
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