WO2013031979A1 - 電力授受システム、蓄電情報管理装置、制御方法、及びプログラム - Google Patents

電力授受システム、蓄電情報管理装置、制御方法、及びプログラム Download PDF

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WO2013031979A1
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秀和 大野
石井 伸也
伸行 尾張
哲也 安達
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三菱重工業株式会社
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    • Y04S50/10Energy trading, including energy flowing from end-user application to grid

Definitions

  • the present invention relates to a power transfer system, a power storage information management device, a control method, and a program.
  • the present invention relates to a power transfer system that transfers power using a storage battery, a power storage information management device that manages information on the power stored in the storage battery, a control method that controls the power storage information management device, and the power storage information
  • the present invention relates to a program for a management device.
  • the word “smart” is used frequently, including smart grids, smart meters, and smart communities.
  • the power network which is a social infrastructure system in the real world, it currently has a star structure from large power plants to factories, offices, homes, but wind power generation, solar cells, fuel cells, With the advancement and development of storage batteries, and the policies to prevent global warming that will support it, it is anticipated that decentralization, interaction and personalization will rapidly progress.
  • Non-Patent Document 1 proposes the idea of energy informatization with the aim of constructing a new super-distributed energy social infrastructure by integrating electric power networks and information networks. More specifically, in the research and development described in Non-Patent Document 1, when a plurality of power sources are installed in the home, the power from each power source is distinguished, and not only quantitative energy saving but also carbon dioxide It is advocated to perform energy management in consideration of the reduction of generation amount.
  • the power from each power source is supplied with information related to the power source, so by referring to the information, it depends on the difference in the power source. It is considered that various energy management can be realized.
  • a power transfer system that transfers power using a storage battery, and includes a power storage information management device that manages attribute information of power stored in the storage battery.
  • the power storage information management device includes a storage battery that is charged and discharged.
  • the attribute evaluation unit that evaluates the attribute of the power stored in the storage battery based on the attribute information of the power stored in the storage battery, and the attribute that stores the attribute information of the power evaluated by the attribute evaluation unit
  • An electric power transfer system comprising an information storage unit.
  • the power storage information management device manages the attribute data including the attribute information of the power supplied to the storage battery and the attribute information of the power of the power supply source.
  • An attribute data receiving unit that receives from the device, and the attribute evaluation unit is based on attribute information included in the attribute data received by the attribute data receiving unit and attribute information stored in the attribute information storage unit.
  • the power storage information management device manages the attribute data including the attribute information of the power discharged from the storage battery and the attribute information of the power of the power supply destination.
  • An attribute data transmission unit that transmits to the device, and the attribute evaluation unit is based on attribute information included in the attribute data transmitted by the attribute data transmission unit and attribute information stored in the attribute information storage unit.
  • a power storage information management device that manages power attribute information stored in the storage battery, and stores the power in the storage battery based on the power attribute information stored in the storage battery every time the storage battery is charged / discharged.
  • An electrical storage information management apparatus comprising: an attribute evaluation unit that evaluates an attribute of the electric power that is applied; and an attribute information storage unit that stores attribute information of the electric power evaluated by the attribute evaluation unit.
  • a control method for controlling a storage information management device that manages attribute information of power stored in a storage battery, and is based on attribute information of power stored in the storage battery every time the storage battery is charged / discharged. And a control method comprising an attribute evaluation stage for evaluating an attribute of the electric power stored in the storage battery.
  • a program for a power storage information management device that manages attribute information of power stored in a storage battery, wherein the power storage information management device is configured to store the power stored in the storage battery every time the storage battery is charged / discharged.
  • FIG. 173 It is a figure which shows an example of the information stored in the attribute information storage part 173 in a table format. It is a figure which shows an example of the operation
  • FIG. It is a figure which shows an example of the operation
  • FIG. It is a figure which shows an example of the operation
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an operation sequence of a power storage information management device 110 and a power reception information management device 150.
  • FIG. It is a figure which shows an example of the utilization environment of the power transfer system 200 which concerns on 2nd Embodiment. It is a figure which shows an example of the block configuration of the electrical storage information management apparatus 210a. It is a figure which shows an example of the information stored in the attribute information storage part 217 in a table format. It is a figure which shows an example of the information stored in the attribute information storage part 217 in a table format. It is a figure which shows an example of the information stored in the attribute information storage part 217 in a table format. It is a figure which shows an example of the information stored in the attribute information storage part 217 in a table format.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the information stored in the attribute information storage part 217 in a table format. It is a figure which shows an example of the block configuration of the electrical storage information management server. It is a figure which shows an example of the information stored in the payment information storage part 293 in a table format. It is a figure which shows an example of the information stored in the attribute information storage part 294 in a table format. It is a figure which shows an example of the information stored in the attribute information storage part 294 in a table format. It is a figure which shows an example of the information stored in the attribute information storage part 294 in a table format. It is a figure which shows an example of the operation
  • FIG. 1 shows an example of the operation
  • FIG. 1 shows an example of the usage environment of the power transfer system 100 according to the first embodiment.
  • the power transfer system 100 is a system for buying and selling power using a storage battery. More specifically, the power transfer system 100 includes storage batteries Ba, b, c,... Mounted on electric vehicles Ea, b, c,... (Hereinafter collectively referred to as electric vehicles E). (Hereinafter collectively referred to as storage battery B).
  • the user of the electric vehicle E has chargers Ca, b, c,... (Hereinafter referred to as charging) provided in the charging infrastructure Sa, b, c,... (Hereinafter collectively referred to as charging infrastructure S). Electric power is purchased by charging the storage battery B with electric power fed from the container C).
  • the user of the electric vehicle E discharges the electric power stored in the storage battery B, and electric power consumers Ra, b, c,... (Hereinafter referred to as demand) such as a convenience store Ra, a restaurant Rb, and a house Rc. Electric power is sold by supplying power to power receiving facilities Aa, b, c,... (Hereinafter collectively referred to as power receiving facility A) provided under the house R).
  • power receiving facility A power receiving facility
  • power company P there are a plurality of power companies Pa, b, c,... (Hereinafter collectively referred to as power company P).
  • Each charging infrastructure S receives electric power supplied from a contracted electric power company P among a plurality of electric power companies P, and supplies the electric power to the storage battery B of the electric vehicle E via the charger C. Is.
  • the charging infrastructure S may be provided with a private power generation facility such as a solar power generation system. In that case, the power generated by the private power generation facility is also fed to the charger C of the charging infrastructure S.
  • buying and selling electric power may be an example of “giving and receiving electric power” in the present invention.
  • the charger C may be an example of a “power supply source” in the present invention.
  • the power receiving facility A may be an example of a “power supply destination” in the present invention.
  • the power transfer system 100 includes a plurality of power storage information management devices 110a, b, c,... (Hereinafter collectively referred to as a power storage information management device 110), a plurality of power supply information management devices 130a, b, c,. (Hereinafter collectively referred to as power supply information management device 130), a plurality of power reception information management devices 150a, b, c,... (Hereinafter collectively referred to as power reception information management device 150), and a plurality of power generation information management devices 170a. , B, c,... (Hereinafter collectively referred to as a power generation information management device 170) and a communication line N.
  • the communication line N includes a computer network such as the Internet, a core network of a communication carrier, and various local networks.
  • the power supply information management apparatus 130 may be an example of “an apparatus that manages power supply source power attribute information” in the present invention.
  • the power reception information management device 150 may be an example of the “device that manages the attribute information of the power of the power supply destination” in the present invention.
  • the power storage information management device 110 is a device that manages the attribute information of the power stored in the storage battery B.
  • the power storage information management device 110 manages, as the power attribute information, information on the power generation method, information on the power company P that generated the power, and information on the charging infrastructure S that sold the power.
  • the power storage information management device 110 is mounted on the electric vehicle E.
  • the electrical storage information management apparatus 110 is each electrically connected with the watt-hour meter, display, and communication apparatus which are not shown in figure.
  • the watt hour meter is a meter for measuring the charge / discharge amount of the storage battery B.
  • the display is a device that displays information managed by the power storage information management device 110.
  • the communication device includes a security module
  • the power storage information management device 110 is a device for safely performing near field communication with the power supply management device 130 and the power reception management device 150.
  • a security module is a component that protects data technically using, for example, encryption, defense software, access restriction mechanisms, etc., and eliminates dangers such as security leaks, external attacks, intrusions, eavesdropping, and tampering. is there.
  • the power supply information management device 130 is a device that manages attribute information of power supplied from the charger C. More specifically, the power supply information management device 130 is provided in the charging infrastructure S. The power supply information management device 130 is communicatively connected to the communication line N.
  • the power supply information management device 110 is electrically connected to the charger C, a watt-hour meter (not shown), an input device, and a communication device.
  • the watt hour meter is a meter for measuring the amount of power supplied from the charger C.
  • the input device is a device for giving data, information, instructions, and the like to the power supply information management device 130.
  • the communication device includes a security module, and the power supply information management device 130 is a device for safely performing near field communication with the power storage information management device 110.
  • the power reception information management device 150 is a device that manages the attribute information of the power received by the power reception facility A. More specifically, the power reception information management device 150 is owned by the customer R.
  • the power reception information management device 150 is electrically connected to an input device (not shown) and a communication device.
  • the input device is a device for giving data, information, instructions, and the like to the power supply information management device 130.
  • the communication device includes a security module, and is a device for allowing the power reception information management device 150 to safely perform short-range wireless communication with the power storage information management device 110.
  • the power generation information management device 170 is a device that manages attribute information of the power generated by the power company P. More specifically, the power generation information management device 170 is owned by the electric power company P. The power generation information management device 170 is communicatively connected to the communication line N.
  • FIG. 2 shows an example of a block configuration of the power storage information management device 110a.
  • the storage information management device 110a includes an attribute data receiving unit 111a, an attribute evaluation unit 112a, an electric energy data input receiving unit 113a, a condition data receiving unit 114a, an attribute data transmitting unit 115a, a display data output unit 116a, and an attribute information storage unit 117a.
  • an attribute data receiving unit 111a receives attribute data from an electric energy data input receiving unit 113a
  • condition data receiving unit 114a receives an electric energy data input receiving unit 113a
  • a condition data receiving unit 114a receives attribute data from 115a
  • a display data output unit 116a receives attribute data from 117a
  • attribute information storage unit 117a receives attribute information from 117a.
  • the power storage information management devices 110b, c,... Other than the power storage information management device 110a also have the same components as those of the power storage information management device 110a.
  • the same subscript (as in the storage information management device 110 having each component) a), b, c,...) are added to the end of each component to distinguish them.
  • the attribute data receiving unit 111a, the attribute data receiving unit 111b, and the attribute data receiving unit 111c indicate that they are components of the power storage information management device 110a, the power storage information management device 110b, and the power storage information management device 110c, respectively.
  • the function and operation of a component that is not given a subscript indicates the function and operation of any component that is assigned the same reference numeral.
  • the functions and operations described in the attribute data receiving unit 111 indicate the functions and operations of the attribute data receiving unit 111a, the attribute data receiving unit 111b, the attribute data receiving unit 111c,.
  • the attribute data receiving unit 111 receives attribute data including attribute information of the power supplied to the storage battery B from the power supply information management device 130 when the power supplied from the charger C is charged to the storage battery B.
  • the attribute evaluation unit 112 evaluates the attribute of the power stored in the storage battery B based on the attribute information of the power stored in the storage battery B every time the storage battery B is charged / discharged. More specifically, the attribute evaluator 112 uses the storage battery B after charging based on the information included in the attribute data received by the attribute data receiver 111 and the attribute information stored in the attribute information storage 118. Evaluate the attributes of the power stored in the. Further, the attribute evaluation unit 112 is charged in the storage battery B after discharging based on information included in the attribute data transmitted by the attribute data transmission unit 111 and attribute information stored in the attribute information storage unit 118. Evaluate power attributes.
  • the power amount data input receiving unit 113 receives input of data indicating the charge / discharge amount of the storage battery B output from the watt hour meter.
  • the condition data receiving unit 114 receives, from the power reception information management device 150, data indicating the conditions for transferring power.
  • the attribute data transmission unit 115 transmits attribute data including attribute information of the power discharged from the storage battery B to the power reception information management device 150 when the power discharged from the storage battery B is supplied to the power receiving facility A.
  • the display data output unit 116 outputs display data for displaying the attribute information of the power stored in the storage battery B on the display screen to the display.
  • the attribute information storage unit 117 is associated with power generation source, power generation method, charging infrastructure, average unit price (yen / kWh), storage amount (kWh), point (point), and point ID (identifier). Stored.
  • the power generation source is information indicating which electric power company P or charging infrastructure S generates the electric power charged in the storage battery B.
  • the power generation method is information indicating by which power generation method the power charged in the storage battery B is generated.
  • the charging infrastructure is information indicating in which charging infrastructure S the electric power charged in the storage battery B is supplied.
  • the average unit price (yen / kWh) is information indicating the average unit price of power of each attribute stored in the storage battery B.
  • the storage amount (kWh) is information indicating the storage amount of the storage battery B.
  • the point (point) is information indicating the number of points of a point service that is issued according to the attribute of the power and the amount of charge, which is issued from the power company P or the service provider of the charging station S.
  • the point ID is an identification code for identifying which power company P or the operator of the charging station S is a point issued for the power generated by what power generation method.
  • FIG. 8 shows an example of a block configuration of the power supply information management device 130a.
  • the power supply information management device 130a includes an attribute data acquisition unit 131a, an attribute data input reception unit 132a, a selection data input reception unit 133a, an electric energy data input reception unit 134a, an attribute data transmission unit 135a, and an attribute information storage unit 136a.
  • an attribute data acquisition unit 131a an attribute data input reception unit 132a, a selection data input reception unit 133a, an electric energy data input reception unit 134a, an attribute data transmission unit 135a, and an attribute information storage unit 136a.
  • the power supply information management devices 130b, c,... Other than the power supply information management device 130a also have the same components as the components of the power supply information management device 130a.
  • the same subscript (as in the power supply information management device 130 having each component) a), b, c,...) are added to the end of each component to distinguish them.
  • the attribute data acquisition unit 131a, the attribute data acquisition unit 131b, and the attribute data acquisition unit 131c indicate that they are components of the power supply information management device 130a, the power supply information management device 130b, and the power supply information management device 130c, respectively.
  • the function and operation of a component that is not given a subscript indicates the function and operation of any component that is assigned the same reference numeral.
  • the functions and operations described in the attribute data acquisition unit 131 indicate the functions and operations of the attribute data acquisition unit 131a, the attribute data acquisition unit 131b, the attribute data acquisition unit 131c,.
  • the attribute data acquisition unit 131 acquires attribute data including attribute information of power supplied from the power company P from the power generation information management device 170.
  • the attribute data input receiving unit 132 receives input of attribute data including attribute information of power supplied from the private power generation facility via the input device.
  • the selection data input acceptance unit 133 accepts input of data indicating the power selected by the user of the electric vehicle E as the power to be charged in the storage battery B of the electric vehicle E output from the charger C.
  • the power amount data input accepting unit 134 accepts input of data indicating the amount of power supplied from the charger C to the storage battery B output from the watt hour meter.
  • the attribute data transmission unit 135 includes, when the power supplied from the charger C is charged in the storage battery B, the attribute of the power charged in the storage battery B and information on the transaction value of the power according to the amount of charge.
  • the attribute data is transmitted to the power storage information management device 110.
  • FIG. 9 shows an example of information stored in the attribute information storage unit 136 in a table format.
  • the attribute information 135 stores information on a power generation source, a power generation method, a power supply method, a unit price (yen / kWh), a point (point / kWh), and a point ID in association with each other.
  • the power generation source is information indicating in which power company P or charging infrastructure S the power supplied by the charger C is generated.
  • the power generation method is information indicating by which power generation method the power supplied by the charger C is generated.
  • the power feeding method is information indicating whether the power fed by the charger C is fed by normal feeding or rapid feeding.
  • the unit price (yen / kWh) is information indicating the unit price of power supplied by the charger C.
  • the point (point / kWh) is information indicating the number of points of the point service that is supplied from the charger C to the storage battery B and is exchanged.
  • the point ID is an identification code for identifying which power company P or charging station S is a point issued for the power generated by any power generation method.
  • FIG. 10 shows an example of a block configuration of the power reception information management device 150a.
  • the power reception information management device 150a includes a condition data transmission unit 151a, an attribute data reception unit 152a, an electric energy data input reception unit 153a, a purchase price calculation unit 154a, a display data output unit 155a, an attribute information storage unit 156a, and a condition information storage unit. 157a.
  • a condition data transmission unit 151a includes a condition data transmission unit 151a, an attribute data reception unit 152a, an electric energy data input reception unit 153a, a purchase price calculation unit 154a, a display data output unit 155a, an attribute information storage unit 156a, and a condition information storage unit. 157a.
  • the power reception information management devices 150b, c,... Other than the power reception information management device 150a also have the same components as the components of the power reception information management device 150a.
  • the same subscript (as in the power reception information management device 150 having each component) a), b, c,...) are added to the end of each component to distinguish them.
  • the condition data transmission unit 151a, the condition data transmission unit 151b, and the condition data transmission unit 151c are components of the power reception information management device 150a, the power reception information management device 150b, and the power reception information management device 150c, respectively.
  • the function and operation of a component that is not given a subscript indicates the function and operation of any component that is assigned the same reference numeral.
  • the functions and operations described in the condition data transmission unit 151 indicate the functions and operations of the condition data transmission unit 151a, the condition data transmission unit 151b, the condition data transmission unit 151c,.
  • the condition data transmission unit 151 transmits data indicating a condition for purchasing power to the power storage information management device 110.
  • the attribute data receiving unit 152 includes, when the power receiving facility A receives the power discharged from the storage battery B, the attribute information of the power discharged from the storage battery B and the information on the transaction value of the power according to the discharge amount. Data is received from the power storage information management device 110.
  • the power amount data input receiving unit 153 receives input of data indicating the amount of power received by the power receiving facility A output from the watt hour meter.
  • the purchase price calculation unit 154 calculates the purchase price of the power received by the power receiving facility A.
  • the display data output unit 155 outputs display data for displaying the attribute information of the power received by the power receiving facility A on the display.
  • FIG. 11 shows an example of information stored in the attribute information storage unit 156 in a table format.
  • the attribute information storage unit 156 stores point ID and point information in association with each other.
  • the point ID is an identification code for identifying which power company P or charging station S is a point issued for the power generated by any power generation method.
  • the point (point) is information indicating the number of points of the point service possessed with respect to the point identified by the point ID.
  • condition information storage unit 157 stores information on purchase unit prices (yen / kWh) and points (points / kWh).
  • the purchase unit price (yen / kWh) is the purchase price per unit amount of electricity paid by the customer R to the user of the electric vehicle E when the customer R purchases the electric power from the user of the electric vehicle E. It is information to show.
  • the point (point / kWh) is information indicating the number of points of point service transferred from the user of the electric vehicle E to the customer R when the customer R purchases electric power from the user of the electric vehicle E. .
  • FIG. 14 shows an example of a block configuration of the power generation information management device 170a.
  • the power generation information management device 170a includes an attribute data input receiving unit 171a, an attribute data distribution unit 172a, and an attribute information storage unit 173a.
  • attribute data input receiving unit 171a receives attribute data from the power generation information management device 170a and a data from the power generation information management device 170a.
  • the power generation information management devices 170b, c,... Other than the power generation information management device 170a also have the same components as the components included in the power generation information management device 170a.
  • the same subscript (as in the power generation information management device 170 having each component) a), b, c,...) are added to the end of each component to distinguish them.
  • the attribute data input receiving unit 171a, the attribute data input receiving unit 171b, and the attribute data input receiving unit 171c are components of the power generation information management device 170a, the power generation information management device 170b, and the power generation information management device 170c, respectively. Indicates.
  • the function and operation of a component that is not given a subscript indicates the function and operation of any component that is assigned the same reference numeral.
  • the functions and operations described in the attribute data input receiving unit 171 indicate the functions and operations of the attribute data input receiving unit 171a, the attribute data input receiving unit 171b, the attribute data input receiving unit 171c,.
  • the attribute data input receiving unit 171 receives input of attribute data including attribute information of power generated by the power company P via the input device.
  • Attribute data distribution unit 172 distributes attribute data including attribute information of power supplied from electric power company P.
  • FIG. 15 shows an example of information stored in the attribute information storage unit 173 in a table format.
  • the attribute information storage unit 173 stores information on a power generation method, points (points / kWh), and point IDs in association with each other.
  • the power generation method is information indicating by which power generation method the power supplied from the electric power company P is generated.
  • the point (point / kWh) is information indicating the number of points of the point service to which the power generated by each power generation method is fed and transferred.
  • the point ID is an identification code for identifying which power company P or charging station S is a point issued for the power generated by any power generation method.
  • FIG. 16 shows an example of an operation flow of the power generation information management device 170.
  • This operation flow shows an operation when attribute information of electric power generated by the electric power company P is input. The description of this operation flow will be made with reference to FIGS.
  • the person in charge of the power transfer system 100 at the power company P inputs the attribute information of the power generated at the power company P to the power generation information management apparatus 170 using the input device.
  • the person in charge of the power transmission / reception system 100 in the power company P supplies and receives information on the power generation method and the power generated by the power generation method as attribute information of the power generated in the power company P.
  • the information on the number of points of the point service and the point ID for identifying the point are input in association with each other.
  • the attribute information storage unit 173 stores data indicating the power attribute information. (S102). In this way, the attribute information storage unit 173 of the power generation information management device 170 stores, for example, power attribute information as shown in FIG.
  • FIG. 17 shows an example of an operation sequence of the power supply information management device 130 and the power generation information management device 170.
  • This operation sequence is an operation in the case where attribute data including power attribute information is distributed from the power generation information management device 170 of the power company P to the power supply information management device 130 of the charging station S with which the power company P is contracted. Is shown. The operation sequence will be described with reference to FIGS.
  • the attribute data distribution unit 172 of the power generation information management device 170 reads the attribute information of the power stored in the attribute information storage unit 173, the attribute data distribution unit 172 distributes the attribute data including the attribute information of the power (S201). For example, the attribute data distribution unit 172 distributes attribute data including power attribute information by publishing it on the WWW (World Wide Web).
  • WWW World Wide Web
  • the attribute data acquisition unit 131 of the power supply information management device 130 acquires the attribute data distributed from the power generation information management device 170. For example, the attribute data acquisition unit 131 acquires attribute data published on the WWW. The attribute data acquisition unit 131 stores the power attribute information included in the acquired attribute data in the attribute information storage unit 136 (S202). In this way, the attribute information storage unit 136 of the power supply information management device 130 stores the power attribute information as shown in FIG. However, at this stage, information on the power supply method, information on the unit price (yen / kWh), and attribute information on the power generated in the charging infrastructure S are not stored.
  • FIG. 18 shows an example of an operation flow of the power supply information management device 130. This operation flow shows the operation when the attribute information of the power supplied in the charging infrastructure S is input. The operation sequence is described with reference to FIGS.
  • the person in charge of the power transfer system 100 in the charging infrastructure S inputs attribute information of the power supplied in the charging infrastructure S to the power supply information management device 130 using the input device. For example, the person in charge of the power transfer system 100 in the charging infrastructure S generates power generation information in the charging infrastructure S as attribute information of power supplied in the charging infrastructure S, information on the power supply method, unit price (yen / kWh), and so on. And input power attribute information.
  • the attribute information storage unit 136 stores data indicating the power attribute information. (S302). In this way, for example, power attribute information as shown in FIG. 9 is stored in the attribute information storage unit 136 of the power supply information management apparatus 130.
  • FIG. 19 shows an example of an operation sequence of the power storage information management device 110 and the power supply information management device 130.
  • This operation sequence shows an operation when the power supplied from the charger C of the charging station S is charged to the storage battery B of the electric vehicle E. The description of this operation sequence will be made with reference to FIGS.
  • the charging infrastructure S of the power transfer system 100 can receive power with different combinations of power generation method, power supply method, unit price (yen / kWh), and point service points (point / kWh).
  • power generation method “nuclear power”, the power supply method “normal”, and the unit price “20” in the charging infrastructure S.
  • the charger C of the charging infrastructure S is provided with a selection button or the like for selecting which power supply is to be received.
  • the user of the electric vehicle E operates a selection button provided on the charger C to select a desired power and starts charging the storage battery B of the electric vehicle E.
  • the charger C is a combination of power generation method, power supply method, unit price (yen / kWh), and point service points (points / kWh) that can be selected by a selection button operated by a user of the electric vehicle E. Is output to the power supply information management apparatus 130.
  • the selection data input reception unit 133 of the power supply information management device 130 When the selection data input reception unit 133 of the power supply information management device 130 receives the selection data output from the charger C (S401), the selection data input reception unit 133 transmits the selection data to the attribute data transmission unit 135.
  • the watt-hour meter of the charging infrastructure S starts measuring the power supply amount from the charger C to the storage battery B. Then, when the power supply from the charger C to the storage battery B is completed, the watt-hour meter of the charging infrastructure S outputs power amount data indicating the measured power supply amount to the power supply information management device 130.
  • the power amount data input reception unit 134 of the power supply information management device 130 receives the input of the power amount data output from the watt hour meter (S402), the power amount data input reception unit 134 transmits the power amount data to the attribute data transmission unit 135.
  • the watt-hour meter of the electric vehicle E starts measuring the amount of charge to the storage battery B when charging to the storage battery B is started.
  • the watt-hour meter of the electric vehicle E outputs power amount data indicating the measured charge amount to the power storage information management device 110.
  • the power amount data input receiving unit 113 of the power storage information management apparatus 110 receives the input of the power amount data output from the watt hour meter (S403), the power amount data input receiving unit 113 sends the power amount data to the attribute evaluating unit 112.
  • the attribute data transmission unit 135 of the power supply information management device 130 receives the selection data transmitted from the selection data input reception unit 133 and receives the power amount data transmitted from the power amount data input reception unit 134.
  • the attribute information stored in the information storage unit 136 is read out. More specifically, the attribute data transmission unit 135 includes, among the attribute information stored in the attribute information storage unit 136, the power generation method, the power supply method, and the unit price indicated by the selection data received from the selection data input reception unit 133.
  • the attribute information in which the combination of (yen / kWh) and the point service point (point / kWh) is associated is read.
  • the attribute data transmission unit 135 multiplies the value of the point (point / kWh) read from the attribute information storage unit 136 by the value of the power supply amount indicated by the power amount data received from the power amount data input reception unit 134.
  • the value is calculated as the number of point service points to be given to the user who has charged the storage battery B of the electric vehicle E.
  • the attribute data transmission unit 135 then calculates the information on the number of points of the point service, the charging infrastructure, the power generation source, the power generation method, the unit price (yen / kWh), and the point ID information read from the attribute information storage unit 136.
  • S404 short-range wireless communication
  • the charge for charging the storage battery B is obtained by multiplying the value of the unit price (yen / kWh) read from the attribute information storage unit 136 by the attribute data transmission unit 135 by the value of the power supply amount indicated by the power amount data. It becomes a charge.
  • the attribute data reception unit 111 of the power storage information management device 110 When the attribute data reception unit 111 of the power storage information management device 110 receives the attribute data transmitted from the power supply information management device 130, the attribute data reception unit 111 transmits the attribute data to the attribute evaluation unit 112.
  • the attribute evaluation unit 112 of the power storage information management device 110 When the attribute evaluation unit 112 of the power storage information management device 110 receives the power amount data transmitted from the power amount data input receiving unit 113 and receives the attribute data transmitted from the attribute data reception unit 111, the attribute evaluation unit 112 stores power in the storage battery B after charging. The attribute of the applied power is evaluated (S405). More specifically, the attribute evaluation unit 112 charges the average unit price (yen / kWh) of the power stored in the storage battery B after charging, the stored amount (kWh), and the number of points (points) of point service. Later, it is evaluated as an attribute of the electric power stored in the storage battery B.
  • attribute information as shown in FIG. 3 is stored in the attribute information storage unit 117 before charging.
  • the amount of power stored in the storage battery B before charging is 10 (kWh).
  • the point service point number before charging is point 20 (points) with point ID “X2”. Then, assuming that each piece of information of the point ID “X2” and the point 50 (point) is included in the attribute data, the attribute evaluation unit 112 determines the point number of the point service after charging as the point of the point ID “X2”. Evaluated as 70 (points).
  • the amount of power stored in the storage battery B before charging is 10 (kWh).
  • the average unit price of the power stored in the storage battery B before charging is 30 (yen / kWh). Then, if the charge amount indicated by the power amount data is 10 (kWh) and the information of the unit price “50 (yen / kWh)” is included in the attribute data, the attribute evaluation unit 112 stores the information in the storage battery B after charging.
  • the attribute evaluation unit 112 stores the attribute information of the power thus evaluated in the attribute information storage unit 117 (S406).
  • the attribute information storage unit 117 stores information as shown in FIG.
  • the display data output unit 116 of the power storage information management device 110 reads the attribute information stored in the attribute information storage unit 117. Then, display data for displaying the current attribute information of the power stored in the storage battery B on the display is output to the display (S407).
  • the display As the current attribute information of the electric power stored in the storage battery B, each information of the updated average unit price (yen / kWh), storage amount (kWh), and point number (points) of point service Will be displayed.
  • the user of the electric vehicle E can grasp the attribute information of the power stored in the storage battery B after charging.
  • FIG. 20 shows an example of the operation flow of the power storage information management device 110. This operation flow shows the operation when the electric vehicle E travels. The description of this operation flow will be made with reference to FIGS.
  • the electric vehicle E travels by driving a motor with electric power discharged from the storage battery B.
  • the watt-hour meter of the electric vehicle E measures the discharge amount of the storage battery B.
  • the watt hour meter outputs power amount data indicating the amount of discharge to the power storage information management device 110.
  • the power amount data input receiving unit 113 of the power storage information management apparatus 110 receives the input of the power amount data output from the watt hour meter (S501), the power amount data input receiving unit 113 sends the power amount data to the attribute evaluating unit 112.
  • the attribute evaluation unit 112 of the power storage information management device 110 evaluates the attribute of the power stored in the storage battery B after discharging (S502). More specifically, the attribute evaluation unit 112 evaluates the storage amount (kWh) of power stored in the storage battery B after discharging as an attribute of power stored in the storage battery B after discharging.
  • attribute information as shown in FIG. 4 is stored in the attribute information storage unit 117 before discharge.
  • the attribute evaluation unit 112 stores the attribute information of the power thus evaluated in the attribute information storage unit 117 (S503).
  • the attribute information storage unit 117 stores information as shown in FIG.
  • the display data output unit 116 of the power storage information management device 110 reads the attribute information stored in the attribute information storage unit 117. Then, display data for displaying the current attribute information of the power stored in the storage battery B on the display is output to the display (S504). Then, the information on the updated storage amount (kWh) is displayed on the display as the current attribute information of the power stored in the storage battery B. In this way, the user of the electric vehicle E can grasp the amount of power stored after traveling.
  • FIG. 21 shows an example of an operation sequence of the power storage information management device 110 and the power reception information management device 150.
  • This operation sequence shows an operation when power discharged from the storage battery B of the electric vehicle E is supplied to the power receiving facility A of the consumer R. The description of this operation sequence will be made with reference to FIGS.
  • the user of the electric vehicle E can obtain the price by selling the power stored in the storage battery B to the consumer R.
  • the power stored in the storage battery B is discharged and supplied to the consumer R by being supplied to the power receiving facility A of the consumer R.
  • the customer R can set desired conditions when purchasing power.
  • the condition is assumed to be stored in the condition information storage unit 157 of the power reception information management device 150. For example, if the purchase unit price “35 (yen / kWh)” and the point service point “5 (points)” exchanged with the power are set as conditions for purchasing power, the condition information storage unit 157 In FIG. 12, information as shown in FIG. 12 is stored. In this case, the user of the electric vehicle E performs a transaction according to the conditions determined by the customer R when selling the electric power stored in the storage battery B of the electric vehicle E.
  • the user of the electric vehicle E from the purchase unit price “35 (yen / kWh)”, “40 (yen / kWh)”, or “50 (yen / kWh)”
  • Use of electric vehicle E from point service points “3 (points)”, “5 (points)”, or “10 (points)” that are set so that can be selected and delivered with power 13 is stored in the condition information storage unit 157 when it is set so that the user can select it.
  • the user of the electric vehicle E when selling the electric power of the storage battery B of the electric vehicle E, makes a transaction after selecting a desired condition from the choices of the condition determined by the consumer R. become.
  • the customer R When an agreement is established on the conditions for buying and selling power between the customer R and the user of the electric vehicle E, for example, the customer R operates the input device connected to the power reception information management device 150, Enter agreed terms.
  • the condition data transmission unit 151 of the power reception information management apparatus 150 reads information corresponding to the input condition from the condition information storage unit 157, sends the condition data indicating the condition to the purchase price calculation unit 154, and stores the power.
  • the information is transmitted to the information management apparatus 110 by short-range wireless communication (S601).
  • the condition data reception unit 114 of the power storage information management device 110 receives the condition data transmitted from the power reception information management device 150, the condition data reception unit 114 transmits the condition data to the attribute evaluation unit 112 and the attribute data transmission unit 115.
  • the watt-hour meter When power supply from the storage battery B to the power receiving facility A is started, the watt-hour meter provided together with the power receiving facility A starts measuring the amount of power received by the power receiving facility A. Then, when the power supply from the storage battery B to the power receiving facility A is completed, the watt hour meter outputs power amount data indicating the measured power receiving amount to the power receiving information management device 150.
  • the power amount data input reception unit 153 of the power reception information management device 150 receives the input of the power amount data output from the watt hour meter (S602), the power amount data input reception unit 153 sends the power amount data to the purchase price calculation unit 154.
  • the purchase price calculation unit 154 of the power storage information management device 150 receives the condition data transmitted from the condition data transmission unit 151 and receives the power amount data transmitted from the power amount data input reception unit 153, the power receiving facility A
  • the purchase price of the received power is calculated (S603). More specifically, the purchase price calculation unit 154 calculates the purchase price by multiplying the value of the purchase unit price (yen / kWh) indicated by the condition data by the value of the amount of power received indicated by the power amount data. . Then, the purchase price calculation unit 154 sends purchase price data indicating the calculated purchase price to the display data output unit 155.
  • the watt-hour meter of the electric vehicle E starts measuring the discharge amount of the storage battery B. Then, when the power supply from the storage battery B to the power receiving facility A is completed, the watt hour meter outputs power amount data indicating the measured discharge amount to the power storage information management device 110.
  • the power amount data input receiving unit 113 of the power storage information management device 110 receives the input of the power amount data output from the watt hour meter (S604), the power amount data is received by the attribute evaluation unit 112 and the attribute data transmitting unit. 115.
  • the attribute data transmission unit 115 of the power storage information management device 110 When the attribute data transmission unit 115 of the power storage information management device 110 receives the condition data sent from the condition data receiving unit 114 and receives the power amount data sent from the power amount data input receiving unit 113, the attribute data transmission unit 115 discharges from the storage battery B.
  • the attribute data including the attribute information of the received power is transmitted to the power reception information management apparatus 150 (S605).
  • the attribute data transmitting unit 115 multiplies the number of points per unit power amount to be transferred to the consumer R indicated by the condition data by the discharge amount indicated by the power amount data, and transfers it to the consumer R. Calculate the number of points.
  • the attribute data transmission unit 115 refers to the information stored in the attribute information storage unit 117, and the points of points that can satisfy the number of points to be transferred to the customer R among the possessed points Read the ID. Then, the attribute data transmission unit 115 transmits attribute data indicating the number of points to be transferred to the customer R and the point ID read from the attribute information storage unit 117 to the attribute evaluation unit 112 and also receives the power reception information management device. 150.
  • the attribute information storage unit stores the point ID and the point (point) information indicated by the attribute data.
  • the data is stored in the unit 156 (S606).
  • the attribute data reception unit 152 stores the value of the point (point) indicated by the attribute data in association with the same point ID as the point ID. It is updated by adding to the current point value. In this way, information as shown in FIG. 11 is stored in the attribute information storage unit 156 of the power reception information management device 150. Further, the attribute data receiving unit 152 sends the attribute data to the display data output unit 155.
  • the display data output unit 155 of the power reception information management apparatus 150 receives the purchase price data sent from the purchase price calculation unit 154 and receives the attribute data sent from the attribute data reception unit 152
  • the power receiving facility A receives power.
  • Display data for displaying power attribute information on the display is output to the display (S607).
  • the display data output unit 155 uses the purchase price of power indicated by the purchase price data or the number of points transferred from the user of the electric vehicle E indicated by the attribute data as attribute information of the power received by the power receiving facility A. Outputs display data for displaying the information. In this way, the customer R can grasp information such as the purchase price of the purchased power and the number of points acquired.
  • the consumer R of the convenience store does not pay cash equivalent to the purchase price of electric power to the user of the electric vehicle E, but the purchase price of the electric power among the products sold at the convenience store. You may make it transfer the goods corresponded to. Further, the consumer R of the convenience store may transfer the goods of the convenience store according to the number of points of the point service transferred from the user of the electric vehicle E.
  • the attribute evaluation unit 112 of the power storage information management device 110 receives the condition data sent from the condition data receiving unit 114, receives the power amount data sent from the power amount data input receiving unit 113, and transmits the attribute data.
  • the attribute data sent from the unit 115 is received, the attribute of the electric power stored in the storage battery B after discharging is evaluated (S608). More specifically, the attribute evaluation unit 112 discharges the average unit price (yen / kWh) of power stored in the storage battery B after discharging, the amount of stored power (kWh), and the number of points (points) of point service. Later, it is evaluated as an attribute of the electric power stored in the storage battery B.
  • attribute information as shown in FIG. 5 is stored in the attribute information storage unit 117 before discharge.
  • the amount of electricity stored before discharging is 15 (kWh).
  • the discharge amount indicated by the power amount data is 5 (kWh)
  • the number of points of point service before discharging is point 70 (points) of point ID “X2”. Then, assuming that each piece of information of the point ID “X2” and the point 25 (point) is included in the attribute data, the attribute evaluation unit 112 determines the point number of the point service after the discharge as the point of the point ID “X2”. Evaluated as 45 (points). Further, for example, if each piece of information of the point ID “X2” and the point 50 (point) is included in the attribute data, the attribute evaluation unit 112 sets the point number of the point service after the discharge as the point ID “X2”. The point 20 (point) is evaluated.
  • the amount of power stored in the storage battery B before discharging is 15 (kWh).
  • the attribute evaluation unit 112 stores the attribute information of the power evaluated in this way in the attribute information storage unit 117 (S609). In this way, the attribute information storage unit 117 stores information as shown in FIGS.
  • the display data output unit 116 of the power storage information management device 110 reads the attribute information stored in the attribute information storage unit 117. Then, display data for displaying the current attribute information of the power stored in the storage battery B on the display is output to the display (S610).
  • the display As the current attribute information of the electric power stored in the storage battery B, each information of the updated average unit price (yen / kWh), storage amount (kWh), and point number (points) of point service Will be displayed.
  • the user of the electric vehicle E can grasp the attribute information of the power stored in the storage battery B after discharging.
  • FIG. 22 shows an example of the usage environment of the power transfer system 200 according to the second embodiment.
  • the power transfer system 200 is a system for buying and selling power using the storage battery B of the electric vehicle E, as in the power transfer system 100 described above.
  • a user of the electric vehicle E transfers power with the storage battery B of another electric vehicle E.
  • the power transfer system 200 includes a plurality of power storage information management devices 210a, b, c,... (Hereinafter collectively referred to as a power storage information management device 210), a power storage information management server 290, and a communication line N.
  • the storage information management device 210 is a device that manages the attribute information of the power stored in the storage battery B, similarly to the storage information management device 110 described above. More specifically, the power storage information management device 210 is mounted on the electric vehicle E. And the electrical storage information management apparatus 210 is electrically connected with the watt-hour meter, the display, and communication apparatus which are not shown in figure, respectively. Here, the watt hour meter is a meter for measuring the charge / discharge amount of the storage battery B.
  • the display is a device that displays information managed by the power storage information management device 210.
  • the communication device includes a security module, and is a device for allowing the power storage information management device 210 to communicate safely with other power storage information management devices 210 and the power storage information management server 290.
  • a security module is a component that protects data technically using, for example, encryption, defense software, access restriction mechanisms, etc., and eliminates dangers such as security leaks, external attacks, intrusions, eavesdropping, and tampering.
  • the storage information management server 290 is a server that manages attribute information of the power stored in the storage battery B of each electric vehicle E. More specifically, the power storage information management server 210 is managed by, for example, a business operator that operates the power transfer system 200. The power storage information management server 290 is communicatively connected to the communication line N.
  • FIG. 23 shows an example of a block configuration of the power storage information management device 210a.
  • the storage information management device 210a includes an attribute data receiving unit 211a, an attribute evaluation unit 212a, an electric energy data input receiving unit 213a, a condition data receiving unit 214a, an attribute data transmitting unit 215a, a display data output unit 216a, an attribute information storage unit 217a, A condition data input receiving unit 218a and a condition data transmitting unit 219a are included.
  • the power storage information management devices 210b, c,... Other than the power storage information management device 210a also have the same components as those of the power storage information management device 210a.
  • the same subscript (as in the storage information management device 210 having each component) a), b, c,...) are added to the end of each component to distinguish them.
  • the attribute data receiving unit 211a, the attribute data receiving unit 211b, and the attribute data receiving unit 211c indicate that they are components of the power storage information management device 210a, the power storage information management device 210b, and the power storage information management device 210c, respectively.
  • the function and operation of a component that is not given a subscript indicates the function and operation of any component that is assigned the same reference numeral.
  • the functions and operations described in the attribute data receiving unit 211 indicate the functions and operations of the attribute data receiving unit 211a, the attribute data receiving unit 211b, the attribute data receiving unit 211c,.
  • the functions and operations of the attribute evaluation unit 212, the electric energy data input reception unit 213, and the display data output unit 216 are the same as the attribute evaluation unit 112, the electric energy data input reception unit 113, and the display data output of the power storage information management device 110 described above. Since the function and operation of the unit 116 are the same, detailed description thereof is omitted.
  • the attribute data receiving unit 211 includes attribute data including attribute information of the power supplied to the storage battery B of the own vehicle when the power supplied from the storage battery B of the other electric vehicle E is charged to the storage battery B of the own vehicle. Is received from the other power storage information management device 110.
  • the condition data receiving unit 214 receives data indicating the conditions for transferring power from the other power storage information management device 110.
  • the attribute data transmission unit 215 receives attribute data including attribute information of the electric power discharged from the storage battery B of the own vehicle when the electric power discharged from the storage battery B of the own vehicle is supplied to the storage battery B of another electric vehicle. And transmitted to the other power storage information management device 210 and the power storage information management server 290. In addition, when the attribute information stored in the attribute information storage unit 217 is updated, the attribute data transmission unit 215 transmits the attribute data including the attribute information stored in the attribute information storage unit 217 to the power storage information management server 290. Send to.
  • the condition data input accepting unit 218 accepts input of data indicating conditions for buying and selling power via the input device.
  • the condition data transmission unit 219 transmits data indicating conditions for buying and selling power to the other power storage information management device 210.
  • the attribute information storage unit 217 includes a power generation source, a power generation method, a charging infrastructure, an average unit price (yen / kWh), a storage amount (kWh), a point (point), and a point ID. Are stored in association with each other.
  • FIG. 28 shows an example of a block configuration of the power storage information management server 290.
  • the power storage information management server 290 includes an attribute data receiving unit 291, an electronic payment processing unit 292, a payment information storage unit 293, and an attribute information storage unit 294.
  • an attribute data receiving unit 291 an electronic payment processing unit 292
  • a payment information storage unit 293 an electronic payment information storage unit 294.
  • the attribute data receiving unit 291 receives attribute data including attribute information of power discharged from the storage battery B from the power storage information management device 210. In addition, the attribute data receiving unit 291 receives attribute data including attribute information of power stored in the storage battery B from the power storage information management device 210.
  • the electronic settlement processing unit 292 electronically settles the purchase and sale price of electric power exchanged between users of the electric vehicle E.
  • FIG. 29 shows an example of information stored in the settlement information storage unit 293 in a table format.
  • the user information storage unit 293 stores user ID, name, and settlement information in association with each other.
  • the user ID is an identification code for uniquely identifying each user among the users of the power transfer system 200.
  • the full name is the user's full name identified by the user ID.
  • the payment information is information necessary for electronic payment when the user identified by the user ID buys and sells power with other users.
  • 30A and 30B show an example of information stored in the attribute information storage unit 294 in a table format.
  • the same information as the attribute information stored in the attribute information storage unit 217 of each power storage information management device 210 is individually stored.
  • FIG. 31 shows an example of an operation sequence of the power storage information management device 210a, the power storage information management device 210b, and the power storage information management server 290.
  • This operation sequence shows an operation when power discharged from the storage battery B of the electric vehicle E is supplied to the storage battery B of another electric vehicle E. The description of this operation sequence is made with reference to FIGS.
  • each user of the electric vehicles Ea, b negotiates conditions such as a unit price of electric power transaction (yen / kWh).
  • the user of the electric vehicle Eb uses the input device to input condition data including the determined conditions and the user ID of the user to the power storage information management device 210b. .
  • condition data input receiving unit 218b of the power storage information management apparatus 210b receives the input of the condition data (S701), the condition data input receiving unit 218b transmits the condition data to the attribute evaluating unit 212a and the condition data transmitting unit 219b.
  • condition data transmission unit 219b of the power storage information management device 210b When the condition data transmission unit 219b of the power storage information management device 210b receives the condition data sent from the condition data input reception unit 218b, the condition data transmission unit 219b transmits the condition data to the power storage information management device 210a by short-range wireless communication (S702). .
  • the condition data reception unit 214a of the storage information management device 210a receives the condition data transmitted from the storage information management device 210b, the condition data reception unit 214a transmits the condition data to the attribute evaluation unit 212a and the attribute data transmission unit 215a.
  • the watt-hour meter of the electric vehicle Eb starts measuring the charge amount of the storage battery Bb.
  • the watt-hour meter of the electric vehicle Eb outputs power amount data indicating the measured charge amount to the power storage information management device 210b.
  • the power amount data input receiving unit 213b of the power storage information management apparatus 210b receives the input of the power amount data output from the watt hour meter (S703), the power amount data input receiving unit 213b sends the power amount data to the attribute evaluating unit 212b.
  • the watt-hour meter of the electric vehicle Ea starts measuring the discharge amount of the storage battery Ba.
  • the watt-hour meter of the electric vehicle Ea outputs power amount data indicating the measured discharge amount to the power storage information management device 210a.
  • the power amount data input receiving unit 213a of the power storage information management apparatus 210a receives the input of the power amount data output from the watt hour meter (S704), the power amount data is converted into the attribute evaluation unit 212a and the attribute data transmitting unit. Send to 215a.
  • the attribute data transmission unit 215a of the storage information management device 210a When the attribute data transmission unit 215a of the storage information management device 210a receives the condition data sent from the condition data reception unit 214a and receives the power amount data sent from the power amount data input reception unit 213a, the attribute data transmission unit 215a discharges from the storage battery Ba.
  • the attribute data including the attribute information of the generated power is transmitted to the power storage information management device 210b and the power storage information management server 290 (S705, S706).
  • the attribute data transmission unit 215a is a combination of power generated by various power generation sources, power generated by various power generation methods, and power supplied by various charging infrastructures S. Is transmitted to the power storage information management device 210b.
  • the attribute data transmission unit 215a multiplies the value of the transaction unit price (yen / kWh) of power included in the condition data by the value of the discharge amount (kWh) indicated by the power amount data input reception unit 213, Calculate the transaction price (yen) of electricity. Then, the attribute data transmission unit 215a stores the attribute data including information on the calculated transaction price (yen) of power, its own user ID, and the transaction partner user ID included in the condition data. While transmitting to the information management server 290, it transmits to the attribute evaluation part 212a.
  • the attribute data reception unit 291 of the power storage information management server 290 When the attribute data reception unit 291 of the power storage information management server 290 receives the attribute data transmitted from the power storage information management device 210a, the attribute data reception unit 291 sends the attribute data to the electronic settlement processing unit 292.
  • the electronic payment processing unit 292 of the power storage information management server 290 Upon receiving the attribute data sent from the attribute data receiving unit 291, the electronic payment processing unit 292 of the power storage information management server 290 refers to the payment information stored in the payment information storage unit 293 and is included in the attribute data.
  • the electronic payment related to the buying and selling of power between the users identified by each user ID is performed.
  • the power transfer system 200 when buying and selling power between users of the electric vehicle E, it is possible to perform transactions without directly exchanging money between the users.
  • the attribute evaluation unit 212a of the storage information management apparatus 210a receives the condition data sent from the condition data receiving unit 214a, receives the power amount data sent from the power amount data input receiving unit 213a, and transmits the attribute data.
  • the attribute data sent from the unit 215a is received, the attribute of the power stored in the storage battery Ba after discharging is evaluated (S708). More specifically, the attribute evaluation unit 212a determines the average unit price (yen / kWh) of power stored in the storage battery Ba after discharge and the stored amount (kWh) of power stored in the storage battery Ba after discharge. Evaluate as an attribute.
  • attribute information as shown in FIG. 24 is stored in the attribute information storage unit 217a before discharge.
  • the amount of electricity stored before discharging is 15 (kWh).
  • the discharge amount indicated by the power amount data is 5 (kWh)
  • the amount of power stored in the storage battery Ba before discharging is 15 (kWh).
  • the average unit price of the electric power stored in the storage battery Ba before discharging is 40 (yen / kWh). Then, assuming that the discharge amount indicated by the power amount data is 5 (kWh) and the transaction unit price 35 (yen / kWh) information is included in the condition data, the attribute evaluation unit 212a stores power in the storage battery Ba after discharge.
  • the attribute evaluation unit 212a since the information of the traded points is not included in the attribute data, the attribute evaluation unit 212a does not evaluate the points as the attribute information. However, when the information on the traded points is included in the attribute data, the attribute evaluation unit 212a performs the evaluation related to the points in the same manner as the processing by the attribute evaluation unit 112 described above.
  • the attribute evaluation unit 212a stores the power attribute information evaluated in this way in the attribute information storage unit 217a (S709). In this way, information as shown in FIG. 25 is stored in the attribute information storage unit 217a.
  • the attribute data transmission unit 215a of the power storage information management device 210a reads the attribute information stored in the attribute information storage unit 217a. Then, the attribute data indicating the attribute information is transmitted to the power storage information management server 290 (S710).
  • the attribute data receiving unit 291 of the power storage information management server 290 When the attribute data receiving unit 291 of the power storage information management server 290 receives the attribute data transmitted from the power storage information management device 210a, the attribute data receiving unit 291 stores the attribute data in the attribute information storage unit 294 (S711). In this way, information as shown in FIG. 30A is stored in the attribute information storage unit 294 of the power storage information management server 290. In this way, the attribute information managed by the power storage information management device 210a is backed up in the power storage information management server 290.
  • the display data output unit 216a of the power storage information management device 210a updates the attribute stored in the attribute information storage unit 217a.
  • the information is read, and display data for displaying the current attribute information of the power stored in the storage battery Ba on the display is output to the display (S712).
  • the updated average unit price (yen / kWh) and storage amount (kWh) information are displayed on the display as attribute information of the power stored in the storage battery Ba.
  • the attribute evaluation unit 212b of the power storage information management device 210b receives the condition data sent from the condition data input receiving unit 214b, receives the power amount data sent from the power amount data input receiving unit 213b, and receives the attribute data.
  • the attribute data sent from the receiver 211b is received, the attribute of the electric power stored in the storage battery Bb after charging is evaluated (S713). More specifically, the attribute evaluation unit 212b uses the power stored in the storage battery Bb after charging for the average unit price (yen / kWh) of power stored in the storage battery Bb after charging and the storage amount (kWh). Is evaluated as an attribute of
  • attribute information as shown in FIG. 26 is stored in the attribute information storage unit 217b before charging.
  • the amount of electricity stored before charging is 5 (kWh).
  • the amount of power stored in the storage battery Bb before charging is 5 (kWh).
  • the average unit price of the electric power stored in the storage battery Bb before charging is 30 (yen / kWh). Then, assuming that the charge amount indicated by the power amount data is 5 (kWh) and the transaction unit price 35 (yen / kWh) information is included in the condition data, the attribute evaluation unit 212b stores the power in the storage battery Bb after charging.
  • the attribute evaluation unit 212b since the information of the traded points is not included in the attribute data, the attribute evaluation unit 212b does not evaluate the points as the attribute information. However, when the information on the traded points is included in the attribute data, the attribute evaluation unit 212b performs the point-related evaluation in the same manner as the processing by the attribute evaluation unit 112 described above.
  • the attribute evaluation unit 212b stores the power attribute information evaluated in this way in the attribute information storage unit 217b (S714). In this way, information as shown in FIG. 27 is stored in the attribute information storage unit 217b.
  • the attribute data transmission unit 215b of the power storage information management device 210b reads out the attribute information stored in the attribute information storage unit 217b. Then, the attribute data indicating the attribute information is transmitted to the power storage information management server 290 (S715).
  • the attribute data receiving unit 291 of the power storage information management server 290 When the attribute data receiving unit 291 of the power storage information management server 290 receives the attribute data transmitted from the power storage information management device 210b, the attribute data receiving unit 291 stores the attribute data in the attribute information storage unit 294 (S716). In this manner, information as shown in FIG. 30B is stored in the attribute information storage unit 294 of the power storage information management server 290. In this way, the attribute information managed by the power storage information management device 210b is backed up to the power storage information management server 290.
  • the display data output unit 216b of the power storage information management device 210b updates the attribute stored in the attribute information storage unit 217b.
  • the information is read, and display data for displaying the current attribute information of the power stored in the storage battery Bb on the display is output to the display (S712).
  • the updated average unit price (yen / kWh) and storage amount (kWh) information are displayed on the display as attribute information of the power stored in the storage battery Bb.

Abstract

 この電力授受システムは、蓄電池に蓄電されている電力の属性情報を管理する蓄電情報管理装置を備え、前記蓄電情報管理装置は、蓄電池が充放電される度に、蓄電池に蓄電されている電力の属性情報に基づいて、蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する属性評価部と、属性評価部が評価した電力の属性情報が格納される属性情報格納部とを有する。

Description

電力授受システム、蓄電情報管理装置、制御方法、及びプログラム
 本発明は、電力授受システム、蓄電情報管理装置、制御方法、及びプログラムに関する。特に本発明は、蓄電池を利用して電力を授受する電力授受システム、蓄電池に蓄電されている電力の情報を管理する蓄電情報管理装置、当該蓄電情報管理装置を制御する制御方法、並びに当該蓄電情報管理装置用のプログラムに関する。
 本願は、2011年9月1日に日本に出願された特願2011-190524号に対して優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 最近、スマートグリッドをはじめとして、スマートメーターやスマートコミュニティ等、スマートという言葉が多用されている。実世界における社会基盤システムである電力ネットワークの今後を展望してみると、現在は大型発電所から工場、オフィス、家庭へといったスター型構造をしているが、風力発電、太陽電池、燃料電池、蓄電池の進歩、発展、それを後押しする地球温暖化防止に向けた政策によって、急速に分散化、双方向化、個人化が進むことが予想される。
 非特許文献1に記載の研究開発は、電力ネットワークと情報ネットワークの統合による新たな超分散型エネルギー社会基盤の構築を目指してエネルギーの情報化というアイデアを提唱している。より具体的に説明すると、非特許文献1に記載の研究開発は、家庭内に複数の動力源が設置された場合、各電源からの電力を区別し、量的な省エネだけでなく、二酸化炭素発生量の低減を考慮したエネルギー・マネージメントを行うことを提唱している。
松山 隆司「<大学の研究・動向>エネルギーの情報化:電力ネットワークと情報ネットワークの統合」、Cue:京都大学電気関係教室技術情報誌、京都大学電気関係教室・洛友会、平成22年3月、第23号、p.3-8
 非特許文献1に記載の研究開発によれば、各電力源からの電力には、その電力源に関する情報が紐付けられて供給されるため、その情報を参照することによって、電力源の違いによる様々なエネルギー・マネージメントを実現することができるものと考えられる。
 しかしながら、蓄電池に充電された電力は、その電力の電力源に関する情報が紐付けられていたとしても、複数の電力源からの電力が充電された場合、充電する際に、特定の電力源からの電力のみを取り出すといったことはできないため、紐付けられた情報を活用することができなくなってしまう。
 上記課題を解決するために、本発明は以下の態様を有する。
 (1)蓄電池を利用して電力を授受する電力授受システムであって、蓄電池に蓄電されている電力の属性情報を管理する蓄電情報管理装置を備え、蓄電情報管理装置は、蓄電池が充放電される度に、蓄電池に蓄電されている電力の属性情報に基づいて、蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する属性評価部と、属性評価部が評価した電力の属性情報が格納される属性情報格納部とを有することを特徴とする電力授受システム。
 (2)蓄電情報管理装置は、給電元から給電された電力が蓄電池に充電された場合に、蓄電池に給電された電力の属性情報を含む属性データを、給電元の電力の属性情報を管理している装置から受信する属性データ受信部を更に有し、属性評価部は、属性データ受信部が受信した属性データに含まれる属性情報と、属性情報格納部に格納されている属性情報とに基づいて、充電後に蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する前記(1)記載の電力授受システム。
 (3)蓄電情報管理装置は、蓄電池から放電された電力が給電先に給電された場合に、蓄電池から放電された電力の属性情報を含む属性データを、給電先の電力の属性情報を管理している装置へ送信する属性データ送信部を更に有し、属性評価部は、属性データ送信部が送信した属性データに含まれる属性情報と、属性情報格納部に格納されている属性情報とに基づいて、放電後に蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する前記(1)または(2)記載の電力授受システム。
 (4)蓄電情報管理装置は、電力の属性情報として、電力の発電方式の情報を管理する前記(1)から(3)のいずれか一つ記載の電力授受システム。
 (5)蓄電情報管理装置は、電力の属性情報として、電力を発電した電力会社の情報を管理する前記(1)から(4)のいずれか一つ記載の電力授受システム。
 (6)蓄電情報管理装置は、電力の属性情報として、電力を売電した充電インフラの情報を管理する前記(1)から(5)のいずれか一つ記載の電力授受システム。
 (7)蓄電池に蓄電されている電力の属性情報を管理する蓄電情報管理装置であって、蓄電池が充放電される度に、蓄電池に蓄電されている電力の属性情報に基づいて、蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する属性評価部と、属性評価部が評価した電力の属性情報が格納される属性情報格納部とを備えることを特徴とする蓄電情報管理装置。
 (8)蓄電池に蓄電されている電力の属性情報を管理する蓄電情報管理装置を制御する制御方法であって、蓄電池が充放電される度に、蓄電池に蓄電されている電力の属性情報に基づいて、蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する属性評価段階を備えることを特徴とする制御方法。
 (9)蓄電池に蓄電されている電力の属性情報を管理する蓄電情報管理装置用のプログラムであって、蓄電情報管理装置を、蓄電池が充放電される度に、蓄電池に蓄電されている電力の属性情報に基づいて、蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する属性評価部、属性評価部が評価した電力の属性情報が格納される属性情報格納部として機能させることを特徴とするプログラム。
 なおまた、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明の態様となり得る。
 以上の説明から明らかなように、この発明は、蓄電池を介して電力を授受するにあたり、蓄電池に充放電される電力に対して、その電力の属性の情報を紐付けることができる。
第1の実施形態に係る電力授受システム100の利用環境の一例を示す図である。 蓄電情報管理装置110aのブロック構成の一例を示す図である。 属性情報格納部117に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 属性情報格納部117に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 属性情報格納部117に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 属性情報格納部117に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 属性情報格納部117に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 給電情報管理装置130aのブロック構成の一例を示す図である。 属性情報格納部135に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 受電情報管理装置150aのブロック構成の一例を示す図である。 属性情報格納部156に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 条件情報格納部157に格納されている情報の一例をテーブル形式で示す図である。 条件情報格納部157に格納されている情報の一例をテーブル形式で示す図である。 発電情報管理装置170のブロック構成の一例を示す図である。 属性情報格納部173に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 発電情報管理装置170の動作フローの一例を示す図である。 給電情報管理装置130、及び発電情報管理装置170の動作シーケンスの一例を示す図である。 給電情報管理装置130の動作フローの一例を示す図である。 蓄電情報管理装置110、及び給電情報管理装置130の動作シーケンスの一例を示す図である。 蓄電情報管理装置110の動作フローの一例を示す図である。 蓄電情報管理装置110、及び受電情報管理装置150の動作シーケンスの一例を示す図である。 第2の実施形態に係る電力授受システム200の利用環境の一例を示す図である。 蓄電情報管理装置210aのブロック構成の一例を示す図である。 属性情報格納部217に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 属性情報格納部217に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 属性情報格納部217に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 属性情報格納部217に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 蓄電情報管理サーバ290のブロック構成の一例を示す図である。 決済情報格納部293に格納されている情報の一例をテーブル形式で示す図である。 属性情報格納部294に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 属性情報格納部294に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図である。 蓄電情報管理装置210a、蓄電情報管理装置210b、及び蓄電情報管理サーバ290の動作シーケンスの一例を示す図である。
 以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではなく、また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
 図1は、第1の実施形態に係る電力授受システム100の利用環境の一例を示す。電力授受システム100は、蓄電池を利用して電力を売買するシステムである。より具体的に説明すると、電力授受システム100は、電気自動車Ea、b、c、・・・(以下、電気自動車Eと総称する。)にそれぞれ搭載された蓄電池Ba、b、c、・・・(以下、蓄電池Bと総称する。)の充放電により電力を売買するシステムである。電気自動車Eの利用者は、充電インフラSa、b、c、・・・(以下、充電インフラSと総称する。)にそれぞれ設けられた充電器Ca、b、c、・・・(以下、充電器Cと総称する。)から給電される電力を、蓄電池Bに充電することにより、電力を買電する。また、電気自動車Eの利用者は、蓄電池Bに蓄電された電力を放電して、コンビニエンスストアRaやレストランRb、住宅Rc等の電力の需要家Ra、b、c、・・・(以下、需要家Rと総称する。)の元に設けられた受電設備Aa、b、c、・・・(以下、受電設備Aと総称する。)に給電することにより、電力を売電する。ここで、電力授受システム100においては、複数の電力会社Pa、b、c、・・・(以下、電力会社Pと総称する。)が存在することを想定している。各充電インフラSは、複数の電力会社Pのうち、契約している電力会社Pから給電される電力を受電して、その電力を、充電器Cを介して電気自動車Eの蓄電池Bに給電するものである。また、充電インフラSには、太陽光発電システム等の自家発電設備が設けられることもある。その場合、充電インフラSの充電器Cには、自家発電設備により発電された電力も給電されることになる。なおまた、電力を売買することは、この発明における「電力を授受する」ことの一例であってよい。また、充電器Cは、この発明における「給電元」の一例であってよい。また、受電設備Aは、この発明における「給電先」の一例であってよい。
 電力授受システム100は、複数の蓄電情報管理装置110a、b、c、・・・(以下、蓄電情報管理装置110と総称する。)、複数の給電情報管理装置130a、b、c、・・・(以下、給電情報管理装置130と総称する。)、複数の受電情報管理装置150a、b、c、・・・(以下、受電情報管理装置150と総称する。)、複数の発電情報管理装置170a、b、c、・・・(以下、発電情報管理装置170と総称する。)、及び通信回線Nを備える。ここで、通信回線Nは、インターネット等のコンピュータネットワーク、通信事業者のコアネットワーク、及び種々のローカルネットワークを含む。なおまた、給電情報管理装置130は、この発明における「給電元の電力の属性情報を管理している装置」の一例であってよい。また、受電情報管理装置150は、この発明における「給電先の電力の属性情報を管理している装置」の一例であってよい。
 蓄電情報管理装置110は、蓄電池Bに蓄電されている電力の属性情報を管理する装置である。例えば、蓄電情報管理装置110は、電力の属性情報として、電力の発電方式の情報や、電力を発電した電力会社Pの情報や、電力を売電した充電インフラSの情報を管理する。より具体的に説明すると、蓄電情報管理装置110は、電気自動車Eに搭載されている。そして、蓄電情報管理装置110は、図示しない電力量計、ディスプレイ、及び通信装置とそれぞれ電気的に接続されている。ここで、電力量計は、蓄電池Bの充放電量を測定するための計器である。また、ディスプレイは、蓄電情報管理装置110が管理している情報を表示する装置である。また、通信装置は、セキュリティモジュールを具備していて、蓄電情報管理装置110が給電管理装置130や受電管理装置150と近距離無線通信を安全に行うための装置である。セキュリティモジュールとは、例えば、データを暗号や防御ソフト、アクセス制限機構等を用いて技術的に保護し、機密漏洩や外部からの攻撃、侵入、盗聴、改ざん等の危険を排除するための部品である。
 給電情報管理装置130は、充電器Cから給電される電力の属性情報を管理する装置である。より具体的に説明すると、給電情報管理装置130は、充電インフラSに設けられている。そして、給電情報管理装置130は、通信回線Nに通信接続されている。また、給電情報管理装置110は、充電器C、図示しない電力量計、入力装置、及び通信装置とそれぞれ電気的に接続されている。ここで、電力量計は、充電器Cからの給電量を測定するための計器である。また、入力装置は、給電情報管理装置130にデータや情報、指示等を与えるための装置である。また、通信装置は、セキュリティモジュールを具備していて、給電情報管理装置130が蓄電情報管理装置110と近距離無線通信を安全に行うための装置である。
 受電情報管理装置150は、受電設備Aが受電した電力の属性情報を管理する装置である。より具体的に説明すると、受電情報管理装置150は、需要家Rに所持されている。
そして、受電情報管理装置150は、図示しない入力装置、及び通信装置と電気的に接続されている。ここで、入力装置は、給電情報管理装置130にデータや情報、指示等を与えるための装置である。また、通信装置は、セキュリティモジュールを具備していて、受電情報管理装置150が蓄電情報管理装置110と近距離無線通信を安全に行うための装置である。
 発電情報管理装置170は、電力会社Pにおいて発電された電力の属性情報を管理する装置である。より具体的に説明すると、発電情報管理装置170は、電力会社Pに所持されている。そして、発電情報管理装置170は、通信回線Nに通信接続されている。
 図2は、蓄電情報管理装置110aのブロック構成の一例を示す。蓄電情報管理装置110aは、属性データ受信部111a、属性評価部112a、電力量データ入力受付部113a、条件データ受信部114a、属性データ送信部115a、表示データ出力部116a、及び属性情報格納部117aを有する。以下、各構成要素の機能及び動作を説明する。
 なおまた、蓄電情報管理装置110a以外の蓄電情報管理装置110b、c、・・・も、蓄電情報管理装置110aが有する構成要素と同じ構成要素を有する。以後の説明では、蓄電情報管理装置110が有する構成要素がいずれの蓄電情報管理装置110の構成要素であるかを区別する場合には、各構成要素を有する蓄電情報管理装置110と同じ添え字(a、b、c、・・・)を各構成要素の末尾に付して区別する。例えば、属性データ受信部111a、属性データ受信部111b、及び属性データ受信部111cは、それぞれ蓄電情報管理装置110a、蓄電情報管理装置110b、及び蓄電情報管理装置110cの構成要素であることを示す。
 また、以後の説明において、添え字が付されていない構成要素の機能及び動作は、同じ符号が付されたいずれの構成要素の機能及び動作を示す。例えば、属性データ受信部111で説明された機能及び動作は、属性データ受信部111a、属性データ受信部111b、属性データ受信部111c、・・・の機能及び動作を示す。
 属性データ受信部111は、充電器Cから給電された電力が蓄電池Bに充電された場合に、蓄電池Bに給電された電力の属性情報を含む属性データを、給電情報管理装置130から受信する。
 属性評価部112は、蓄電池Bが充放電される度に、蓄電池Bに蓄電されている電力の属性情報に基づいて、蓄電池Bに蓄電されている電力の属性を評価する。より具体的に説明すると、属性評価部112は、属性データ受信部111が受信した属性データに含まれる情報と、属性情報格納部118に格納されている属性情報とに基づいて、充電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の属性を評価する。また、属性評価部112は、属性データ送信部111が送信した属性データに含まれる情報と、属性情報格納部118に格納されている属性情報とに基づいて、放電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の属性を評価する。
 電力量データ入力受付部113は、電力量計から出力された、蓄電池Bの充放電量を示すデータの入力を受け付ける。
 条件データ受信部114は、電力を授受する際の条件を示すデータを、受電情報管理装置150から受信する。
 属性データ送信部115は、蓄電池Bから放電された電力が受電設備Aに給電された場合に、蓄電池Bから放電された電力の属性情報を含む属性データを、受電情報管理装置150へ送信する。
 表示データ出力部116は、蓄電池Bに蓄電されている電力の属性情報を表示画面に表示させる表示データを、ディスプレイへ出力する。
 図3から7は、属性情報格納部117に格納される情報の一例をテーブル形式で示す。
属性情報格納部117には、発電元、発電方法、充電インフラ、平均単価(円/kWh)、蓄電量(kWh)、ポイント(点)、及びポイントID(identifier)の各情報が対応付けられて格納される。
 発電元は、蓄電池Bに充電された電力がいずれの電力会社P、又は充電インフラSにおいて発電されたのかを示す情報である。発電方法は、蓄電池Bに充電された電力が如何なる発電方法により発電されたのかを示す情報である。充電インフラは、蓄電池Bに充電された電力がいずれの充電インフラSにおいて供給されたのかを示す情報である。平均単価(円/kWh)は、蓄電池Bに蓄電されている各属性の電力の単価の平均額を示す情報である。蓄電量(kWh)は、蓄電池Bの蓄電量を示す情報である。ポイント(点)は、電力会社Pや充電スタンドSの事業者から発行されて、電力の属性と充電量とに応じて付与されたポイントサービスのポイント数を示す情報である。ポイントIDは、いずれの電力会社P、又は充電スタンドSの事業者が、如何なる発電方法により発電した電力に対して発行したポイントであるのかを識別するための識別符号である。
 図8は、給電情報管理装置130aのブロック構成の一例を示す。給電情報管理装置130aは、属性データ取得部131a、属性データ入力受付部132a、選択データ入力受付部133a、電力量データ入力受付部134a、属性データ送信部135a、及び属性情報格納部136aを有する。以下、各構成要素の機能及び動作を説明する。
 なおまた、給電情報管理装置130a以外の給電情報管理装置130b、c、・・・も、給電情報管理装置130aが有する構成要素と同じ構成要素を有する。以後の説明では、給電情報管理装置130が有する構成要素がいずれの給電情報管理装置130の構成要素であるかを区別する場合には、各構成要素を有する給電情報管理装置130と同じ添え字(a、b、c、・・・)を各構成要素の末尾に付して区別する。例えば、属性データ取得部131a、属性データ取得部131b、及び属性データ取得部131cは、それぞれ給電情報管理装置130a、給電情報管理装置130b、及び給電情報管理装置130cの構成要素であることを示す。
 また、以後の説明において、添え字が付されていない構成要素の機能及び動作は、同じ符号が付されたいずれの構成要素の機能及び動作を示す。例えば、属性データ取得部131で説明された機能及び動作は、属性データ取得部131a、属性データ取得部131b、属性データ取得部131c、・・・の機能及び動作を示す。
 属性データ取得部131は、電力会社Pから給電される電力の属性情報を含む属性データを、発電情報管理装置170から取得する。
 属性データ入力受付部132は、自家発電設備から給電される電力の属性情報を含む属性データの入力を、入力装置を介して受け付ける。
 選択データ入力受付部133は、充電器Cから出力された、電気自動車Eの蓄電池Bに充電する電力として電気自動車Eの利用者によって選択された電力を示すデータの入力を受け付ける。
 電力量データ入力受付部134は、電力量計から出力された、充電器Cから蓄電池Bへの電力の供給量を示すデータの入力を受け付ける。
 属性データ送信部135は、充電器Cから給電された電力が蓄電池Bに充電された場合に、蓄電池Bに充電された電力の属性と、充電量に応じた電力の取引価値の情報とを含む属性データを、蓄電情報管理装置110へ送信する。
 図9は、属性情報格納部136に格納される情報の一例をテーブル形式で示す。属性情報135には、発電元、発電方法、給電方法、単価(円/kWh)、ポイント(点/kWh)、及びポイントIDの各情報が対応付けられて格納される。
 発電元は、充電器Cにより給電される電力がいずれの電力会社P、又は充電インフラSにおいて発電されたのかを示す情報である。発電方法は、充電器Cにより給電される電力が如何なる発電方法により発電されたのかを示す情報である。給電方法は、充電器Cにより給電される電力が通常給電、又は急速給電のいずれの給電方法により給電されるのかを示す情報である。単価(円/kWh)は、充電器Cにより給電される電力の単価を示す情報である。ポイント(点/kWh)は、充電器Cから蓄電池Bに給電されると共に授受されるポイントサービスのポイント数を示す情報である。ポイントIDは、いずれの電力会社P、又は充電スタンドSが、如何なる発電方法により発電した電力に対して発行したポイントであるのかを識別するための識別符号である。
 図10は、受電情報管理装置150aのブロック構成の一例を示す。受電情報管理装置150aは、条件データ送信部151a、属性データ受信部152a、電力量データ入力受付部153a、買取価格算出部154a、表示データ出力部155a、属性情報格納部156a、及び条件情報格納部157aを有する。以下、各構成要素の機能及び動作を説明する。
 なおまた、受電情報管理装置150a以外の受電情報管理装置150b、c、・・・も、受電情報管理装置150aが有する構成要素と同じ構成要素を有する。以後の説明では、受電情報管理装置150が有する構成要素がいずれの受電情報管理装置150の構成要素であるかを区別する場合には、各構成要素を有する受電情報管理装置150と同じ添え字(a、b、c、・・・)を各構成要素の末尾に付して区別する。例えば、条件データ送信部151a、条件データ送信部151b、及び条件データ送信部151cは、それぞれ受電情報管理装置150a、受電情報管理装置150b、及び受電情報管理装置150cの構成要素であることを示す。
 また、以後の説明において、添え字が付されていない構成要素の機能及び動作は、同じ符号が付されたいずれの構成要素の機能及び動作を示す。例えば、条件データ送信部151で説明された機能及び動作は、条件データ送信部151a、条件データ送信部151b、条件データ送信部151c、・・・の機能及び動作を示す。
 条件データ送信部151は、電力を買電する際の条件を示すデータを、蓄電情報管理装置110へ送信する。
 属性データ受信部152は、蓄電池Bから放電された電力を受電設備Aが受電した場合に、蓄電池Bから放電された電力の属性情報と、放電量に応じた電力の取引価値の情報とを含むデータを、蓄電情報管理装置110から受信する。
 電力量データ入力受付部153は、電力量計から出力された、受電設備Aの受電量を示すデータの入力を受け付ける。
 買取価格算出部154は、受電設備Aが受電した電力の買取価格を算出する。
 表示データ出力部155は、受電設備Aが受電した電力の属性情報をディスプレイに表示させるための表示データを、ディスプレイへ出力する。
 図11は、属性情報格納部156に格納される情報の一例をテーブル形式で示す。属性情報格納部156には、ポイントID、及びポイント(点)の各情報が対応付けられて格納される。
 ポイントIDは、いずれの電力会社P,又は充電スタンドSが、如何なる発電方法により発電した電力に対して発行したポイントであるのかを識別するための識別符号である。
ポイント(点)は、ポイントIDによって識別されるポイントについて所持しているポイントサービスのポイント数を示す情報である。
 図12、13は、条件情報格納部157に格納されている情報の一例をテーブル形式で示す。条件情報格納部157には、買取単価(円/kWh)、及びポイント(点/kWh)の各情報が格納されている。
 買取単価(円/kWh)は、需要家Rが電気自動車Eの利用者から電力を買電するにあたり、需要家Rから電気自動車Eの利用者に対して支払われる単位電力量あたりの買取価格を示す情報である。ポイント(点/kWh)は、需要家Rが電気自動車Eの利用者から電力を買電するにあたり、電気自動車Eの利用者から需要家Rへ譲渡されるポイントサービスのポイント数を示す情報である。
 図14は、発電情報管理装置170aのブロック構成の一例を示す。発電情報管理装置170aは、属性データ入力受付部171a、属性データ配信部172a、及び属性情報格納部173aを有する。以下、各構成要素の機能及び動作を説明する。
 なおまた、発電情報管理装置170a以外の発電情報管理装置170b、c、・・・も、発電情報管理装置170aが有する構成要素と同じ構成要素を有する。以後の説明では、発電情報管理装置170が有する構成要素がいずれの発電情報管理装置170の構成要素であるかを区別する場合には、各構成要素を有する発電情報管理装置170と同じ添え字(a、b、c、・・・)を各構成要素の末尾に付して区別する。例えば、属性データ入力受付部171a、属性データ入力受付部171b、及び属性データ入力受付部171cは、それぞれ発電情報管理装置170a、発電情報管理装置170b、及び発電情報管理装置170cの構成要素であることを示す。
 また、以後の説明において、添え字が付されていない構成要素の機能及び動作は、同じ符号が付されたいずれの構成要素の機能及び動作を示す。例えば、属性データ入力受付部171で説明された機能及び動作は、属性データ入力受付部171a、属性データ入力受付部171b、属性データ入力受付部171c、・・・の機能及び動作を示す。
 属性データ入力受付部171は、電力会社Pにて発電される電力の属性情報を含む属性データの入力を、入力装置を介して受け付ける。
 属性データ配信部172は、電力会社Pから給電される電力の属性情報を含む属性データを配信する。
 図15は、属性情報格納部173に格納される情報の一例をテーブル形式で示す。属性情報格納部173には、発電方法、ポイント(点/kWh)、及びポイントIDの各情報が対応付けられて格納される。
 発電方法は、電力会社Pから給電される電力が如何なる発電方法により発電されたのかを示す情報である。ポイント(点/kWh)は、各発電方法により発電された電力が給電されると共に授受されるポイントサービスのポイント数を示す情報である。ポイントIDは、いずれの電力会社P、又は充電スタンドSが、如何なる発電方法により発電した電力に対して発行したポイントであるのかを識別するための識別符号である。
 図16は、発電情報管理装置170の動作フローの一例を示す。この動作フローは、電力会社Pにおいて発電された電力の属性情報が入力された場合の動作を示すものである。
なおまた、この動作フローの説明は、図1から図15を共に参照する。
 電力会社Pにおける電力授受システム100の担当者は、電力会社Pにおいて発電された電力の属性情報を、入力装置を利用して発電情報管理装置170に入力する。例えば、電力会社Pにおける電力授受システム100の担当者は、電力会社Pにおいて発電された電力の属性情報として、電力の発電方法の情報と、その発電方法によって発電された電力が給電されると共に授受されるポイントサービスのポイント数の情報と、そのポイントを識別するためのポイントIDとを対応づけて入力する。
 発電情報管理装置170の属性データ入力受付部171は、入力装置を介した電力の属性情報の入力を受け付けると(S101)、その電力の属性情報を示すデータを、属性情報格納部173に格納する(S102)。このようにして、発電情報管理装置170の属性情報格納部173には、例えば、図15に示すような電力の属性情報が格納されることになる。
 図17は、給電情報管理装置130、及び発電情報管理装置170の動作シーケンスの一例を示す。この動作シーケンスは、電力会社Pの発電情報管理装置170から、その電力会社Pの契約先の充電ステーションSの給電情報管理装置130へ、電力の属性情報を含む属性データが配信される場合の動作を示すものである。なおまた、この操作シーケンスの説明は、図1から図16を共に参照する。
 ここで、発電情報管理装置170の属性情報格納部173には、図15に示すような電力の属性情報が格納されているものとする。発電情報管理装置170の属性データ配信部172は、属性情報格納部173に格納されている電力の属性情報を読み出すと、その電力の属性情報を含む属性データを配信する(S201)。例えば、属性データ配信部172は、電力の属性情報を含む属性データを、WWW(World Wide Web)に公開することによって配信する。
 給電情報管理装置130の属性データ取得部131は、発電情報管理装置170から配信された属性データを取得する。例えば、属性データ取得部131は、WWWに公開されている属性データを取得する。そして、属性データ取得部131は、取得した属性データに含まれている電力の属性情報を、属性情報格納部136に格納する(S202)。このようにして、給電情報管理装置130の属性情報格納部136には、図9に示すような電力の属性情報が格納されることになる。但し、この段階においては、給電方法の情報と、単価(円/kWh)の情報と、充電インフラSにおいて発電された電力の属性情報とは格納されない。
 図18は、給電情報管理装置130の動作フローの一例を示す。この動作フローは、充電インフラSにおいて給電される電力の属性情報が入力された場合の動作を示すものである。なおまた、この動作シーケンスの説明は、図1から図17を共に参照する。
 充電インフラSにおける電力授受システム100の担当者は、充電インフラSにおいて給電される電力の属性情報を、入力装置を利用して給電情報管理装置130に入力する。
例えば、充電インフラSにおける電力授受システム100の担当者は、充電インフラSにおいて給電される電力の属性情報として、給電方法の情報と、単価(円/kWh)の情報と、充電インフラSにおいて発電された電力の属性情報とを入力する。
 給電情報管理装置130の属性データ入力受付部132は、入力装置を介した電力の属性情報の入力を受け付けると(S301)、その電力の属性情報を示すデータを、属性情報格納部136に格納する(S302)。このようにして、給電情報管理装置130の属性情報格納部136には、例えば、図9に示すような電力の属性情報が格納されることになる。
 図19は、蓄電情報管理装置110、及び給電情報管理装置130の動作シーケンスの一例を示す。この動作シーケンスは、充電ステーションSの充電器Cから給電された電力が電気自動車Eの蓄電池Bに充電されたときの動作を示すものである。なおまた、この動作シーケンスの説明は、図1から図18を共に参照する。
 電力授受システム100の充電インフラSにおいては、発電方法、給電方法、単価(円/kWh)、及びポイントサービスのポイント(点/kWh)の組み合わせが異なる電力の供給を受けることができるものとする。例えば、給電情報管理装置130の属性情報格納部136に図9に示すような情報が格納されている場合、その充電インフラSにおいては、発電方法「原子力」、給電方法「通常」、単価「20(円/kWh)」、及びポイント「0(点/kWh)」の電力、発電方法「原子力」、給電方法「急速」、単価「30(円/kWh)」、及びポイント「0(点/kWh)」の電力、発電方法「太陽光」、給電方法「通常」、単価「30(円/kWh)」、及びポイント「5(点/kWh)」の電力、発電方法「太陽光」、給電方法「急速」、単価「50(円/kWh)」、及びポイント「5(点/kWh)」の電力、発電方法「火力」、給電方法「通常」、単価「20(円/kWh)」、及びポイント「0(点/kWh)」の電力、発電方法「火力」、給電方法「急速」、単価「40(円/kWh)」、及びポイント「0(点/kWh)」の電力のうち、所望の電力の供給を受けることができるものとする。そして、充電インフラSの充電器Cには、いずれの電力の供給を受けるのかを選択するための選択ボタン等が設けられているものとする。電気自動車Eの利用者は、充電器Cに設けられた選択ボタンを操作することによって、所望の電力を選択して、電気自動車Eの蓄電池Bへの充電を開始する。一方、充電器Cは、電気自動車Eの利用者によって操作された選択ボタンにより選択され得る発電方法、給電方法、単価(円/kWh)、及びポイントサービスのポイント(点/kWh)の組み合わせの電力を示す選択データを、給電情報管理装置130へ出力する。
 給電情報管理装置130の選択データ入力受付部133は、充電器Cから出力された選択データの入力を受け付けると(S401)、その選択データを、属性データ送信部135へ送る。
 一方、充電器Cから蓄電池Bへの給電が開始されると、充電インフラSの電力量計は、充電器Cから蓄電池Bへの給電量の測定を開始する。そして、充電器Cから蓄電池Bへの給電が終了すると、充電インフラSの電力量計は、測定した給電量を示す電力量データを、給電情報管理装置130へ出力する。
 給電情報管理装置130の電力量データ入力受付部134は、電力量計から出力された電力量データの入力を受け付けると(S402)、その電力量データを、属性データ送信部135へ送る。
 同様に、電気自動車Eの電力量計は、蓄電池Bへの充電が開始されると、蓄電池Bへの充電量の測定を開始する。そして、蓄電池Bへの充電が終了すると、電気自動車Eの電力量計は、測定した充電量を示す電力量データを、蓄電情報管理装置110へ出力する。
 蓄電情報管理装置110の電力量データ入力受付部113は、電力量計から出力された電力量データの入力を受け付けると(S403)、その電力量データを、属性評価部112へ送る。
 一方、給電情報管理装置130の属性データ送信部135は、選択データ入力受付部133から送られた選択データを受け取って、電力量データ入力受付部134から送られた電力量データを受け取ると、属性情報格納部136に格納されている属性情報を読み出す。より具体的に説明すると、属性データ送信部135は、属性情報格納部136に格納されている属性情報のうち、選択データ入力受付部133から受け取った選択データによって示される発電方法、給電方法、単価(円/kWh)、及びポイントサービスのポイント(点/kWh)の組み合わせが対応付けられている属性情報を読み出す。そして、属性データ送信部135は、属性情報格納部136から読み出したポイント(点/kWh)の値に、電力量データ入力受付部134から受け取った電力量データによって示される給電量の値を乗じた値を、電気自動車Eの蓄電池Bの充電を行った利用者に対して付与すべきポイントサービスのポイント数として算出する。そして、属性データ送信部135は、算出したポイントサービスのポイント数の情報と、属性情報格納部136から読み出した充電インフラ、発電元、発電方法、単価(円/kWh)、及びポイントIDの各情報とを含む属性データを、充電を行った電気自動車Eの蓄電情報管理装置110へ近距離無線通信により送信する(S404)。
 なおまた、蓄電池Bの充電にかかる充電料金は、属性データ送信部135が属性情報格納部136から読み出した単価(円/kWh)の値に、電力量データによって示される給電量の値を乗じた料金となる。
 蓄電情報管理装置110の属性データ受信部111は、給電情報管理装置130から送信された属性データを受信すると、その属性データを、属性評価部112へ送る。
 蓄電情報管理装置110の属性評価部112は、電力量データ入力受付部113から送られた電力量データを受け取り、属性データ受信部111から送られた属性データを受け取ると、充電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の属性を評価する(S405)。より具体的に説明すると、属性評価部112は、充電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の平均単価(円/kWh)、蓄電量(kWh)、及びポイントサービスのポイント数(点)について、充電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の属性として評価する。
 ここで、充電前の属性情報格納部117には、図3に示すような属性情報が格納されていたとする。その場合、充電前に蓄電池Bに蓄電されていた蓄電量は、10(kWh)である。そして、電力量データによって示される充電量が10(kWh)であったとすると、属性評価部112は、充電後に蓄電池Bに蓄電されている蓄電量を、10(kWh)+10(kWh)=20(kWh)と評価する。
 また、図3を参照すると、充電前のポイントサービスのポイント数は、ポイントID「X2」のポイント20(点)である。そして、ポイントID「X2」、及びポイント50(点)の各情報が属性データに含まれていたとすると、属性評価部112は、充電後のポイントサービスのポイント数を、ポイントID「X2」のポイント70(点)と評価する。
 また、図3を参照すると、充電前の蓄電池Bに蓄電されていた蓄電量は、10(kWh)である。また、図3を参照すると、充電前の蓄電池Bに蓄電されていた電力の平均単価は、30(円/kWh)である。そして、電力量データによって示される充電量が10(kWh)であり、単価「50(円/kWh)」の情報が属性データに含まれていたとすると、属性評価部112は、充電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の平均単価を、(10(kWh)×30(円/kWh)+10(kWh)×50(円/kWh))/(10(kWh)+10(kWh))=40(円/kWh)と評価する。
 そして、属性評価部112は、このように評価した電力の属性情報を、属性情報格納部117に格納する(S406)。このようにして、属性情報格納部117には、図4に示すような情報が格納されることになる。
 このようにして、属性情報格納部117に格納されている属性情報が更新されると、蓄電情報管理装置110の表示データ出力部116は、属性情報格納部117に格納されている属性情報を読み出して、蓄電池Bに蓄電されている電力の現在の属性情報をディスプレイに表示させるための表示データを、ディスプレイへ出力する(S407)。そして、ディスプレイには、蓄電池Bに蓄電されている電力の現在の属性情報として、更新された平均単価(円/kWh)、蓄電量(kWh)、及びポイントサービスのポイント数(点)の各情報が表示されることになる。このようにして、電気自動車Eの利用者は、充電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の属性情報を把握することができる。
 図20は、蓄電情報管理装置110の動作フローの一例を示す。この動作フローは、電気自動車Eが走行した場合の動作を示すものである。なおまた、この動作フローの説明は、図1から図19を共に参照する。
 電気自動車Eは、蓄電池Bから放電される電力によりモーターを駆動して走行する。このように、電気自動車Eの走行に伴って蓄電池Bから放電されると、電気自動車Eの電力量計は、蓄電池Bの放電量を測定する。そして、電力量計は、その放電量を示す電力量データを、蓄電情報管理装置110へ出力する。
 蓄電情報管理装置110の電力量データ入力受付部113は、電力量計から出力された電力量データの入力を受け付けると(S501)、その電力量データを、属性評価部112へ送る。
 蓄電情報管理装置110の属性評価部112は、電力量データ入力受付部113から送られた電力量データを受け取ると、放電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の属性を評価する(S502)。より具体的に説明すると、属性評価部112は、放電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の蓄電量(kWh)について、放電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の属性として評価する。
 ここで、放電前の属性情報格納部117には、図4に示すような属性情報が格納されていたとする。その場合、放電前に蓄電池Bに蓄電されていた蓄電量は、20(kWh)である。そして、電力量データによって示される放電量が5(kWh)であったとすると、属性評価部112は、充電後に蓄電池Bに蓄電されている蓄電量を、20(kWh)-5(kWh)=15(kWh)と評価する。
 そして、属性評価部112は、このように評価した電力の属性情報を、属性情報格納部117に格納する(S503)。このようにして、属性情報格納部117には、図5に示すような情報が格納されることになる。
 このようにして属性情報格納部117に格納されている属性情報が更新されると、蓄電情報管理装置110の表示データ出力部116は、属性情報格納部117に格納されている属性情報を読み出して、蓄電池Bに蓄電されている電力の現在の属性情報をディスプレイに表示させるための表示データを、ディスプレイへ出力する(S504)。そして、ディスプレイには、蓄電池Bに蓄電されている電力の現在の属性情報として、更新された蓄電量(kWh)の情報が表示されることになる。このようにして、電気自動車Eの利用者は、走行後の蓄電量を把握することができる。
 図21は、蓄電情報管理装置110、及び受電情報管理装置150の動作シーケンスの一例を示す。この動作シーケンスは、電気自動車Eの蓄電池Bから放電された電力が需要家Rの受電設備Aに給電された場合の動作を示すものである。なおまた、この動作シーケンスの説明は、図1から図20を共に参照する。
 電力授受システム100においては、電気自動車Eの利用者は、蓄電池Bに蓄電されている電力を需要家Rに売電することによって、その対価を得ることができるものとする。
そして、蓄電池Bに蓄電されている電力は、放電されて、需要家Rの受電設備Aに給電されることによって、需要家Rに売電されるものとする。
 また、電力授受システム100においては、需要家Rは、電力を買電するにあたり、所望の条件を設定することができるものとする。そして、その条件は、受電情報管理装置150の条件情報格納部157に格納されているものとする。例えば、電力を買電する際の条件として、買取単価「35(円/kWh)」、電力と共に授受されるポイントサービスのポイント「5(点)」が設定されている場合、条件情報格納部157には、図12に示すような情報が格納されていることになる。この場合、電気自動車Eの利用者は、電気自動車Eの蓄電池Bに蓄電されている電力を売電するにあたり、需要家Rによって定められた条件に応じた上で取引を行うことになる。
 また、電力を買電する際の条件として、買取単価「35(円/kWh)」、「40(円/kWh)」、又は「50(円/kWh)」のうちから電気自動車Eの利用者が選択することができるように設定されて、電力と共に授受されるポイントサービスのポイント「3(点)」、「5(点)」、又は「10(点)」のうちから電気自動車Eの利用者が選択することができるように設定されている場合、条件情報格納部157には、図13に示すような情報が格納されていることになる。そして、電気自動車Eの利用者は、電気自動車Eの蓄電池Bの電力を売電するにあたり、需要家Rによって定められた条件の選択肢の中から、所望の条件を選択した上で取引を行うことになる。
 需要家Rと電気自動車Eの利用者との間で電力を売買する際の条件に合意が成立すると、例えば、需要家Rは、受電情報管理装置150に接続された入力装置を操作して、合意された条件を入力する。
 受電情報管理装置150の条件データ送信部151は、入力された条件に対応する情報を、条件情報格納部157から読み出して、その条件を示す条件データを、買取価格算出部154へ送ると共に、蓄電情報管理装置110へ近距離無線通信により送信する(S601)。蓄電情報管理装置110の条件データ受信部114は、受電情報管理装置150から送信された条件データを受信すると、その条件データを、属性評価部112、及び属性データ送信部115へ送る。
 そして、蓄電池Bから受電設備Aへの給電が開始されると、受電設備Aと共に設けられた電力量計は、受電設備Aの受電量の測定を開始する。そして、蓄電池Bから受電設備Aへの給電が終了すると、電力量計は、測定した受電量を示す電力量データを、受電情報管理装置150へ出力する。
 受電情報管理装置150の電力量データ入力受付部153は、電力量計から出力された電力量データの入力を受け付けると(S602)、その電力量データを、買取価格算出部154へ送る。
 蓄電情報管理装置150の買取価格算出部154は、条件データ送信部151から送られた条件データを受け取って、電力量データ入力受付部153から送られた電力量データを受け取ると、受電設備Aが受電した電力の買取価格を算出する(S603)。より具体的に説明すると、買取価格算出部154は、条件データによって示される買取単価(円/kWh)の値に、電力量データによって示される受電量の値を乗じることによって、買取価格を算出する。そして、買取価格算出部154は、算出した買取価格を示す買取価格データを、表示データ出力部155へ送る。
 同様に、蓄電池Bから受電設備Aへの給電が開始されると、電気自動車Eの電力量計は、蓄電池Bの放電量の測定を開始する。そして、蓄電池Bから受電設備Aへの給電が終了すると、電力量計は、測定した放電量を示す電力量データを、蓄電情報管理装置110へ出力する。
 蓄電情報管理装置110の電力量データ入力受付部113は、電力量計から出力された電力量データの入力を受け付けると(S604)、その電力量データを、属性評価部112、及び属性データ送信部115へ送る。
 蓄電情報管理装置110の属性データ送信部115は、条件データ受信部114から送られた条件データを受け取って、電力量データ入力受付部113から送られた電力量データを受け取ると、蓄電池Bから放電された電力の属性情報を含む属性データを、受電情報管理装置150へ送信する(S605)。例えば、属性データ送信部115は、条件データによって示される需要家Rへ譲渡されるべき単位電力量あたりのポイント数に、電力量データによって示される放電量を乗じて、需要家Rへ譲渡されるべきポイント数を算出する。そして、属性データ送信部115は、属性情報格納部117に格納されている情報を参照して、所持しているポイントのうち、需要家Rへ譲渡されるべきポイント数を充足し得るポイントのポイントIDを読み出す。そして、属性データ送信部115は、需要家Rへ譲渡されるべきポイント数と、属性情報格納部117から読み出したポイントIDとを示す属性データを、属性評価部112へ送ると共に、受電情報管理装置150へ送信する。
 受電情報管理装置150の属性データ受信部152は、蓄電情報管理装置110から送信された属性データを受信すると、その属性データによって示されるポイントID、及びポイント(点)の各情報を、属性情報格納部156に格納する(S606)。属性情報格納部156に既に格納されている情報がある場合、属性データ受信部152は、属性データによって示されるポイント(点)の値を、そのポイントIDと同じポイントIDに対応付けられて格納されているポイント(点)値に加算して更新する。このようにして、受電情報管理装置150の属性情報格納部156には、図11に示すような情報が格納されることになる。また、属性データ受信部152は、属性データを、表示データ出力部155へ送る。
 受電情報管理装置150の表示データ出力部155は、買取価格算出部154から送られた買取価格データを受け取って、属性データ受信部152から送られた属性データを受け取ると、受電設備Aが受電した電力の属性情報をディスプレイに表示させるための表示データを、ディスプレイへ出力する(S607)。例えば、表示データ出力部155は、受電設備Aが受電した電力の属性情報として、買取価格データによって示される電力の買取価格や、属性データによって示される電気自動車Eの利用者から譲渡されたポイント数の情報を表示させるための表示データを出力する。このようにして、需要家Rは、買電した電力の買取価格や、獲得したポイント数等の情報を把握することができる。その際、コンビニエンスストアの需要家Rは、電気自動車Eの利用者に対して電力の買取価格に相当する現金を支払うのではなく、コンビニエンスストアにて販売されている商品のうち、電力の買取価格に相当する商品を譲渡するようにしてもよい。また、コンビニエンスストアの需要家Rは、電気自動車Eの利用者から譲渡されたポイントサービスのポイント数に応じて、コンビニエンスストアの商品を譲渡するようにしてもよい。
 一方、蓄電情報管理装置110の属性評価部112は、条件データ受信部114から送られた条件データを受け取って、電力量データ入力受付部113から送られた電力量データを受け取って、属性データ送信部115から送られた属性データを受け取ると、放電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の属性を評価する(S608)。より具体的に説明すると、属性評価部112は、放電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の平均単価(円/kWh)、蓄電量(kWh)、及びポイントサービスのポイント数(点)について、放電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の属性として評価する。
 ここで、放電前の属性情報格納部117には、図5に示すような属性情報が格納されていたとする。その場合、放電前に蓄電されていた蓄電量は、15(kWh)である。そして、電力量データによって示される放電量が5(kWh)であったとすると、属性評価部112は、放電後に蓄電池Bに蓄電されている蓄電量を、15(kWh)-5(kWh)=10(kWh)と評価する。
 また、図5を参照すると、放電前のポイントサービスのポイント数は、ポイントID「X2」のポイント70(点)である。そして、ポイントID「X2」、及びポイント25(点)の各情報が属性データに含まれていたとすると、属性評価部112は、放電後のポイントサービスのポイント数を、ポイントID「X2」のポイント45(点)と評価する。また、例えば、ポイントID「X2」、及びポイント50(点)の各情報が属性データに含まれていたとすると、属性評価部112は、放電後のポイントサービスのポイント数を、ポイントID「X2」のポイント20(点)と評価する。
 また、図5を参照すると、放電前の蓄電池Bに蓄電されていた蓄電量は、15(kWh)である。また、図5を参照すると、放電前の蓄電池Bに蓄電されていた電力の平均単価は、40(円/kWh)である。そして、電力量データによって示される放電量が5(kWh)であり、買取単価「35(円/kWh)」の情報が条件データに含まれていたとすると、属性評価部112は、放電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の平均単価を、(15(kWh)×40(円/kWh)-5(kWh)×35(円/kWh))/(15(kWh)-5(kWh))=42.5(円/kWh)と評価する。また、例えば、電力量データによって示される放電量が5(kWh)であり、買取単価(50(円/kWh))の情報が条件データに含まれていたとすると、属性評価部112は、放電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の平均単価を、(15(kWh)×40(円/kWh)-5(kWh)×50(円/kWh))/(15(kWh)-5(kWh))=35(円/kWh)と評価する。
 そして、属性評価部112は、このようにして評価した電力の属性情報を、属性情報格納部117に格納する(S609)。このようにして、属性情報格納部117には、図6、7に示すような情報が格納されることになる。
 このようにして、属性情報格納部117に格納されている属性情報が更新されると、蓄電情報管理装置110の表示データ出力部116は、属性情報格納部117に格納されている属性情報を読み出して、蓄電池Bに蓄電されている電力の現在の属性情報をディスプレイに表示させるための表示データを、ディスプレイへ出力する(S610)。そして、ディスプレイには、蓄電池Bに蓄電されている電力の現在の属性情報として、更新された平均単価(円/kWh)、蓄電量(kWh)、及びポイントサービスのポイント数(点)の各情報が表示されることになる。このようにして、電気自動車Eの利用者は、放電後に蓄電池Bに蓄電されている電力の属性情報を把握することができる。
 図22は、第2の実施形態に係る電力授受システム200の利用環境の一例を示す。電力授受システム200は、上述した電力授受システム100と同様に、電気自動車Eの蓄電池Bを利用して電力を売買するシステムである。電力授受システム200においては、電気自動車Eの利用者は、他の電気自動車Eの蓄電池Bとの間で電力を授受するものとする。
 電力授受システム200は、複数の蓄電情報管理装置210a、b、c、・・・(以下、蓄電情報管理装置210と総称する。)、及び蓄電情報管理サーバ290、及び通信回線Nを備える。
 蓄電情報管理装置210は、上述した蓄電情報管理装置110と同様に、蓄電池Bに蓄電されている電力の属性情報を管理する装置である。より具体的に説明すると、蓄電情報管理装置210は、電気自動車Eに搭載されている。そして、蓄電情報管理装置210は、図示しない電力量計、ディスプレイ、及び通信装置とそれぞれ電気的に接続されている。ここで、電力量計は、蓄電池Bの充放電量を測定するための計器である。また、ディスプレイは、蓄電情報管理装置210が管理している情報を表示する装置である。また、通信装置は、セキュリティモジュールを具備していて、蓄電情報管理装置210が他の蓄電情報管理装置210や蓄電情報管理サーバ290と通信を安全に行うための装置である。
セキュリティモジュールとは、例えば、データを暗号や防御ソフト、アクセス制限機構等を用いて技術的に保護し、機密漏洩や外部からの攻撃、侵入、盗聴、改ざん等の危険を排除するための部品である。
 蓄電情報管理サーバ290は、各電気自動車Eの蓄電池Bに蓄電されている電力の属性情報を管理するサーバである。より具体的に説明すると、蓄電情報管理サーバ210は、例えば、電力授受システム200を運営している事業者によって管理される。そして、蓄電情報管理サーバ290は、通信回線Nに通信接続されている。
 図23は、蓄電情報管理装置210aのブロック構成の一例を示す。蓄電情報管理装置210aは、属性データ受信部211a、属性評価部212a、電力量データ入力受付部213a、条件データ受信部214a、属性データ送信部215a、表示データ出力部216a、属性情報格納部217a、条件データ入力受付部218a、及び条件データ送信部219aを有する。以下、各構成要素の機能及び動作を説明する。
 なおまた、蓄電情報管理装置210a以外の蓄電情報管理装置210b、c、・・・も、蓄電情報管理装置210aが有する構成要素と同じ構成要素を有する。以後の説明では、蓄電情報管理装置210が有する構成要素がいずれの蓄電情報管理装置210の構成要素であるかを区別する場合には、各構成要素を有する蓄電情報管理装置210と同じ添え字(a、b、c、・・・)を各構成要素の末尾に付して区別する。例えば、属性データ受信部211a、属性データ受信部211b、及び属性データ受信部211cは、それぞれ蓄電情報管理装置210a、蓄電情報管理装置210b、及び蓄電情報管理装置210cの構成要素であることを示す。
 また、以後の説明において、添え字が付されていない構成要素の機能及び動作は、同じ符号が付されたいずれの構成要素の機能及び動作を示す。例えば、属性データ受信部211で説明された機能及び動作は、属性データ受信部211a、属性データ受信部211b、属性データ受信部211c、・・・の機能及び動作を示す。
 属性評価部212、電力量データ入力受付部213、及び表示データ出力部216の機能及び動作は、上述した蓄電情報管理装置110の属性評価部112、電力量データ入力受付部113、及び表示データ出力部116の機能及び動作と同様であるので、その詳細な説明を省略する。
 属性データ受信部211は、他の電気自動車Eの蓄電池Bから給電された電力が自車両の蓄電池Bに充電された場合に、自車両の蓄電池Bに給電された電力の属性情報を含む属性データを、他の蓄電情報管理装置110から受信する。
 条件データ受信部214は、電力を授受する際の条件を示すデータを、他の蓄電情報管理装置110から受信する。
 属性データ送信部215は、自車両の蓄電池Bから放電された電力が他の電気自動車の蓄電池Bに給電された場合に、自車両の蓄電池Bから放電された電力の属性情報を含む属性データを、他の蓄電情報管理装置210、及び蓄電情報管理サーバ290へ送信する。
 また、属性データ送信部215は、属性情報格納部217に格納されている属性情報が更新されると、属性情報格納部217に格納されている属性情報を含む属性データを、蓄電情報管理サーバ290へ送信する。
 条件データ入力受付部218は、電力を売買する際の条件を示すデータの入力を、入力装置を介して受け付ける。
 条件データ送信部219は、電力を売買する際の条件を示すデータを、他の蓄電情報管理装置210へ送信する。
 図24から図27は、属性情報格納部217に格納される情報の一例をテーブル形式で示す。属性情報格納部217には、上述した属性情報格納部117と同様に、発電元、発電方法、充電インフラ、平均単価(円/kWh)、蓄電量(kWh)、ポイント(点)、及びポイントIDの各情報が対応付けられて格納される。
 図28は、蓄電情報管理サーバ290のブロック構成の一例を示す。蓄電情報管理サーバ290は、属性データ受信部291、電子決済処理部292、決済情報格納部293、及び属性情報格納部294を有する。以下、各構成要素の機能及び動作を説明する。
 属性データ受信部291は、蓄電池Bから放電された電力の属性情報を含む属性データを、蓄電情報管理装置210から受信する。また、属性データ受信部291は、蓄電池Bに蓄電されている電力の属性情報を含む属性データを、蓄電情報管理装置210から受信する。
 電子決済処理部292は、電気自動車Eの利用者間で授受された電力の売買代金を電子決済する。
 図29は、決済情報格納部293に格納されている情報の一例をテーブル形式で示す。
 利用者情報格納部293には、利用者ID、氏名、及び決済情報の各情報が対応付けられて格納されている。
 利用者IDは、電力授受システム200の利用者の中で、各利用者を一意に識別するための識別符号である。氏名は、利用者IDによって識別される利用者の姓名である。決済情報は、利用者IDによって識別される利用者が他の利用者との間で電力を売買した際に、電子決済を行うために必要な情報である。
 図30Aおよび図30Bは、属性情報格納部294に格納される情報の一例をテーブル形式で示す。属性情報格納部294には、各蓄電情報管理装置210の属性情報格納部217に格納されている属性情報と同じ情報がそれぞれ個別に格納されている。
 図31は、蓄電情報管理装置210a、蓄電情報管理装置210b、及び蓄電情報管理サーバ290の動作シーケンスの一例を示す。この動作シーケンスは、電気自動車Eの蓄電池Bから放電された電力を他の電気自動車Eの蓄電池Bに給電した場合の動作を示すものである。なおまた、この動作シーケンスの説明は、図1から図28を共に参照する。
 電力授受システム200においては、電気自動車Eの利用者同士が蓄電池Bに蓄電されている電力を売買するものとする。以下の説明においては、電気自動車Ebの利用者が電気自動車Eaの利用者から電力を買電する場合の例について説明する。電力を売買するにあたり、電気自動車Ea、bの各利用者は、電力の取引単価(円/kWh)等の条件を交渉する。そして、交渉により条件が決まると、電気自動車Ebの利用者は、入力装置を利用して、決定された条件と、自身の利用者IDとを含む条件データを、蓄電情報管理装置210bへ入力する。
 蓄電情報管理装置210bの条件データ入力受付部218bは、条件データの入力を受け付けると(S701)、その条件データを、属性評価部212a、及び条件データ送信部219bへ送る。
 蓄電情報管理装置210bの条件データ送信部219bは、条件データ入力受付部218bから送られた条件データを受け取ると、その条件データを、蓄電情報管理装置210aへ近距離無線通信により送信する(S702)。蓄電情報管理装置210aの条件データ受信部214aは、蓄電情報管理装置210bから送信された条件データを受信すると、その条件データを、属性評価部212a、及び属性データ送信部215aへ送る。
 そして、電気自動車Eaの蓄電池Baから電気自動車Ebの蓄電池Ebへの給電が開始されると、電気自動車Ebの電力量計は、蓄電池Bbの充電量の測定を開始する。そして、蓄電池Baから蓄電池Bbへの給電が終了すると、電気自動車Ebの電力量計は、測定した充電量を示す電力量データを、蓄電情報管理装置210bへ出力する。
 蓄電情報管理装置210bの電力量データ入力受付部213bは、電力量計から出力された電力量データの入力を受け付けると(S703)、その電力量データを、属性評価部212bへ送る。
 同様に、電気自動車Eaの蓄電池Baから電気自動車Ebの蓄電池Bbへの給電が開始されると、電気自動車Eaの電力量計は、蓄電池Baの放電量の測定を開始する。そして、蓄電池Baから蓄電池Bbへの給電が終了すると、電気自動車Eaの電力量計は、測定した放電量を示す電力量データを、蓄電情報管理装置210aへ出力する。
 蓄電情報管理装置210aの電力量データ入力受付部213aは、電力量計から出力された電力量データの入力を受け付けると(S704)、その電力量データを、属性評価部212a、及び属性データ送信部215aへ送る。
 蓄電情報管理装置210aの属性データ送信部215aは、条件データ受信部214aから送られた条件データを受け取って、電力量データ入力受付部213aから送られた電力量データを受け取ると、蓄電池Baから放電された電力の属性情報を含む属性データを、蓄電情報管理装置210b、及び蓄電情報管理サーバ290へ送信する(S705、S706)。例えば、属性データ送信部215aは、様々な発電元にて発電された電力、様々な発電方法により発電された電力、及び様々な充電インフラSにて給電された電力が混成された電力であることを示す属性情報を含む属性データを、蓄電情報管理装置210bへ送信する。また、属性データ送信部215aは、条件データに含まれている電力の取引単価(円/kWh)の値に、電力量データ入力受付部213によって示される放電量(kWh)の値を乗じて、電力の取引価格(円)を算出する。そして、属性データ送信部215aは、算出した電力の取引価格(円)の情報と、自身の利用者IDと、条件データに含まれている取引相手の利用者IDとを含む属性データを、蓄電情報管理サーバ290へ送信すると共に、属性評価部212aへ送る。
 蓄電情報管理サーバ290の属性データ受信部291は、蓄電情報管理装置210aから送信された属性データを受信すると、その属性データを、電子決済処理部292へ送る。
 蓄電情報管理サーバ290の電子決済処理部292は、属性データ受信部291から送られた属性データを受け取ると、決済情報格納部293に格納されている決済情報を参照して、属性データに含まれている各利用者IDによって識別される利用者間における電力の売買に係る電子決済を行う。このようにして、電力授受システム200においては、電気自動車Eの利用者間で電力を売買するにあたり、利用者同士で金銭を直接やり取りすることなく取引を行うことができる。
 一方、蓄電情報管理装置210aの属性評価部212aは、条件データ受信部214aから送られた条件データを受け取って、電力量データ入力受付部213aから送られた電力量データを受け取って、属性データ送信部215aから送られた属性データを受け取ると、放電後に蓄電池Baに蓄電されている電力の属性を評価する(S708)。より具体的に説明すると、属性評価部212aは、放電後に蓄電池Baに蓄電されている電力の平均単価(円/kWh)、及び蓄電量(kWh)について、放電後に蓄電池Baに蓄電されている電力の属性として評価する。
 ここで、放電前の属性情報格納部217aには、図24に示すような属性情報が格納されていたとする。その場合、放電前に蓄電されていた蓄電量は、15(kWh)である。
そして、電力量データによって示される放電量が5(kWh)であったとすると、属性評価部212aは、放電後に蓄電池Baに蓄電されている蓄電量を、15(kWh)-5(kWh)=10(kWh)と評価する。
 また、図24を参照すると、放電前の蓄電池Baに蓄電されていた蓄電量は、15(kWh)である。また、図24を参照すると、放電前の蓄電池Baに蓄電されていた電力の平均単価は、40(円/kWh)である。そして、電力量データによって示される放電量が5(kWh)であり、取引単価35(円/kWh)の情報が条件データに含まれていたとすると、属性評価部212aは、放電後に蓄電池Baに蓄電されている電力の平均単価を、(15(kWh)×40(円/kWh)-5(kWh)×35(円/kWh))/(15(kWh)-5(kWh))=42.5(円/kWh)と評価する。
 なおまた、この例においては、取引されたポイントの情報が属性データに含まれていないことから、属性評価部212aは、属性情報として、ポイントに関する評価を行っていない。しかしながら、取引されたポイントの情報が属性データに含まれている場合、属性評価部212aは、上述した属性評価部112による処理と同様に、ポイントに関する評価を行うことになる。
 そして、属性評価部212aは、このようにして評価した電力の属性情報を、属性情報格納部217aに格納する(S709)。このようにして、属性情報格納部217aには、図25に示すような情報が格納されることになる。
 このようにして、属性情報格納部217aに格納されている属性情報が更新されると、蓄電情報管理装置210aの属性データ送信部215aは、属性情報格納部217aに格納されている属性情報を読み出して、その属性情報を示す属性データを、蓄電情報管理サーバ290へ送信する(S710)。
 蓄電情報管理サーバ290の属性データ受信部291は、蓄電情報管理装置210aから送信された属性データを受信すると、その属性データを、属性情報格納部294に格納する(S711)。このようにして、蓄電情報管理サーバ290の属性情報格納部294には、図30Aに示すような情報が格納されることになる。このようにして、蓄電情報管理装置210aにて管理されている属性情報は、蓄電情報管理サーバ290にバックアップされる。
 一方、蓄電情報管理装置210aの属性情報格納部217aに格納されている属性情報が更新されると、蓄電情報管理装置210aの表示データ出力部216aは、属性情報格納部217aに格納されている属性情報を読み出して、蓄電池Baに蓄電されている電力の現在の属性情報をディスプレイに表示させるための表示データを、ディスプレイへ出力する(S712)。そして、ディスプレイには、蓄電池Baに蓄電されている電力の属性情報として、更新された平均単価(円/kWh)、及び蓄電量(kWh)の各情報が表示されることになる。このようにして、電気自動車Eaの利用者は、放電後に蓄電池Baに蓄電されている電力の属性情報を把握することができる。
 一方、蓄電情報管理装置210bの属性評価部212bは、条件データ入力受付部214bから送られた条件データを受け取って、電力量データ入力受付部213bから送られた電力量データを受け取って、属性データ受信部211bから送られた属性データを受け取ると、充電後に蓄電池Bbに蓄電されている電力の属性を評価する(S713)。より具体的に説明すると、属性評価部212bは、充電後に蓄電池Bbに蓄電されている電力の平均単価(円/kWh)、及び蓄電量(kWh)について、充電後に蓄電池Bbに蓄電されている電力の属性として評価する。
 ここで、充電前の属性情報格納部217bには、図26に示すような属性情報が格納されていたとする。その場合、充電前に蓄電されていた蓄電量は、5(kWh)である。そして、電力量データによって示される充電量が5(kWh)であったとすると、属性評価部212bは、充電後に蓄電池Bbに蓄電されている蓄電量を、5(kWh)+5(kWh)=10(kWh)と評価する。
 また、図26を参照すると、充電前の蓄電池Bbに蓄電されていた蓄電量は、5(kWh)である。また、図26を参照すると、充電前の蓄電池Bbに蓄電されていた電力の平均単価は、30(円/kWh)である。そして、電力量データによって示される充電量が5(kWh)であり、取引単価35(円/kWh)の情報が条件データに含まれていたとすると、属性評価部212bは、充電後に蓄電池Bbに蓄電されている電力の平均単価を、(5(kWh)×30(円/kWh)+5(kWh)×35(円/kWh))/(5(kWh)+5(kWh))=32.5(円/kWh)と評価する。
 なおまた、この例においては、取引されたポイントの情報が属性データに含まれていないことから、属性評価部212bは、属性情報として、ポイントに関する評価を行っていない。しかしながら、取引されたポイントの情報が属性データに含まれている場合、属性評価部212bは、上述した属性評価部112による処理と同様に、ポイントに関する評価を行うことになる。
 そして、属性評価部212bは、このようにして評価した電力の属性情報を、属性情報格納部217bに格納する(S714)。このようにして、属性情報格納部217bには、図27に示すような情報が格納されることになる。
 このようにして、属性情報格納部217bに格納されている属性情報が更新されると、蓄電情報管理装置210bの属性データ送信部215bは、属性情報格納部217bに格納されている属性情報を読み出して、その属性情報を示す属性データを、蓄電情報管理サーバ290へ送信する(S715)。
 蓄電情報管理サーバ290の属性データ受信部291は、蓄電情報管理装置210bから送信された属性データを受信すると、その属性データを、属性情報格納部294に格納する(S716)。このようにして、蓄電情報管理サーバ290の属性情報格納部294には、図30Bに示すような情報が格納されることになる。このようにして、蓄電情報管理装置210bにて管理されている属性情報は、蓄電情報管理サーバ290にバックアップされる。
 一方、蓄電情報管理装置210bの属性情報格納部217bに格納されている属性情報が更新されると、蓄電情報管理装置210bの表示データ出力部216bは、属性情報格納部217bに格納されている属性情報を読み出して、蓄電池Bbに蓄電されている電力の現在の属性情報をディスプレイに表示させるための表示データを、ディスプレイへ出力する(S712)。そして、ディスプレイには、蓄電池Bbに蓄電されている電力の属性情報として、更新された平均単価(円/kWh)、及び蓄電量(kWh)の各情報が表示されることになる。このようにして、電気自動車Ebの利用者は、充電後に蓄電池Bbに蓄電されている電力の属性情報を把握することができる。
 以上説明したように、電力授受システム100、200においては、蓄電池Bを介して電力を授受するにあたり、蓄電池Bに充放電される電力に対して、その電力の属性の情報を紐付けることができる。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は、上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。そのような変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
 蓄電池を介して電力を授受するにあたり、蓄電池に充放電される電力に対して、その電力の属性の情報を紐付けることが可能となり、より環境への負荷が少ないエネルギーマネージメントが可能となる。
 100  電力授受システム
 110  蓄電情報管理装置
 111  属性データ受信部
 112  属性評価部
 113  電力量データ入力受付部
 114  条件データ受信部
 115  属性データ送信部
 116  表示データ出力部
 117  属性情報格納部
 130  給電情報管理装置
 131  属性データ受信部
 132  属性データ入力受付部
 133  選択データ入力受付部
 134  電力量データ入力受付部
 135  属性データ送信部
 136  属性情報格納部
 150  受電情報管理装置
 151  条件データ送信部
 152  属性データ受信部
 153  電力量データ入力受付部
 154  買取価格算出部
 155  表示データ出力部
 156  属性情報格納部
 157  条件情報格納部
 170  発電情報管理装置
 171  属性データ入力受付部
 172  属性データ配信部
 173  属性情報格納部
 200  電力授受システム
 210  蓄電情報管理装置
 211  属性データ受信部
 212  属性評価部
 213  電力量データ入力受付部
 214  条件データ受信部
 215  属性データ送信部
 216  表示データ出力部
 217  属性情報格納部
 218  条件データ入力受付部
 219  条件データ送信部
 290  蓄電情報管理サーバ
 291  属性データ受信部
 292  電子決済処理部
 293  決済情報格納部
 294  属性情報格納部
 A  受電設備
 B  蓄電池
 C  充電器
 E  電気自動車
 N  通信回線
 P  電力会社
 S  充電インフラ
 R  需要家

Claims (9)

  1.  蓄電池を利用して電力を授受する電力授受システムであって、
     前記蓄電池に蓄電されている電力の属性情報を管理する蓄電情報管理装置を備え、
     前記蓄電情報管理装置は、
     前記蓄電池が充放電される度に、前記蓄電池に蓄電されている電力の属性情報に基づいて、前記蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する属性評価部と、
     前記属性評価部が評価した電力の属性情報が格納される属性情報格納部とを有することを特徴とする電力授受システム。
  2.  前記蓄電情報管理装置は、
     給電元から給電された電力が前記蓄電池に充電された場合に、前記蓄電池に給電された電力の属性情報を含む属性データを、前記給電元の電力の属性情報を管理している装置から受信する属性データ受信部を更に有し、
     前記属性評価部は、前記属性データ受信部が受信した属性データに含まれる属性情報と、前記属性情報格納部に格納されている属性情報とに基づいて、充電後に前記蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する請求項1に記載の電力授受システム。
  3.  前記蓄電情報管理装置は、
     前記蓄電池から放電された電力が給電先に給電された場合に、前記蓄電池から放電された電力の属性情報を含む属性データを、前記給電先の電力の属性情報を管理している装置へ送信する属性データ送信部を更に有し、
     前記属性評価部は、前記属性データ送信部が送信した属性データに含まれる属性情報と、前記属性情報格納部に格納されている属性情報とに基づいて、放電後に前記蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する請求項1又は2に記載の電力授受システム。
  4.  前記蓄電情報管理装置は、前記電力の属性情報として、電力の発電方式の情報を管理する請求項1から3のいずれか一項に記載の電力授受システム。
  5.  前記蓄電情報管理装置は、前記電力の属性情報として、電力を発電した電力会社の情報を管理する請求項1から4のいずれか一項に記載の電力授受システム。
  6.  前記蓄電情報管理装置は、前記電力の属性情報として、電力を売電した充電インフラの情報を管理する請求項1から5のいずれか一項に記載の電力授受システム。
  7.  蓄電池に蓄電されている電力の属性情報を管理する蓄電情報管理装置であって、
     前記蓄電池が充放電される度に、前記蓄電池に蓄電されている電力の属性情報に基づいて、前記蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する属性評価部と、
     前記属性評価部が評価した電力の属性情報が格納される属性情報格納部とを備えることを特徴とする蓄電情報管理装置。
  8.  蓄電池に蓄電されている電力の属性情報を管理する蓄電情報管理装置を制御する制御方法であって、
     前記蓄電池が充放電される度に、前記蓄電池に蓄電されている電力の属性情報に基づいて、前記蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する属性評価段階を備えることを特徴とする制御方法。
  9.  蓄電池に蓄電されている電力の属性情報を管理する蓄電情報管理装置用のプログラムであって、前記蓄電情報管理装置を、
     前記蓄電池が充放電される度に、前記蓄電池に蓄電されている電力の属性情報に基づいて、前記蓄電池に蓄電されている電力の属性を評価する属性評価部、
     前記属性評価部が評価した電力の属性情報が格納される属性情報格納部として機能させることを特徴とするプログラム。
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