WO2013069283A1 - 電力管理装置 - Google Patents

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electric
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圭 村山
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    • Y04S30/14Details associated with the interoperability, e.g. vehicle recognition, authentication, identification or billing

Definitions

  • the present invention relates to a power management apparatus that manages power exchanged between a house and an electric vehicle.
  • a power management system as described in Patent Document 1 below is known.
  • This power management system learns battery consumption due to daily vehicle travel, and determines the amount of power to be secured in the electric vehicle based on the learning result.
  • this power management system charges an electric vehicle at midnight, and supplies power to a house while leaving a reserved amount of electricity outside the midnight time.
  • the above-mentioned power management system may not be able to run with this amount of reserved power even though the amount of reserved electric power remains in the electric vehicle when the electric vehicle needs to run unexpectedly, such as in an emergency. .
  • the amount of power that can be supplied from the electric vehicle to the battery is reduced.
  • the present invention has been proposed in view of the above-described circumstances, and provides a power management apparatus capable of supplying power from an electric vehicle to a house while ensuring a situation where the vehicle can be moved even in an emergency.
  • a power management apparatus according to a first aspect, wherein the second aspect is characterized in that the vehicle detection unit detects the presence or absence of a vehicle by a sensor device.
  • a power management apparatus according to the first aspect, wherein the third aspect is characterized in that the vehicle detection unit detects the presence or absence of a vehicle through communication with the vehicle.
  • the vehicle detector detects whether the vehicle is present based on a communication connection for charge / discharge performed by the electric vehicle. It is characterized by detecting.
  • FIG. 12 is a flowchart showing another process for determining the presence or absence of another vehicle in the power supply system shown as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart showing another process for determining the lower limit value of the charge level of the EV storage battery in the power supply system shown as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a block diagram showing another configuration of the power supply system shown as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a flowchart showing another process for determining the lower limit value of the charge level of the EV storage battery in the power supply system shown as an embodiment of the present invention.
  • the EV storage battery 11 is a storage battery mounted on the electric vehicle 1.
  • the EV storage battery 11 stores electric power for the electric vehicle 1 to travel. This electric power is supplied from the housing system 2, stored in the EV storage battery 11, and consumed as the electric vehicle 1 travels. Further, this electric power can be charged by the electric vehicle 1 even in a desk lamp other than the house system 2.
  • the housing system 2 includes a distribution board 21, a load device 22, a charge / discharge converter 23, a control unit 24, a communication unit 25, and a vehicle detection unit 26.
  • the charge / discharge converter 23 is electrically connected to the electric vehicle 1 via a power cable. When the charge / discharge converter 23 is connected to the electric vehicle 1, the charge / discharge converter 23 exchanges electric power with the electric vehicle 1 according to the control of the control unit 24.
  • Charging / discharging converter 23 includes a DC-DC conversion circuit and an AC-DC conversion circuit.
  • the charge / discharge converter 23 performs AC / DC conversion between a voltage suitable for the house system 2 and a voltage suitable for the EV storage battery 11 of the electric vehicle 1.
  • the voltage suitable for the housing system 2 is an AC voltage of 100V.
  • a voltage suitable for charging / discharging the EV storage battery 11 in the electric vehicle 1 is a DC voltage of 300V to 400V.
  • the load device 22 is various home appliances in the housing system 2.
  • the control unit 24 functions as a power control unit of a power management device that manages power exchanged between the housing system 2 including the load device 22 and the electric vehicle 1.
  • a vehicle detection unit 26 and a communication unit 25 are connected to the control unit 24.
  • the vehicle detection unit 26 functions as a vehicle detection unit of a power management device that detects a vehicle that can be used by a resident (user) of a house. In particular, the vehicle detection unit 26 detects a vehicle that can be used by a resident of a house other than the electric vehicle 1.
  • a vehicle detected by the vehicle detection unit 26 other than the electric vehicle 1 to be controlled is referred to as “another vehicle”. That is, the vehicle detection unit 26 can detect not only the electric vehicle 1 electrically connected to the housing system 2 but also other vehicles.
  • the vehicle detection unit 26 may detect the electric vehicle 1 that is not connected to the housing system 2 as another vehicle as long as it is a moving means that can replace the electric vehicle 1.
  • a gasoline vehicle, a gas vehicle, a two-wheeled vehicle, or the like that is not an electric vehicle, or a resident's vehicle that is not located in a residential premises may be another vehicle to be detected by the vehicle detection unit 26.
  • a specific configuration of the vehicle detection unit 26 will be described later.
  • the control unit 24 functions as a power control unit that determines the power supplied from the electric vehicle 1 to the housing system 2 in accordance with the presence or absence of another vehicle detected by the vehicle detection unit 26.
  • the control unit 24 performs control so that electric power can be supplied from the electric vehicle 1 to the house while securing a situation in which the vehicle can move even in an emergency. That is, when the other vehicle is detected by the vehicle detection unit 26, more electric power is supplied from the electric vehicle 1 to the housing system 2 than when the other vehicle is not detected. On the other hand, when the other vehicle is not detected by the vehicle detection unit 26, less electric power is supplied from the electric vehicle 1 to the housing system 2 than when another vehicle is detected. A specific operation will be described later.
  • the power supply system determines the power to be supplied from the electric vehicle 1 to the house in accordance with the presence or absence of another vehicle detected by the vehicle detection unit 26, so that the emergency travel means is secured. Electric power can be supplied from the electric vehicle 1 to the housing system 2.
  • the power supply system switches the lower limit value of the charge level of the EV storage battery 11 according to the presence or absence of other vehicles, and discharges electric power from the electric vehicle 1 to the house until the lower limit value of the charge level is reached. Specifically, when another vehicle exists, the lower limit value of the charge level of the EV storage battery 11 is controlled to be low as shown in FIG. On the other hand, when there is no other vehicle, the lower limit value of the charge level of the EV storage battery 11 is controlled to be high as shown in FIG.
  • charge / discharge control for the EV storage battery 11 will be described.
  • the power supply system operates as shown in FIG. 3 to supply power from the electric vehicle 1 to the housing system 2.
  • step S1 is implemented every predetermined time set in advance.
  • step S1 the control unit 24 refers to a timer (not shown) and determines whether the current time is a night time zone. This night time zone is set in advance by the user or the like. If the current time is the night time zone, the process proceeds to step S2, and if not, the process proceeds to step S3.
  • step S3 the communication unit 13 of the electric vehicle 1 detects the charge level of the EV storage battery 11 and transmits it to the communication unit 25 of the house system 2.
  • the control unit 24 detects the charge level of the EV storage battery 11 through communication between the communication unit 13 and the communication unit 25.
  • step S4 the control unit 24 determines whether or not the charge level detected in step S3 is higher than a predetermined lower limit value. If the charge level is higher than the predetermined lower limit value, the process proceeds to step S5, and if not, the process proceeds to step S6.
  • the predetermined lower limit value will be described with reference to FIG. 4 described later.
  • step S5 the control unit 24 causes the electric power of the EV storage battery 11 to be discharged to a preset lower limit value. At this time, the control unit 24 controls the charge / discharge converter 23 to extract electric power from the EV storage battery 11. As a result, the charge / discharge converter 23 converts the discharge power from the EV storage battery 11 into predetermined AC power, and can supply it to the load device 22 from the distribution board 21.
  • step S6 the control unit 24 causes the EV storage battery 11 to be charged up to a preset lower limit value. At this time, the control unit 24 controls the charge / discharge converter 23 to supply a DC voltage to the EV storage battery 11.
  • the charge / discharge converter 23 takes out the system power from the distribution board 21 under the control of the control unit 24, converts it into a predetermined DC voltage, and supplies it to the EV storage battery 11.
  • FIG. 4 shows a predetermined lower limit determination process.
  • step S11 is performed every predetermined time.
  • step S11 the control unit 24 determines whether a vehicle other than the electric vehicle 1 is at home based on the detection result of the vehicle detection unit 26. If another vehicle other than the electric vehicle 1 is present, the process proceeds to step S12. If not, the process proceeds to step S13.
  • step S12 the control unit 24 sets the lower limit value of the charge level of the EV storage battery 11 to a predetermined value A (low level).
  • step S13 the control unit 24 sets the lower limit value of the charge level of the EV storage battery 11 to a predetermined value B (high level) (see FIG. 2B).
  • the power supply system can discharge the electric power of the EV storage battery 11 until the charge level of the EV storage battery 11 becomes a low level such as the predetermined value A in step S5.
  • the power supply system may charge the EV storage battery 11 until the charge level of the EV storage battery 11 becomes a low level such as the predetermined value A in step S6.
  • this power supply system it is possible to supply electric power from the electric vehicle 1 to the housing system 2 while securing emergency travel means, as described above. That is, when there is no vehicle other than the electric vehicle 1, it is possible to secure a large charge level of the EV storage battery 11 and secure a traveling means in an emergency. On the other hand, when there is another vehicle, the power supplied from the EV storage battery 11 to the housing system 2 can be increased. Thereby, the electric power of the EV storage battery 11 can be used without using the system power of the power system 3 except for the charging time (night time zone) of the EV storage battery 11, and the power cost in the housing system 2 can be reduced. Moreover, the effect which shifts the peak of the electric power utilized in the housing system 2 can be enlarged.
  • the power supply system In the power supply system described above, charging is performed during the night time period and discharging is performed outside the night time period.
  • the power supply system is provided with a power generation device such as a solar cell or a fuel cell, and is charged with the surplus generated power. It is also possible to discharge when the generated power is insufficient.
  • the vehicle detection unit 26 may detect the presence or absence of another vehicle from the sensor device 26b.
  • the vehicle detection unit 26 includes a sensor device 26b and a vehicle presence / absence determination unit 26a connected to the sensor device 26b.
  • the sensor device 26b for example, an infrared sensor or a human sensor provided in a parking space or garage of a house is used.
  • the vehicle presence / absence determination unit 26a detects the presence / absence of another vehicle that can be used by a resident other than the electric vehicle 1 in accordance with the detection output of the sensor device 26b. Thereby, the power supply system can detect the presence or absence of a vehicle other than the electric vehicle 1 by the control unit 24.
  • step S21 the vehicle presence / absence determination unit 26a detects the sensor output of the sensor device 26b.
  • step S22 the vehicle presence / absence determining unit 26a determines whether there is a vehicle other than the electric vehicle 1. If there is another vehicle, the process proceeds to step S23, and it is determined that there is a vehicle other than the electric vehicle 1. If not, there is a vehicle other than the electric vehicle 1 in step S24. Judge that it is not.
  • the power supply system determines the presence / absence of a vehicle other than the electric vehicle 1 by the vehicle presence / absence determination unit 26a, and the control unit 24 determines the supply power from the EV storage battery 11 to the housing system 2 based on the determination result. Can be controlled.
  • the vehicle detection unit 26 may detect the presence or absence of another vehicle from the communication unit 26c as shown in FIG.
  • the vehicle detection unit 26 includes a communication unit 26c and a vehicle presence / absence determination unit 26a connected to the communication unit 26c.
  • the communication unit 26c can communicate with the communication unit 13 of another vehicle 1B different from the electric vehicle 1A.
  • the communication unit 26c may use Bluetooth (registered trademark), wireless LAN, ZigBee, RF tag, infrared communication, NFC, or the like as means for realizing a communication function.
  • the communication unit 26c communicates with the communication unit 13 of the other vehicle 1B and supplies the communication result to the vehicle presence / absence determination unit 26a.
  • the vehicle presence / absence determination unit 26a determines the presence / absence of a vehicle other than the electric vehicle 1 based on the communication result of the communication unit 26c. For example, the IDs of the electric vehicle 1A and the other vehicle 1B are registered in advance as vehicles that can be used by the resident, the ID of the other vehicle 1B with which the communication unit 26c can communicate is acquired, and the vehicle presence / absence determination unit 26a is obtained as a communication result. To supply. The vehicle presence / absence determination unit 26a can determine that there is another vehicle other than the electric vehicle 1 when the ID of the other vehicle 1B is supplied as a communication result of the communication unit 26c.
  • step S21a the communication unit 26c detects a communication signal with the communication unit 13 of the other vehicle 1B.
  • step S22a the vehicle presence / absence determination unit 26a determines whether there is a communication signal exchanged with the other vehicle 1B as a communication result of the communication unit 26c. If there is a communication signal with the other vehicle 1B, the process proceeds to step S23, and it is determined that there is another vehicle 1B other than the electric vehicle 1. If not, in step S24, the electric vehicle 1B It is determined that there is no vehicle 1B other than the automobile 1.
  • the power supply system determines the presence / absence of the vehicle 1B other than the electric vehicle 1 by the vehicle presence / absence determination unit 26a, and the control unit 24 supplies the power supplied from the EV storage battery 11 to the housing system 2 based on the determination result. Can be controlled.
  • this power supply system includes an operation unit 26 d of the vehicle detection unit 26 and an operation unit 14 of the other vehicle 1 ⁇ / b> B as a configuration that can be operated by a resident.
  • the operation unit may be either one as long as it can be detected by the control unit 24.
  • the operation unit 26d is composed of, for example, a liquid crystal touch panel that can be operated by a resident of the house. When the operation unit 26d receives an operation input indicating that the other vehicle 1B exists by the resident, the operation unit 26d outputs an input signal to that effect to the vehicle presence / absence determination unit 26a.
  • the operation unit 14 is operated by a driver of the other vehicle 1B.
  • the operation unit 14 is operated when the driver or the like is parked in a garage of a house.
  • the operation unit 14 receives an operation signal indicating that the other vehicle 1B exists in the garage or the like, the operation unit 14 causes the communication unit 13 to transmit an input signal to that effect to the communication unit 26c.
  • the vehicle detection part 26c can output an input signal to the vehicle presence determination part 26a.
  • the vehicle presence / absence determination unit 26a determines that the other vehicle 1B exists in response to receiving an input signal as an operation result from the operation unit 26d or the communication unit 26c.
  • the vehicle presence / absence determination unit 26a determines whether or not a setting operation in which the other vehicle 1B is at home has been performed by a resident's operation (step S22b-1), and a setting operation in which the other vehicle 1B is not at home is performed. Whether or not (step S22b-2).
  • the vehicle presence / absence determination unit 26a determines that the other vehicle 1B is at home in step S23.
  • the vehicle presence / absence determination unit 26a determines that the other vehicle 1B is not at home in step S24.
  • the power supply system determines the presence / absence of the vehicle 1B other than the electric vehicle 1 by the vehicle presence / absence determination unit 26a, and the control unit 24 supplies the power supplied from the EV storage battery 11 to the housing system 2 based on the determination result. Can be controlled.
  • the vehicle presence / absence determining unit 26a detects the presence / absence of the other vehicle 1B based on the communication connection for charging / discharging performed by the electric vehicle as the other vehicle 1B. May be.
  • the electric vehicle as the other vehicle 1 ⁇ / b> B includes an EV storage battery 11, a storage battery information storage unit 12, and a communication unit 13 like the electric vehicle 1 ⁇ / b> A.
  • the electric vehicle as the other vehicle 1B is connected to the housing system 2 by a power cable when the electric vehicle as the other vehicle 1B is charged and discharged.
  • the housing system 2 includes a charge / discharge converter 23B connected to an electric vehicle as the other vehicle 1B in addition to the charge / discharge converter 23A connected to the electric vehicle 1A. Further, the communication unit 13 of the electric vehicle 1A and the communication unit 13 of the electric vehicle as the other vehicle 1B are communicatively connected to the communication unit 25 so that they can communicate with each other.
  • the communication unit 25 is connected to a vehicle presence / absence determination unit 26 a of the vehicle detection unit 26. Therefore, the vehicle presence / absence determining unit 26a can detect a communication connection between the electric vehicle 1A and the electric vehicle as the other vehicle 1B and the communication unit 25.
  • the vehicle presence / absence determination unit 26a detects communication for charging / discharging performed by the communication unit 25.
  • the communication for charging / discharging by the communication unit 25 includes everything related to charging / discharging of the EV storage battery 11.
  • the communication which establishes the communication connection as a result of having connected the electric vehicle 1 via the power cable, and the notification of the charge level transmitted from the electric vehicle 1 to the housing system 2 are included.
  • the vehicle presence / absence determination unit 26a determines whether or not the communication for charging / discharging by the communication unit 25 is detected in step S22c. If there is a communication signal with the electric vehicle as the other vehicle 1B, the process proceeds to step S23, and it is determined that there is an electric vehicle as the other vehicle 1B other than the electric vehicle 1. Otherwise, in step S24, the vehicle detection unit 26 determines that there is no electric vehicle as the vehicle 1B other than the electric vehicle 1.
  • the power supply system determines the presence or absence of an electric vehicle as the vehicle 1B other than the electric vehicle 1 by the vehicle presence / absence determination unit 26a, and the control unit 24 changes the EV storage battery 11 to the housing system 2 based on the determination result. Can control the power supply.
  • the control unit 24 calculates the travelable distance of the other vehicle 1B detected by the vehicle detection unit 26, and the electric vehicle 1 to the housing system 2 according to the calculated travelable distance. It is desirable to determine the power supply. That is, the control unit 24 may set a lower limit value of the charge level according to the state of the other vehicle 1B.
  • a plurality of electric vehicles can be connected to the housing system 2 such as the electric vehicle 1A and the electric vehicle as the other vehicle 1B, as in FIG.
  • the power supply system operates as shown in FIG. 13 in order to set the lower limit value of the charge level.
  • step S11a the control unit 24 determines whether a vehicle 1B other than the electric vehicle 1 is at home based on the detection result of the vehicle detection unit 26a.
  • the vehicle presence / absence determination unit 26a detects communication of the communication unit 25 with respect to the electric vehicle 1A and the other vehicle 1B, and performs the determination in step S11a. If another vehicle 1B other than the electric vehicle 1 exists, the process proceeds to step S11b, and if not, the process proceeds to step S13.
  • step S11b the control unit 24 calculates the travelable distance of the other vehicle 1B.
  • the control unit 24 detects the charge level of the electric vehicle, and multiplies the power consumption information of the electric vehicle and the charge level to obtain the other vehicle 1B. Calculate the travel distance of the electric vehicle.
  • the control unit 24 multiplies the fuel consumption information of the gasoline vehicle and the remaining amount of gasoline to calculate the travelable distance of the gasoline vehicle as the other vehicle 1B.
  • the control unit 24 detects the charge level and the remaining amount of gasoline, and multiplies the information with the power consumption information and the fuel consumption information to calculate the travelable distance.
  • the power consumption information and the fuel consumption information of the other vehicle 1B are set in advance and stored so that the control unit 24 can use them.
  • step S11c the control unit 24 determines whether the travelable distance of the other vehicle 1B calculated in step S11b is equal to or greater than a predetermined value. If the travelable distance of other vehicle 1B is equal to or greater than the predetermined value, the process proceeds to step S12, and if not, the process proceeds to step S13.
  • step S12 the control unit 24 sets the lower limit value of the charge level of the EV storage battery 11 to a predetermined value A (low level).
  • step S13 the control unit 24 sets the lower limit value of the charge level of the EV storage battery 11 to a predetermined value B (high level) (see FIG. 2B).
  • this power supply system can calculate the travelable distance of the other vehicle 1B and can determine the power supplied from the electric vehicle 1 to the house according to the calculated travelable distance. In this way, by confirming the travelable distance of the other vehicle 1B, it is possible to more reliably secure the travel means in an emergency.
  • the discharge of the electric vehicle 1 can be controlled by the operation shown in FIG. According to FIG. 15, when the control unit 24 determines that the travelable distance of the other vehicle 1 ⁇ / b> B is not greater than or equal to the predetermined value in step S ⁇ b> 11 c, the process proceeds to step S ⁇ b> 11 d.
  • step S11d the control unit 24 determines whether or not the other vehicle 1B is an electric vehicle. As shown in FIG. 11, when a plurality of electric vehicles such as an electric vehicle 1A and an electric vehicle as another vehicle 1B are connected to the house system 2, the control unit 24 uses the electric vehicle as the other vehicle 1B. You can get the charge level from Thereby, the control part 24 can determine with the other vehicle 1B being an electric vehicle.
  • step S13 the control unit 24 sets the lower limit value of the charge level of the EV storage battery 11 to a predetermined value B (high level) (see FIG. 2B).
  • control unit 24 calculates the travelable distance of the other vehicle 1B detected by the vehicle detection unit 26 (step S11b), and the electric vehicle according to the calculated travelable distance.
  • the power supplied from 1A to the housing system 2 is determined.
  • the control unit 24 can reduce the charge level when the travelable distance of the other vehicle 1B is equal to or greater than a predetermined value.
  • the control unit 24 determines whether the other vehicle 1B is an electric vehicle or a gasoline vehicle (other than an electric vehicle) when the travelable distance of the other vehicle 1B is not equal to or greater than a predetermined value.
  • the charging level of the electric vehicle 1A can be kept high, and emergency travel means can be secured.
  • the control unit 24 compares the travelable distance between the electric vehicle 1A and the electric vehicle as the other vehicle 1B.
  • the electric vehicle as the other vehicle 1B has a shorter travelable distance
  • the electric vehicle 1A is used as a travel device in an emergency and the charge level is kept high.

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Abstract

 電力管理装置は、電気機器22を含む住宅システム2と電気自動車1との間で授受される電力を管理するため、住宅の住人が利用可能な車両を検知する車両検知部26を備え、制御部24は、車両検知部26により検知された車両の有無に応じて、電気自動車1から住宅システム2に供給する電力を決定する。電力管理装置は、非常時においても車両によって移動可能な状況を確保しつつ、電気自動車から住宅へ電力を供給できる。

Description

電力管理装置
 本発明は、住宅と電気自動車との間で授受される電力を管理する電力管理装置に関する。
 電気自動車から住宅に電力を供給する技術としては、下記の特許文献1のような電力マネジメントシステムが知られている。この電力マネジメントシステムは、日常の車両走行によるバッテリ消費を学習し、学習結果を基に、電気自動車に確保すべき電力量を決定している。また、この電力マネジメントシステムは、深夜時間帯に電気自動車に対して充電を行い、深夜時間帯以外に確保電力量を残しながら住宅へ電力供給している。
 上述した電力マネジメントシステムは、非常時など、予期せずに電気自動車の走行が必要な場合に、確保電力量が電気自動車に残っているものの、これだけの確保電力量では走行できなくなる可能性がある。これに備るため、非常時を鑑みて常に一定量の充電レベルを確保すると、電気自動車からバッテリへ供給できる電力量が少なくなってしまう。
 そこで、本発明は、上述した実情に鑑みて提案されたものであり、非常時においても車両によって移動可能な状況を確保しつつ、電気自動車から住宅へ電力を供給できる電力管理装置を提供する。
特開2001-8380号公報
 上記の課題を解決する第1の態様に係る電力管理装置は、電気機器を含む住宅と電気自動車との間で授受される電力を管理する電力管理装置であって、住宅の住人が利用可能な車両を検知する車両検知部と、車両検知部により検知された車両の有無に応じて、電気自動車から住宅に供給する電力を決定する電力制御部とを備え、電力制御部が、車両検知部により検知された車両の有無に応じて、電気自動車の充電レベルの下限値を切り換え、当該充電レベルの下限値に至るまで、電気自動車から住宅に電力を放電させることを特徴とする。
 第1の態様に係る電力管理装置であって、第2の態様は、車両検知部が、センサ機器により車両の有無を検知することを特徴とする。
 第1の態様に係る電力管理装置であって、第3の態様は、車両検知部が、車両との間の通信によって車両の有無を検知することを特徴とする。
 第1の態様に係る電力管理装置であって、第4の態様は、車両検知部が、利用者に操作される操作部により車両の有無を検知することを特徴とする。
 第1の態様に係る電力管理装置であって、第5の態様は、車両が電気自動車である場合に、車両検知部が、当該電気自動車の行う充放電用の通信接続に基づいて車両の有無を検知することを特徴とする。
 第1乃至第5の何れかの態様に係る電力管理装置であって、第6の態様は、電力制御部が、前記車両検知部により検知された車両の走行可能距離を算出し、算出された走行可能距離に応じて、前記電気自動車から住宅への供給電力を決定することを特徴とする。
図1は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムの構成を示すブロック図である。 図2は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムにおいて、(a)は他車両が存在する場合の充電レベルの変化であり、(b)は他車両が存在しない場合の充電レベルの変化である。 図3は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムにおけるEV蓄電池に対する充放電の制御を示すフローチャートである。 図4は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムにおいてEV蓄電池の充電レベルの下限値の決定処理を示すフローチャートである。 図5は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムにおける他の構成を示すブロック図である。 図6は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムにおいて他車両の有無を判断する処理を示すフローチャートである。 図7は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムにおける他の構成を示すブロック図である。 図8は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムにおいて他車両の有無を判断する他の処理を示すフローチャートである。 図9は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムにおける他の構成を示すブロック図である。 図10は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムにおいて他車両の有無を判断する他の処理を示すフローチャートである。 図11は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムにおける他の構成を示すブロック図である。 図12は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムにおいて他車両の有無を判断する他の処理を示すフローチャートである。 図13は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムおいて、EV蓄電池の充電レベルの下限値を決定する他の処理を示すフローチャートである。 図14は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムおける他の構成を示すブロック図である。 図15は、本発明の一実施形態として示す電力供給システムおいて、EV蓄電池の充電レベルの下限値を決定する他の処理を示すフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
 本発明の実施形態として示す電力供給システムは、例えば図1に示すように構成される。この電力供給システムは、電気自動車(EV)1、住宅システム2を含む。住宅システム2は、電力系統3と接続されている。この電力供給システムは、電気自動車1が電力ケーブルを介して住宅システム2と電気的に接続が可能である。
 この電力供給システムは、住宅システム2が電力系統3から電力(以下、系統電力と呼ぶ。)が供給され、当該系統電力を住宅の家電製品等の負荷機器(電気機器)22に供給する。また、この電力供給システムは、電力系統3から住宅システム2に供給された系統電力を電気自動車1に供給可能となっている。更に、この電力供給システムは、電気自動車1に蓄えられた電力を住宅システム2の負荷機器22に供給可能である。
 電気自動車1は、EV蓄電池11、蓄電池情報記憶部12、及び、通信部13を含む。
 EV蓄電池11は、電気自動車1に搭載された蓄電池である。EV蓄電池11は、電気自動車1が走行するために、電力を蓄積する。この電力は、住宅システム2から供給されてEV蓄電池11に蓄電され、電気自動車1の走行に応じて消費される。また、この電力は、電気自動車1が住宅システム2以外の電気スタンド等でも充電可能である。
 蓄電池情報記憶部12は、EV蓄電池11の蓄電池情報として、充電レベル(例えば、SOC:State Of Charge)を記憶している。蓄電池情報記憶部12は、EV蓄電池11に対する充電及び放電に応じて、充電レベルを更新する。
 通信部13は、住宅システム2の通信部25との間で通信信号の授受を行う。通信部13は、住宅システム2の通信部25に対して蓄電池情報記憶部12に記憶している蓄電池情報を送信する。通信部25は、電気自動車1と住宅システム2とを接続する電力ケーブルに内蔵された通信ケーブルを介して通信を行ってもよく、無線通信によって通信を行ってもよい。
 住宅システム2は、分電盤21、負荷機器22、充放電コンバータ23、制御部24、通信部25、及び、車両検知部26を含む。
 充放電コンバータ23は、電力ケーブルを介して電気自動車1と電気的に接続される。充放電コンバータ23は、電気自動車1と接続された場合に、制御部24の制御に従って、当該電気自動車1との間で電力を授受する。充放電コンバータ23は、DC-DC変換回路と、AC-DC変換回路とを含む。充放電コンバータ23は、住宅システム2に適した電圧と電気自動車1のEV蓄電池11に適した電圧との間でAC/DC変換を行う。例えば、住宅システム2に適した電圧は100Vの交流電圧である。例えば、電気自動車1におけるEV蓄電池11の充放電に適した電圧は300V~400Vの直流電圧である。
 分電盤21は、負荷機器22、電力系統3及び充放電コンバータ23と接続されている。分電盤21は、分岐回路やリレー、ブレーカ等を備える。分電盤21は、電力系統3から供給された系統電力を分岐して、負荷機器22に供給する。また、分電盤21は、電気自動車1のEV蓄電池11に対して充電を行う場合に、充放電コンバータ23に電力を供給する。更に、分電盤21は、電気自動車1のEV蓄電池11から放電された電力が充放電コンバータ23を介して供給された場合、当該EV蓄電池11から放電された電力を負荷機器22等に分岐する。
 なお、分電盤21には、太陽電池や燃料電池が接続されていてもよい。分電盤21は、太陽電池や燃料電池によって電力が生成された場合に、負荷機器22や充放電コンバータ23に分岐することができる。
 負荷機器22は、住宅システム2における各種の家電機器である。
 制御部24は、負荷機器22を含む住宅システム2と電気自動車1との間で授受される電力を管理する電力管理装置の電力制御部として機能する。制御部24には、車両検知部26と通信部25とが接続されている。
 車両検知部26は、住宅の住人(利用者)が利用可能な車両を検知する電力管理装置の車両検知部として機能する。特に、車両検知部26は、電気自動車1以外の住宅の住人が利用できる車両を検出する。なお、以下の説明において、制御対象の電気自動車1以外の車両検知部26により検出された車両を、「他車両」と呼ぶ。つまり、車両検知部26は、住宅システム2に電気的に接続された電気自動車1のみならず、他車両を検知可能となっている。車両検知部26は、電気自動車1の代わりになることができる移動手段であれば、他車両として住宅システム2に接続されていない電気自動車1を検知するものであってもよい。例えば、電気自動車ではないガソリン車やガス車、二輪車等や、住宅敷地内にはない住人の車両も、車両検知部26の検知対象の他車両としてもよい。なお、車両検知部26の具体的な構成については後述する。
 制御部24は、車両検知部26により検知された他車両の有無に応じて、電気自動車1から住宅システム2に供給する電力を決定する電力制御部として機能する。制御部24は、非常時においても車両によって移動可能な状況を確保しつつ、電気自動車1から住宅へ電力を供給できるように制御を行う。すなわち、車両検知部26によって他車両が検知された場合には、他車両が検知されない場合よりも多くの電力を電気自動車1から住宅システム2に供給する。一方、車両検知部26によって他車両が検知されない場合には、他車両が検知された場合よりも少ない電力を電気自動車1から住宅システム2に供給する。なお、具体的な動作については後述する。
 以上のように、この電力供給システムは、車両検知部26により検知された他車両の有無に応じて、電気自動車1から住宅に供給する電力を決定するので、緊急時の走行手段を確保しつつ、電気自動車1から住宅システム2に電力を供給できる。
 つぎに、上述した電力供給システムにおける具体的な動作について説明する。
 電力供給システムは、他車両の有無に応じてEV蓄電池11の充電レベルの下限値を切り換え、当該充電レベルの下限値に至るまで、電気自動車1から住宅に電力を放電させる。具体的には、他車両が存在している場合には図2(a)に示すように、EV蓄電池11の充電レベルの下限値を低く制御する。一方、他車両が存在していない場合には図2(b)に示すように、EV蓄電池11の充電レベルの下限値を高く制御する。以下、図3を参照して、EV蓄電池11に対する充放電の制御について説明する。
 電力供給システムは、図3に示すような動作を行って、電気自動車1から住宅システム2に電力を供給する。なお、予め設定した所定時間毎にステップS1が実施される。
 先ずステップS1において、制御部24は、図示しないタイマを参照し、現在が夜間時間帯か否かを判定する。この夜間時間帯は、予めユーザ等によって設定されている。現在が夜間時間帯である場合にはステップS2に処理を進め、そうでない場合にはステップS3に処理を進める。
 ステップS2において、制御部24は、EV蓄電池11が満充電となるように充電を実施する(図2(a)、(b)を参照)。このとき、制御部24は、充放電コンバータ23から電気自動車1に対して所定電圧値の直流電圧を供給する。電気自動車1は、直流電圧が供給されたことに応じて、EV蓄電池11に充電を行う。
 ステップS3において、電気自動車1の通信部13はEV蓄電池11の充電レベルを検出し、住宅システム2の通信部25に送信する。制御部24は、通信部13と通信部25との通信によって、EV蓄電池11の充電レベルを検出する。
 次のステップS4において、制御部24は、ステップS3にて検出した充電レベルが所定の下限値より高いか否かを判定する。充電レベルが所定の下限値よりも高い場合、ステップS5に処理を進め、そうでない場合にはステップS6に処理を進める。この所定の下限値は、後述する図4を参照して説明する。
 ステップS5において、制御部24は、予め設定された下限値までEV蓄電池11の電力の放電を実施させる。このとき、制御部24は、充放電コンバータ23を制御して、EV蓄電池11から電力を取り出す。これによって、充放電コンバータ23は、EV蓄電池11からの放電電力を所定の交流電力に変換して、分電盤21から負荷機器22に供給可能とする。
 ステップS6において、制御部24は、予め設定された下限値までEV蓄電池11に対して充電を実施させる。このとき、制御部24は、充放電コンバータ23を制御して、EV蓄電池11に対して直流電圧を供給させる。充放電コンバータ23は、制御部24の制御に従って、分電盤21から系統電力を取り出し、所定の直流電圧に変換して、EV蓄電池11に供給する。
 図4に、所定の下限値の決定処理を示す。この所定の下限値の決定処理は、予め設定した所定時間毎にステップS11が実施される。
 先ずステップS11において、制御部24は、車両検知部26の検知結果に基づいて、電気自動車1以外の他車両が在宅するか否かを判定する。電気自動車1以外の他車両が存在する場合にはステップS12に処理を進め、そうでない場合にはステップS13に処理を進める。
 ステップS12において、制御部24は、EV蓄電池11の充電レベルの下限値を、所定値A(低レベル)に設定する。ステップS13において、制御部24は、EV蓄電池11の充電レベルの下限値を、所定値B(高レベル)に設定する(図2(b)を参照)。
 図2(a)に示すようにEV蓄電池11の充電レベルの下限値を所定値Aに設定した場合、上述した図3のステップS4における下限値が、低レベルの所定値Aとなる。したがって、電力供給システムは、ステップS5において、EV蓄電池11の充電レベルが所定値Aといった低レベルとなるまでEV蓄電池11の電力を放電できる。一方、電力供給システムは、ステップS6において、EV蓄電池11の充電レベルが所定値Aといった低レベルとなるまでEV蓄電池11を充電すればよい。
 図2(b)に示すようにEV蓄電池11の充電レベルの下限値を所定値Bに設定した場合、上述した図3のステップS4における下限値が、高レベルの所定値Bとなる。したがって、電力供給システムは、ステップS5において、EV蓄電池11の充電レベルが所定値Bといった高レベルまでしかEV蓄電池11の電力を放電できない。一方、電力供給システムは、ステップS6において、EV蓄電池11の充電レベルが所定値Aといった高レベルとなるまでEV蓄電池11の充電が必要となる。
 以上のように、この電力供給システムによれば、上述と同様に、緊急時の走行手段を確保しつつ、電気自動車1から住宅システム2に電力を供給できる。すなわち、電気自動車1以外の他車両が存在しない場合にはEV蓄電池11の充電レベルを大きく確保して、緊急時の走行手段を確保できる。一方、他車両が存在する場合には、EV蓄電池11から住宅システム2への供給電力を大きくできる。これにより、EV蓄電池11の充電時間(夜間時間帯)以外では、電力系統3の系統電力を使用することなく、EV蓄電池11の電力を使用でき、住宅システム2における電力コストを削減できる。また、住宅システム2において利用する電力のピークをシフトする効果を大きくできる。
 なお、上述した電力供給システムでは、電気自動車1の制御部24によって充放電コンバータ23の動作を制御して、EV蓄電池11の充電レベルを制御したが、住宅システム2以外にコントローラとしての制御部24を設けてもよい。例えば、制御部24の機能を電気自動車1に搭載してもよい。
 また、上述した電力供給システムでは、夜間時間帯に充電して夜間時間帯以外に放電するものとしたが、太陽電池や燃料電池などの発電装置を備えるものとして、発電電力の余剰分で充電し、発電電力が不足する際に放電するものとしてもよい。
 つぎに、上述した電力供給システムにおける他の構成について説明する。
 電力供給システムにおいて、図5に示すように、車両検知部26は、センサ機器26bより他車両の有無を検知してもよい。この車両検知部26は、センサ機器26bと、当該センサ機器26bと接続された車両有無判断部26aとを含む。
 センサ機器26bは、例えば住宅の駐車スペースやガレージに設けられた赤外線センサや人感センサ等が使用される。車両有無判断部26aは、センサ機器26bの検出出力に応じて、電気自動車1以外に住人が利用可能な他車両の有無を検出する。これにより、電力供給システムは、制御部24によって電気自動車1以外の他車両の有無を検出することができる。
 この電力供給システムにおける他車両の有無判断は、図6に示すように、先ずステップS21において、車両有無判断部26aは、センサ機器26bのセンサ出力を検出する。
 次のステップS22において、車両有無判断部26aは、電気自動車1以外の他車両が存在するか否かを判定する。他車両が存在する場合にはステップS23に処理を進め、電気自動車1以外の他車両が存在していると判断し、そうでない場合には、ステップS24において、電気自動車1以外の他車両が存在していないと判断する。
 これにより、電力供給システムは、車両有無判断部26aによって電気自動車1以外の他車両の有無を判断し、制御部24によって、当該判断結果に基づいてEV蓄電池11から住宅システム2への供給電力を制御できる。
 上述の電力供給システムにおいて、車両検知部26は、図7に示すように、通信部26cより他車両の有無を検知してもよい。この車両検知部26は、通信部26cと、当該通信部26cと接続された車両有無判断部26aとを含む。
 通信部26cは、電気自動車1Aとは異なる他車両1Bの通信部13との間で通信が可能となっている。この通信部26cは、通信機能の実現手段として、Bluetooth(登録商標)、無線LAN、ZigBee、RFタグ、赤外線通信、NFCなどを用いるものとしてよい。通信部26cは、他車両1Bの通信部13との間で通信を行い、当該通信結果を車両有無判断部26aに供給する。
 車両有無判断部26aは、通信部26cの通信結果に基づいて、電気自動車1以外の他車両の有無を判断する。例えば、予め住人が利用可能な車両として電気自動車1A、他車両1BのIDを登録しておき、通信部26cが通信可能な他車両1BのIDを取得して、通信結果として車両有無判断部26aに供給する。車両有無判断部26aは、通信部26cの通信結果として他車両1BのIDが供給された場合に、電気自動車1以外の他車両が存在すると判定できる。
 この電力供給システムにおける他車両の有無判断は、図8に示すように、先ずステップS21aにおいて、通信部26cによって、他車両1Bの通信部13との間の通信信号を検出する。
 次のステップS22aにおいて、車両有無判断部26aは、通信部26cの通信結果として、他車両1Bとの間で授受された通信信号が有るか否かを判定する。他車両1Bとの間での通信信号がある場合にはステップS23に処理を進め、電気自動車1以外の他車両1Bが存在していると判断し、そうでない場合には、ステップS24において、電気自動車1以外の他車両1Bが存在していないと判断する。
 これにより、電力供給システムは、車両有無判断部26aによって電気自動車1以外の他車両1Bの有無を判断し、制御部24によって、当該判断結果に基づいてEV蓄電池11から住宅システム2への供給電力を制御できる。
 上述の電力供給システムにおいては、住人の操作に応じて、他車両の有無を検知してもよい。この電力供給システムは、図9に示すように、住人の操作可能な構成として、車両検知部26の操作部26dと、他車両1Bの操作部14とを備える。なお、操作部は、制御部24に検出可能で有れば、何れか一方であってもよい。
 操作部26dは、例えば、住宅の住人が操作可能な液晶タッチパネル等で構成される。操作部26dは、住人によって他車両1Bが存在することの操作入力を受け付けた場合に、その旨の入力信号を車両有無判断部26aに出力する。
 操作部14は、他車両1Bの運転者等によって操作される。操作部14は、運転者等によって住宅の車庫等に駐車された場合に操作される。操作部14は、他車両1Bが車庫等に存在することの操作信号を受け付けた場合に、その旨の入力信号を通信部13から通信部26cに送信させる。これにより、車両検知部26cは、入力信号を車両有無判断部26aに出力できる。
 車両有無判断部26aは、操作部26d又は通信部26cから操作結果としての入力信号を受け付けたことに応じて、他車両1Bが存在していると判断する。
 この電力供給システムにおける他車両1Bの有無判断は、図10に示すように、先ずステップS21bにおいて、操作部26d又は操作部14によって、住人等の操作入力を検出する。この検出結果は、車両有無判断部26aに供給される。
 次に車両有無判断部26aは、住人の操作によって、他車両1Bが在宅している設定操作が実施されたか否か(ステップS22b-1)、他車両1Bが在宅していない設定操作が実施されたか否か(ステップS22b-2)、を判定する。他車両1Bが在宅している設定操作が実施された場合、車両有無判断部26aは、ステップS23において他車両1Bが在宅していると判断する。一方、他車両1Bが在宅していない設定操作が実施された場合、車両有無判断部26aは、ステップS24において他車両1Bが在宅していないと判断する。
 これにより、電力供給システムは、車両有無判断部26aによって電気自動車1以外の他車両1Bの有無を判断し、制御部24によって、当該判断結果に基づいてEV蓄電池11から住宅システム2への供給電力を制御できる。
 電力供給システムにおいて、他車両1Bが電気自動車である場合に、車両有無判断部26aは、当該他車両1Bとしての電気自動車が行う充放電用の通信接続に基づいて他車両1Bの有無を検知してもよい。他車両1Bとしての電気自動車は、図11に示すように、電気自動車1Aと同様にEV蓄電池11、蓄電池情報記憶部12、通信部13を備えている。他車両1Bとしての電気自動車は、電気自動車1Aと同様に、当該他車両1Bとしての電気自動車の充放電時に、電力ケーブルによって、住宅システム2と接続される。
 住宅システム2は、電気自動車1Aと接続される充放電コンバータ23Aに加え、他車両1Bとしての電気自動車と接続される充放電コンバータ23Bを備える。また、電気自動車1Aの通信部13及び他車両1Bとしての電気自動車の通信部13は、通信可能なように通信部25に通信接続されている。この通信部25には、車両検知部26の車両有無判断部26aが接続されている。したがって、車両有無判断部26aは、電気自動車1A及び他車両1Bとしての電気自動車と通信部25との通信接続を検出できる。
 この電力供給システムにおける他車両の有無判断は、図12に示すように、先ずステップS21cにおいて、車両有無判断部26aは、通信部25によって行われている充放電用の通信を検出する。通信部25による充放電用の通信としては、EV蓄電池11の充放電に関するあらゆるものが含まれる。例えば、電力ケーブルを介して電気自動車1が接続された結果としての通信接続を確立する通信、電気自動車1から住宅システム2に送信される充電レベルの通知が含まれる。
 車両有無判断部26aは、ステップS22cにおいて、通信部25による充放電用の通信を検出したか否かを判定する。他車両1Bとしての電気自動車との間での通信信号がある場合にはステップS23に処理を進め、電気自動車1以外の他車両1Bとしての電気自動車が存在していると判断する。そうでない場合には、ステップS24において、車両検知部26は、電気自動車1以外の他車両1Bとしての電気自動車が存在していないと判断する。
 これにより、電力供給システムは、車両有無判断部26aによって電気自動車1以外の他車両1Bとしての電気自動車の有無を判断し、制御部24によって、判断結果に基づいてEV蓄電池11から住宅システム2への供給電力を制御できる。
 上述した電力供給システムにおいて、制御部24は、車両検知部26により検知された他車両1Bの走行可能距離を算出し、算出された走行可能距離に応じて、電気自動車1から住宅システム2への供給電力を決定することが望ましい。すなわち、制御部24は、他車両1Bの状態に応じて、充電レベルの下限値を設定してもよい。この電力供給システムは、上述した図11と同様に、電気自動車1Aと他車両1Bとしての電気自動車といったように複数台の電気自動車が住宅システム2に接続可能となっている。
 電力供給システムは、充電レベルの下限値を設定するために、図13のような動作を行う。
 先ずステップS11aにおいて、制御部24は、車両検知部26aの検知結果に基づいて、電気自動車1以外の他車両1Bが在宅するか否かを判定する。このとき、車両有無判断部26aは、通信部25の電気自動車1A及び他車両1Bに対する通信を検出して、ステップS11aの判断を行う。電気自動車1以外の他車両1Bが存在する場合にはステップS11bに処理を進め、そうでない場合にはステップS13に処理を進める。
 ステップS11bにおいて、制御部24は、他車両1Bの走行可能距離を算出する。このとき、制御部24は、他車両1Bが電気自動車である場合には、当該電気自動車の充電レベルを検出し、当該電気自動車の電費情報と充電レベルとを掛け合わせて、他車両1Bとしての電気自動車の走行可能距離を算出する。
 図14に示すように他車両1Bがガソリン車である場合、ガソリン残量検知部15によって、ガソリンタンク16のガソリン残量を取得する。制御部24は、当該ガソリン車の燃費情報とガソリン残量とを掛け合わせて、他車両1Bとしてのガソリン車の走行可能距離を算出する。他車両1Bがハイブリッド車の場合、制御部24は、充電レベルとガソリン残量を検出して、電費情報および燃費情報と掛け合わせて、走行可能距離を算出する。なお、他車両1Bの電費情報および燃費情報は、予め設定しておき、制御部24が利用可能に記憶しておく。
 次のステップS11cにおいて、制御部24は、ステップS11bにて算出した他車両1Bの走行可能距離が所定値以上か否かを判定する。他車両1Bの走行可能距離が所定値以上である場合にはステップS12に処理を進め、そうでない場合にはステップS13に処理を進める。
 ステップS12において、制御部24は、EV蓄電池11の充電レベルの下限値を、所定値A(低レベル)に設定する。ステップS13において、制御部24は、EV蓄電池11の充電レベルの下限値を、所定値B(高レベル)に設定する(図2(b)を参照)。
 以上のように、この電力供給システムは、他車両1Bの走行可能距離を算出し、算出された走行可能距離に応じて、電気自動車1から住宅への供給電力を決定することができる。このように他車両1Bの走行可能距離を確認することにより、緊急時の走行手段をより確実に確保することができる。
 また、複数の電気自動車1やガソリン車を含む電力供給システムにおいては、図15に示すような動作によって電気自動車1の放電を制御することができる。図15によれば、制御部24は、ステップS11cにおいて他車両1Bの走行可能距離が所定値以上ではないと判定した場合に、ステップS11dに処理を進める。
 ステップS11dにおいて、制御部24は、他車両1Bが電気自動車か否かを判定する。図11に示すように、住宅システム2に対して電気自動車1A、他車両1Bとしての電気自動車といったように複数の電気自動車が接続されている場合、制御部24は、他車両1Bとしての電気自動車から充電レベルを取得できる。これにより、制御部24は、他車両1Bが電気自動車であると判定できる。
 他車両1Bが電気自動車である場合には、ステップS11eにおいて、他車両1Bとしての電気自動車の走行可能距離が、電気自動車1Aの走行可能距離よりも長いか否かを判定する。他車両1Bとしての電気自動車の方が走行可能距離が長い場合、ステップS14において、他車両1Bとしての電気自動車の走行可能距離が所定値に達するまで充電を実施する。これにより、以降では、ステップS11cの判定が肯定判定となり、ステップS12において、電気自動車1Aの充電レベルが所定値A(低レベル)となるまで放電できる。
 一方、図14に示すように住宅システム2に対して他車両1Bとしてのガソリン車が接続されている場合、又は、ステップS11eにおいて他車両1Bの方が走行可能距離が短いと判定した場合には、ステップS13に処理を進める。ステップS13において、制御部24は、EV蓄電池11の充電レベルの下限値を、所定値B(高レベル)に設定する(図2(b)を参照)。
 このように、この電力供給システムは、制御部24は、車両検知部26により検知された他車両1Bの走行可能距離を算出し(ステップS11b)、算出された走行可能距離に応じて、電気自動車1Aから住宅システム2への供給電力を決定する。
 このとき、制御部24は、他車両1Bの走行可能距離が所定値以上である場合には、充電レベルを低くできる。一方、制御部24は、他車両1Bの走行可能距離が所定値以上ではない場合、他車両1Bが電気自動車かガソリン車(電気自動車以外)であるかを判定する。他車両1Bが電気自動車以外の場合、電気自動車1Aの充電レベルを高く保持して、緊急時の走行手段を確保できる。
 一方、他車両1Bが電気自動車の場合、制御部24は、電気自動車1Aと他車両1Bとしての電気自動車との走行可能距離を比較する。他車両1Bとしての電気自動車の方が走行可能距離が短い場合、電気自動車1Aを緊急時の走行手段として充電レベルを高く保持する。
 電気自動車1Aの走行可能距離の方が短い場合、他車両1Bとしての電気自動車を緊急時の走行手段として、走行可能距離が所定距離に達するように、他車両1Bとしての電気自動車に充電を実施する。このように、双方が電気自動車である場合、双方の走行可能距離から緊急時の走行手段として一方を選択し、必要に応じて充電することで緊急時の走行手段を速やかに確保しつつ、電気自動車1Aから住宅システム2へ電力を供給することができる。
 なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施形態に限定されることはなく、この実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。
 特願2011-244632号(出願日:2011年11月8日)の全内容は、ここに援用される。
 本発明によれば、蓄電池の充放電履歴情報に基づいて、電気自動車と住宅との間の蓄電池の充放電を制御するので、電気自動車に搭載された蓄電池の劣化を抑制することができる。
 1 電気自動車
 22 負荷機器(電気機器)
 24 制御部
 26 車両検知部
 26a 車両有無判断部
 26b センサ機器
 26c 通信部
 26d 操作部

Claims (6)

  1.  電気機器を含む住宅と電気自動車との間で授受される電力を管理する電力管理装置であって、
     前記住宅の住人が利用可能な車両を検知する車両検知部と、
     前記車両検知部により検知された車両の有無に応じて、前記電気自動車から前記住宅に供給する電力を決定する電力制御部とを備え、
     前記電力制御部は、前記車両検知部により検知された車両の有無に応じて、前記電気自動車の充電レベルの下限値を切り換え、当該充電レベルの下限値に至るまで、前記電気自動車から前記住宅に電力を放電させることを特徴とする電力管理装置。
  2.  前記車両検知部は、センサ機器により車両の有無を検知することを特徴とする請求項1に記載の電力管理装置。
  3.  前記車両検知部は、車両との間の通信によって車両の有無を検知することを特徴とする請求項1に記載の電力管理装置。
  4.  前記車両検知部は、利用者に操作される操作部により車両の有無を検知することを特徴とする請求項1に記載の電力管理装置。
  5.  前記車両が電気自動車である場合に、前記車両検知部が、当該電気自動車の行う充放電用の通信接続に基づいて車両の有無を検知することを特徴とする請求項1に記載の電力管理装置。
  6.  前記電力制御部は、前記車両検知部により検知された車両の走行可能距離を算出し、算出された走行可能距離に応じて、前記電気自動車から住宅への供給電力を決定することを特徴とする請求項1乃至請求項5の何れか一項に記載の電力管理装置。
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