WO2013172384A1 - 表示装置、表示システム及び表示方法 - Google Patents

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WO2013172384A1
WO2013172384A1 PCT/JP2013/063574 JP2013063574W WO2013172384A1 WO 2013172384 A1 WO2013172384 A1 WO 2013172384A1 JP 2013063574 W JP2013063574 W JP 2013063574W WO 2013172384 A1 WO2013172384 A1 WO 2013172384A1
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period
power
axis
indicating
amount
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PCT/JP2013/063574
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English (en)
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Inventor
三浩 北地
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T11/002D [Two Dimensional] image generation
    • G06T11/20Drawing from basic elements, e.g. lines or circles
    • G06T11/206Drawing of charts or graphs
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R11/00Electromechanical arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. of consumption
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00001Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by the display of information or by user interaction, e.g. supervisory control and data acquisition systems [SCADA] or graphical user interfaces [GUI]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/70Smart grids as climate change mitigation technology in the energy generation sector
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/12Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation

Definitions

  • the present invention relates to a display device, a display system, and a display method for displaying the usage status of power supplied from a system.
  • the total power charge for high-voltage power receivers is determined by the basic charge and the electricity charge.
  • the basic charge is determined based on the peak power amount in the past predetermined period (for example, 30 minutes).
  • the electric energy charge is determined based on the electric energy used in the calculation target period.
  • the high-voltage power receiver wants to grasp the power usage state for the current power rate when considering the operation of the owned equipment in consideration of the power rate.
  • the system itself for determining the power charge is complicated, it takes time to grasp the state. The same applies to those who are not high-voltage power receivers in Japan but who receive power supply from power companies that have a similar charge determination system.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides a display device, a display system, and a display method that can provide appropriate information to a power receiver in an easy-to-understand manner. For the purpose.
  • the display device displays the usage status of power supplied from the grid.
  • the display device includes a display unit that displays an image indicating coordinates indicating a usage state of power supplied from the system on a coordinate plane expressed by the first axis and the second axis.
  • the first axis indicates parameters that affect the basic charge, and is an axis for indicating the amount of power supplied from the system in the first period.
  • the second axis is an axis for indicating a parameter that affects the electric energy charge, and indicating the amount of electric power supplied from the system in a second period different from the first period.
  • the second period can be selected, and the display unit displays the amount of power used in the period selected as the second period using the second axis.
  • the said display part displays the image which shows transition of the electric energy received from the said system
  • the display unit displays the coordinate plane by assigning different colors to at least a location corresponding to the first quadrant and a location corresponding to the third quadrant of the coordinate plane.
  • the first axis and the second axis are the first target value of the amount of power supplied from the system in the first period and the amount of power received from the system in the second period. Intersect at coordinates indicating the second target value.
  • a straight line indicating a first target value of the amount of power supplied from the system in the first period, and a second target value of the amount of power received from the system in the second period Furthermore, a straight line indicating is drawn.
  • the second target value changes at a different change rate for each time zone, day, month, day of the week, or season to which each timing in the second period belongs, and the history of the power supplied from the system Is set based on
  • the first target value is a value set at each timing of the first period based on a target power consumption at the time of expiration of the first period.
  • the second target value changes at a different rate of change for each time zone, day, month, day of the week, or season to which each timing of the second period belongs, and a history of power supplied from the system Is set based on
  • a control unit is further provided that expresses, on the coordinate plane, coordinates indicating a current usage state of power supplied from the system based on the values.
  • a straight line indicating a predetermined upper limit value of the amount of power supplied from the system is drawn on the coordinate plane.
  • the display system includes a display device that displays the usage status of power supplied from the grid, and a control device that controls the display device.
  • the display device uses current power supplied from the grid in a coordinate plane represented by a first axis indicating parameters that affect basic charges and a second axis indicating parameters that affect power charges.
  • a display unit for displaying an image indicating coordinates indicating the situation is provided.
  • the control device represents the amount of power supplied from the system in the first period on the first axis, and the amount of power received from the system in a second period different from the first period, Represent on the second axis.
  • the display method is a method for displaying the usage status of power supplied from the grid.
  • the display method includes a step of displaying an image indicating coordinates indicating a use state of power supplied from the system on a coordinate plane expressed by the first axis and the second axis.
  • the first axis indicates parameters that affect the basic charge, and is an axis for indicating the amount of power supplied from the system in the first period.
  • the second axis is an axis for indicating a parameter that affects the electric energy charge, and indicating the amount of electric power supplied from the system in a second period different from the first period.
  • a display device it is possible to provide a display device, a display system, and a display method capable of easily providing appropriate information to a power receiver.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an energy management system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the customer 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the EMS 200 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a display mode according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a display mode according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing a display mode according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the display method according to the first embodiment.
  • the display device displays the usage status of power supplied from the grid.
  • the display device includes a display unit that displays an image indicating coordinates indicating a use state of power supplied from the system on a coordinate plane expressed by a first axis and a second axis orthogonal to each other.
  • the first axis is an axis for indicating parameters affecting the basic charge and indicating the amount of power supplied from the system in the first period.
  • the second axis is an axis for indicating a parameter that affects the electric energy charge, and indicating the amount of electric power supplied from the system in a second period different from the first period.
  • the display device uses the power supplied from the grid in the coordinate plane represented by the first axis indicating the parameter affecting the basic charge and the second axis indicating the parameter affecting the electric energy charge. An image showing coordinates indicating the situation is displayed.
  • the system for determining the power charge is a complex system determined by two values, the basic charge and the electricity charge, the power usage state for the current power charge is provided to the receiver in an easy-to-understand manner. be able to.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an energy management system 100 according to the first embodiment.
  • the energy management system 100 includes a customer 10, a CEMS 20, a substation 30, a smart server 40, and a power plant 50.
  • the customer 10, the CEMS 20, the substation 30 and the smart server 40 are connected by a network 60.
  • the customer 10 has, for example, a power generation device and a power storage device.
  • the power generation device is a device that outputs electric power using fuel gas, such as a fuel cell.
  • the power storage device is a device that stores electric power, such as a secondary battery.
  • the customer 10 may be, for example, a single-family house, an apartment house such as a condominium, a commercial facility such as a building, or a factory.
  • a plurality of consumers 10 constitutes a customer group 10A and a customer group 10B.
  • the consumer group 10A and the consumer group 10B are classified by, for example, a geographical area.
  • the CEMS 20 controls interconnection between the plurality of consumers 10 and the power system.
  • the CEMS 20 may be referred to as a CEMS (Cluster / Community Energy Management System) in order to manage a plurality of consumers 10. Specifically, the CEMS 20 disconnects between the plurality of consumers 10 and the power system at the time of a power failure or the like. On the other hand, the CEMS 20 interconnects the plurality of consumers 10 and the power system when power is restored.
  • CEMS Cluster / Community Energy Management System
  • CEMS 20A and CEMS 20B are provided.
  • the CEMS 20A controls interconnection between the customer 10 included in the customer group 10A and the power system.
  • the CEMS 20B controls interconnection between the customer 10 included in the customer group 10B and the power system.
  • the substation 30 supplies power to the plurality of consumers 10 via the distribution line 31. Specifically, the substation 30 steps down the voltage received from the power plant 50.
  • a substation 30A and a substation 30B are provided.
  • the substation 30A supplies power to the consumers 10 included in the consumer group 10A via the distribution line 31A.
  • the substation 30B supplies power to the consumers 10 included in the customer group 10B via the distribution line 31B.
  • the smart server 40 manages a plurality of CEMSs 20 (here, CEMS 20A and CEMS 20B).
  • the smart server 40 also manages a plurality of substations 30 (here, the substation 30A and the substation 30B).
  • the smart server 40 comprehensively manages the customers 10 included in the customer group 10A and the customer group 10B.
  • the smart server 40 has a function of balancing the power to be supplied to the consumer group 10A and the power to be supplied to the consumer group 10B.
  • the power plant 50 generates power using thermal power, wind power, hydraulic power, or nuclear power.
  • the power plant 50 supplies power to the plurality of substations 30 (here, the substation 30A and the substation 30B) via the power transmission line 51.
  • the network 60 is connected to each device via a signal line.
  • the network 60 is, for example, the Internet, a wide area network, a narrow area network, or a mobile phone network.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating details of the customer 10 according to the first embodiment.
  • the customer 10 includes a distribution board 110, a load 120, a PV unit 130, a storage battery unit 140, a fuel cell unit 150, a hot water storage unit 160, and an EMS 200.
  • the distribution board 110 is connected to the distribution line 31 (system). Distribution board 110 is connected to load 120, PV unit 130, storage battery unit 140, and fuel cell unit 150 via a power line.
  • the load 120 is a device that consumes power supplied via a power line.
  • the load 120 includes devices such as a refrigerator, lighting, an air conditioner, and a television.
  • the load 120 may be a single device or may include a plurality of devices.
  • the PV unit 130 has a PV 131 and a PCS 132.
  • the PV 131 is an example of a power generation device, and is a solar power generation device that generates power in response to reception of sunlight.
  • the PV 131 outputs the generated DC power.
  • the amount of power generated by the PV 131 changes according to the amount of solar radiation applied to the PV 131.
  • the PCS 132 is a device (Power Conditioning System) that converts DC power output from the PV 131 into AC power.
  • the PCS 132 outputs AC power to the distribution board 110 via the power line.
  • the PV unit 130 may have a pyranometer that measures the amount of solar radiation irradiated on the PV 131.
  • the PV unit 130 is controlled by the MPPT (Maximum Power Point Tracking) method. Specifically, the PV unit 130 optimizes the operating point (a point determined by the operating point voltage value and the power value, or a point determined by the operating point voltage value and the current value) of the PV 131.
  • MPPT Maximum Power Point Tracking
  • the storage battery unit 140 includes a storage battery 141 and a PCS 142.
  • the storage battery 141 is a device that stores electric power.
  • the PCS 142 is a device (Power Conditioning System) that converts AC power supplied from the distribution line 31 (system) into DC power. Further, the PCS 142 converts DC power output from the storage battery 141 into AC power.
  • the fuel cell unit 150 includes a fuel cell 151 and a PCS 152.
  • the fuel cell 151 is an example of a power generation device, and is a device that outputs electric power using fuel gas.
  • the fuel cell 151 is, for example, a SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) or a PEFC (Polymer Electrolyte Fuel Cell).
  • the PCS 152 is a device (Power Conditioning System) that converts DC power output from the fuel cell 151 into AC power.
  • the fuel cell unit 150 operates by load following control. Specifically, the fuel cell unit 150 controls the fuel cell 151 so that the power output from the fuel cell 151 becomes the target power for load following control.
  • the hot water storage unit 160 is an example of a heat storage device that converts electric power into heat, accumulates heat, and stores heat generated by a cogeneration device such as the fuel cell unit 150 as hot water.
  • the hot water storage unit 160 has a hot water storage tank, and warms water supplied from the hot water storage tank by exhaust heat generated by the operation (power generation) of the fuel cell 151.
  • the hot water storage unit 160 warms the water supplied from the hot water storage tank and returns the warmed hot water to the hot water storage tank.
  • EMS 200 controls PV unit 130, storage battery unit 140, fuel cell unit 150, and hot water storage unit 160.
  • the EMS 200 is connected to the PV unit 130, the storage battery unit 140, the fuel cell unit 150, and the hot water storage unit 160 via signal lines, and the PV unit 130, the storage battery unit 140, the fuel cell unit 150, and the hot water storage unit. 160 is controlled.
  • the EMS 200 controls the power consumption of the load 120 by controlling the operation mode of the load 120.
  • the EMS 200 is connected to various servers via the network 60.
  • Various servers store, for example, information (hereinafter referred to as energy charge information) such as the unit price of power supplied from the grid, the unit price of power received from the grid, and the unit price of fuel gas.
  • various servers store the information (henceforth energy consumption prediction information) for predicting the power consumption of the load 120, for example.
  • the energy consumption prediction information may be generated based on, for example, the past power consumption actual value of the load 120.
  • the energy consumption prediction information may be a predetermined standard model value of the power consumption of the load 120.
  • the various servers store, for example, information for predicting the power generation amount of the PV 131 (hereinafter, PV power generation amount prediction information).
  • the PV power generation prediction information may be a predicted value of the amount of solar radiation irradiated on the PV 131.
  • the PV power generation prediction information may be weather forecast, season, sunshine time, or the like.
  • the EMS 200 includes a reception unit 210, a transmission unit 220, a display unit 230, and a control unit 240.
  • the EMS 200 is an example of a display device.
  • the receiving unit 210 receives various signals from a device connected via a signal line. For example, the receiving unit 210 receives information indicating the power generation amount of the PV 131 from the PV unit 130. The receiving unit 210 receives information indicating the storage amount of the storage battery 141 from the storage battery unit 140. The receiving unit 210 receives information indicating the power generation amount of the fuel cell 151 from the fuel cell unit 150. The receiving unit 210 receives information indicating the amount of hot water stored in the hot water storage unit 160 from the hot water storage unit 160.
  • the reception unit 210 may receive energy charge information, energy consumption prediction information, and PV power generation amount prediction information from various servers via the network 60.
  • the energy fee information, the energy consumption prediction information, and the PV power generation amount prediction information may be stored in the EMS 200 in advance.
  • the transmission unit 220 transmits various signals to a device connected via a signal line.
  • the transmission unit 220 sends signals for controlling the PV unit 130, the storage battery unit 140, the fuel cell unit 150, and the hot water storage unit 160 to each device using a communication protocol such as ECHONET Lite or ZigBee (registered trademark). Send.
  • the transmission unit 220 transmits a control signal for controlling the load 120 to the load 120 using a communication protocol such as ECHONET Lite.
  • the display unit 230 indicates coordinates indicating the usage status of power supplied from the grid (hereinafter referred to as “power usage status” as appropriate) on a coordinate plane expressed by a first axis and a second axis orthogonal to each other. Display an image.
  • the first axis is an axis for indicating the amount of electric power (used electric energy) supplied from the system in the first period (for example, 30 minutes) as a parameter that affects the basic charge.
  • the second axis shows the amount of power received from the grid in the second period (for example, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month) that is different from the 1st period as a parameter that affects the electricity charge (power used) This is an axis for indicating (quantity).
  • the total power charge is determined by two systems: a basic charge and a power charge.
  • a basic charge a basic charge
  • a power charge a basic charge
  • the basic charge is determined based on the amount of power in the past predetermined period (for example, 30 minutes). That is, the amount of power (the amount of power used) for 30 minutes is measured by the maximum demand power meter (demand meter) connected to the distribution board 110. Then, the average power consumption (kW) for the 30 minutes is calculated. This average power consumption is called the 30 minute demand value.
  • the maximum 30-minute demand value in one month is called the maximum demand power (maximum demand value) for the month.
  • the maximum demand value of the month or the largest value among the maximum demand values during the past year is used for calculation of the basic charge. That is, if a large demand value is generated even once in a month or year, a basic charge using the demand value is applied for the next month or the next year. In this way, the basic fee is determined.
  • the electric energy charge is determined based on the electric energy used in the calculation target period (generally one month or one year). In other words, the electricity charge during the calculation target period is a pay-as-you-go amount.
  • the first period that affects the basic charge is, for example, 30 minutes
  • the second period that affects the electricity charge is, for example, one month or one year.
  • the first period and the second period are It is a different length of time.
  • the coordinate update timing on the first axis is different from the coordinate update timing on the second axis.
  • the second period may be selectable by the power receiver.
  • the display unit 230 uses the second axis defined by the second period selected by the power receiver to display an image indicating coordinates indicating the usage status of the power supplied from the system. Also good.
  • the display unit 230 may display an image indicating the transition of the amount of power supplied from the system based on the history of power supplied from the system.
  • the image showing the transition of the amount of power supplied from the system is an image showing the direction (vector) in which the amount of power received from the system changes.
  • the image showing the transition of the amount of power supplied from the system may be an image showing the amount (vector magnitude) of the amount of power received from the system changing per unit time (for example, 5 minutes).
  • the display unit 230 may display a coordinate plane by assigning different colors to at least a location corresponding to the first quadrant and a location corresponding to the third quadrant of the coordinate plane. For example, when the first quadrant is a quadrant indicating a good state (that is, a state where the amount of power used is low), the display unit 230 displays a cold color (for example, blue or Green). In the case of a quadrant indicating a state where the third quadrant has deteriorated (that is, a state in which the amount of power used is large), the display unit 230 displays a warm color (for example, red or yellow) at a location corresponding to the third quadrant. Is granted. The display unit 230 may give colors by gradation from the first quadrant to the third quadrant.
  • the first axis and the second axis indicate a first target value of the amount of power supplied from the system in the first period and a second target value of the amount of power received from the system in the second period. You may cross at coordinates. Alternatively, on the coordinate plane represented by the first axis and the second axis, a straight line indicating the first target value of the amount of power supplied from the system in the first period, and the amount of power received from the system in the second period A straight line indicating the second target value may be further drawn.
  • the control unit 240 controls the load 120, the PV unit 130, the storage battery unit 140, the fuel cell unit 150, and the hot water storage unit 160.
  • the control unit 240 accumulates the amount of power (the amount of power used) received from the system. Specifically, the control unit 240 uses the power consumption related to the first axis (hereinafter referred to as “first power consumption” as appropriate) and the power consumption related to the second axis (hereinafter referred to as “second power consumption” as appropriate). Are stored separately. The controller 240 resets the first power consumption every first period (for example, every 30 minutes). Similarly, the control unit 240 resets the second power consumption every second period (for example, every month).
  • the control unit 240 causes the display unit 230 to display an image indicating coordinates indicating the usage state of the power supplied from the system based on the first power consumption amount and the second power consumption amount.
  • the control part 240 expresses the coordinate which the 1st electric power consumption with respect to a 1st target value and the 2nd electric power consumption with respect to a 2nd target value show as a coordinate which shows an electric power usage condition.
  • the first power usage amount with respect to the first target value is, for example, a value obtained by subtracting the first power usage amount from the first target value at each timing in the first period.
  • the first power usage amount with respect to the second target value is, for example, a value obtained by subtracting the second power usage amount from the second target value at each timing in the second period.
  • control unit 240 calculates the first power consumption amount for the first target value and the second power consumption amount for the second target value according to the update period of the image displayed by the display unit 230, and uses the power usage. Coordinates indicating the situation are expressed on a coordinate plane.
  • the control unit 240 calculates the first target value and the second target value.
  • the first target value is a target value of the used electric energy at each timing of the first period. For example, a value obtained by subtracting a predetermined margin from a threshold of used electric energy at which the future basic charge increases (when the first period expires) This is a value calculated based on (target power consumption).
  • the first target value increases according to the elapsed time from the start of the first period. For example, the first target value may change (increase) in proportion to the elapsed time from the start of the first period, or change with time at different rates of change in the first half and the second half of the first period. (Increase).
  • the second target value is a target value of the used electric energy at each timing in the second period, and is a value calculated based on, for example, an average value of the history of electric power (electric energy) supplied from the system.
  • the second target value increases according to the elapsed time from the start of the second period. For example, the second target value changes (increases) in proportion to the elapsed time from the start of the second period. Alternatively, the second target value may change (increase) with time at a different change rate for each time zone, day, month, day of the week, or season to which each timing of the second period belongs.
  • Display mode (Display mode)
  • 4 to 6 are diagrams showing display modes according to the first embodiment.
  • the display unit 230 supplies the coordinates expressed based on the first power consumption amount and the second power consumption amount from the system.
  • the character image is displayed as an image indicating coordinates indicating the usage status of the received power. Further, an image showing the up and down of the stairs is displayed as an image showing the transition of the amount of power supplied from the system.
  • the power usage state when the power usage state is in a favorable state (that is, a state where the amount of power used is low), an image is displayed in which the character is directed in the upper right direction in the figure and climbs the stairs.
  • a favorable state that is, a state where the amount of power used is low
  • the power usage state is worsening (that is, a state where the amount of power used is large)
  • an image of falling down the stairs in the lower left direction in the character diagram is displayed.
  • control unit 240 expresses coordinates indicating the power usage status on the coordinate plane by the first power consumption for the first target value and the second power consumption for the second target value at each timing.
  • the first power consumption is less than the first target value.
  • the coordinate of the axis indicates a positive value and the first power consumption exceeds the first target value
  • the coordinate of the first axis indicates a negative value.
  • the coordinate of the second axis indicates a positive value
  • the coordinate of the second axis is a negative value.
  • the coordinates indicating the power usage state are located in the first quadrant indicating a good state.
  • the coordinates indicating the power usage state are located in the third quadrant indicating the deteriorated state.
  • the coordinates indicating the power usage state are located in the second quadrant or the fourth quadrant.
  • the usage status of the power supplied from the grid is indicated in the coordinates indicating the first power consumption and the second power consumption.
  • a character displays an image as an image indicating the indicated coordinates. Further, an indicator “>” indicating the direction is displayed as an image indicating the transition of the amount of power supplied from the system.
  • the direction of the index “>” indicates the direction (vector) in which the amount of power supplied from the grid changes.
  • the number of indices “>” indicates the amount (vector magnitude) by which the amount of power supplied from the grid changes per unit time (for example, 5 minutes).
  • the electric power supplied from the grid to the coordinates expressed based on the first used electric energy and the second used electric energy is displayed as an image indicating coordinates indicating the usage status of the character.
  • an indicator “ ⁇ ” indicating the direction is displayed as an image indicating the transition of the amount of power supplied from the system.
  • the direction of the index “ ⁇ ” indicates the direction (vector) in which the amount of power supplied from the grid changes.
  • the length of the index “ ⁇ ” indicates the amount (vector magnitude) by which the amount of power supplied from the system changes per unit time (for example, 5 minutes).
  • a cold color is applied to a location corresponding to the first quadrant and a warm color is applied to a location corresponding to the third quadrant.
  • the 1st axis and the 2nd axis may intersect, or the straight line which shows the target value in each axis may be drawn further Good.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the display method according to the first embodiment. It should be noted that the flow shown in FIG. 7 is repeated at a predetermined cycle (for example, 1 minute).
  • the predetermined period is an update period of the image displayed by the display unit 230.
  • step S10 the EMS 200 accumulates electric power (used electric energy) supplied from the system.
  • step S20 the EMS 200 determines whether or not the first period has elapsed after updating the coordinates on the first axis. If the determination result is “YES”, the EMS 200 proceeds to the process of step S30. If the determination result is “NO”, the EMS 200 proceeds to the process of step S40.
  • step S30 the EMS 200 resets the first power consumption amount.
  • step S40 the EMS 200 determines whether or not the second period has elapsed after updating the coordinates on the second axis. If the determination result is “YES”, the EMS 200 proceeds to the process of step S50. If the determination result is “NO”, the EMS 200 proceeds to the process of step S60.
  • step S50 the EMS 200 resets the second power consumption amount.
  • step S60 the EMS 200 updates the image displayed by the display unit 230.
  • the EMS 200 displays (updates) an image indicating coordinates indicating the usage status of power supplied from the system on a coordinate plane expressed by the first axis and the second axis.
  • the EMS 200 is connected to the grid in the coordinate plane expressed by the first axis indicating the parameter affecting the basic charge and the second axis indicating the parameter affecting the electric energy charge.
  • the image which shows the coordinate which shows the usage condition of the electric power supplied from is displayed.
  • the power receiver can appropriately manage the amount of power used supplied from the system by controlling the power consumption of the load 120, for example. Similarly, the power receiver can appropriately set the operation mode of the storage battery unit 140 and the fuel cell unit 150.
  • a value which is the upper limit power may be drawn on the coordinate plane.
  • maximum demand value an upper limit of maximum demand power (maximum demand value) is determined by a contract with an electric power company. And when it exceeds the upper limit power, it is necessary to pay an additional penalty than usual. Therefore, if a straight line indicating the contract upper limit value is shown on the coordinate plane, it is easy to use electric power so as not to exceed this value, and it is possible to suppress the occurrence of a penalty.
  • the straight line indicating the contract upper limit value is drawn so as to correspond to the first period when the upper limit value is set for the maximum demand value, and when the upper limit is set for the usage amount such as monthly or yearly. Is drawn to correspond to the second period.
  • the display device is provided in the EMS 200 in the first embodiment.
  • the display device is a personal computer, a smartphone, a tablet terminal, or the like that can communicate with the EMS 200.
  • the display device displays the usage status of the power supplied from the system under the control of the EMS 200.
  • the EMS 200 may be SEMS (Store Energy Management System), BEMS (Building Energy Management System), or FEMS (Factory Energy Management System).
  • the EMS 200 may be a HEMS (Home Energy Management System).
  • a display device it is possible to provide a display device, a display system, and a display method capable of easily providing appropriate information to a power receiver.

Abstract

 表示部230は、基本料金に影響を与えるパラメータを示す第1軸及び電力量料金に影響を与えるパラメータを示す第2軸によって表現を受ける座標平面において、系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像を表示する。

Description

表示装置、表示システム及び表示方法
 本発明は、系統から供給を受ける電力の使用状況を表示する表示装置、表示システム及び表示方法に関する。
 近年、太陽電池、風力発電装置などの発電装置を有するエネルギー管理システムが知られている。
 ところで、各国の電力事情に大きく左右されるが、例えば、日本においては高圧受電者の総電力料金は、基本料金及び電力量料金によって定められる。基本料金は、過去の所定期間(例えば、30分)におけるピーク電力量に基づいて定められる。一方で、電力量料金は、計算対象期間における使用電力量に基づいて定められる。このような日本国内における電力料金の定め方は、例えば、特許文献1に示されている。
特開2010-237119号公報
 このような電力料金の定め方においては、高圧受電者にとって、電力料金を考慮した所有機器の運転を考える場合には、現在の電力料金に対する電力の使用状態を把握することを欲する。しかしながら、その電力料金を決定する体系自体が複雑であるために、状態の把握に時間を要する。また、日本国内における高圧受電者でなくとも、同様の料金決定体系を有する電力会社から電力供給をうける者にとっても同様である。
 そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、受電者に対して、適切な情報を分かりやすく提供することを可能とする表示装置、表示システム及び表示方法を提供することを目的とする。
 第1の特徴に係る表示装置は、系統から供給を受ける電力の使用状況を表示する。表示装置は、第1軸及び第2軸によって表現される座標平面において、前記系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像を表示する表示部を備える。前記第1軸は、基本料金に影響を与えるパラメータを示し、第1期間において前記系統から供給を受ける電力量を示すための軸である。前記第2軸は、電力量料金に影響を与えるパラメータを示し、前記第1期間とは異なる第2期間において前記系統から供給を受ける電力量を示すための軸である。
 第1の特徴において、前記第2期間は、選択可能であり、前記表示部は、前記第2期間として選択された期間における使用電力量を前記第2軸を用いて表示する。
 第1の特徴において、前記表示部は、前記系統から供給された電力の履歴に基づいて、前記系統から供給を受ける電力量の推移を示す画像を表示する。
 第1の特徴において、前記表示部は、前記座標平面の少なくとも第1象限に対応する箇所と第3象限に対応する箇所とに対して異なる色彩を付与して前記座標平面を表示する。
 第1の特徴において、前記第1軸及び前記第2軸は、前記第1期間において前記系統から供給を受ける電力量の第1目標値及び前記第2期間において前記系統から供給を受ける電力量の第2目標値を示す座標で交わる。
 第1の特徴において、前記座標平面に、第1期間において前記系統から供給を受ける電力量の第1目標値を示す直線、及び第2期間において前記系統から供給を受ける電力量の第2目標値を示す直線をさらに描画する。
 第1の特徴において、前記第2目標値は、前記第2期間における各タイミングが属する時間帯、日、月、曜日又は季節毎に異なる変化率で変化し、前記系統から供給された電力の履歴に基づいて設定される。
 第1の特徴において、前記第1目標値は、前記第1期間満了時における目標使用電力量に基づいて、前記第1期間の各タイミングにおいて設定される値である。
 第1の特徴において、前記第2目標値は、前記第2期間の各タイミングが属する時間帯、日、月、曜日又は季節毎に異なる変化率で変化し、前記系統から供給された電力の履歴に基づいて設定される。
 第1の特徴において、前記第1期間において前記系統から供給を受ける電力量の前記第1目標値に対する値、及び、前記第2期間において前記系統から供給を受ける電力量の前記第2目標値に対する値に基づいて、前記系統から供給を受ける電力の現在の使用状況を示す座標を、前記座標平面に表現する制御部をさらに備える。
 前記座標平面に、前記系統から供給を受ける電力量の所定の上限値を示す直線をさらに描画する。
 第2の特徴に係る表示システムは、系統から供給を受ける電力の使用状況を表示する表示装置と、前記表示装置を制御する制御装置とを備える。前記表示装置は、基本料金に影響を与えるパラメータを示す第1軸及び電力量料金に影響を与えるパラメータを示す第2軸によって表現される座標平面において、前記系統から供給を受ける電力の現在の使用状況を示す座標を示す画像を表示する表示部を備える。前記制御装置は、第1期間において前記系統から供給を受ける電力量を、前記第1軸上に表現し、前記第1期間とは異なる第2期間において前記系統から供給を受ける電力量を、前記第2軸上に表現する。
 第3の特徴に係る表示方法は、系統から供給を受ける電力の使用状況を表示する方法である。表示方法は、第1軸及び第2軸によって表現される座標平面において、前記系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像を表示するステップを備える。前記第1軸は、基本料金に影響を与えるパラメータを示し、第1期間において前記系統から供給を受ける電力量を示すための軸である。前記第2軸は、電力量料金に影響を与えるパラメータを示し、前記第1期間とは異なる第2期間において前記系統から供給を受ける電力量を示すための軸である。
 本発明によれば、受電者に対して、適切な情報を分かりやすく提供することを可能とする表示装置、表示システム及び表示方法を提供することができる。
図1は、第1実施形態に係るエネルギー管理システム100を示す図である。 図2は、第1実施形態に係る需要家10を示す図である。 図3は、第1実施形態に係るEMS200を示す図である。 図4は、第1実施形態に係る表示態様を示す図である。 図5は、第1実施形態に係る表示態様を示す図である。 図6は、第1実施形態に係る表示態様を示す図である。 図7は、第1実施形態に係る表示方法を示すフロー図である。
 以下において、本発明の実施形態に係る表示装置について、図面を参照しながら説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
 ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係る表示装置は、系統から供給を受ける電力の使用状況を表示する。表示装置は、互いに直交する第1軸及び第2軸によって表現される座標平面において、前記系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像を表示する表示部を備える。前記第1軸は、基本料金に影響を与えるパラメータを示して、第1期間において前記系統から供給を受ける電力量を示すための軸である。前記第2軸は、電力量料金に影響を与えるパラメータを示し、前記第1期間とは異なる第2期間において前記系統から供給を受ける電力量を示すための軸である。
 実施形態では、表示装置は、基本料金に影響を与えるパラメータを示す第1軸及び電力量料金に影響を与えるパラメータを示す第2軸によって表現される座標平面において、系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像を表示する。
 従って、電力料金を決定する体系が基本料金及び電力量料金という2つの値によって定められる複雑な体系であっても、受電者に対して、現在の電力料金に対する電力の使用状態を分かりやすく提供することができる。
 [第1実施形態]
 (エネルギー管理システム)
 以下において、第1実施形態に係るエネルギー管理システムについて説明する。図1は、第1実施形態に係るエネルギー管理システム100を示す図である。
 図1に示すように、エネルギー管理システム100は、需要家10と、CEMS20と、変電所30と、スマートサーバ40と、発電所50とを有する。需要家10、CEMS20、変電所30及びスマートサーバ40は、ネットワーク60によって接続されている。
 需要家10は、例えば、発電装置及び蓄電装置を有する。発電装置は、例えば、燃料電池のように、燃料ガスを利用して電力を出力する装置である。蓄電装置は、例えば、二次電池などのように、電力を蓄積する装置である。
 需要家10は、例えば、一戸建ての住宅であってもよく、マンションなどの集合住宅であってもよく、ビルなどの商用施設であってもよく、工場であってもよい。
 第1実施形態では、複数の需要家10によって、需要家群10A及び需要家群10Bが構成されている。需要家群10A及び需要家群10Bは、例えば、地理的な地域によって分類される。
 CEMS20は、複数の需要家10と電力系統との間の連系を制御する。CEMS20は、複数の需要家10を管理するため、CEMS(Cluster/Community Energy Management System)と称されることもある。具体的には、CEMS20は、停電時などにおいて、複数の需要家10と電力系統との間を解列する。一方で、CEMS20は、復電時などにおいて、複数の需要家10と電力系統との間を連系する。
 第1実施形態では、CEMS20A及びCEMS20Bが設けられている。CEMS20Aは、例えば、需要家群10Aに含まれる需要家10と電力系統との間の連系を制御する。CEMS20Bは、例えば、需要家群10Bに含まれる需要家10と電力系統との間の連系を制御する。
 変電所30は、複数の需要家10に対して、配電線31を介して電力を供給する。具体的には、変電所30は、発電所50から供給を受ける電圧を降圧する。
 第1実施形態では、変電所30A及び変電所30Bが設けられている。変電所30Aは、例えば、需要家群10Aに含まれる需要家10に対して、配電線31Aを介して電力を供給する。変電所30Bは、例えば、需要家群10Bに含まれる需要家10に対して、配電線31Bを介して電力を供給する。
 スマートサーバ40は、複数のCEMS20(ここでは、CEMS20A及びCEMS20B)を管理する。また、スマートサーバ40は、複数の変電所30(ここでは、変電所30A及び変電所30B)を管理する。言い換えると、スマートサーバ40は、需要家群10A及び需要家群10Bに含まれる需要家10を統括的に管理する。スマートサーバ40は、例えば、需要家群10Aに供給すべき電力と需要家群10Bに供給すべき電力とのバランスを取る機能を有する。
 発電所50は、火力、風力、水力、又は原子力などによって発電を行う。発電所50は、複数の変電所30(ここでは、変電所30A及び変電所30B)に対して、送電線51を介して電力を供給する。
 ネットワーク60は、信号線を介して各装置に接続される。ネットワーク60は、例えば、インターネット、広域回線網、狭域回線網、又は携帯電話網などである。
 (需要家)
 以下において、第1実施形態に係る需要家について説明する。図2は、第1実施形態に係る需要家10の詳細を示す図である。
 図2に示すように、需要家10は、分電盤110と、負荷120と、PVユニット130と、蓄電池ユニット140と、燃料電池ユニット150と、貯湯ユニット160と、EMS200とを有する。
 分電盤110は、配電線31(系統)に接続されている。分電盤110は、電力線を介して、負荷120、PVユニット130、蓄電池ユニット140及び燃料電池ユニット150に接続されている。
 負荷120は、電力線を介して供給を受ける電力を消費する装置である。例えば、負荷120は、冷蔵庫、照明、エアコン、及びテレビなどの装置を含む。負荷120は、単数の装置であってもよく、複数の装置を含んでもよい。
 PVユニット130は、PV131と、PCS132とを有する。PV131は、発電装置の一例であり、太陽光の受光に応じて発電を行う太陽光発電装置である。PV131は、発電されたDC電力を出力する。PV131の発電量は、PV131に照射される日射量に応じて変化する。PCS132は、PV131から出力されたDC電力をAC電力に変換する装置(Power Conditioning System)である。PCS132は、電力線を介してAC電力を分電盤110に出力する。
 第1実施形態において、PVユニット130は、PV131に照射される日射量を測定する日射計を有していてもよい。
 PVユニット130は、MPPT(Maximum Power Point Tracking)法によって制御される。詳細には、PVユニット130は、PV131の動作点(動作点電圧値及び電力値によって定まる点、又は、動作点電圧値と電流値とによって定まる点)を最適化する。
 蓄電池ユニット140は、蓄電池141と、PCS142とを有する。蓄電池141は、電力を蓄積する装置である。PCS142は、配電線31(系統)から供給されるAC電力をDC電力に変換する装置(Power Conditioning System)である。また、PCS142は、蓄電池141から出力されたDC電力をAC電力に変換する。
 燃料電池ユニット150は、燃料電池151と、PCS152とを有する。燃料電池151は、発電装置の一例であり、燃料ガスを利用して電力を出力する装置である。燃料電池151は、例えば、SOFC(Solid Oxide Fuel Cell)又はPEFC(Polymer Electrolyte Fuel Cell)である。PCS152は、燃料電池151から出力されたDC電力をAC電力に変換する装置(Power Conditioning System)である。
 燃料電池ユニット150は、負荷追従制御によって動作する。詳細には、燃料電池ユニット150は、燃料電池151から出力される電力が負荷追従制御の目標電力となるように燃料電池151を制御する。
 貯湯ユニット160は、電力を熱に変換して、熱を蓄積したり、燃料電池ユニット150等のコージェネレーション機器が発生する熱を湯として蓄えたりする蓄熱装置の一例である。具体的には、貯湯ユニット160は、貯湯槽を有しており、燃料電池151の運転(発電)によって生じる排熱によって、貯湯槽から供給される水を温める。詳細には、貯湯ユニット160は、貯湯槽から供給される水を温めて、温められた湯を貯湯槽に還流する。
 EMS200は、PVユニット130、蓄電池ユニット140、燃料電池ユニット150及び貯湯ユニット160を制御する。具体的には、EMS200は、PVユニット130、蓄電池ユニット140、燃料電池ユニット150及び貯湯ユニット160に信号線を介して接続されており、PVユニット130、蓄電池ユニット140、燃料電池ユニット150及び貯湯ユニット160を制御する。また、EMS200は、負荷120の動作モードを制御することによって、負荷120の消費電力を制御する。
 また、EMS200は、ネットワーク60を介して各種サーバと接続される。各種サーバは、例えば、系統から供給を受ける電力の購入単価、系統から供給を受ける電力の売却単価、燃料ガスの購入単価などの情報(以下、エネルギー料金情報)を格納する。
 或いは、各種サーバは、例えば、負荷120の消費電力を予測するための情報(以下、消費エネルギー予測情報)を格納する。消費エネルギー予測情報は、例えば、過去の負荷120の消費電力の実績値に基づいて生成されてもよい。或いは、消費エネルギー予測情報は、負荷120の消費電力の予め定められた標準的なモデル値であってもよい。
 或いは、各種サーバは、例えば、PV131の発電量を予測するための情報(以下、PV発電量予測情報)を格納する。PV発電予測情報は、PV131に照射される日射量の予測値であってもよい。或いは、PV発電予測情報は、天気予報、季節、又は日照時間などであってもよい。
 詳細には、図3に示すように、EMS200は、受信部210と、送信部220と、表示部230と、制御部240とを有する。第1実施形態において、EMS200は、表示装置の一例である。
 受信部210は、信号線を介して接続された装置から各種信号を受信する。例えば、受信部210は、PV131の発電量を示す情報をPVユニット130から受信する。受信部210は、蓄電池141の蓄電量を示す情報を蓄電池ユニット140から受信する。受信部210は、燃料電池151の発電量を示す情報を燃料電池ユニット150から受信する。受信部210は、貯湯ユニット160の貯湯量を示す情報を貯湯ユニット160から受信する。
 第1実施形態において、受信部210は、エネルギー料金情報、消費エネルギー予測情報及びPV発電量予測情報を、ネットワーク60を介して各種サーバから受信してもよい。但し、エネルギー料金情報、消費エネルギー予測情報及びPV発電量予測情報は、予めEMS200に記憶されていてもよい。
 送信部220は、信号線を介して接続された装置に各種信号を送信する。例えば、送信部220は、PVユニット130、蓄電池ユニット140、燃料電池ユニット150及び貯湯ユニット160を制御するための信号を、ECHONET Lite又はZigBee(登録商標)等の通信プロトコルを用いて、各装置に送信する。送信部220は、負荷120を制御するための制御信号を、ECHONET Lite等の通信プロトコルを用いて、負荷120に送信する。
 表示部230は、互いに直交する第1軸及び第2軸によって表現される座標平面において、系統から供給を受ける電力の使用状況(以下、適宜、「電力使用状況」と称する)を示す座標を示す画像を表示する。第1軸は、基本料金に影響を与えるパラメータとして、第1期間(例えば、30分)において系統から供給を受ける電力量(使用電力量)を示すための軸である。
 第2軸は、電力量料金に影響を与えるパラメータとして、第1期間とは異なる第2期間(例えば、1時間、1日、1週間、1ヶ月)において系統から供給を受ける電力量(使用電力量)を示すための軸である。
 第1実施形態において、総電力料金は、基本料金及び電力量料金という2つの体系によって定められることに留意すべきである。ここでその算出プロセス概要について説明する。
 まず、基本料金は、過去の所定期間(例えば、30分)における電力量に基づいて定められる。すなわち、分電盤110に接続された最大需要電力計(デマンド計)により、30分間の電力量(使用電力量)を計測する。そして当該30分間における平均使用電力(kW)を算出する。この平均使用電力が30分デマンド値と呼ばれる。そして、1ヶ月の中で最大の30分デマンド値を、その月の最大需要電力(最大デマンド値)と呼ぶ。そして、その月の最大デマンド値、あるいは過去1年の間における最大デマンド値の中で最も大きい値が基本料金の計算に使用されることとなる。つまり、1ヶ月あるいは1年間のうち、一度でも大きなデマンド値が生じると、翌月あるいは翌1年間にわたり、そのデマンド値を用いた基本料金が適用されることとなる。このようにして基本料金は定められる。
 一方で、電力量料金は、計算対象期間(一般的には1ヶ月あるいは1年)における使用電力量に基づいて定められる。すなわち、計算対象期間の電力量料金は、従量額である。
 基本料金に影響を与える第1期間とは、例えば30分であり、電力量料金に影響を与える第2期間とは、例えば1ヶ月あるいは1年であって、第1期間と第2期間とは異なる時間長である。
 ここで、第1期間及び第2期間が異なっているため、第1軸上における座標の更新タイミングは、第2軸上における座標の更新タイミングと異なることに留意すべきである。
 第1実施形態において、第2期間は、受電者によって選択可能であってもよい。このようなケースでは、表示部230は、受電者によって選択された第2期間によって定義される第2軸を用いて、系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像を表示してもよい。
 第1実施形態において、表示部230は、系統から供給を受けた電力の履歴に基づいて、系統から供給を受ける電力量の推移を示す画像を表示してもよい。例えば、系統から供給を受ける電力量の推移を示す画像は、系統から供給を受ける電力量が推移する向き(ベクトル)を示す画像である。系統から供給を受ける電力量の推移を示す画像は、系統から供給を受ける電力量が単位時間(例えば、5分)当たりに変化する量(ベクトルの大きさ)を示す画像であってもよい。
 第1実施形態において、表示部230は、座標平面の少なくとも第1象限に対応する箇所と第3象限に対応する箇所とに対して異なる色彩を付与して座標平面を表示してもよい。例えば、第1象限が良好な状態(すなわち、使用電力量が少ない状態)を示す象限である場合には、表示部230は、第1象限に対応する箇所に寒色系の色彩(例えば青、あるいは緑)を付与する。第3象限が悪化した状態(すなわち、使用電力量が多い状態)を示す象限である場合には、表示部230は、第3象限に対応する箇所に暖色系の色彩(例えば赤、あるいは黄)を付与する。表示部230は、第1象限から第3象限にかけてグラデーションによって色彩を付与してもよい。
 第1実施形態において、第1軸及び第2軸は、第1期間において系統から供給を受ける電力量の第1目標値及び第2期間において系統から供給を受ける電力量の第2目標値を示す座標で交わってもよい。あるいは、第1軸及び第2軸によって表現される座標平面に、第1期間において系統から供給を受ける電力量の第1目標値を示す直線、及び第2期間において系統から供給を受ける電力量の第2目標値を示す直線がさらに描画されてもよい。
 制御部240は、負荷120、PVユニット130、蓄電池ユニット140、燃料電池ユニット150及び貯湯ユニット160を制御する。
 第1実施形態において、制御部240は、系統から供給を受ける電力量(使用電力量)を蓄積する。具体的には、制御部240は、第1軸に関する使用電力量(以下、適宜、「第1使用電力量」と称する)及び第2軸に関する使用電力量(以下、適宜、「第2使用電力量」と称する)を別々に蓄積する。制御部240は、第1使用電力量を第1期間毎(例えば30分毎)にリセットする。同様に、制御部240は、第2使用電力量を第2期間毎(例えば1ヶ月毎)にリセットする。
 制御部240は、第1使用電力量及び第2使用電力量に基づいて、系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像を、表示部230に表示させる。ここで、制御部240は、第1目標値に対する第1使用電力量、及び第2目標値に対する第2使用電力量が示す座標を、電力使用状況を示す座標として表現する。第1目標値に対する第1使用電力量は、例えば、第1期間の各タイミングにおいて、第1目標値から第1使用電力量を差し引いた値である。第2目標値に対する第1使用電力量は、例えば、第2期間の各タイミングにおいて、第2目標値から第2使用電力量を差し引いた値である。制御部240は、例えば、表示部230によって表示される画像の更新周期に応じて、第1目標値に対する第1使用電力量、及び第2目標値に対する第2使用電力量を算出し、電力使用状況を示す座標を座標平面上に表現する。
 制御部240は、第1目標値及び第2目標値を算出する。第1目標値は、第1期間の各タイミングにおける使用電力量の目標値であり、例えば、将来の基本料金が上昇する使用電力量の閾値から所定マージンを差し引いた値(第1期間満了時における目標使用電力量)に基づいて算出した値である。第1目標値は、第1期間開始時からの経過時間に応じて増加する。例えば、第1目標値は、第1期間開始時からの経過時間に比例して変化(増加)してもよく、あるいは、第1期間の前半と後半とで、異なる変化率で経時的に変化(増加)してもよい。
 第2目標値は、第2期間の各タイミングにおける使用電力量の目標値であり、例えば、系統から供給された電力の履歴(電力量)の平均値に基づいて算出した値である。第2目標値は、第2期間開始時からの経過時間に応じて増加する。例えば、第2目標値は、第2期間開始時からの経過時間に比例して変化(増加)する。あるいは、第2目標値は、第2期間の各タイミングが属する時間帯、日、月、曜日又は季節毎に異なる変化率で、経時的に変化(増加)してもよい。
 (表示態様)
 以下において、第1実施形態に係る表示態様について説明する。図4~図6は、第1実施形態に係る表示態様を示す図である。
 図4に示すように、第1軸及び第2軸によって表現される座標平面において、表示部230は、第1使用電力量及び第2使用電力量に基づいて表現された座標に、系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像としてキャラクター画像を表示する。さらに、系統から供給を受ける電力量の推移を示す画像として、階段の昇降を示す画像を表示する。
 例えば、電力使用状況が良好な状態(すなわち、使用電力量が少ない状態)に向かっている場合には、キャラクターが図中右上方向に向き、かつ階段を昇る画像が表示される。電力使用状況が悪化した状態(すなわち、使用電力量が多い状態)に向かっている場合には、キャラクター図中左下方向へ階段を転げ落ちる画像が表示される。
 ここで、制御部240は、各タイミングにおける第1目標値に対する第1使用電力量、及び第2目標値に対する第2使用電力量によって、電力使用状況を示す座標を座標平面上に表現する。
 例えば、図4に示すように、第1軸及び第2軸が第1目標値及び第2目標値を示す座標で交差する場合、第1使用電力量が第1目標値を下回ると、第1軸の座標が正の値を示し、第1使用電力量が第1目標値を上回ると、第1軸の座標が負の値を示す。第2使用電力量が第2目標値を下回ると、第2軸の座標が正の値を示し、第2使用電力量が第2目標値を上回ると、第2軸の座標が負の値を示す。
 すなわち、第1使用電力量及び第2使用電力量がいずれも目標値を下回る場合には、電力使用状況を示す座標は、良好な状態を示す第1象限に位置する。一方、第1使用電力量及び第2使用電力量がいずれも目標値を上回る場合には、電力使用状況を示す座標は、悪化した状態を示す第3象限に位置する。第1使用電力量及び第2使用電力量のいずれか一方が目標値を下回り、他方が目標値を上回る場合には、電力使用状況を示す座標は、第2象限又は第4象限に位置する。
 或いは、図5に示すように、第1軸及び第2軸によって表現される座標平面において、第1使用電力量及び第2使用電力量を示す座標に、系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像として、キャラクターが画像を表示する。さらに、系統から供給を受ける電力量の推移を示す画像として、方向を示す指標”>”が表示される。
 ここで、指標“>”の向きは、系統から供給を受ける電力量が推移する向き(ベクトル)を示している。また、指標“>”の数は、系統から供給を受ける電力量が単位時間(例えば、5分)当たりに推移する量(ベクトルの大きさ)を示している。
 或いは、図6に示すように、第1軸及び第2軸によって表現される座標平面において、第1使用電力量及び第2使用電力量に基づいて表現された座標に、系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像として、キャラクター画像を表示する。さらに、系統から供給を受ける電力量の推移を示す画像として、方向を示す指標”→”が表示される。
 ここで、指標“→”の向きは、系統から供給を受ける電力量が推移する向き(ベクトル)を示している。指標“→”の長さは、系統から供給を受ける電力量が単位時間(例えば、5分)当たりに推移する量(ベクトルの大きさ)を示している。
 図4~図6では、第1象限に対応する箇所に寒色系の色彩が付与され、第3象限に対応する箇所に暖色系の色彩が付与されることが好ましい。そして、第1軸と第2軸それぞれにおける目標値を示す座標において第1軸と第2軸とが交差していてもよいし、それぞれの軸における目標値を示す直線をさらに描画していてもよい。このような目標値を示すことにより、目標値に対する現在の状況が一目瞭然なものとなる。
 (表示方法)
 以下において、第1実施形態に係る表示方法について説明する。図7は、第1実施形態に係る表示方法を示すフロー図である。図7に示すフローは、所定周期(例えば、1分)で繰り返されることに留意すべきである。所定周期は、表示部230によって表示される画像の更新周期である。
 図7に示すように、ステップS10において、EMS200は、系統から供給を受ける電力(使用電力量)を蓄積する。
 ステップS20において、EMS200は、第1軸上の座標を更新してから第1期間が経過したか否かを判定する。EMS200は、判定結果が”YES”である場合に、ステップS30の処理に移る。EMS200は、判定結果が”NO”である場合に、ステップS40の処理に移る。
 ステップS30において、EMS200は、第1使用電力量をリセットする。
 ステップS40において、EMS200は、第2軸上の座標を更新してから第2期間が経過したか否かを判定する。EMS200は、判定結果が”YES”である場合に、ステップS50の処理に移る。EMS200は、判定結果が”NO”である場合に、ステップS60の処理に移る。
 ステップS50において、EMS200は、第2使用電力量をリセットする。
 ステップS60において、EMS200は、表示部230によって表示される画像を更新する。すなわち、EMS200は、第1軸及び第2軸によって表現される座標平面において、系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像を表示(更新)する。
 以上説明したように、第1実施形態では、EMS200は、基本料金に影響を与えるパラメータを示す第1軸及び電力量料金に影響を与えるパラメータを示す第2軸によって表現される座標平面において、系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像を表示する。
 従って、電力料金を決定する体系が基本料金及び電力量料金によって定められる複雑な体系であっても、受電者に対して、現在の電力料金に対する電力の使用状態を分かりやすく提供することができる。
 これによって、受電者は、例えば、負荷120の消費電力を制御することによって、系統から供給を受ける電力の使用量を適切に管理することができる。同様に、受電者は、蓄電池ユニット140及び燃料電池ユニット150の動作モードを適切に設定することができる。
 ところで、第1軸と第2軸それぞれにおける目標値を示す例を上述したが、さらに、上限電力なる値を座標平面に描画してもよい。例えば日本においては、高圧受電者の場合、電力会社とは契約により最大需要電力(最大デマンド値)の上限が決められている。そして、上限電力を超えた場合には、通常より割増の違約金を支払うことが必要となっている。そのため、座標平面上に契約上限値を示す直線を示しておけば、これを超えないように電力使用を心がけやすくなり、違約金の発生を抑制することにつながる。この契約上限値を示す直線は、最大デマンド値に上限値が設けられている場合には、第1期間に対応するように描画し、月間あるいは年間といった使用量に上限が設けられている場合には第2期間に対応するように描画する。
 [変更例]
 以下において、第1実施形態の変更例について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
 第1実施形態においては、表示装置がEMS200に設けられるケースを例示した。これに対し、変更例においては、表示装置は、EMS200と通信可能なパソコン、スマートフォン又はタブレット端末等である。このようなケースにおいては、表示装置は、EMS200の制御によって、系統から供給を受ける電力の使用状況を表示する。
 [その他の実施形態]
 本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 EMS200は、SEMS(Store Energy Management System)であってもよく、BEMS(Building Energy Management System)であってもよく、FEMS(Factory Energy Management System)であってもよい。EMS200は、HEMS(Home Energy Management System)であってもよい。
 このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。また、上述した実施形態及び変更例は、組み合わせることが可能である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められる。
 なお、日本国特許出願第2012-113869号(2012年5月17日出願)の全内容が、参照により、本願に組み込まれている。
 本発明によれば、受電者に対して、適切な情報を分かりやすく提供することを可能とする表示装置、表示システム及び表示方法を提供することができる。

Claims (12)

  1.  系統から供給を受ける電力の使用状況を表示する表示装置であって、
     第1軸及び第2軸によって表現される座標平面において、前記系統から供給を受ける電力の現在の使用状況を示す座標を示す画像を表示する表示部を備え、
     前記第1軸は、基本料金に影響を与えるパラメータを示し、第1期間において前記系統から供給を受ける電力量を示すための軸であり、
     前記第2軸は、電力量料金に影響を与えるパラメータを示し、前記第1期間とは異なる第2期間において前記系統から供給を受ける電力量を示すための軸であることを特徴とする表示装置。
  2.  前記第2期間は、期間を選択可能であり、
     前記表示部は、前記第2期間として選択された期間における使用電力量を前記第2軸を用いて表示することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記表示部は、前記系統から供給を受けた電力の履歴に基づいて、前記系統から供給を受ける電力量の推移を示す画像を表示することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記表示部は、前記座標平面の少なくとも第1象限に対応する箇所と第3象限に対応する箇所とに対して異なる色彩を付与して前記座標平面を表示することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  5.  前記第1軸及び前記第2軸は、前記第1期間において前記系統から供給を受ける電力量の第1目標値及び前記第2期間において前記系統から供給を受ける電力量の第2目標値を示す座標で交わることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  6.  前記座標平面に、第1期間において前記系統から供給を受ける電力量の第1目標値を示す直線、及び第2期間において前記系統から供給を受ける電力量の第2目標値を示す直線をさらに描画することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  7.  前記第1目標値は、前記第1期間満了時における目標使用電力量に基づいて、前記第1期間の各タイミングにおいて設定される値であることを特徴とする請求項5に記載の表示装置。
  8.  前記第2目標値は、前記第2期間の各タイミングが属する時間帯、日、月、曜日又は季節毎に異なる変化率で変化し、前記系統から供給された電力の履歴に基づいて設定されることを特徴とする請求項5に記載の表示装置。
  9.  前記第1期間において前記系統から供給を受ける電力量の前記第1目標値に対する値、及び、前記第2期間において前記系統から供給を受ける電力量の前記第2目標値に対する値に基づいて、前記系統から供給を受ける電力の現在の使用状況を示す座標を、前記座標平面に表現する制御部をさらに備えることを特徴とする請求項5に記載の表示装置。
  10.  前記座標平面に、前記系統から供給を受ける電力量の所定の上限値を示す直線をさらに描画することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  11.  系統から供給を受ける電力の使用状況を表示する表示装置と、前記表示装置を制御する制御装置とを備える表示システムであって、
     前記表示装置は、
     基本料金に影響を与えるパラメータを示す第1軸及び電力量料金に影響を与えるパラメータを示す第2軸によって表現される座標平面において、前記系統から供給を受ける電力の現在の使用状況を示す座標を示す画像を表示する表示部を備え、
     前記制御装置は、
     第1期間において前記系統から供給を受ける電力量を、前記第1軸上に表現し、
     前記第1期間とは異なる第2期間において前記系統から供給を受ける電力量を、前記第2軸上に表現することを特徴とする表示システム。
  12.  系統から供給を受ける電力の使用状況を表示する表示方法であって、
     第1軸及び第2軸によって表現される座標平面において、前記系統から供給を受ける電力の使用状況を示す座標を示す画像を表示するステップを備え、
     前記第1軸は、基本料金に影響を与えるパラメータを示し、第1期間において前記系統から供給を受ける電力量を示すための軸であり、
     前記第2軸は、電力量料金に影響を与えるパラメータを示し、前記第1期間とは異なる第2期間において前記系統から供給を受ける電力量を示すための軸であることを特徴とする表示方法。
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