WO2014128929A1 - エネルギー管理システム、システムコントローラ、保温制御方法及びプログラム - Google Patents

エネルギー管理システム、システムコントローラ、保温制御方法及びプログラム Download PDF

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WO2014128929A1
WO2014128929A1 PCT/JP2013/054564 JP2013054564W WO2014128929A1 WO 2014128929 A1 WO2014128929 A1 WO 2014128929A1 JP 2013054564 W JP2013054564 W JP 2013054564W WO 2014128929 A1 WO2014128929 A1 WO 2014128929A1
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warming
hot water
time
tendency
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雄喜 小川
矢部 正明
忠昭 坂本
正之 小松
聡司 峯澤
史郎 鈴木
中村 慎二
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三菱電機株式会社
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    • F24H15/464Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using electronic processing, e.g. computer-based remotely accessible using local wireless communication

Definitions

  • the present invention relates to a system for managing energy in the home.
  • Patent Document 1 discloses a low energy operation that consumes less energy than the high energy operation mode when there is no instruction from the user within a first time after performing the water heating operation in the high energy operation mode.
  • a water heater that performs heating operation in a mode is disclosed.
  • An object of the present invention is to provide an energy management system or the like that can achieve both comfort and energy saving without bothering the user.
  • an energy management system includes: Data storage means for storing bathing tendency data indicating the bathing tendency of one or more users living in the same residence; Heat retaining means for retaining hot water in a bathtub installed in the residence; Thermal insulation control means for controlling the thermal insulation means,
  • the heat retaining control means refers to the bathing tendency data, calculates a non-bathing time until the next bathing is performed, and when the calculated non-bathing time is equal to or less than a predetermined warming guarantee time, the heat retaining means When the non-bath time exceeds the warming guarantee time, the warming means performs warming operation corresponding to an energy saving warming mode with a lower load than in the normal warming mode. Let it be done.
  • the non-bathing time until the next bathing is calculated, and when the calculated non-bathing time exceeds the preset warming guarantee time, the low load heat retention corresponding to the energy saving warming mode is performed. Operation is performed. Thereby, both comfort and energy saving in bathing can be achieved without bothering the user.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a system controller according to the first embodiment. 2 is a block diagram illustrating a functional configuration of a control unit included in the system controller of Embodiment 1.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of the water heater control part with which the control part of FIG. 5 is provided. It is a figure which shows notionally an example of the content of bathing tendency data. It is a flowchart which shows the procedure of the heat retention mode determination process.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an energy management system 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the energy management system 1 is installed in a general household, and includes a system controller 2, a terminal device 3, a hot water storage type hot water heater 4, a bathroom terminal 5, and a plurality of electric appliances 6 (6A, 6B, 6C,). And the power measuring device 7.
  • the system controller 2, hot water storage type hot water heater 4, bathroom terminal 5, each electrical device 6 and power measuring device 7 are connected to the home network 8 so that they can communicate with each other by wire or wirelessly.
  • the home network 8 is, for example, a network that conforms to the ECHONET Lite standard.
  • the hot water storage type water heater 4 (heat insulation means) includes a heat pump unit 4a and a tank unit 4b.
  • the heat pump unit 4a and the tank unit 4b are connected by a pipe 40a through which hot water flows.
  • the heat pump unit 4a includes, for example, a compressor, a water heat exchanger (condenser) for exchanging heat with refrigerant, an air heat exchanger (evaporator) for exchanging heat with outside air, and an expansion valve (none of which are shown).
  • the water heat exchanger is a heating source that heats up water at a city water temperature (hereinafter referred to as low temperature water) to a target hot water storage temperature.
  • the heat pump unit 4a is provided with an outside air temperature sensor 41 for measuring the outside air temperature at a portion that takes in outside air.
  • the heat pump unit 4a may replace with the heat pump unit 4a as a heating source of the hot water storage type water heater 4, and may use an electric heater and another heat source, and may use them as an auxiliary
  • the tank unit 4b includes a hot water storage tank 42, a water heater controller 43, flow rate sensors 44a and 44b, temperature sensors 45a to 45c, a mixing valve 46, a heat exchanger 47, and the like. These components are housed in a metal outer case.
  • the hot water storage tank 42 is made of metal such as stainless steel or resin.
  • a heat insulating material (not shown) is disposed outside the hot water storage tank 42.
  • hot water (hereinafter referred to as “hot water”) can be kept warm in the hot water storage tank 42 for a long time.
  • FIG. 2 only one hot water storage tank 42 is shown, but a larger number of hot water storage tanks 42 may be installed.
  • the water heater controller 43 performs overall control of the hot water storage type water heater 4.
  • the water heater controller 43 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), an auxiliary storage device (secondary storage device) such as a flash memory, and a communication interface.
  • Various functions of the water heater controller 43 are realized by the CPU executing a program stored in the ROM or the auxiliary storage device.
  • the water heater controller 43 is connected to the home network 8 and performs data communication with the bathroom terminal 5 and the system controller 2 as necessary.
  • the flow rate sensor 44a detects the flow rate of hot water supplied from the hot water storage type water heater 4 to a hot water supply terminal (for example, a shower 93 and a faucet 94 provided in the bathroom 90 of the residence 9).
  • the mixing valve 46 is provided to mix hot water and city water above the hot water storage tank 42 so that hot water supplied to the hot water supply terminal has a temperature desired by the user.
  • the temperature sensor 45a detects the temperature of the supplied hot water.
  • the temperature sensor 45 c detects the temperature of the high temperature water in the hot water storage tank 42.
  • the flow sensor 44a and the temperature sensors 45a and 45c are communicably connected to the water heater controller 43 by wire or wirelessly.
  • the water heater controller 43 calculates the hot water supply load (that is, the amount of hot water supply) supplied from the hot water storage type hot water heater 4 to the hot water supply terminal based on the detection results of the flow rate sensor 44a and the temperature sensor 45a.
  • the heat exchanger 47 radiates the hot water storage energy of the hot water storage tank 42.
  • the stored hot water stored energy (hereinafter referred to as heat dissipation load) is used to raise or keep warm the hot water (tub water 92) in the bathtub 91 installed in the bathroom 90.
  • the flow sensor 44b detects the flow rate of hot water circulating through the pipe 40c connecting the heat exchanger 47 and the bathtub 91.
  • the temperature sensor 45b detects the temperature of hot water flowing into the heat exchanger 47 from the inside of the bathtub 91 (that is, the temperature of the bathtub water 92).
  • the flow sensor 44b and the temperature sensor 45b are communicably connected to the water heater controller 43 by wire or wirelessly.
  • the water heater controller 43 calculates the heat radiation load (that is, the heat radiation amount) based on the detection results of the flow sensor 44b and the temperature sensor 45b.
  • the bathroom terminal 5 is installed in the bathroom 90, and accepts operation input from the user regarding hot water supply, reheating of the bathtub water 92 in the bathtub 91, heat insulation, etc., and displays the operating state, hot water storage state, etc. of the hot water storage type water heater 4.
  • the bathroom terminal 5 is not shown, but a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), an auxiliary storage device (secondary storage device) such as a flash memory, an LCD (Liquid Crystal).
  • a display device such as a display panel or an organic EL (Electro-Luminescence) panel, an input device such as a push button, and a communication interface.
  • the bathroom terminal 5 is communicably connected to the water heater controller 43 via the home network 8. Therefore, the user (the resident of the residence 9) can give the desired instruction regarding the driving operation to the hot water storage type water heater 4 by operating the bathroom terminal 5.
  • a hot water circulation circuit is formed between the heat pump unit 4 a and the hot water storage tank 42.
  • the hot water supply controller 43 under the control of the hot water supply controller 43, the low temperature water in the hot water storage tank 42 is sequentially heated to a high temperature and returned to the hot water storage tank 42 for hot water storage.
  • This hot water storage operation is usually performed at night when the power rate is low, but when the amount of hot water stored in the daytime is insufficient, the hot water storage operation (additional boiling) can be performed in the daytime. This makes it possible to prevent hot water from running out.
  • Hot water supply operation of the hot water storage type water heater 4 will be described.
  • the user opens the faucet 94 of the bathroom 90
  • the user desires high-temperature water and city water at the top of the hot water storage tank 42 with the mixing valve 46 in the hot water storage hot water heater 4 under the control of the hot water controller 43.
  • the mixture is mixed so as to reach a temperature to be supplied to the faucet 94.
  • city water corresponding to the volume of high-temperature water flowing out from the upper part of the tank flows from the lower part of the tank due to the water pressure.
  • the hot water storage state is maintained in a state where the high temperature water and the low temperature water are separated by the density difference (a temperature boundary layer is formed).
  • the temperature of the hot water supplied from the hot water storage type water heater 4 can be set in advance by operating the bathroom terminal 5 or the like.
  • the hot water supply load in the hot water supply operation can be obtained based on the flow rate detected by the flow rate sensor 44a and the temperature detected by the temperature sensor 45a.
  • the water heater controller 43 calculates a hot water supply load in one hot water supply operation (operation from the start to the end of hot water supply), and associates the calculated hot water supply load with the start time and end time of the hot water supply ( Hot water supply load data) is generated and stored in a RAM or an auxiliary storage device provided in the device itself.
  • the hot water supply controller 43 transmits the generated hot water supply load data to the system controller 2 via the home network 8.
  • the hot water storage type water heater 4 dissipates the hot water storage energy in the hot water storage tank 42 to automatically keep the temperature of the bathtub water 92 in the bathtub 91 at a constant temperature.
  • a chasing operation for raising the temperature of the bathtub water 92 to the target temperature can be performed. In both operations, the hot water in the hot water storage tank 42 is used as a heat source, and heat is exchanged via the heat exchanger 47 to keep the bath water 92 warm or warm.
  • the memorial operation is started, for example, when the user operates the bathroom terminal 5.
  • the memorial operation is performed under the control of the water heater controller 43 until the temperature of the bathtub water 92 reaches the target temperature.
  • the warming operation is automatically controlled by the water heater controller 43 when the warming mode is on.
  • On / off of the heat retention mode can be appropriately switched by a user operation via the bathroom terminal 5 or the like.
  • the water heater controller 43 starts the heat retaining operation when the temperature of the bath water 92 becomes lower than the target temperature-lower limit threshold (for example, 1 ° C.), and sets the target temperature + the upper limit threshold (for example, 0.5 ° C.). ) To increase the temperature of the bath water 92.
  • the heat retention mode includes a normal heat retention mode and an energy saving heat retention mode, which will be described later in detail, but is determined by the system controller 2 as one of the heat retention modes.
  • the heat insulation operation control as described above is performed in the normal heat insulation mode.
  • the water heater controller 43 performs warming operation control with a lower heat radiation load than in the normal warming mode.
  • the water heater controller 43 reduces the heat radiation load by adjusting the lower and upper thresholds. Specifically, the water heater controller 43 changes the lower threshold value or lowers the upper threshold value (it can take a negative value) as compared to the normal heat retention mode. Thereby, the temperature of the bath water 92 that triggers the start or end of the heat retaining operation is lowered, and as a result, the heat radiation load can be reduced. In addition, the water heater controller 43 reduces the heat radiation load by reducing the amount of hot water circulating through the pipe 40b and the pipe 40c from that in the normal heat retention mode or reducing the amount of hot water stored in the hot water storage tank 42. Also good.
  • the terminal device 3 is a mobile terminal such as a tablet terminal, for example, and includes a communication unit 30, a display unit 31, an input unit 32, a data storage unit 33, and a control unit 34, as shown in FIG. Prepare.
  • the communication unit 30 includes a predetermined wireless communication interface, and performs data communication with the system controller 2 in accordance with a predetermined wireless communication method under the control of the control unit 34.
  • the display unit 31 includes an LCD panel, an organic EL panel, or the like, and displays various information transmitted from the system controller 2 under the control of the control unit 34. For example, the display unit 31 displays information regarding power consumption in the residence 9.
  • the display unit 31 is, for example, a current instantaneous power value, a history of power consumption for each time period in a predetermined period measured in the past, a value obtained by converting power consumption into an electric charge or CO 2 emissions, and the like. Is displayed.
  • the display unit 31 also displays information such as the operating state of the hot water storage water heater 4 and each electrical device 6, an operation screen for remotely operating the hot water storage water heater 4 and each electrical device 6, and the like.
  • the input unit 32 includes a touch panel, a touch pad, and the like, and performs a process of receiving an operation input from the user.
  • a touch panel When a touch panel is employed, a transparent flat plate-shaped capacitance sensor that detects a change in capacitance is mounted on the display unit 31 in an overlapping manner.
  • this capacitive sensor detects a touch (press) on the touch surface (for the user, the display screen of the display unit 31) with the user's fingertip, a dedicated pen, or the like, the position information (coordinate data) is controlled. Is output to the unit 34.
  • the control unit 34 determines the operation content of the user based on the position information. When the user performs an input operation via the input unit 32, a signal corresponding to the operation content is output to the control unit 34.
  • the data storage unit 33 plays a role as an auxiliary storage device (secondary storage device), and includes, for example, a readable / writable non-volatile semiconductor memory such as a flash memory.
  • the data storage unit 33 stores data such as a list of remotely operable electrical devices 6, a list of operation details for each electrical device 6 and a list of operation details of the hot water storage water heater 4, and the hot water storage water heater 4 and each electrical device 6.
  • operation state are memorize
  • the data storage unit 33 also stores various control programs including programs related to remote operation, various tables used when executing the programs, and the like.
  • the control unit 34 includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like, and performs overall control of the terminal device 3.
  • the control unit 34 controls each component according to each program stored in the data storage unit 33 and executes predetermined processing.
  • the electric devices 6A, 6B, 6C,... are used by residents (users) of the residence 9, etc., TVs, air conditioners, dishwashers, IH cookers, illuminators and entrance lights in each room (including the bathroom 90) Etc.
  • Each electrical device 6 is a digital home appliance (so-called information home appliance) having a network-compatible function, and is connected to the home network 8 by wire or wirelessly.
  • the power measuring device 7 is installed in the vicinity of a distribution board (not shown) and measures the amount of power consumed in the residence 9.
  • the power measuring device 7 is connected to the home network 8 by wire or wirelessly, and transmits information indicating the measured power amount (measured power information) to the system controller 2.
  • this dwelling 9 is provided with power generation facilities, such as a solar power generation facility, you may provide separately the electric power measurement apparatus which measures the electric energy (power generation amount) generated with the power generation facility.
  • the power measuring device in this case is also connected to the home network 8 by wire or wirelessly like the power measuring device 7 and transmits the measured power information to the system controller 2.
  • the system controller 2 is installed at a predetermined location in the residence 9, and includes a terminal communication unit 20, a device communication unit 21, a data storage unit 22, and a control unit 23 as shown in FIG.
  • the terminal communication unit 20 includes a predetermined wireless communication interface, and performs data communication with the terminal device 3 in accordance with a predetermined wireless communication method under the control of the control unit 23.
  • the device communication unit 21 is configured to include a communication interface such as a LAN card, for example, and is connected to the home network 8 by wire or wirelessly. Under the control of the control unit 23, the water heater controller 43, the electric devices 6 and the like Data communication is performed with the power measuring device 7 and the like via the home network 8.
  • the data storage unit 22 plays a role as an auxiliary storage device (secondary storage device), and includes, for example, a readable / writable nonvolatile semiconductor memory such as a flash memory or a hard disk drive.
  • the data storage unit 22 stores information for controlling other devices (such as the water heater controller 43, each electric device 6, the power measuring device 7, etc.) and information acquired through communication with these devices.
  • the data storage unit 22 stores bathing tendency data 220. Although the bathing tendency data 220 will be described in detail later, the bathing tendency data 220 is data that is constructed by learning information acquired by the control unit 23 from the water heater controller 43. Further, the data storage unit 22 stores a program (not shown) for controlling each device.
  • the control unit 23 includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like (all not shown) and controls the system controller 2 in an integrated manner. As shown in FIG. 5, the control unit 23 functionally includes an operation state collection unit 230, an electric energy acquisition unit 231, an electric device control unit 232, a water heater control unit 233, and a display information transmission unit 234. And comprising. The functions of these components are realized by a CPU or the like executing the above-described program stored in the data storage unit 22.
  • the operation state collection unit 230 makes an inquiry about the operation state to each electric device 6 at a predetermined timing (for example, every predetermined time). Then, in response to the inquiry, the operation state collection unit 230 collects the operation state information sent from each electric device 6 and associates the collected operation state information of each electric device 6 with the collected time. And stored in the data storage unit 22.
  • the operation state information of the electrical device 6 includes, for example, a power supply state (power supply on / off), operation presence / absence (during operation / stop), operation mode, setting information, and the like.
  • the operation state collection unit 230 inquires the operation state of the hot water storage type water heater 4 to the water heater controller 43 at a predetermined timing (for example, every predetermined time). Then, in response to the inquiry, the operation state collection unit 230 acquires the operation state information sent from the water heater controller 43, and the acquired operation state information of the hot water storage type water heater 4 corresponds to the acquired time. In addition, the data is stored in the data storage unit 22.
  • the operation status information of the hot water storage type water heater 4 includes, for example, a power supply state (power on / off), operation presence / absence (during operation / stop), operation type (hot water storage, hot water supply, memorial service, heat retention, etc.), various sensors Detection value, setting information, and the like.
  • the power amount acquisition unit 231 makes an inquiry about the measurement result to the power measurement device 7 at a predetermined timing (for example, every predetermined time). And the electric energy acquisition part 231 acquires the measurement electric power information sent from the electric power measurement apparatus 7 in response to this inquiry, matches the acquired measurement electric power information with the acquired time, a data storage part 22 to save.
  • the electrical device control unit 232 controls the operation of the electrical device 6 based on the device operation data sent from the terminal device 3.
  • the user can operate the terminal device 3 to designate a desired electrical device 6 and input an operation instruction for the designated electrical device 6.
  • the terminal device 3 generates the above-described device operation data based on the input content of the user and transmits it to the system controller 2.
  • the hot water heater control unit 233 (heat retention control means) controls the operation of the hot water storage type hot water heater 4. Details of the water heater controller 233 will be described later.
  • the display information transmission unit 234 transmits information requested from the terminal device 3 (for example, measured power information, operation state information of the specified electric device 6, operation state information of the hot water storage water heater 4) to the terminal device 3. To do.
  • the water heater control unit 233 includes a bathing detection unit 2330, a bathing tendency learning unit 2331, and a heat retention mode determination unit 2332.
  • the bathing detection unit 2330 detects user bathing. More specifically, the bathing detection unit 2330 performs bathing in the bathroom 90 based on the operation state information of the hot water storage water heater 4 and the operation state information of the specific electric device 6 collected by the operation state collection unit 230. It is determined whether or not there is a target user (a bather), that is, whether or not the user is taking a bath.
  • a target user a bather
  • the bathing detection unit 2330 is in a state where an illuminator (not shown) of the bathroom 90 (hereinafter referred to as a “bathroom illuminator”) is lit, and the temperature of the bathtub water 92 is equal to or higher than a predetermined temperature. Thereafter, when a hot water supply load equal to or higher than a predetermined value is supplied, it is determined that bathing is being performed, and in other cases, it is determined that bathing is not being performed.
  • the bathing detection unit 2330 executes the above processing at a predetermined timing (for example, at regular intervals). When it is determined that bathing is in progress, bathing detection unit 2330 turns on a bathing flag stored in RAM or the like. On the other hand, when it is determined that the bathing is not in progress, the bathing detection unit 2330 turns off the bathing flag.
  • the bathing detection unit 2330 determines that bathing has ended, and includes a bathing start time and a bathing end time. Result data is generated and stored in the data storage unit 22.
  • the bathing start time may be the time when the bathroom illuminator is turned on
  • the bathing end time may be the time when the bathroom illuminator is turned off.
  • the bathing tendency learning unit 2331 learns the bathing tendency of the resident (user) of the residence 9 from the bathing record data stored in the data storage unit 22, and the learning result is stored in the data storage unit 22. Reflected in bathing tendency data 220.
  • FIG. 7 is a diagram conceptually illustrating an example of the content of the bathing tendency data 220. In this figure, there are three baths per day in the home of residence 9, and the first bath (bath A) is between 20:10 and 40 minutes, and the second bath (bath B) is It can be seen that between about 21:40 and 22:00, the third bathing (bath C) is between about 23:20 and 40 minutes.
  • the heat retention mode determination unit 2332 determines whether the normal heat retention mode or the energy saving heat retention mode is set at regular intervals when the heat retention mode is set to ON by a user operation (that is, during the heat retention operation). .
  • FIG. 8 is a flowchart showing the procedure of the heat insulation mode determination process executed by the heat insulation mode determination unit 2332. This heat retention mode determination process is repeatedly executed at regular intervals during the heat retention operation.
  • the heat retention mode determination unit 2332 refers to the bathing flag described above, and determines whether or not the user is bathing (step S101). When bathing (step S101; YES), the heat insulation mode determination unit 2332 ends the heat insulation mode determination process. On the other hand, when not bathing (step S101; NO), the heat retention mode determination unit 2332 determines whether there is a user who has not taken a bath (step S102).
  • the heat insulation mode determination unit 2332 compares the number of today's bathing performance data stored in the data storage unit 22 with the number of inhabitants of the residence 9 to determine whether there is a user who has not bathed. judge. It is assumed that the number of residents in the residence 9 is stored in advance in the data storage unit 22 as user information. Note that the content of the user information can be changed as appropriate by operating the terminal device 3.
  • the heat insulation mode determination unit 2332 ends the heat insulation mode determination processing.
  • the heat retention mode determination unit 2332 acquires the next scheduled bathing time (step S103).
  • the heat retention mode determination unit 2332 refers to the input tendency data 220 stored in the data storage unit 22 to acquire the next scheduled bathing time. For example, if the content of the input trend data is as shown in FIG. 7 and the current time is 21:00, the next scheduled bathing time is 21:40.
  • the heat retention mode determination unit 2332 determines whether or not the current time and the acquired scheduled bathing time, that is, the time until the next bathing (non-bathing time) exceeds a predetermined warming guarantee time (for example, 30 minutes). It is determined whether or not (step S104). When the non-bath time exceeds the warming guarantee time (step S104; YES), the warming mode determination unit 2332 determines whether or not the current warming mode is the normal warming mode (step S105). When the current warming mode is the normal warming mode (step S105; YES), the warming mode determination unit 2332 changes the current warming mode to the energy saving warming mode (step S106) and notifies the water heater controller 43 accordingly. (Step S107). On the other hand, when the current warming mode is not the normal warming mode, that is, the energy saving warming mode (step S105; NO), the warming mode determination unit 2332 ends the warming mode determination process.
  • a predetermined warming guarantee time for example, 30 minutes.
  • the warming mode determination unit 2332 determines whether or not the current warming mode is the energy saving warming mode (step S108). When the current warming mode is the energy saving warming mode (step S108; YES), the warming mode determination unit 2332 changes the current warming mode to the normal warming mode (step S109), and notifies the hot water controller controller 43 to that effect. (Step S107). On the other hand, when the current warming mode is not the energy saving warming mode, that is, the normal warming mode (step S108; NO), the warming mode determination unit 2332 ends the warming mode determination process.
  • the water heater controller 43 performs the warming operation control in which the heat radiation load is lower than that in the normal warming mode.
  • the hot water storage hot water heater 4 is more than normal. Insulate the heat with reduced heat dissipation load. Thereby, supply of useless heat radiation load is prevented and energy saving can be achieved.
  • Embodiment 2 (Embodiment 2) Then, the energy management system which concerns on Embodiment 2 of this invention is demonstrated.
  • components and the like that are common to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the energy management system 1A of the present embodiment shown in FIG. 9 is introduced into a general household as in the first embodiment, and includes a system controller 2A, a terminal device 3, a hot water storage hot water heater 4, a bathroom terminal 5, and a plurality of The electric equipment 6 (6A, 6B, 6C,...) And the power measuring device 7 are included.
  • the system controller 2A includes a terminal communication unit 20, a device communication unit 21, a data storage unit 22A, and a control unit 23A.
  • the device storage trend data 221 and the trend association data 222 are stored in the data storage unit 22A. Details of the device operation trend data 221 and the trend association data 222 will be described later.
  • the control unit 23A includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like (all not shown), and performs overall control of the system controller 2A. As shown in FIG. 11, the control unit 23A functionally includes an operation state collection unit 230, an electric energy acquisition unit 231, an electric device control unit 232, a water heater control unit 233A, and a display information transmission unit 234. And a device operation tendency learning unit 235. The functions of these components are realized by a CPU or the like executing a corresponding program (not shown) stored in the data storage unit 22A.
  • the device operation tendency learning unit 235 learns the operation tendency of each electrical device 6 from the operation state information of each electrical device 6 collected by the operation state collection unit 230 and reflects the learning result in the device operation trend data 221.
  • FIG. 12 is a diagram conceptually illustrating an example of the contents of the device operation tendency data 221.
  • a television is used between approximately 18:00 and 21:30
  • an IH cooker is used between approximately 18:30 and 19:00
  • a dishwasher is approximately 20:00. It can be seen that it is used between -20: 30.
  • the entrance illuminator (with human sensor) is lit at 23:00.
  • the entrance illuminator is equipped with a human sensor, and automatically turns on when a person is detected, and automatically turns off after 10 minutes.
  • the hot water heater control unit 233A controls the operation of the hot water storage type hot water heater 4 in the same manner as the water heater control unit 233 of the first embodiment. As shown in FIG. 13, the water heater control unit 233A includes a bathing detection unit 2330, a bathing tendency learning unit 2331, a heat retention mode determination unit 2332A, and a trend association unit 2333.
  • the trend association unit 2333 associates the operation trend of the electrical device 6 with the bathing tendency based on the bathing trend data 220 and the device operation trend data 221, and reflects the result in the trend association data 222. .
  • the trend association unit 2333 refers to the bathing trend data 220 and the device operation trend data 221, for each electrical device 6, starts operation (starts use) or ends operation (end of use). ) It is determined whether or not bathing is started within a predetermined reference time (for example, 15 minutes). And when bathing is started within the reference time, it is assumed that the operation of the electrical device 6 is related to bathing (for example, information specifying the electrical device 6; Information indicating whether the operation is started or ended) is stored in the trend association data 222.
  • the bathing A is started approximately 10 minutes after the operation of the dishwasher, and the TV It can be seen that the bathing B is started approximately 10 minutes after the operation is completed. Further, it can be seen that the entrance illuminator is turned off, that is, bathing C is started approximately 10 minutes after the operation is completed.
  • the trend association unit 2333 determines that each of the dishwasher start operation, the television end operation, and the entrance lighting end operation is related to bathing. To do.
  • the heat retention mode determination unit 2332A performs a heat retention mode determination process for determining whether to perform the normal heat retention mode or the energy saving heat retention mode at regular time intervals during the heat retention operation ( (See FIG. 8). However, the heat insulation mode determination unit 2332A determines whether the normal heat insulation mode or the energy saving heat insulation mode is set in consideration of the trend association data 222.
  • Step S104 in the heat retention mode determination process of the second embodiment, in the heat retention mode determination process of the first embodiment (see FIG. 8), the non-bath time until the next scheduled bathing time exceeds the heat retention guarantee time.
  • Step S104 the processing content is different when the current heat retention mode is the normal heat retention mode (Step S105; YES). In other parts, it is the same as the heat insulation mode determination process of Embodiment 1.
  • the heat insulation mode determination unit 2332A is related to bathing in any of the electrical devices 6 within the above reference time from the current time based on the trend association data 222 and the history of the operation state information. It is determined whether or not an operation to be performed (for example, a dishwasher start operation) has been performed. As a result, when an operation related to bathing has been performed, the heat insulation mode determination unit 2332A does not change to the energy saving heat insulation mode and maintains the state of the normal heat insulation mode.
  • the normal warming mode or the energy saving warming mode is also taken into consideration, including the trend association data 222 that correlates the user's bathing tendency and the operation tendency of the electrical device 6. Decide which one to use. For this reason, for example, even when the user starts bathing at a time earlier than the bathing start time predicted based on the bathing tendency data 220, the bath water 92 having an appropriate temperature kept in the normal heat retaining mode is used. It becomes possible to do. Therefore, the user's comfort can be more firmly maintained.
  • the bathroom terminal 5 and the water heater controller 43 may be connected by a dedicated communication line so that data communication can be performed directly between them without using the home network 8. In this case, the bathroom terminal 5 need not be connected to the home network 8.
  • a door sensor that detects the opening / closing of the door may be provided at a predetermined location of the door of the bathroom 90, and it may be determined whether or not the user is taking a bath using a detection signal from the door sensor.
  • a known human sensor may be installed in the bathroom 90, and the detection result of the human sensor may be used for the determination.
  • a power measuring device 7 may be installed for each branch breaker so that power consumption is measured for each branch breaker system.
  • the bathing detection unit 2330 may use fluctuations in power consumption of the system corresponding to the bathroom 90 for bathing detection.
  • the user may be able to edit the contents of the bathing tendency data 220 and the like as needed by the user operating the terminal device 3.
  • the user may add information about the corresponding bather to each of a plurality of baths (for example, bathing A to C in FIG. 7) indicated by the bathing tendency data 220.
  • Bath A For example, “Mother” is added to Bath A
  • Bath B “Son” is added to Bath B
  • Bath C “Father” is added to Bath C, and the like.
  • the schedule information is stored in the data storage unit 22 or the like, and the user can write his / her schedule or another user's schedule as needed by operating the terminal device 3.
  • the bathing tendency learning unit 2331 may learn the bathing tendency for each day of the week, weekday, or holiday so that a plurality of types of bathing tendency data 220 may be stored in the data storage unit 22 or the like. And the heat retention mode determination part 2332 etc. may select and use the corresponding bathing tendency data 220 suitably according to the day of the week etc. Similarly, a plurality of types of device operation tendency data 221 may be stored in the data storage unit 22.
  • the system controllers 2 and 2A may be connected to an HGW (Home Gateway) 10 so that data communication is possible by wire or wirelessly.
  • the HGW 10 is a device having a function of absorbing a network difference between the external network 11 such as the Internet and the home network 8.
  • the user can operate a portable terminal such as a tablet terminal and perform data communication with the system controller 2 via the external network 11. Therefore, it is possible to remotely operate the electric device 6 and the hot water storage type water heater 4 in the residence 9 and confirm the operation state thereof from outside the house, that is, outside the residence 9.
  • the technical idea of the present invention can also be applied to the case where the facilities other than the hot water storage type water heater 4 are operated in an energy saving manner.
  • an air conditioner such as an air conditioner
  • the air conditioning equipment may be operated in the energy saving mode (low energy consumption mode).
  • the technical idea of the present invention can also be applied to lighting equipment, ventilation systems, storage battery charge / discharge control, and the like.
  • the water heater controller 233 may be removed from the controller 23 (23A) of the system controller 2 (2A), and a function corresponding to this may be added to the water heater controller 43.
  • the water heater controller 43 performs user bathing detection, bathing performance data generation, bathing tendency learning, determination of a heat retention mode, and the like.
  • the PC or the like can also function as the system controller of the present invention.
  • Such a program distribution method is arbitrary, for example, a computer-readable recording medium such as a CD-ROM (Compact Disk Read-Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disk), an MO (Magneto Optical Disk), or a memory card. It may be stored and distributed in a network, or distributed via a communication network such as the Internet.
  • a computer-readable recording medium such as a CD-ROM (Compact Disk Read-Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disk), an MO (Magneto Optical Disk), or a memory card. It may be stored and distributed in a network, or distributed via a communication network such as the Internet.
  • the present invention can be suitably employed as a technique for supporting energy saving for bathing in general households.
  • 1,1A energy management system 2,2A system controller, 3 terminal device, 4 hot water storage water heater, 4a heat pump unit, 4b tank unit, 5 bathroom terminal, 6 electrical equipment, 7 power measuring device, 8 residential network, 9 residence 10 HGW, 11 external network, 20 terminal communication unit, 21 device communication unit, 22, 22A, 33 data storage unit, 23, 23A, 34 control unit, 30 communication unit, 31 display unit, 32 input unit, 40a to 40c Piping, 41 Outside air temperature sensor, 42 Hot water storage tank, 43 Water heater controller, 44a, 44b Flow rate sensor, 45a-45c Temperature sensor, 46 Mixing valve, 47 Heat exchanger, 90 Bathroom, 91 Bath, 92 Bath water, 93 shower, 94 faucet, 220 bathing trend day 221 device operation tendency data, 222 trend association data, 230 operating state collection unit, 231 electric energy acquisition unit, 232 electrical device control unit, 233, 233A hot water supply controller, 234 display information transmission unit, 235 device operation trend learning Part, 2330 bathing detection part, 2331 bathing tendency learning part

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Abstract

 エネルギー管理システム(1)において、システムコントローラ(2)は、同一の住居で生活する1又は複数のユーザの入浴傾向を示す入浴傾向データを保存する。貯湯式給湯機(4)は、住居に設置された浴槽内の湯を保温し、システムコントローラ(2)は、貯湯式給湯機(4)を制御する。システムコントローラ(2)は、入浴傾向データを参照して、次に入浴が行われるまでの未入浴時間を算出し、算出した未入浴時間が予め定めた保温保証時間以下の場合、貯湯式給湯機(4)に通常保温モードに対応した保温動作を行わせ、未入浴時間が保温保証時間を超えている場合、貯湯式給湯機(4)に通常保温モード時より負荷が低い省エネ保温モードに対応した保温動作を行わせる。

Description

エネルギー管理システム、システムコントローラ、保温制御方法及びプログラム
 本発明は、家庭内のエネルギーを管理するシステムに関する。
 近年、世間一般の人々においても、省エネルギーに対する関心は益々高くなってきており、この種の技術の研究開発が進んでいる。例えば、一般家庭等において消費される電力量を表示する等して、ユーザの省エネルギーに対する意識を喚起させることを目的とした技術はよく知られている。
 また、家庭内で日常的に使用される設備を省エネルギー動作させるための技術も種々提案されている。
 例えば、特許文献1には、高エネルギー運転モードで水の加熱運転を行った後、第1時間以内にユーザからの指令がなかった場合に、高エネルギー運転モードより消費エネルギー量が少ない低エネルギー運転モードで加熱運転を行う給湯機が開示されている。
特開2007-71499号公報
 特許文献1で開示される技術では、ユーザ指令をキーとして加熱運転のモードを切り替えるため、ユーザは、入浴する前に低エネルギー運転モードを解除する必要がある。
 本発明は、ユーザの手を煩わせることなく、快適性と省エネルギー性の両立化を図ることができるエネルギー管理システム等を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係るエネルギー管理システムは、
 同一の住居で生活する1又は複数のユーザの入浴傾向を示す入浴傾向データを記憶するデータ記憶手段と、
 前記住居に設置された浴槽内の湯を保温する保温手段と、
 前記保温手段を制御する保温制御手段と、を備え、
 前記保温制御手段は、前記入浴傾向データを参照して、次に入浴が行われるまでの未入浴時間を算出し、算出した前記未入浴時間が予め定めた保温保証時間以下の場合、前記保温手段に通常保温モードに対応した保温動作を行わせ、前記未入浴時間が前記保温保証時間を超えている場合、前記保温手段に前記通常保温モード時より負荷が低い省エネ保温モードに対応した保温動作を行わせる。
 本発明によれば、次に入浴が行われるまでの未入浴時間を算出し、算出した未入浴時間が予め設定した保温保証時間を超えている場合に、省エネ保温モードに対応した低負荷の保温動作が行われる。これにより、ユーザの手を煩わせることなく、入浴における快適性及び省エネルギー性の両立化が図れる。
本発明の実施形態1に係るエネルギー管理システムの構成を示す図である。 貯湯式給湯機の構成を示す図である。 端末装置の構成を示すブロック図である。 実施形態1のシステムコントローラの構成を示すブロック図である。 実施形態1のシステムコントローラが備える制御部の機能構成を示すブロック図である。 図5の制御部が備える給湯機制御部の構成を示すブロック図である。 入浴傾向データの内容の一例を概念的に示す図である。 保温モード決定処理の手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態2に係るエネルギー管理システムの構成を示す図である。 実施形態2のシステムコントローラの構成を示すブロック図である。 実施形態2のシステムコントローラが備える制御部の機能構成を示すブロック図である。 機器動作傾向データの内容の一例を概念的に示す図である。 図11の制御部が備える給湯機制御部の構成を示すブロック図である。 入浴傾向と電気機器の動作傾向との関連付けについて説明するための図である。 他の実施形態に係るエネルギー管理システムにおいて、スケジュール情報を利用した入浴予定時刻の調整について説明するための図である。 他の実施形態に係るエネルギー管理システムの構成を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
(実施形態1)
 図1は、本発明の実施形態1に係るエネルギー管理システム1の構成を示す図である。このエネルギー管理システム1は、一般家庭に導入され、システムコントローラ2と、端末装置3と、貯湯式給湯機4と、浴室端末5と、複数の電機機器6(6A,6B,6C,…)と、電力計測装置7と、を含んで構成される。
 システムコントローラ2、貯湯式給湯機4、浴室端末5、各電気機器6及び電力計測装置7は、宅内ネットワーク8に有線又は無線にて通信可能に接続されている。宅内ネットワーク8は、例えば、ECHONET Lite規格に則ったネットワークである。
≪貯湯式給湯機≫
 図2に示すように、貯湯式給湯機4(保温手段)は、ヒートポンプユニット4aと、タンクユニット4bと、を備える。ヒートポンプユニット4aとタンクユニット4bとは、湯水が流れる配管40aで接続されている。
 ヒートポンプユニット4aは、例えば、圧縮機、水と冷媒熱交換する水熱交換器(凝縮器)、外気と熱交換する空気熱交換器(蒸発器)、膨張弁(何れも図示せず)などを備えている。水熱交換器は、市水温度の水(以下、低温水という。)を目標の貯湯温度まで昇温加熱する加熱源である。また、ヒートポンプユニット4aには、外気を取り入れる部分に、外気温度を計測する外気温度センサ41が設けられている。
 なお、貯湯式給湯機4の加熱源として、ヒートポンプユニット4aに替えて、電気ヒータやその他の熱源を用いてもよいし、ヒートポンプユニット4aの補助としてそれらを用いてもよい。また、加熱源を、タンクユニット4bの貯湯タンク42に内蔵するようにしてもよい。
 タンクユニット4bは、貯湯タンク42、給湯機コントローラ43、流量センサ44a,44b、温度センサ45a~45c、混合弁46、熱交換器47などを備える。これらの構成部品は、金属製の外装ケース内に収められている。
 貯湯タンク42は、ステンレスなどの金属又は樹脂などで形成されている。貯湯タンク42の外側には断熱材(図示せず)が配置されている。これにより、貯湯タンク42内で、高温の湯(以下、高温水という。)を長時間に渡って保温することができる。なお、図2では、貯湯タンク42を1つだけ示しているが、さらに多くの数の貯湯タンク42を設置するようにしてもよい。
 給湯機コントローラ43は、貯湯式給湯機4を統括制御する。給湯機コントローラ43は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリ等の補助記憶装置(二次記憶装置)、通信インタフェースなどを備える。給湯機コントローラ43の各種機能は、CPUが、ROMあるいは補助記憶装置に記憶されているプログラムを実行することにより実現される。
 また、給湯機コントローラ43は、宅内ネットワーク8に接続し、浴室端末5、システムコントローラ2と必要に応じてデータ通信を行う。
 流量センサ44aは、貯湯式給湯機4から給湯端末(例えば、住居9の浴室90に配設されたシャワー93、蛇口94など)に供給される湯水の流量を検出する。混合弁46は、給湯端末に供給される湯水が、ユーザが所望する温度となるように、貯湯タンク42上部の高温水と市水とを混合するために設けられている。温度センサ45aは、供給される湯水の温度を検出する。温度センサ45cは、貯湯タンク42内の高温水の温度を検出する。流量センサ44a、温度センサ45a,45cは、有線又は無線にて給湯機コントローラ43と通信可能に接続されている。給湯機コントローラ43は、流量センサ44a及び温度センサ45aの検出結果に基づいて、貯湯式給湯機4から給湯端末に供給される給湯負荷(即ち、給湯熱量)を算出する。
 熱交換器47は、貯湯タンク42の貯湯エネルギーを放熱する。放熱された貯湯エネルギー(以下、放熱負荷という。)は、浴室90に設置された浴槽91内の湯水(浴槽水92)を昇温あるいは保温するために使用される。
 流量センサ44bは、熱交換器47と浴槽91を接続する配管40cを循環する湯水の流量を検出する。温度センサ45bは、浴槽91内から熱交換器47へ流入する湯水の温度(即ち、浴槽水92の温度)を検出する。流量センサ44b、温度センサ45bは、有線又は無線にて給湯機コントローラ43と通信可能に接続されている。給湯機コントローラ43は、流量センサ44b及び温度センサ45bの検出結果に基づいて、上記の放熱負荷(即ち、放熱量)を算出する。
≪浴室端末≫
 浴室端末5は、浴室90に設置され、ユーザから、給湯、浴槽91内の浴槽水92の追い焚きや保温等に関する操作入力を受け付けたり、貯湯式給湯機4の運転状態や貯湯状態などを表示してユーザに提示するための端末装置である。
 浴室端末5は、何れも図示しないが、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリ等の補助記憶装置(二次記憶装置)、LCD(Liquid Crystal Display)パネル又は有機EL(Electro-Luminescence)パネル等の表示デバイス、押しボタン等の入力デバイス、通信インタフェースなどを備える。
 浴室端末5は、宅内ネットワーク8を介して給湯機コントローラ43と通信可能に接続する。したがって、ユーザ(住居9の居住者)は、この浴室端末5を操作することで、貯湯式給湯機4に対して運転動作に関する所望の指示を与えることができる。
 続いて、貯湯式給湯機4の各種運転動作について説明する。
≪貯湯動作≫
 先ず、貯湯式給湯機4の貯湯動作について説明する。加熱源であるヒートポンプユニット4aで沸き上げられた高温水は、配管40aを経て、貯湯タンク42内に、その上部から流入する。一方、貯湯タンク42の下部からは、流入した高温水の体積分の低温水が排出されて、配管40aを経て、ヒートポンプユニット4aに流入する。
 このように、ヒートポンプユニット4aと貯湯タンク42との間では湯水の循環回路が形成されている。この循環回路により、給湯機コントローラ43の制御の下、貯湯タンク42内の低温水が、順次高温に沸き上げられて貯湯タンク42に戻って貯湯される。この貯湯動作は、通常は、電力料金が安価な夜間に行われるが、昼間の貯湯熱量が不足する場合には、昼間にも貯湯動作(追加沸き上げ)を行うことができる。これにより、湯切れを防ぐことが可能となる。
≪給湯動作≫
 次に、貯湯式給湯機4の給湯動作について説明する。例えば、ユーザが、浴室90の蛇口94を開くと、給湯機コントローラ43の制御の下、貯湯式給湯機4内の混合弁46で、貯湯タンク42上部の高温水と市水が、ユーザが所望する温度になるように混合され、蛇口94へ供給される。このとき、貯湯タンク42において、水道圧により、タンク上部から流出した高温水の体積分の市水がタンク下部から流入する。貯湯タンク42内では、高温水と低温水が密度差により分離した状態(温度境界層が形成される)で貯湯状態が維持される。貯湯式給湯機4から供給される湯水の温度は、浴室端末5等を操作することで予め設定することができる。
 給湯動作における給湯負荷は、流量センサ44aによって検出される流量と、温度センサ45aによって検出される温度とに基づいて求めることができる。給湯機コントローラ43は、1回の給湯動作(給湯の開始から終了までの動作)における給湯負荷を算出し、算出した給湯負荷と、当該給湯の開始時刻及び終了時刻と、を対応付けたデータ(給湯負荷データ)を生成し、自装置が備えるRAMや補助記憶装置に保存する。また、給湯機コントローラ43は、生成した給湯負荷データを宅内ネットワーク8を介してシステムコントローラ2に送信する。
≪追焚・保温動作≫
 次に、貯湯式給湯機4の追焚・保温動作について説明する。
 浴槽91への湯張りが行われた後、貯湯式給湯機4は、貯湯タンク42の貯湯エネルギーを放熱することで、浴槽91内の浴槽水92の温度を自動的に一定温度に保つ保温動作や、浴槽水92を目標温度まで昇温する追焚動作を行うことができる。両動作とも貯湯タンク42の高温水を熱源として、熱交換器47を介して熱交換を行うことにより浴槽水92を保温又は昇温する。
 熱交換器47の1次側には、図示しないポンプにより貯湯タンク42の上部から流出した高温水が配管40bを経て熱交換器47に流入し、熱交換後の湯水が配管40bを経て貯湯タンク42の下部へ戻る循環回路が形成されている。一方、熱交換機47の2次側には、図示しないポンプにより浴槽91内から浴槽水92が流出し、配管40cを経て熱交換器47に流入し、熱交換後の湯水が配管40cを経て浴槽91内へ戻る循環回路が形成されている。
 追焚動作は、例えば、ユーザが浴室端末5を操作することにより開始される。追焚動作は、給湯機コントローラ43の制御の下、浴槽水92の温度が目標温度になるまで行われる。
 保温動作は、保温モードがオンの場合、給湯機コントローラ43によって自動的に制御される。保温モードのオン/オフは、浴室端末5等を介したユーザ操作により適宜切り替えることができる。例えば、給湯機コントローラ43は、浴槽水92の温度が、目標温度-下限閾値(例えば、1℃)より低くなった場合に保温動作を開始させ、目標温度+上限閾値(例えば、0.5℃)まで浴槽水92の温度を上昇させる。また、保温モードには、通常保温モードと、省エネ保温モードとがあり、詳細は後述するが、システムコントローラ2によって、何れかの保温モードに決定される。上記のような保温動作制御は、通常保温モード時に行われる。一方、省エネ保温モード時では、給湯機コントローラ43は、通常保温モード時より放熱負荷を低下させた保温動作制御を行う。
 例えば、給湯機コントローラ43は、上記の下限閾値や上限閾値を調整することで、放熱負荷を低下させる。具体的には、給湯機コントローラ43は、通常保温モード時よりも、下限閾値を上げたり、上限閾値を下げる(マイナスの値も取り得る。)変更を行う。これにより、保温動作の開始又は終了のトリガとなる浴槽水92の温度が下げられ、結果として放熱負荷を低下させることができる。その他、給湯機コントローラ43は、配管40bや配管40cを循環させる湯水の量を通常保温モード時より少なくしたり、あるいは、貯湯タンク42の貯湯量を減らすことで、放熱負荷を低下させるようにしてもよい。
≪端末装置≫
 端末装置3は、例えば、タブレット端末等の携帯端末であり、図3に示すように、通信部30と、表示部31と、入力部32と、データ記憶部33と、制御部34と、を備える。通信部30は、所定の無線通信インタフェースを備え、制御部34の制御の下、システムコントローラ2と所定の無線通信方式に則ったデータ通信を行う。
 表示部31は、LCDパネル又は有機ELパネル等を含んで構成され、制御部34の制御の下、システムコントローラ2から送られてきた様々な情報の表示を行う。例えば、表示部31は、住居9における消費電力に関する情報を表示する。この場合、表示部31は、例えば、現在における瞬時電力値、過去に計測した所定の期間における時間帯ごとの消費電力量の履歴や、消費電力を電気料金やCO排出量に換算した値などを表示する。
 また、表示部31は、貯湯式給湯機4及び各電気機器6の運転状態等の情報や、貯湯式給湯機4と各電気機器6を遠隔操作するための操作画面等も表示する。
 入力部32は、タッチパネル、タッチパッド等で構成され、ユーザからの操作入力を受け付ける処理を行う。例えば、タッチパネルを採用する場合、静電容量の変化を検出する透明な平板状の静電容量センサが、表示部31に重ねて実装される。この静電容量センサにより、ユーザの指先や専用のペン等によるタッチ面(ユーザにとっては表示部31の表示画面)の接触(押圧)が検出されると、その位置の情報(座標データ)が制御部34に出力される。制御部34は、その位置情報に基づいて、ユーザの操作内容を判別する。ユーザが入力部32を介して入力操作を行うと、その操作内容に応じた信号が制御部34に出力される。
 データ記憶部33は、補助記憶装置(二次記憶装置)としての役割を担い、例えば、フラッシュメモリ等の読み書き可能な不揮発性の半導体メモリ等で構成される。データ記憶部33は、遠隔操作可能な電気機器6の一覧、各電気機器6毎の操作内容及び貯湯式給湯機4の操作内容の一覧等のデータや、貯湯式給湯機4及び各電気機器6の運転状態を示すデータ等を記憶する。また、データ記憶部33は、遠隔操作に係るプログラムを含む各種の制御プログラムや各プログラム実行時に使用される各種のテーブル等も記憶する。
 制御部34は、CPU、ROM、RAM等を含んで構成され、端末装置3を統括制御する。制御部34は、データ記憶部33に記憶されている各プログラムに応じて、各構成部を制御し、所定の処理を実行する。
≪電気機器≫≫
 電気機器6A,6B,6C,…は、住居9の住人(ユーザ)等によって使用される、テレビ、エアコン、食洗器、IH調理器、各部屋(浴室90も含む)の照明器及び玄関照明器等である。各電気機器6は、ネットワーク対応機能を有するデジタル家電(いわゆる、情報家電)であり、宅内ネットワーク8に有線又は無線にて接続されている。
≪電力計測装置≫
 電力計測装置7は、図示しない分電盤の近傍に設置され、住居9内で消費される電力量を計測する。また、電力計測装置7は、宅内ネットワーク8に有線又は無線にて接続し、計測した電力量を示す情報(計測電力情報)をシステムコントローラ2に送信する。なお、この住居9が、太陽光発電設備などの発電設備を備えている場合には、その発電設備で発電される電力量(発電量)を計測する電力計測装置を別途設けてもよい。この場合の電力計測装置も電力計測装置7と同様、宅内ネットワーク8に有線又は無線にて接続し、計測電力情報をシステムコントローラ2に送信する。
≪システムコントローラ≫
 システムコントローラ2は、住居9内の所定の場所に設置され、図4に示すように、端末通信部20と、機器通信部21と、データ記憶部22と、制御部23と、を備える。
 端末通信部20は、所定の無線通信インタフェースを含んで構成され、制御部23の制御の下、端末装置3と所定の無線通信方式に則ったデータ通信を行う。機器通信部21は、例えば、LANカード等の通信インタフェースを含んで構成され、宅内ネットワーク8に有線又は無線にて接続し、制御部23の制御の下、給湯機コントローラ43、各電気機器6や電力計測装置7等と宅内ネットワーク8を介したデータ通信を行う。
 データ記憶部22は、補助記憶装置(二次記憶装置)としての役割を担い、例えば、フラッシュメモリ等の読み書き可能な不揮発性の半導体メモリやハードディスクドライブ等で構成される。データ記憶部22は、他の機器(給湯機コントローラ43、各電気機器6、電力計測装置7等)を制御するための情報や、これらの機器との通信により取得した情報を記憶する。また、データ記憶部22は、入浴傾向データ220を記憶する。入浴傾向データ220は、詳細は後述するが、制御部23が給湯機コントローラ43から取得した情報を学習することで構築されるデータである。さらに、データ記憶部22は、各機器を制御するためのプログラム(図示せず)を記憶する。
 制御部23は、CPU、ROM、RAM等(何れも図示せず)を備え、システムコントローラ2を統括制御する。制御部23は、機能的には、図5に示すように、運転状態収集部230と、電力量取得部231と、電気機器制御部232と、給湯機制御部233と、表示情報送信部234と、を備える。これらの構成部の機能は、CPU等が、データ記憶部22に記憶されている上記のプログラムを実行することで実現される。
 運転状態収集部230は、所定のタイミングで(例えば、一定時間毎に)、各電気機器6に対して、運転状態の問い合わせを行う。そして、運転状態収集部230は、かかる問い合わせに応答して、各電気機器6から送られてきた運転状態情報を収集し、収集した各電気機器6の運転状態情報を、収集した時刻と対応付けて、データ記憶部22に保存する。電気機器6の運転状態情報には、例えば、電源状態(電源のオン/オフ)、運転有無(運転中/停止中)、運転モード、設定情報等が含まれる。
 また、運転状態収集部230は、所定のタイミングで(例えば、一定時間毎に)、給湯機コントローラ43に対して、貯湯式給湯機4の運転状態の問い合わせを行う。そして、運転状態収集部230は、かかる問い合わせに応答して、給湯機コントローラ43から送られてきた運転状態情報を取得し、取得した貯湯式給湯機4の運転状態情報を、取得した時刻と対応付けて、データ記憶部22に保存する。貯湯式給湯機4の運転状態情報には、例えば、電源状態(電源のオン/オフ)、運転有無(運転中/停止中)、動作種別(貯湯、給湯、追焚、保温など)、各種センサの検出値、設定情報等が含まれる。
 電力量取得部231は、所定のタイミングで(例えば、一定時間毎に)、電力計測装置7に対して、計測結果の問い合わせを行う。そして、電力量取得部231は、かかる問い合わせに応答して、電力計測装置7から送られてきた計測電力情報を取得し、取得した計測電力情報を、取得した時刻と対応付けて、データ記憶部22に保存する。
 電気機器制御部232は、端末装置3から送られた機器操作データに基づいて、電気機器6の動作を制御する。ユーザは、端末装置3を操作して、所望の電気機器6を指定し、その指定した電気機器6に対する操作指示を入力することができる。端末装置3は、ユーザの入力内容に基づいて、上記の機器操作データを生成し、システムコントローラ2に送信する。
 給湯機制御部233(保温制御手段)は、貯湯式給湯機4の動作制御を行う。給湯機制御部233の詳細については後述する。
 表示情報送信部234は、端末装置3から要求された情報(例えば、計測電力情報、指定された電気機器6の運転状態情報、貯湯式給湯機4の運転状態情報など)を端末装置3に送信する。
 続いて、上記の給湯機制御部233の詳細について説明する。図6に示すように、給湯機制御部233には、入浴検出部2330と、入浴傾向学習部2331と、保温モード決定部2332と、が含まれる。
 入浴検出部2330は、ユーザの入浴を検出する。より詳細には、入浴検出部2330は、運転状態収集部230が収集した、貯湯式給湯機4の運転状態情報、特定の電気機器6の運転状態情報などに基づいて、浴室90内に入浴を目的としたユーザ(入浴者)が居るか否か、即ち、入浴中であるか否かを判定する。
 例えば、入浴検出部2330は、浴室90の図示しない照明器(以下、浴室照明器という。)が点灯中であり、浴槽水92の温度が予め定めた温度以上であって、浴室照明器の点灯後、予め定めた値以上の給湯負荷が供給された場合に入浴中であると判定し、その他の場合は、入浴中でないと判定する。入浴検出部2330は、上記の処理を所定のタイミングで(例えば、一定時間毎に)実行する。入浴中であると判定した場合、入浴検出部2330は、RAM等に保存される入浴中フラグをオンにする。一方、入浴中でないと判定した場合、入浴検出部2330は、入浴中フラグをオフにする。
 また、入浴検出部2330は、入浴中と判定した後の次回の処理で、浴室照明器の消灯を検出すると、入浴が終了したと判定し、入浴開始時刻と、入浴終了時刻と、を含む入浴実績データを生成し、データ記憶部22に保存する。ここで、入浴開始時刻は、浴室照明器の点灯を検出した時刻とし、入浴終了時刻は、浴室照明器の消灯を検出した時刻としてもよい。また、入浴終了時刻の替わりに、入浴開始時刻から入浴終了時刻までの経過時間を入浴実績データに含めるようにしてもよい。
 入浴傾向学習部2331は、データ記憶部22に保存されている入浴実績データから、この住居9の住人(ユーザ)の入浴傾向を学習し、その学習結果を、データ記憶部22に保存されている入浴傾向データ220に反映する。図7は、入浴傾向データ220の内容の一例を概念的に示す図である。この図では、住居9の家庭において、1日に3回の入浴があり、1回目の入浴(入浴A)は、おおよそ20時10分~40分の間、2回目の入浴(入浴B)は、おおよそ21時40分~22時の間、3回目の入浴(入浴C)は、おおよそ23時20分~40分の間であることが判る。
 保温モード決定部2332は、ユーザ操作によって保温モードがオンに設定されている場合(即ち、保温動作中の場合)、一定時間毎に、通常保温モード又は省エネ保温モードの何れにするかを決定する。図8は、保温モード決定部2332によって実行される保温モード決定処理の手順を示すフローチャートである。この保温モード決定処理は、保温動作中、一定時間毎に繰り返し実行される。
 先ず、保温モード決定部2332は、上述した入浴中フラグを参照して、ユーザが入浴中であるか否かを判定する(ステップS101)。入浴中の場合(ステップS101;YES)、保温モード決定部2332は、保温モード決定処理を終了する。一方、入浴中でない場合(ステップS101;NO)、保温モード決定部2332は、未入浴のユーザが居るか否かを判定する(ステップS102)。
 保温モード決定部2332は、データ記憶部22に保存されている本日分の入浴実績データの数と、住居9の住人の数と、を比較することで、未入浴のユーザが居るか否かを判定する。住居9の住人の数は、ユーザ情報として、予めデータ記憶部22に保存されているものとする。なお、ユーザ情報の内容は、端末装置3を操作することで適宜変更することができる。
 上記の判定の結果、未入浴のユーザが居ない場合(ステップS102;NO)、保温モード決定部2332は、保温モード決定処理を終了する。一方、未入浴のユーザが居る場合(ステップS102;YES)、保温モード決定部2332は、次回の入浴予定時刻を取得する(ステップS103)。保温モード決定部2332は、データ記憶部22に保存されている入力傾向データ220を参照することで、次回の入浴予定時刻を取得する。例えば、入力傾向データの内容が、図7に示すようなものであり、現在時刻が21時の場合、次回の入浴予定時刻は、21時40分となる。
 保温モード決定部2332は、現在時刻と取得した入浴予定時刻の差分時間、即ち、次回の入浴までの時間(未入浴時間)が、予め定めた保温保証時間(例えば、30分)を超えているか否かを判定する(ステップS104)。未入浴時間が保温保証時間を超えている場合(ステップS104;YES)、保温モード決定部2332は、現在の保温モードが通常保温モードであるか否かを判定する(ステップS105)。現在の保温モードが通常保温モードである場合(ステップS105;YES)、保温モード決定部2332は、現在の保温モードを省エネ保温モードに変更し(ステップS106)、その旨を給湯機コントローラ43に通知する(ステップS107)。一方、現在の保温モードが通常保温モードでない、即ち、省エネ保温モードである場合(ステップS105;NO)、保温モード決定部2332は、保温モード決定処理を終了する。
 上記の未入浴時間が保温保証時間以内の場合(ステップS104;NO)、保温モード決定部2332は、現在の保温モードが省エネ保温モードであるか否かを判定する(ステップS108)。現在の保温モードが省エネ保温モードである場合(ステップS108;YES)、保温モード決定部2332は、現在の保温モードを通常保温モードに変更し(ステップS109)、その旨を給湯機コントローラ43に通知する(ステップS107)。一方、現在の保温モードが省エネ保温モードでない、即ち、通常保温モードである場合(ステップS108;NO)、保温モード決定部2332は、保温モード決定処理を終了する。
 以上の保温モード決定処理によって、例えば、保温モードが通常保温モードから省エネ保温モードに変更されると、給湯機コントローラ43は、通常保温モード時より放熱負荷を低下させた保温動作制御を行う。
 以上説明したように、本実施形態のエネルギー管理システム1によれば、ユーザが入浴しない時間が、予め定めた保温保証時間を超えることが予測される場合に、貯湯式給湯機4に、通常より放熱負荷を低下させた保温動作を行わせる。これにより、無用な放熱負荷の供給が防止され、省エネルギー化が図れる。
(実施形態2)
 続いて、本発明の実施形態2に係るエネルギー管理システムについて説明する。なお、以下の説明において、実施形態1と共通する構成要素等については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図9に示す本実施形態のエネルギー管理システム1Aは、実施形態1と同様、一般家庭に導入され、システムコントローラ2Aと、端末装置3と、貯湯式給湯機4と、浴室端末5と、複数の電機機器6(6A,6B,6C,…)と、電力計測装置7と、を含んで構成される。
 システムコントローラ2Aは、図10に示すように、端末通信部20と、機器通信部21と、データ記憶部22Aと、制御部23Aと、を備える。データ記憶部22Aには、入浴傾向データ220に加え、さらに、機器動作傾向データ221と、傾向関連付データ222と、が保存されている。機器動作傾向データ221と傾向関連付データ222の詳細については後述する。
 制御部23Aは、CPU、ROM、RAM等(何れも図示せず)を備え、システムコントローラ2Aを統括制御する。制御部23Aは、機能的には、図11に示すように、運転状態収集部230と、電力量取得部231と、電気機器制御部232と、給湯機制御部233Aと、表示情報送信部234と、機器動作傾向学習部235と、を備える。これらの構成部の機能は、CPU等が、データ記憶部22Aに記憶されている、対応するプログラム(図示せず)を実行することで実現される。
 機器動作傾向学習部235は、運転状態収集部230により収集された各電気機器6の運転状態情報から、各電気機器6の動作傾向を学習し、学習結果を機器動作傾向データ221に反映する。図12は、機器動作傾向データ221の内容の一例を概念的に示す図である。この図では、住居9の家庭において、テレビが、おおよそ18時~21時半の間に使用され、IH調理器が、おおよそ18時半~19時の間に使用され、食洗器が、おおよそ20時~20時半の間に使用されていることが判る。また、玄関照明器(人感センサ付)が23時に点灯していることが判る。なお、この玄関照明器は、人感センサ付であり、人を検知すると自動的に点灯し、10分後、自動的に消灯する。
 給湯機制御部233Aは、実施形態1の給湯機制御部233と同様、貯湯式給湯機4の動作制御を行う。給湯機制御部233Aには、図13に示すように、入浴検出部2330と、入浴傾向学習部2331と、保温モード決定部2332Aと、傾向関連付部2333と、が含まれる。
 傾向関連付部2333は、入浴傾向データ220と、機器動作傾向データ221とに基づいて、電気機器6の動作傾向と、入浴傾向との関連付けを行い、その結果を傾向関連付データ222に反映する。
 より詳細には、傾向関連付部2333は、入浴傾向データ220と、機器動作傾向データ221とを参照して、電気機器6毎に、その動作の開始(使用開始)又は動作の終了(使用終了)時から予め定めた基準時間(例えば、15分)以内に、入浴が開始されているか否かを判定する。そして、基準時間以内に入浴が開始されている場合には、当該電気機器6の当該動作が、入浴と関連しているとして、その旨を示す情報(例えば、電気機器6を特定する情報と、動作の開始か終了かを示す情報と、が含まれる)を傾向関連付データ222に格納する。
 例えば、入浴傾向データ220と機器動作傾向データ221の内容が、図14に示すようなものである場合、食洗器の動作が開始されてから、おおよそ10分後に入浴Aが開始され、テレビの動作が終了してから、おおよそ10分後に入浴Bが開始されていることが判る。さらに、玄関照明器が消灯、即ち、動作が終了してから、およそ10分後に入浴Cが開始されていることが判る。
 したがって、図14に示す例の場合では、傾向関連付部2333は、食洗器の開始動作と、テレビの終了動作と、玄関照明の終了動作のそれぞれが、入浴に関連しているものと判定する。
 保温モード決定部2332Aは、実施形態1の保温モード決定部2332と同様、保温動作中の場合、一定時間毎に、通常保温モード又は省エネ保温モードの何れにするかを決定する保温モード決定処理(図8参照)を実行する。但し、保温モード決定部2332Aは、傾向関連付データ222も加味して、通常保温モード又は省エネ保温モードの何れにするかを決定する。
 具体的には、実施形態2の保温モード決定処理では、実施形態1の保温モード決定処理(図8参照)における、次回の入浴予定時刻までの未入浴時間が保温保証時間を超えている場合であって(ステップS104;YES)、現在の保温モードが通常保温モードである場合(ステップS105;YES)の処理内容が異なる。他の部分においては、実施形態1の保温モード決定処理と同様である。
 保温モード決定部2332Aは、上記の場合、傾向関連付データ222と、運転状態情報の履歴と、に基づいて、現時点から上記の基準時間前以内に、何れかの電気機器6において、入浴に関連する動作(例えば、食洗器の開始動作)が行われたか否かを判定する。その結果、入浴に関連する動作が行われていた場合、保温モード決定部2332Aは、省エネ保温モードに変更せず、通常保温モードの状態を維持する。
 以上のように、本実施形態のエネルギー管理システム1Aによれば、ユーザの入浴傾向と、電気機器6の動作傾向を関連付けた傾向関連付データ222も加味して、通常保温モード又は省エネ保温モードの何れにするかを決定する。このため、例えば、入浴傾向データ220に基づいて予想される入浴開始時刻よりも、早い時刻にユーザが入浴を開始した場合であっても、通常保温モードで保温された適温の浴槽水92を使用することが可能となる。したがって、ユーザの快適性の維持がより強固に図れる。
 なお、本発明は、上記各実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲での種々の変更は勿論可能である。
 例えば、浴室端末5と給湯機コントローラ43とを専用の通信線で接続し、宅内ネットワーク8を介さずに、これらの間で直接的にデータ通信できるように構成しても構わない。この場合、浴室端末5について、宅内ネットワーク8への接続が不要になる。
 また、入浴検出部2330によるユーザの入浴を検出する手法に限定はない。例えば、浴室90のドアの所定箇所に、ドアの開閉を検出するドアセンサを設け、かかるドアセンサによる検出信号を用いて、入浴中であるか否かが判定されるようにしてもよい。あるいは、周知の人感センサを浴室90内に設置し、かかる人感センサの検出結果を上記判定に用いてもよい。
 また、電力計測装置7を分岐ブレーカ毎に設置して、各分岐ブレーカの系統毎に消費電力が計測されるようにしてもよい。この場合、入浴検出部2330は、入浴の検出に、浴室90に対応する系統の消費電力の変動を用いてもよい。
 また、入浴傾向データ220等の内容をユーザが端末装置3を操作することで、適宜編集できるようにしてもよい。例えば、ユーザは、入浴傾向データ220で示される複数回の入浴(例えば、図7における入浴A~C)のぞれぞれに、対応する入浴者に関する情報を付加してもよい。例えば、入浴Aに“母”、入浴Bに“息子”、入浴Cに“父”などを付加する。このように、入浴予定者が特定できれば、例えば、図15に示すようなスケジュール情報の内容に基づいて、入浴傾向データ220から取得した各ユーザの入浴予定時刻を調整することができる。このスケジュール情報は、データ記憶部22等に保存されており、ユーザは、端末装置3を操作して適宜、自分の予定や他のユーザの予定を書き込むことができる。
 また、入浴傾向学習部2331が、曜日毎や、平日、休日毎に入浴傾向を学習することで、複数種類の入浴傾向データ220がデータ記憶部22等に保存されるようにしてもよい。そして、保温モード決定部2332等は、当日の曜日等に応じて、対応する入浴傾向データ220を適宜選択して使い分けるようにしてもよい。同様に、機器動作傾向データ221がデータ記憶部22に複数種類保存されるようにしてもよい。
 また、図16に示すように、システムコントローラ2,2Aが、HGW(Home Gateway)10に有線又は無線にてデータ通信可能に接続する構成にしてもよい。HGW10は、インターネット等の外部ネットワーク11と宅内ネットワーク8とのネットワークの違いを吸収する等の機能を有する装置である。このような構成することで、ユーザは、タブレット端末等の携帯端末を操作し、外部ネットワーク11を介して、システムコントローラ2とデータ通信を行うことができる。したがって、宅外、即ち、住居9の外からでも、住居9内の電気機器6や貯湯式給湯機4を遠隔操作したり、これらの運転状態を確認することができる。
 また、本発明における技術思想は、貯湯式給湯機4以外の設備を省エネルギー動作させる場合にも適用することができる。例えば、エアコンなどの空調設備では、ユーザが空調動作をさせたままで退室した場合(ドアセンサ、人感センサの検出結果や照明器の動作などから判定)、ユーザが再び入室する予定時刻を過去の入退室履歴から推定することで、空調設備を省エネルギーモード(低消費エネルギーモード)で動作させるようにしてもよい。その他、本発明における技術思想は、照明設備、換気システム、蓄電池の充放電制御などにも適用することができる。
 また、システムコントローラ2(2A)の制御部23(23A)から、給湯機制御部233(233A)を外し、これに相当する機能を給湯機コントローラ43に追加してもよい。この場合、給湯機コントローラ43によって、ユーザの入浴検出、入浴実績データの生成、入浴傾向の学習、保温モードの決定等が行われる。
 また、上記各実施形態のシステムコントローラ2,2Aが実行したプログラムを、既存のパーソナルコンピュータ(PC)等に適用することで、当該PC等を本発明のシステムコントローラとして機能させることも可能である。
 このようなプログラムの配布方法は任意であり、例えば、CD-ROM(Compact Disk Read-Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disk)、MO(Magneto Optical Disk)、メモリカードなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布してもよいし、インターネットなどの通信ネットワークを介して配布してもよい。
 本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施形態は、本発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。つまり、本発明の範囲は、実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。そして、特許請求の範囲内及びそれと同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
 本発明は、一般家庭における入浴についての省エネルギー化を支援する技術として、好適に採用され得る。
 1,1A エネルギー管理システム、2,2A システムコントローラ、3 端末装置、4 貯湯式給湯機、4a ヒートポンプユニット、4b タンクユニット、5 浴室端末、6 電気機器、7 電力計測装置、8 宅内ネットワーク、9 住居、10 HGW、11 外部ネットワーク、20 端末通信部、21 機器通信部、22,22A,33 データ記憶部、23,23A,34 制御部、30 通信部、31 表示部、32 入力部、40a~40c 配管、41 外気温度センサ、42 貯湯タンク、43 給湯機コントローラ、44a,44b 流量センサ、45a~45c 温度センサ、46 混合弁、47 熱交換器、90 浴室、91 浴槽、92 浴槽水、93 シャワー、94 蛇口、220 入浴傾向データ、221 機器動作傾向データ、222 傾向関連付データ、230 運転状態収集部、231 電力量取得部、232 電気機器制御部、233,233A 給湯機制御部、234 表示情報送信部、235 機器動作傾向学習部、2330 入浴検出部、2331 入浴傾向学習部、2332,2332A 保温モード決定部、2333 傾向関連付部。

Claims (6)

  1.  同一の住居で生活する1又は複数のユーザの入浴傾向を示す入浴傾向データを記憶するデータ記憶手段と、
     前記住居に設置された浴槽内の湯を保温する保温手段と、
     前記保温手段を制御する保温制御手段と、を備え、
     前記保温制御手段は、前記入浴傾向データを参照して、次に入浴が行われるまでの未入浴時間を算出し、算出した前記未入浴時間が予め定めた保温保証時間以下の場合、前記保温手段に通常保温モードに対応した保温動作を行わせ、前記未入浴時間が前記保温保証時間を超えている場合、前記保温手段に前記通常保温モード時より負荷が低い省エネ保温モードに対応した保温動作を行わせる、エネルギー管理システム。
  2.  前記保温制御手段は、
     ユーザの入浴を検出し、検出結果に基づいて生成した入浴実績データを前記データ記憶手段に保存し、
     前記データ記憶手段に保存されている前記入浴実績データに基づいて、ユーザの入浴傾向を学習し、その学習結果を前記入浴傾向データに反映する、請求項1に記載のエネルギー管理システム。
  3.  前記保温制御手段は、
     前記住居内に設置される1又は複数の電気機器の動作傾向と、前記入浴傾向データで示されるユーザの入浴傾向とを関連付け、
     前記関連付けの結果も加味して、前記保温手段に、前記通常保温モード又は前記省エネ保温モードの何れに対応した保温動作を行わせるかを決定する、請求項1又は2に記載のエネルギー管理システム。
  4.  同一の住居で生活する1又は複数のユーザの入浴傾向を示す入浴傾向データを記憶するデータ記憶手段と、
     住居に設置された浴槽内の湯を保温する保温手段を制御する保温制御手段と、を備え、
     前記保温制御手段は、前記入浴傾向データを参照して、次に入浴が行われるまでの未入浴時間を算出し、算出した前記未入浴時間が予め定めた保温保証時間以下の場合、前記保温手段に通常保温モードに対応した保温動作を行わせ、前記未入浴時間が前記保温保証時間を超えている場合、前記保温手段に前記通常保温モード時より負荷が低い省エネ保温モードに対応した保温動作を行わせる、システムコントローラ。
  5.  同一の住居で生活する1又は複数のユーザの入浴傾向を示す入浴傾向データを参照して、次に入浴が行われるまでの未入浴時間を算出し、算出した前記未入浴時間が予め定めた保温保証時間以下の場合、前記住居に設置された浴槽内の湯を保温する保温手段に通常保温モードに対応した保温動作を行わせ、前記未入浴時間が前記保温保証時間を超えている場合、前記保温手段に前記通常保温モード時より負荷が低い省エネ保温モードに対応した保温動作を行わせる、保温制御方法。
  6.  コンピュータを、
     住居に設置された浴槽内の湯を保温する保温手段を制御する保温制御手段として機能させるためのプログラムであって、
     前記保温制御手段は、前記住居で生活する1又は複数のユーザの入浴傾向を示す入浴傾向データを参照して、次に入浴が行われるまでの未入浴時間を算出し、算出した前記未入浴時間が予め定めた保温保証時間以下の場合、前記保温手段に通常保温モードに対応した保温動作を行わせ、前記未入浴時間が前記保温保証時間を超えている場合、前記保温手段に前記通常保温モード時より負荷が低い省エネ保温モードに対応した保温動作を行わせる、プログラム。
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