WO2014132643A1 - 送信装置及び送信方法 - Google Patents

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WO2014132643A1
WO2014132643A1 PCT/JP2014/001030 JP2014001030W WO2014132643A1 WO 2014132643 A1 WO2014132643 A1 WO 2014132643A1 JP 2014001030 W JP2014001030 W JP 2014001030W WO 2014132643 A1 WO2014132643 A1 WO 2014132643A1
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良太 寺井
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京セラ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a transmission device and a transmission method.
  • each store In recent years, there has been a demand for power saving in each store, home, building, etc. (hereinafter abbreviated as each store, etc.) against the background of concerns about power shortage and demands for global environmental protection. Especially in summer and winter, the demand for electric power increases, and the power consumption in each store may exceed the contracted electric power. Therefore, in order to save power effectively so that the power consumption does not exceed the contract power, the power consumption in each store is monitored and the power consumption of various electrical products (hereinafter referred to as power loads) is controlled. So-called BEMS (Building and Energy Management System) has been proposed.
  • BEMS Building and Energy Management System
  • the power sensor detects the power consumption of each power load, and transmits the detected power consumption data to, for example, a remote server. And a server transmits the control signal according to power consumption to each power load, monitoring power consumption, and the power consumption of each power load is reduced efficiently.
  • the traffic load and the server load increase in data transmission to the server. Then, data acquired by the power sensor may not be transmitted to the server within a certain time, and control according to the current power consumption may not be performed.
  • Patent Document 1 when the traffic load increases, a method of reducing the amount of data and performing transmission has been devised (for example, see Patent Document 1).
  • the transmission apparatus acquires traffic amount information on the network prior to data transmission to the reception apparatus (server). Then, when the acquired traffic volume information is larger than a predetermined value, the transmission device changes the data attribute (resolution, etc.), and transmits the data with a reduced data volume.
  • Patent Document 1 since the transmission device of Patent Document 1 does not change the attributes of only a part of the data to be transmitted, the entire data becomes rough to reduce the data amount, and the quality of the entire data is deteriorated. Further, even if the transmitting apparatus changes the attribute of only a part of the data, since the weighting of the data is not taken into consideration, only the attribute of the highly important data may be changed. In this case, the receiving device cannot acquire accurate information from highly important data.
  • an object of the present invention made in view of the above problems is to provide a transmission device and a transmission method capable of efficiently transmitting highly important data.
  • the invention of the transmitting apparatus is as follows: An acquisition unit for acquiring the power consumption of each of the plurality of power loads; A communication unit that transmits data based on the power consumption to a server via a network; And a control unit that acquires a congestion degree of the network, wherein the control unit includes: Determining the importance of the data based on the degree of congestion; It is a transmission device that controls the communication unit so as to preferentially transmit data with high importance.
  • the invention which concerns on a 2nd viewpoint WHEREIN In the transmitter which concerns on a 1st viewpoint, the said control part is The sum of the power consumption as main data, It is characterized in that the main data has the highest importance.
  • the control unit Based on the power consumption, calculate the distribution type power consumption for each power distribution method as sub-data, The importance of the sub-data is increased next to the main data.
  • the invention which concerns on a 4th viewpoint WHEREIN In the transmission apparatus which concerns on a 3rd viewpoint, when the said congestion degree is less than the said 1st congestion threshold value and is more than the 2nd congestion threshold value smaller than the said 1st congestion threshold value The control unit Comparing the sum to a power threshold; If the sum is greater than or equal to the power threshold, The power consumption as sub-data, Increase the importance of the sub data next to the main data, Among the sub-data, the importance is increased as the power consumption increases in the instantaneous value or the change amount.
  • the control unit when the sum is less than the power threshold, the control unit is Based on the power consumption, calculating the phase power consumption for each voltage line with the same ground voltage as sub-data, Compare the power difference of the phase power consumption with the power difference threshold, When the power difference is equal to or greater than the power difference threshold, the importance of the sub data is set next to that of the main data.
  • the control unit Based on the power consumption, calculate the load type power consumption for each type of power load as sub-data, Increase the importance of the sub data next to the main data, Among the sub-data, the load type power consumption having a larger instantaneous value has a higher importance.
  • the invention which concerns on a 7th viewpoint WHEREIN In the transmission apparatus which concerns on a 4th viewpoint, when the said sum total is less than the said power threshold value, the said control part is Compare the transmission charge and the charge threshold in the network, When the transmission charge is equal to or higher than the charge threshold, based on the power consumption, the power distribution type power consumption for each power distribution method is calculated as sub-data, and the importance of the sub-data is the second highest after the main data. It is characterized by doing.
  • control unit includes: Of the acquired power consumption, power consumption different from the sub data is untransmitted data, The importance of the untransmitted data is increased next to the sub data.
  • the invention according to a ninth aspect is the transmission device according to the eighth aspect, wherein the control unit includes: Compare the transmission charge and the charge threshold in the network, When the transmission fee is equal to or higher than the fee threshold, the communication unit is controlled not to transmit the untransmitted data.
  • the control unit when the congestion level is less than the second congestion threshold, the control unit The power consumption as sub-data, Increase the importance of the sub data next to the main data, Among the sub-data, the importance of each power consumption is the same.
  • An invention according to an eleventh aspect is the transmission apparatus according to the second aspect,
  • the communication unit receives a signal specifying data to be transmitted by the transmission device from the server,
  • the control unit increases the importance of the data to be transmitted next to the main data.
  • the solution of the present invention has been described as an apparatus.
  • the present invention can be realized as a method, a program, and a storage medium storing the program, which are substantially equivalent thereto, and the scope of the present invention. It should be understood that these are also included.
  • the invention of the power control method according to the twelfth aspect of realizing the present invention as a method is as follows: A transmission method in a transmission device that transmits data to a server via a network, the transmission device comprising: Obtaining power consumption of each of a plurality of power loads; Obtaining a congestion degree of the network; Determining the importance of the data based on the power consumption based on the congestion degree; And a step of preferentially transmitting data with high importance.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a power control system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a schematic configuration of a transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart showing processing of the transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing power consumption according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart showing main data transmission processing of the transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart showing sub-data transmission processing of the transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing power distribution type power consumption according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a power control system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a schematic configuration of a transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchar
  • FIG. 8 is a flowchart showing detailed sub-data transmission processing of the transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing power consumption in the order of instantaneous values according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing power consumption in order of change according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing phase power consumption according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing load type power consumption according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart showing untransmitted data transmission processing of the transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a power control system according to an embodiment of the present invention.
  • the power control system 100 includes a transmission apparatus 101, a power meter 103, a plurality of power loads 105 (105-1 to 105-6), sensors 107 (107-1 to 107-5), and a server 109. It is a waste.
  • the transmission device 101 acquires (collects) the power consumption of each power load, and transmits data based on the power consumption to the server 109 via the network 111, and includes a computer that performs processing described below. It is a waste.
  • the power meter 103 is connected to the main breaker and measures the power consumption of the entire power load 105 (hereinafter referred to as total power consumption).
  • the power load 105 is various electric products that consume power, such as a light, a microwave oven, an air conditioner, a TV (television receiver), and a refrigerator.
  • the power load 105 is connected to a branch breaker (wiring breaker) connected to the main breaker. In FIG. 1, six power loads 105 are shown, but the present invention is not limited to this mode, and two or more power loads 105 can be provided.
  • the sensor 107 converts power consumption into data that can be handled by the transmission apparatus 101 and transmits the data to the transmission apparatus 101. In addition to the value of the power consumption itself, the sensor 107 also has information on which power load the power consumption is due to, and information on which power distribution is supplied by which power distribution method described later. It can be sent to the transmission device 101.
  • the sensor 107-1 is connected to the wattmeter 103, and acquires the total power consumption.
  • the sensors 107-2 to 107-5 are connected to the power loads 105-1 to 105-6, and acquire the power consumption at each power load.
  • the server 109 determines how to reduce power consumption from data based on the received power consumption, and transmits a control signal instructing reduction of power consumption to the power load 105.
  • the server 109 is composed of, for example, a BEMS controller.
  • Data based on power consumption is data of power consumption itself of each power load, data obtained by summing up a plurality of power consumptions, and the like.
  • the network 111 is a line connecting the transmission device 101 and the sensor 107 and the server 109, and is, for example, a LAN (Local Area Network) or a WAN (Wide Area Network).
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a schematic configuration of a transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission apparatus 101 includes an acquisition unit 121, a storage unit 123, a communication unit 125, and a control unit 127.
  • the acquisition unit 121, the storage unit 123, and the communication unit 125 are connected to the control unit 127.
  • the acquisition unit 121 acquires the power consumption of each of the plurality of power loads 105 from the sensor 107, and is a communication unit that communicates with the sensor 107, for example.
  • the transmission device 101 can include the sensor 107 itself.
  • the acquisition unit 121 can be an ADC (Analog-to-Digital Converter) for converting the sensor itself or an analog signal from the sensor into a digital signal that can be handled by the control unit 127.
  • a communication unit 125 and an acquisition unit 121 to be described later for communicating with the server 109 are expressed as separate functional blocks.
  • the acquisition unit 121 and the communication unit 125 are not limited to being realized by separate hardware.
  • the transmission apparatus 101 can include one communication unit that has both the function of the acquisition unit 121 and the function of the communication unit 125.
  • the storage unit 123 stores information such as various threshold values described later, and also functions as a work memory.
  • the storage unit 123 is, for example, a memory or an HDD.
  • the communication unit 125 transmits data based on power consumption to the server 109 via the network 111.
  • the control unit 127 controls and manages the entire transmission apparatus 101 including each functional block of the transmission apparatus 101.
  • the control unit 127 is configured as software executed on an arbitrary suitable processor such as a CPU (central processing unit) or a dedicated processor (for example, DSP (digital signal processor)) specialized for each process. You can also.
  • the control unit 127 acquires the degree of congestion of the network 111, and determines the importance of data based on power consumption based on the degree of congestion.
  • the congestion degree of the network 111 indicates the amount of data being transmitted through the network 111. The higher the degree of congestion, the smaller the amount of data that can be transmitted by the transmission apparatus 101 and the lower the throughput.
  • control unit 127 determines the importance level for the data based on the power consumption, and controls the communication unit 125 to preferentially transmit data with high importance level.
  • the control unit 127 uses a congestion threshold as an index for evaluating the degree of congestion when determining the importance.
  • the congestion degree is, for example, a transmission delay time or a transmission amount that increases as the network 111 is congested.
  • the transmission delay time is, for example, the time from when the communication unit 125 transmits certain data until the response signal (ACK signal or NACK signal) for the data is received from the server 109 (RTT: Round-Trip Time).
  • RTT Round-Trip Time
  • Data transmitted to the server 109 for measuring the transmission delay time may be data based on power consumption or measurement test data.
  • the congestion degree is RTT
  • the congestion threshold is a time threshold related to RTT. Further details of the importance determination method will be described later with reference to FIG.
  • FIG. 3 is a flowchart showing processing of the transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the various threshold values used in the following description are items that can be arbitrarily set according to the transmission path capacity of the network 111, contract power, and the like.
  • the transmission apparatus 101 repeats the following steps S102 to S107 during the operation of the transmission apparatus 101 by the repetition process of step S101.
  • the acquisition unit 121 acquires power consumption from the sensor 107 regularly or irregularly, and sends the power consumption to the control unit 127 (step S102).
  • the total power consumption indicated by the wattmeter 103 is Wd
  • the power consumptions of the power loads 105-1 to 105-6 are W1 to W6, respectively.
  • the control unit 127 can control the communication unit 125 to transmit data based on the power consumption Wd and W1 to W6 at a predetermined transmission timing (step S103).
  • the transmission timing is regular or irregular, and can be, for example, a reporting timing to the server 109 necessary for receiving the BEMS subsidy. In order to realize the auxiliary rate of 1/2, it is necessary to report within 10 minutes. Therefore, the transmission timing is changed at intervals of 10 minutes or shorter than 10 minutes.
  • control unit 127 can store the acquired power consumption Wd, W1 to W6 in the storage unit 123 (step S104). At this time, the control unit 127 can store the power consumption in the storage unit 123 in association with the time so that the history of power consumption can be specified.
  • the control unit 127 determines the importance of the data based on the power consumption Wd and W1 to W6.
  • the control unit 127 determines main data and sub data from data based on power consumption, sets the importance of the main data highest, and sets the importance of the sub data next to the main data.
  • the control unit 127 sets the power consumption different from the sub data among the acquired power consumptions Wd and W1 to W6, that is, the power consumption not selected as the sub data as untransmitted data, and the importance of the untransmitted data Is set next to the sub data. Therefore, the control unit 127 performs transmission processing in the order of main data, sub data, and untransmitted data (steps S105 to S107).
  • FIG. 5 is a flowchart showing main data transmission processing of the transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the control unit 127 uses the total power consumption W1 to W6 of all the power loads 105-1 to 105-6, that is, the total power consumption Wd of the entire power load 105 as main data, and uses the total power consumption Wd as the main data.
  • the communication unit 125 is controlled to transmit to the server 109 (step S201). Note that the control unit 127 can acquire the total power consumption Wd from the sensor 107-1 connected to the wattmeter 103. The control unit 127 can also acquire the total power consumption Wd by adding all the power consumptions W1 to W6 from the sensors 107-2 to 107-5 connected to the power load 105.
  • the server 109 transmits a response signal to the transmission device 101. Then, the communication unit 125 of the transmission apparatus 101 receives this response signal and sends the response signal to the control unit 127 (step S202). Then, the control unit 127 calculates RTT from the time when the total power consumption Wd is transmitted and the time when the response signal is received (step S203).
  • FIG. 6 is a flowchart showing sub-data transmission processing of the transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the control unit 127 compares the RTT with a first time threshold (first congestion threshold) (step S301). When the RTT is equal to or greater than the first time threshold value (Yes in step S301), the control unit 127 calculates power distribution type power consumption for each power distribution method as sub-data based on the power consumption W1 to W6.
  • the power distribution type power consumption is the sum of the power consumption of the power loads connected for each power distribution method.
  • the control unit 127 calculates the single-phase three-wire power consumption Wt by the sum of W1, W2, W3, and W4. In addition, the control unit 127 obtains the power consumption Ws of the three-phase three-wire system by summing W5 and W6.
  • the distribution system of the power system is not limited to a single-phase three-wire system or a three-phase three-wire system, and may be, for example, a single-phase two-wire system.
  • control part 127 controls the communication part 125 so that power distribution classification power consumption may be transmitted (step S302). Then, the control unit 127 stores the power consumption of each of the power consumptions W1 to W6 that has not been transmitted in the storage unit 123 as untransmitted data (step S303). That is, when the RTT is equal to or greater than the first time threshold, three power consumptions Wd, Wt, and Ws are transmitted to the server 109 as shown in FIG.
  • step S301 when the RTT is less than the first time threshold (No in step S301), the control unit 127 compares the RTT with a second time threshold (second congestion threshold) smaller than the first time threshold (Ste S304). When the RTT is equal to or greater than the second time threshold value (Yes in step S304), the control unit 127 performs a detailed sub-data transmission process described later (step S305). And the control part 127 memorize
  • step S304 when RTT is less than the second time threshold (No in step S304), the power consumptions W1 to W6 of the power loads 105-1 to 105-6 are all set as sub data, and each of the sub data Make the importance of power consumption the same. That is, the control unit 127 controls the communication unit 125 to transmit all the power consumptions W1 to W6 in random order (step S306).
  • FIG. 8 is a flowchart showing detailed sub-data transmission processing of the transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the control unit 127 compares the total power consumption Wd with a power threshold value (step S401).
  • the control unit 127 uses the power consumptions W1 to W6 of the power loads 105-1 to 105-6 as sub data, and among the sub data, The importance is increased as the power consumption increases in the instantaneous value or the amount of change.
  • the power threshold is an arbitrarily set item, but the power threshold can be set low in a time zone when the power rate is high such as a summer daytime or when a power saving request is made.
  • the instantaneous value is the power consumption W1 to W6 acquired immediately before the transmission timing, and the amount of change is the difference between the instantaneous value and the past power consumption stored in the storage unit 123, or the instantaneous value. Is a standard deviation or variance of power consumption within a certain period including the acquired time. For example, when the magnitude relationship between the instantaneous values of power consumption is W6> W3> W5> W1> W4> W2, the importance is low in the order of W6, W3, W5, W1, W4, and W2, as shown in FIG. Become. When the amount of change is small in the order of the power loads 105-6, 105-5, 105-1, 105-3, 105-4, 105-2, as shown in FIG. 10, W6, W5, W1, W3, The importance decreases in the order of W4 and W2.
  • control unit 127 controls the communication unit 125 to transmit the power consumptions W1 to W6 in descending order of importance until the current time reaches the next transmission timing (step S402).
  • the power consumption that has not been transmitted due to the time being the next transmission timing is stored in the storage unit 123 as untransmitted data (step S303).
  • step S401 when the total power consumption Wd is less than the power threshold (No in step S401), the control unit 127 can compare the transmission fee in the network 111 at the current time with the charge threshold (step S403). When the transmission fee is less than the charge threshold (Yes in step S403), the control unit 127 calculates the phase power consumption for each voltage line having the same ground voltage as sub-data based on the power consumption.
  • the voltage lines having the same ground voltage are the R line (100 V) and the T line (100 V) constituting the single-phase three-wire system, and the phase power consumption of the voltage line is the RN phase power consumption.
  • N means a neutral line (0 V).
  • the control unit 127 includes the power consumption Wrn of the RN phase. Is obtained by summing W1, W2 and W3, and it is determined that the power consumption Wtn of the TN phase is W4.
  • the control unit 127 compares the phase difference power difference (Wrn-Wtn (Wrn> Wtn)) with the power difference threshold (step S404).
  • the control unit 127 controls the communication unit 125 to transmit the phase power consumption Wrn and Wtn (step S405). That is, when the power difference of the phase power consumption is equal to or greater than the power difference threshold, three power consumptions Wd, Wrn, and Wtn are transmitted to the server 109 as shown in FIG.
  • the control unit 127 can also cause the communication unit 125 to transmit the RT-phase power consumption and the power distribution type power consumption Ws related to the three-phase three-wire system together with the phase power consumption Wrn and Wtn.
  • step S404 when the phase difference power difference is less than the power difference threshold (No in step S404), the control unit 127 calculates the load type power consumption for each type of power load based on the power consumption W1 to W6. Calculate as sub-data.
  • the power loads 105-1 and 105-2 are the same type in terms of lighting fixtures
  • the power loads 105-3 and 105-4 are the same type in terms of cooking appliances
  • the power load 105-5 are of the same type in terms of air conditioners.
  • the type of power load is an item that can be arbitrarily set in advance, and a narrower group (for example, a microwave oven) or a wider group (for example, a power load (for example, only a cooking device) installed in a kitchen). As well as refrigerators))).
  • a narrower group for example, a microwave oven
  • a wider group for example, a power load (for example, only a cooking device) installed in a kitchen). As well as refrigerators)).
  • the control unit 127 calculates the power consumption WL of the lighting fixture by the sum of W1 and W2, obtains the power consumption Wc of the cooking appliance by the sum of W3 and W4, and determines the power consumption Wa of the air conditioning fixture as W5 and W6. It is calculated by the sum of Then, the control unit 127 increases the importance of the load type power consumption having a larger instantaneous value among the load type power consumptions WL, Wc, and Wa. For example, when the magnitude relationship of the power consumption by load type is Wa> Wc> WL, the importance becomes lower in the order of Wa, Wc, WL as shown in FIG.
  • control unit 127 controls the communication unit 125 to transmit the power consumptions Wa, Wc, WL in descending order of importance until the current time comes to the next transmission timing (step S406).
  • the load type power consumption that has not been transmitted due to the time becoming the next transmission timing is stored in the storage unit 123 as untransmitted data (step S303).
  • step S403 when the transmission fee is equal to or higher than the charge threshold (No in step S403), the control unit 127 controls the communication unit 125 to transmit the power distribution type power consumption (step S407) as in step S302.
  • FIG. 13 is a flowchart showing untransmitted data transmission processing of the transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • control unit 127 compares the transmission charge at the current time with a charge threshold value (step S501).
  • the transmission apparatus 101 performs the following step S503 until all the untransmitted data stored in the storage unit 123 is transmitted by the repetition process in step S502. And the process of S504 is repeated.
  • control unit 127 determines whether or not the current time is the next transmission timing (step S503). When the time is not the next transmission timing (No in step S503), the control unit 127 controls the communication unit 125 to transmit the untransmitted data stored in the storage unit 123 (step S504).
  • the transmission apparatus 101 ends the untransmitted data transmission process. That is, the control unit 127 controls the communication unit 125 so as not to transmit untransmitted data.
  • the control unit 127 of the transmission apparatus 101 determines the importance of data based on the power consumption Wd and W1 to W6 based on the RTT, and preferentially transmits the data with the higher importance.
  • the communication unit 125 is controlled as described above. As a result, data with high importance is more likely to reach the server 109 before the time when the server 109 needs the data. Therefore, efficient transmission of highly important data is realized.
  • the control unit 127 can use the total power consumption (total power consumption) Wd as main data, and can maximize the importance of the main data.
  • the server 109 can first determine whether the total power consumption Wd is likely to exceed the contract power by receiving the total power consumption Wd before other data. If it is predicted that the total power consumption Wd is likely to exceed the contract power, the server 109 can instruct any power load to reduce power consumption. Thereby, the possibility that the total power consumption Wd exceeds the contract power can be reduced, and the occurrence of a penalty due to the excess of the contract power and the increase of the contract power can be prevented.
  • the control unit 127 calculates the distribution type power consumption Ws and Wt for each power distribution method as sub data, and the importance of the sub data Can be made higher than the main data.
  • the total power consumption Wd, power board power consumption Ws, and power board power consumption Wt that need to be reported for receiving the BEMS subsidy are preferentially transmitted to the server 109. Therefore, the certainty of the report for receiving the BEMS subsidy can be improved.
  • the distribution type power consumption Ws and Wt are obtained by summing a plurality of power consumptions, the number (two) of the distribution type power consumptions Ws and Wt is the power load 105-1 to 105-6. This is less than the number of power consumptions W1 to W6 (six). Therefore, transmission of power distribution type power consumption can reduce communication charges compared to transmission of power consumption of a power load.
  • the control unit 127 can compare the total power consumption Wd with the power threshold when the RTT is less than the first time threshold and greater than or equal to the second time threshold. Subsequently, when the total power consumption Wd is equal to or greater than the power threshold, the control unit 127 uses the power consumptions W1 to W6 of the power loads 105-1 to 105-6 as sub data, and sets the importance of the sub data as main data. Can be higher next. And the control part 127 can make importance high, so that the power consumption with a large instantaneous value or change amount is large among subdata. As a result, the server 109 can easily identify the power consumption having a large instantaneous value or amount of change. The server 109 can efficiently reduce the total power consumption Wd by instructing the power load related to the power consumption with a large instantaneous value or change amount to reduce the power consumption.
  • the control unit 127 calculates the phase power consumption Wrn and Wtn for each voltage line having the same ground voltage as sub-data based on the power consumption.
  • the power difference between the phase power consumption Wrn and Wtn can be compared with the power difference threshold.
  • the control unit 127 can increase the importance of the sub data next to the main data.
  • the phase power consumption Wrn and Wtn preferentially reach the server 109, and the server 109 can specify that a load imbalance has occurred between voltage lines having the same ground voltage. Accordingly, the server 109 can instruct the power load to reduce power consumption so that the imbalance is corrected.
  • phase power consumption Wrn and Wtn are obtained by summing a plurality of power consumptions, the number (two) of the phase power consumptions Wrn and Wtn is the power consumption of the power loads 105-1 to 105-6. Less than the number of W1 to W6 (six). Therefore, transmission of phase power consumption can suppress communication charges more than transmission of power consumption of a power load.
  • the control unit 127 when the power difference between the phase power consumption Wrn and Wtn is less than the power difference threshold, based on the power consumption, the load type power consumption WL, Wc, Wa can be calculated as sub-data. Then, the control unit 127 can increase the importance of the sub data next to the main data, and can increase the importance of the load type power consumption having a larger instantaneous value in the sub data. This makes it easier for the server 109 to identify the type of power load that consumes more power.
  • the load type power consumption WL, Wc, Wa is obtained by summing a plurality of power consumptions, the number (three) of the load type power consumptions WL, Wc, Wa is determined from the power loads 105-1 to 105-1. This is less than the number (six) of the power consumption W1 to W6 of 105-6. Therefore, transmission of load type power consumption can suppress communication charges more than transmission of power consumption of a power load.
  • the control unit 127 can compare the transmission fee in the network 111 and the charge threshold when the total power consumption Wd is less than the power threshold. Then, when the transmission fee is equal to or higher than the charge threshold, the control unit 127 calculates the distribution type power consumption Ws and Wt for each distribution method of the power system as sub data, and sets the importance of the sub data next to the main data. Can be high. That is, in a time zone in which the transmission fee is relatively expensive, the transmission device 101 transmits only the minimum data necessary for receiving the BEMS subsidy to the server 109, thereby reducing the power fee and reducing the communication fee. Reduction can be achieved.
  • control unit 127 sets the power consumption different from the sub data among the acquired power consumptions Wd and W1 to W6 as untransmitted data, and sets the importance of the untransmitted data next to the sub data. can do.
  • the transmission apparatus 101 can transmit the power consumption of each power load that has not been transmitted as sub data to the server 109. Therefore, the server 109 can grasp the transition of the power consumption for each power load.
  • control unit 127 compares the transmission fee in the network 111 with a fee threshold value, and controls the communication unit 125 so as not to transmit untransmitted data when the transmission fee is equal to or higher than the fee threshold value. Can do. Thereby, the transmission apparatus 101 can suppress a communication charge from significantly increasing due to transmission of untransmitted data in a time zone in which the transmission charge is relatively expensive.
  • each member each means, each step, etc.
  • functions included in each member, each means, each step, etc. can be rearranged so as not to be logically contradictory, and a plurality of means, steps, etc. can be combined or divided into one. Is possible.
  • the transmission apparatus 101 determines data to be transmitted preferentially to the server 109, but the present invention is not limited to this mode.
  • the server can transmit a signal specifying data to be transmitted to the server by the transmission device.
  • the communication unit of the transmission apparatus receives the signal, and the control unit can increase the importance of the data designated by the server next to the main data.
  • the transmission apparatus can transmit the data which a server requires efficiently to a server.
  • the designation of transmission data by the server is effective, for example, when the server wants to check an instantaneous value or to specify a power load that has been forgotten to be turned off.
  • the server When the server wants to specify a power load that has been forgotten to be turned off, the server instructs the transmission apparatus to increase the importance of the power consumption that has a larger change amount compared to the previous day.
  • the activity pattern at the store is close to every day (for example, the time zone after closing), the usage pattern of the power load approximates. Therefore, when a certain power load consumes power at the current time and does not consume power at the same time of the previous day, it is highly likely that the power source of this power load has been forgotten to be turned off.
  • the meaning of the technical idea of the expression such as the threshold “more than” or “less than” is not necessarily a strict meaning.
  • the meaning of the case where the value is included or not included is included.
  • the threshold “above” may imply not only when the comparison target reaches the threshold but also when the threshold is exceeded.
  • “less than the threshold value” may imply not only the case where the comparison target falls below the threshold value but also the case where the threshold value is reached, that is, the case where the comparison target is below the threshold value.

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Abstract

 本発明に係る送信装置(101)は、複数の電力負荷それぞれの消費電力を取得する取得部(121)と、消費電力に基づくデータを、ネットワークを介してサーバに送信する通信部(125)と、ネットワークの混雑度を取得する制御部(127)とを備え、制御部(127)は、混雑度に基づきデータの重要度を決定し、当該重要度の高いデータから優先的に送信するように通信部(125)を制御する。

Description

送信装置及び送信方法 関連出願へのクロスリファレンス
 本出願は、日本国特許出願2013-036218号(2013年2月26日出願)の優先権を主張するものであり、当該出願の開示全体を、ここに参照のために取り込む。
 本発明は、送信装置及び送信方法に関するものである。
 近年、電力不足の懸念や地球環境保護への要求を背景として、各店舗、家庭、建物等(以下、各店舗等と略記する)での節電が求められている。特に、夏場及び冬場は電力需要が高まり、各店舗等での消費電力が契約電力を上回ることがある。そこで、節電を効果的に行って消費電力が契約電力を上回らないようにするために、各店舗等における消費電力を監視し、各種電気製品(以下、電力負荷という)の消費電力を制御する、いわゆるBEMS(Building and Energy Management System)が提案されている。BEMSでは、電力センサーが各電力負荷の消費電力を検知し、検知した消費電力データを、例えば遠隔地にあるサーバに送信する。そして、サーバが消費電力を監視しながら消費電力に応じた制御信号を各電力負荷に送信することで、各電力負荷の消費電力は効率的に削減される。
 ここで、電力負荷の数の増加に伴い電力センサーからのデータ量が増加すると、サーバへのデータ送信におけるトラフィック負荷やサーバ負荷の上昇が発生する。すると、電力センサーにより取得されたデータが一定時間内にサーバに送信されず、現在の消費電力に応じた制御が行えなくなることがある。
 そこで、例えば、トラフィック負荷が上昇した場合に、データ量を削減して送信を行う方法が考案されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載の方法では、送信装置が、受信装置(サーバ)へのデータ送信に先立って、ネットワーク上のトラフィック量情報を取得する。そして、送信装置は、取得したトラフィック量情報が所定値より大きい場合に、データの属性(解像度等)を変更し、データ量を削減して送信する。
特開2000-216932号公報
 しかし、特許文献1の送信装置は、送信すべきデータの一部だけの属性を変更するわけではないため、データ量削減のためにデータ全体が粗くなり、データ全体の質が低下してしまう。また、仮に、送信装置が一部のデータだけの属性を変更するとしても、データの重み付けは何ら考慮されていないため、重要度の高いデータの属性だけが変更されてしまうおそれがある。この場合、受信装置は、重要度の高いデータから精確な情報を取得できなくなってしまう。
 従って、上記のような問題点に鑑みてなされた本発明の目的は、重要度の高いデータを効率的に送信可能な送信装置及び送信方法を提供することにある。
 上述した諸課題を解決すべく、第1の観点に係る送信装置の発明は、
 複数の電力負荷それぞれの消費電力を取得する取得部と、
 前記消費電力に基づくデータを、ネットワークを介してサーバに送信する通信部と、
 前記ネットワークの混雑度を取得する制御部と
を備える送信装置であって、前記制御部は、
 前記混雑度に基づき前記データの重要度を決定し、
 当該重要度の高いデータから優先的に送信するように前記通信部を制御する
送信装置である。
 また、第2の観点に係る発明は、第1の観点に係る送信装置において、前記制御部は、
 前記消費電力の総和をメインデータとし、
 当該メインデータの重要度を最も高くする
ことを特徴とするものである。
 また、第3の観点に係る発明は、第2の観点に係る送信装置において、前記混雑度が第1混雑閾値以上である場合、前記制御部は、
 前記消費電力に基づき、電力系統の配電方式毎の配電種別消費電力をサブデータとして算出し、
 当該サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くする
ことを特徴とするものである。
 また、第4の観点に係る発明は、第3の観点に係る送信装置において、前記混雑度が前記第1混雑閾値未満であり、当該第1混雑閾値よりも小さい第2混雑閾値以上である場合、前記制御部は、
 前記総和を電力閾値と比較し、
 前記総和が前記電力閾値以上である場合、
  前記消費電力をサブデータとし、
  当該サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くし、
  前記サブデータの内で、瞬時値又は変化量が大きい消費電力ほど重要度を高くする
ことを特徴とするものである。
 また、第5の観点に係る発明は、第4の観点に係る送信装置において、前記総和が前記電力閾値未満である場合、前記制御部は、
 前記消費電力に基づき、対地電圧の等しい電圧線毎の相消費電力をサブデータとして算出し、
 当該相消費電力の電力差を電力差閾値と比較し、
 前記電力差が前記電力差閾値以上である場合、前記サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くする
ことを特徴とするものである。
 また、第6の観点に係る発明は、第5の観点に係る送信装置において、前記電力差が前記電力差閾値未満である場合、前記制御部は、
 前記消費電力に基づき、前記電力負荷の種類毎の負荷種別消費電力をサブデータとして算出し、
 当該サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くし、
 前記サブデータの内で、瞬時値が大きい負荷種別消費電力ほど重要度を高くする
ことを特徴とするものである。
 また、第7の観点に係る発明は、第4の観点に係る送信装置において、前記総和が前記電力閾値未満である場合、前記制御部は、
 前記ネットワークにおける送信料と料金閾値とを比較し、
 前記送信料が前記料金閾値以上である場合、前記消費電力に基づき、電力系統の配電方式毎の配電種別消費電力をサブデータとして算出し、当該サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くする
ことを特徴とするものである。
 また、第8の観点に係る発明は、第1の観点に係る送信装置において、前記制御部は、
 前記取得された消費電力のうち前記サブデータとは異なる消費電力を未送信データとし、
 当該未送信データの重要度を前記サブデータの次に高くする
ことを特徴とするものである。
 また、第9の観点に係る発明は、第8の観点に係る送信装置において、前記制御部は、
 前記ネットワークにおける送信料と料金閾値とを比較し、
 前記送信料が前記料金閾値以上である場合、前記未送信データを送信しないように前記通信部を制御する
ことを特徴とするものである。
 また、第10の観点に係る発明は、第4の観点に係る送信装置において、前記混雑度が前記第2混雑閾値未満である場合、前記制御部は、
 前記消費電力をサブデータとし、
 当該サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くし、
 前記サブデータの内で、各消費電力の重要度を互いに同じにする
ことを特徴とするものである。
 また、第11の観点に係る発明は、第2の観点に係る送信装置において、
 前記通信部は、前記送信装置が送信すべきデータを指定する信号を前記サーバから受信し、
 前記制御部は、当該送信すべきデータの重要度を前記メインデータの次に高くする
ことを特徴とするものである。
 上述したように本発明の解決手段を装置として説明してきたが、本発明はこれらに実質的に相当する方法、プログラム、プログラムを記録した記憶媒体としても実現し得るものであり、本発明の範囲にはこれらも包含されるものと理解されたい。
 例えば、本発明を方法として実現させた第12の観点に係る電力制御方法の発明は、
 ネットワークを介してサーバにデータを送信する送信装置における送信方法であって、当該送信装置が、
 複数の電力負荷それぞれの消費電力を取得するステップと、
 前記ネットワークの混雑度を取得するステップと、
 前記消費電力に基づくデータの重要度を前記混雑度に基づき決定するステップと、
 前記重要度の高いデータから優先的に送信するステップと
を含む送信方法である。
 上記のように構成された本発明に係る送信装置及び送信方法によれば、重要度の高いデータを効率的に送信できる。
図1は、本発明の一実施形態に係る電力制御システムの概略的な構成図である。 図2は、本発明の一実施形態に係る送信装置の概略構成を示す機能ブロック図である。 図3は、本発明の一実施形態に係る送信装置の処理を示すフローチャートである。 図4は、本発明の一実施形態に係る消費電力を示す説明図である。 図5は、本発明の一実施形態に係る送信装置のメインデータ送信処理を示すフローチャートである。 図6は、本発明の一実施形態に係る送信装置のサブデータ送信処理を示すフローチャートである。 図7は、本発明の一実施形態に係る配電種別消費電力を示す説明図である。 図8は、本発明の一実施形態に係る送信装置の詳細サブデータ送信処理を示すフローチャートである。 図9は、本発明の一実施形態に係る瞬時値順の消費電力を示す説明図である。 図10は、本発明の一実施形態に係る変化量順の消費電力を示す説明図である。 図11は、本発明の一実施形態に係る相消費電力を示す説明図である。 図12は、本発明の一実施形態に係る負荷種別消費電力を示す説明図である。 図13は、本発明の一実施形態に係る送信装置の未送信データ送信処理を示すフローチャートである。
 以下、本発明の一実施形態に係る送信装置について、図面を参照して説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る電力制御システムの概略的な構成図である。電力制御システム100は、送信装置101と、電力計103と、複数の電力負荷105(105-1~105-6)と、センサー107(107-1~107-5)と、サーバ109とを含むものである。
 送信装置101は、各電力負荷の消費電力を取得(収集)し、消費電力に基づくデータを、ネットワーク111を介してサーバ109に送信するものであり、以下に説明される処理を行うコンピュータを含むものである。電力計103は、主幹ブレーカに接続されるものであり、電力負荷105全体の消費電力(以下、総消費電力という)を計測するものである。電力負荷105は、電力を消費する各種電気製品であり、例えば、ライト、電子レンジ、エアコン、TV(テレビジョン受像機)、冷蔵庫等である。電力負荷105は、主幹ブレーカに接続された分岐ブレーカ(配線用遮断器)に接続されている。なお、図1において、電力負荷105は6つ示されているが、本発明はこの態様に限定されるものではなく、2つ以上設けることができる。
 センサー107は、消費電力を送信装置101が扱えるデータに変換して、送信装置101に送出するものである。また、センサー107は、消費電力そのものの値のみならず、消費電力がどの電力負荷に起因するものであるかという情報や、後述のどの配電方式によって供給された電力の消費であるのかという情報も送信装置101に送出することができる。センサー107-1は、電力計103に接続され、総消費電力を取得するものである。センサー107-2~107-5は、電力負荷105-1~105-6に接続され、各電力負荷における消費電力を取得するものである。
 サーバ109は、受信した消費電力に基づくデータから、どのように消費電力を削減するかを判断し、消費電力の削減を指示する制御信号を電力負荷105に送信する。サーバ109は、例えば、BEMSコントローラ等から構成される。消費電力に基づくデータとは、各電力負荷の消費電力自体のデータや、複数の消費電力の和算により求まるデータ等である。ネットワーク111は、送信装置101及びセンサー107とサーバ109とを接続する回線であり、例えば、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)である。
 図2は、本発明の一実施形態に係る送信装置の概略構成を示す機能ブロック図である。送信装置101は、取得部121と、記憶部123と、通信部125と、制御部127とを有している。取得部121と、記憶部123と、通信部125とは、制御部127に接続されている。
 取得部121は、センサー107から、複数の電力負荷105それぞれの消費電力を取得するものであり、例えば、センサー107と通信を行う通信部である。また、本発明では、送信装置101がセンサー107自体を内包することができる。この場合、取得部121は、センサー自体、又はセンサーからのアナログ信号を制御部127が扱えるデジタル信号に変換するためのADC(Analog to Digital Converter)とすることができる。なお、図2において、サーバ109と通信するための後述の通信部125と取得部121とを、別個の機能ブロックとして表現しているが、取得部121が通信部である場合、本発明は、取得部121と通信部125とを別個のハードウェアにより実現することに限定されるものではない。送信装置101は、取得部121の機能と通信部125の機能とを併せ持つ1つの通信部を有することができる。
 記憶部123は、後述の各種閾値等の情報を記憶するものであり、ワークメモリ等としても機能する。記憶部123は、例えば、メモリやHDDである。通信部125は、消費電力に基づくデータを、ネットワーク111を介してサーバ109に送信するものである。
 制御部127は、送信装置101の各機能ブロックをはじめとして送信装置101の全体を制御及び管理している。制御部127は、CPU(中央処理装置)等の任意の好適なプロセッサ上で実行されるソフトウェアとして構成したり、処理ごとに特化した専用のプロセッサ(例えばDSP(デジタルシグナルプロセッサ))によって構成したりすることもできる。
 制御部127は、ネットワーク111の混雑度を取得し、混雑度に基づき、消費電力に基づくデータの重要度を決定する。ネットワーク111の混雑度とは、ネットワーク111を伝送中のデータ量の多さを示すものである。混雑度が高いほど、送信装置101が送信可能なデータ量が減少し、スループットは低下する。
 混雑度が高いほど、送信装置101からのデータがサーバ109に届くまでに必要な時間が長くなったり、場合によっては届かなかったりする。そのため、制御部127は、消費電力に基づくデータに対して重要度を決定し、重要度の高いデータから優先的に送信するように通信部125を制御する。制御部127は、重要度を決定する上で、混雑度を評価する指標として混雑閾値を利用する。
 混雑度は、例えば、ネットワーク111が混雑しているほど値が大きくなる伝送遅延時間や伝送量である。伝送遅延時間は、例えば、通信部125が、あるデータを送信してから、当該データに対する応答信号(ACK信号やNACK信号)をサーバ109から受信するまでの時間(RTT:Round-Trip Time)により表現される。この伝送遅延時間を測定するためにサーバ109へ送信されるデータは、消費電力に基づくデータであっても、測定用のテストデータであってもよい。以下、本実施形態では、混雑度はRTTであり、上記混雑閾値はRTTに関する時間閾値であるとする。重要度の決定方法の更なる詳細については、後述の図3の説明にて示す。
 続いて、送信装置101の送信方法について、図3を参照して説明する。図3は、本発明の一実施形態に係る送信装置の処理を示すフローチャートである。なお、下記の説明で用いられる各種閾値は、ネットワーク111の伝送路容量や契約電力等に応じて、任意に設定され得る事項である。
 まず、送信装置101は、ステップS101の繰返処理により、送信装置101の動作中、以下のステップS102~S107の処理を繰り返して行う。まず、取得部121は、定期的又は不定期的に、センサー107から消費電力を取得し、当該消費電力を制御部127に送る(ステップS102)。本実施形態では、図4のように、電力計103の示す総消費電力はWdであり、電力負荷105-1~105-6の消費電力はそれぞれ、W1~W6であるとする。
 そして、制御部127は、所定の送信タイミングで、消費電力Wd、W1~W6に基づくデータを送信するように通信部125を制御することができる(ステップS103)。送信タイミングは、定期的又は不定期的なものであり、例えば、BEMS補助金を受領するために必要なサーバ109への報告タイミングとなり得る。1/2の補助率を実現するためには、10分以内の報告が必要になるため、送信タイミングは10分若しくは10分よりも短い間隔でおとずれる。
 現在の時刻が送信タイミングではない場合(ステップS103のNo)、制御部127は、取得された消費電力Wd、W1~W6を記憶部123に記憶させることができる(ステップS104)。このとき、制御部127は、消費電力の履歴が特定できるように、時刻と対応付けて消費電力を記憶部123に記憶させることができる。
 現在の時刻が送信タイミングである場合(ステップS103のYes)、制御部127は、消費電力Wd、W1~W6に基づくデータに対して重要度を決定する。制御部127は、消費電力に基づくデータからメインデータ及びサブデータを決定し、メインデータの重要度を最も高くし、サブデータの重要度をメインデータの次に高くする。また、制御部127は、取得された消費電力Wd、W1~W6のうちサブデータとは異なる消費電力、つまりサブデータとして選択されなかった消費電力を未送信データとし、この未送信データの重要度をサブデータの次に高くする。よって、制御部127は、メインデータ、サブデータ、未送信データの順に送信処理を行う(ステップS105~S107)。
 まず、メインデータ送信処理(ステップS105)の詳細について、図5を参照して説明する。図5は、本発明の一実施形態に係る送信装置のメインデータ送信処理を示すフローチャートである。
 本実施形態では、制御部127は、全電力負荷105-1~105-6の消費電力W1~W6の総和、つまり、電力負荷105全体の総消費電力Wdをメインデータとし、総消費電力Wdをサーバ109に送信するように通信部125を制御する(ステップS201)。なお、制御部127は、総消費電力Wdを、電力計103に接続されているセンサー107-1から取得できる。また、制御部127は、総消費電力Wdを、電力負荷105に接続されているセンサー107-2~107-5からの消費電力W1~W6を全て和算することにより、取得することもできる。
 総消費電力Wdがサーバ109に届くと、サーバ109は応答信号を送信装置101へ送信する。すると、送信装置101の通信部125は、この応答信号を受信し、当該応答信号を制御部127に送る(ステップS202)。そして、制御部127は、総消費電力Wdを送信した時刻と応答信号を受信した時刻とから、RTTを算出する(ステップS203)。
 送信装置101は、メインデータの送信処理が終了すると、サブデータ送信処理(ステップS106)を行う。サブデータ送信処理の詳細について、図6を参照して説明する。図6は、本発明の一実施形態に係る送信装置のサブデータ送信処理を示すフローチャートである。
 まず、制御部127は、RTTを第1時間閾値(第1混雑閾値)と比較する(ステップS301)。RTTが第1時間閾値以上である場合(ステップS301のYes)、制御部127は、消費電力W1~W6に基づき、電力系統の配電方式毎の配電種別消費電力をサブデータとして算出する。配電種別消費電力とは、配電方式毎に接続されている電力負荷の消費電力の和である。本実施形態では、電力系統の配電方式として、単相三線式や三相三線式が採用されているとし、電力負荷105-1~105-4は単相三線式により電力供給を受け、電力負荷105-5及び105-6は、三相三線式により電力供給を受けているとする。よって、制御部127は、単相三線式の消費電力Wtを、W1とW2とW3とW4との和算により求める。また、制御部127は、三相三線式の消費電力Wsを、W5とW6との和算により求める。なお、本発明は、電力系統の配電方式が、単相三線式や三相三線式に限定されるものではなく、例えば単相二線式でもよい。
 そして、制御部127は、配電種別消費電力を送信するように通信部125を制御する(ステップS302)。そして、制御部127は、送信されなかった各消費電力W1~W6の消費電力を未送信データとして記憶部123に記憶させる(ステップS303)。つまり、RTTが第1時間閾値以上である場合は、図7のように、3つの消費電力Wd、Wt、Wsがサーバ109に送信されることになる。
 ステップS301において、RTTが第1時間閾値未満である場合(ステップS301のNo)、制御部127は、RTTを、第1時間閾値よりも小さい第2時間閾値(第2混雑閾値)と比較する(ステップS304)。RTTが第2時間閾値以上である場合(ステップS304のYes)、制御部127は、後述の詳細サブデータ送信処理を行う(ステップS305)。そして、制御部127は、詳細サブデータ送信処理で送信されなかった各電力負荷の消費電力を未送信データとして記憶部123に記憶させる(ステップS303)。
 ステップS304において、RTTが第2時間閾値未満である場合(ステップS304のNo)、電力負荷105-1~105-6の消費電力W1~W6を全てサブデータとし、当該サブデータの内で、各消費電力の重要度を互いに同じにする。つまり、制御部127は、全ての消費電力W1~W6を順不同で送信するように通信部125を制御する(ステップS306)。
 続いて、詳細サブデータ送信処理(ステップS305)の詳細について、図8を参照して説明する。図8は、本発明の一実施形態に係る送信装置の詳細サブデータ送信処理を示すフローチャートである。
 まず、制御部127は、総消費電力Wdを電力閾値と比較する(ステップS401)。総消費電力が電力閾値以上である場合(ステップS401のYes)、制御部127は、電力負荷105-1~105-6それぞれの消費電力W1~W6をサブデータとし、当該サブデータの内で、瞬時値又は変化量が大きい消費電力ほど重要度を高くする。なお、電力閾値は、任意に設定される事項であるが、夏の昼場等の電力料金が高い時間帯や、節電要請が行われる時間帯には電力閾値を低く設定することができる。
 瞬時値とは、送信タイミングの直近に取得された消費電力W1~W6であり、変化量は、当該瞬時値と、記憶部123に記憶されている過去の消費電力との差分、又は当該瞬時値が取得された時間を含む一定期間内の消費電力の標準偏差若しくは分散等である。例えば、消費電力の瞬時値の大小関係がW6>W3>W5>W1>W4>W2である場合、図9のように、W6、W3、W5、W1、W4、W2の順で重要度が低くなる。また、変化量が、電力負荷105-6、105-5、105-1、105-3、105-4、105-2の順に小さい場合、図10のように、W6、W5、W1、W3、W4、W2の順で重要度が低くなる。
 そして、制御部127は、現時刻が次の送信タイミングになるまで、重要度の高い順に消費電力W1~W6を送信するように通信部125を制御する(ステップS402)。時刻が次の送信タイミングになったことにより、送信されなかった消費電力は、未送信データとして記憶部123に記憶される(ステップS303)。
 ステップS401において、総消費電力Wdが電力閾値未満である場合(ステップS401のNo)、制御部127は、現時刻のネットワーク111における送信料を料金閾値と比較することができる(ステップS403)。送信料が料金閾値未満である場合(ステップS403のYes)、制御部127は、消費電力に基づき、対地電圧の等しい電圧線毎の相消費電力をサブデータとして算出する。本実施形態では、対地電圧の等しい電圧線は、単相三線式を構成するR線(100V)、T線(100V)であり、当該電圧線の相消費電力は、R-N相の消費電力及びT-N相の消費電力となる。なお、Nは、中性線(0V)を意味する。R-N相に、電力負荷105-1~105-3が接続され、T-N相に電力負荷105-4が接続されているとすると、制御部127は、R-N相の消費電力WrnをW1とW2とW3との和算により求め、T-N相の消費電力WtnはW4であると判断する。
 そして、制御部127は、相消費電力の電力差(Wrn-Wtn(但し、Wrn>Wtn))を電力差閾値と比較する(ステップS404)。電力差が電力差閾値以上である場合(ステップS404のYes)、制御部127は、相消費電力Wrn及びWtnを送信するように通信部125を制御する(ステップS405)。つまり、相消費電力の電力差が電力差閾値以上である場合は、図11のように、3つの消費電力Wd、Wrn、Wtnがサーバ109に送信されることになる。なお、制御部127は、相消費電力Wrn及びWtnと併せて、R-T相の消費電力及び三相三線式に関する配電種別消費電力Wsを通信部125に送信させることもできる。
 ステップS404において、相消費電力の電力差が電力差閾値未満である場合は(ステップS404のNo)、制御部127は、消費電力W1~W6に基づき、電力負荷の種類毎の負荷種別消費電力をサブデータとして算出する。本実施形態では、電力負荷105-1及び105-2が照明器具という点で同じ種類であり、電力負荷105-3及び105-4が調理器具という点で同じ種類であり、電力負荷105-5及び105-6が空調器具という点で同じ種類である。なお、電力負荷の種類は、予め任意に設定され得る事項であり、上記の調理器具等より狭いグループ(例えば、電子レンジ)や広いグループ(例えば、キッチンに設置されている電力負荷(調理器具だけでなく冷蔵庫等も含む))とすることができる。
 よって、制御部127は、照明器具の消費電力WLをW1とW2の和算により算出し、調理器具の消費電力WcをW3とW4の和算により求め、空調器具の消費電力WaをW5とW6の和算により求める。そして、制御部127は、負荷種別消費電力WL、Wc、Waの内で、瞬時値が大きい負荷種別消費電力ほど重要度を高くする。例えば、負荷種別消費電力の大小関係がWa>Wc>WLである場合、図12のように、Wa、Wc、WLの順で重要度が低くなる。
 そして、制御部127は、現時刻が次の送信タイミングになるまで、重要度の高い順に消費電力Wa、Wc、WLを送信するように通信部125を制御する(ステップS406)。時刻が次の送信タイミングになったことにより、送信されなかった負荷種別消費電力は、未送信データとして記憶部123に記憶される(ステップS303)。
 ステップS403において、送信料が料金閾値以上である場合(ステップS403のNo)、制御部127は、ステップS302と同様、配電種別消費電力を送信するように通信部125を制御する(ステップS407)。
 送信装置101は、上記のようにしてサブデータ送信処理(ステップS106)を行うと、続いて未送信データ送信処理を行う(ステップS107)。未送信データ送信処理の詳細について、図13を参照して説明する。図13は、本発明の一実施形態に係る送信装置の未送信データ送信処理を示すフローチャートである。
 まず、制御部127は、現時刻の送信料を料金閾値と比較する(ステップS501)。送信料が料金閾値未満である場合(ステップS501のYes)、送信装置101は、ステップS502の繰返処理により、記憶部123に記憶されている未送信データを全て送信するまで、以下のステップS503及びS504の処理を繰り返して行う。
 まず、制御部127は、現時刻が次の送信タイミングであるかを判断する(ステップS503)。時刻が次の送信タイミングでない場合(ステップS503のNo)、制御部127は、記憶部123に記憶されている未送信データを送信するように通信部125を制御する(ステップS504)。
 送信料が料金閾値以上である場合(ステップS501のNo)や時刻が次の送信タイミングである場合(ステップS503のYes)には、送信装置101は、未送信データ送信処理を終了する。つまり、制御部127は、未送信データを送信しないように通信部125を制御する。
 このように本実施形態では、送信装置101の制御部127は、消費電力Wd、W1~W6に基づくデータの重要度を、RTTに基づき決定し、当該重要度の高いデータから優先的に送信するように通信部125を制御する。これにより、重要度の高いデータは、サーバ109が当該データを必要とする時間までに、サーバ109に届く可能性が高まる。よって、重要度の高いデータの効率的な送信が実現される。
 また、本実施形態では、制御部127は、消費電力の総和(総消費電力)Wdをメインデータとし、当該メインデータの重要度を最も高くすることができる。サーバ109は、総消費電力Wdを他のデータよりも先に受信することにより、総消費電力Wdが契約電力を超過しそうであるかを最初に判断することができる。総消費電力Wdが契約電力を超過しそうであると予測される場合、サーバ109は、いずれかの電力負荷に電力消費を削減するように指示することができる。これにより、総消費電力Wdが契約電力を超える可能性を低くでき、契約電力の超過による違約金の発生や契約電力の引き上げを防ぐことができる。
 また、本実施形態では、制御部127は、RTTが第1時間閾値以上である場合、電力系統の配電方式毎の配電種別消費電力Ws及びWtをサブデータとして算出し、当該サブデータの重要度をメインデータの次に高くすることができる。これにより、BEMS補助金の受領のために報告が必要な総消費電力Wd、動力盤の消費電力Ws、電灯盤の消費電力Wtが優先的にサーバ109に送信される。よって、BEMS補助金受領のための報告の確実性を高めることができる。また、配電種別消費電力Ws及びWtは、複数の消費電力の和算により求まるものであるため、配電種別消費電力Ws及びWtの個数(2つ)は、電力負荷105-1~105-6の消費電力W1~W6の個数(6つ)よりも少なくなる。よって、配電種別消費電力の送信は、電力負荷の消費電力の送信よりも、通信料金を抑えることができる。
 また、本実施形態では、制御部127は、RTTが第1時間閾値未満であり、第2時間閾値以上である場合、総消費電力Wdを電力閾値と比較することができる。続いて、制御部127は、総消費電力Wdが電力閾値以上である場合、各電力負荷105-1~105-6の消費電力W1~W6をサブデータとし、当該サブデータの重要度をメインデータの次に高くすることができる。そして、制御部127は、サブデータの内で、瞬時値又は変化量が大きい消費電力ほど重要度を高くすることができる。これにより、サーバ109は、瞬時値又は変化量が大きい消費電力を特定し易くなる。サーバ109は、瞬時値又は変化量が大きい消費電力に関する電力負荷に電力消費の削減を指示することにより、効率的に総消費電力Wdを削減できる。
 また、本実施形態では、制御部127は、総消費電力Wdが電力閾値未満である場合、消費電力に基づき、対地電圧の等しい電圧線毎の相消費電力Wrn及びWtnをサブデータとして算出し、相消費電力WrnとWtnとの電力差を電力差閾値と比較することができる。そして、制御部127は、電力差が電力差閾値以上である場合、サブデータの重要度をメインデータの次に高くすることができる。これにより、相消費電力Wrn及びWtnが優先的にサーバ109に届き、サーバ109は、対地電圧の等しい電圧線間に負荷の不均衡が生じていることを特定できる。これにより、サーバ109は、不均衡が是正されるように、電力負荷に電力消費の削減を指示することができる。また、相消費電力Wrn及びWtnは、複数の消費電力の和算により求まるものであるため、相消費電力Wrn及びWtnの個数(2つ)は、電力負荷105-1~105-6の消費電力W1~W6の個数(6つ)よりも少なくなる。よって、相消費電力の送信は、電力負荷の消費電力の送信よりも、通信料金を抑えることができる。
 また、本実施形態では、制御部127は、相消費電力WrnとWtnとの電力差が電力差閾値未満である場合、消費電力に基づき、電力負荷の種類毎の負荷種別消費電力WL、Wc、Waをサブデータとして算出することができる。そして、制御部127は、当該サブデータの重要度をメインデータの次に高くし、サブデータの内で、瞬時値が大きい負荷種別消費電力ほど重要度を高くすることができる。これにより、サーバ109は、消費電力の多い電力負荷の種類を特定し易くなる。また、負荷種別消費電力WL、Wc、Waは、複数の消費電力の和算により求まるものであるため、負荷種別消費電力WL、Wc、Waの個数(3つ)は、電力負荷105-1~105-6の消費電力W1~W6の個数(6つ)よりも少なくなる。よって、負荷種別消費電力の送信は、電力負荷の消費電力の送信よりも、通信料金を抑えることができる。
 また、本実施形態では、制御部127は、総消費電力Wdが電力閾値未満である場合、ネットワーク111における送信料と料金閾値とを比較することができる。そして、制御部127は、送信料が料金閾値以上である場合、電力系統の配電方式毎の配電種別消費電力Ws及びWtをサブデータとして算出し、当該サブデータの重要度をメインデータの次に高くすることができる。つまり、送信料が相対的に高価な時間帯では、送信装置101が、BEMS補助金受領のために必要な最低限のデータのみをサーバ109に送信することにより、電力料金の削減と通信料金の削減を図ることができる。
 また、本実施形態では、制御部127は、取得された消費電力Wd、W1~W6のうちサブデータとは異なる消費電力を未送信データとし、未送信データの重要度をサブデータの次に高くすることができる。これにより、送信装置101は、サブデータとしては送信されなかった各電力負荷の消費電力をサーバ109に送信することができる。よって、サーバ109は、電力負荷毎の消費電力の推移を把握することができる。
 また、本実施形態では、制御部127は、ネットワーク111における送信料と料金閾値とを比較し、送信料が料金閾値以上である場合、未送信データを送信しないように通信部125を制御することができる。これにより、送信装置101は、送信料が相対的に高価な時間帯での未送信データの送信により、通信料金が著しく増加することを抑えることができる。
 本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。
 例えば、各部材、各手段、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段やステップなどを1つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
 上述の本発明の実施形態の説明において、送信装置101が、サーバ109に優先的に送信すべきデータを決定するとしたが、本発明はこの態様に限定されるものではない。例えば、サーバは、送信装置がサーバに送信すべきデータを指定する信号を送信することができる。すると、送信装置の通信部は当該信号を受信し、制御部は、サーバによって指定されたデータの重要度をメインデータの次に高くすることができる。これにより、送信装置は、サーバが必要とするデータを効率的にサーバに送信することができる。サーバによる送信データの指定は、例えば、サーバが、瞬時値の確認を行いたい場合や、電源が切り忘れられた電力負荷を特定したい場合等に有効となる。電源が切り忘れられた電力負荷をサーバが特定したい場合は、サーバは、前日比による変化量が大きい消費電力ほど重要度を高くするように、送信装置に指示する。店舗での活動パターンが日毎に近い場合(例えば、閉店後の時間帯)、電力負荷の使用パターンが近似する。そのため、ある電力負荷が、現時刻で電力を消費し、前日の同時刻では電力を消費していない場合、この電力負荷の電源は切り忘れられた可能性が高い。
 また、上述の本発明の実施形態の説明において、閾値「以上」または「未満」のような表現の技術的思想が意味する内容は必ずしも厳密な意味ではなく、送信装置の仕様に応じて、基準となる値を含む場合又は含まない場合の意味を包含するものとする。例えば、閾値「以上」とは、比較対象が閾値に達した場合のみならず、閾値を超えた場合も含意し得るものとする。また、例えば閾値「未満」とは、比較対象が閾値を下回った場合のみならず、閾値に達した場合、つまり閾値以下になった場合も含意し得るものとする。
 100 電力制御システム
 101 送信装置
 103 電力計
 105-1~105-6 電力負荷
 107-1~107-5 センサー
 109 サーバ
 111 ネットワーク
 121 取得部
 123 記憶部
 125 通信部
 127 制御部

Claims (12)

  1.  複数の電力負荷それぞれの消費電力を取得する取得部と、
     前記消費電力に基づくデータを、ネットワークを介してサーバに送信する通信部と、
     前記ネットワークの混雑度を取得する制御部と
    を備える送信装置であって、前記制御部は、
     前記混雑度に基づき前記データの重要度を決定し、
     当該重要度の高いデータから優先的に送信するように前記通信部を制御する
    送信装置。
  2.  請求項1に記載の送信装置において、前記制御部は、
     前記消費電力の総和をメインデータとし、
     当該メインデータの重要度を最も高くする
    ことを特徴とする送信装置。
  3.  請求項2に記載の送信装置において、前記混雑度が第1混雑閾値以上である場合、前記制御部は、
     前記消費電力に基づき、電力系統の配電方式毎の配電種別消費電力をサブデータとして算出し、
     当該サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くする
    ことを特徴とする送信装置。
  4.  請求項3に記載の送信装置において、前記混雑度が前記第1混雑閾値未満であり、当該第1混雑閾値よりも小さい第2混雑閾値以上である場合、前記制御部は、
     前記総和を電力閾値と比較し、
     前記総和が前記電力閾値以上である場合、
      前記消費電力をサブデータとし、
      当該サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くし、
      前記サブデータの内で、瞬時値又は変化量が大きい消費電力ほど重要度を高くする
    ことを特徴とする送信装置。
  5.  請求項4に記載の送信装置において、前記総和が前記電力閾値未満である場合、前記制御部は、
     前記消費電力に基づき、対地電圧の等しい電圧線毎の相消費電力をサブデータとして算出し、
     当該相消費電力の電力差を電力差閾値と比較し、
     前記電力差が前記電力差閾値以上である場合、前記サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くする
    ことを特徴とする送信装置。
  6.  請求項5に記載の送信装置において、前記電力差が前記電力差閾値未満である場合、前記制御部は、
     前記消費電力に基づき、前記電力負荷の種類毎の負荷種別消費電力をサブデータとして算出し、
     当該サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くし、
     前記サブデータの内で、瞬時値が大きい負荷種別消費電力ほど重要度を高くする
    ことを特徴とする送信装置。
  7.  請求項4に記載の送信装置において、前記総和が前記電力閾値未満である場合、前記制御部は、
     前記ネットワークにおける送信料と料金閾値とを比較し、
     前記送信料が前記料金閾値以上である場合、前記消費電力に基づき、電力系統の配電方式毎の配電種別消費電力をサブデータとして算出し、当該サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くする
    ことを特徴とする送信装置。
  8.  請求項1に記載の送信装置において、前記制御部は、
     前記取得された消費電力のうち前記サブデータとは異なる消費電力を未送信データとし、
     当該未送信データの重要度を前記サブデータの次に高くする
    ことを特徴とする送信装置。
  9.  請求項8に記載の送信装置において、前記制御部は、
     前記ネットワークにおける送信料と料金閾値とを比較し、
     前記送信料が前記料金閾値以上である場合、前記未送信データを送信しないように前記通信部を制御する
    ことを特徴とする送信装置。
  10.  請求項4に記載の送信装置において、前記混雑度が前記第2混雑閾値未満である場合、前記制御部は、
     前記消費電力をサブデータとし、
     当該サブデータの重要度を前記メインデータの次に高くし、
     前記サブデータの内で、各消費電力の重要度を互いに同じにする
    ことを特徴とする送信装置。
  11.  請求項2に記載の送信装置において、
     前記通信部は、前記送信装置が送信すべきデータを指定する信号を前記サーバから受信し、
     前記制御部は、当該送信すべきデータの重要度を前記メインデータの次に高くする
    ことを特徴とする送信装置。
  12.  ネットワークを介してサーバにデータを送信する送信装置における送信方法であって、当該送信装置が、
     複数の電力負荷それぞれの消費電力を取得するステップと、
     前記ネットワークの混雑度を取得するステップと、
     前記消費電力に基づくデータの重要度を前記混雑度に基づき決定するステップと、
     前記重要度の高いデータから優先的に送信するステップと
    を含む送信方法。
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