WO2015104740A1 - 制御システムおよび分電盤 - Google Patents

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WO2015104740A1
WO2015104740A1 PCT/JP2014/005581 JP2014005581W WO2015104740A1 WO 2015104740 A1 WO2015104740 A1 WO 2015104740A1 JP 2014005581 W JP2014005581 W JP 2014005581W WO 2015104740 A1 WO2015104740 A1 WO 2015104740A1
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power
power saving
control device
electric
saving request
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PCT/JP2014/005581
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English (en)
French (fr)
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庄司 武正
前田 豊
栄次 中元
好江 高尾
辻本 郁夫
福島 実
大西 克則
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • H02J3/466Scheduling the operation of the generators, e.g. connecting or disconnecting generators to meet a given demand
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B1/00Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
    • H02B1/015Boards, panels, desks; Parts thereof or accessories therefor
    • H02B1/04Mounting thereon of switches or of other devices in general, the switch or device having, or being without, casing
    • H02B1/056Mounting on plugboards
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/22The renewable source being solar energy
    • H02J2300/24The renewable source being solar energy of photovoltaic origin
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Definitions

  • the present invention relates generally to a control system and a distribution board, and more particularly to a control system and a distribution board capable of communicating with a watt hour meter having a communication function.
  • the residential distribution board described in Document 1 includes a power usage measuring means (hereinafter, measuring means) for measuring the power usage of a measurement object, and a power usage target setting means for setting a target value for the power usage. (Hereinafter, setting means).
  • measuring means for measuring the power usage of a measurement object
  • power usage target setting means for setting a target value for the power usage.
  • setting means When the measured value of the power consumption measured by the measuring means exceeds the target value set by the setting means by the user, the residential distribution board indicates the operating state of the electric device to be controlled, the power consumption. Is controlled to decrease.
  • the target value set by the setting means is larger than the specified value of the power usage determined by the power saving request
  • the user needs to change the target value using the setting means.
  • the power saving request means for example, a request for reducing power consumption of a consumer at the peak of energy demand.
  • the present invention has been made in view of the above reasons, and an object thereof is to provide a control system and a distribution board capable of improving convenience.
  • the control system of the present invention includes a distribution board and a control device that controls at least one electric device provided outside the distribution board.
  • the distribution board includes a cabinet in which a main breaker and a plurality of branch breakers are housed, a measurement unit that measures at least one of power passing through the main breaker and power passing through each of the plurality of branch breakers, and a communication function
  • the 1st communication adapter which can communicate with the watt-hour meter provided with.
  • the control device is configured to be able to communicate with the measurement unit and the first communication adapter.
  • the control device controls the electric device based on the power measured by the measurement unit and a power saving request received by the watt-hour meter.
  • the distribution board of the present invention is a cabinet in which a main breaker and a plurality of branch breakers are housed, a measurement unit that measures at least one of the power passing through the main breaker and the power passing through each of the plurality of branch breakers, A first communication adapter capable of communicating with a watt-hour meter having a communication function; and a control device for controlling at least one electric device provided outside the cabinet.
  • the control device is configured to be able to communicate with the measurement unit and the first communication adapter.
  • the control device controls the electric device based on the power measured by the measurement unit and a power saving request received by the watt-hour meter.
  • FIG. 6 is a perspective view showing first to third communication adapters in the control system of the present embodiment. It is a schematic structure figure showing an example of a distribution board of this embodiment.
  • the distribution board 10 includes a cabinet 1 in which a main breaker 2 and a plurality of branch breakers 3 are housed, and a measurement unit 5 that measures the power of the plurality of branch breakers 3. .
  • the distribution board 10 is capable of communicating with the first communication adapter 6 that can communicate with the watt-hour meter 41 having a communication function, and with the control unit 11, and the electric device 42 provided outside the cabinet 1.
  • a control device 7 third communication adapter 12
  • the distribution board 10 includes a second communication adapter 8 that can communicate with the equipment 45 including the power storage device 44.
  • the electrical device 42 for example, a device having a communication function can be used. Examples of the device having the communication function include an air conditioner 34, a water heater, and an IH (Induction Heating) cooker.
  • the cabinet 1 is formed in a box shape. As a material of the cabinet 1, for example, a synthetic resin can be used.
  • the cabinet 1 is attached to the wall surface in a resident's house.
  • Distribution board 10 may be used for each dwelling unit of a housing complex, a store, etc., for example.
  • the cabinet 1 of the present embodiment is a box-like shape that is long in one direction (the left-right direction in FIG. 1) D ⁇ b> 1, and one surface (front side in FIG. 1) that is orthogonal to the direction D ⁇ b> 1 is opened.
  • the box 21 and a cover (not shown) for closing the opening surface of the box 21 are provided.
  • the box 21 has a bottom wall 100 on the side opposite to the opening surface.
  • the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3 are arranged side by side along the direction D1.
  • the direction D1 is referred to as a “left-right direction”.
  • the main breaker 2 includes three primary terminals 23 to which wiring 24 drawn from an external system power supply is to be connected.
  • the primary side terminal 23 is provided on the first side (upper side in FIG. 1) of the main breaker 2 in the direction D2 (vertical direction in FIG. 1) perpendicular to the direction D1.
  • the main breaker 2 and the measurement unit 5 are arranged along the direction D2.
  • the main breaker 2 is disposed on the first side in the direction D2 when viewed from the measurement unit 5, and the measurement unit 5 is disposed on the second side in the direction D2 when viewed from the main breaker 2.
  • the direction D2 is referred to as “vertical direction”.
  • the first side in the direction D2 is referred to as “upper side”
  • the second side is referred to as “lower side”.
  • the opening side of the box 21 is referred to as “front side” (therefore, the opening surface of the box 21 is referred to as “front side”), and the bottom wall 100 side of the box 21 is referred to as “rear side”.
  • the cabinet 1 includes a box-shaped box 21 (in this embodiment, a rectangular box shape) having an open front surface, and a plate-like shape (in this embodiment) that covers the front surface of the box 21 so that it can be opened and closed. And a rectangular plate-shaped cover. One end of the cover is rotatably attached to the upper front edge of the box 21.
  • the main breaker 2 and a plurality of branch breakers 3 are attached to the bottom wall 100 of the box 21.
  • the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3 are arranged side by side in the left-right direction of the cabinet 1.
  • the bottom wall 100 of the box 21 is formed with a plurality of holes 22 through which the wiring led out from the wall surface in the resident's house passes into the cabinet 1.
  • the primary side (power supply side) of the main breaker 2 has a single-phase three-wire wiring (main trunk wiring) 24 drawn into a resident's house from a system power supply (not shown). Electrically connected.
  • the main breaker 2 is provided with the three primary terminals 23, and the main wiring 24 is electrically connected to the three primary terminals 23.
  • the secondary side (load side) of the main breaker 2 is electrically connected to the plurality of branch breakers 3 by three conductive bars 25, 26, 27.
  • the neutral pole (N phase) conductive bar 25 the first voltage pole (L1 phase) conductive bar 26, and the second voltage pole (L2 phase).
  • Conductive bar 27 As the three conductive bars 25, 26, 27, for example, the neutral pole (N phase) conductive bar 25, the first voltage pole (L1 phase) conductive bar 26, and the second voltage pole (L2 phase).
  • the main breaker 2 is a conventionally well-known breaker and will not be described in detail.
  • the plurality of branch breakers 3 are arranged on both sides in the vertical direction with respect to the conductive bar 25 of the neutral electrode.
  • the plurality of branch breakers 3 are arranged side by side in the left-right direction on both sides in the vertical direction of the conductive bar 25 of the neutral electrode.
  • each branch breaker 3 The primary side (power supply side) of each branch breaker 3 is electrically connected to the main breaker 2 by three conductive bars 25, 26, 27. Specifically, each branch breaker 3 is provided with two primary terminals (not shown), and two of the three conductive bars 25, 26, 27 are electrically connected to the primary terminal. ing.
  • the secondary side (load side) of each branch breaker 3 is electrically connected to a single-phase two-wire wiring (branch wiring) 28 provided in advance in the resident's house. Specifically, each secondary breaker 3 is provided with two secondary terminals 29, and the branch wiring 28 is connected to the secondary terminals 29.
  • an electrical device 42 is electrically connected to the branch wiring 28 of each branch breaker 3.
  • the electric device 42 is connected to the branch wiring 28 through, for example, an outlet.
  • Each branch breaker 3 is a conventionally well-known breaker and will not be described in detail.
  • the electric device 42 includes an air conditioner 34 and an electric device 35 other than the air conditioner 34.
  • each branch breaker 3 has three insertion ports 300, 301, 302 into which the conductive bars 25, 26, 27 are inserted on the surface facing the conductive bars 25, 26, 27. Have.
  • the two primary terminals of each branch breaker 3 are provided so as to be exposed inside two of the three insertion ports 300, 301, 302.
  • the conductive bar 26 of the first voltage electrode has a plurality of connection terminals 260 protruding upward and downward (first side and second side in the direction D2) at positions corresponding to the plurality of branch breakers 3, respectively.
  • the conductive bar 27 of the second voltage electrode has a plurality of connection terminals 270 protruding upward and downward at positions corresponding to the plurality of branch breakers 3.
  • each of the branch breakers 3 arranged on the upper side of the neutral conductive bar 25 the side surface of the neutral conductive bar 25 is inserted into the front insertion port 300, and the second insertion into the central insertion port 301.
  • the voltage electrode conductive bar 27 (connection terminal 270) is inserted, and the first voltage electrode conductive bar 26 (connection terminal 260) is inserted into the rear insertion port 302. Further, each of the branch breakers 3 (see FIG.
  • each branch breaker 3 arranged on the lower side of the neutral electrode conductive bar 25 has the side surface of the neutral electrode conductive bar 25 inserted into the front insertion port 300, The conductive bar 26 (connection terminal 260) of the first voltage electrode is inserted into the insertion port 301, and the conductive bar 27 (connection terminal 270) of the second voltage electrode is inserted into the rear insertion port 302. Thereby, the two primary terminals of each branch breaker 3 are electrically connected to two of the three conductive bars 25, 26, 27.
  • the distribution board 10 includes a base 250 made of synthetic resin as shown in FIG.
  • the base 250 holds the conductive bars 25, 26, 27 in an insulated state.
  • the measurement unit 5 is housed in the cabinet 1.
  • the measurement unit 5 is disposed below the main breaker 2.
  • the measurement unit 5 is electrically connected to a sensor block 4 that detects a current flowing through each branch breaker 3.
  • the sensor block 4 is a sensor (current sensor) for detecting the power consumption of a load (electric circuit) connected to each of the plurality of branch breakers 3.
  • the sensor block 4 includes a substrate 400 attached to the three conductive bars 25, 26, and 27, and a plurality of current sensors 20 that respectively detect currents flowing through the plurality of branch breakers 3. .
  • the measurement unit 5 of the present embodiment individually measures the power passing through the plurality of branch breakers 3.
  • the substrate 400 is formed with a plurality of through holes 401 through which a plurality of connection terminals 260 and 270 provided in advance in the conductive bars 26 and 27 are passed.
  • the substrate 400 of the sensor block 4 can be attached to the three conductive bars 25, 26, 27.
  • the substrate 400 has a current sensor around one of the two through holes 401 corresponding to one branch breaker 3 (the lower through hole 401 of the two through holes 401 arranged in the vertical direction in FIG. 4). 20 is formed.
  • a Rogowski coil that includes an air-core coil that does not use a core (coreless) and generates an output corresponding to a current passing through the through-hole 401 is used. Absent.
  • a current transformer, a Hall element, a magnetoresistive element, a GMR (GiantianMagnetic Resistances) element, a shunt resistor, or the like can be used.
  • two sensor blocks 4 are attached to both sides of the conductive bars 25, 26, 27 in the vertical direction.
  • the sensor block 4 calculates the value of the current flowing through each of the plurality of branch breakers 3 based on the output of each current sensor 20, and outputs the calculated value of the current to the measurement unit 5 using an electrical signal.
  • the value of the current flowing through each of the plurality of branch breakers 3 is the same as the value of the current flowing through each of the branch wirings 28 connected to the plurality of branch breakers 3.
  • the measurement unit 5 is electrically connected to the sensor block 4 via the first connection line 37 as shown in FIG.
  • one end of the first connection line 37 is electrically connected to the substrate 400 of the sensor block 4, and the other end of the first connection line 37 is a first connection unit 30 (provided in advance in the measurement unit 5). (See FIG. 1).
  • the measurement unit 5 can acquire the current detected by the sensor block 4 via the first connection line 37.
  • the first connection line 37 is not shown.
  • the measurement unit 5 includes the sensor block 4, but is not limited thereto.
  • the measurement unit 5 may include only a current sensor.
  • the measurement unit 5 includes a plurality of first current sensors (not shown) that detect the current flowing through the branch wiring 28.
  • a current transformer can be used as the first current sensor.
  • the measurement unit 5 is comprised so that the electric power of the some branch breaker 3 may be measured, it is not restricted to this.
  • the measurement unit 5 may be configured to measure the power of both the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3.
  • the measurement unit 5 includes a second current sensor (not shown) that detects a current flowing through the main wiring 24.
  • a current transformer can be used as the second current sensor.
  • the measurement unit 5 is configured to acquire the current detected by the sensor block 4 and calculate the power (instantaneous power) of each branch breaker 3. Thereby, the measurement unit 5 can measure the power of the plurality of branch breakers 3. That is, the measurement unit 5 of the present embodiment individually measures the power passing through the plurality of branch breakers 3.
  • the first communication adapter 6 is housed in the cabinet 1.
  • the first communication adapter 6 is configured to be capable of both wireless communication using radio waves as a medium and power line carrier communication using a power line as a medium with the watt hour meter 41. If demonstrating it concretely, the 1st communication adapter 6 will be comprised so that radio
  • the first communication adapter 6 is electrically connected to the primary side of the main breaker 2 by the second connection line 38 and via the main wiring 24 connected to the primary side of the main breaker 2.
  • the power line carrier communication is performed with the watt-hour meter 41. As shown in FIGS.
  • the distribution board 10 includes a terminal block 17 electrically connected to the primary side terminal 23 of the main breaker 2.
  • one end of the second connection line 38 is electrically connected to a second connection part 31 provided in advance in the first communication adapter 6, and the other end of the second connection line 38 is electrically connected to the terminal block 17. Connected. In FIG. 1, the second connection line 38 is not shown.
  • the 1st communication adapter 6 is comprised so that communication of both radio
  • control device 7 includes a control unit 11 that controls the electric device 42 and a third communication adapter 12 that can communicate with the control unit 11.
  • control unit 11 is disposed outside the cabinet 1
  • third communication adapter 12 is disposed inside the cabinet 1.
  • present invention is not limited to this.
  • each of the control unit 11 and the third communication adapter 12 may be arranged inside the cabinet 1.
  • the control unit 11 and the third communication adapter 12 are integrally configured and disposed inside the cabinet 1.
  • control unit 11 of the control device 7 generates a signal for controlling the electric device 42 based on the power measured by the measurement unit 5 and the power saving request received by the watt hour meter 41.
  • the generated signal is transmitted to the electrical device 42 via the third communication adapter 12.
  • each of the control unit 11 and the third communication adapter 12 may be arranged outside the cabinet 1.
  • the control unit 11 and the third communication adapter 12 are integrally formed, and are arranged outside the cabinet 1.
  • the third communication adapter 12 is connected to the first communication adapter 6, the second communication adapter 8, and the measurement unit 5 by one or a plurality of signal lines.
  • the control unit 11 includes a control unit (first control unit) 58 that controls the electrical device 42 and a communication unit (first communication unit) 59 that communicates with the third communication adapter 12. It has.
  • a HEMS (Home Energy Management System) device or the like can be used as the control unit 11, for example.
  • the HEMS device means, for example, a device that controls the electric device 42 based on information (for example, a power saving request) from an electric power company.
  • the power saving request means, for example, a request for reducing power consumption of a consumer at the peak of energy demand.
  • the power saving request includes, for example, “specified power (specified power value)” that is a target value of the upper limit of power supplied from the system power supply to the distribution board 10.
  • the first communication unit 59 is electrically connected to the first control unit 58. Further, the first communication unit 59 is configured to be able to communicate with the third communication adapter 12 in both wireless communication using radio waves as a medium and wired communication using a communication line as a medium. If demonstrating it concretely, the 1st communication part 59 is provided with the communication apparatus (1st communication apparatus) 64 which performs radio
  • the first communication unit 59 includes a communication device (second communication device) 65 that performs wired communication using the second communication line 13 as a medium.
  • the 1st communication apparatus 64 is comprised so that wireless communication may be performed using the specific low power wireless communication of 920 MHz band, it is not restricted to this.
  • the first communication device 64 may be configured to perform wireless communication using, for example, wireless LAN (Local Area Network) communication.
  • the control unit 11 is configured to be capable of wired communication with the electrical device 42 using the first communication line 66 as a medium.
  • the control unit 11 includes a communication unit (second communication unit) 60 that communicates with the electrical device 42.
  • the second communication unit 60 is electrically connected to the electric device 42 via the first communication line 66.
  • the second communication unit 60 is electrically connected to the first control unit 58.
  • the 2nd communication part 60 is comprised so that a wired communication is possible between the electric equipments 42, it is not restricted to this.
  • the second communication unit 60 may be configured to be capable of wireless communication with the electric device 42 using, for example, a radio wave as a medium.
  • the control unit 11 is configured to be able to communicate with a display device 36 having a communication function.
  • the control unit 11 includes a communication unit (third communication unit) 61 that communicates with the display device 36.
  • the third communication unit 61 is electrically connected to the first control unit 58.
  • the third communication unit 61 is configured to be able to perform wireless communication with the display device 36 using, for example, radio waves as a medium.
  • a portable information terminal for example, a mobile phone such as a smartphone, a tablet terminal, or the like
  • the third communication unit 61 is configured to be capable of wireless communication with the display device 36, but is not limited thereto.
  • the third communication unit 61 may be configured to be capable of wired communication with the display device 36 using, for example, a communication line as a medium.
  • the third communication adapter 12 includes a control unit (second control unit) 52 that controls the measurement unit 5, the first communication adapter 6, and the second communication adapter 8, and the control unit 11.
  • the communication part (4th communication part) 57 which communicates between is provided.
  • the second control unit 52 for example, a microcomputer can be used.
  • the fourth communication unit 57 is electrically connected to the second control unit 52.
  • the fourth communication unit 57 is configured to be able to communicate with the control unit 11 in both wireless communication using radio waves as a medium and wired communication using a communication line as a medium. If it demonstrates concretely, the 4th communication part 57 is provided with the communication apparatus (3rd communication apparatus) 62 which performs radio
  • the fourth communication unit 57 includes a communication device (fourth communication device) 63 that performs wired communication using the second communication line 13 as a medium. In the distribution board 10, one end of the second communication line 13 is electrically connected to a third connection unit 50 (see FIG.
  • the 3rd communication apparatus 62 is comprised so that wireless communication may be performed using the specific low power wireless communication of 920 MHz band, it is not restricted to this.
  • the third communication device 62 may be configured to perform wireless communication using, for example, wireless LAN (Local Area Network) communication.
  • the fourth communication unit 57 is configured to be capable of both wireless communication and wired communication, but is not limited thereto.
  • the fourth communication unit 57 may be configured to be capable of one of wireless communication and wired communication.
  • the second communication adapter 8 is housed in the cabinet 1. As shown in FIG. 2, the second communication adapter 8 is configured to be able to communicate with the facility device 45 via the third communication line 14. In the distribution board 10, one end of the third communication line 14 is electrically connected to a fourth connection portion 51 provided in advance in the second communication adapter 8 (see FIG. 1), and the other end of the third communication line 14 is Electrically connected to the equipment 45 (see FIG. 2).
  • the facility equipment 45 is, for example, a power supply other than the system power supply, which exchanges power with the distribution board 10, and a device (such as a power conversion device) for operating these power supplies.
  • the equipment 45 includes a power storage device 44, a solar power generation device 48, and a charge / discharge device 49 capable of charging and discharging a storage battery (not shown) mounted on an electric vehicle (not shown).
  • An electric vehicle means a vehicle having at least an electric motor as a power source.
  • a vehicle including only an electric motor as a power source can be used.
  • Examples of the electric vehicle including only an electric motor as a power source include an electric vehicle (EV), an electric motorcycle, and a fuel cell vehicle (FCV: Fuel Cell Vehicle).
  • the vehicle provided with the engine and the electric motor as a motive power source can also be used, for example.
  • the electric vehicle including an engine and an electric motor as a power source include a hybrid vehicle (HEV: HybridHElectric Vehicle), a plug-in hybrid vehicle (PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle), and the like.
  • the power storage device 44 for example, a storage battery (for example, a lithium ion battery) or the like can be used.
  • the solar power generation device 48 for example, a solar cell can be used.
  • the power storage device 44 is electrically connected to the secondary terminal 29 of the branch breaker 3 via a third connection line (not shown).
  • the second communication adapter 8 is configured to be able to communicate with each of the power storage device 44, the solar power generation device 48, and the charge / discharge device 49 via the third communication line 14. If demonstrating it concretely, the 2nd communication adapter 8 is comprised so that serial communication may be performed between each of the electrical storage apparatus 44, the solar power generation device 48, and the charging / discharging apparatus 49.
  • the RS-485 standard can be used, but this is particularly limited. is not.
  • the 2nd communication adapter 8 is comprised so that communication with each of the electrical storage apparatus 44, the solar power generation device 48, and the charging / discharging apparatus 49 is possible via the 3rd communication line 14, it is not restricted to this.
  • the 2nd communication adapter 8 should just be comprised so that at least 1 of the electrical storage apparatus 44, the solar power generation device 48, and the charging / discharging apparatus 49 can be communicated via the 3rd communication line 14, for example.
  • Each of the power storage device 44 and the solar power generation device 48 may be electrically connected to a power conversion device (not shown) such as a power conditioner, for example.
  • the second communication adapter 8 is configured to be able to communicate with the power conversion device via the third communication line 14.
  • the power conversion device is electrically connected to the secondary terminal 29 of the branch breaker 3 via a fourth connection line (not shown).
  • the power conversion device is configured to charge the power storage device 44 with DC power generated by the solar power generation device 48. Further, the power conversion device is configured to convert DC power charged in the power storage device 44 into AC power and supply the AC power to the branch breaker 3.
  • the charging / discharging device 49 is electrically connected to the secondary terminal 29 of the branch breaker 3 through a fifth connection line (not shown). Charging / discharging device 49 is electrically connected to the electric vehicle via a sixth connection line (not shown).
  • the charging / discharging device 49 includes a charging unit (not shown) for charging a storage battery mounted on the electric vehicle, a discharging unit (not shown) for discharging the storage battery mounted on the electric vehicle, the distribution board 10 and the electric drive. And a power converter (not shown) that converts power to and from the vehicle in both directions. Thereby, the charging / discharging apparatus 49 can charge the storage battery mounted in the electric vehicle with the electric power from the branch breaker 3, for example.
  • the charging / discharging device 49 can supply electric power from the electric vehicle to the branch breaker 3 using a storage battery mounted on the electric vehicle as a power source. That is, the charge / discharge device 49 can realize V2H (Vehicle to Home).
  • the charging / discharging apparatus 49 is comprised so that charging and discharging of the storage battery mounted in the electric vehicle is possible, it is not restricted to this.
  • the charging / discharging device 49 may be configured to perform only one of charging and discharging of a storage battery mounted on an electric vehicle.
  • the first communication adapter 6, the second communication adapter 8, and the third communication adapter 12 are formed separately as shown in FIG. 5, and are coupled via a connector. .
  • the first communication adapter 6 and the third communication adapter 12 are configured to be detachably coupled to each other.
  • the first communication adapter 6 and the third communication adapter 12 are provided by a first connector 600 of the first communication adapter 6 and a second connector (not shown) provided on the back surface of the third communication adapter. It couple
  • BtoB Board to Board
  • the second communication adapter 8 and the third communication adapter 12 are configured to be detachably coupled to each other.
  • the second communication adapter 8 and the third communication adapter 12 include a third connector (not shown) provided on the back surface of the third communication adapter 12 and a fourth connector 800 of the second communication adapter 8.
  • BtoB Board to Board
  • the first communication adapter 6, the second communication adapter 8, and the third communication adapter 12 are connected to a plurality of branch breakers 3 inside the cabinet 1 with the main breaker 2 as a boundary. It is arranged on the opposite side.
  • the first communication adapter 6, the second communication adapter 8, and the third communication adapter 12 are connected to the first communication adapter 6, the third communication adapter 12, and the second communication adapter 8 inside the cabinet 1. It is attached to the bottom wall of the box 21 so that it may be arranged in order.
  • the first communication adapter 6 is disposed above the third communication adapter 12 inside the cabinet 1.
  • the second communication adapter 8 is disposed below the third communication adapter 12 in the cabinet 1.
  • the first communication adapter 6, the second communication adapter 8, and the third communication adapter 12 are attached to the inside of the cabinet 1, but this is not a limitation.
  • the first communication adapter 6, the second communication adapter 8, and the third communication adapter 12 may be attached to the outside of the cabinet 1.
  • the measurement unit 5 and the third communication adapter 12 are configured to be able to communicate with each other. More specifically, as shown in FIG. 2, the measurement unit 5 and the third communication adapter 12 are configured to be capable of wired communication (for example, serial communication) using the fourth communication line 43 as a medium. .
  • the fourth communication line 43 is electrically connected to a fifth connection portion 33 (see FIG. 1) provided in advance in the measurement unit 5, and the other end of the fourth communication line 43 is the third.
  • the communication adapter 12 is electrically connected to a sixth connection portion 32 (see FIG. 1) provided in advance.
  • a communication standard between the measurement unit 5 and the third communication adapter 12 for example, the RS-485 standard can be used.
  • the third communication adapter 12 can receive the power (measured value of power) measured by the measurement unit 5 via the fourth communication line 43.
  • the fourth communication line 43 is not shown.
  • the first communication adapter 6 and the third communication adapter 12 are configured to be able to communicate with each other.
  • the first communication adapter 6 and the third communication adapter 12 are configured to be able to communicate with each other via the first connector 600 and the second connector (see FIGS. 1, 2, and 5).
  • the 1st communication adapter 6 and the 3rd communication adapter 12 can communicate. Therefore, for example, the third communication adapter 12 can receive the power saving information received by the watt-hour meter 41 via the first communication adapter 6.
  • the 1st communication adapter 6 and the 3rd communication adapter 12 are comprised so that communication is mutually possible via the 1st connector 600 and the 2nd connector, it is not restricted to this.
  • the first communication adapter 6 and the third communication adapter 12 may be configured to be able to communicate with each other using, for example, wireless communication using radio waves as a medium.
  • the second communication adapter 8 and the third communication adapter 12 are configured to be able to communicate with each other. Specifically, the second communication adapter 8 and the third communication adapter 12 are configured to be able to communicate with each other via the third connector and the fourth connector 800 (see FIGS. 1, 2, and 5). . Thereby, in the distribution board 10, the 2nd communication adapter 8 and the 3rd communication adapter 12 can communicate. Therefore, for example, the third communication adapter 12 can receive the amount of power stored in the power storage device 44 (the value of the amount of power stored in the power storage device 44) via the second communication adapter 8. .
  • the 2nd communication adapter 8 and the 3rd communication adapter 12 are comprised so that communication is mutually possible via the 3rd connector and the 4th connector 800, it is not restricted to this.
  • the second communication adapter 8 and the third communication adapter 12 may be configured to be able to communicate with each other using, for example, wireless communication using radio waves as a medium.
  • the distribution board 10 includes a second control unit 52 (see FIG. 3) that controls the measurement unit 5, the first communication adapter 6, and the second communication adapter 8 only for the third communication adapter 12.
  • the second control unit 52 of the third communication adapter 12 controls the operations of the measurement unit 5, the first communication adapter 6, the second communication adapter 8, and the third communication adapter 12.
  • the measurement unit 5, the first communication adapter 6, the second communication adapter 8, and the third communication adapter 12 may individually include a control unit.
  • the distribution board 10 includes a power adapter (not shown) that supplies power to each of the measurement unit 5, the first communication adapter 6, the second communication adapter 8, and the third communication adapter 12.
  • the power adapter is configured integrally with the measurement unit 5.
  • the power adapter is electrically connected to the secondary terminal 29 of the branch breaker 3 through a seventh connection line (not shown).
  • the power adapter includes a first AC-DC conversion circuit (not shown) that converts an AC voltage (for example, 100 [V]) from the branch breaker 3 into a predetermined first DC voltage.
  • the power adapter supplies the first DC voltage converted by the first AC-DC conversion circuit to the third communication adapter 12 via an eighth connection line (not shown).
  • the first DC voltage is set to, for example, 4.2 [V].
  • the power supply adapter also includes a second AC-DC conversion circuit (not shown) that converts the AC voltage from the branch breaker 3 into a predetermined second DC voltage.
  • the power adapter supplies the second DC voltage converted by the second AC-DC conversion circuit to the second communication adapter 8 via a ninth connection line (not shown).
  • the second DC voltage is set to 5 [V], for example.
  • the power adapter is configured integrally with the measurement unit 5, but is not limited thereto, and may be configured separately from the measurement unit 5.
  • the distribution board 10 may be provided with the 4th communication adapter 9 which can communicate with both the gas meter 46 and the water meter 47 so that it may illustrate in FIG.
  • the fourth communication adapter 9 is configured to be communicable with the gas meter 46 via the fifth communication line 15.
  • the gas meter 46 transmits a pulse (hereinafter referred to as a first pulse) to the fourth communication adapter 9 via the fifth communication line 15 every time a predetermined gas usage amount is measured. Thereby, the fourth communication adapter 9 can receive the first pulse from the gas meter 46.
  • the fourth communication adapter 9 is configured to be able to communicate with the water meter 47 via the sixth communication line 16.
  • the water meter 47 transmits a pulse (hereinafter referred to as a second pulse) to the fourth communication adapter 9 via the sixth communication line 16 every time a predetermined amount of water usage is measured.
  • a pulse hereinafter referred to as a second pulse
  • the fourth communication adapter 9 can receive the second pulse from the water meter 47.
  • the third communication adapter 12 and the fourth communication adapter 9 are configured to be detachably coupled to each other.
  • the third communication adapter 12 and the fourth communication adapter 9 are a fifth connector (not shown) provided in the third communication adapter 12 and a sixth connector provided in the fourth communication adapter 9. (Not shown) are detachably coupled, and so-called BtoB (Board to Board).
  • BtoB Board to Board
  • the third communication adapter 12 and the fourth communication adapter 9 are configured to be able to communicate with each other.
  • the third communication adapter 12 and the fourth communication adapter 9 are configured to be able to communicate with each other via the fifth and sixth connectors.
  • the 3rd communication adapter 12 and the 4th communication adapter 9 can communicate. Therefore, the third communication adapter 12 can receive, for example, the first pulse from the gas meter 46 and the second pulse from the water meter 47 via the fourth communication adapter 9.
  • the 3rd communication adapter 12 and the 4th communication adapter 9 are comprised so that communication is mutually possible via the 5th and 6th connector, it is not restricted to this.
  • the third communication adapter 12 and the fourth communication adapter 9 may be configured to be able to communicate with each other using wireless communication using radio waves as a medium.
  • any two or more of the first to fourth communication adapters 6, 12, 8, 9 and the control unit 11 may be configured integrally.
  • control unit 11 and the third communication adapter 12 may be configured integrally. Further, all of the first to fourth communication adapters 6, 12, 8, 9 and the control unit 11 may be integrally configured. Also, any two or more units (adapter such as the first communication adapter 6 and the second communication adapter 8 are integrally formed and the third communication adapter 12 and the control unit 11 are integrally formed. ) May be configured integrally, and two or more of the remaining units (adapter) may be configured integrally.
  • the distribution board 10 may include a primary interconnection breaker 18 that is electrically connected to the first distributed power source 39 that allows reverse power flow to the system power supply instead of the terminal block 17.
  • the primary side (power supply side) of the primary interconnection breaker 18 is electrically connected to the primary side terminal 23 of the main breaker 2.
  • the secondary side (load side) of the primary interconnection breaker 18 is electrically connected to the first distributed power source 39.
  • the first distributed power source 39 for example, a solar cell can be used.
  • the primary interconnection breaker 18 is a conventionally well-known breaker and will not be described in detail.
  • the distribution board 10 may be provided with both the terminal block 17 and the primary interconnection breaker 18, as illustrated in FIG.
  • the primary side of the primary interconnection breaker 18 is electrically connected to the primary side terminal 23 of the main breaker 2 via the terminal block 17.
  • the distribution board 10 includes a secondary interconnection breaker 19 to which a second distributed power supply 40 that is not allowed to flow backward to the system power supply is electrically connected.
  • the secondary interconnection breaker 19 is arranged in a space formed by removing the three branch breakers 3 at the lower right in FIG.
  • the primary side (power supply side) of the secondary interconnection breaker 19 is electrically connected to the three conductive bars 25, 26, 27.
  • the secondary side (load side) of the secondary interconnection breaker 19 is electrically connected to the second distributed power source 40.
  • the second distributed power source 40 for example, a fuel cell, a gas power generation device, or the like can be used.
  • the secondary interconnection breaker 19 is a conventionally known breaker and will not be described in detail.
  • the third communication adapter 12 is configured to be able to communicate with the control unit 11.
  • the third communication adapter 12 is configured to be able to communicate with the measurement unit 5 and the first communication adapter 6. That is, the control device 7 is configured to be able to communicate with the measurement unit 5 and the first communication adapter 6.
  • the second communication adapter 8 is configured to be able to communicate with the third communication adapter 12. That is, the second communication adapter 8 is configured to be able to communicate with the control device 7.
  • the control unit 11 is configured to be able to communicate with the display device 36. That is, the control device 7 is configured to be able to communicate with the display device 36 having a communication function.
  • the control device 7 controls the electric device 42 based on the power measured by the measuring unit 5 (measured value of power) and the power saving request received by the watt hour meter 41. More specifically, the second control unit 52 in the third communication adapter 12 is controlled by the control unit 11 based on the power measured by the measurement unit 5 and the power saving request received by the watt hour meter 41. A first signal for operating is generated.
  • the second control unit 52 (microcomputer) includes, for example, a comparison unit 53, a calculation unit 54, a storage unit 55, and a determination unit 56 as shown in FIG.
  • the second control unit 52 includes the power measured by the measurement unit 5 by the comparison unit 53, the calculation unit 54, the storage unit 55, and the determination unit 56 and the power saving request received by the watt-hour meter 41.
  • the first signal is generated by performing a predetermined arithmetic process using.
  • the operations of the comparison unit 53, the calculation unit 54, the storage unit 55, and the determination unit 56 will be appropriately described below based on operation examples.
  • the third communication adapter 12 transmits the first signal to the control unit 11.
  • the control unit 11 controls the electrical device 42 based on the first signal from the third communication adapter 12. Thereby, in the control system (distribution panel 10), for example, when there is a power saving request from an electric power company, the control device 7 automatically controls the electric device 42.
  • “power measured by the measurement unit 5 (measured value of power by the measurement unit 5)” may be referred to as “measured power of the measurement unit 5”.
  • the “power saving request received by the watt hour meter 41” may be referred to as “a power saving request from the watt hour meter 41”.
  • the control device 7 When the power saving request is input, the control device 7 performs measurement if the power measured by the measurement unit 5 is greater than the specified power specified by the power saving request (the value of the specified power specified by the power saving request).
  • the difference between the power measured by the unit 5 and the specified power is preferably supplied from the equipment 45 into the cabinet 1.
  • the third communication adapter 12 compares the measured power of the measurement unit 5 with the specified power specified by the power saving request by the comparison unit 53. Moreover, the 3rd communication adapter 12 calculates the difference (difference power) of the measurement power of the measurement unit 5, and the said prescription
  • control system distributed panel 10
  • distribution panel 10 when there is a power saving request from an electric power company, it is possible to reduce the electric power from the system power supply. In this case, it is possible to reduce the power from the system power supply without reducing the power used in the house where the distribution board 10 is installed.
  • control device 7 supplies power from the equipment 45 into the cabinet 1 when the power measured by the measurement unit 5 is larger than the specified power specified by the power saving request. It is preferable to make it.
  • the second control unit 52 supplies power from the power storage device 44 to the branch breaker 3 when the measurement power of the measurement unit 5 is greater than the specified power when a power saving request from the watt hour meter 41 is input.
  • the facility equipment 45 is controlled via the second communication adapter so as to make it happen.
  • the second control unit 52 uses the comparison unit 53 to calculate the measured power of the measurement unit 5 and the specified power specified by the power saving request. Compare.
  • the second control unit 52 controls the equipment 45 via the second communication adapter so that power is supplied from the power storage device 44 to the branch breaker 3 when the measured power of the measurement unit 5 is larger than the specified power. To do.
  • the control system distributed panel 10
  • control device 7 determines that the amount of power stored in the power storage device 44 (the value of the power stored in the power storage device 44) is the specified power amount specified by the power saving request (the specified power amount specified in the power saving request). If the value is smaller than (value), it is preferable that the difference between the specified power amount and the power amount stored in the power storage device 44 is supplied into the cabinet 1 from the system power supply.
  • the third communication adapter 12 uses the comparison unit 53 to calculate the amount of power stored in the power storage device 44 and the specified power amount specified by the power saving request. Compare. When the amount of power stored in the power storage device 44 is smaller than the specified power amount, the third communication adapter 12 uses the arithmetic unit 54 to calculate a difference (difference) between the specified power amount and the power amount stored in the power storage device 44. Energy). And the 2nd control part 52 in the 3rd communication adapter 12 makes the main breaker 2 supply the difference electric energy of the said prescribed electric energy and the electric energy accumulate
  • control device 7 controls the air conditioner 34 so as to change the preset temperature preset in the air conditioner 34 based on at least the current weather when a power saving request is input.
  • control unit 11 is configured to input environmental information such as the current weather. More specifically, the control unit 11 includes an input unit 67 (see FIG. 3) to which the environment information is input.
  • the input unit 67 acquires the environment information through a telecommunication line which is a public network such as the Internet network, CATV network, telephone network and the like.
  • the third communication adapter 12 transmits a second signal indicating the power saving request to the control unit 11 when the power saving request from the watt-hour meter 41 is input.
  • the control unit 11 controls the air conditioner 34 to change the set temperature of the air conditioner 34 based on the current weather. .
  • the control unit 11 is configured to change the set temperature of the air conditioner 34 based on the current weather, but is not limited thereto.
  • the control unit 11 is configured to change the set temperature of the air conditioner 34 based on, for example, the weather forecast, the temperature inside the room where the air conditioner 34 is installed, the temperature outside the house where the distribution board 10 is installed, and the like. May be.
  • the control device 7 is preferably configured so that the set temperature of the air conditioner 34 is input as the monitoring temperature.
  • the control device 7 receives a power saving request, the control device 7 has a difference between the monitored temperature and the power saving temperature, which is the set temperature of the air conditioner 34 for responding to the power saving request, being equal to or greater than a preset threshold. It is preferable to control the air conditioner 34 so that the set temperature of the air conditioner 34 is gradually changed to the power saving temperature as time elapses.
  • the third communication adapter 12 is configured such that the set temperature of the air conditioner 34 is input via the control unit 11.
  • the control unit 11 acquires the current set temperature from the air conditioner 34 via the second communication unit 60 and transmits the acquired set temperature of the air conditioner 34 to the third communication adapter 12.
  • a threshold for determining whether or not to change the set temperature of the air conditioner 34 stepwise as time passes is stored in the storage unit 55.
  • the power saving temperature is stored in the storage unit 55 in advance, but is not limited thereto.
  • the calculation unit 54 of the second control unit 52 may be configured to calculate the power saving temperature from past data at the set temperature of the air conditioner 34.
  • the power saving temperature may be a constant value that does not depend on the power saving request from the watt hour meter 41 (the value of the specified power specified in the power saving request), or in response to a power saving request from the watt hour meter 41. It may be a variable value that changes.
  • the third communication adapter 12 calculates the difference between the monitoring temperature and the power saving temperature by the calculation unit 54 when the power saving request from the watt hour meter 41 is input. Moreover, the 3rd communication adapter 12 determines whether the difference of the said monitoring temperature and the said power saving temperature is more than the said threshold value by the determination part 56.
  • the third communication adapter 12 sends a third signal for changing the set temperature of the air conditioner 34 stepwise over time. 11 to send.
  • the control unit 11 controls the air conditioner 34 so that the set temperature of the air conditioner 34 is gradually changed to the power saving temperature as time elapses.
  • the control device 7 changes the set temperature of the air conditioner 34 to the power saving temperature step by step with time. Therefore, it is possible to suppress a decrease in comfort in the room where the air conditioner 34 is installed.
  • the third communication adapter 12 calculates the difference obtained by subtracting the monitoring temperature from the power saving temperature. calculate. Moreover, the 3rd communication adapter 12 determines whether the difference obtained by subtracting the said monitoring temperature from the said power saving temperature is more than the said threshold value by the determination part 56. FIG. When the difference obtained by subtracting the monitoring temperature from the power saving temperature is equal to or greater than the threshold value, the third communication adapter 12 generates a third signal for changing the set temperature of the air conditioner 34 stepwise over time. To the control unit 11.
  • the third communication adapter 12 calculates a difference obtained by subtracting the power saving temperature from the monitoring temperature by the calculation unit 54 when a power saving request is input from the watt hour meter 41. calculate. Moreover, the 3rd communication adapter 12 determines whether the difference obtained by subtracting the said power-saving temperature from the said monitoring temperature is more than the said threshold value by the determination part 56. FIG. When the difference obtained by subtracting the power saving temperature from the monitored temperature is equal to or greater than the threshold value, the third communication adapter 12 outputs a third signal for changing the set temperature of the air conditioner 34 stepwise over time. To the control unit 11.
  • the control device 7 receives power consumption (value of power consumption) consumed when the electric device 42 is operated from the measurement unit 5, and includes a plurality of operation modes of the electric device 42 and the plurality of operation modes. It is preferable that the correspondence relationship with the power consumption corresponding to each of the above is obtained and the correspondence relationship is stored in the storage unit 55. In addition, when a power saving request is input, the control device 7 selects an operation mode of the electric device 42 that satisfies the power saving request using the correspondence relationship stored in the storage unit 55, and sets the electric device 42 to the electric device 42. It is preferable to control the electrical device 42 so as to operate according to the selected operation mode.
  • the plurality of operation modes of the electrical device 42 may be, for example, two operation modes of “operating” and “stopped”.
  • the plurality of operation modes of the electric device 42 may be three or more operation modes including “normal operation”, “power saving operation”, “stop”, and the like.
  • the measurement unit 5 is configured to acquire the amount of power consumed when the electric device 42 operates.
  • the third communication adapter 12 is configured such that the power consumption is input from the measurement unit 5.
  • the operation mode of the electrical device 42 when the measurement unit 5 acquires the power consumption amount is input to the third communication adapter 12 via, for example, the control unit 11.
  • the computing unit 54 in the third communication adapter 12 obtains a correspondence relationship between the operation mode of the electrical device 42 and the power consumption.
  • the calculation unit 54 stores the correspondence relationship in the storage unit 55.
  • the second control unit 52 in the third communication adapter 12 selects an operation mode that satisfies the power saving request from the correspondence relationship stored in the storage unit 55.
  • the third communication adapter 12 transmits to the control unit 11 a fourth signal for the control unit 11 to operate the electric device 42 in the operation mode.
  • the control unit 11 controls the electric device 42 so that the electric device 42 operates in the operation mode.
  • control device 7 When the power saving request is input, the control device 7 preferably causes the display device 36 to display the selected operation mode that satisfies the power saving request and the electric device 42 that is operated in the selected operation mode.
  • the third communication adapter 12 causes the display device 36 to display the operation mode that satisfies the power saving request and the electric device 42 that is operated in the operation mode. Is transmitted to the control unit 11.
  • the control unit 11 causes the display device 36 to display the operation mode that satisfies the power saving request and the electric device 42 that is operated in the operation mode.
  • the power consumption (value of power consumption) consumed when each of the plurality of electrical devices 42 is operated is input from the measurement unit 5, and a plurality of electrical devices 42 are provided for each of the plurality of electrical devices 42. It is preferable that the correspondence relationship between the operation mode and the power consumption corresponding to each of the plurality of operation modes is obtained and the correspondence relationship is stored in the storage unit 55. In addition, when the power saving request is input, the control device 7 uses one of the electrical devices 42 that satisfy the power saving request by using the correspondence relationship for the plurality of electrical devices 42 stored in the storage unit 55. It is preferable that the display device 36 is configured to select an operation mode and display the selected one operation mode and the one electric device 42 operated in the selected one operation mode.
  • control device 7 when the control device 7 does not operate the one electric device 42 in the selected one operation mode when the power saving request is input, the control device 7 has the plurality of electric devices 42 stored in the storage unit 55. Using the correspondence relationship, another operation mode of the one electric device 42 that satisfies the power saving request or one operation mode of the other electric device 42 is newly selected, and the newly selected operation mode; It is preferable to display on the display device 36 the electric device 42 to be operated in the newly selected operation mode.
  • the plurality of electrical devices 42 include at least a first electrical device 42 and a second electrical device 42.
  • the first electric device 42 has a plurality of operation modes.
  • the second electric device 42 has a plurality of operation modes.
  • the control device 7 inputs from the measuring unit 5 the power consumption consumed when the first electrical device 42 operates and the power consumption consumed when the second electrical device 42 operates. Is done.
  • the control device 7 obtains a correspondence relationship between the plurality of operation modes and the power consumption corresponding to each of the plurality of operation modes (hereinafter referred to as “first correspondence relationship”) for the first electrical device 42,
  • the storage unit 55 stores the first correspondence relationship.
  • the control device 7 obtains a correspondence relationship between the plurality of operation modes and the power consumption amounts corresponding to the plurality of operation modes (hereinafter referred to as “second correspondence relationship”) for the second electrical device 42.
  • the second correspondence relationship is stored in the storage unit 55.
  • the control device 7 uses the first correspondence relationship and the second correspondence relationship stored in the storage unit 55 to provide one electrical device 42 (here, the power saving request is satisfied).
  • the first electrical device 42) is selected, and the selected one operation mode and the first electrical device 42 are displayed on the display device 36.
  • the control device 7 does not operate the first electric device 42 in the selected one operation mode when the power saving request is input, the first correspondence relationship and the second correspondence relationship stored in the storage unit 55 are provided.
  • the control device 7 determines that “the other operation mode of the first electric device 42 and the first electric device 42” or “the one operation mode of the second electric device 42 and the second electric device 42”. Is displayed on the display device 36.
  • the third communication adapter 12 displays the air conditioner 34, the operation mode of the air conditioner 34, the electric device 35, and the operation mode of the electric device 35 when the power saving request is input from the watt-hour meter 41.
  • a sixth signal to be displayed on the control unit 11 is transmitted to the control unit 11.
  • the power consumption of the air conditioner 34 is set to be larger than the power consumption of the electrical device 35.
  • the control unit 11 causes the display device 36 to display the air conditioner 34 and the operation mode of the air conditioner 34 when the sixth signal from the third communication adapter 12 is received.
  • the display device 36 includes, for example, a first selection unit (not shown) for selecting whether to operate the air conditioner 34 in the operation mode.
  • the control unit 11 sets, for example, the electric device 35 and the operation mode of the electric device 35 to the display device 36. Display.
  • the control system distributed panel 10
  • the resident selects the electric device 42 to be operated in an operation mode that satisfies the power saving request. Therefore, the convenience can be further improved.
  • the control device 7 displays the display device 36. It is preferable to control the electric device 42 displayed on the display device 36 such that the electric device 42 displayed on the display device 36 is operated in the operation mode displayed on the display device 36.
  • the display device 36 is configured to transmit a command to the control unit 11 as to whether or not to operate the electric device 42 displayed on the display device 36 in the operation mode displayed on the display device 36. More specifically, the display device 36 is configured to transmit the command selected by the first selection unit to the control unit 11.
  • the control unit 11 causes the electric device 42 displayed on the display device 36 to operate according to the operation mode displayed on the display device 36.
  • the electric device 42 displayed on the display device 36 is controlled.
  • the control system distributed panel 10
  • the resident displays the electric device 42 displayed on the display device 36 on the display device 36.
  • the control apparatus 7 changes the electric equipment 42 displayed on the display apparatus 36 by the said operation mode displayed on the display apparatus 36 after the said predetermined time. Since it is operated, it is possible to reduce the power from the system power supply.
  • the control device 7 displays the display device 36. It is preferable not to control the electric device 42 displayed on the screen.
  • the control unit 11 does not control the electrical device 42 displayed on the display device 36 when the command from the display device 36 is not received for the predetermined time.
  • the control system distributed panel 10
  • the resident displays the electric device 42 displayed on the display device 36 on the display device 36.
  • the control device 7 does not control the electric device 42 displayed on the display device 36 when the operation mode is not selected for the predetermined time, the operation state of the electric device 42 is changed. Therefore, it is possible to suppress a decrease in comfort due to the operation of the electric device 42.
  • the control device 7 When the power (measured value of power) measured by the measuring unit 5 reaches a predetermined power (predetermined power value) smaller than a preset first set power (first set power value), the control device 7 It is preferable to present that the power measured by the measurement unit 5 reaches (is expected to reach) the first set power.
  • the first set power preset by the resident is stored in the storage unit 55 of the third communication adapter 12. Further, the storage unit 55 stores a predetermined power smaller than the first set power.
  • the third communication adapter 12 transmits, to the control unit 11, a seventh signal indicating that the measured power of the measurement unit 5 reaches the first set power when the measured power of the measurement unit 5 reaches the predetermined power. That is, the third communication adapter 12 transmits the seventh signal to the control unit 11 when the measured power of the measurement unit 5 reaches the predetermined power smaller than the first set power.
  • the control unit 11 presents that the measured power of the measurement unit 5 reaches the first set power using, for example, the display device 36.
  • the control device 7 sets the second set power (second set power value) in which the specified power specified by the power saving request (the value of the specified power specified in the power saving request) is preset. Is smaller than), it is preferable to control the electric device 42 so that the electric device 42 is operated with the second set power.
  • the second set power preset by the resident is stored in the storage unit 55 of the third communication adapter 12.
  • the third communication adapter 12 uses the comparison unit 53 to compare the specified power with the second set power.
  • the third communication adapter 12 transmits to the control unit 11 an eighth signal for the control unit 11 to operate the electric device 42 with the second set power.
  • the eighth signal from the third communication adapter 12 is received, the control unit 11 controls the electric device 42 so that the electric device 42 is operated with the second set power.
  • the electric device 42 is It is possible to operate with the second set power.
  • the second set power is set to a power different from the first set power (the second set power value is set to a value different from the first set power value).
  • the second set power may be set to the same power as the first set power.
  • At least one device that should stop power supply from the branch breaker 3 when a power saving request is input is stored in advance as a power saving device. It is preferable.
  • the control device 7 preferably presents the power saving device stored in the storage unit 55 according to the magnitude of the specified power specified by the power saving request.
  • the storage unit 55 in the third communication adapter 12 stores a power saving device (for example, the electric device 35) preset by the resident among the electric devices 42.
  • a power saving device for example, the electric device 35
  • the third communication adapter 12 notifies the control unit 11 of the power saving device stored in the storage unit 55 according to the magnitude of the specified power.
  • the control unit 11 causes the display device 36 to present the power saving device notified from the third communication adapter 12, for example.
  • the control system distributed panel 10
  • the resident is notified in advance of the electric device 42 from which power supply from the branch breaker 3 is stopped. Therefore, the convenience can be further improved.
  • the storage unit 55 of the control device 7 preferably stores a plurality of power saving devices in advance.
  • the control device 7 presents another power saving device among the plurality of power saving devices stored in the storage unit 55 when the power supply to the presented power saving device is not stopped. It is preferable.
  • the storage unit 55 of the third communication adapter 12 stores a plurality of power-saving devices (for example, the air conditioner 34 and the electric device 35) preset by the resident among the electric devices 42.
  • the third communication adapter 12 transmits a ninth signal for causing the display device 36 to display the air conditioner 34 and the electric device 35 to the control unit 11.
  • the control unit 11 causes the display device 36 to display the air conditioner 34 as a power saving device.
  • the display device 36 includes a second selection unit (not shown) for selecting whether or not to stop power supply to the air conditioner 34, for example.
  • the display device 36 includes the second selection unit, but is not limited thereto.
  • the first selection unit of the display device 36 may have the function of the second selection unit.
  • the control unit 11 displays the electric device 35 on the display device 36 as another power saving device.
  • the control system distributed panel 10
  • the resident selects the electric device 42 from which the power supply from the branch breaker 3 is stopped. Therefore, the convenience can be further improved.
  • the power-saving device stored in the storage unit 55 is displayed on the display device 36, but this is not particularly limited.
  • control device 7 is configured to receive the amount of electric power (measured amount of electric energy) measured by the watt-hour meter 41 and calculate an electricity bill based on the electric energy. Moreover, it is preferable that the control device 7 controls the electric device 42 so as to limit the operation of the electric device 42 when the electric fee reaches a predetermined fee that is lower than a preset set fee.
  • the third communication adapter 12 is configured such that the amount of power measured by the watthour meter 41 is received via the first communication adapter 6.
  • the calculation part 54 in the 3rd communication adapter 12 is comprised so that an electricity bill may be calculated based on the said electric energy.
  • the storage unit 55 in the third communication adapter 12 stores a set fee preset by the resident.
  • the storage unit 55 in the third communication adapter 12 stores a predetermined fee that is lower than the set fee.
  • the third communication adapter 12 transmits, to the control unit 11, a tenth signal for the control unit 11 to restrict the operation of the electric device 42 when the electric charge reaches the predetermined charge.
  • the control unit 11 controls the electric device 42 so as to limit the operation of the electric device 42.
  • the control device 7 restricts the operation of the electric device 42, so that the power from the system power supply can be reduced. It becomes possible.
  • At least one of the electrical devices 42 is stored in the storage unit 55 of the control device 7 as a device designated in advance.
  • the control device 7 controls the device designated in advance so that the operation state of the device designated in advance is set to a standby state or a stopped state when a power saving request is input while the resident of the house is out. It is preferable.
  • the storage unit 55 in the third communication adapter 12 at least one of the electrical devices 42 (for example, the air conditioner 34) is stored as a device designated in advance by the resident.
  • the third communication adapter 12 sets the operation state of the device (the air conditioner 34) designated in advance by the resident when the resident is out of office, when the power saving request is input from the watt-hour meter 41.
  • An eleventh signal is transmitted to the control unit 11.
  • the control unit 11 designates in advance that the operation state of the device (air conditioner 34) designated in advance by the resident is in a standby state or a stopped state. Control the connected equipment.
  • the standby state is not a stopped state, but means a state in which it can be operated immediately in response to an input signal from the outside, for example.
  • control device 7 is configured to receive setting information set by the resident.
  • the setting information is preferably information indicating whether or not the resident goes out.
  • control device 7 determines whether or not the resident is out based on the setting information when a power saving request is input.
  • the display device 36 includes a setting unit (not shown) that sets information (setting information) indicating whether or not the resident goes out.
  • the display device 36 is configured to transmit the setting information set by the setting unit to the third communication adapter 12 via the control unit 11.
  • the second control unit 52 in the third communication adapter 12 determines whether or not the resident is out based on the setting information from the control unit 11 when the power saving request from the watt-hour meter 41 is input. to decide.
  • the control system distributed panel 10
  • the power (measured value of power) measured by the measurement unit 5 is stored in the storage unit 55 of the control device 7.
  • the control device 7 allows the resident to go out based on the power measured by the measurement unit 5 and the power stored in advance in the storage unit 55 (power value stored in advance). It is preferable to determine whether or not it is in the middle.
  • the third communication adapter 12 is configured to store the measured power of the measurement unit 5 in the storage unit 55.
  • the second control unit 52 in the third communication adapter 12 receives the power saving request from the watt hour meter 41 based on the measured power of the measurement unit 5 and the power stored in the storage unit 55 in advance. Determine if the resident is out. Specifically, the second control unit 52 determines that the difference between the measured power of the measurement unit 5 and the power stored in the storage unit 55 in advance when the power saving request from the wattmeter 41 is input. If it is equal to or greater than the set value, it is determined that the resident is out.
  • the second control unit 52 has a difference between the measured power of the measurement unit 5 and the power stored in advance in the storage unit 55 less than the set value. If there is, it is determined that the resident is not out. Thereby, in the control system (distribution panel 10), for example, when there is a power saving request from an electric power company, it is possible to reduce the power from the system power supply even when the resident is out. It becomes.
  • control device 7 displays the operation state of the electric device 42 on the display device 36 when a power saving request is input.
  • the third communication adapter 12 transmits the second signal indicating the power saving request to the control unit 11.
  • the control unit 11 displays the operation state of the electric device 42 on the display device 36.
  • control apparatus 7 is comprised so that the power saving request
  • control device 7 may be configured such that a power saving request from the power company is input via a communication network outside the distribution board 10.
  • the control system (distribution panel 10) of the present embodiment described above includes electric power that passes through at least one of the cabinet 1 in which the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3 are housed, and the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3. And a measurement unit 5 for measuring
  • the control system (distribution panel 10) includes a control device 7 that controls the first communication adapter 6 that can communicate with the watt-hour meter 41 having a communication function, and the electric device 42 provided outside the cabinet 1.
  • the control device 7 is configured to be able to communicate with the measurement unit 5 and the first communication adapter 6.
  • the control device 7 controls the electrical device 42 based on the power measured by the measurement unit 5 and the power saving request received by the watt hour meter 41.
  • the distribution board 10 further includes a second communication adapter 8 that can communicate with the equipment 45 including the power storage device 44.
  • the second communication adapter 8 is configured to be able to communicate with the control device 7.
  • the control device 7 uses the power measured by the measuring unit 5 to supply the current power supplied to the distribution board 10 from the external system power supply (of the supplied power). Value).
  • the control device 7 obtains the current power supplied from the system power supply to the distribution board 10 and the specified power specified by the power saving request (the value of the specified power specified by the power saving request). Compare.
  • the control device 7 (the computing unit 54) supplies the distribution board 10 from the system power supply.
  • the difference between the current power to be used and the specified power specified by the power saving request is obtained.
  • the power corresponding to the difference between the power measured by the measurement unit 5 and the specified power is supplied from the equipment 45 into the cabinet 1.
  • the electrical device 42 includes a plurality of electrical devices 42.
  • Each of the plurality of electrical devices 42 has a plurality of operation modes with different power consumption.
  • the control device 7 includes a storage unit 55.
  • the storage unit 55 stores a correspondence relationship between a plurality of operation modes and power consumption corresponding to each of the plurality of operation modes for each of the plurality of electrical devices 42.
  • the control device 7 acquires the current operation mode from each of the plurality of electrical devices 42. Further, the control device 7 uses the power measured by the measurement unit 5 to acquire the current power (the value of the supplied power) that is supplied from the external system power supply to the distribution board 10.
  • the control device 7 obtains the current power supplied from the system power supply to the distribution board 10 and the specified power specified by the power saving request (the value of the specified power specified by the power saving request). Compare. When the current power supplied from the system power supply to the distribution board 10 is larger than the specified power specified by the power saving request, the control device 7 (the computing unit 54) supplies the distribution board 10 from the system power supply. A difference (hereinafter referred to as “required power reduction”) between the current power to be generated and the specified power specified by the power saving request is obtained. For each of the plurality of electrical devices 42, the control device 7 uses the current operation mode acquired from the electrical device 42 and the correspondence relationship stored in the storage unit 55, and uses the current operation mode rather than the power consumption in the current operation mode.
  • the control device 7 It is determined whether there is an operation mode with low power consumption (hereinafter referred to as “power saving mode”).
  • the control device 7 obtains a difference (hereinafter referred to as “reducible power”) between the power consumption in the current operation mode and the power consumption in the power saving mode for each of the electrical devices 42 in which the power saving mode exists.
  • the control device 7 selects a combination of operation modes of the electrical device 42 such that the total amount of power that can be reduced by the plurality of electrical devices 42 is equal to or greater than the required reduction power, and selects the plurality of electrical devices 42 in the selected operation mode. Control to work with.
  • the control device 7 determines that the power saving mode exists in at least one electric device 42
  • the power consumption in the current operation mode and the power saving mode are determined for each of the electric devices 42 determined to have the power saving mode.
  • the “reducible power”, which is a difference from the power consumption, is obtained, and the obtained reducible power is compared with the reduction power required.
  • the control device 7 selects the electric device 42 whose reducible power is equal to or higher than the required reduction power, and controls one of the selected electric devices 42 to operate in the power saving mode.
  • the electrical device 42 includes at least a first electrical device 42 and a second electrical device 42.
  • the first electric device 42 has a first operation mode and a second operation mode that consumes less power than the first operation mode as a plurality of operation modes.
  • the second electrical device 42 has, as a plurality of operation modes, a third operation mode and a fourth operation mode that consumes less power than the third operation mode.
  • the control device 7 acquires in advance power consumption (first power consumption) when the first electric device 42 is operating in the first operation mode from the measurement unit 5, and the first electric device 42 The power consumption (second power consumption) when operating in the second operation mode is acquired from the measurement unit 5.
  • the control device 7 stores the first operation mode in association with the first power consumption in the storage unit 55 and stores the second operation mode in association with the second power consumption for the first electric device 42. In addition, it is stored in the storage unit 55. Similarly, the control device 7 acquires, in advance, the power consumption (third power consumption) when the second electric device 42 is operating in the third operation mode from the measurement unit 5, and the second electric device The power consumption (fourth power consumption) when 42 is operating in the fourth operation mode is acquired from the measurement unit 5. The control device 7 stores the third operation mode in association with the third power consumption in the storage unit 55 for the second electric device 42, and also associates the fourth operation mode with the fourth power consumption. In addition, it is stored in the storage unit 55.
  • the control device 7 acquires the current operation mode from the first electric device 42 and the current operation mode from the second electric device 42 when the power saving request is input.
  • the control device 7 acquires the power (for example, the total amount of current power consumption) measured by the measurement unit 5 from the measurement unit 5.
  • the comparison unit 53 of the control device 7 compares the current power measured by the measurement unit 5 with the specified power specified by the power saving request. When the current power measured by the measurement unit 5 is larger than the specified power specified by the power saving request, the calculation unit 54 of the control device 7 uses the current power measured by the measurement unit 5 and the power saving request. The “required power reduction” which is the difference from the specified specified power is obtained.
  • the control device 7 uses the current operation mode acquired from the first electric device 42 and the correspondence relationship stored in the storage unit 55 for the first electric device 42 and uses more power than in the current operation mode. It is determined whether there is a power saving mode that is an operation mode with low power consumption. For example, when the first electric device 42 is operating in the first operation mode, the control device determines that there is a power saving mode, and the first electric device 42 operates in the second operation mode. If it is, it is determined that there is no power saving mode.
  • the control device 7 uses the operation mode acquired from the second electrical device 42 and the correspondence relationship stored in the storage unit 55 for the second electrical device 42 to be more than the power consumption in the current operation mode. It is determined whether there is a power saving mode that is an operation mode with low power consumption. For example, when the second electrical device 42 is operating in the third operation mode, the control device 7 determines that there is a power saving mode, and the second electrical device 42 operates in the fourth operation mode. If it is, it is determined that there is no power saving mode.
  • the control device 7 determines that the power saving mode exists in the first electrical device 42 (for example, when the first electrical device 42 is operating in the first operation mode)
  • the current operation mode first The difference between the power consumption in the first operation mode
  • the power consumption in the power saving mode second operation mode
  • the control device 7 controls the first electric device 42 to operate in the power saving mode (second operation mode).
  • the control device 7 determines that the power saving mode is present in the second electric device 42 (for example, when the second electric device 42 is operating in the third operation mode)
  • the current operation mode first The difference between the power consumption in the third operation mode
  • the power consumption in the power saving mode fourth operation mode
  • the control device 7 controls the second electric device 42 to operate in the power saving mode (fourth operation mode).
  • the storage unit 55 stores priorities among the plurality of electrical devices 42.
  • the control device 7 determines whether or not there is a power saving mode in order from the electric device 42 having the highest priority. For example, when the control device 7 determines to control the electric device 42 having a higher priority to operate in the power saving mode, the control device 7 determines whether the electric device 42 having the lower priority has the power saving mode. Not performed.
  • the control system includes a distribution board (10) and at least one electric device (42) provided outside the distribution board (10). And a control device (7) for controlling.
  • the distribution board (10) includes a cabinet (1) in which a main breaker (2) and a plurality of branch breakers (3) are housed, power passing through the main breaker (3), and the plurality of branch breakers (3).
  • a measurement unit (5) that measures at least one of the electric power passing through each of the first and second communication adapters (6) that can communicate with a watt-hour meter 41) having a communication function.
  • the control device (7) is configured to be able to communicate with the measurement unit (5) and the first communication adapter (6).
  • the control device (7) controls the electric device (42) based on the power measured by the measurement unit (5) and the power saving request received by the watt-hour meter (41).
  • the above-mentioned distribution board (10) is the 2nd communication adapter which can communicate with equipment (45) provided with the electrical storage device (44) ( 8) is further provided.
  • the second communication adapter (8) is configured to be able to communicate with the control device (7). If the power measured by the measurement unit (5) is greater than the specified power defined by the power saving request when the power saving request is input, the control device (7) The difference between the electric power measured in step (1) and the specified electric power is supplied from the equipment (45) into the cabinet (1).
  • the distribution board (10) is the 2nd communication adapter (45) which can communicate with equipment (45) provided with the electrical storage device (44). 8) is further provided.
  • the second communication adapter (8) is configured to be able to communicate with the control device (7). If the power measured by the measurement unit (5) is greater than the specified power defined by the power saving request when the power saving request is input, the control device (7) ) To supply power into the cabinet (1).
  • control device (7) is configured such that the amount of power stored in the power storage device (44) is defined by the power saving request. Is smaller than the specified power amount and the power amount stored in the power storage device (44), the difference between the power amount and the power amount stored in the power storage device (44) is supplied into the cabinet (1).
  • the electric device (42) includes an air conditioner (34).
  • the control device (7) controls the air conditioner (34) to change a preset temperature preset in the air conditioner (34) based on at least the current weather when the power saving request is input. .
  • the control device (7) is configured such that the set temperature of the air conditioner (34) is input as a monitoring temperature.
  • the control device (7) when the power saving request is input, a difference between the monitored temperature and a power saving temperature that is a set temperature of the air conditioner (34) for responding to the power saving request is preset.
  • the air conditioner (34) is controlled so that the set temperature of the air conditioner (34) is gradually changed to the power saving temperature as time elapses.
  • the control device (7) includes a storage unit (55).
  • the control device (7) receives from the measurement unit (5) the amount of power consumed when the electric device (42) is operated.
  • the control device (7) obtains the correspondence relationship between the plurality of operation modes of the electric device (42) and the power consumption corresponding to each of the plurality of operation modes, and stores the correspondence relationship in the storage unit (55). Configured to remember.
  • the control device (7) selects an operation mode of the electric device (42) that satisfies the power saving request using the correspondence stored in the storage unit (55). Then, the electric device (42) is controlled to operate the electric device (42) according to the selected operation mode.
  • control device (7) is configured to be able to communicate with a display device (36) having a communication function.
  • the control device (7) displays the selected operation mode that satisfies the power saving request and the electric device (42) that operates according to the selected operation mode as the display device ( 36).
  • the electric device (42) includes a plurality of electric devices (42).
  • the control device (7) receives the power consumption consumed when the plurality of electric devices (42) are operated from the measuring unit (5), respectively, and the plurality of electric devices (42). For each of these, the correspondence relationship between the plurality of operation modes and the power consumption corresponding to each of the plurality of operation modes is obtained, and the correspondence relationship is stored in the storage unit (55).
  • the control device (7) satisfies the power saving request by using the correspondence relationship of the plurality of electrical devices (42) stored in the storage unit (55).
  • One operation mode of one electric device (42) is selected, and the selected one operation mode and the one electric device (42) operated in the selected one operation mode are displayed in the display device (36). ).
  • the control device (7) stores the storage device (55).
  • another operation mode of the one electrical device (42) or one operation mode of the other electrical device (42) satisfying the power saving request is newly set.
  • the display device (36) displays the newly selected operation mode and the electric device (42) operated in the newly selected operation mode.
  • the control device (7) is configured such that the power measured by the measurement unit (5) is greater than a preset first set power. If the power reaches a small predetermined power, it is indicated that the power measured by the measurement unit (5) reaches the first set power.
  • the control device (7) when the control device (7) receives the power saving request, the control power specified by the power saving request is preset.
  • the electric device (42) is controlled to operate the electric device (42) with the second set power.
  • the control device (7) includes a storage unit (55).
  • the storage unit (55) includes at least one device of the electric device (42) to which power supply from the branch breaker (3) is to be stopped when the power saving request is input. Are stored in advance.
  • the control device (7) presents the power saving device stored in the storage unit (55) according to the magnitude of the specified power specified by the power saving request.
  • the control device (7) receives the amount of power measured by the watt-hour meter (41) and adds the power amount to the power amount. It is configured to calculate an electricity bill based on the The control device (7) controls the electric device (42) so as to limit the operation of the electric device (42) when the electric fee reaches a predetermined fee lower than a preset set fee. To do.
  • the control device (7) includes a storage unit (55).
  • the storage unit (55) at least one of the electrical devices (42) is stored as a device designated in advance.
  • the control device (7) is configured to set the operation state of the predesignated device stored in the storage unit (55) to a standby state or a stop state when the power saving request is input while a resident is out of the house.
  • the predesignated device is controlled so that
  • control device (7) is configured to be able to communicate with a display device (36) having a communication function.
  • the control device (7) causes the display device (36) to display an operation state of the electric device (42) when the power saving request is input.
  • the control device (7) replaces the electric device (42) displayed on the display device (36) with the display device (36).
  • the electric device displayed on the display device is displayed on the display.
  • the electric device (42) displayed on the display device (36) is controlled to operate from the operation mode displayed on the device (36).
  • the control device (7) replaces the electric device (42) displayed on the display device (36) with the display device (36). If the instruction whether to operate according to the operation mode displayed on is not input from the display device (36) for a predetermined time, the electric device (42) displayed on the display device (36) is not controlled. .
  • a plurality of power saving devices are stored in advance in the storage unit (55) of the control device (7).
  • the control device (7) selects another power saving device among the plurality of power saving devices stored in the storage unit 55.
  • the control device (7) is configured to receive setting information set by the resident.
  • the setting information is information indicating whether or not the resident goes out.
  • the control device (7) determines whether the resident is out based on the setting information.
  • the said control apparatus (7) is provided with the memory
  • the control device (7) based on the electric power measured by the measurement unit (5) and the power stored in advance in the storage unit (55) when the power saving request is input, Determine if the resident is out.
  • the distribution board (10) includes a cabinet (1) in which a main breaker (2) and a plurality of branch breakers (3) are housed. Communicating with a measurement unit (5) for measuring at least one of the power passing through the main breaker (3) and the power passing through each of the plurality of branch breakers (3), and a watt hour meter 41) having a communication function
  • the control apparatus (7) which controls the possible 1st communication adapter (6) and the electric equipment (42) provided in the exterior of the said cabinet (1) is provided.
  • the control device (7) is configured to be able to communicate with the measurement unit (5) and the first communication adapter (6).
  • the control device (7) controls the electric device (42) based on the power measured by the measurement unit (5) and the power saving request received by the watt-hour meter (41).
  • the distribution board (10) of the 2nd form which concerns on this invention is further equipped with the 2nd communication adapter (8) which can communicate with the equipment (45) provided with the electrical storage apparatus (44) in the 1st form. .
  • the second communication adapter (8) is configured to be able to communicate with the control device (7). If the power measured by the measurement unit (5) is greater than the specified power defined by the power saving request when the power saving request is input, the control device (7) The difference between the electric power measured in step (1) and the specified electric power is supplied from the equipment (45) into the cabinet (1).
  • the distribution board (10) of the 3rd form which concerns on this invention is further provided with the 2nd communication adapter (8) which can communicate with the equipment (45) provided with the electrical storage apparatus (44) in a 1st form. .
  • the second communication adapter (8) is configured to be able to communicate with the control device (7). If the power measured by the measurement unit (5) is greater than the specified power defined by the power saving request when the power saving request is input, the control device (7) ) To supply power into the cabinet (1).
  • control device (7) is configured such that the amount of power stored in the power storage device (44) is defined by the power saving request. If the specified power amount is smaller than the specified power amount, a difference between the specified power amount and the power amount stored in the power storage device (44) is supplied from a system power source into the cabinet (1).
  • the electric device (42) includes an air conditioner (34).
  • the control device (7) controls the air conditioner (34) to change a preset temperature preset in the air conditioner (34) based on at least the current weather when the power saving request is input. .
  • the control device (7) is configured such that the set temperature of the air conditioner (34) is input as a monitoring temperature. Is done.
  • the control device (7) when the power saving request is input, a difference between the monitored temperature and a power saving temperature that is a set temperature of the air conditioner (34) for responding to the power saving request is preset.
  • the air conditioner (34) is controlled so that the set temperature of the air conditioner (34) is gradually changed to the power saving temperature as time elapses.
  • the control device (7) includes a storage unit (55).
  • the control device (7) receives from the measurement unit (5) the amount of power consumed when the electric device (42) is operated.
  • the control device (7) obtains the correspondence relationship between the plurality of operation modes of the electric device (42) and the power consumption corresponding to each of the plurality of operation modes, and stores the correspondence relationship in the storage unit (55). Configured to remember.
  • the control device (7) selects an operation mode of the electric device (42) that satisfies the power saving request using the correspondence stored in the storage unit (55). Then, the electric device (42) is controlled to operate the electric device (42) according to the selected operation mode.
  • the control device (7) is configured to be able to communicate with a display device (36) having a communication function.
  • the control device (7) displays the selected operation mode that satisfies the power saving request and the electric device (42) that operates according to the selected operation mode as the display device ( 36).
  • the electric device (42) includes a plurality of electric devices (42).
  • the control device (7) receives the power consumption consumed when the plurality of electric devices (42) are operated from the measuring unit (5), respectively, and the plurality of electric devices (42). For each of these, the correspondence relationship between the plurality of operation modes and the power consumption corresponding to each of the plurality of operation modes is obtained, and the correspondence relationship is stored in the storage unit (55).
  • the control device (7) satisfies the power saving request by using the correspondence relationship of the plurality of electrical devices (42) stored in the storage unit (55).
  • One operation mode of one electric device (42) is selected, and the selected one operation mode and the one electric device (42) operated in the selected one operation mode are displayed in the display device (36). ).
  • the control device (7) stores the storage device (55).
  • another operation mode of the one electrical device (42) or one operation mode of the other electrical device (42) satisfying the power saving request is newly set.
  • the display device (36) displays the newly selected operation mode and the electric device (42) operated in the newly selected operation mode.
  • the control device (7) is configured such that the electric power measured by the measurement unit (5) is preset. When a predetermined power smaller than one set power is reached, it is presented that the power measured by the measurement unit (5) reaches the first set power.
  • control device (7) is configured such that when the power saving request is input, the specified power defined by the power saving request. Is smaller than the preset second set power, the electric device (42) is controlled to operate the electric device (42) with the second set power.
  • the control device (7) includes a storage unit (55).
  • the storage unit (55) includes at least one device of the electric device (42) to which power supply from the branch breaker (3) is to be stopped when the power saving request is input. Are stored in advance.
  • the control device (7) presents the power saving device stored in the storage unit (55) according to the magnitude of the specified power specified by the power saving request.
  • the control device (7) receives the amount of power measured by the watt-hour meter (41), and It is comprised so that an electricity bill may be calculated based on the said electric energy.
  • the control device (7) controls the electric device (42) so as to limit the operation of the electric device (42) when the electric fee reaches a predetermined fee lower than a preset set fee. To do.
  • the control device (7) includes a storage unit (55).
  • the storage unit (55) at least one of the electrical devices (42) is stored as a device designated in advance.
  • the control device (7) is configured to set the operation state of the predesignated device stored in the storage unit (55) to a standby state or a stop state when the power saving request is input while a resident is out of the house.
  • the predesignated device is controlled so that
  • the control device (7) is configured to be able to communicate with a display device (36) having a communication function.
  • the control device (7) causes the display device (36) to display an operation state of the electric device (42) when the power saving request is input.
  • the control device (7) displays the electric device (42) displayed on the display device (36).
  • the electric device (42) displayed on the display device (36) Is operated from the operation mode displayed on the display device (36), the electric device (42) displayed on the display device (36) is controlled.
  • the control device (7) displays the electric device (42) displayed on the display device (36).
  • the electric device (42) displayed on the display device (36) Is not controlled.
  • the storage unit (55) of the control device (7) stores a plurality of power saving devices in advance.
  • the control device (7) selects another power saving device among the plurality of power saving devices stored in the storage unit 55. Present.
  • the control device (7) is configured to receive setting information set by the resident.
  • the setting information is information indicating whether or not the resident goes out.
  • the control device (7) determines whether the resident is out based on the setting information.
  • the said control apparatus (7) is a memory
  • the control device (7) based on the electric power measured by the measurement unit (5) and the power stored in advance in the storage unit (55) when the power saving request is input, Determine if the resident is out.

Abstract

 利便性の向上を図ることが可能な分電盤および制御システムを提供する。分電盤(10)および制御システムは、主幹ブレーカ(2)および複数の分岐ブレーカ(3)が収納されたキャビネット1と、主幹ブレーカ(2)と複数の分岐ブレーカ(3)との少なくとも一方を通る電力を計測する計測ユニット(5)と、通信機能を備えた電力量計と通信可能な第1通信アダプタ(6)と、キャビネット(1)の外部に設けられた電気機器(42)、を制御する制御装置(7)とを備える。制御装置(7)は、計測ユニット(5)および第1通信アダプタ(6)と通信可能に構成されている。制御装置(7)は、計測ユニット(5)により計測された電力と電力量計により受信された節電要請とに基づいて、電気機器を制御する。

Description

制御システムおよび分電盤
 本発明は、一般に制御システムおよび分電盤、より詳細には通信機能を備えた電力量計との間で通信可能な制御システムおよび分電盤に関する。
 従来、住宅における電力の適正な使用を支援するための住宅用分電盤が提案されている(例えば、日本国特許番号5167943、以下文献1という)。
 文献1に記載された住宅用分電盤は、測定対象の電力使用量を測定する電力使用量測定手段(以下、測定手段)と、電力使用量の目標値を設定する電力使用量目標設定手段(以下、設定手段)とを備えている。この住宅用分電盤は、測定手段により測定された電力使用量の測定値がユーザにより設定手段で設定された目標値を超過したとき、制御対象である電気機器の運転状態を、電力の消費が減少するように制御する。
 しかしながら、上述の住宅用分電盤では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、設定手段により設定された目標値が節電要請により定められた電力使用量の規定値よりも大きい場合、ユーザが、設定手段を用いて目標値を変更する必要がある。なお、節電要請とは、例えば、エネルギー需要のピーク時に需要家の電力使用量を削減するための要請を意味する。
 本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、利便性の向上を図ることが可能な制御システムおよび分電盤を提供することにある。
 本発明の制御システムは、分電盤と、前記分電盤の外部に設けられた少なくとも一つの電気機器、を制御する制御装置と、を備える。前記分電盤は、主幹ブレーカおよび複数の分岐ブレーカが収納されたキャビネットと、前記主幹ブレーカを通る電力と前記複数の分岐ブレーカの各々を通る電力との少なくとも一方を計測する計測ユニットと、通信機能を備えた電力量計と通信可能な第1通信アダプタとを備える。前記制御装置は、前記計測ユニットおよび前記第1通信アダプタと通信可能に構成されている。前記制御装置は、前記計測ユニットにより計測された前記電力と前記電力量計により受信された節電要請とに基づいて、前記電気機器を制御する。
 本発明の分電盤は、主幹ブレーカおよび複数の分岐ブレーカが収納されたキャビネットと、前記主幹ブレーカを通る電力と前記複数の分岐ブレーカの各々を通る電力との少なくとも一方を計測する計測ユニットと、通信機能を備えた電力量計と通信可能な第1通信アダプタと、前記キャビネットの外部に設けられた少なくとも一つの電気機器を制御する制御装置と、を備える。前記制御装置は、前記計測ユニットおよび前記第1通信アダプタと通信可能に構成されている。前記制御装置は、前記計測ユニットにより計測された前記電力と前記電力量計により受信された節電要請とに基づいて、前記電気機器を制御する。
本実施形態の制御システムにおける分電盤の構成を示す正面図である。 本実施形態の制御システムの使用例を示す概略構成図である。 本実施形態の制御システムにおける制御装置の概略構成図である。 本実施形態の制御システムにおける導電バーおよびセンサブロックを示す斜視図である。 本実施形態の制御システムにおける第1~第3通信アダプタを示す斜視図である。 本実施形態の分電盤の一例を示す概略構成図である。
 以下、本実施形態の制御システム及び分電盤について、図1~図3を参照しながら説明する。
 図1,2に示すように、分電盤10は、主幹ブレーカ2および複数の分岐ブレーカ3が収納されたキャビネット1と、複数の分岐ブレーカ3の電力を計測する計測ユニット5とを備えている。また、分電盤10は、通信機能を備えた電力量計41と通信可能な第1通信アダプタ6と、制御ユニット11と通信可能であって、キャビネット1の外部に設けられた電気機器42を制御するための制御装置7(第3通信アダプタ12)と、を備えている。さらに、分電盤10は、蓄電装置44を備えた設備機器45と通信可能な第2通信アダプタ8を備えている。電気機器42としては、例えば、通信機能を備えた機器などを用いることができる。通信機能を備えた機器としては、例えば、エアコン34、給湯器、IH(Induction Heating)調理器などが挙げられる。
 キャビネット1は、箱状に形成されている。キャビネット1の材料としては、例えば、合成樹脂などを用いることができる。キャビネット1は、居住者の住宅内の壁面に取り付けられる。なお、本実施形態では、分電盤10が、戸建住宅で用いられる場合を例示するが、これに限らない。分電盤10は、例えば、集合住宅の各住戸、店舗などに用いられてもよい。
 本実施形態のキャビネット1は、図1に示すように、一の方向(図1の左右方向)D1に長く、方向D1に直交する方向の一面(図1の正面側)が開口した箱状のボックス21と、ボックス21の開口面を塞ぐカバー(図示せず)とを備えている。またボックス21は、開口面とは反対側に、底壁100を有している。ボックス21内には、主幹ブレーカ2と複数の分岐ブレーカ3とが、方向D1に沿って並んで配置されている。以下、簡単のため、方向D1を“左右方向”という。
 主幹ブレーカ2は、外部の系統電源から引き込まれた配線24が接続されるべき3つの一次側端子23を備えている。一次側端子23は、主幹ブレーカ2において、方向D1と直交する方向D2(図1の上下方向)の第1側(図1の上側)に設けられている。また分電盤10では、主幹ブレーカ2と計測ユニット5とが方向D2に沿って並んで配置されている。主幹ブレーカ2は、計測ユニット5から見て方向D2の第1側に配置され、計測ユニット5は、主幹ブレーカ2から見て方向D2の第2側に配置される。以下、簡単のため、方向D2を“上下方向”という。また、方向D2の第1側を“上側”といい、第2側を“下側”という。
 また、簡単のため、ボックス21の開口側を“前側”(従って、ボックス21の開口面を“前面”)といい、ボックス21の底壁100側を“後側”という。
 すなわち、図1に示すように、キャビネット1は、前面が開口した箱状(本実施形態では、矩形箱状)のボックス21と、ボックス21の前面を開閉自在に覆う板状(本実施形態では、矩形板状)のカバーとを備えている。カバーの一端部は、ボックス21の上部前縁に回転自在に取り付けられている。
 ボックス21の底壁100には、主幹ブレーカ2および複数の分岐ブレーカ3が取り付けられている。主幹ブレーカ2と複数の分岐ブレーカ3とは、キャビネット1の左右方向に並んで配置されている。また、ボックス21の底壁100には、居住者の住宅内の壁面から導出された配線をキャビネット1内へ通すための孔22が、複数箇所に形成されている。
 図1,2に示すように、主幹ブレーカ2の一次側(電源側)は、系統電源(図示せず)から居住者の住宅内に引き込まれた単相三線式の配線(主幹配線)24が電気的に接続される。具体的には、上記のように主幹ブレーカ2には3つの一次側端子23が設けられ、3つの一次側端子23に主幹配線24が電気的に接続される。主幹ブレーカ2の二次側(負荷側)は、3つの導電バー25,26,27により複数の分岐ブレーカ3と電気的に接続されている。3つの導電バー25,26,27としては、例えば、中性極(N相)の導電バー25と、第1の電圧極(L1相)の導電バー26と、第2の電圧極(L2相)の導電バー27とを用いることができる。なお、主幹ブレーカ2は、従来周知のブレーカであり、詳細な説明を省略する。
 複数の分岐ブレーカ3は、中性極の導電バー25に対して、上下方向の両側に配置されている。複数の分岐ブレーカ3は、中性極の導電バー25の上下方向の両側に、左右方向に並んで配置されている。
 各分岐ブレーカ3の一次側(電源側)は、3つの導電バー25,26,27により主幹ブレーカ2と電気的に接続されている。具体的には、各分岐ブレーカ3に、2つの一次側端子(図示せず)が設けられ、この一次側端子に、3つの導電バー25,26,27のうちの2つが電気的に接続されている。各分岐ブレーカ3の二次側(負荷側)は、居住者の住宅内に予め設けられた単相二線式の配線(分岐配線)28と電気的に接続される。具体的には、各分岐ブレーカ3に2つの二次側端子29が設けられ、二次側端子29に分岐配線28が接続される。各分岐ブレーカ3の分岐配線28には、例えば、電気機器42などが電気的に接続される。電気機器42は、例えば、コンセントを介して分岐配線28に接続される。なお、各分岐ブレーカ3は、従来周知のブレーカであり、詳細な説明を省略する。また、電気機器42は、エアコン34と、エアコン34以外の電気機器35とを含む。
 図4に示すように、各分岐ブレーカ3は、導電バー25,26,27が差し込まれることになる3つの差込口300,301,302を、導電バー25,26,27との対向面に有している。各分岐ブレーカ3の2つの一次側端子は、これら3個の差込口300,301,302のうちの2個の内部に露出するように設けられている。ここで、第1の電圧極の導電バー26は、複数の分岐ブレーカ3の各々に対応する位置において、上方および下方(方向D2の第1側および第2側)に突出する複数の接続端子260を有している。また第2の電圧極の導電バー27は、複数の分岐ブレーカ3の各々に対応する位置において、上方および下方に突出する複数の接続端子270を有している。中性極の導電バー25の上側に配置された分岐ブレーカ3の各々は、前側の差込口300に中性極の導電バー25の側面が差し込まれ、中央の差込口301に第2の電圧極の導電バー27(接続端子270)が差し込まれ、後側の差込口302に第1の電圧極の導電バー26(接続端子260)が差し込まれる。また、中性極の導電バー25の下側に配置された分岐ブレーカ3の各々(図4参照)は、前側の差込口300に中性極の導電バー25の側面が差し込まれ、中央の差込口301に第1の電圧極の導電バー26(接続端子260)が差し込まれ、後側の差込口302に第2の電圧極の導電バー27(接続端子270)が差し込まれる。これにより、各分岐ブレーカ3の2つの一次側端子が、3つの導電バー25,26,27のうちの2つに電気的に接続される。
 また分電盤10は、図4に示すように、合成樹脂製のベース250を備えている。ベース250は、導電バー25,26,27を互いに絶縁した状態で保持する。
 図1に示すように、計測ユニット5は、キャビネット1内に収納されている。計測ユニット5は、主幹ブレーカ2の下側に配置されている。図2に示すように、計測ユニット5は、各分岐ブレーカ3に流れる電流を検出するセンサブロック4と電気的に接続される。センサブロック4は、複数の分岐ブレーカ3の各々に接続された負荷(電路)の消費電力を検出するためのセンサ(電流センサ)である。センサブロック4は、図4に示すように、3つの導電バー25,26,27に取り付けられる基板400と、複数の分岐ブレーカ3に流れる電流をそれぞれ検出する複数の電流センサ20とを備えている。本実施形態の計測ユニット5は、複数の分岐ブレーカ3を通過する電力を個別に計測する。
 図4に示すように、基板400には、導電バー26,27に予め設けられた複数の接続端子260,270を通すための透孔401が、複数箇所に形成されている。これにより、分電盤10では、センサブロック4の基板400を、3つの導電バー25,26,27に取り付けることが可能となる。
 基板400は、一つの分岐ブレーカ3に対応する2つの透孔401のうちの一方(図4の上下方向に並ぶ2つの透孔401のうちの下側の透孔401)の周囲に、電流センサ20が形成されている。本実施形態では、電流センサ20として、コアを用いない(コアレスの)空芯コイルからなり、透孔401内を通過する電流に応じた出力を生じるロゴスキーコイルを用いているが、これに限らない。電流センサ20としては、例えば、カレントトランス、ホール素子、磁気抵抗素子、GMR(Giant Magnetic Resistances)素子、シャント抵抗などを用いることもできる。なお、図1に示すように、2つのセンサブロック4が、導電バー25,26,27の上下方向の両側に取り付けられている。
 センサブロック4は、各電流センサ20の出力に基づいて、複数の分岐ブレーカ3の各々を流れる電流の値を算出し、算出した電流の値を電気信号により計測ユニット5へ出力する。複数の分岐ブレーカ3の各々を流れる電流の値は、これら複数の分岐ブレーカ3に接続された分岐配線28の各々を流れる電流の値と同じである。
 計測ユニット5は、図2に示すように、第1接続線37を介して、センサブロック4と電気的に接続されている。分電盤10では、第1接続線37の一端がセンサブロック4の基板400に電気的に接続され、第1接続線37の他端が計測ユニット5に予め設けられた第1接続部30(図1参照)に電気的に接続されている。これにより、計測ユニット5は、センサブロック4により検出された電流を、第1接続線37を介して取得することが可能となる。なお、図1では、第1接続線37の図示を省略してある。
 分電盤10では、計測ユニット5がセンサブロック4を備えているが、これに限らない。分電盤10では、例えば、計測ユニット5が電流センサのみを備えていてもよい。この場合、計測ユニット5は、分岐配線28に流れる電流を検出する第1電流センサ(図示せず)を複数備える。第1電流センサとしては、例えば、カレントトランスなどを用いることができる。
 また、分電盤10では、計測ユニット5が複数の分岐ブレーカ3の電力を計測するように構成されているが、これに限らない。分電盤10では、例えば、計測ユニット5が主幹ブレーカ2と複数の分岐ブレーカ3との両方の電力を計測するように構成されていてもよい。この場合、計測ユニット5は、主幹配線24に流れる電流を検出する第2電流センサ(図示せず)を備える。第2電流センサとしては、例えば、カレントトランスなどを用いることができる。
 計測ユニット5は、センサブロック4により検出された電流を取得し、各分岐ブレーカ3の電力(瞬時電力)を算出するように構成されている。これにより、計測ユニット5は、複数の分岐ブレーカ3の電力を計測することが可能となる。すなわち、本実施形態の計測ユニット5は、複数の分岐ブレーカ3を通過する電力を個別に計測する。
 図1に示すように、第1通信アダプタ6は、キャビネット1に収納されている。第1通信アダプタ6は、電力量計41との間で、電波を媒体とする無線通信と電力線を媒体とする電力線搬送通信との両方の通信が可能に構成されている。具体的に説明すると、第1通信アダプタ6は、例えば、920MHz帯の特定小電力無線通信を利用して無線通信を行うように構成されている。また、図2に示すように、第1通信アダプタ6は、第2接続線38により主幹ブレーカ2の一次側と電気的に接続され、主幹ブレーカ2の一次側に接続された主幹配線24を介して電力量計41との間で電力線搬送通信を行うように構成されている。図1,2に示すように、分電盤10は、主幹ブレーカ2の一次側端子23と電気的に接続された端子台17を備えている。分電盤10では、第2接続線38の一端が第1通信アダプタ6に予め設けられた第2接続部31に電気的に接続され、第2接続線38の他端が端子台17に電気的に接続されている。なお、図1では、第2接続線38の図示を省略してある。また、第1通信アダプタ6は、無線通信と電力線搬送通信との両方の通信が可能に構成されているが、無線通信と電力線搬送通信との一方の通信が可能に構成されていてもよい。
 図2に示すように、制御装置7は、電気機器42を制御する制御ユニット11と、制御ユニット11と通信可能な第3通信アダプタ12とを備えている。
 なお、分電盤10では、制御ユニット11がキャビネット1の外部に配置され、第3通信アダプタ12がキャビネット1の内部に配置されているが、これに限らない。
 分電盤10では、例えば、図6に示すように、制御ユニット11および第3通信アダプタ12の各々が、キャビネット1の内部に配置されていてもよい。一例において、制御装置7は、制御ユニット11および第3通信アダプタ12が一体に構成され、キャビネット1の内部に配置されている。
 この場合、例えば、制御装置7の制御ユニット11は、計測ユニット5により計測された電力と電力量計41により受信された節電要請とに基づいて、電気機器42を制御するための信号を生成し、生成した信号を第3通信アダプタ12を介して電気機器42に送信する。
 また、分電盤10では、例えば、制御ユニット11および第3通信アダプタ12の各々が、キャビネット1の外部に配置されていてもよい。一例において、制御装置7は、制御ユニット11および第3通信アダプタ12が一体に構成され、キャビネット1の外部に配置されている。
 この場合、例えば、第3通信アダプタ12は一または複数の信号線によって第1通信アダプタ6,第2通信アダプタ8,計測ユニット5に接続されている。
 制御ユニット11は、図3に示すように、電気機器42を制御する制御部(第1制御部)58と、第3通信アダプタ12との間で通信する通信部(第1通信部)59とを備えている。制御ユニット11としては、例えば、HEMS(Home Energy Management System)機器などを用いることができる。HEMS機器とは、例えば、電力会社からの情報(例えば、節電要請など)に基づいて電気機器42を制御する機器を意味する。節電要請とは、例えば、エネルギー需要のピーク時に需要家の電力使用量を削減するための要請を意味する。節電要請は、例えば、系統電源から分電盤10に供給する電力の上限の目標値である、“規定電力(規定電力値)”を含む。
 第1通信部59は、第1制御部58と電気的に接続されている。また、第1通信部59は、第3通信アダプタ12との間で、電波を媒体とする無線通信と通信線を媒体とする有線通信との両方の通信が可能に構成されている。具体的に説明すると、第1通信部59は、例えば、920MHz帯の特定小電力無線通信を利用して無線通信を行う通信装置(第1通信装置)64を備えている。また、第1通信部59は、第2通信線13を媒体とする有線通信を行う通信装置(第2通信装置)65を備えている。なお、第1通信装置64は、920MHz帯の特定小電力無線通信を利用して無線通信を行うように構成されているが、これに限らない。第1通信装置64は、例えば、無線LAN(Local Area Network)通信を利用して無線通信を行うように構成されていてもよい。
 制御ユニット11は、電気機器42との間で、第1通信線66を媒体とする有線通信が可能に構成されている。具体的に説明すると、制御ユニット11は、図3に示すように、電気機器42との間で通信する通信部(第2通信部)60を備えている。第2通信部60は、第1通信線66を介して電気機器42と電気的に接続されている。また、第2通信部60は、第1制御部58と電気的に接続されている。なお、第2通信部60は、電気機器42との間で有線通信が可能に構成されているが、これに限らない。第2通信部60は、電気機器42との間で、例えば、電波を媒体とする無線通信が可能に構成されていてもよい。
 また、制御ユニット11は、通信機能を備えた表示機器36と通信可能に構成されている。具体的に説明すると、制御ユニット11は、図3に示すように、表示機器36との間で通信する通信部(第3通信部)61を備えている。第3通信部61は、第1制御部58と電気的に接続されている。また、第3通信部61は、表示機器36との間で、例えば、電波を媒体とする無線通信が可能に構成されている。この場合、表示機器36としては、例えば、携帯情報端末(例えば、スマートフォンなどの携帯電話、タブレット端末など)などを用いることができる。なお、第3通信部61は、表示機器36との間で無線通信が可能に構成されているが、これに限らない。第3通信部61は、表示機器36との間で、例えば、通信線を媒体とする有線通信が可能に構成されていてもよい。
 第3通信アダプタ12は、図3に示すように、計測ユニット5、第1通信アダプタ6および第2通信アダプタ8を各別に制御する制御部(第2制御部)52と、制御ユニット11との間で通信する通信部(第4通信部)57とを備えている。
 第2制御部52としては、例えば、マイクロコンピュータなどを用いることができる。
 第4通信部57は、第2制御部52と電気的に接続されている。また、第4通信部57は、制御ユニット11との間で、電波を媒体とする無線通信と通信線を媒体とする有線通信との両方の通信が可能に構成されている。具体的に説明すると、第4通信部57は、例えば、920MHz帯の特定小電力無線通信を利用して無線通信を行う通信装置(第3通信装置)62を備えている。また、第4通信部57は、第2通信線13を媒体とする有線通信を行う通信装置(第4通信装置)63を備えている。分電盤10では、第2通信線13の一端が第3通信アダプタ12に予め設けられた第3接続部50(図1参照)に電気的に接続され、第2通信線13の他端が制御ユニット11における第2通信装置65と電気的に接続される(図3参照)。なお、第3通信装置62は、920MHz帯の特定小電力無線通信を利用して無線通信を行うように構成されているが、これに限らない。第3通信装置62は、例えば、無線LAN(Local Area Network)通信を利用して無線通信を行うように構成されていてもよい。また、第4通信部57は、無線通信と有線通信との両方の通信が可能に構成されているが、これに限らない。第4通信部57は、例えば、無線通信と有線通信との一方の通信が可能に構成されていてもよい。
 図1に示すように、第2通信アダプタ8は、キャビネット1に収納されている。図2に示すように、第2通信アダプタ8は、第3通信線14を介して設備機器45と通信可能に構成されている。分電盤10では、第3通信線14の一端が第2通信アダプタ8に予め設けられた第4接続部51に電気的に接続され(図1参照)、第3通信線14の他端が設備機器45に電気的に接続される(図2参照)。
 設備機器45は、例えば、系統電源以外の電源であって分電盤10と電力をやり取りする電源、およびこれらの電源を動作させるための装置(電力変換装置など)である。設備機器45は、蓄電装置44と、太陽光発電装置48と、電動車両(図示せず)に搭載された蓄電池(図示せず)を充電および放電可能な充放電装置49とを備えている。電動車両とは、少なくとも電動機を動力源とする車両を意味する。電動車両としては、例えば、動力源として電動機のみを備えた車両を用いることができる。動力源として電動機のみを備えた電動車両としては、例えば、電気自動車(EV:Electric Vehicle)、電動バイク、燃料電池自動車(FCV:Fuel Cell Vehicle)などが挙げられる。また、電動車両としては、例えば、動力源としてエンジンおよび電動機を備えた車両を用いることもできる。動力源としてエンジンおよび電動機を備えた電動車両としては、例えば、ハイブリッド自動車(HEV:Hybrid Electric Vehicle)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV:Plug-in Hybrid Electric Vehicle)などが挙げられる。
 蓄電装置44としては、例えば、蓄電池(例えば、リチウムイオン電池など)などを用いることができる。太陽光発電装置48としては、例えば、太陽電池などを用いることができる。分電盤10では、蓄電装置44が、第3接続線(図示せず)を介して分岐ブレーカ3の二次側端子29と電気的に接続されている。また、分電盤10では、第2通信アダプタ8が、第3通信線14を介して蓄電装置44、太陽光発電装置48および充放電装置49の各々と通信可能に構成されている。具体的に説明すると、第2通信アダプタ8は、蓄電装置44、太陽光発電装置48および充放電装置49の各々との間でシリアル通信を行うように構成されている。第2通信アダプタ8と、蓄電装置44、太陽光発電装置48および充放電装置49との間の通信規格としては、例えば、RS-485規格などを用いることができるが、これを特に限定するものではない。なお、第2通信アダプタ8は、第3通信線14を介して、蓄電装置44、太陽光発電装置48および充放電装置49の各々と通信可能に構成されているが、これに限らない。第2通信アダプタ8は、例えば、第3通信線14を介して、蓄電装置44、太陽光発電装置48、充放電装置49の少なくとも1つと通信可能に構成されていればよい。
 蓄電装置44および太陽光発電装置48の各々は、例えばパワーコンディショナなどの電力変換装置(図示せず)と電気的に接続されていてもよい。この場合、第2通信アダプタ8は、第3通信線14を介して電力変換装置と通信可能に構成される。また、電力変換装置は、第4接続線(図示せず)を介して分岐ブレーカ3の二次側端子29と電気的に接続される。
 電力変換装置は、太陽光発電装置48で発電された直流電力を蓄電装置44に充電するように構成されている。また、電力変換装置は、蓄電装置44に充電された直流電力を交流電力に変換し、この交流電力を分岐ブレーカ3へ供給するように構成されている。
 充放電装置49は、第5接続線(図示せず)を介して分岐ブレーカ3の二次側端子29と電気的に接続される。また、充放電装置49は、第6接続線(図示せず)を介して電動車両と電気的に接続される。充放電装置49は、電動車両に搭載された蓄電池を充電する充電部(図示せず)と、電動車両に搭載された蓄電池を放電する放電部(図示せず)と、分電盤10と電動車両との間で双方向に電力を変換する電力変換部(図示せず)とを備えている。これにより、充放電装置49は、例えば、分岐ブレーカ3からの電力により電動車両に搭載された蓄電池を充電することが可能となる。また、充放電装置49は、電動車両に搭載された蓄電池を電源として、電動車両から分岐ブレーカ3へ電力を供給することが可能となる。すなわち、充放電装置49は、V2H(Vehicle to Home)を実現することが可能となる。なお、充放電装置49は、電動車両に搭載された蓄電池を充電および放電可能に構成されているが、これに限らない。充放電装置49は、例えば、電動車両に搭載された蓄電池の充電と放電との一方のみを行うように構成されていてもよい。
 本実施形態では、第1通信アダプタ6,第2通信アダプタ8,第3通信アダプタ12は、図5に示すように別体に形成されており、コネクタを介して結合されるようになっている。
 第1通信アダプタ6と第3通信アダプタ12とは、互いに着脱自在に結合されるように構成されている。具体的に説明すると、第1通信アダプタ6と第3通信アダプタ12とは、第1通信アダプタ6の第1コネクタ600と第3通信アダプタの裏面に設けられた第2コネクタ(図示せず)により着脱自在に結合され、いわゆる、BtoB(Board to Board)で結合される。これにより、分電盤10では、第1通信アダプタ6と第3通信アダプタ12とが、機械的および電気的に接続される。
 第2通信アダプタ8と第3通信アダプタ12とは、互いに着脱自在に結合されるように構成されている。具体的に説明すると、第2通信アダプタ8と第3通信アダプタ12とは、第3通信アダプタ12の裏面に設けられた第3コネクタ(図示せず)と第2通信アダプタ8の第4コネクタ800により着脱自在に結合され、いわゆる、BtoB(Board to Board)で結合される。これにより、分電盤10では、第2通信アダプタ8と第3通信アダプタ12とが、機械的および電気的に接続される。
 図1に示すように、分電盤10では、第1通信アダプタ6、第2通信アダプタ8および第3通信アダプタ12が、キャビネット1の内部において、主幹ブレーカ2を境にして複数の分岐ブレーカ3とは反対側に配置されている。また、分電盤10では、第1通信アダプタ6、第2通信アダプタ8および第3通信アダプタ12が、キャビネット1の内部において第1通信アダプタ6、第3通信アダプタ12、第2通信アダプタ8の順番で並ぶように、ボックス21の底壁に取り付けられている。具体的には、第1通信アダプタ6が、キャビネット1の内部において、第3通信アダプタ12よりも上側に配置されている。また、第2通信アダプタ8は、キャビネット1の内部において、第3通信アダプタ12よりも下側に配置されている。
 分電盤10では、第1通信アダプタ6、第2通信アダプタ8および第3通信アダプタ12をキャビネット1の内部に取り付ける構成としているが、これに限らない。例えば、第1通信アダプタ6、第2通信アダプタ8および第3通信アダプタ12をキャビネット1の外部に取り付ける構成としてもよい。
 計測ユニット5と第3通信アダプタ12とは、互いに通信可能に構成されている。具体的に説明すると、図2に示すように、計測ユニット5と第3通信アダプタ12とは、第4通信線43を媒体とする有線通信(例えば、シリアル通信など)が可能に構成されている。分電盤10では、第4通信線43の一端が計測ユニット5に予め設けられた第5接続部33(図1参照)に電気的に接続され、第4通信線43の他端が第3通信アダプタ12に予め設けられた第6接続部32(図1参照)に電気的に接続されている。計測ユニット5と第3通信アダプタ12との間の通信規格としては、例えば、RS-485規格などを用いることができる。これにより、第3通信アダプタ12は、計測ユニット5により計測された電力(電力の計測値)を、第4通信線43を介して受信することが可能となる。なお、図1では、第4通信線43の図示を省略してある。
 第1通信アダプタ6と第3通信アダプタ12とは、互いに通信可能に構成されている。具体的に説明すると、第1通信アダプタ6と第3通信アダプタ12とは、第1コネクタ600および第2コネクタを介して、互いに通信可能に構成されている(図1,2,5参照)。これにより、分電盤10では、第1通信アダプタ6と第3通信アダプタ12とが通信可能となる。よって、第3通信アダプタ12は、例えば、電力量計41により受信された節電情報を、第1通信アダプタ6を介して受信することが可能となる。なお、第1通信アダプタ6と第3通信アダプタ12とは、第1コネクタ600および第2コネクタを介して、互いに通信可能に構成されているが、これに限らない。第1通信アダプタ6と第3通信アダプタ12とは、例えば、電波を媒体とする無線通信を利用して互いに通信可能に構成されていてもよい。
 第2通信アダプタ8と第3通信アダプタ12とは、互いに通信可能に構成されている。具体的に説明すると、第2通信アダプタ8と第3通信アダプタ12とは、上記第3コネクタおよび第4コネクタ800を介して、互いに通信可能に構成されている(図1,2,5参照)。これにより、分電盤10では、第2通信アダプタ8と第3通信アダプタ12とが通信可能となる。よって、第3通信アダプタ12は、例えば、蓄電装置44に蓄積された電力量(蓄電装置44に蓄積された電力量の値)を、第2通信アダプタ8を介して受信することが可能となる。なお、第2通信アダプタ8と第3通信アダプタ12とは、第3コネクタおよび第4コネクタ800を介して、互いに通信可能に構成されているが、これに限らない。第2通信アダプタ8と第3通信アダプタ12とは、例えば、電波を媒体とする無線通信を利用して互いに通信可能に構成されていてもよい。
 本実施形態では、分電盤10は、第3通信アダプタ12のみに、計測ユニット5、第1通信アダプタ6および第2通信アダプタ8を各別に制御する第2制御部52(図3参照)を設けている。すなわち、第3通信アダプタ12の第2制御部52が、計測ユニット5、第1通信アダプタ6、第2通信アダプタ8および第3通信アダプタ12の動作を制御する。しかし、これを特に限定するものではない。計測ユニット5、第1通信アダプタ6、第2通信アダプタ8および第3通信アダプタ12が、個別に制御部を備えていてもよい。
 また、分電盤10は、計測ユニット5、第1通信アダプタ6、第2通信アダプタ8および第3通信アダプタ12の各々に電力を供給する電源アダプタ(図示せず)を備えている。分電盤10では、電源アダプタは、計測ユニット5と一体に構成されている。
 電源アダプタは、第7接続線(図示せず)を介して分岐ブレーカ3の二次側端子29と電気的に接続されている。
 電源アダプタは、分岐ブレーカ3からの交流電圧(例えば、100〔V〕)を所定の第1直流電圧に変換する第1AC-DC変換回路(図示せず)を備えている。電源アダプタは、第1AC-DC変換回路により変換された第1直流電圧を、第8接続線(図示せず)を介して第3通信アダプタ12へ供給する。分電盤10では、第1直流電圧を、例えば、4.2〔V〕に設定してある。
 また、電源アダプタは、分岐ブレーカ3からの交流電圧を所定の第2直流電圧に変換する第2AC-DC変換回路(図示せず)を備えている。電源アダプタは、第2AC-DC変換回路により変換された第2直流電圧を、第9接続線(図示せず)を介して第2通信アダプタ8へ供給する。分電盤10では、第2直流電圧を、例えば、5〔V〕に設定してある。
 なお、分電盤10では、電源アダプタが、計測ユニット5と一体に構成されているが、これに限られず、計測ユニット5と別体に構成されていてもよい。
 分電盤10は、図2に例示するように、ガスメータ46と水道メータ47との両方と通信可能な第4通信アダプタ9を備えていてもよい。
 第4通信アダプタ9は、第5通信線15を介してガスメータ46と通信可能に構成されている。ガスメータ46は、所定のガス使用量を計測する毎に、パルス(以下、第1パルス)を、第5通信線15を介して第4通信アダプタ9へ送信する。これにより、第4通信アダプタ9は、ガスメータ46からの第1パルスを受信することが可能となる。
 また、第4通信アダプタ9は、第6通信線16を介して水道メータ47と通信可能に構成されている。水道メータ47は、所定の水道使用量を計測する毎に、パルス(以下、第2パルス)を、第6通信線16を介して第4通信アダプタ9へ送信する。これにより、第4通信アダプタ9は、水道メータ47からの第2パルスを受信することが可能となる。
 第3通信アダプタ12と第4通信アダプタ9とは、互いに着脱自在に結合されるように構成されている。具体的に説明すると、第3通信アダプタ12と第4通信アダプタ9とは、第3通信アダプタ12に設けられた第5コネクタ(図示せず)と第4通信アダプタ9に設けられた第6コネクタ(図示せず)により着脱自在に結合され、いわゆる、BtoB(Board to Board)で結合される。これにより、分電盤10では、第3通信アダプタ12と第4通信アダプタ9とが、機械的および電気的に接続される。
 また、第3通信アダプタ12と第4通信アダプタ9とは、互いに通信可能に構成されている。具体的に説明すると、第3通信アダプタ12と第4通信アダプタ9とは、第5および第6コネクタを介して、互いに通信可能に構成されている。これにより、分電盤10では、第3通信アダプタ12と第4通信アダプタ9とが通信可能となる。よって、第3通信アダプタ12は、例えば、ガスメータ46からの第1パルスや水道メータ47からの第2パルスを、第4通信アダプタ9を介して受信することが可能となる。なお、第3通信アダプタ12と第4通信アダプタ9とは、第5および第6コネクタを介して、互いに通信可能に構成されているが、これに限らない。第3通信アダプタ12と第4通信アダプタ9とは、例えば、電波を媒体とする無線通信を利用して互いに通信可能に構成されていてもよい。
 なお、第1~第4通信アダプタ6,12,8,9と、制御ユニット11とのうちのいずれか2つ以上が、一体に構成されていてもよい。
 例えば、上述したように、制御ユニット11と第3通信アダプタ12とが一体に構成されていてもよい。また、第1~第4通信アダプタ6,12,8,9と制御ユニット11とのすべてが一体に構成されていてもよい。また、第1通信アダプタ6と第2通信アダプタ8とを一体に構成し、且つ第3通信アダプタ12と制御ユニット11とを一体に構成するなどのように、任意の2つ以上のユニット(アダプタ)を一体に構成し、残りのユニット(アダプタ)のうちの2つ以上を一体に構成してもよい。
 分電盤10は、端子台17の代わりに、上記系統電源への逆潮流が許容された第1分散型電源39が電気的に接続される一次連系ブレーカ18を備えていてもよい。この場合、一次連系ブレーカ18の一次側(電源側)は、主幹ブレーカ2の一次側端子23と電気的に接続される。一次連系ブレーカ18の二次側(負荷側)は、第1分散型電源39と電気的に接続される。第1分散型電源39としては、例えば、太陽電池などを用いることができる。なお、一次連系ブレーカ18は、従来周知のブレーカであり、詳細な説明を省略する。
 また、分電盤10は、図2に例示するように、端子台17と一次連系ブレーカ18との両方を備えていてもよい。この場合、一次連系ブレーカ18の一次側は、端子台17を介して、主幹ブレーカ2の一次側端子23と電気的に接続される。
 また、分電盤10は、図2に例示するように、上記系統電源への逆潮流が許容されていない第2分散型電源40が電気的に接続される二次連系ブレーカ19を備えていてもよい。二次連系ブレーカ19は、例えば、図1の右下の3つの分岐ブレーカ3を取り外してできたスペースに、配置される。二次連系ブレーカ19の一次側(電源側)は、3つの導電バー25,26,27と電気的に接続される。二次連系ブレーカ19の二次側(負荷側)は、第2分散型電源40と電気的に接続される。第2分散型電源40としては、例えば、燃料電池、ガス発電装置などを用いることができる。なお、二次連系ブレーカ19は、従来周知のブレーカであり、詳細な説明を省略する。
 第3通信アダプタ12は、制御ユニット11と通信可能に構成されている。また、第3通信アダプタ12は、計測ユニット5および第1通信アダプタ6と通信可能に構成されている。つまり、制御装置7は、計測ユニット5および第1通信アダプタ6と通信可能に構成されている。
 第2通信アダプタ8は、第3通信アダプタ12と通信可能に構成されている。つまり、第2通信アダプタ8は、制御装置7と通信可能に構成されている。
 制御ユニット11は、表示機器36と通信可能に構成されている。つまり、制御装置7は、通信機能を備えた表示機器36と通信可能に構成されている。
 ところで、制御装置7は、計測ユニット5により計測された電力(電力の計測値)と電力量計41により受信された節電要請とに基づいて、電気機器42を制御する。具体的に説明すると、第3通信アダプタ12における第2制御部52は、計測ユニット5により計測された電力と電力量計41により受信された節電要請とに基づいて、制御ユニット11により電気機器42を動作させるための第1信号を生成する。第2制御部52(マイクロコンピュータ)は、例えば、図3に示すように比較部53、演算部54、記憶部55および判定部56を備えている。第2制御部52は、比較部53、演算部54、記憶部55および判定部56により、計測ユニット5により計測された電力(電力の計測値)と電力量計41により受信された節電要請とを用いて所定の演算処理を行うことによって、上記第1信号を生成する。比較部53、演算部54、記憶部55および判定部56の動作については、動作例に基づいて以下に適宜説明する。第3通信アダプタ12は、上記第1信号を、制御ユニット11へ送信する。制御ユニット11は、第3通信アダプタ12からの第1信号に基づいて、電気機器42を制御する。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、制御装置7が自動的に電気機器42を制御するので、文献1に記載された住宅用分電盤よりも利便性の向上を図ることが可能となる。なお、以下では、説明の便宜上、「計測ユニット5により計測された電力(計測ユニット5による電力の計測値)」を、「計測ユニット5の計測電力」と称することもある。また、以下では、説明の便宜上、「電力量計41により受信された節電要請」を、「電力量計41からの節電要請」と称することもある。
 制御装置7は、節電要請が入力されたときに、計測ユニット5により計測された電力が前記節電要請により規定された規定電力(節電要請で指定された規定電力の値)よりも大きい場合、計測ユニット5により計測された電力と前記規定電力との差分を、設備機器45からキャビネット1内に供給させることが好ましい。
 例えば、第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたときに、比較部53によって、計測ユニット5の計測電力と上記節電要請により規定された規定電力とを比較する。また第3通信アダプタ12は、計測ユニット5の計測電力が上記規定電力よりも大きい場合、演算部54によって、計測ユニット5の計測電力と上記規定電力との差分(差分電力)を算出する。そして、第3通信アダプタ12における第2制御部52は、計測ユニット5の計測電力と上記規定電力との差分電力を蓄電装置44から分岐ブレーカ3に供給させるように、第2通信アダプタを介して設備機器45を制御する。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、上記系統電源からの電力を削減することが可能となる。この場合には、分電盤10が設置された住宅内での使用電力を低減することなく、上記系統電源からの電力を削減することが可能となる。
 また、制御装置7は、節電要請が入力されたときに、計測ユニット5により計測された電力が前記節電要請により規定された規定電力よりも大きい場合、設備機器45からキャビネット1内に電力を供給させることが好ましい。
 例えば、第2制御部52は、電力量計41からの節電要請が入力されたときに、計測ユニット5の計測電力が上記規定電力よりも大きい場合、蓄電装置44から分岐ブレーカ3に電力を供給させるように、第2通信アダプタを介して設備機器45を制御する。具体的には、第2制御部52は、電力量計41からの節電要請が入力されたときに、比較部53によって、計測ユニット5の計測電力と上記節電要請により規定された規定電力とを比較する。そして第2制御部52は、計測ユニット5の計測電力が上記規定電力よりも大きい場合、蓄電装置44から分岐ブレーカ3に電力を供給させるように、第2通信アダプタを介して設備機器45を制御する。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、上記系統電源からの電力を削減することが可能となる。
 また、制御装置7は、蓄電装置44に蓄積された電力量(蓄電装置44に蓄積された電力量の値)が節電要請により規定された規定電力量(節電要請で指定された規定電力量の値)よりも小さい場合、前記規定電力量と蓄電装置44に蓄積された前記電力量との差分を、系統電源からキャビネット1内に供給させることが好ましい。
 例えば、第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたときに、比較部53によって、蓄電装置44に蓄積された電力量と節電要請により規定された規定電力量とを比較する。第3通信アダプタ12は、蓄電装置44に蓄積された電力量が上記規定電力量よりも小さい場合、演算部54によって、上記規定電力量と蓄電装置44に蓄積された電力量との差分(差分電力量)を算出する。そして、第3通信アダプタ12における第2制御部52は、上記規定電力量と蓄電装置44に蓄積された電力量との差分電力量を上記系統電源から主幹ブレーカ2に供給させる。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、上記系統電源からの電力を削減することが可能となる。
 制御装置7は、節電要請が入力されたとき、少なくとも現在の天気に基づいてエアコン34に予め設定された設定温度を変更するように、エアコン34を制御することが好ましい。
 例えば、制御ユニット11は、現在の天気などの環境情報が入力されるように構成されている。具体的に説明すると、制御ユニット11は、上記環境情報が入力される入力部67(図3参照)を備えている。入力部67は、インターネット網、CATV網、電話網などの公衆網である電気通信回線を通して、上記環境情報を取得する。
 第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたとき、節電要請を示す第2信号を、制御ユニット11へ送信する。制御ユニット11(第1制御部58)は、第3通信アダプタ12からの第2信号が受信されたとき、現在の天気に基づいてエアコン34の設定温度を変更するように、エアコン34を制御する。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、制御装置7が自動的にエアコン34の設定温度を変更するので、利便性の向上をさらに図ることが可能となる。なお、制御ユニット11は、現在の天気に基づいてエアコン34の設定温度を変更するように構成されているが、これに限らない。制御ユニット11は、例えば、天気予報、エアコン34が設置された室内の温度、分電盤10が設置された住宅外の温度などに基づいて、エアコン34の設定温度を変更するように構成されていてもよい。
 制御装置7は、エアコン34の設定温度が監視温度として入力されるように構成されることが好ましい。そして、制御装置7は、節電要請が入力されたときに、前記監視温度と前記節電要請に対応するためのエアコン34の設定温度である節電温度との差分が予め設定された閾値以上である場合、エアコン34の設定温度を時間経過に伴って段階的に前記節電温度へ変更するように、エアコン34を制御することが好ましい。
 例えば、第3通信アダプタ12は、制御ユニット11を介してエアコン34の設定温度が入力されるように構成されている。例えば、制御ユニット11は、第2通信部60を介してエアコン34から現在の設定温度を取得し、取得したエアコン34の設定温度を第3通信アダプタ12に送信している。また、第3通信アダプタ12は、記憶部55に、エアコン34の設定温度を時間経過に伴って段階的に変更するか否かを判定するための閾値が記憶されている。なお、本実施形態では、上記節電温度が、記憶部55に予め記憶されているが、これに限らない。例えば、第2制御部52の演算部54は、エアコン34の設定温度における過去のデータから上記節電温度を算出するように構成されていてもよい。また、上記節電温度は、電力量計41からの節電要請(節電要請で指定された規定電力の値)によらない一定の値であってもよいし、電力量計41からの節電要請に応じて変わる可変値であってもよい。
 第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたときに、演算部54によって、上記監視温度と上記節電温度との差分を算出する。また、第3通信アダプタ12は、判定部56によって、上記監視温度と上記節電温度との差分が上記閾値以上であるか否かを判定する。
 第3通信アダプタ12は、上記監視温度と上記節電温度との差分が上記閾値以上である場合、エアコン34の設定温度を時間経過に伴って段階的に変更させるための第3信号を、制御ユニット11へ送信する。制御ユニット11は、第3通信アダプタ12からの第3信号が受信されたとき、エアコン34の設定温度を時間経過に伴って段階的に上記節電温度へ変更するように、エアコン34を制御する。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、制御装置7がエアコン34の設定温度を時間経過に伴って段階的に上記節電温度へ変更するので、エアコン34が設置された室内の快適性が低下するのを抑制することが可能となる。
 例えば、エアコン34の冷房運転時には、第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたときに、演算部54によって、上記節電温度から上記監視温度を引いて得られる差分を算出する。また、第3通信アダプタ12は、判定部56によって、上記節電温度から上記監視温度を引いて得られる差分が上記閾値以上であるか否かを判定する。第3通信アダプタ12は、上記節電温度から上記監視温度を引いて得られる差分が上記閾値以上である場合、エアコン34の設定温度を時間経過に伴って段階的に変更させるための第3信号を、制御ユニット11へ送信する。
 例えば、エアコン34の暖房運転時には、第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたときに、演算部54によって、上記監視温度から上記節電温度を引いて得られる差分を算出する。また、第3通信アダプタ12は、判定部56によって、上記監視温度から上記節電温度を引いて得られる差分が上記閾値以上であるか否かを判定する。第3通信アダプタ12は、上記監視温度から上記節電温度を引いて得られる差分が上記閾値以上である場合、エアコン34の設定温度を時間経過に伴って段階的に変更させるための第3信号を、制御ユニット11へ送信する。
 制御装置7は、電気機器42が動作したときに消費された消費電力量(消費電力量の値)が計測ユニット5から入力され、且つ、電気機器42の複数の動作モードと前記複数の動作モードにそれぞれ対応する消費電力量との対応関係を求めて記憶部55に前記対応関係を記憶するように構成されていることが好ましい。また、制御装置7は、節電要請が入力されたとき、記憶部55に記憶された前記対応関係を用いて前記節電要請を満足する前記電気機器42の動作モードを選択し、電気機器42を前記選択した動作モードにより動作させるように、電気機器42を制御することが好ましい。
 なお、電気機器42の複数の動作モードは、例えば、“動作中”と“停止中”との2つの動作モードであってもよい。あるいは、電気機器42の複数の動作モードは、“通常動作中”、“節電動作中”、“停止中”などを含む3つ以上の動作モードであってもよい。
 例えば、計測ユニット5は、電気機器42が動作するときに消費された消費電力量を取得するように構成されている。第3通信アダプタ12は、上記消費電力量が計測ユニット5から入力されるように構成されている。また、第3通信アダプタ12には、例えば制御ユニット11を介して、計測ユニット5が消費電力量を取得したときの電気機器42の動作モードが入力される。第3通信アダプタ12における演算部54は、電気機器42の動作モードと上記消費電力量との対応関係を求める。また、演算部54は、記憶部55に上記対応関係を記憶する。
 第3通信アダプタ12における第2制御部52は、電力量計41からの節電要請が入力されたとき、記憶部55に記憶された上記対応関係から上記節電要請を満足する動作モードを選択する。第3通信アダプタ12は、制御ユニット11が電気機器42を上記動作モードにより動作させるための第4信号を、制御ユニット11へ送信する。制御ユニット11は、第3通信アダプタ12からの第4信号が受信されたとき、電気機器42を上記動作モードにより動作させるように、電気機器42を制御する。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、制御装置7が電気機器42を上記動作モードにより動作させるので、上記系統電源からの電力を、より削減することが可能となる。
 制御装置7は、節電要請が入力されたとき、前記節電要請を満足する前記選択した動作モードと、前記選択した動作モードにより動作させる電気機器42とを表示機器36に表示させることが好ましい。
 例えば、第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたとき、節電要請を満足する動作モードと、当該動作モードにより動作させる電気機器42とを表示機器36に表示させるための第5信号を、制御ユニット11へ送信する。制御ユニット11は、第3通信アダプタ12からの第5信号が受信されたとき、節電要請を満足する動作モードと、当該動作モードにより動作させる電気機器42とを、表示機器36に表示させる。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、節電要請を満足する動作モードと、当該動作モードにより動作させる電気機器42とを、分電盤10が設置された住宅の居住者に提示することが可能となる。
 制御装置7は、複数の電気機器42がそれぞれ動作したときに消費された消費電力量(消費電力量の値)が計測ユニット5からそれぞれ入力され、且つ、複数の電気機器42の各々について、複数の動作モードとこれら複数の動作モードにそれぞれ対応する消費電力量との対応関係を求めて記憶部55に前記対応関係を記憶するように構成されていることが好ましい。また、制御装置7は、節電要請が入力されたとき、記憶部55に記憶された複数の電気機器42についての前記対応関係を用いて、前記節電要請を満足する1つの電気機器42の1つの動作モードを選択し、前記選択した1つの動作モードと、前記選択した1つの動作モードにより動作させる前記1つの電気機器42とを表示機器36に表示させるように構成されていることが好ましい。また、制御装置7は、節電要請が入力されたときに、前記1つの電気機器42を前記選択した1つの動作モードにより動作させない場合、記憶部55に記憶された前記複数の電気機器42についての前記対応関係を用いて、前記節電要請を満足する前記1つの電気機器42の他の動作モードまたは他の電気機器42の1つの動作モードを新たに選択し、前記新たに選択した動作モードと、前記新たに選択した動作モードにより動作させる電気機器42とを表示機器36に表示させることが好ましい。
 具体的には、複数の電気機器42は、少なくとも第1の電気機器42と第2の電気機器42とを含む。第1の電気機器42は、複数の動作モードを有する。また第2の電気機器42は、複数の動作モードを有する。制御装置7は、第1の電気機器42が動作したときに消費された消費電力量と、第2の電気機器42が動作したときに消費された消費電力量とが、計測ユニット5からそれぞれ入力される。制御装置7は、第1の電気機器42について、前記複数の動作モードとこれら複数の動作モードにそれぞれ対応する消費電力量との対応関係(以下、“第1対応関係”とする)を求め、記憶部55に第1対応関係を記憶する。また制御装置7は、第2の電気機器42について、前記複数の動作モードとこれら複数の動作モードにそれぞれ対応する消費電力量との対応関係(以下、“第2対応関係”とする)を求め、記憶部55に第2対応関係を記憶する。また、制御装置7は、節電要請が入力されたとき、記憶部55に記憶された第1対応関係と第2対応関係とを用いて、前記節電要請を満足する1つの電気機器42(ここでは、第1の電気機器42とする)の1つの動作モードを選択し、前記選択した1つの動作モードと、第1の電気機器42とを、表示機器36に表示させる。また、制御装置7は、節電要請が入力されたときに、第1電気機器42を前記選択した1つの動作モードにより動作させない場合、記憶部55に記憶された第1対応関係と第2対応関係とを用いて、前記節電要請を満足する第1の電気機器42の他の動作モードまたは他の電気機器42(ここでは、第2の電気機器42)の1つの動作モードを新たに選択する。そして制御装置7は、“第1の電気機器42と第1の電気機器42の前記他の動作モード”または、“第2の電気機器42と第2の電気機器42の前記1つの動作モード”を、表示機器36に表示させる。
 例えば、第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたとき、エアコン34と、エアコン34の動作モードと、電気機器35と、電気機器35の動作モードとを表示機器36に表示させるための第6信号を、制御ユニット11へ送信する。なお、本実施形態では、エアコン34の消費電力量が、電気機器35の消費電力量よりも大きく設定されている。
 制御ユニット11は、第3通信アダプタ12からの第6信号が受信されたとき、エアコン34と、エアコン34の動作モードとを、表示機器36に表示させる。表示機器36は、例えば、エアコン34を当該動作モードにより動作させるか否かを選択するための第1選択部(図示せず)を、備えている。
 制御ユニット11は、表示機器36の第1選択部によってエアコン34を当該動作モードにより動作させないことが選択された場合、例えば、電気機器35と、電気機器35の動作モードとを、表示機器36に表示させる。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、上記居住者が、上記節電要請を満足する動作モードにより動作させる電気機器42を選択することが可能となるので、利便性の向上をさらに図ることが可能となる。
 制御装置7は、表示機器36に表示された電気機器42を表示機器36に表示された前記動作モードにより動作させるか否かの指令が、所定時間、表示機器36から入力されない場合、表示機器36に表示された電気機器42を表示機器36に表示された前記動作モードにより動作させるように、表示機器36に表示された電気機器42を制御することが好ましい。
 例えば、表示機器36は、表示機器36に表示された電気機器42を表示機器36に表示された動作モードにより動作させるか否かの指令を、制御ユニット11へ送信するように構成されている。具体的に説明すると、表示機器36は、第1選択部により選択された上記指令を、制御ユニット11へ送信するように構成されている。
 制御ユニット11は、表示機器36からの上記指令が、所定時間(例えば、15分)、受信されない場合、表示機器36に表示された電気機器42を表示機器36に表示された動作モードにより動作させるように、表示機器36に表示された電気機器42を制御する。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、上記居住者が、表示機器36に表示された電気機器42を表示機器36に表示された上記動作モードにより動作させるか否かを選択しない場合であっても、制御装置7が、上記所定時間後に、表示機器36に表示された電気機器42を表示機器36に表示された上記動作モードにより動作させるので、上記系統電源からの電力を削減することが可能となる。
 制御装置7は、表示機器36に表示された電気機器42を表示機器36に表示された前記動作モードにより動作させるか否かの指令が、所定時間、表示機器36から入力されない場合、表示機器36に表示された電気機器42を制御しないことが好ましい。
 例えば、制御ユニット11は、表示機器36からの上記指令が、上記所定時間、受信されない場合、表示機器36に表示された電気機器42を制御しない。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、上記居住者が、表示機器36に表示された電気機器42を表示機器36に表示された上記動作モードにより動作させるか否かを、上記所定時間、選択しない場合、制御装置7が、表示機器36に表示された電気機器42を制御しないので、電気機器42の動作状態が変更されることに起因して電気機器42の動作による快適性が低下するのを抑制することが可能となる。
 制御装置7は、計測ユニット5により計測された電力(電力の計測値)が、予め設定された第1設定電力(第1設定電力値)よりも小さな所定電力(所定電力値)に達した場合、計測ユニット5により計測された電力が前記第1設定電力に達すること(達する見込みであること)を提示することが好ましい。
 例えば、第3通信アダプタ12における記憶部55には、上記居住者により予め設定された第1設定電力が記憶されている。また、記憶部55には、第1設定電力よりも小さな所定電力が記憶されている。
 第3通信アダプタ12は、計測ユニット5の計測電力が上記所定電力に達した場合、計測ユニット5の計測電力が第1設定電力に達することを示す第7信号を、制御ユニット11へ送信する。すなわち、第3通信アダプタ12は、計測ユニット5の計測電力が、第1設定電力よりも小さな上記所定電力に達した場合、第7信号を制御ユニット11へ送信する。制御ユニット11は、第3通信アダプタ12からの第7信号が受信されたとき、例えば、表示機器36を用いて、計測ユニット5の計測電力が第1設定電力に達することを提示する。これにより、制御システム(分電盤10)では、上記住宅で使用された電力が上記第1設定電力に達することを、上記居住者へ事前に知らせることが可能となるので、利便性の向上をさらに図ることが可能となる。また、分電盤10では、上記住宅で使用された電力が上記第1設定電力に達することを、上記居住者へ事前に知らせることが可能となるので、上記系統電源からの電力を削減することも可能となる。
 制御装置7は、節電要請が入力されたときに、前記節電要請により規定された規定電力(節電要請で指定された規定電力の値)が予め設定された第2設定電力(第2設定電力値)よりも小さい場合、電気機器42を前記第2設定電力により動作させるように、電気機器42を制御することが好ましい。
 例えば、第3通信アダプタ12における記憶部55には、上記居住者により予め設定された第2設定電力が記憶されている。第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたときに、比較部53によって、上記規定電力と上記第2設定電力とを比較する。第3通信アダプタ12は、上記規定電力が上記第2設定電力よりも小さい場合、制御ユニット11が電気機器42を上記第2設定電力により動作させるための第8信号を、制御ユニット11へ送信する。制御ユニット11は、第3通信アダプタ12からの第8信号が受信されたとき、電気機器42を上記第2設定電力により動作させるように、電気機器42を制御する。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、上記規定電力が上記第2設定電力よりも小さい場合であっても、電気機器42を上記第2設定電力により動作させることが可能となる。なお、制御システム(分電盤10)では、第2設定電力を第1設定電力とは異なる電力に設定している(第2設定電力値を第1設定電力値とは異なる値に設定している)が、第2設定電力を第1設定電力と同じ電力に設定してもよい。
 制御装置7の記憶部55には、電気機器42のうち、節電要請が入力されたときに分岐ブレーカ3からの電力供給が停止されるべき少なくとも一つの機器が、節電機器として予め記憶されていることが好ましい。また、制御装置7は、節電要請が入力されたとき、前記節電要請により規定された規定電力の大きさに応じて、記憶部55に記憶された前記節電機器を提示することが好ましい。
 第3通信アダプタ12における記憶部55には、電気機器42のうちで、上記居住者により予め設定された節電機器(例えば、電気機器35)が記憶されている。第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたとき、上記規定電力の大きさに応じて、記憶部55に記憶された上記節電機器を制御ユニット11へ通知する。制御ユニット11は、第3通信アダプタ12から通知された上記節電機器を、例えば、表示機器36に提示させる。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、分岐ブレーカ3からの電力供給が停止される電気機器42を上記居住者へ事前に知らせることが可能となるので、利便性の向上をさらに図ることが可能となる。
 制御装置7の記憶部55には、複数の節電機器が予め記憶されていることが好ましい。また、制御装置7は、節電要請が入力されたときに、提示した節電機器への電力供給を停止させない場合、記憶部55に記憶された複数の節電機器のうちの別の節電機器を提示することが好ましい。
 第3通信アダプタ12における記憶部55には、電気機器42のうちで、上記居住者により予め設定された複数の節電機器(例えば、エアコン34と電気機器35)が記憶されている。第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたとき、エアコン34と電気機器35とを表示機器36に表示させるための第9信号を、制御ユニット11へ送信する。制御ユニット11は、第3通信アダプタ12からの第9信号が受信されたとき、節電機器としてエアコン34を、表示機器36に表示させる。表示機器36は、例えばエアコン34への電力供給を停止させるか否かを選択するための第2選択部(図示せず)を、備えている。なお、分電盤10では、表示機器36が、第2選択部を備えているが、これに限らない。分電盤10では、例えば、表示機器36の第1選択部が、第2選択部の機能を備えていてもよい。
 そして、制御ユニット11は、表示機器36の第2選択部によってエアコン34への電力供給を停止させないことが選択された場合、他の節電機器として電気機器35を、表示機器36に表示させる。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、上記居住者が、分岐ブレーカ3からの電力供給が停止される電気機器42を選択することが可能となるので、利便性の向上をさらに図ることが可能となる。なお、制御システム(分電盤10)では、記憶部55に記憶された節電機器を、表示機器36に表示させているが、これを特に限定するものではない。
 制御装置7は、電力量計41により計測された電力量(電力量の計測値)が入力され、且つ、前記電力量に基づいて電気料金を算出するように構成されていることが好ましい。また、制御装置7は、前記電気料金が予め設定された設定料金よりも低い所定料金に達したとき、電気機器42の動作を制限するように、電気機器42を制御することが好ましい。
 例えば、第3通信アダプタ12は、電力量計41により計測された電力量が、第1通信アダプタ6を介して受信されるように構成されている。第3通信アダプタ12における演算部54は、上記電力量に基づいて電気料金を算出するように構成されている。第3通信アダプタ12における記憶部55には、上記居住者により予め設定された設定料金が記憶されている。また、第3通信アダプタ12における記憶部55には、上記設定料金よりも低い所定料金が記憶されている。
 第3通信アダプタ12は、上記電気料金が上記所定料金に達したとき、制御ユニット11が電気機器42の動作を制限するための第10信号を、制御ユニット11へ送信する。制御ユニット11は、第3通信アダプタ12からの第10信号が受信されたとき、電気機器42の動作を制限するように、電気機器42を制御する。これにより、制御システム(分電盤10)では、上記電気料金が上記所定料金に達したとき、制御装置7が電気機器42の動作を制限するので、上記系統電源からの電力を削減することが可能となる。
 制御装置7の記憶部55には、電気機器42のうちの少なくとも一つが、予め指定された機器として記憶されていることが好ましい。また、制御装置7は、住宅の居住者が外出中に節電要請が入力されたとき、予め指定された機器の動作状態を待機状態もしくは停止状態にするように、予め指定された機器を制御することが好ましい。
 例えば、第3通信アダプタ12における記憶部55には、電気機器42のうちの少なくとも一つ(例えば、エアコン34)が、上記居住者により予め指定された機器として記憶されている。第3通信アダプタ12は、上記居住者が外出中に電力量計41からの節電要請が入力されたとき、上記居住者により予め指定された機器(エアコン34)の動作状態を待機状態もしくは停止状態にするための第11信号を、制御ユニット11へ送信する。制御ユニット11は、第3通信アダプタ12からの第11信号が受信されたとき、上記居住者により予め指定された機器(エアコン34)の動作状態を待機状態もしくは停止状態にするように、予め指定された機器を制御する。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、上記居住者が外出中であっても、上記系統電源からの電力を削減することが可能となる。なお、待機状態とは、停止状態ではなく、例えば、外部からの入力信号に応じてすぐに動作可能な状態を意味する。
 制御装置7は、前記居住者により設定された設定情報が入力されるように構成されていることが好ましい。前記設定情報は、前記居住者が外出するか否かを示す情報であることが好ましい。また、制御装置7は、節電要請が入力されたとき、前記設定情報に基づいて前記居住者が外出中であるか否かを判断することが好ましい。
 例えば、表示機器36は、上記居住者が外出するか否かを示す情報(設定情報)を設定する設定部(図示せず)を備えている。また、表示機器36は、上記設定部により設定された上記設定情報を、制御ユニット11を介して第3通信アダプタ12へ送信するように構成されている。第3通信アダプタ12における第2制御部52は、電力量計41からの節電要請が入力されたとき、制御ユニット11からの上記設定情報に基づいて上記居住者が外出中であるか否かを判断する。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、上記居住者が外出中であっても、上記系統電源からの電力を削減することが可能となる。
 制御装置7の記憶部55には、計測ユニット5により計測された電力(電力の計測値)が記憶されることが好ましい。制御装置7は、節電要請が入力されたとき、計測ユニット5により計測された電力と、記憶部55に予め記憶された電力(予め記憶された電力値)とに基づいて、前記居住者が外出中であるか否かを判断することが好ましい。
 例えば、第3通信アダプタ12は、計測ユニット5の計測電力を、記憶部55に記憶するように構成されている。第3通信アダプタ12における第2制御部52は、電力量計41からの節電要請が入力されたとき、計測ユニット5の計測電力と、記憶部55に予め記憶された電力とに基づいて、上記居住者が外出中であるか否かを判断する。具体的に説明すると、第2制御部52は、電力量計41からの節電要請が入力されたときに、計測ユニット5の計測電力と記憶部55に予め記憶された電力との差分が、予め設定された設定値以上である場合、上記居住者が外出中であると判断する。また、第2制御部52は、電力量計41からの節電要請が入力されたときに、計測ユニット5の計測電力と記憶部55に予め記憶された電力との差分が、上記設定値未満である場合、上記居住者が外出中でないと判断する。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、上記居住者が外出中であっても、上記系統電源からの電力を削減することが可能となる。
 制御装置7は、節電要請が入力されたとき、電気機器42の動作状態を表示機器36に表示させることが好ましい。
 例えば、第3通信アダプタ12は、電力量計41からの節電要請が入力されたとき、節電要請を示す上記第2信号を、制御ユニット11へ送信する。制御ユニット11は、第3通信アダプタ12からの上記第2信号が受信されたとき、電気機器42の動作状態を表示機器36に表示させる。これにより、制御システム(分電盤10)では、例えば、電力会社からの節電要請があったときに、電気機器42の動作状態を可視化することが可能となる。
 なお、制御装置7は、電力量計41により受信された節電要請が入力されるように構成されているが、これに限らない。例えば、制御装置7は、電力会社からの節電要請が、分電盤10の外部の通信ネットワークを介して入力されるように構成されていてもよい。
 以上説明した本実施形態の制御システム(分電盤10)は、主幹ブレーカ2および複数の分岐ブレーカ3が収納されたキャビネット1と、主幹ブレーカ2と複数の分岐ブレーカ3との少なくとも一方を通る電力を計測する計測ユニット5とを備えている。また、制御システム(分電盤10)は、通信機能を備えた電力量計41と通信可能な第1通信アダプタ6と、キャビネット1の外部に設けられた電気機器42、を制御する制御装置7とを備えている。制御装置7は、計測ユニット5および第1通信アダプタ6と通信可能に構成されている。制御装置7は、計測ユニット5により計測された前記電力と電力量計41により受信された節電要請とに基づいて、電気機器42を制御する。これにより、本実施形態の分電盤10では、文献1に記載された住宅用分電盤よりも利便性の向上を図ることが可能となる。
 一例において、分電盤10は、蓄電装置44を備えた設備機器45と通信可能な第2通信アダプタ8を更に備える。第2通信アダプタ8は、制御装置7と通信可能に構成される。制御装置7は、節電要請が入力されたときに、計測ユニット5により計測された電力を用いて、外部の系統電源から分電盤10に供給されている現在の電力(供給されている電力の値)を算出する。制御装置7(の比較部53)は、系統電源から分電盤10に供給される現在の電力と、前記節電要請により規定された規定電力(節電要請で指定された規定電力の値)とを比較する。系統電源から分電盤10に供給される現在の電力が、前記節電要請により規定された規定電力よりも大きい場合、制御装置7(の演算部54)は、系統電源から分電盤10に供給される現在の電力と、前記節電要請により規定された規定電力との差分を求める。計測ユニット5により計測された電力と規定電力との差分に対応する電力を、設備機器45からキャビネット1内に供給させる。
 別例において、前記電気機器42は、複数の電気機器42を含む。複数の電気機器42の各々は、互いに消費電力の異なる複数の動作モードを有する。制御装置7は、記憶部55を備える。記憶部55は、複数の電気機器42の各々について、複数の動作モードとこれら複数の動作モードにそれぞれ対応する消費電力との対応関係を記憶している。制御装置7は、節電要請が入力されたとき、複数の電気機器42から現在の動作モードをそれぞれ取得する。また制御装置7は、計測ユニット5で計測された電力を用いて、外部の系統電源から分電盤10に供給されている現在の電力(供給されている電力の値)を取得する。制御装置7(の比較部53)は、系統電源から分電盤10に供給される現在の電力と、前記節電要請により規定された規定電力(節電要請で指定された規定電力の値)とを比較する。系統電源から分電盤10に供給される現在の電力が、前記節電要請により規定された規定電力よりも大きい場合、制御装置7(の演算部54)は、系統電源から分電盤10に供給される現在の電力と前記節電要請により規定された規定電力との差分(以下、“要削減電力”という)を求める。制御装置7は、前記複数の電気機器42の各々について、電気機器42から取得した現在の動作モードと、記憶部55に記憶された対応関係とを用いて、現在の動作モードにおける消費電力よりも消費電力の少ない動作モード(以下、“省電力モード”という)があるかどうか、判定する。制御装置7は、省電力モードが存在する電気機器42の各々について、現在の動作モードにおける消費電力と省電力モードにおける消費電力との差分(以下、“削減可能電力”という)を求める。制御装置7は、複数の電気機器42の削減可能電力の総量が要削減電力以上となるような、電気機器42の動作モードの組み合わせ、を選択し、複数の電気機器42を、選択した動作モードで動作するよう制御する。
 例えば制御装置7は、少なくとも一つの電気機器42に省電力モードが存在すると判定した場合、省電力モードが存在すると判定した電気機器42の各々について、現在の動作モードにおける消費電力と省電力モードにおける消費電力との差分である“削減可能電力”を求め、求めた削減可能電力を要削減電力と比較する。制御装置7は、削減可能電力が要削減電力以上である電気機器42を選択し、選択した電気機器42のうちの一つを、省電力モードで動作するよう制御する。
 一具体例において、前記電気機器42は、少なくとも第1の電気機器42と第2の電気機器42とを含む。第1の電気機器42は、複数の動作モードとして、第1の動作モードと、第1の動作モードよりも消費電力の少ない第2の動作モードとを有する。第2の電気機器42は、複数の動作モードとして、第3の動作モードと、第3の動作モードよりも消費電力の少ない第4の動作モードとを有する。制御装置7は、予め、第1の電気機器42が第1の動作モードで動作しているときの消費電力(第1の消費電力)を計測ユニット5から取得し、第1の電気機器42が第2の動作モードで動作しているときの消費電力(第2の消費電力)を計測ユニット5から取得する。制御装置7は、第1の電気機器42について、第1の動作モードを第1の消費電力と対応付けて記憶部55に記憶させ、且つ、第2の動作モードを第2の消費電力と対応付けて記憶部55に記憶させる。同様に制御装置7は、予め、第2の電気機器42が第3の動作モードで動作しているときの消費電力(第3の消費電力)を計測ユニット5から取得し、第2の電気機器42が第4の動作モードで動作しているときの消費電力(第4の消費電力)を計測ユニット5から取得する。制御装置7は、第2の電気機器42について、第3の動作モードを第3の消費電力と対応付けて記憶部55に記憶させ、且つ、第4の動作モードを第4の消費電力と対応付けて記憶部55に記憶させる。
 制御装置7は、節電要請が入力されたとき、第1の電気機器42から現在の動作モードを取得するとともに、第2の電気機器42から現在の動作モードを取得する。制御装置7は、計測ユニット5から、計測ユニット5により計測された電力(例えば、現在の消費電力の総量)を取得する。
 制御装置7の比較部53は、計測ユニット5により計測された現在の電力と、前記節電要請により規定された規定電力とを比較する。計測ユニット5により計測された現在の電力が、前記節電要請により規定された規定電力よりも大きい場合、制御装置7の演算部54は、計測ユニット5により計測された現在の電力と前記節電要請により規定された規定電力との差分である“要削減電力”を求める。
 制御装置7は、第1の電気機器42について、第1の電気機器42から取得した現在の動作モードと記憶部55に記憶された対応関係とを用いて、現在の動作モードにおける消費電力よりも消費電力の少ない動作モードである省電力モードがあるかどうか、判定する。例えば、制御装置は、第1の電気機器42が第1の動作モードで動作している場合、省電力モードがあると判定し、第1の電気機器42が第2の動作モードで動作している場合、省電力モードがないと判定する。
 同様に制御装置7は、第2の電気機器42について、第2の電気機器42から取得した動作モードと記憶部55に記憶された対応関係とを用いて、現在の動作モードにおける消費電力よりも消費電力の少ない動作モードである省電力モードがあるかどうか、判定する。例えば、制御装置7は、第2の電気機器42が第3の動作モードで動作している場合、省電力モードがあると判定し、第2の電気機器42が第4の動作モードで動作している場合、省電力モードがないと判定する。
 制御装置7は、第1の電気機器42に省電力モードが存在すると判定した場合(例えば、第1の電気機器42が第1の動作モードで動作している場合)、現在の動作モード(第1の動作モード)の消費電力と省電力モード(第2の動作モード)の消費電力との差分を求め、求めた差分を“要削減電力”と比較する。求めた差分が要削減電力以上であれば、制御装置7は、第1の電気機器42を省電力モード(第2の動作モード)で動作するよう制御する。
 制御装置7は、第2の電気機器42に省電力モードが存在すると判定した場合(例えば、第2の電気機器42が第3の動作モードで動作している場合)、現在の動作モード(第3の動作モード)の消費電力と省電力モード(第4の動作モード)の消費電力との差分を求め、求めた差分を“要削減電力”と比較する。求めた差分が要削減電力以上であれば、制御装置7は、第2の電気機器42を省電力モード(第4の動作モード)で動作するよう制御する。
 例えば記憶部55には、複数の電気機器42の間の優先順位が記憶されている。制御装置7は、優先順位が高い電気機器42から順に、省電力モードがあるかどうかを判定する。例えば、制御装置7は、優先順位の高い電気機器42を省電力モードで動作するよう制御することを決定した場合、優先順位の低い電気機器42については、省電力モードがあるかどうかの判定を行わない。
 上記実施形態から明らかなように、本発明に係る第1の形態の制御システムは、分電盤(10)と、前記分電盤(10)の外部に設けられた少なくとも一つの電気機器(42)を、制御する制御装置(7)とを備える。前記分電盤(10)は、主幹ブレーカ(2)および複数の分岐ブレーカ(3)が収納されたキャビネット(1)と、前記主幹ブレーカ(3)を通る電力と前記複数の分岐ブレーカ(3)の各々を通る電力との少なくとも一方を計測する計測ユニット(5)と、通信機能を備えた電力量計41)と通信可能な第1通信アダプタ(6)とを備える。前記制御装置(7)は、前記計測ユニット(5)および前記第1通信アダプタ(6)と通信可能に構成される。前記制御装置(7)は、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力と前記電力量計(41)により受信された節電要請とに基づいて、前記電気機器(42)を制御する。 
 本発明に係る第2の形態の制御システムでは、第1の形態において、前記分電盤(10)は、蓄電装置(44)を備えた設備機器(45)と通信可能な第2通信アダプタ(8)を更に備える。前記第2通信アダプタ(8)は、前記制御装置(7)と通信可能に構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたときに、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力が前記節電要請により規定された規定電力よりも大きい場合、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力と前記規定電力との差分を、前記設備機器(45)から前記キャビネット(1)内に供給させる。 
 本発明に係る第3の形態の制御システムでは、第1の形態において、前記分電盤(10)は、蓄電装置(44)を備えた設備機器(45)と通信可能な第2通信アダプタ(8)を更に備える。前記第2通信アダプタ(8)は、前記制御装置(7)と通信可能に構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたときに、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力が前記節電要請により規定された規定電力よりも大きい場合、前記設備機器(45)から前記キャビネット(1)内に電力を供給させる。 
 本発明に係る第4の形態の制御システムでは、第3の形態において、前記制御装置(7)は、前記蓄電装置(44)に蓄積された電力量が前記節電要請により規定された規定電力量よりも小さい場合、前記規定電力量と前記蓄電装置(44)に蓄積された前記電力量との差分を、系統電源から前記キャビネット(1)内に供給させる。 
 本発明に係る第5の形態の制御システムでは、第1の形態において、前記電気機器(42)はエアコン(34)を含む。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、少なくとも現在の天気に基づいて前記エアコン(34)に予め設定された設定温度を変更するように、前記エアコン(34)を制御する。 
 本発明に係る第6の形態の制御システムでは、第5の形態において、前記制御装置(7)は、前記エアコン(34)の前記設定温度が監視温度として入力されるように構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたときに、前記監視温度と前記節電要請に対応するための前記エアコン(34)の設定温度である節電温度との差分が予め設定された閾値以上である場合、前記エアコン(34)の前記設定温度を時間経過に伴って段階的に前記節電温度へ変更するように、前記エアコン(34)を制御する。 
 本発明に係る第7の形態の制御システムでは、第1の形態において、前記制御装置(7)は記憶部(55)を備える。前記制御装置(7)は、前記電気機器(42)が動作したときに消費された消費電力量が前記計測ユニット(5)から入力される。前記制御装置(7)は、前記電気機器(42)の複数の動作モードと前記複数の動作モードにそれぞれ対応する消費電力量との対応関係を求めて前記記憶部(55)に前記対応関係を記憶するように構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記記憶部(55)に記憶された前記対応関係を用いて前記節電要請を満足する前記電気機器(42)の動作モードを選択し、前記電気機器(42)を前記選択した動作モードにより動作させるように、前記電気機器(42)を制御する。 
 本発明に係る第8の形態の制御システムでは、第7の形態において、前記制御装置(7)は、通信機能を備えた表示機器(36)と通信可能に構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記節電要請を満足する前記選択した動作モードと、前記選択した動作モードにより動作させる前記電気機器(42)とを前記表示機器(36)に表示させる。 
 本発明に係る第9の形態の制御システムでは、第8の形態において、前記電気機器(42)は複数の電気機器(42)を含む。前記制御装置(7)は、前記複数の電気機器(42)がそれぞれ動作したときに消費された消費電力量が前記計測ユニット(5)からそれぞれ入力され、且つ、前記複数の電気機器(42)の各々について、複数の動作モードとこれら複数の動作モードにそれぞれ対応する消費電力量との対応関係を求めて前記記憶部(55)に前記対応関係を記憶するように構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記記憶部(55)に記憶された前記複数の電気機器(42)についての前記対応関係を用いて、前記節電要請を満足する1つの電気機器(42)の1つの動作モードを選択し、前記選択した1つの動作モードと、前記選択した1つの動作モードにより動作させる前記1つの電気機器(42)とを前記表示機器(36)に表示させるように構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたときに、前記1つの電気機器(42)を前記選択した1つの動作モードにより動作させない場合、前記記憶部(55)に記憶された前記複数の電気機器(42)についての前記対応関係を用いて、前記節電要請を満足する前記1つの電気機器(42)の他の動作モードまたは他の電気機器(42)の1つの動作モードを新たに選択し、前記新たに選択した動作モードと、前記新たに選択した動作モードにより動作させる電気機器(42)とを前記表示機器(36)に表示させる。 
 本発明に係る第10の形態の制御システムでは、第1の形態において、前記制御装置(7)は、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力が、予め設定された第1設定電力よりも小さな所定電力に達した場合、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力が前記第1設定電力に達することを提示する。 
 本発明に係る第11の形態の制御システムでは、第1の形態において、前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたときに、前記節電要請により規定された規定電力が予め設定された第2設定電力よりも小さい場合、前記電気機器(42)を前記第2設定電力により動作させるように、前記電気機器(42)を制御する。 
 本発明に係る第12の形態の制御システムでは、第1の形態において、前記制御装置(7)は記憶部(55)を備える。前記記憶部(55)には、前記電気機器(42)のうち、前記節電要請が入力されたときに前記分岐ブレーカ(3)からの電力供給が停止されるべき少なくとも一つの機器が、節電機器として予め記憶される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記節電要請により規定された規定電力の大きさに応じて、前記記憶部(55)に記憶された前記節電機器を提示する。 
 本発明に係る第13の形態の制御システムでは、第1の形態において、前記制御装置(7)は、前記電力量計(41)により計測された電力量が入力され、且つ、前記電力量に基づいて電気料金を算出するように構成される。前記制御装置(7)は、前記電気料金が予め設定された設定料金よりも低い所定料金に達したとき、前記電気機器(42)の動作を制限するように、前記電気機器(42)を制御する。 
 本発明に係る第14の形態の制御システムでは、第1の形態において、前記制御装置(7)は記憶部(55)を備える。前記記憶部(55)には、前記電気機器(42)のうちの少なくとも一つが、予め指定された機器として記憶される。前記制御装置(7)は、住宅の居住者が外出中に前記節電要請が入力されたとき、前記記憶部(55)に記憶された前記予め指定された機器の動作状態を待機状態もしくは停止状態にするように、前記予め指定された機器を制御する。 
 本発明に係る第15の形態の制御システムでは、第1の形態において、前記制御装置(7)は、通信機能を備えた表示機器(36)と通信可能に構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記電気機器(42)の動作状態を前記表示機器(36)に表示させる。 
 本発明に係る第16の形態の制御システムでは、第9の形態において、前記制御装置(7)は、前記表示機器(36)に表示された前記電気機器(42)を前記表示機器(36)に表示された前記動作モードにより動作させるか否かの指令が、所定時間、前記表示機器(36)から入力されない場合、前記表示機器(36)に表示された前記電気機器(42)を前記表示機器(36)に表示された前記動作モードより動作させるように、前記表示機器(36)に表示された前記電気機器(42)を制御する。 
 本発明に係る第17の形態の制御システムでは、第9の形態において、前記制御装置(7)は、前記表示機器(36)に表示された前記電気機器(42)を前記表示機器(36)に表示された前記動作モードにより動作させるか否かの指令が、所定時間、前記表示機器(36)から入力されない場合、前記表示機器(36)に表示された前記電気機器(42)を制御しない。 
 本発明に係る第18の形態の制御システムでは、第12の形態において、前記制御装置(7)の前記記憶部(55)には、複数の節電機器が予め記憶される。前記制御装置(7)は、節電要請が入力されたときに、提示した節電機器への電力供給を停止させない場合、前記記憶部55に記憶された複数の節電機器のうちの別の節電機器を提示する。 
 本発明に係る第19の形態の制御システムでは、第14の形態において、前記制御装置(7)は、前記居住者により設定された設定情報が入力されるように構成される。前記設定情報は、前記居住者が外出するか否かを示す情報である。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記設定情報に基づいて前記居住者が外出中であるか否かを判断する。 
 本発明に係る第20の形態の制御システムでは、第14の形態において、前記制御装置(7)は、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力を記憶する記憶部(55)を備える。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記計測ユニット(5)により計測された関電力と、前記記憶部(55)に予め記憶された前記電力とに基づいて、前記居住者が外出中であるか否かを判断する。 
 また、上記実施形態から明らかなように、本発明に係る第1の形態の分電盤(10)は、主幹ブレーカ(2)および複数の分岐ブレーカ(3)が収納されたキャビネット(1)と、前記主幹ブレーカ(3)を通る電力と前記複数の分岐ブレーカ(3)の各々を通る電力との少なくとも一方を計測する計測ユニット(5)と、通信機能を備えた電力量計41)と通信可能な第1通信アダプタ(6)と、前記キャビネット(1)の外部に設けられた電気機器(42)、を制御する制御装置(7)とを備える。前記制御装置(7)は、前記計測ユニット(5)および前記第1通信アダプタ(6)と通信可能に構成される。前記制御装置(7)は、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力と前記電力量計(41)により受信された節電要請とに基づいて、前記電気機器(42)を制御する。 
 本発明に係る第2の形態の分電盤(10)は、第1の形態において、蓄電装置(44)を備えた設備機器(45)と通信可能な第2通信アダプタ(8)を更に備える。前記第2通信アダプタ(8)は、前記制御装置(7)と通信可能に構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたときに、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力が前記節電要請により規定された規定電力よりも大きい場合、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力と前記規定電力との差分を、前記設備機器(45)から前記キャビネット(1)内に供給させる。 
 本発明に係る第3の形態の分電盤(10)は、第1の形態において、蓄電装置(44)を備えた設備機器(45)と通信可能な第2通信アダプタ(8)を更に備える。前記第2通信アダプタ(8)は、前記制御装置(7)と通信可能に構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたときに、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力が前記節電要請により規定された規定電力よりも大きい場合、前記設備機器(45)から前記キャビネット(1)内に電力を供給させる。 
 本発明に係る第4の形態の分電盤(10)では、第3の形態において、前記制御装置(7)は、前記蓄電装置(44)に蓄積された電力量が前記節電要請により規定された規定電力量よりも小さい場合、前記規定電力量と前記蓄電装置(44)に蓄積された前記電力量との差分を、系統電源から前記キャビネット(1)内に供給させる。 
 本発明に係る第5の形態の分電盤(10)では、第1の形態において、前記電気機器(42)はエアコン(34)を含む。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、少なくとも現在の天気に基づいて前記エアコン(34)に予め設定された設定温度を変更するように、前記エアコン(34)を制御する。 
 本発明に係る第6の形態の分電盤(10)では、第5の形態において、前記制御装置(7)は、前記エアコン(34)の前記設定温度が監視温度として入力されるように構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたときに、前記監視温度と前記節電要請に対応するための前記エアコン(34)の設定温度である節電温度との差分が予め設定された閾値以上である場合、前記エアコン(34)の前記設定温度を時間経過に伴って段階的に前記節電温度へ変更するように、前記エアコン(34)を制御する。 
 本発明に係る第7の形態の分電盤(10)では、第1の形態において、前記制御装置(7)は記憶部(55)を備える。前記制御装置(7)は、前記電気機器(42)が動作したときに消費された消費電力量が前記計測ユニット(5)から入力される。前記制御装置(7)は、前記電気機器(42)の複数の動作モードと前記複数の動作モードにそれぞれ対応する消費電力量との対応関係を求めて前記記憶部(55)に前記対応関係を記憶するように構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記記憶部(55)に記憶された前記対応関係を用いて前記節電要請を満足する前記電気機器(42)の動作モードを選択し、前記電気機器(42)を前記選択した動作モードにより動作させるように、前記電気機器(42)を制御する。 
 本発明に係る第8の形態の分電盤(10)では、第7の形態において、前記制御装置(7)は、通信機能を備えた表示機器(36)と通信可能に構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記節電要請を満足する前記選択した動作モードと、前記選択した動作モードにより動作させる前記電気機器(42)とを前記表示機器(36)に表示させる。 
 本発明に係る第9の形態の分電盤(10)では、第8の形態において、前記電気機器(42)は複数の電気機器(42)を含む。前記制御装置(7)は、前記複数の電気機器(42)がそれぞれ動作したときに消費された消費電力量が前記計測ユニット(5)からそれぞれ入力され、且つ、前記複数の電気機器(42)の各々について、複数の動作モードとこれら複数の動作モードにそれぞれ対応する消費電力量との対応関係を求めて前記記憶部(55)に前記対応関係を記憶するように構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記記憶部(55)に記憶された前記複数の電気機器(42)についての前記対応関係を用いて、前記節電要請を満足する1つの電気機器(42)の1つの動作モードを選択し、前記選択した1つの動作モードと、前記選択した1つの動作モードにより動作させる前記1つの電気機器(42)とを前記表示機器(36)に表示させるように構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたときに、前記1つの電気機器(42)を前記選択した1つの動作モードにより動作させない場合、前記記憶部(55)に記憶された前記複数の電気機器(42)についての前記対応関係を用いて、前記節電要請を満足する前記1つの電気機器(42)の他の動作モードまたは他の電気機器(42)の1つの動作モードを新たに選択し、前記新たに選択した動作モードと、前記新たに選択した動作モードにより動作させる電気機器(42)とを前記表示機器(36)に表示させる。 
 本発明に係る第10の形態の分電盤(10)では、第1の形態において、前記制御装置(7)は、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力が、予め設定された第1設定電力よりも小さな所定電力に達した場合、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力が前記第1設定電力に達することを提示する。 
 本発明に係る第11の形態の分電盤(10)では、第1の形態において、前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたときに、前記節電要請により規定された規定電力が予め設定された第2設定電力よりも小さい場合、前記電気機器(42)を前記第2設定電力により動作させるように、前記電気機器(42)を制御する。 
 本発明に係る第12の形態の分電盤(10)では、第1の形態において、前記制御装置(7)は記憶部(55)を備える。前記記憶部(55)には、前記電気機器(42)のうち、前記節電要請が入力されたときに前記分岐ブレーカ(3)からの電力供給が停止されるべき少なくとも一つの機器が、節電機器として予め記憶される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記節電要請により規定された規定電力の大きさに応じて、前記記憶部(55)に記憶された前記節電機器を提示する。 
 本発明に係る第13の形態の分電盤(10)では、第1の形態において、前記制御装置(7)は、前記電力量計(41)により計測された電力量が入力され、且つ、前記電力量に基づいて電気料金を算出するように構成される。前記制御装置(7)は、前記電気料金が予め設定された設定料金よりも低い所定料金に達したとき、前記電気機器(42)の動作を制限するように、前記電気機器(42)を制御する。 
 本発明に係る第14の形態の分電盤(10)では、第1の形態において、前記制御装置(7)は記憶部(55)を備える。前記記憶部(55)には、前記電気機器(42)のうちの少なくとも一つが、予め指定された機器として記憶される。前記制御装置(7)は、住宅の居住者が外出中に前記節電要請が入力されたとき、前記記憶部(55)に記憶された前記予め指定された機器の動作状態を待機状態もしくは停止状態にするように、前記予め指定された機器を制御する。 
 本発明に係る第15の形態の分電盤(10)では、第1の形態において、前記制御装置(7)は、通信機能を備えた表示機器(36)と通信可能に構成される。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記電気機器(42)の動作状態を前記表示機器(36)に表示させる。 
 本発明に係る第16の形態の分電盤(10)では、第9の形態において、前記制御装置(7)は、前記表示機器(36)に表示された前記電気機器(42)を前記表示機器(36)に表示された前記動作モードにより動作させるか否かの指令が、所定時間、前記表示機器(36)から入力されない場合、前記表示機器(36)に表示された前記電気機器(42)を前記表示機器(36)に表示された前記動作モードより動作させるように、前記表示機器(36)に表示された前記電気機器(42)を制御する。 
 本発明に係る第17の形態の分電盤(10)では、第9の形態において、前記制御装置(7)は、前記表示機器(36)に表示された前記電気機器(42)を前記表示機器(36)に表示された前記動作モードにより動作させるか否かの指令が、所定時間、前記表示機器(36)から入力されない場合、前記表示機器(36)に表示された前記電気機器(42)を制御しない。 
 本発明に係る第18の形態の分電盤(10)では、第12の形態において、前記制御装置(7)の前記記憶部(55)には、複数の節電機器が予め記憶される。前記制御装置(7)は、節電要請が入力されたときに、提示した節電機器への電力供給を停止させない場合、前記記憶部55に記憶された複数の節電機器のうちの別の節電機器を提示する。 
 本発明に係る第19の形態の分電盤(10)では、第14の形態において、前記制御装置(7)は、前記居住者により設定された設定情報が入力されるように構成される。前記設定情報は、前記居住者が外出するか否かを示す情報である。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記設定情報に基づいて前記居住者が外出中であるか否かを判断する。 
 本発明に係る第20の形態の分電盤(10)では、第14の形態において、前記制御装置(7)は、前記計測ユニット(5)により計測された前記電力を記憶する記憶部(55)を備える。前記制御装置(7)は、前記節電要請が入力されたとき、前記計測ユニット(5)により計測された関電力と、前記記憶部(55)に予め記憶された前記電力とに基づいて、前記居住者が外出中であるか否かを判断する。 

Claims (15)

  1.  分電盤と、
     前記分電盤の外部に設けられた少なくとも一つの電気機器、を制御する制御装置と
    を備え、
     前記分電盤は、
      主幹ブレーカおよび複数の分岐ブレーカが収納されたキャビネットと、
      前記主幹ブレーカを通る電力と前記複数の分岐ブレーカの各々を通る電力との少なくとも一方を計測する計測ユニットと、
      通信機能を備えた電力量計と通信可能な第1通信アダプタと
     を備え、
     前記制御装置は、前記計測ユニットおよび前記第1通信アダプタと通信可能に構成され、
     前記制御装置は、前記計測ユニットにより計測された前記電力と前記電力量計により受信された節電要請とに基づいて、前記電気機器を制御する
     ことを特徴とする制御システム。
  2.  前記分電盤は、蓄電装置を備えた設備機器と通信可能な第2通信アダプタを更に備え、
     前記第2通信アダプタは、前記制御装置と通信可能に構成され、
     前記制御装置は、前記節電要請が入力されたときに、前記計測ユニットにより計測された前記電力が前記節電要請により規定された規定電力よりも大きい場合、前記計測ユニットにより計測された前記電力と前記規定電力との差分を、前記設備機器から前記キャビネット内に供給させる
     ことを特徴とする請求項1記載の制御システム。
  3.  前記分電盤は、蓄電装置を備えた設備機器と通信可能な第2通信アダプタを更に備え、
     前記第2通信アダプタは、前記制御装置と通信可能に構成され、
     前記制御装置は、前記節電要請が入力されたときに、前記計測ユニットにより計測された前記電力が前記節電要請により規定された規定電力よりも大きい場合、前記設備機器から前記キャビネット内に電力を供給させる
     ことを特徴とする請求項1記載の制御システム。
  4.  前記制御装置は、前記蓄電装置に蓄積された電力量が前記節電要請により規定された規定電力量よりも小さい場合、前記規定電力量と前記蓄電装置に蓄積された前記電力量との差分を、系統電源から前記キャビネット内に供給させる
     ことを特徴とする請求項3記載の制御システム。
  5.  前記電気機器はエアコンを含み、
     前記制御装置は、前記節電要請が入力されたとき、少なくとも現在の天気に基づいて前記エアコンに予め設定された設定温度を変更するように、前記エアコンを制御する
     ことを特徴とする請求項1記載の制御システム。
  6.  前記制御装置は、前記エアコンの前記設定温度が監視温度として入力されるように構成され、
     前記制御装置は、前記節電要請が入力されたときに、前記監視温度と前記節電要請に対応するための前記エアコンの設定温度である節電温度との差分が予め設定された閾値以上である場合、前記エアコンの前記設定温度を時間経過に伴って段階的に前記節電温度へ変更するように、前記エアコンを制御する
     ことを特徴とする請求項5記載の制御システム。
  7.  前記制御装置は記憶部を備え、
     前記制御装置は、前記電気機器が動作したときに消費された消費電力量が前記計測ユニットから入力され、且つ、前記電気機器の複数の動作モードと前記複数の動作モードにそれぞれ対応する消費電力量との対応関係を求めて前記記憶部に前記対応関係を記憶するように構成され、
     前記制御装置は、前記節電要請が入力されたとき、前記記憶部に記憶された前記対応関係を用いて前記節電要請を満足する前記電気機器の動作モードを選択し、前記電気機器を前記選択した動作モードにより動作させるように、前記電気機器を制御する
     ことを特徴とする請求項1記載の制御システム。
  8.  前記制御装置は、通信機能を備えた表示機器と通信可能に構成され、
     前記制御装置は、前記節電要請が入力されたとき、前記節電要請を満足する前記選択した動作モードと、前記選択した動作モードにより動作させる前記電気機器とを前記表示機器に表示させる
     ことを特徴とする請求項7記載の制御システム。
  9.  前記電気機器は複数の電気機器を含み、
     前記制御装置は、前記複数の電気機器がそれぞれ動作したときに消費された消費電力量が前記計測ユニットからそれぞれ入力され、且つ、前記複数の電気機器の各々について、複数の動作モードとこれら複数の動作モードにそれぞれ対応する消費電力量との対応関係を求めて前記記憶部に前記対応関係を記憶するように構成され、
     前記制御装置は、前記節電要請が入力されたとき、前記記憶部に記憶された前記複数の電気機器についての前記対応関係を用いて、前記節電要請を満足する1つの電気機器の1つの動作モードを選択し、前記選択した1つの動作モードと、前記選択した1つの動作モードにより動作させる前記1つの電気機器とを前記表示機器に表示させるように構成され、
     前記制御装置は、前記節電要請が入力されたときに、前記1つの電気機器を前記選択した1つの動作モードにより動作させない場合、前記記憶部に記憶された前記複数の電気機器についての前記対応関係を用いて、前記節電要請を満足する前記1つの電気機器の他の動作モードまたは他の電気機器の1つの動作モードを新たに選択し、前記新たに選択した動作モードと、前記新たに選択した動作モードにより動作させる電気機器とを前記表示機器に表示させる
     ことを特徴とする請求項8記載の制御システム。
  10.  前記制御装置は、前記計測ユニットにより計測された前記電力が、予め設定された第1設定電力よりも小さな所定電力に達した場合、前記計測ユニットにより計測された前記電力が前記第1設定電力に達することを提示する
     ことを特徴とする請求項1記載の制御システム。
  11.  前記制御装置は、前記節電要請が入力されたときに、前記節電要請により規定された規定電力が予め設定された第2設定電力よりも小さい場合、前記電気機器を前記第2設定電力により動作させるように、前記電気機器を制御する
     ことを特徴とする請求項1記載の制御システム。
  12.  前記制御装置は記憶部を備え、前記記憶部には、前記電気機器のうち、前記節電要請が入力されたときに前記分岐ブレーカからの電力供給が停止されるべき少なくとも一つの機器が、節電機器として予め記憶され、
     前記制御装置は、前記節電要請が入力されたとき、前記節電要請により規定された規定電力の大きさに応じて、前記記憶部に記憶された前記節電機器を提示する
     ことを特徴とする請求項1記載の制御システム。
  13.  前記制御装置は、前記電力量計により計測された電力量が入力され、且つ、前記電力量に基づいて電気料金を算出するように構成され、
     前記制御装置は、前記電気料金が予め設定された設定料金よりも低い所定料金に達したとき、前記電気機器の動作を制限するように、前記電気機器を制御する
     ことを特徴とする請求項1記載の制御システム。
  14.  前記制御装置は記憶部を備え、前記記憶部には、前記電気機器のうちの少なくとも一つが、予め指定された機器として記憶され、
     前記制御装置は、住宅の居住者が外出中に前記節電要請が入力されたとき、前記記憶部に記憶された前記予め指定された機器の動作状態を待機状態もしくは停止状態にするように、前記予め指定された機器を制御する
     ことを特徴とする請求項1記載の制御システム。
  15.  主幹ブレーカおよび複数の分岐ブレーカが収納されたキャビネットと、
     前記主幹ブレーカを通る電力と前記複数の分岐ブレーカの各々を通る電力との少なくとも一方を計測する計測ユニットと、
     通信機能を備えた電力量計と通信可能な第1通信アダプタと、
     前記キャビネットの外部に設けられた電気機器、を制御する制御装置と
    を備え、
     前記制御装置は、前記計測ユニットおよび前記第1通信アダプタと通信可能に構成され、
     前記制御装置は、前記計測ユニットにより計測された前記電力と前記電力量計により受信された節電要請とに基づいて、前記電気機器を制御する
     ことを特徴とする分電盤。
     
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