WO2016047497A1 - 情報処理装置、情報処理方法および情報処理プログラム - Google Patents

情報処理装置、情報処理方法および情報処理プログラム Download PDF

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WO2016047497A1
WO2016047497A1 PCT/JP2015/076129 JP2015076129W WO2016047497A1 WO 2016047497 A1 WO2016047497 A1 WO 2016047497A1 JP 2015076129 W JP2015076129 W JP 2015076129W WO 2016047497 A1 WO2016047497 A1 WO 2016047497A1
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WO
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information
solar radiation
radiation amount
processing apparatus
candidate site
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Application number
PCT/JP2015/076129
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知記 小林
エドワード 福井
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地域エネルギー株式会社
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01WMETEOROLOGY
    • G01W1/00Meteorology
    • G01W1/12Sunshine duration recorders
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/10Services

Definitions

  • the present invention relates to an information processing apparatus, an information processing method, and an information processing program.
  • Patent Document 1 discloses a technique for estimating the amount of photovoltaic power generation based on the difference between the solar radiation area and the shade area.
  • An object of the present invention is to provide a technique for solving the above-described problems.
  • an information processing apparatus provides: Position information acquisition means for acquiring position information of a candidate site for installation of solar power generation facilities; Based on the position information, the solar radiation amount information acquisition means for acquiring the solar radiation amount information of the installation candidate site; Based on the position information, a light shielding object information acquisition unit that acquires light shielding object information related to the light shielding object provided around the installation candidate site; Correction means for correcting the solar radiation amount information based on the shade object information; Is provided.
  • an information processing method includes: A position information acquisition step of acquiring position information of a candidate site for installing solar power generation facilities; Based on the position information, the solar radiation amount information obtaining step for obtaining the solar radiation amount information of the installation candidate site; A light shielding object information obtaining step for obtaining light shielding object information related to the light shielding object provided around the installation candidate site based on the position information; A correction step of correcting the solar radiation amount information based on the shade object information;
  • an information processing program provides: A position information acquisition step of acquiring position information of a candidate site for installing solar power generation facilities; Based on the position information, the solar radiation amount information obtaining step for obtaining the solar radiation amount information of the installation candidate site; A light shielding object information obtaining step for obtaining light shielding object information related to the light shielding object provided around the installation candidate site based on the position information; A correction step of correcting the solar radiation amount information based on the shade object information; Is executed on the computer.
  • the information processing apparatus 100 is used by a user to know whether or not a certain land is suitable for installing a solar power generation facility.
  • the information processing apparatus 100 includes a position information acquisition unit 101, a solar radiation amount information acquisition unit 102, a shade object information acquisition unit 103, and a correction unit 104.
  • the position information acquisition unit 101 acquires position information of a candidate site for installation of solar power generation facilities.
  • the solar radiation amount information acquisition unit 102 acquires the solar radiation amount information of the installation candidate site from the database 140 based on the positional information acquired by the positional information acquisition unit 101.
  • the light shielding object information acquisition unit 103 acquires, from the database 140, the light shielding object information related to the light shielding object provided around the installation candidate site, based on the position information acquired by the position information acquisition unit 101.
  • the correction unit 104 corrects the solar radiation amount information acquired by the solar radiation amount information acquisition unit 102 based on the light shielding object information acquired by the light shielding object information acquisition unit 103.
  • FIG. 2A is a diagram showing an overall flow of processing by the information processing apparatus 200 according to the present embodiment.
  • the user inputs position information such as an address of an installation candidate site of the photovoltaic power generation facility from an address input screen 260 displayed on the display screen of the user terminal 220.
  • position information such as an address of an installation candidate site of the photovoltaic power generation facility from an address input screen 260 displayed on the display screen of the user terminal 220.
  • the user inputs the address of the land or place where he / she wants to install the solar power generation facility in the address input field 204 of the input screen 260 of the user terminal 220.
  • the user presses an OK button 205 displayed on the input screen 260.
  • a map image 270 may be displayed on the display screen of the user terminal so that the user can visually select the installation candidate site.
  • the user changes the scale of the map image 270 by operating the slide bar 206 for changing the scale of the map image 270 displayed on the display screen, or moves the displayed location using the cursor 208.
  • the user can intuitively specify the installation candidate site by the map image 270 without knowing the address of the installation candidate site. Further, for example, even when only a part of the address of the candidate site for installation is known, it is possible to narrow down to a certain place by inputting a part of the address or the place name in the place name / address input field 207.
  • the user can specify an installation candidate site by enlarging the map image 270 with the slide bar 206 or moving the map image 270 with the cursor 208 depending on the name of the place or the name of the railway line appearing on the map.
  • the information processing apparatus 200 determines the location of the candidate site for installation from the database 240 based on the location information of the candidate site for installation such as an address and latitude / longitude in step S201.
  • the light shielding object information is information regarding light shielding objects such as buildings such as condominiums and trees, mountains, steel towers, viaducts, and the like provided around the candidate site.
  • the amount of solar radiation information is information on how much sunlight reaches the installation candidate site.
  • the information processing apparatus 200 also acquires the amount of solar radiation information of the installation candidate site from the database 240 based on the position information.
  • the information processing apparatus 200 corrects the acquired solar radiation amount information based on the acquired light shielding object information.
  • the information processing apparatus 200 transmits the corrected solar radiation amount information to the user terminal 220.
  • the corrected solar radiation amount information is displayed on the display screen 280 of the user terminal 220.
  • the corrected solar radiation amount information is displayed on the display screen of the user terminal 220 as shown in FIG. 2D, for example.
  • a vacant lot 209 that is a candidate site for installation, there are a building 210 such as an apartment, a tree 211, a steel tower 212, and the like. All of these block the sunlight reaching the vacant land 209 and create a shadow 213.
  • the information processing apparatus 200 draws a shadow 213 of a light shielding object such as a building 210 on the map image 270. By viewing this screen, the user can know how much solar radiation actually exists, not just the numerical amount of solar radiation. In other words, the amount of power generated by the solar power generation facility is different between the case where the entire solar panel receives sunlight and the case where the solar panel receives sunlight with a part of the solar panel blocked by the shadow 213 or the like. Different. Therefore, even if there is land that can be installed with solar power generation facilities, if the shadow 213 covers the land for most of the daytime due to the surrounding shade, Not suitable for installing solar power generation facilities.
  • the user can zoom in or out on the map image 270 by operating the slide bar 206, the user can visually recognize how the shadow 213 is formed on the vacant land 209. Therefore, the user can know whether the vacant land 209 is suitable for installation of solar power generation facilities. Even if the vacant land 209 is not suitable as an installation candidate site, the user can find an appropriate installation candidate site around the vacant site 209 by operating the slide bar 206 to the zoom-out side and displaying the wide-area map image 270. Can do.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a functional configuration of the information processing apparatus 200 according to the present embodiment.
  • the information processing apparatus 200 includes a position information acquisition unit 201, a solar radiation amount information acquisition unit 202, a shade object information acquisition unit 203, a solar radiation amount information correction unit 204, and a solar radiation amount information output unit 205.
  • the position information acquisition unit 201 acquires position information of an installation candidate site that is a place where the photovoltaic power generation facility input from the user terminal 220 is to be installed.
  • the position information include the address of the installation candidate site and the latitude / longitude of the installation candidate site, but are not limited thereto.
  • the installation candidate site is a rooftop of a high-rise building
  • information on the height of the installation site such as the ground height and the altitude above sea level may be included.
  • the solar radiation amount information acquisition unit 202 acquires the solar radiation amount information of the installation candidate site from the external database 240 based on the positional information such as the address and latitude / longitude acquired by the positional information acquisition unit 201.
  • the solar radiation information acquired here various solar radiation information such as annual average solar radiation information, monthly average solar radiation information, daily average solar radiation information, and hourly average solar radiation information can be used. It is not limited to.
  • the light shielding object information acquisition unit 203 acquires, from the external database 240, the light shielding object information related to the light shielding object existing around the installation candidate site based on the position information acquired by the position information acquisition unit 201.
  • the shades include buildings, trees, mountains, steel towers, and viaducts, but are not limited to these as long as they are shades that shade sunlight.
  • the shade object information includes height information, area (area) information, etc. of buildings such as buildings and condominiums. Furthermore, information such as that a building such as a building or a condominium is full-glazed and the outer wall is painted white is included.
  • the solar radiation amount information correcting unit 204 corrects the solar radiation amount information of the installation candidate site based on the received light shielding object information of the installation candidate site.
  • a correction method for example, a point is determined for each height of a light shielding object such as a building, and the point is subtracted depending on how many meters of light shielding object exists around the installation candidate site. Although there is a method, it is not limited to this.
  • the solar radiation amount information correction unit 204 is based on the corrected solar radiation amount, for example, using a standard solar panel power generation amount as a reference, and roughly when a solar power generation facility is installed at a candidate site for installation. A predicted value of the amount of power generation may be calculated. Alternatively, if the power generation amount of the solar panel installed in advance is known, the power generation amount (predicted value thereof) may be corrected based on the corrected solar radiation amount information.
  • the solar radiation amount information output unit 205 outputs the solar radiation amount information corrected by the solar radiation amount information correction unit 204 and the corrected power generation amount to the user terminal 220.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a hardware configuration of the information processing apparatus 200 according to the present embodiment.
  • the information processing apparatus 200 includes a CPU (Central Processing Unit) 401, a ROM (Read Only Memory) 402, and a RAM (Random Access Memory) 403. Further, the information processing apparatus 200 includes a storage 404 and a communication control unit 405.
  • CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the CPU 401 is a processor for arithmetic processing, and implements each functional component 201 to 205 of the information processing apparatus 200 by executing a program. Note that the number of CPUs 401 is not limited to one, and a plurality of CPUs 401 may be included, or a GPU (Graphics Processing Unit) for image processing may be included.
  • the ROM 402 is a read-only memory and stores programs such as firmware.
  • the communication control unit 405 controls communication between the information processing apparatus 200 and the user terminal 220.
  • the RAM 403 is a random access memory used by the CPU 401 as a work area for temporary storage.
  • the RAM 403 has an area for storing data necessary for realizing the present embodiment. As such data, the RAM 403 temporarily stores position information 431, solar radiation amount information 432, and shade object information 433.
  • the RAM 403 has an application execution area 434 for executing various application modules.
  • the solar radiation amount information acquisition unit 202 reads the solar radiation amount information 432 of the installation candidate site of the photovoltaic power generation facility from the storage 404 based on the position information 431 and develops it in the RAM 403. Based on the position information 431, the shade object information acquisition unit 203 reads the shade object information 433 of the installation candidate site of the photovoltaic power generation facility from the storage 404 and develops it in the RAM 403.
  • the storage 404 is a storage device that stores programs and databases necessary for realizing the present embodiment.
  • the storage 404 stores a solar radiation amount information table 441, a light shielding object information table 442, a solar radiation amount information correction program 443, and a control program 447.
  • the solar radiation amount information correction program 443 includes a solar radiation amount information evaluation module 444, a shade object information evaluation module 445, and a correction module 446. These modules 444 to 446 are read by the CPU 401 into the application execution area 434 and executed.
  • the control program 447 is a program for controlling the entire information processing apparatus 200.
  • the solar radiation amount information table 441 stores the solar radiation amount information in a state linked to position information such as an address.
  • position information such as an address.
  • the solar radiation amount information acquisition unit 202 extracts the solar radiation amount information of the installation candidate site from the solar radiation amount information table 441 using the address and expands it in the RAM 403. To do.
  • the shading object information table 442 stores information on shading objects such as buildings linked to information such as addresses of shading objects.
  • the light shielding object information acquisition unit 203 extracts information on the light shielding object existing around the installation candidate site from the light shielding object information table 442 using the address. And expanded in the RAM 403.
  • the solar radiation amount information correction program 443 is read into the application execution area 434 of the RAM 403.
  • the solar radiation amount information correction program 443 corrects the solar radiation amount information based on the light shielding object information.
  • the solar radiation amount information evaluation module 444 evaluates the solar radiation amount information of the candidate site for installing the solar power generation facility.
  • the light shielding object information evaluation module 445 evaluates light shielding objects existing around the installation candidate site.
  • the correction module 446 corrects the solar radiation amount information evaluated by the solar radiation amount information evaluation module 445 based on the light shielding object information evaluated by the light shield object information evaluation module 445.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating a configuration of the solar radiation amount information table 441 included in the information processing apparatus 200 according to the present embodiment.
  • the solar radiation amount information table 441 items such as address, latitude, longitude, and solar radiation amount (W / m 2 ) are shown.
  • the amount of solar radiation is associated with, for example, the address of the installation candidate site and information on latitude and longitude.
  • the solar radiation amount of the land whose address is “Minato-ku, Tokyo ...” or latitude “35 ....” longitude “139 ....” is 15 (W / m 2 ).
  • the solar radiation amount information acquisition unit 202 acquires desired solar radiation amount information from the solar radiation amount information table 441 based on this address.
  • the items of the solar radiation amount information table 441 are the address, latitude, longitude, and solar radiation amount, but the items are not limited to these.
  • the altitude of the sun, the direction of the sun, and the like may be included.
  • the solar radiation amount may be subdivided into direct solar radiation amount, scattered solar radiation amount, total solar radiation amount, reflected solar radiation amount, inclined surface solar radiation amount, and the like.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a configuration of the light shielding object information table 442 included in the information processing apparatus 200 according to the present embodiment.
  • the shader information table 442 shows items such as address, latitude, longitude, and height (m).
  • the shade object information is associated with, for example, information on an address or latitude / longitude where the shade object exists.
  • the shading object in the land whose address is “AAA” or latitude “35....” Longitude “139....” Indicates that the height is 10 m.
  • the light shielding object information acquisition unit 203 searches and extracts information on the light shielding object existing around the installation candidate site based on the position information such as the address of the installation candidate site acquired by the position information acquisition unit 201.
  • the items in the shader information table 442 are the address, latitude, longitude, height, floor number, and width, but the items are not limited to these.
  • the type and shape of the light blocking object may be included.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a processing procedure of the information processing apparatus 200 according to the present embodiment. These flowcharts are executed by the CPU 401 using the RAM 403, and each functional component of the information processing apparatus 200 is realized.
  • the information processing apparatus 200 acquires position information such as an address of an installation candidate site such as a site where the user desires to install a solar power generation facility.
  • the position information to be acquired is not limited to an address, and may be geographical information such as the latitude, longitude, place name, old place name, or common name of the candidate location.
  • step S603 the solar radiation amount information acquisition unit 202 acquires solar radiation amount information of a candidate site for installing the solar power generation facility based on the position information acquired in step S601.
  • step S605 the light shielding object information acquisition unit 203 acquires light shielding object information related to the light shielding object provided in the vicinity of the installation candidate site of the solar power generation facility based on the position information acquired in step S601.
  • step S607 the solar radiation amount information correcting unit 204 corrects the solar radiation amount information based on the acquired shade object information.
  • the solar radiation amount information correction unit 204 corrects the solar radiation amount information using information such as the height, width, type, and shape of the light shielding object.
  • step S609 the solar radiation amount information correction unit 204 corrects the power generation amount of the photovoltaic power generation facility based on the corrected solar radiation amount information. That is, the value (predicted value) of the power generation amount of the photovoltaic power generation facility at the stage where the solar radiation amount information is not corrected is greatly different from the actual power generation amount. That is, since the solar power generation facility is shaded, the original power generation amount of the solar power generation facility cannot be generated. Therefore, the value of the power generation amount of the solar power generation facility is also corrected based on the corrected solar radiation amount information.
  • the amount of photovoltaic power generation varies depending on (1) a variable caused by the photovoltaic power generation system and (2) a variable not caused by the photovoltaic power generation system.
  • the variables in (1) the types of photovoltaic panels, installation angle, azimuth angle, and power conditioner (inverter) Handle the equipment performance of.
  • (2) it deals with weather conditions other than the amount of solar radiation, mainly temperature (the higher the temperature, the lower the power generation efficiency). Rather than calculating corrections as coefficients, these are treated as variables in order to determine in detail what causes the difference between the estimated and measured values when comparing and verifying with actual power generation data. This is because it becomes possible to analyze.
  • step S611 the information processing apparatus 200 transmits the corrected solar radiation amount information and the power generation amount to the user terminal 220.
  • the installation candidate You can narrow down the ground. Furthermore, since it is possible to know the amount of power generated by the solar power generation facility based on the corrected amount of solar radiation information, it is possible to more reliably narrow down the installation candidate sites for the solar power generation facility.
  • the land such as the vacant land 209 has been described, but the scope of application of the present embodiment is not limited to this.
  • the present invention can be applied to a case where solar power generation facilities are installed on the rooftop of a building such as an apartment.
  • the information processing apparatus has been described as a server in the above-described embodiment, the present invention is not limited to this.
  • the present invention can be applied to a stand-alone computer.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a functional configuration of the information processing apparatus 700 according to the present embodiment.
  • the information processing apparatus 700 according to the present embodiment is different from the second embodiment in that it includes a weather information acquisition unit 701. Since other configurations and operations are the same as those of the second embodiment, the same configurations and operations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the meteorological information acquisition unit 701 acquires the weather information of the installation candidate site from the database 240 based on the position information of the installation candidate site.
  • the weather information there are temperature, ground temperature, cloud amount, precipitation amount, precipitation amount, snowfall amount, wind direction, wind speed, etc. of the candidate site, but it is not limited to these as long as it is information related to the weather.
  • the weather information may be real-time weather information, or an average value of weather information accumulated over the past several to several decades.
  • the solar radiation amount information correction unit 204 corrects the solar radiation amount information based on the shaded object information and the weather information. And the solar radiation information correction
  • amendment part 204 may calculate the predicted value of the electric power generation amount when a solar power generation installation is installed in an installation candidate site on the basis of the electric power generation amount of a standard solar panel, for example.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a hardware configuration of the information processing apparatus 700 according to the present embodiment.
  • the RAM 403 further temporarily stores weather information 831.
  • the meteorological information acquisition unit 701 reads out the meteorological information 831 of the candidate site for installing the solar power generation facility from the storage 404 based on the position information 431 and develops it in the RAM 403.
  • the storage 404 further stores a weather information table 841.
  • FIG. 9 shows the structure of the weather information table 841.
  • the weather information table 841 shows items such as address, latitude, longitude, temperature (° C.), ground temperature (° C.), precipitation (mm), amount of snowfall (cm), wind direction and wind speed (m / s). .
  • the weather information is associated with, for example, the address, latitude, and longitude information of the installation candidate site. For example, if the address is “Minato-ku, Tokyo ...”, the latitude is “35 ....”, and the longitude is “139 ....”, the temperature is “25.1 ° C.” It can be seen that the ground temperature is “28.0 ° C.”. Then, the weather information acquisition unit 701 searches the weather information of the installation candidate site based on the location information such as the address of the installation candidate site acquired by the position information acquisition unit 201 and extracts it from the database 240.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a processing procedure of the information processing apparatus 700 according to this embodiment. These flowcharts are executed by the CPU 401 using the RAM 403, and each functional component of the information processing apparatus 700 is realized.
  • the weather information acquisition unit 701 acquires the weather information of the installation candidate place based on the position information such as the address of the installation candidate site of the solar power generation facility.
  • the solar radiation amount information correcting unit 204 corrects the solar radiation amount information based on the light shielding object information and the weather information.
  • step S1005 the solar radiation amount information correcting unit 204 calculates a value of the power generation amount when the solar power generation facility is installed in the installation candidate site based on the corrected solar radiation amount information, and calculates the solar radiation amount information. The power generation value calculated when not correcting is corrected.
  • the solar radiation amount information is corrected by adding weather information to the shaded object information, the solar radiation amount information can be corrected more accurately. Moreover, since the user can know more accurate corrected solar radiation amount information, the user can know a more accurate value of power generation amount. Furthermore, since the user can know these pieces of information, it is possible to narrow down the candidate locations for installing the solar power generation facilities.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a functional configuration of the information processing apparatus 1100 according to the present embodiment.
  • the information processing apparatus 1100 according to this embodiment is different from the second embodiment in that it includes a terrain information acquisition unit 1101. Since other configurations and operations are the same as those of the second embodiment, the same configurations and operations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the terrain information acquisition unit 1101 acquires the terrain information of the installation candidate site from the database 240 based on the position information of the installation candidate site.
  • the terrain information includes an inclination angle and an inclination direction of the installation candidate site, but is not limited thereto as long as it is information related to the terrain.
  • the solar radiation amount information correction unit 204 corrects the solar radiation amount information based on the shaded object information and the topographic information.
  • amendment part 204 calculates the value of the electric power generation amount when a solar power generation installation is installed in an installation candidate site on the basis of the electric power generation amount of a standard solar panel, for example, and solar radiation amount information The value of the power generation amount calculated when not correcting is corrected.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a hardware configuration of the information processing apparatus 1100 according to this embodiment.
  • the RAM 403 further temporarily stores weather information 1231.
  • the terrain information acquisition unit 1101 reads out the terrain information 1231 of the candidate site for installing the solar power generation facility from the storage 404 and develops it in the RAM 403.
  • the storage 404 further stores a terrain information table 1241.
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration of the terrain information table 1241.
  • the terrain information table 1241 shows items such as address, latitude, longitude, inclination angle, and inclination direction.
  • the terrain information is associated with, for example, the address, latitude, and longitude information of the candidate site for installation. For example, if the address is “Minato-ku, Tokyo ...”, the latitude is “35 ....”, and the longitude is “139 ....”, the tilt angle is “5.1”, The inclination direction is “90”.
  • the direction of the inclination is represented by a 360 ° formula in which the north is “0 °” and the south is “180 °”.
  • various methods such as 360 ° formula, 90 ° formula, 8 azimuth direction, 16 azimuth direction, and 32 azimuth direction can be adopted as a way of expressing the inclination direction. It is not limited.
  • the terrain information acquisition unit 1101 searches the terrain information of the installation candidate site based on the position information such as the address of the installation candidate place acquired by the position information acquisition unit 201 and extracts it from the database 240.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a processing procedure of the information processing apparatus 1100 according to the present embodiment. These flowcharts are executed by the CPU 401 using the RAM 403, and each functional component of the information processing apparatus 1100 is realized.
  • the terrain information acquisition unit 1101 acquires the terrain information of the installation candidate site based on the position information such as the address of the installation candidate site of the solar power generation facility.
  • the solar radiation amount information correcting unit 204 corrects the solar radiation amount information based on the shade object information and the terrain information.
  • the solar radiation amount information correcting unit 204 corrects the solar radiation amount information by calculating the value of the power generation amount when the solar power generation facility is installed at the installation candidate site based on the corrected solar radiation amount. Correct the power generation value calculated when not.
  • the solar radiation amount information is corrected in consideration of the terrain information in addition to the shade object information, the solar radiation amount information can be corrected more accurately.
  • the user can know the value of the power generation amount of the solar panel based on information such as the inclination angle of the installation candidate site, the installation candidate site of the solar power generation facility can be more reliably narrowed down.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining a functional configuration of the information processing apparatus 1500 according to the present embodiment.
  • the information processing apparatus 1500 according to the present embodiment is different from the second embodiment in that it includes a solar panel performance information acquisition unit 1501. Since other configurations and operations are the same as those of the second embodiment, the same configurations and operations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the solar panel performance information acquisition unit 1501 acquires, from the database 240, solar panel performance information, which is information related to the performance of the solar panel, based on the type of solar panel desired to be installed.
  • the solar panel performance information includes power generation amount (maximum power generation amount, standard power generation amount), price, useful life, and the like, but is not limited thereto as long as it is information related to the performance of the solar panel.
  • the solar radiation amount information correction unit 204 first corrects the solar radiation amount information based on the light shielding object information. And the solar radiation amount information correction
  • amendment part 204 installed the solar power generation facility using the said solar panel in the installation candidate site based on the corrected solar radiation amount information and the performance information of the solar panel which wants to install. Calculate the power generation value for the case.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a hardware configuration of the information processing apparatus 1500 according to this embodiment.
  • the RAM 403 further temporarily stores the solar panel type 1631 and the solar panel performance information 1632.
  • the solar panel performance information acquisition unit 1501 reads the solar panel performance information from the storage 404 based on the solar panel type 1631 and develops it in the RAM 403.
  • the storage 404 further stores a solar panel performance information table 1641.
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration of the solar panel performance information table 1641.
  • the solar panel performance information table 1641 shows items such as manufacturer name, model number, power generation amount, manufacturing date, and service life.
  • the items held in the solar panel performance information table 1641 are not limited to these as long as the information is related to the performance of the solar panel.
  • the solar panel performance information is associated with the manufacturer name, model number, and the like. For example, a solar panel with the manufacturer name “AAA” and the model number “PV-355” indicates that the power generation amount is “30” and the manufacturing date is “20122.6”. Then, the solar panel performance information acquisition unit 1501 searches the solar panel performance information and extracts it from the database 240 based on the model number and manufacturer name of the solar panel.
  • FIG. 18 is a flowchart showing a processing procedure of the information processing apparatus 1500 according to the present embodiment. These flowcharts are executed by the CPU 401 using the RAM 403, and each functional component of the information processing apparatus 1500 is realized.
  • the solar panel performance information acquisition unit 1501 extracts, from the database 240, solar panel performance information 1632 that is information related to the performance of the solar panel, based on the type of solar panel used in the photovoltaic power generation facility.
  • the solar radiation amount information correcting unit 204 corrects the solar radiation amount information based on the light shielding object information.
  • step S ⁇ b> 1805 the solar radiation amount information correction unit 204 installs the solar panel in the installation candidate site based on the corrected solar radiation amount information and the solar panel performance information, and creates a solar power generation facility. Calculate the power generation value.
  • the value of the power generation amount is a value obtained by correcting the value of the power generation amount calculated without considering the performance of the solar panel.
  • the user since the value of the power generation amount can be corrected based on the corrected solar radiation amount information and the solar panel performance information, the user knows the power generation amount and then installs the candidate site for the solar power generation facility. Can be narrowed down reliably.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining the functional configuration of the information processing apparatus 1900 according to this embodiment.
  • the information processing apparatus 1900 according to the present embodiment is different from the second embodiment in that a power transmission facility information acquisition unit 1901 is provided. Since other configurations and operations are the same as those of the second embodiment, the same configurations and operations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the power transmission facility information acquisition unit 1901 acquires, from the database 240, power transmission facility information related to power transmission facilities (electric power system) that exist in the vicinity of the installation candidate site based on the location information of the installation candidate site.
  • the power transmission facility information includes the address, latitude / longitude of the installation location of the power transmission facility, the power pole number, the type of the power transmission facility, the distance to the power transmission facility, and the like.
  • the solar radiation amount information correction unit 204 corrects the solar radiation amount information based on the light shielding object information.
  • the solar radiation amount information correction unit 204 calculates the cost of laying the transmission line from the solar power generation facility to the power transmission facility in the vicinity of the installation candidate site.
  • the solar radiation amount information correction unit 204 calculates the installation cost of the solar power generation facility in consideration of the installation cost.
  • FIG. 20 is a block diagram showing a hardware configuration of the information processing apparatus 1900 according to this embodiment.
  • the RAM 403 further temporarily stores power transmission facility information 2031.
  • the power transmission facility information acquisition unit 1901 reads the power transmission facility information 2031 from the storage 404 based on the position information 431 and develops it in the RAM 403.
  • the storage 404 further stores a power transmission facility information table 2041.
  • FIG. 21 is a diagram showing a configuration of the power transmission facility information table 2041.
  • the power transmission facility information table 2041 shows items such as facility name, address, utility pole number, voltage (V), latitude, and longitude.
  • the items held in the power transmission facility information table 2041 are not limited to these as long as they are information regarding power transmission facilities.
  • the power transmission facility information is associated with an address, a telephone pole number, and the like. For example, a power transmission facility whose facility name is “ABC” has an address “YYYY”, a telephone pole number “111”, a voltage “ ⁇ ”, a latitude “35...”, And a longitude “139”. ... ”.
  • the power transmission facility information acquisition unit 1901 searches for the power transmission facility existing around the installation candidate site and extracts it from the database 240 based on the position information of the installation candidate site.
  • FIG. 22 is a flowchart showing a processing procedure of the information processing apparatus 1900 according to this embodiment. These flowcharts are executed by the CPU 401 using the RAM 403, and each functional component of the information processing apparatus 1900 is realized.
  • the power transmission facility information acquisition unit 1901 acquires information on power transmission facilities in the vicinity of the installation candidate site based on the position information of the installation candidate site.
  • the solar radiation amount information correction unit 204 calculates the laying cost of the power transmission line from the solar power generation facility to the power transmission facility based on the power transmission facility information. Thereby, the installation cost of photovoltaic power generation equipment can be calculated.
  • step S ⁇ b> 2205 the solar radiation amount information transmission unit 205 transmits the corrected solar radiation amount information, the corrected power generation amount, and the transmission line laying cost to the user terminal 220.
  • the installation candidate site can be selected in consideration of the installation cost of the transmission line, the user can reduce the installation cost of the solar power generation facility.
  • the correction value of the power generation amount of the solar power generation facility can be known, it is possible to balance the installation cost and the profit obtained from the power generation amount.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a functional configuration of the information processing apparatus 2300 according to the present embodiment.
  • the information processing apparatus 2300 according to the present embodiment is different from the second embodiment in that the information processing apparatus 2300 includes a legal regulation information acquisition unit 2301. Since other configurations and operations are the same as those of the second embodiment, the same configurations and operations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the legal regulation information acquisition unit 2301 acquires, from the database 240, legal regulation information related to land use related to the installation candidate site based on the location information of the installation candidate site.
  • the solar radiation amount information output unit 205 transmits the corrected solar radiation amount information, the power generation amount correction value, and the legal regulation information to the user terminal 220.
  • FIG. 24 is a block diagram illustrating a hardware configuration of the information processing apparatus 2300 according to the present embodiment.
  • the RAM 403 further temporarily stores legal regulation information 2431.
  • the legal regulation information acquisition unit 2301 reads the legal regulation information 2431 from the storage 404 based on the position information 431 and expands it in the RAM 403.
  • the storage 404 further stores a legal regulation information table 2441 and a legal regulation inhibition degree information table 2448.
  • FIG. 25 is a diagram showing the configuration of the legal regulation information table 2441.
  • the legal regulation information table 2441 shows items such as address, latitude, longitude, law 1, law 2, and law 3.
  • the items held in the legal regulation information table 2441 are not limited to these as long as they are information relating to legal regulations.
  • the laws and regulations relating to land use related to land whose address is “YYYY”, latitude is “35....” And longitude is “139....” Are “Law 1”, “Law 2”, etc. It shows that there is.
  • “ ⁇ ” indicates that the law is restricted
  • “X” indicates that the law is not restricted.
  • FIG. 26 is a flowchart showing a processing procedure of the information processing apparatus 2300 according to this embodiment. These flowcharts are executed by the CPU 401 using the RAM 403, and each functional component of the information processing apparatus 2300 is realized.
  • the legal and regulatory information acquisition unit 2301 acquires legal and regulatory information that covers the installation candidate site based on the position information of the installation candidate site of the photovoltaic power generation facility.
  • the solar radiation amount information transmission unit 205 transmits the corrected solar radiation amount information, the power generation amount correction value, and the legal regulation information to the user terminal 220.
  • FIG. 27 is a diagram showing a display example of legal regulation information.
  • a layer 2701 is divided for each type of law on the map image 270 and is displayed superimposed on a single map image 270.
  • the place where several layers 2701 overlap shows that it is a place where many laws and regulations are in effect, and conversely, the place where there is no layer 2701 shows that the laws and regulations are not reached.
  • the user can freely select a law to be displayed on the map image 270 by switching the check box 2702 on / off. Thereby, the user can also display only the laws and regulations he / she wants to know on the map screen 270.
  • the display method of legal regulation information is not limited to this, It can display by various methods.
  • FIG. 28 is a diagram showing the structure of the legal restriction inhibition information table 2448.
  • the legal restriction inhibition information is information relating to a period and cost required for clearing obstruction factors such as regulations imposed on the land when installing a solar power generation facility.
  • the legal restriction inhibition information table 2448 shows items such as a law, a period (year), a cost (10,000 yen), an attribute, and a difficulty level. For example, “Law 1” indicates that the period is “1.5”, the cost is “25”, the attribute “Ministry D”, and the difficulty level is “A”.
  • the period indicates the average period (average time) required to clear the regulations of the law. Although the average period is shown here, the method for displaying the period is not limited to this. For example, it may be the shortest period or the longest period until the regulation by a certain law is cleared, or may have a range such as the shortest period to the longest period. Further, in this period, in addition to the period until the regulation is cleared, information such as the period from the start of the installation work of the solar power generation facility to the completion of the work may be provided.
  • the cost indicates the cost (expense) necessary to clear the regulations of the law. For example, this includes, but is not limited to, the amount to be paid to the government in order to obtain permission and approval of a certain law and the purchase cost of equipment necessary to clear a certain law.
  • the payment amount and the total purchase cost are displayed, but the display method is not limited to this, and the breakdown may be displayed together with the total amount.
  • ⁇ Difficulty is a ranking of the ease and difficulty of clearing the regulations under the law and the height of the hurdles of the law.
  • ranking by “A, B, C...” is used, but the method of ranking is not limited to this, and any method suitable for ranking such as 10-level evaluation or 100-level evaluation can be used. But you can.
  • the rank calculation method for example, the rank may be classified based on the period or cost, the rank may be weighted to the period or cost, and the rank calculation method may be Various methods can be applied.
  • attributes include, for example, the jurisdiction of the law, the entity that must clear the law, information on when the law must be cleared, and the content of the disposal when the law is violated. Although there is, it is not limited to these.
  • the user can know the corrected amount of solar radiation information, the correction value of the power generation amount, and the legal regulation information that covers the installation candidate site of the solar power generation facility. Therefore, after the installation of solar power generation facilities, etc., it is possible to avoid the situation that the land was originally unable to install solar power generation facilities due to laws and regulations, and to reduce the risk that solar power generation could not be performed. it can.
  • FIG. 29 is a diagram for describing a functional configuration of the information processing apparatus 2900 according to the present embodiment.
  • the information processing apparatus 2900 according to the present embodiment is different from the second embodiment in that a salt damage information acquisition unit 2801 is provided. Since other configurations and operations are the same as those of the second embodiment, the same configurations and operations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the salt damage information acquisition unit 2901 acquires the salt damage information of the installation candidate site from the database 240 based on the position information of the installation candidate site.
  • the salt damage information includes the distance from the coastline of the candidate site for installation, but is not limited to this as long as the information is related to salt damage.
  • the solar radiation amount information output unit 205 transmits the corrected solar radiation amount information and salt damage information to the user terminal 220.
  • FIG. 30 is a block diagram showing a hardware configuration of the information processing apparatus 2900 according to the present embodiment.
  • the RAM 403 further temporarily stores salt damage information 3031.
  • the salt damage information acquisition unit 2901 reads the salt damage information 3031 from the storage 404 based on the position information 431 and expands it in the RAM 403.
  • the storage 404 further stores a salt damage information table 2941.
  • FIG. 31 shows the structure of the salt damage information table 3041.
  • the salt damage information table 3041 shows items such as address, latitude, longitude, distance from the sea, and past occurrence status.
  • the items held in the salt damage information table 3041 are not limited to these as long as the information is related to salt damage. For example, a land having an address of “YYYY”, a latitude of “35....”, And a longitude of “139....” Has a distance from the sea of “0.5”, and the past occurrence status is “ ⁇ ”.
  • “ ⁇ ” indicates that salt damage has occurred in the past
  • “ ⁇ ” indicates that salt damage has not occurred in the past.
  • FIG. 32 is a flowchart showing a processing procedure of the information processing apparatus 2900 according to this embodiment. These flowcharts are executed by the CPU 401 using the RAM 403, and each functional component of the information processing apparatus 2900 is realized.
  • the salt damage information acquisition unit 2701 acquires the salt damage information of the installation candidate site based on the position information of the installation candidate site of the solar power generation facility.
  • the solar radiation amount information transmission unit 205 transmits the corrected solar radiation amount information, the corrected power generation value, and the salt damage information to the user terminal 220.
  • the solar panel since the user can know the corrected solar radiation amount information and the salt damage information of the installation site of the solar power generation facility, the solar panel is caused by the salt damage before the lifetime of the solar panel elapses. The risk of becoming unusable can be avoided. For example, in a land where salt damage frequently occurs, a solar panel that is resistant to salt damage can be used in advance.
  • the present invention may be applied to a system composed of a plurality of devices, or may be applied to a single device. Furthermore, the present invention can also be applied to a case where an information processing program that implements the functions of the embodiments is supplied directly or remotely to a system or apparatus. Therefore, in order to realize the functions of the present invention on a computer, a program installed on the computer, a medium storing the program, and a WWW (World Wide Web) server that downloads the program are also included in the scope of the present invention. . In particular, at least a non-transitory computer readable medium storing a program for causing a computer to execute the processing steps included in the above-described embodiments is included in the scope of the present invention.

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Abstract

太陽光発電設備を設置するのに向いている土地なのか否かを知ること。情報処理装置であって、太陽光発電設備の設置候補地の位置情報を取得する位置情報取得手段と、前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の日射量情報を取得する日射量情報取得手段と、前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の周囲に設けられた遮光物に関する遮光物情報を取得する遮光物情報取得手段と、前記遮光物情報に基づいて、前記日射量情報を補正する補正手段と、を備える。

Description

情報処理装置、情報処理方法および情報処理プログラム
本発明は、情報処理装置、情報処理方法および情報処理プログラムに関する。
 上記技術分野において、特許文献1には、日射対峙面積と日陰面積との差に基づいて、太陽光発電量の試算をする技術が開示されている。
特開2009-250724号公報
 しかしながら、上記文献に記載の技術では、太陽光発電設備の設置に向いている土地なのか否かを知ることができなかった。
 本発明の目的は、上述の課題を解決する技術を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明に係る情報処理装置は、
 太陽光発電設備の設置候補地の位置情報を取得する位置情報取得手段と、
 前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の日射量情報を取得する日射量情報取得手段と、
 前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の周囲に設けられた遮光物に関する遮光物情報を取得する遮光物情報取得手段と、
 前記遮光物情報に基づいて、前記日射量情報を補正する補正手段と、
 を備える。
 上記目的を達成するため、本発明に係る情報処理方法は、
 太陽光発電設備の設置候補地の位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
 前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の日射量情報を取得する日射量情報取得ステップと、
 前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の周囲に設けられた遮光物に関する遮光物情報を取得する遮光物情報取得ステップと、
 前記遮光物情報に基づいて、前記日射量情報を補正する補正ステップと、
 を有する。
 上記目的を達成するため、本発明に係る情報処理プログラムは、
 太陽光発電設備の設置候補地の位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
 前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の日射量情報を取得する日射量情報取得ステップと、
 前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の周囲に設けられた遮光物に関する遮光物情報を取得する遮光物情報取得ステップと、
 前記遮光物情報に基づいて、前記日射量情報を補正する補正ステップと、
 をコンピュータに実行させる。
 本発明によれば、太陽光発電設備を設置するのに向いている土地か否かを精度よく知ることができる。
本発明の第1実施形態に係る情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の第2実施形態に係る情報処理装置による処理の全体の流れを説明する図である。 本発明の第2実施形態に係る情報処理装置による入力画面を説明する図である。 本発明の第2実施形態に係る情報処理装置による入力画面を説明する図である。 本発明の第2実施形態に係る情報処理装置による表示例を説明する図である。 本発明の第2実施形態に係る情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の第2実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成を説明する図である。 本発明の第2実施形態に係る情報処理装置の日射量情報テーブルの構成を示す図である。 本発明の第2実施形態に係る情報処理装置の遮光物情報テーブルの構成を示す図である。 本発明の第2実施形態に係る情報処理装置の処理手順を示すフローチャートである。 本発明の第3実施形態に係る情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の第3実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成を説明する図である。 本発明の第3実施形態に係る情報処理装置の気象情報テーブルの構成を示す図である。 本発明の第3実施形態に係る情報処理装置の処理手順を示すフローチャートである。 本発明の第4実施形態に係る情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の第4実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成を説明する図である。 本発明の第4実施形態に係る情報処理装置の地形情報テーブルの構成を示す図である。 本発明の第4実施形態に係る情報処理装置の処理手順を示すフローチャートである。 本発明の第5実施形態に係る情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の第5実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成を説明する図である。 本発明の第5実施形態に係る情報処理装置の太陽光パネル性能情報テーブルの構成を示す図である。 本発明の第5実施形態に係る情報処理装置の処理手順を示すフローチャートである。 本発明の第6実施形態に係る情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の第6実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成を説明する図である。 本発明の第6実施形態に係る情報処理装置の送電設備情報テーブルの構成を示す図である。 本発明の第6実施形態に係る情報処理装置の処理手順を示すフローチャートである。 本発明の第7実施形態に係る情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の第7実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成を説明する図である。 本発明の第7実施形態に係る情報処理装置の法規制情報テーブルの構成を示す図である。 本発明の第7実施形態に係る情報処理装置の処理手順を示すフローチャートである。 本発明の第7実施形態に係る情報処理装置による法規制情報の表示例を示す図である。 本発明の第7実施形態に係る情報処理装置による太陽光発電設備の設置に対する阻害要因に関する法規制阻害度情報テーブルを示す図である。 本発明の第8実施形態に係る情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の第8実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成を説明する図である。 本発明の第8実施形態に係る情報処理装置の塩害情報テーブルの構成を示す図である。 本発明の第8実施形態に係る情報処理装置の処理手順を示すフローチャートである。
 以下に、本発明を実施するための形態について、図面を参照して、例示的に詳しく説明記載する。ただし、以下の実施の形態に記載されている、構成、数値、処理の流れ、機能要素などは一例に過ぎず、その変形や変更は自由であって、本発明の技術範囲を以下の記載に限定する趣旨のものではない。
 [第1実施形態]
 本発明の第1実施形態としての情報処理装置100について、図1を用いて説明する。情報処理装置100は、ユーザが、ある土地が太陽光発電設備を設置するのに適した土地なのか否かを知るために使うものである。図1に示すように、情報処理装置100は、位置情報取得部101と日射量情報取得部102と遮光物情報取得部103と補正部104とを備える。位置情報取得部101は、太陽光発電設備の設置候補地の位置情報を取得する。日射量情報取得部102は、位置情報取得部101が取得した位置情報に基づいて、設置候補地の日射量情報をデータベース140から取得する。遮光物情報取得部103は、位置情報取得部101が取得した位置情報に基づいて、設置候補地の周囲に設けられた遮光物に関する遮光物情報をデータベース140から取得する。補正部104は、遮光物情報取得部103が取得した遮光物情報に基づいて、日射量情報取得部102が取得した日射量情報を補正する。
 本実施形態によれば、太陽光発電設備の設置候補地が太陽光発電設備を設置するのに向いている土地なのか否かを精度よく知ることができる。
 [第2実施形態]
 次に本発明の第2実施形態に係る情報処理装置200について、図2A~図6を用いて説明する。まず、図2A~図2Dを用いて本実施形態に係る情報処理装置200による処理の流れの概略を説明する。
 図2Aは、本実施形態に係る情報処理装置200による処理の全体の流れを示す図である。図2Aに示すように、ユーザは、ユーザ端末220の表示画面に表示された住所の入力画面260から太陽光発電設備の設置候補地の住所などの位置情報を入力する。例えば、図2Bに示すように、ユーザは、ユーザ端末220の入力画面260の住所入力欄204に太陽光発電設備を設置したいと希望する土地や場所の住所を入力する。ユーザは、住所の入力が終了したら、入力画面260に表示されたOKボタン205を押す。なお、ここでは、ユーザが自ら太陽光発電設備の設置候補地の住所を直接入力する構成としたが、住所の入力方法はこれに限られない。例えば、図2Cに示すように、ユーザ端末の表示画面に地図画像270を表示して、ユーザが視覚的に設置候補地を選択できるようにしてもよい。
 ユーザは、表示画面に表示された地図画像270の縮尺を変更するスライドバー206を操作して地図画像270の縮尺を変えたり、カーソル208を用いて表示されている場所を移動させたりする。これにより、ユーザは、設置候補地の住所が分からなくても地図画像270により直感的に設置候補地を特定することができる。また、例えば、設置候補地の住所の一部しか分からない場合でも、地名/住所入力欄207に住所の一部や地名を入力することにより、ある程度の場所までは絞り込むことができる。ユーザは、地図上に現われた地名や鉄道路線名などを頼りにスライドバー206で地図画像270を拡大させたり、カーソル208で地図画像270を移動させることにより設置候補地を特定することができる。
 ユーザが、ユーザ端末220に設置候補地の住所を入力すると、情報処理装置200は、ステップS201において、住所や緯度経度などの設置候補地の位置情報に基づいて、データベース240から、設置候補地の遮光物情報および日射量情報を取得する。遮光物情報は、設置候補地の周囲に設けられたマンションなどの建物や木、山、鉄塔、高架橋などの遮光物に関する情報である。日射量情報は、設置候補地にどれだけの太陽光が届いているかに関する情報である。
 さらに、情報処理装置200は、位置情報に基づいて、設置候補地の日射量情報もデータベース240から取得する。そして、ステップS203において、情報処理装置200は、取得した遮光物情報に基づいて、取得した日射量情報を補正する。ステップS205において、情報処理装置200は、補正した日射量情報をユーザ端末220へ送信する。ユーザ端末220の表示画面280には、補正された日射量情報が表示される。
 補正された日射量情報は、例えば、図2Dに示したようにユーザ端末220などの表示画面に表示される。設置候補地である空き地209の周りには、マンションなどの建物210や木211、鉄塔212などが存在している。これらはいずれも、空き地209に届く太陽光を遮って影213を作る。
 情報処理装置200は、地図画像270上に建物210などの遮光物の影213を描く。ユーザは、この画面を見ることにより、単なる数字上の日射量ではなく、実際にどの位の日射量があるのかを知ることができる。つまり、太陽光発電設備は、太陽光パネル全体で太陽光を受けている場合と、影213などにより太陽光パネルの一部が遮られた状態で太陽光を受けている場合とでは発電量が異なる。したがって、仮に太陽光発電設備が設置可能な広さの土地があったとしても、周りの遮光物により、昼間の時間の大半を影213がその土地を覆っている場合には、やはりその土地は太陽光発電設備の設置には向かない。
 ユーザは、スライドバー206を操作することにより、地図画像270上でズームインまたはズームアウトできるので、空き地209への影213のでき方を視覚的に認識することができる。したがって、ユーザは、空き地209が太陽光発電設備の設置に適しているかを知ることができる。仮に、空き地209が設置候補地として適切でないとしても、スライドバー206をズームアウト側に操作し、広域の地図画像270を表示することにより、空き地209の周辺に適切な設置候補地を発見することができる。
 図3は、本実施形態に係る情報処理装置200の機能構成を説明するための図である。情報処理装置200は、位置情報取得部201と日射量情報取得部202と遮光物情報取得部203と日射量情報補正部204と日射量情報出力部205とを備える。
 位置情報取得部201は、ユーザ端末220から入力された太陽光発電設備を設置したい場所である設置候補地の位置情報を取得する。ここで、位置情報は、設置候補地の住所や設置候補地の緯度経度などがあげられるが、これらに限定されない。例えば、設置候補地が高層建築物の屋上である場合には、住所や緯度経度の他に設置場所の地上高や海抜高度などの高さの情報を有していてもよい。
 日射量情報取得部202は、位置情報取得部201で取得した住所や緯度経度などの位置情報に基づいて、設置候補地の日射量情報を外部のデータベース240から取得する。ここで取得する日射量情報は、年間平均の日射量情報、月間平均の日射量情報、日間平均の日射量情報、時間平均の日射量情報など様々な日射量情報を用いることができるが、これらに限定されない。
 さらに、遮光物情報取得部203は、位置情報取得部201で取得した位置情報に基づいて、設置候補地の周囲に存在する遮光物に関する遮光物情報を外部のデータベース240から取得する。遮光物としては、建物、木、山、鉄塔および高架橋などがあるが、太陽光を遮って影を作る地物であればこれらに限定されない。また、遮光物情報としては、ビルやマンションなどの建物の高さ情報、広さ(面積)情報などが含まれる。さらには、ビルやマンションなどの建物が、全面ガラス張り、外壁の塗装が白色であるなどの情報が含まれる。
 そして、日射量情報取得部202と遮光物情報取得部203とは、取得した日射量情報と遮光物情報とを日射量情報補正部204に渡す。日射量情報補正部204は、受け取った設置候補地の遮光物情報に基づいて、設置候補地の日射量情報を補正する。補正の方法としては、例えば、建物などの遮光物の高さごとにポイントを決めておき、設置候補地の周囲に高さ何メートルの遮光物がどのくらい存在するかによって、ポイントを減算するなどの方法があるが、これに限定されない。
 また、日射量情報補正部204は、補正された日射量に基づいて、例えば、標準的な太陽光パネルの発電量を基準として用いて、設置候補地に太陽光発電設備を設置した場合の大まかな発電量の予測値を計算してもよい。あるいは、あらかじめ設置する太陽光パネルの発電量が分かっている場合には、補正された日射量情報に基づいて、発電量(の予測値)を補正してもより。日射量情報出力部205は、日射量情報補正部204により補正された日射量情報や補正された発電量をユーザ端末220に出力する。
 図4は、本実施形態に係る情報処理装置200のハードウェア構成を示すブロック図である。情報処理装置200は、CPU(Central Processing Unit)401、ROM(Read Only Memory)402およびRAM(Random Access Memory)403を備えている。さらに、情報処理装置200は、ストレージ404と通信制御部405とを備えている。
 CPU401は、演算処理用のプロセッサであり、プログラムを実行することにより情報処理装置200の各機能構成部201~205を実現する。なお、CPU401は1個に限定されず、複数個あってもよく、また、画像処理用のGPU(Graphics Processing Unit)を含んでもよい。ROM402は、リードオンリメモリであり、ファームウェアなどのプログラムを記憶する。通信制御部405は、例えば、情報処理装置200とユーザ端末220などとの間の通信を制御する。
 RAM403は、CPU401が一時記憶用のワークエリアとして使用するランダムアクセスメモリである。RAM403には、本実施形態の実現に必要なデータを記憶する領域がある。このようなデータとして、RAM403は、位置情報431と、日射量情報432と、遮光物情報433とを一時的に保存する。また、RAM403は、各種アプリケーションモジュールを実行するためのアプリケーション実行領域434を有する。
 日射量情報取得部202は、位置情報431に基づいて、太陽光発電設備の設置候補地の日射量情報432をストレージ404から読み出して、RAM403に展開する。遮光物情報取得部203は、位置情報431に基づいて、太陽光発電設備の設置候補地の遮光物情報433をストレージ404から読み出して、RAM403に展開する。
 ストレージ404は、本実施形態の実現に必要なプログラムやデータベースなどを記憶する記憶デバイスである。ストレージ404は、日射量情報テーブル441と遮光物情報テーブル442と日射量情報補正プログラム443と制御プログラム447とを格納している。日射量情報補正プログラム443は、日射量情報評価モジュール444と、遮光物情報評価モジュール445と、補正モジュール446とを有する。これらのモジュール444~446は、CPU401によりアプリケーション実行領域434に読み出され、実行される。制御プログラム447は、情報処理装置200の全体を制御するためのプログラムである。
 日射量情報テーブル441は、日射量情報を、住所などの位置情報に紐付けられた状態で格納している。日射量情報取得部202は、設置候補地の位置情報である住所などが入力されると、その住所を頼りに日射量情報テーブル441から設置候補地の日射量情報を抽出して、RAM403に展開する。
 遮光物情報テーブル442は、建物などの遮光物の情報が、遮光物の住所などの情報に紐付けられた状態で格納されている。遮光物情報取得部203は、設置候補地の位置情報である住所などが入力されると、その住所を頼りに遮光物情報テーブル442から設置候補地の周囲に存在する遮光物の情報を抽出して、RAM403に展開する。
 日射量情報補正プログラム443は、RAM403のアプリケーション実行領域434に読み出される。日射量情報補正プログラム443は、遮光物情報に基づいて日射量情報を補正する。日射量情報評価モジュール444が、太陽光発電設備の設置候補地の日射量情報を評価する。遮光物情報評価モジュール445が、設置候補地の周囲に存在する遮光物の評価をする。補正モジュール446は、遮光物情報評価モジュール445が評価した遮光物情報に基づいて、日射量情報評価モジュール445が評価した日射量情報を補正する。
 図5Aは、本実施形態に係る情報処理装置200が備える日射量情報テーブル441の構成を示す図である。日射量情報テーブル441には、住所、緯度、経度および日射量(W/m)などの項目が示されている。日射量は、例えば設置候補地の住所や緯度経度の情報と関連付けられている。住所が「東京都港区・・・」または緯度「35.・・・」経度「139.・・・」の土地の日射量は15(W/m)であることを示している。
 したがって、日射量情報取得部202は、取得した位置情報が、住所であった場合には、この住所に基づいて日射量情報テーブル441から所望の日射量情報を取得する。なお、ここでは日射量情報テーブル441の項目を住所、緯度、経度および日射量としたが、項目はこれらに限定されるものではない。これらの他に、太陽の高度、太陽の方向などを含んでもよい。また、日射量についても、直達日射量、散乱日射量、全天日射量、反射日射量、傾斜面日射量などに細分化してもよい。
 図5Bは、本実施形態に係る情報処理装置200が備える遮光物情報テーブル442の構成を示す図である。遮光物情報テーブル442には、住所、緯度、経度、高さ(m)などの項目が示されている。遮光物情報は、例えば遮光物の存在している住所や緯度経度の情報と関連付けられている。住所が「AAA」またはは緯度「35.・・・」経度「139.・・・」の土地にある遮光物は、高さが10mであることを示している。
 したがって、遮光物情報取得部203は、位置情報取得部201で取得した設置候補地の住所などの位置情報を頼りに、その設置候補地の周囲に存在する遮光物の情報を検索して、抽出する。なお、ここでは遮光物情報テーブル442の項目を住所、緯度、経度、高さ、階数および広さとしたが、項目はこれらに限定されるものではない。例えば、遮光物の種類、形状などを含んでもよい。
 図6は、本実施形態に係る情報処理装置200の処理手順を示すフローチャートである。これらのフローチャートは、CPU401がRAM403を使用して実行し、情報処理装置200の各機能構成部を実現する。ステップS601において、情報処理装置200は、ユーザが太陽光発電設備の設置を希望する土地などの設置候補地の住所などの位置情報を取得する。取得する位置情報は住所には限定されず、設置候補地の緯度、経度、地名、旧地名、通称名などの地理的情報でもよい。
 ステップS603において、日射量情報取得部202は、ステップS601で取得した位置情報に基づいて太陽光発電設備の設置候補地の日射量情報を取得する。ステップS605において、遮光物情報取得部203は、ステップS601で取得した位置情報に基づいて太陽光発電設備の設置候補地の周辺に設けられている遮光物に関する遮光物情報を取得する。ステップS607において、日射量情報補正部204は、取得した遮光物情報に基づいて、日射量情報を補正する。日射量情報補正部204は、遮光物の高さ、広さ、種類、形状などの情報を用いて日射量情報の補正をする。
 ステップS609において、日射量情報補正部204は、補正された日射量情報に基づいて、太陽光発電設備の発電量の補正をする。つまり、日射量情報の補正をしない段階での太陽光発電設備の発電量の値(予測値)は実際の発電量とは大きく異なることになる。つまり、太陽光発電設備には影がかかるので、太陽光発電設備が持つ本来の発電量を発電することができない。したがって、太陽光発電設備の発電量の値もこの補正された日射量情報に基づいて補正する。
 太陽光発電の発電量は、(1)太陽光発電システムに起因する変数と、(2)太陽光発電システムに起因しない変数によって変化する。(1)の変数に関しては、主に太陽光発電パネルの種類、設置角度、方位角度、そしてパワーコンディショナー(インバーター)
の機器性能を取り扱う。(2)に関しては、日射量以外の気象条件、主に温度(温度が高いと発電効率が下がる)を取り扱う。補正を係数として計算するのではなく、これらを変数として取り扱うのは、実際の発電量データと比較・検証する際に、推定値と実測値の差が何が原因で生じているのかを詳細に分析する事が可能となるからである。
 ステップS611において、情報処理装置200は、補正された日射量情報と発電量とをユーザ端末220へ送信する。
 本実施形態によれば、ユーザは太陽光発電設備の設置候補地の住所などの位置情報からその設置候補地の周囲に存在する遮光物による日射量への影響を知ることができるので、設置候補地を絞り込むことができる。さらに、補正された日射量情報に基づいて太陽光発電設備による発電量を知ることができるので、より確実に太陽光発電設備の設置候補地を絞り込むことができる。
 また、上述の実施形態では、空き地209などの土地について説明してきたが、本実施形態の適用範囲はこれに限定されない。例えば、マンションなどの建物の屋上などに太陽光発電設備を設置する場合にも適用することができる。さらに、上述の実施形態では情報処理装置をサーバとして説明をしてきたが、これに限定されない。例えば、スタンドアロン型のコンピュータなどに適用することもできる。
 [第3実施形態]
 次に本発明の第3実施形態に係る情報処理装置について、図7~10を用いて説明する。図7は、本実施形態に係る情報処理装置700の機能構成を説明するための図である。本実施形態に係る情報処理装置700は、上記第2実施形態と比べると、気象情報取得部701を有する点で異なる。その他の構成および動作は、第2実施形態と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
 気象情報取得部701は、設置候補地の位置情報に基づいて、設置候補地の気象情報をデータベース240から取得する。ここで、気象情報としては、設置候補地の気温や地温、雲量、降水量、降雪量、風向、風速などがあるが、気象に関係する情報であればこれらに限定されない。また、この気象情報は、リアルタイムの気象情報でもよく、さらに、過去数年~数十年の間に蓄積された気象情報の平均値などでもよい。日射量情報補正部204は、遮光物情報と気象情報とに基づいて、日射量情報を補正する。そして、日射情報補正部204は、例えば、標準的な太陽光パネルの発電量を基準として、設置候補地に太陽光発電設備を設置した場合の発電量の予測値を計算してもよい。
 図8は、本実施形態に係る情報処理装置700のハードウェア構成を示すブロック図である。RAM403は、さらに気象情報831を一時的に保存する。気象情報取得部701は、位置情報431に基づいて、太陽光発電設備の設置候補地の気象情報831をストレージ404から読み出して、RAM403に展開する。ストレージ404は、気象情報テーブル841をさらに格納している。
 図9は、気象情報テーブル841の構成を示す図である。気象情報テーブル841には、住所、緯度、経度、気温(℃)、地温(℃)、降水量(mm)、降雪量(cm)、風向風速(m/s)などの項目が示されている。気象情報は、例えば設置候補地の住所や緯度、経度の情報と関連付けられている。例えば、住所が「東京都港区・・・」で、緯度が「35.・・・」で、経度が「139.・・・」の場合には、気温が「25.1℃」で、地温が「28.0℃」であることが分かる。そして、気象情報取得部701は、位置情報取得部201で取得した設置候補地の住所などの位置情報を頼りに、設置候補地の気象情報を検索し、データベース240から抽出する。
 図10は、本実施形態に係る情報処理装置700の処理手順を示すフローチャートである。これらのフローチャートは、CPU401がRAM403を使用して実行し、情報処理装置700の各機能構成部を実現する。ステップS1001において、気象情報取得部701は、太陽光発電設備の設置候補地の住所などの位置情報に基づいて、設置候補置の気象情報を取得する。ステップS1003において、日射量情報補正部204は、遮光物情報と気象情報とに基づいて、日射量情報を補正する。そして、ステップS1005において、日射量情報補正部204は、補正された日射量情報に基づいて、設置候補地に太陽光発電設備を設置した場合の発電量の値を計算して、日射量情報を補正しない場合に計算される発電量の値を補正する。
 本実施形態によれば、遮光物情報に気象情報も加味して日射量情報の補正を行なうので、より正確な日射量情報の補正を行なうことができる。また、ユーザはより正確な補正された日射量情報を知ることができるので、より正確な発電量の値を知ることができる。さらに、ユーザは、これらの情報を知ることができるので、確実に太陽光発電設備の設置候補地を絞り込むことができる。
 [第4実施形態]
 次に本発明の第4実施形態に係る情報処理装置について、図11~14を用いて説明する。図11は、本実施形態に係る情報処理装置1100の機能構成を説明するための図である。本実施形態に係る情報処理装置1100は、上記第2実施形態と比べると、地形情報取得部1101を有する点で異なる。その他の構成および動作は、第2実施形態と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
 地形情報取得部1101は、設置候補地の位置情報に基づいて、設置候補地の地形情報をデータベース240から取得する。ここで、地形情報としては、設置候補地の傾斜角と傾斜の向きなどがあるが、地形に関係する情報であればこれらに限定されない。日射量情報補正部204は、遮光物情報と地形情報とに基づいて、日射量情報を補正する。そして、日射量情報補正部204は、例えば、標準的な太陽光パネルの発電量を基準として、設置候補地に太陽光発電設備を設置した場合の発電量の値を計算して、日射量情報を補正しない場合に計算される発電量の値を補正する。
 図12は、本実施形態に係る情報処理装置1100のハードウェア構成を示すブロック図である。RAM403は、さらに気象情報1231を一時的に保存する。地形情報取得部1101は、位置情報431に基づいて、太陽光発電設備の設置候補地の地形情報1231をストレージ404から読み出して、RAM403に展開する。ストレージ404は、地形情報テーブル1241をさらに格納している。
 図13は、地形情報テーブル1241の構成を示す図である。地形情報テーブル1241には、住所、緯度、経度、傾斜角、傾斜の向きなどの項目が示されている。地形情報は、例えば設置候補地の住所や緯度、経度の情報と関連付けられている。例えば、住所が「東京都港区・・・」で、緯度が「35.・・・」で、経度が「139.・・・」の場合には、傾斜角が「5.1」で、傾斜の向きが「90」であることを示している。
 ここで、傾斜の向きは北を「0°」とし、南を「180°」とする360°式で表わしている。しかしながら、傾斜の向きの表わし方としては、360°式や、90°式、8方位、16方位、32方位など様々な方法を採用することができ、向きを表わす方法であればこれらの方法に限定されない。そして、地形情報取得部1101は、位置情報取得部201で取得した設置候補置の住所などの位置情報を頼りに、設置候補地の地形情報を検索し、データベース240から抽出する。
 図14は、本実施形態に係る情報処理装置1100の処理手順を示すフローチャートである。これらのフローチャートは、CPU401がRAM403を使用して実行し、情報処理装置1100の各機能構成部を実現する。ステップS1401において、地形情報取得部1101は、太陽光発電設備の設置候補地の住所などの位置情報に基づいて、設置候補地の地形情報を取得する。ステップS1403において、日射量情報補正部204は、遮光物情報と地形情報とに基づいて、日射量情報を補正する。そして、ステップS1405において、日射量情報補正部204は、補正された日射量に基づいて、設置候補地に太陽光発電設備を設置した場合の発電量の値を計算して、日射量情報を補正しない場合に計算される発電量の値を補正する。
 本実施形態によれば、遮光物情報に地形情報も加味して日射量情報の補正を行なうので、より正確な日射量情報の補正を行なうことができる。また、ユーザは設置候補地の傾斜角などの情報に基づいた太陽光パネルの発電量の値を知ることができるので、より確実に太陽光発電設備の設置候補地を絞り込むことができる。
 [第5実施形態]
 次に本発明の第5実施形態に係る情報処理装置について、図15~18を用いて説明する。図15は、本実施形態に係る情報処理装置1500の機能構成を説明するための図である。本実施形態に係る情報処理装置1500は、上記第2実施形態と比べると、太陽光パネル性能情報取得部1501を有する点で異なる。その他の構成および動作は、第2実施形態と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
 太陽光パネル性能情報取得部1501は、設置を希望する太陽光パネルの種類に基づいて、太陽光パネルの性能に関する情報である太陽光パネル性能情報をデータベース240から取得する。ここで、太陽光パネル性能情報としては、発電量(最大発電量、標準発電量)や価格、耐用年数などがあるが、太陽光パネルの性能に関係する情報であればこれらに限定されない。日射量情報補正部204は、まず、遮光物情報に基づいて、日射量情報を補正する。そして、日射量情報補正部204は、補正された日射量情報と設置を希望する太陽光パネルの性能情報とに基づいて、設置候補地に当該太陽光パネルを用いて太陽光発電設備を設置した場合の発電量の値を計算する。
 図16は、本実施形態に係る情報処理装置1500のハードウェア構成を示すブロック図である。RAM403は、さらに太陽光パネル種類1631と太陽光パネル性能情報1632とを一時的に保存する。太陽光パネル性能情報取得部1501は、太陽光パネル種類1631に基づいて、太陽光パネル性能情報をストレージ404から読み出して、RAM403に展開する。ストレージ404は、太陽光パネル性能情報テーブル1641をさらに格納している。
 図17は、太陽光パネル性能情報テーブル1641の構成を示す図である。太陽光パネル性能情報テーブル1641には、メーカー名、機種番号、発電量、製造年月、耐用年数などの項目が示されている。太陽光パネル性能情報テーブル1641が保持する項目は、太陽光パネルの性能に関する情報であればこれらに限定されない。太陽光パネル性能情報は、メーカー名や機種番号などに関連付けられている。例えば、メーカー名が「AAA」で、機種番号が「PV-355」の太陽光パネルは、発電量が「30」で、製造年月が「2012.6」であることを示している。そして、太陽光パネル性能情報取得部1501は、太陽光パネルの機種番号やメーカー名を頼りに、太陽光パネル性能情報を検索し、データベース240から抽出する。
 図18は、本実施形態に係る情報処理装置1500の処理手順を示すフローチャートである。これらのフローチャートは、CPU401がRAM403を使用して実行し、情報処理装置1500の各機能構成部を実現する。ステップS1801において、太陽光パネル性能情報取得部1501は、太陽光発電設備に用いる太陽光パネルの種類に基づいて、太陽光パネルの性能に関する情報である太陽光パネル性能情報1632をデータベース240から抽出する。ステップS1803において、日射量情報補正部204は、遮光物情報に基づいて日射量情報を補正する。ステップS1805において、日射量情報補正部204は、補正された日射量情報と太陽光パネル性能情報とに基づいて、その太陽光パネルを設置候補地に設置して太陽光発電設備を作った場合の発電量の値を計算する。この発電量の値は、太陽光パネルの性能を考慮しないで計算した発電量の値を補正した値となっている。
 本実施形態によれば、補正された日射量情報と太陽光パネル性能情報とに基づいて発電量の値を補正できるので、ユーザは、発電量を知った上で太陽光発電設備の設置候補地を確実に絞り込むことができる。
 [第6実施形態]
 次に本発明の第6実施形態に係る情報処理装置について、図19~22を用いて説明する。図19は、本実施形態に係る情報処理装置1900の機能構成を説明するための図である。本実施形態に係る情報処理装置1900は、上記第2実施形態と比べると、送電設備情報取得部1901を有する点で異なる。その他の構成および動作は、第2実施形態と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
 送電設備情報取得部1901は、設置候補地の位置情報に基づいて、設置候補地の周辺に存在する送電設備(電力系統)に関する送電設備情報をデータベース240から取得する。ここで、送電設備情報としては、送電設備の設置場所の住所や緯度経度、電柱番号、送電設備の種類、送電設備までの距離などがあるが、送電設備に関係する情報であればこれらに限定されない。日射量情報補正部204は、遮光物情報に基づいて日射量情報を補正する。そして、日射量情報補正部204は、補正された日射量情報に基づいて設置候補地に太陽光発電設備を設置した場合の発電量の値を補正する。さらに、日射量情報補正部204は、太陽光発電設備から設置候補地の周辺にある送電設備まで送電線を敷設するコストを計算する。日射量情報補正部204は、敷設コストを考慮して、太陽光発電設備の設置コストを計算する。
 図20は、本実施形態に係る情報処理装置1900のハードウェア構成を示すブロック図である。RAM403は、さらに送電設備情報2031を一時的に保存する。送電設備情報取得部1901は、位置情報431に基づいて送電設備情報2031をストレージ404から読み出して、RAM403に展開する。ストレージ404は、送電設備情報テーブル2041をさらに格納している。
 図21は、送電設備情報テーブル2041の構成を示す図である。送電設備情報テーブル2041には、設備名、住所、電柱番号、電圧(V)、緯度、経度などの項目が示されている。送電設備情報テーブル2041が保持する項目は、送電設備に関する情報であればこれらに限定されない。送電設備情報は、住所や電柱番号などに関連付けられている。例えば、設備名が「ABC」の送電設備は、住所が「YYYY」で、電柱番号が「111」で、電圧が「○○」で、緯度が「35.・・・」で経度が「139.・・・」であることを示している。そして、送電設備情報取得部1901は、設置候補地の位置情報を頼りに、設置候補地の周辺に存在する送電設備を検索し、データベース240から抽出する。
 図22は、本実施形態に係る情報処理装置1900の処理手順を示すフローチャートである。これらのフローチャートは、CPU401がRAM403を使用して実行し、情報処理装置1900の各機能構成部を実現する。ステップS2201において、送電設備情報取得部1901は、設置候補地の位置情報に基づいて、設置候補地の周辺の送電設備の情報を取得する。ステップS2203において、日射量情報補正部204は、送電設備情報に基づいて、太陽光発電設備から送電設備までの送電線の敷設コストを計算する。これにより、太陽光発電設備の設置コストを計算することができる。ステップS2205において、日射量情報送信部205は、補正された日射量情報と補正された発電量と送電線の敷設コストとをユーザ端末220へ送信する。
 本実施形態によれば、送電線の敷設コストを考慮した上で設置候補地を選択することができるので、ユーザは、太陽光発電設備の設置コストを下げることができる。また、太陽光発電設備の発電量の補正値も知ることができるので、設置コストと発電量によって得られる収益とのバランスを取ることができる。
 [第7実施形態]
 次に本発明の第7実施形態に係る情報処理装置について、図23~28を用いて説明する。図23は、本実施形態に係る情報処理装置2300の機能構成を説明するための図である。本実施形態に係る情報処理装置2300は、上記第2実施形態と比べると、法規制情報取得部2301を有する点で異なる。その他の構成および動作は、第2実施形態と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。法規制情報取得部2301は、設置候補地の位置情報に基づいて、設置候補地にかかる土地利用に関する法規制情報をデータベース240から取得する。ここで、土地利用に関する法規制情報としては、農地法や森林法、河川法、地滑り防止法などがあるが、土地利用に関する法規制であればこれらに限定されない。日射量情報出力部205は、補正された日射量情報と発電量の補正値と法規制情報とをユーザ端末220へ送信する。
 図24は、本実施形態に係る情報処理装置2300のハードウェア構成を示すブロック図である。RAM403は、さらに法規制情報2431を一時的に保存する。法規制情報取得部2301は、位置情報431に基づいて法規制情報2431をストレージ404から読み出して、RAM403に展開する。ストレージ404は、法規制情報テーブル2441と法規制阻害度情報テーブル2448とをさらに格納している。
 図25は、法規制情報テーブル2441の構成を示す図である。法規制情報テーブル2441には、住所、緯度、経度、法律1、法律2、法律3などの項目が示されている。法規制情報テーブル2441が保持する項目は、法規制に関する情報であればこれらに限定されない。例えば、住所が「YYYY」で、緯度が「35.・・・」、経度が「139.・・・」の土地に関係する土地利用に関する法規制は、「法律1」「法律2」などであることを示している。なお、同図中「○」はその法律の規制が及ぶことを示しており、「×」はその法律の規制が及ばないことを示している。
 図26は、本実施形態に係る情報処理装置2300の処理手順を示すフローチャートである。これらのフローチャートは、CPU401がRAM403を使用して実行し、情報処理装置2300の各機能構成部を実現する。ステップS2601において、法規制情報取得部2301は、太陽光発電設備の設置候補地の位置情報に基づいて、設置候補地に及ぶ法規制情報を取得する。ステップS2603において、日射量情報送信部205は、補正された日射量情報と発電量の補正値と法規制情報とをユーザ端末220へ送信する。
 図27は、法規制情報の表示例を示す図である。同図に示したように、地図画像270上に法律の種類ごとにレイヤー2701を分けて、一枚の地図画像270上に重ねて表示している。つまり、いくつものレイヤー2701が重なっているところは多くの法規制が及んでいる場所であることを示しており、逆にレイヤー2701が全くないところは法律の規制が及んでいないことを示している。また、ユーザは、チェックボックス2702のチェックのオン・オフを切り替えることにより、地図画像270上に表示する法律を自由に選択することができる。これにより、ユーザは、知りたい法規制のみを地図画面270上に表示することもできる。なお、法規制情報の表示方法はこれには限定されず、様々な方法で表示することができる。
 図28は、法規制阻害度情報テーブル2448の構成を示す図である。法規制阻害度情報は、太陽光発電設備を設置するにあたり、その土地に及んでいる法律による規制などの阻害要因をクリアするまでに要する期間や費用などに関する情報である。
 法規制阻害度情報テーブル2448には、法律、期間(年)、費用(万円)、属性、難易度などの項目が示されている。例えば、「法律1」については、期間が「1.5」、費用が「25」、属性「D省」、難易度が「A」であることを示している。期間は、その法律による規制をクリアするまでに要する平均期間(平均時間)を示している。ここでは、平均期間で表わしているが、期間の表示方法はこれに限られない。例えば、ある法律による規制をクリアするまでの最短期間や最長期間でもよく、また、最短期間~最長期間のように幅を持たせてもよい。また、この期間には、法規制をクリアするまでの期間の他に、太陽光発電設備の設置工事を開始してから工事が完了するまでの期間などの情報を持たせてもよい。
 費用は、その法律の規制をクリアするために必要な費用(経費)を示している。例えば、ある法律の許認可などを得るために行政に納めるべき金額やある法律の規制をクリアするために必要な設備の購入費用などがこれに該当するが、これらに限定されない。また、ここでは、上述の納付金額や購入費用の合計金額で表示しているが、表示の方法はこれに限定されず、合計金額とともにその内訳を表示するようにしてもよい。
 難易度は、その法律による規制のクリアの容易さや困難度、その法律のハードルの高さをランク分けして表示したものである。ここでは、「A、B、C・・・」によるランク分けを用いているが、ランク分けの仕方はこれに限られず、10段階評価や100段階評価などランク分けに適したものであればいずれでもよい。また、ランクの算出方法については、例えば、期間や費用などに基づいてランク分けをしてもよいし、期間や費用などに重み付けをしてランク分けをしてもよいし、ランクの算出方法は種々の方法を適用することができる。
 さらに、属性は、例えば、その法律の所管官庁やその法律をクリアしなければならない主体、いつまでにその法律の規制をクリアしなければならないかの情報、その法律に違反した場合の処分内容などがあるが、これらに限定されない。
 そして、これらの情報を図27に示した地図画面270上に重畳的に表示することにより、太陽光発電設備の設置が完了するまでの期間や、それに要する費用の大まかな目安とすることができる。また、難易度は、そのランクに応じて色分けして表示することもできる。さらに、期間や難易度別に順位を付けて表示してもよい。これにより、ユーザは、クリアしなければならない法律と期間、費用、難易度を一つの画面上で確認することができる。また、図示していないが、法規制阻害度情報テーブル2448に太陽光発電設備の設置開始から終了までの工程表などの情報を持たせてもよい。
 また、ここでは、太陽光発電設備の設置候補地に及ぶ法規制を表示する例について説明したが、例えば、設置候補地に関する権利を有する地権者の情報などもあわせて表示するようにしてもよい。例えば、大規模な太陽光発電設備を設置する場合には非常に大きな土地が必要となる。この場合、その土地に関する地権者の数が非常に多くなる場合があり、事業者が用地取得交渉する際に多大な労力を要することとなる。例えば、用地取得費用が当初の予算をオーバーしたり、交渉に時間を要したりする。そうすると、太陽光発電設備の設置のための初期費用が嵩むことになり、実際の発電量との関係で、初期費用を回収できなくなるリスクがある。このような事態を事前に回避するために、地権者の情報も合わせて表示するようにしてもよい。地権者の情報は、例えば土地の登記簿などから取得することができる。
 本実施形態によれば、ユーザは、補正された日射量情報と発電量の補正値と太陽光発電設備の設置候補地に及ぶ法規制情報とを知ることができる。したがって、太陽光発電設備の設置した後などに、法規制により本来は太陽光発電設備を設置することができない土地であったという事態を回避し、太陽光発電ができなくなるというリスクを減らすことができる。
 [第8実施形態]
 次に本発明の第8実施形態に係る情報処理装置について、図29~32を用いて説明する。図29は、本実施形態に係る情報処理装置2900の機能構成を説明するための図である。本実施形態に係る情報処理装置2900は、上記第2実施形態と比べると、塩害情報取得部2801を有する点で異なる。その他の構成および動作は、第2実施形態と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
 塩害情報取得部2901は、設置候補地の位置情報に基づいて、設置候補地の塩害情報をデータベース240から取得する。ここで、塩害情報とは、設置候補地の海岸線からの距離などがあるが、塩害に関する情報であればこれに限定されない。日射量情報出力部205は、補正された日射量情報と塩害情報とをユーザ端末220へ送信する。
 図30は、本実施形態に係る情報処理装置2900のハードウェア構成を示すブロック図である。RAM403は、さらに塩害情報3031を一時的に保存する。塩害情報取得部2901は、位置情報431に基づいて塩害情報3031をストレージ404から読み出して、RAM403に展開する。ストレージ404は、塩害情報テーブル2941をさらに格納している。
 図31は、塩害情報テーブル3041の構成を示す図である。塩害情報テーブル3041には、住所、緯度、経度、海からの距離、過去の発生状況などの項目が示されている。塩害情報テーブル3041が保持する項目は、塩害に関する情報であればこれらに限定されない。例えば、住所が「YYYY」で、緯度が「35.・・・」、経度が「139.・・・」の土地は、海からの距離が「0.5」であり、過去の発生状況が「○」である。ここで、「○」は、過去に塩害が発生したことを示しており、「×」は過去に塩害が発生していないことを示している。
 図32は、本実施形態に係る情報処理装置2900の処理手順を示すフローチャートである。これらのフローチャートは、CPU401がRAM403を使用して実行し、情報処理装置2900の各機能構成部を実現する。ステップS3201において、塩害情報取得部2701は、太陽光発電設備の設置候補地の位置情報に基づいて、設置候補地の塩害情報を取得する。ステップS3203において、日射量情報送信部205は、補正された日射量情報と発電量の補正値と塩害情報とをユーザ端末220へ送信する。
 本実施形態によれば、ユーザは、補正された日射量情報と太陽光発電設備の設置候補地の塩害情報とを知ることができるので、太陽光パネルの耐用期間経過前に塩害により太陽光パネルが使用できなくなるリスクを回避することができる。例えば、塩害が頻繁に発生するような土地であれば、あらかじめ塩害に強い太陽光パネルを使用することもできる。
 以上の説明では、第2実施形態~第8実施形態をそれぞれ個別に説明をしてきたが、これらの実施形態は、これら全ての実施形態を組み合わせた実施形態とすることもできる。また、これらのうちいくつかの実施形態を組み合わせた実施形態とすることもできる。
 [他の実施形態]
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。また、それぞれの実施形態に含まれる別々の特徴を如何様に組み合わせたシステムまたは装置も、本発明の範疇に含まれる。
 また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用されてもよいし、単体の装置に適用されてもよい。さらに、本発明は、実施形態の機能を実現する情報処理プログラムが、システムあるいは装置に直接あるいは遠隔から供給される場合にも適用可能である。したがって、本発明の機能をコンピュータで実現するために、コンピュータにインストールされるプログラム、あるいはそのプログラムを格納した媒体、そのプログラムをダウンロードさせるWWW(World Wide Web)サーバも、本発明の範疇に含まれる。特に、少なくとも、上述した実施形態に含まれる処理ステップをコンピュータに実行させるプログラムを格納した非一時的コンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)は本発明の範疇に含まれる。
この出願は、2014年9月24日に出願された日本出願特願2014-193901を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (16)

  1.  太陽光発電設備の設置候補地の位置情報を取得する位置情報取得手段と、
     前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の日射量情報を取得する日射量情報取得手段と、
     前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の周囲に設けられた遮光物に関する遮光物情報を取得する遮光物情報取得手段と、
     前記遮光物情報に基づいて、前記日射量情報を補正する補正手段と、
     を備える情報処理装置。
  2.  前記補正手段により補正された前記日射量情報を前記位置情報と関連付けて蓄積する蓄積手段をさらに備える請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の気象情報を取得する気象情報取得手段をさらに備え、
     前記補正手段は、前記気象情報を加味して前記日射量情報を補正する請求項1または2に記載の情報処理装置。
  4.  前記気象情報は、前記設置候補地の気温、地温、雲量、降水量、降雪量、風向および風速のうち少なくとも1つを含む請求項1乃至3のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  5.  前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の地形情報を取得する地形情報取得手段をさらに備え、
     前記補正手段は、前記地形情報を加味して前記日射量情報を補正する請求項1乃至4のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  6.  前記地形情報は、前記設置候補地の傾斜角と傾斜の向きとを含む請求項1乃至5のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  7.  前記太陽光発電設備の太陽光パネルの性能に関する太陽光パネル性能情報を取得する太陽光パネル性能情報取得手段をさらに備え、
     前記補正手段は、前記太陽光パネル性能情報を加味して前記日射量情報を補正する請求項1乃至6のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  8.  前記遮光物情報は、前記遮光物の高さ情報を含み、
     前記補正手段は、前記遮光物の高さ情報を加味して前記日射量情報を補正する請求項1乃至7のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  9.  前記遮光物は、建物、木、鉄塔および高架橋のうち少なくとも1つを含む請求項1乃至8のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  10.  前記位置情報は、前記設置候補地の住所または緯度経度を含む請求項1乃至9のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  11.  前記補正手段により補正された前記日射量情報に基づいて、前記太陽光発電設備の発電量を算出する発電量算出手段をさらに備える請求項1乃至10のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  12.  前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の周辺の送電設備に関する送電設備情報を取得する送電設備情報取得手段と、
     前記送電設備情報に基づいて、前記送電設備までの送電線敷設費用を算出する送電線敷設費用算出手段と、
     をさらに備える請求項1乃至11のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  13.  前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の土地利用に関する法規制情報を取得する法規制取得手段と、
     前記法規制情報を出力する法規制情報出力手段と、
     をさらに備える請求項1乃至12のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  14.  前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の塩害情報を取得する塩害情報取得手段と、
     前記塩害情報を出力する塩害情報出力手段と、
     をさらに備える請求項1乃至13のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  15.  太陽光発電設備の設置候補地の位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
     前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の日射量情報を取得する日射量情報取得ステップと、
     前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の周囲に設けられた遮光物に関する遮光物情報を取得する遮光物情報取得ステップと、
     前記遮光物情報に基づいて、前記日射量情報を補正する補正ステップと、
     を有する情報処理方法。
  16.  太陽光発電設備の設置候補地の位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
     前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の日射量情報を取得する日射量情報取得ステップと、
     前記位置情報に基づいて、前記設置候補地の周囲に設けられた遮光物に関する遮光物情報を取得する遮光物情報取得ステップと、
     前記遮光物情報に基づいて、前記日射量情報を補正する補正ステップと、
     をコンピュータに実行させる情報処理プログラム。
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