WO2016067847A1 - 電力管理システムの移行方法、移行に用いるシステムおよびサーバ - Google Patents

電力管理システムの移行方法、移行に用いるシステムおよびサーバ Download PDF

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美鈴 川村
功 河内
洋平 岩見
了輔 栗田
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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Definitions

  • the present invention relates to a method, a system, and a server for migrating a power management system that has been operated on a local network to a power management system that is operated using a server provided on the Internet.
  • Patent Document 1 is known as a technique for raising the user's awareness of power saving by allowing the user to grasp the power consumption of individual home appliances.
  • Patent Document 1 a tap for measuring power consumption supplied to a home appliance from an outlet or a CT sensor measuring power supplied to a home appliance from a distribution board is transmitted to a repeater, and the tap is relayed.
  • a system for acquiring and displaying measurement results stored in a vessel is described.
  • the measurement result stored in the repeater is stored in a server provided on the Internet so that the system can be viewed from outside the house.
  • the present situation is that the effort of the user increases when information stored in the repeater in the house is transferred to a server provided on the Internet.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and provides a migration method, system, and server capable of migrating information stored in an in-home device to a server without increasing user effort.
  • the purpose is to provide.
  • the present invention provides a migration method for migrating setting information stored in a device in a local area to a server in a power management system, and the control device used in the setting information and the power management system And the server stores the setting information and the control device identifier in association with each other.
  • the user identifier is registered in the server in association with the control device identifier and registered. If the setting information associated with the same control device identifier as the control device identifier associated with the identified user identifier is stored, the user identifier and the setting information with which the associated control device identifier matches are stored. And save it as an association.
  • the system of the present invention is a system for transferring setting information stored in a device in a local area to a server in the power management system, and includes a control device and a server for controlling the power management system,
  • the server stores the setting information related to the power management system stored in the device in the local area in association with the identifier of the control device, and after saving, associates the user identifier with the identifier of the control device and accepts registration, If the setting information associated with the same control device identifier as the control device identifier associated with the registered user identifier is stored, the user identifier with which the associated control device identifier matches, Save the setting information in association.
  • the server of the present invention is a server of a power management system that acquires and uses setting information stored in a device in a local area.
  • the server includes an identifier of a control device that controls the power management system, and a local
  • the device in the area is stored in association with the setting information of the power management system stored, and after storing, the user identifier is associated with the identifier of the control device, registration is accepted, and it is associated with the registered user identifier. If the setting information associated with the same control device identifier as the control device identifier is stored, the user identifier and the setting information with the same associated control device identifier are stored in association with each other.
  • the present invention in the power management system, it is possible to transfer information stored in a home device to a server without increasing the user's effort.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a residential power management system according to the first embodiment.
  • the power management system shown in FIG. 1 acquires information about the home appliance 10 (10A, 10B), the tap 20 that is a measuring instrument that measures information related to the power consumed by the home appliance 10, and the power measured by the tap. It is equipped with a HEMS (Home Energy Management System) controller 30 and a tablet 40 for displaying information of measurement results obtained by the HEMS controller 30, and is built in a single building (home). It is used in.
  • HEMS Home Energy Management System
  • the household electrical appliance 10 is a general household electrical appliance, which is operated by electric power supplied from an outlet, and corresponds to an air conditioner 10A, a television 10B, a refrigerator (not shown), lighting (not shown), and the like.
  • the tap 20 includes a plug to be inserted into the outlet and an outlet into which the plug of the household electrical appliance 10 is inserted, and measures power supplied to the household electrical appliance by being provided between the plug of the household electrical appliance and the outlet. To do. Information on the measured power is periodically transmitted to the HEMS controller 30 using communication conforming to the ZIGBEE (registered trademark) standard. As this transmission interval, for example, transmission may be performed every 5 seconds. Further, the integrated power amount may be calculated by the tap 20 and the integrated power amount may be transmitted to the HEMS controller 30 every 15 minutes, for example.
  • Each tap 20 is assigned a tap identifier, which is a unique number used to distinguish it from other taps. This number may be described so as to be visible from the external appearance of the tap 20, or may be browsed using a tablet 40 or a portable terminal 80 described later.
  • the HEMS controller 30 includes a calculation unit, and is a control device that receives power information and accumulated power amount information transmitted from the plurality of taps 20 and stores the received information in a memory serving as a storage unit.
  • the HEMS controller 30 includes a wired LAN as a communication interface with the router 50 in addition to the communication interface with the tap 20 described above.
  • the stored power information is transmitted to the tablet 40 via the router 50 in response to the request.
  • the HEMS controller 30 has a unique identification number for identifying it from other HEMS controllers 30. In this embodiment, for example, a MAC address (Media Access Control address) is used as this identifier, and this MAC address is also written on the appearance of the HEMS controller 30.
  • a MAC address Media Access Control address
  • the HEMS controller 30 described in the present embodiment has 00: 12: 0E: EF: 24: AF as a MAC address.
  • the HMES controller 30 and the repeater described as the background art have many points in common in the specifications for acquiring power information from the tap 20, but are relayed in that they have a cooperation function with a server described later. It is different from the vessel.
  • the router 50 is a general router and has a function of connecting to the Internet 60. However, in the system of FIG. 1, information on the measured power of the home appliance 10 is managed in the local area managed by the router 50 and is not transmitted to the Internet 60 side.
  • the router 50 includes a wireless LAN (Local Area Network) of the IEEE 802.11 standard. Also, the HEMS controller 30 is connected by wire using Ethernet (registered trademark).
  • the tablet 40 is an information terminal including a calculation unit, a storage unit, a display unit, and an operation input unit, and includes a wireless LAN interface and performs wireless communication with the router 50.
  • the HEMS controller is requested for information related to the power of the corresponding tap 20A, and the acquired information related to the power is displayed on the display unit as information on the amount of power of the air conditioner 10A.
  • the correspondence between the home appliance 10 and the tap 20 is performed using a device name and a tap identifier, and information on this correspondence is held in the storage unit of the tablet 40.
  • the power management system shown in FIG. 1 is configured to hold the measurement information of the device to be measured in the local area.
  • FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of a power management system using the cloud server of the first embodiment.
  • the power management system shown in FIG. 2 is provided with a server 70 connected to the home power management system shown in FIG.
  • the measurement information measured using the tap 20 and stored in the HEMS controller 30 is stored in the server 70 instead of the HEMS controller 30.
  • the server 70 instead of the HEMS controller 30.
  • a network such as 3G (Generation) or LTE (Long Term Evolution) including a plurality of base stations 61 and a plurality of MMEs (Mobility Management Entity) 62.
  • the user can browse the measurement information using the mobile terminal 80 such as a smartphone, not only in the house but also outside the home.
  • the application for browsing with the mobile terminal 80 may be provided so as to operate by accessing the server 70 with a general Web browser of the mobile terminal, or may be dedicated.
  • the tablet 40 is used when information held in the home power management system is transferred to the server, but may not be used after information necessary for the server 70 is transferred.
  • the home appliance 10 and the tap 20 There is setting information that stores correspondences and the like. In the power management system, even if the storage location of the information is changed, it is considered that the user is unlikely to change the connection relationship between the home appliance 10 and the tap 20, so the information on the connection relationship so far is taken over as it is. It is because it is thought that there are many.
  • the user can transfer the measurement information and The previous measurement information can be viewed as a single continuous measurement information.
  • the following describes the procedure for shifting from a home power management system to a power management system using a server provided on the Internet.
  • the user uses a version of the version having this function from the Internet using the tablet 40. Download and install the application.
  • the newly installed application includes a function for transferring setting information described below to the server 70 and address information of the server 70. In the above description, not only software installation but also software version upgrade is included.
  • FIG. 3 is a flowchart when the information stored in the HEMS controller 30 in the residential power management system shown in FIG. 1 is transferred to the power management system using a server provided on the Internet shown in FIG. .
  • the user After the installation, the user operates the tablet, and the setting information such as the device name of the home appliance 10 held by the current tablet 40, the unique number of the tap 20, the connection history information of the home appliance 10 and the tap 20 is stored in the server.
  • An instruction to shift is issued (S1).
  • the calculation unit of the tablet 40 calls the setting information stored in the storage unit (S3), and also calls the information on the MAC address of the HEMS controller 30 stored in the storage unit (S4). Information associated with the information and the MAC address is created (S5), and this is transmitted to the server 70 used in the power management system using the server provided on the Internet (S6). In the present embodiment, the data is transmitted from the tablet 40 to the server 70 via the router 50.
  • the tablet 40 is connected to the power of this embodiment. Make it unusable in the management system.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a procedure for processing the information transmitted from the tablet in the above procedure by the server 70.
  • the server 70 determines whether or not the received information is information including a MAC address and setting information. If the received information is information including the MAC address and setting information, the server 70 associates and stores the MAC address and the setting information.
  • FIG. 5 is a flowchart showing processing in the portable terminal 80 at the time of new user registration. This process may be executed by accessing the server 70 using a general Web browser used in the portable terminal 80, or may be performed by dedicated software.
  • the processing in the mobile terminal 80 will be described with reference to FIG.
  • the user is given a user ID and password used when using the power management system using the cloud server of the present embodiment.
  • the user logs in to the server using this user ID and password (S21), then inputs 24AF, which is the last four digits of the MAC address written on the exterior of the HEMS controller 30, and transmits this to the server (S22). (S23).
  • the user transmits information on the MAC address of the HEMS controller from the HEMS controller 30 to the server 70 by an operation such as pressing a button provided on the HEMS controller.
  • the server 70 receives the 00120EEF24AF, which is numerical information of all digits of the MAC address of the HEMS controller 30, from the server 70, and receives it (S24).
  • the MAC address is displayed on the display unit, and a display for requesting confirmation from the user as to whether or not the MAC address matches the MAC address displayed on the appearance of the HEMS controller 30 is performed (S25). If the two are confirmed by the user, the fact that they match is transmitted to the server (S26), and the processing in the portable terminal 80 is terminated assuming that the association between the user ID and the HEMS controller is completed in the server 70.
  • FIG. 6 is a flowchart showing processing in the server 70 at the time of new user registration.
  • the server accepts the login of the user whose user ID and password match (S31), and accepts the input of the last four digits 24AF of the MAC address of the HEMS controller from the portable terminal (S32).
  • S31 login of the user whose user ID and password match
  • S32 accepts the input of the last four digits 24AF of the MAC address of the HEMS controller from the portable terminal
  • S33 the numerical value of 24AF
  • the user registration process proceeds and the user directly operates the HEMS controller 30 to receive the MAC address transmitted from the HEMS controller 30 (S34). Since it is a server, there is a possibility of receiving a plurality of MAC addresses, but the MAC address 00120EEF24AF, which is the 24AF in which the last four digits of the received MAC address have been previously received, is transmitted to the mobile terminal 80 of the user To do. Thereafter, when an answer signal indicating that the MAC address transmitted to the mobile terminal 80 of the user matches the MAC address displayed on the appearance of the HEMS controller 30 is received, the MAC address and the user ID are associated and stored.
  • the server 70 searches whether the setting information corresponding to the MAC address corresponding to the user ID is already stored in the server. If the setting information corresponding to the MAC address has already been stored in the server by the procedure described with reference to FIG. 4, the setting information and the user ID are stored in association with each other via the MAC address.
  • the name of the home appliance 10 and setting information such as the history of the connection relationship between the home appliance 10 and the tap 20 can be taken over by the power management system using the server 70 without complicated processing. I can do it.
  • the setting information used by the user in the local area has been transferred to a server that also manages other user information, the user only needs to register the user ID in the server. Can be taken over without setting again, and the measurement information of the home appliance 10 can be browsed.
  • what is used when associating the user ID with the setting information at this time is the MAC address of the HEMS controller that the user has, and includes a procedure for the user to operate the HEMS controller. Information can be transferred while ensuring security without issuing a password.
  • a distribution board (not shown) or a CT (Current Transformer) sensor provided in the path from the distribution board to the outlet may be used.
  • CT Current Transformer
  • the setting information includes the device name of the home appliance 10, the unique number of the tap 20, the connection history information of the home appliance 10 and the tap 20, the identification number of the CT sensor, and the connection history between the home appliance 10 and the CT sensor.
  • Various information can be included as long as it is information for managing the power management system, such as information, information indicating a main power measuring device, and a set value of an electricity bill.
  • Second Embodiment In the present embodiment, a description will be given of the migration of measurement information that is performed after the setting information is registered in the server 70 of the power management system using a server on the Internet from the home power management system.
  • FIG. 7 is a configuration diagram showing a power management system including a plurality of power measuring devices.
  • a solar power generation system including a solar cell 90 and a power conditioner 91 having a function of changing the power generated by the solar cell to AC power and a power display monitor 92 is provided.
  • a CT sensor measurement device 21 that measures the main power supplied from the distribution board 100 and the system, which is not shown in FIG. 2, using a CT sensor is further provided.
  • the power display monitor 92 includes a calculation unit, a storage unit, and a display unit.
  • the CT sensor measurement device 21 transmits measurement information from the connected CT sensor to the HEMS controller 30 using communication conforming to the ZIGGBEE standard.
  • the storage location of the measurement information is changed from the HEMS controller 30 to the server 70 in the system using a server on the Internet, only the measurement information after the change time is stored in the server 70.
  • a method in which the measurement information before the change time is acquired from the storage location in the home management system and stored in the server 70 as a response for the user to easily view the measurement information before the change using the portable terminal 80 Can be considered.
  • the setting information stored in the HEMS controller 30 can be transferred to the server 70 as in the first embodiment, the correspondence between the home appliance 10 on the server and the home appliance 10 stored in the HEMS controller 30 is the server. Even 70 is held. Therefore, since the measurement information before the transition stored in the HEMS controller 30 can be stored in the server 70 using the setting information, the user can measure the measurement information measured before the transition and the measurement information newly measured after the transition. Can be treated as a set of measurement information.
  • HEMS is a system that has been introduced in recent years.
  • the solar power generation system is a system that has prevailed before HEMS, and there are many houses equipped with a solar power generation device before the introduction of HEMS.
  • the power monitor 92 may hold measurement information of the main power amount before the introduction of the HEMS system.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a concept when measuring information stored in a plurality of apparatuses is stored in a server.
  • the horizontal axis indicates time, and it is assumed that (a), (b), and (c) match.
  • the user selects to use the CT sensor measurement device 21 of the in-house power management system as the main power amount measuring device, the user sets in advance so that the main power is included in the setting information of the tablet 40.
  • a CT sensor measurement device 21 is set as a quantity measurement device.
  • the measurement information transmitted and stored from the CT sensor measurement device 21 to the HEMS controller 30 as the measurement data of the main power amount is transferred. It is stored in the server 70 (FIG. 8A).
  • the main monitor information is stored in the power monitor 92 of the solar power generation device, so the user should also use this information. I can do it. In that case, the user transmits to the server 70 that the measurement information of the power monitor 92 is also used using the portable terminal 80.
  • the power management system of the present embodiment has a configuration (not shown) that enables wired communication between the HEMS controller 30 and the power monitor 92, and the measurement stored in the power monitor 92 from the server 70 by the above signal.
  • An information acquisition request is made to the HEMS controller 30, and the HEMS controller 30 acquires measurement information from the power monitor 92 and transmits the measurement information to the server 70.
  • the server 70 acquires and stores this measurement information (FIG. 8B).
  • the measurement information transmitted to the server may be plural for the same measurement target.
  • the measurement information of the measurement apparatus set in the setting information transmitted from the tablet 40 is preferentially stored in the server 70 (FIG. 8C).
  • the server 70 FIG. 8C.
  • Storing in this way allows the user to easily check long-term power measurement information of the main trunk simply by accessing the server and to know consumption trends.
  • the basic configuration of this embodiment is the same as that of the second embodiment.
  • the server 70 confirms the sampling interval of the measurement information. Then, measurement information with a dense sampling interval is stored as target measurement information.
  • the measurement information with a dense measurement interval is preferentially selected, the measurement information with a high measurement interval is stored without receiving selection of the measurement information to be preferentially stored by the user. It can be kept.
  • priority may be given to measurement information over a long period of time.
  • the period of measurement information measured by the same device becomes longer, and it can be regarded as information with a small measurement error depending on individual differences of measuring instruments.
  • the sampling interval of the measurement information that has already been measured and stored by the measuring apparatus is longer than the sampling interval that is newly stored in the server.
  • the sampling interval of the measurement information that has already been measured and stored by the measuring apparatus is 1 hour
  • the sampling interval of the power management system that is operated including the server 70 is 15 minutes.
  • the 1-hour interval data is divided into four equal parts so as to match the sampling interval of the server 70, and stored as past measurement information in the server as 15-minute interval data.
  • the main power, the power monitor 92 of the photovoltaic power generation system that holds the main power information, and the HEMS controller 30 have been described as examples of measurement information. It goes without saying that any device can exchange information with the system.
  • a device in addition to the above-described solar power generation system, a storage battery system, V2H (Vehicle to Home), an external power generation system such as household gas power generation using Eco Will (registered trademark) as an example, and the like can be considered.
  • the power information handled in this way is not limited to the measurement information obtained by measuring the power of the main trunk, but the measurement information obtained by measuring the power of the branched branch wiring is the measurement information using the tap 20. May be.
  • the power management system is described with the power and the amount of power as the measurement target. It may be applied to energy measurement information including
  • the description has been given using the home power management system and the power management system using a server on the Internet.
  • this is one power management system, and the device that manages the control and information of the power management system May be regarded as changed from the case of the HEMS controller 30 and the tablet 40 in the local network to the case of the HEMS controller 30 and the server 70.
  • information may be managed using a plurality of devices as long as the information stored in these devices is synchronized so as not to cause a flaw in the stored information.

Abstract

 ユーザの手間を増やすことなく、宅内の装置に保存されている情報をサーバに移行することを目的とする。ローカルエリア内の装置に保存されている設定情報と電力管理システムで用いる制御装置に固有な識別子とをサーバに送信し、サーバでは設定情報と制御装置の識別子とを関連付けて保存し、上記手順の後、サーバにユーザの識別子を制御装置の識別子に関連付けて登録し、登録されたユーザの識別子に関連付けられた制御装置の識別子と同一の制御装置の識別子に関連付けられた設定情報が保存されている場合には、関連付けられた制御装置の識別子が一致するユーザの識別子と設定情報とを関連付けて保存する。

Description

電力管理システムの移行方法、移行に用いるシステムおよびサーバ
 本発明は、ローカルネットワーク上で運用されていた電力管理システムを、インターネット上に設けられたサーバを用いて運用する電力管理システムに移行するための方法、システムおよびサーバに関する。
 個別の家電製品の消費電力について使用者が把握できるようにすることによりユーザの節電意識を高める技術として、例えば特許文献1が知られている。
 特許文献1には、コンセントから家電機器に供給される消費電力を測定するタップまたは分電盤から家電機器に供給する供給電力を測定するCTセンサの測定結果を中継器に送信し、タップは中継器に保存された測定結果を取得して表示するシステムが記載されている。
特開2014-055798号公報
 ところで、最近では宅外からでも電力の測定結果を見たいというユーザからの要望がある。そのため、上述では中継器に保存していた測定結果をインターネット上に設けられたサーバに保存するようにし、宅外から見ることを可能とするシステムとするという対応方法があるが、単純に保存先を変更しただけでは、既に宅内の中継器に保存されている情報をインターネット上に設けられたサーバに移行する際にユーザの手間が増加してしまうのが現状である。
 本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであって、ユーザの手間を増やすことなく、宅内の装置に保存されている情報をサーバに移行することが可能となる移行方法、システムおよびサーバを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明は、電力管理システムにおいてローカルエリア内の装置に保存されている設定情報をサーバに移行するための移行方法であって、設定情報と電力管理システムで用いる制御装置に固有な識別子とをサーバに送信し、サーバでは設定情報と制御装置の識別子とを関連付けて保存し、上記手順の後、サーバにユーザの識別子を制御装置の識別子に関連付けて登録し、登録されたユーザの識別子に関連付けられた制御装置の識別子と同一の制御装置の識別子に関連付けられた設定情報が保存されている場合には、関連付けられた制御装置の識別子が一致するユーザの識別子と設定情報とを関連付けて保存する。
 また、本発明のシステムは、電力管理システムにおいてローカルエリア内の装置に保存されている設定情報をサーバに移行するためのシステムであって、電力管理システムを制御する制御装置とサーバとを備え、サーバは、ローカルエリア内の装置が保存している電力管理システムに関する設定情報と制御装置の識別子とを関連付けて保存し、保存した後に、ユーザの識別子を制御装置の識別子と関連付けて登録を受け付け、登録されたユーザの識別子に関連付けられた制御装置の識別子と同一の制御装置の識別子に関連付けられた設定情報が保存されている場合には、関連付けられた制御装置の識別子が一致するユーザの識別子と設定情報とを関連付けて保存する。
 また、本発明のサーバは、ローカルエリア内の装置に保存されている設定情報を取得して用いる電力管理システムのサーバであって、サーバは、電力管理システムを制御する制御装置の識別子と、ローカルエリア内の装置が保存している電力管理システムの設定情報とを関連付けて保存し、保存した後に、ユーザの識別子を制御装置の識別子と関連付けて登録を受け付け、登録されたユーザの識別子に関連付けられた制御装置の識別子と同一の制御装置の識別子に関連付けられた設定情報が保存されている場合には、関連付けられた制御装置の識別子が一致するユーザの識別子と設定情報とを関連付けて保存する。
 本発明によれば、電力管理システムにおいて、ユーザの手間を増やすことなく、宅内の装置に保存されている情報をサーバに移行することが可能となる。
第1実施形態の宅内管理電力システムの概略構成図である。 第1実施形態のインターネット上に設けられたサーバを用いた電力管理システムの概略構成を示す図である。 第1実施形態でHEMSコントローラに蓄えられた設定情報をインターネット上に設けられたサーバを用いた電力管理システムに移行する手順を示すフローチャートである。 第1実施形態でタブレットから送信された情報をサーバで処理する手順を示したフローチャートである。 第1実施形態で新規ユーザ登録時の携帯端末における処理を示すフローチャートである。 第1実施形態で新規ユーザ登録時のサーバにおける処理を示すフローチャートである。 第2実施形態の電力管理システムの概略構成を示す図である。 第2実施形態で複数の装置に保存されていた測定情報をサーバに保存する場合の概念を示す図である。
 以下に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
 <第1実施形態>
 (システム構成)
 図1は、第1実施形態の宅内電力管理システムの概略構成を示す図である。
 図1に示す電力管理システムは、家電機器10(10A、10B)と、家電機器10で消費される電力に関する情報を測定する測定器であるタップ20と、タップで測定した電力の情報を取得するHEMS(Home Energy Management System)コントローラ30と、HEMSコントローラ30で取得した測定結果の情報を表示するためのタブレット40とを備えており、1つの建物内(宅内)に構築されるようなローカルエリア内で用いられている。
 家電機器10は一般的な家電機器であり、コンセントから供給される電力により動作するものであり、エアコン10Aやテレビ10B、冷蔵庫(図示しない)、照明(図示しない)等が該当する。
 タップ20は、コンセントに挿入するためのプラグと家電機器10のプラグが挿入されるコンセントとを備えており、家電機器のプラグとコンセントの間に設けられることにより家電機器に供給される電力を測定する。測定した電力の情報は定期的にZIGBEE(登録商標)規格に準拠した通信を用いてHEMSコントローラ30に送信する。この送信間隔として、例えば5秒毎に送信するようにしてもよい。またタップ20で積算電力量を算出し、例えば15分毎に積算電力量をHEMSコントローラ30に送信するようにしてもよい。なおタップ20は、他のタップと識別するために用いる固有な番号であるタップ識別子がそれぞれ割り当てられている。この番号はタップ20の外観から見えるように記載されていてもよく、また後述するタブレット40や携帯端末80を用いて閲覧できるようにしてもよい。
 HEMSコントローラ30は、演算部を備えており、複数のタップ20から送信された電力の情報や積算電力量の情報を受信し、受信した情報を記憶部であるメモリに記憶する制御装置である。また、HEMSコントローラ30は上記のタップ20との通信インタフェースに加え、ルータ50との通信インタフェースである有線LANを備える。後述するタブレット40から電力情報の要求を受け付けると、記憶した電力の情報を要求に応じてルータ50を経由させて、タブレット40に送信する。このHEMSコントローラ30は、他のHEMSコントローラ30と識別するための固有な識別番号を有する。本実施形態ではこの識別子として例えばMACアドレス(Media Access Control address)を用いており、HEMSコントローラ30の外観にもこのMACアドレスを表記している。一例として、本実施形態で説明するHEMSコントローラ30はMACアドレスとして、00:12:0E:EF:24:AFを有している。なお、HMESコントローラ30と背景技術として説明した中継器は、タップ20からの電力の情報を取得する仕様等で共通する点が多いが、後述するサーバとの連携機能を有している点では中継器とは異なる。
 ルータ50は一般的なルータであり、インターネット60に接続する機能を有する。しかしながら、図1のシステムでは測定した家電機器10の電力の情報はルータ50により管理されるローカルエリア内で管理されており、インターネット60側には送信していない。またルータ50は、IEEE802.11規格の無線LAN(Local Area Network)を備えている。また、HEMSコントローラ30とはEthernet(登録商標)を用いて有線接続されている。
 タブレット40は、演算部と記憶部と表示部と操作入力部を備えた情報端末であって、無線LANインタフェースを備えておりルータ50と無線通信を行う。例えばユーザがエアコン10Aの消費電力を確認しようと操作すると、対応するタップ20Aの電力に関する情報をHEMSコントローラに要求し、取得した電力に関する情報をエアコン10Aの電力量の情報として表示部に表示する。なお、家電機器10とタップ20のとの対応関係は、機器名称とタップ識別子とを用いて行われ、この対応関係の情報はタブレット40の記憶部に保持している。
 このように図1に記載した電力管理システムは、測定対象である機器の測定情報をローカルエリア内で保持する構成となっている。
 図2は、第1実施形態のクラウドサーバを用いた電力管理システムの概略構成を示す図である。
 図2に示す電力管理システムは、図1に示す宅内電力管理システムにインターネット60を介して接続されるサーバ70を設けたものである。
 宅内電力管理システムではタップ20を用いて測定し、HEMSコントローラ30に保存していた測定情報を、HEMSコントローラ30ではなく、サーバ70に保存するようにしたシステムである。このように、サーバ70に測定情報を保存することにより、複数の基地局61や複数のMME(Mobility Management  Entity)62を備える3G(Generation)やLTE(Long Term Evolution)等の回線網を介してユーザは宅内に限らず外出先等であってもスマートフォンなどの携帯端末80を用いて測定情報を閲覧することが出来る。携帯端末80で閲覧するためのアプリケーションは、携帯端末の一般的なWebブラウザでサーバ70にアクセスすることにより動作するように提供されるものであってもよく、専用のものであってもよい。
 なお、図1と同一の符号については説明を省略する。また、タブレット40は宅内電力管理システムで保持していた情報をサーバに移行する際には用いるが、サーバ70に必要な情報を移行した後には用いなくてもかまわない。
 (サーバへの設定情報の登録)
 宅内電力管理システムで用いていた情報であって、インターネット上のサーバを用いた電力管理システムに移行することによりユーザの利便性が向上すると考えられる情報の1つとして、家電機器10とタップ20の対応関係等を記憶した設定情報がある。電力管理システムでは、情報の保存先が変更されたとしても、家電機器10とタップ20の接続関係をユーザが変更する可能性は低いと考えられるため、今までの接続関係の情報をそのまま引き継ぐことが多いと考えられるためである。また、今までの宅内電力管理システムで用いていた接続関係を維持することにより、宅内電力管理システムからインターネット上のサーバを用いた管理システムに移行したとしても、ユーザは移行後の測定情報と移行前の測定情報とを連続した1つの測定情報として閲覧することが出来る。
 以下に、宅内電力管理システムからインターネット上に設けられたサーバを用いた電力管理システムに移行するに手順について説明する。
 まず、ユーザはタブレット40で用いている宅内電力管理システムで用いるアプリケーションをインターネット上に設けられたサーバを用いた電力管理システムに移行させるために、タブレット40を用いてインターネットからこの機能を有するバージョンのアプリケーションをダウンロードしてインストールする。新たにインストールしたアプリケーションには以後で説明する設定情報をサーバ70に移行させる機能や、サーバ70のアドレス情報が含まれる。なお上記では、ソフトウエアのインストールだけでなく、ソフトウエアのバージョンアップを含めてインストールと表現している。
 図3は、図1に示した宅内電力管理システムにおいてHEMSコントローラ30に記憶されていた情報を図2に示したインターネット上に設けられたサーバを用いた電力管理システムに移行する場合のフローチャートである。
 以下図3を参照し、手順の詳細について説明を行う。
 インストールの後、ユーザはタブレットを操作し、現在のタブレット40が保持している家電機器10の機器名称、タップ20の固有番号、家電機器10とタップ20の接続履歴情報等の設定情報をサーバに移行する指示を行う(S1)。
 ユーザからの指示を受けると、タブレット40の演算部は記憶部に保存された設定情報を呼び出し(S3)、同じく記憶部に保存されたHEMSコントローラ30のMACアドレスの情報を呼び出し(S4)、設定情報とMACアドレスに紐づけた情報を作成し(S5)、これをインターネット上に設けられたサーバを用いた電力管理システムで用いるサーバ70に送信する(S6)。本実施形態では、タブレット40からルータ50を介してサーバ70に送信される。
 設定情報を作成することが出来るタブレットと同様の機能を有するサーバとが併存しないようにしたい場合には、サーバ70に必要な情報の送信完了が確認出来た後、タブレット40を本実施形態の電力管理システムで使用出来ないようにする。
 図4は、上記手順でタブレットから送信された情報をサーバ70で処理する手順を示したフローチャートである。
 図4を用いてサーバで上記情報を受信した際の動作について説明する。サーバ70は受信した情報が、MACアドレスと設定情報を含む情報か否かを判断し、MACアドレスと設定情報を含む情報であれば、MACアドレスと設定情報とを関連付けて記憶する。
 (サーバへのユーザ登録)
 続いて、本実施形態のユーザが携帯端末80を用いてインターネット上のサーバを用いた電力管理システムにアクセスし、測定情報を閲覧すること等を行うため、ユーザ登録を行う手順について説明を行う。
 図5は、新規ユーザ登録時の携帯端末80における処理を示すフローチャートである。この処理は携帯端末80で用いられる一般的なWebブラウザを用いてサーバ70にアクセスすることにより実行してもよく、専用のソフトウエアで行ってもよい。
 図5を用いて携帯端末80での処理について説明を行う。ユーザは本実施形態のクラウドサーバを用いた電力管理システムを利用する際に用いるユーザIDとパスワードを付与されている。ユーザはこのユーザIDとパスワードを用いてサーバにログインする(S21)次いでHEMSコントローラ30の外観に記されたMACアドレスの下4桁の数値である24AFを入力し、これをサーバに送信する(S22)(S23)。次いでユーザはHEMSコントローラに設けられたボタンを押す等の操作によりHEMSコントローラ30からHEMSコントローラのMACアドレスの情報をサーバ70に送信する。この操作の終了後にサーバ70から携帯端末80に対してHEMSコントローラ30のMACアドレスの全桁の数値情報である00120EEF24AFが送信されてくるのでこれを受信する(S24)。次いで、このMACアドレスを表示部に表示するとともに、このMACアドレスとHEMSコントローラ30の外観に表示されているMACアドレスとが一致するか否かについてユーザの確認を求める表示を行う(S25)。ユーザにより確認され、両者が一致する場合、一致する旨をサーバに送信し(S26)、ユーザIDとHEMSコントローラの紐づけがサーバ70において完了したとして、携帯端末80での処理を終了させる。
 図6は、新規ユーザ登録時のサーバ70における処理を示すフローチャートである。サーバはユーザIDとパスワードが合致したユーザのログインを受け付け(S31)、携帯端末からHEMSコントローラのMACアドレスの下4桁の数値24AFの入力を受け付ける(S32)。次いでこの24AFという数値で同様に登録処理が行われていないかをチェックする(S33)。これは、複数のユーザが任意のタイミングでアクセスを行う可能性があるサーバでは、同じMACアドレスの下4桁で登録処理を試みるユーザが存在する可能性が否定できないからである。このため、一定期間に同一の下4桁のMACアドレスで登録処理が出来るユーザを1ユーザに限定する。重複がない場合、このユーザの登録処理を進めることとし、ユーザがHEMSコントローラ30を直接操作することにより、HEMSコントローラ30から送信されてきたMACアドレスを受信する(S34)。サーバであるため、複数のMACアドレスを受信する可能性があるが、受信したMACアドレスのうち下4桁の数値が先に入力を受け付けた24AFであるMACアドレス00120EEF24AFをユーザの携帯端末80に送信する。この後、ユーザの携帯端末80に送信したMACアドレスがHEMSコントローラ30の外観に表示されたMACアドレスと合致する旨の回答信号を受信すると、このMACアドレスとユーザIDとを紐づけて記憶する。
 (ユーザIDと設定情報の紐付け)
 サーバ70は、新たなユーザが登録されると、そのユーザIDに対応するMACアドレスに対応した設定情報が既にサーバ内に記憶されていないかを検索する。既にMACアドレスに対応した設定情報が図4で説明した手順によりサーバに保存されていた場合には、この設定情報とユーザIDとをMACアドレスを介することにより関連付けて記憶する。
 このようにして、家電機器10の名称や、家電機器10とタップ20との接続関係の履歴等の設定情報などを複雑な処理をすることなく、サーバ70を用いた電力管理システムに引き継ぐことが出来る。この結果、ローカルエリア内でユーザが用いていた設定情報を他のユーザの情報も管理するサーバに移行した後であっても、サーバにユーザIDを登録する作業を行うだけで、ユーザは設定情報を再度設定し直すことなく、引き継ぐことが出来、家電機器10の測定情報を閲覧することが可能となる。
 さらに、この時にユーザIDと設定情報を紐づける際に用いるものはユーザの有するHEMSコントローラのMACアドレスであり、ユーザがHEMSコントローラを操作する手順も含むため、ユーザIDの登録前であっても特別なパスワード等を発行することなくセキュリティーを確保して情報を移行することが出来る。
 加えて、サーバ70を用いたシステムの運用中にサーバ70と同様に設定情報を作成する機能を有するタブレット40の様な装置が存在する場合、ユーザの意図しない操作によって設定情報が変更されてしまうリスクが考えられる。このような事態を防止する目的でタブレット40の使用をサーバ70での管理を開始する前に停止したい場合には、本実施形態はユーザIDのサーバ登録前にこれが実現出来るため有益である。
 (測定情報の移行)
 ユーザIDと設定情報との紐付けが終了すると、HEMSコントローラ30に保存されている測定情報をサーバ70に移行するようにする。宅内電力管理システムで用いていた設定情報が既にサーバ70で保持されているため、測定情報がサーバ70に移行されるとユーザは移行以前に測定した測定情報と移行後に新たに測定した測定情報との設定情報が一致することとなり、移行前後の2つの測定情報を連続した1まとまりの測定情報として扱うことが出来る。そのため、ユーザはシステムの移行を意識することなく電力管理システムを使用できるという効果も生じる。
 なお、タップ20に換えて分電盤(図示しない)や分電盤からコンセントまでの経路中に設けたCT(Current Transformer)センサを用いてよい。
 また、設定情報としては、家電機器10の機器名称、タップ20の固有番号、家電機器10とタップ20の接続履歴情報等に加え、CTセンサの識別番号、家電機器10とCTセンサとの接続履歴情報、主幹電力の測定装置を示す情報、電気料金の設定値等、電力管理システムを管理する情報であれば様々な情報を含むことが出来る。
 <第2実施形態>
 本実施形態では、設定情報を、宅内電力管理システムからインターネット上のサーバを用いた電力管理システムのサーバ70へ登録した後に行う測定情報の移行について説明を行う。
 図7は、複数の電力測定装置を備えた電力管理システムを示す構成図である。
 図7では、図2のシステムに加え、太陽電池90や太陽電池で発電した電力を交流電力に変更する機能を有するパワーコンディショナ91や電力表示モニタ92を備えた太陽光発電システムを備える。また、図2では図示しなかった分電盤100や系統から供給される主幹の電力等をCTセンサを用いて測定するCTセンサ測定装置21をさらに備える。
 電力表示モニタ92は、演算部と記憶部と表示部を備え、太陽電池パネル90で生成される発電電力量やパワーコンディショナで変換される電力量や主幹を介して系統から供給される電力量や主幹を介して逆潮流される電力量の情報をパワーコンディショナ91から取得して保存する機能と表示する機能を有する。
 CTセンサ測定装置21は、接続されたCTセンサからの測定情報をZIGBEE規格に準拠した通信を用いてHEMSコントローラ30に送信する。
 宅内電力管理システムにおいて測定情報の保存先をHEMSコントローラ30からインターネット上のサーバを用いたシステムにおけるサーバ70に変更しただけでは、変更時点以降の測定情報しかサーバ70に保存されないこととなる。ユーザが変更前の測定情報も携帯端末80を用いて容易に閲覧するための対応として、変更時点以前の測定情報も宅内管理システムでの保存先から取得し、サーバ70に記憶させておくという手法が考えられる。
 実施形態1のようにHEMSコントローラ30に記憶されていた設定情報をサーバ70に引き継ぐことが出来たため、サーバ上の家電機器10とHEMSコントローラ30に保存されていた家電機器10との対応関係はサーバ70でも保持されることとなる。したがって、HEMSコントローラ30に記憶されていた移行以前の測定情報も設定情報を用いてサーバ70に保存することが出来るため、ユーザは移行以前に測定した測定情報と移行後に新たに測定した測定情報とを1まとまりの測定情報として扱うことが出来る。
 ところで、HEMSは近年導入が進んだシステムである。一方、太陽光発電システムはHEMSよりも以前から普及したシステムであり、HEMSの導入前から太陽光発電装置を備えていた家は数多く存在する。このような家では、電力モニタ92がHEMSシステムの導入以前の主幹電力量の測定情報を保持している場合がある。
 図8は、複数の装置に保存されていた測定情報をサーバに保存する場合の概念を示す図である。ここで横軸は時間を示し、(a)(b)(c)で一致するものとする。
 以下に図7と図8を用いて説明する。
 まず、主幹の電力量の測定装置として、宅内の電力管理システムのCTセンサ測定装置21を用いるとユーザが選択した場合、ユーザが事前に設定することにより、タブレット40の設定情報には主幹の電力量の測定装置としてCTセンサ測定装置21が設定される。
 このため、設定情報がタブレット40からサーバ70に移行されて保存された後、主幹の電力量の測定データとしてCTセンサ測定装置21からHEMSコントローラ30に送信されて記憶された測定情報が移行されてサーバ70に保存される(図8(a))。
 電力管理システムの使用以前から太陽光発発電装置を保有していた場合には、太陽光発電装置の電力モニタ92には主幹の測定情報が記憶されているため、ユーザはこの情報も利用することが出来る。その場合、ユーザは携帯端末80を用いて電力モニタ92の測定情報も利用することをサーバ70に送信する。本実施形態の電力管理システムでは、HEMSコントローラ30と電力モニタ92との間で有線通信が可能な構成(図示しない)となっており、上記信号によりサーバ70から電力モニタ92に記憶されている測定情報の取得の要求がHEMSコントローラ30に対して行われ、HEMSコントローラ30が電力モニタ92から測定情報を取得し、サーバ70に測定情報を送信する。サーバ70はこの測定情報を取得して保存する(図8(b))。
 主幹の電力のように1つの測定対象を同時期に複数の測定装置を用いて測定していた場合、サーバに送信される測定情報は、同一の測定対象に対して複数となる場合がある。この場合には、先にタブレット40から送信された設定情報において設定されている測定装置の測定情報を優先してサーバ70に保存する(図8(C))。なお、このように測定情報が重複する場合には、ユーザに優先する測定装置を確認し、ユーザの選択に従うようにしてもよい。
 このように保存することにより、ユーザはサーバにアクセスするだけで長期間の主幹の電力の測定情報を簡易に確認することができ、消費の動向を知ることが出来る。
 なお、ユーザによってはあまり古いデータまでは必要がない場合もあるため、サーバに移行する測定情報の期間を指定できるようにしてもよい。
 <第3実施形態>
 本実施形態は、基本的な構成は第2の実施形態と同一である。サーバ70は1つの対象に対して同一期間の測定情報が2つ以上確認された場合、測定情報のサンプリング間隔を確認する。そしてサンプリング間隔が密である測定情報を対象の測定情報として記憶する。
 このように、測定間隔が密である測定情報を優先して選択する構成であるため、ユーザにより優先して記憶する測定情報の選択を受けなくても、測定間隔の密な測定情報を記憶しておくことが出来る。
 また、サンプリング間隔が密である方を優先する代わりに、長期間に渡る測定情報を優先してもよい。
 このようにすると、同一機器で測定した測定情報の期間が長くなり、測定器の個体差に依存する測定誤差が小さい情報であるとみなすことが出来る。
 さらに、上記に代えて、スマートメータのような電力料金の算出に用いられる電力計(図示しない)での計測データがHEMSコントローラ30で取得出来る場合には、スマートメータによる信頼度の高い測定情報を用いてもよい。
 このようにすると、より信頼度の高い測定情報が得られる。
 なお、これらの処理はサーバ70で行うとしているが、別の装置で判断してもよく、ユーザに関係する情報を提示して選択させる構成としてもよいことは言うまでもない。
 <第4実施形態>
 本実施形態は、基本的な構成は第2の実施形態と同一である。本実施形態では、既に測定装置で測定されて保存されていた測定情報のサンプリング間隔が、新たにサーバに記憶されるサンプリング間隔よりも長い場合である。例えば、既に測定装置で測定されて保存されていた測定情報のサンプリング間隔が1時間間隔であり、一方、サーバ70を含めて運用される電力管理システムのサンプリング間隔が15分間隔を想定する。この場合、サーバ70のサンプリング間隔に合うように、1時間間隔のデータを4等分し、15分間隔のデータとして過去の測定情報としてサーバに記憶させる。
 このようにすると、過去のサンプリング間隔が異なる測定データであっても、ユーザに情報を表示する際に違和感を与えることを防止出来る。
 なお、第2から第4実施形態では、測定情報の対象として主幹の電力、主幹の電力情報を保持している太陽光発電システムの電力モニタ92、HEMSコントローラ30を一例として説明したが、電力管理システムと情報のやり取りが出来る装置であればどのような装置でもよいことは言うまでもない。このような装置として上述の太陽光発電システムに加え、蓄電池システム、V2H(Vehicle to Home)、エコウィル(登録商標)を一例とする家庭用ガス発電のような外部発電システム、等が考えられる。また、このようにして扱われる電力の情報は、主幹の電力を測定した測定情報に限らず、分岐した分岐配線の電力を測定した測定情報であっても、タップ20を用いた測定情報であってもよい。
 また、実施形態1から実施形態4において電力管理システムは電力や電力量を測定対象として説明しているが、電力に関する情報に限らず、流量計を用いて測定するガスや水道の使用量の情報も含めたエネルギーの測定情報に対して適用してもよい。
 なお、実施形態1から実施形態4において、宅内電力管理システムとインターネット上のサーバを用いた電力管理システムとを用いて説明を行った。しかし、その目的は共通し、構成も類似である上、これらは継続して用いられるものであることから、これは一つの電力管理システムであり、その電力管理システムの制御や情報を管理する装置が、ローカルネットワーク内のHEMSコントローラ30とタブレット40である場合から、HEMSコントローラ30とサーバ70である場合に変更したものとみなしてもよい。また、これらの装置において保存される情報の同期を取るようにして保存される情報の齟齬が生じないようにすれば、複数の装置を用いて情報を管理するように構成してもよい。
 今回開示された実施形態は例示であって、上記内容のみに制限されるものではなく、適宜組み合わせてもよく、変更してもよい。
  10A 家電機器(エアコン)
  10B 家電機器(テレビ)
  20 タップ
  21 CTセンサ測定装置
  30 HEMSコントローラ
  40 タブレット
  50 ルータ
  60 インターネット
  61 基地局
  62 MME
  70 サーバ
  80 携帯端末
  90 太陽電池
  91 パワーコンディショナ
  92 電力モニタ
  100 分電盤

Claims (3)

  1.  電力管理システムにおいてローカルエリア内の装置に保存されている設定情報をサーバに移行するための移行方法であって、
     前記設定情報と前記電力管理システムで用いる制御装置に固有な識別子とを前記サーバに送信し、
     前記サーバでは前記設定情報と前記制御装置の識別子とを関連付けて保存し、
     上記手順の後、前記サーバにユーザの識別子を前記制御装置の識別子に関連付けて登録し、
     登録された前記ユーザの識別子に関連付けられた前記制御装置の識別子と同一の制御装置の識別子に関連付けられた設定情報が保存されている場合には、関連付けられた前記制御装置の識別子が一致する前記ユーザの識別子と前記設定情報とを関連付けて保存する移行方法。
  2.  電力管理システムにおいてローカルエリア内の装置に保存されている設定情報をサーバに移行するためのシステムであって、
     前記電力管理システムを制御する制御装置と、
     サーバとを備え、
     前記サーバは、
      ローカルエリア内の装置が保存している前記電力管理システムに関する前記設定情報と前記制御装置の識別子とを関連付けて保存し、
      保存した後に、ユーザの識別子を前記制御装置の識別子と関連付けて登録を受け付け、
      登録された前記ユーザの識別子に関連付けられた前記制御装置の識別子と同一の制御装置の識別子に関連付けられた設定情報が保存されている場合には、関連付けられた前記制御装置の識別子が一致する前記ユーザの識別子と前記設定情報とを関連付けて保存する、システム。
  3.  ローカルエリア内の装置に保存されている設定情報を取得して用いる電力管理システムのサーバであって、
     前記サーバは、
      前記電力管理システムを制御する制御装置の識別子と、ローカルエリア内の装置が保存している前記電力管理システムの設定情報とを関連付けて保存し、
      保存した後に、ユーザの識別子を前記制御装置の識別子と関連付けて登録を受け付け、
      登録された前記ユーザの識別子に関連付けられた前記制御装置の識別子と同一の制御装置の識別子に関連付けられた設定情報が保存されている場合には、関連付けられた前記制御装置の識別子が一致する前記ユーザの識別子と前記設定情報とを関連付けて保存する、サーバ。
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