WO2017204032A1 - 太陽光発電装置の発電量に関する情報を生成する方法、サーバ、プログラム、及び、端末 - Google Patents

太陽光発電装置の発電量に関する情報を生成する方法、サーバ、プログラム、及び、端末 Download PDF

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WO2017204032A1
WO2017204032A1 PCT/JP2017/018319 JP2017018319W WO2017204032A1 WO 2017204032 A1 WO2017204032 A1 WO 2017204032A1 JP 2017018319 W JP2017018319 W JP 2017018319W WO 2017204032 A1 WO2017204032 A1 WO 2017204032A1
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WO
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power generation
amount
evaluation
generation amount
index
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PCT/JP2017/018319
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貴大 杉本
幸太郎 坂田
和也 伊藤
吉原 孝明
卓 鳥居
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/004Generation forecast, e.g. methods or systems for forecasting future energy generation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S50/00Monitoring or testing of PV systems, e.g. load balancing or fault identification
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • GPHYSICS
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    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • G01R21/133Arrangements for measuring electric power or power factor by using digital technique
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01W1/02Instruments for indicating weather conditions by measuring two or more variables, e.g. humidity, pressure, temperature, cloud cover or wind speed
    • G01W1/04Instruments for indicating weather conditions by measuring two or more variables, e.g. humidity, pressure, temperature, cloud cover or wind speed giving only separate indications of the variables measured
    • HELECTRICITY
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    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to a method, a server, a program, and a terminal for generating information related to the power generation amount of a solar power generation device.
  • Patent Document 1 discloses a display device that visually displays changes in weather, changes in power generated by a solar panel, and the like.
  • the display device disclosed in Patent Document 1 displays the actual value and the predicted value of the amount of power generated by the solar power generation device.
  • the actual value and the predicted value displayed by the display device are affected by weather conditions or installation conditions of the solar power generation device.
  • this display device does not display the influence, a user who sees the display of the power generation amount by the display device cannot determine whether or not the power generation amount is appropriate.
  • the display device has a problem that it cannot provide information that is a basis for judgment by a user or the like regarding the validity of the power generation amount to be displayed.
  • the present invention aims to provide a presentation device or the like that presents information that is the basis for determining the appropriateness of the amount of power generated by a solar power generation device.
  • a method includes an acquisition step of acquiring weather information regarding at least one of a plurality of physical quantities including solar radiation, cloud cover, and humidity, and a predetermined threshold value.
  • a weather evaluation step for performing stage evaluation of the weather information based on a prediction step for predicting a power generation amount of the solar power generation device, and a prediction of the solar power generation device predicted based on a reference power generation amount of the solar power generation device Generating information indicating a power generation amount evaluation step for performing a step evaluation of the power generation amount, an evaluation value obtained in the step evaluation in the weather evaluation step, and an evaluation value obtained in the step evaluation in the power generation amount evaluation step Generating information.
  • the server includes an acquisition unit that acquires weather information regarding at least one of a plurality of physical quantities including solar radiation, cloud cover, and humidity, and the weather information based on a predetermined threshold value. Based on the meteorological evaluation unit that performs stage evaluation, the prediction unit that predicts the power generation amount of the solar power generation device, and the reference power generation amount of the solar power generation device, the step evaluation of the predicted power generation amount of the solar power generation device is performed A power generation amount evaluation unit to perform, and an information generation unit that generates information indicating the evaluation value obtained by the stage evaluation by the weather evaluation unit and the evaluation value obtained by the step evaluation by the power generation amount evaluation unit. Prepare.
  • the program according to one embodiment of the present invention is a program for causing a computer to execute the above method.
  • the terminal includes an acquisition unit that acquires weather information regarding at least one of a plurality of physical quantities including solar radiation amount, cloud amount, and humidity, and the weather information based on a predetermined threshold value.
  • the step evaluation of the predicted power generation amount of the solar power generation device is performed
  • a presentation unit for presenting information generated by the information generation unit.
  • the method of the present invention can provide information that is the basis for determining the appropriateness of the amount of power generated by a solar power generation device.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating functional blocks of the presentation device according to the embodiment.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating an example of an index calculation method by the index calculation unit according to the embodiment.
  • Drawing 3 is an explanatory view showing the 1st mode of presentation of an indicator by a presentation part in an embodiment.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a second mode of indicator presentation by the presentation unit according to the embodiment.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram illustrating a third mode of indicator presentation by the presentation unit according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method for controlling the presentation device according to the embodiment.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating another example of an index calculation method by the index calculation unit according to the embodiment.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating an index calculation method by the index calculation unit according to the first modification of the embodiment.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram illustrating a fourth mode of indicator presentation by the presentation unit in the second modification of the embodiment.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating a presentation mode based on an illustration of an index by a presentation unit according to the third modification of the embodiment.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram illustrating a presentation mode of the indicator panel by the presentation unit according to the third modification of the embodiment.
  • FIG. 12 is a first explanatory diagram illustrating a specific example of a presentation form based on an illustration of an index by a presentation unit according to the third modification of the embodiment.
  • FIG. 13 is a second explanatory diagram illustrating a specific example of a presentation form based on an illustration of an index by a presentation unit according to the third modification of the embodiment.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram illustrating a presentation form in the calendar format of the index by the presentation unit in the third modification of the embodiment.
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating functional blocks of the presentation system according to Modification 4 of the embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating processing of the presentation system in the fourth modification of the embodiment.
  • all or some of the devices or parts, or all or some of the functional blocks in the functional blocks in the block diagrams shown in the drawings may be a semiconductor device, a semiconductor integrated circuit (IC), or an LSI (large scale integration) may be performed by one or more electronic circuits.
  • the LSI or IC may be integrated on a single chip, or may be configured by combining a plurality of chips.
  • the functional blocks other than the memory element may be integrated on one chip.
  • the process specified by all or part of the steps or all or part of the steps of the flowchart shown in the drawing can be executed by software processing.
  • the software is recorded on one or a plurality of non-temporary recording media such as a ROM, an optical disk, and a hard disk drive.
  • the functions specified by the software are executed by the processor and peripheral devices.
  • the system or apparatus may comprise one or more non-transitory recording media on which software is recorded, a processor, and required hardware devices, such as an interface.
  • the presentation device 1 presents an indicator for the reference power generation amount determined for the solar power generation device with respect to the power generation amount of the solar power generation device that fluctuates due to factors such as weather. It is a presentation apparatus which presents the information which becomes.
  • FIG. 1 is a block diagram showing functional blocks of the presentation device 1 in the present embodiment.
  • the presentation device 1 includes a storage unit 10, a power generation amount estimation unit 20, an index calculation unit 30, and a presentation unit 40.
  • the presentation device 1 is connected to a management server 50 that manages various data and a solar power generation device (not shown) that receives sunlight and generates power using a power generation panel.
  • the presentation apparatus 1 may be implement
  • the storage unit 10 is a storage device that stores a plurality of physical quantities each indicating the degree of each of a plurality of phenomena that change the power generation amount of the photovoltaic power generation apparatus. Specifically, the storage unit 10 stores various information of current and past weather data 12, solar radiation data 14, and power generation device related data 16 as the physical quantities.
  • the weather data 12 and the solar radiation data 14 are also referred to as weather information.
  • the weather data 12 and the solar radiation data 14 are obtained from a servicer that provides a service for providing weather data, or a management server 50 that manages data provided by the servicer.
  • the power generation device related data 16 may be data recorded in the storage unit 10 when the user purchases the solar power generation device, or may be data updated according to the usage status of the solar power generation device.
  • “current” refers to a time interval to which the current time belongs when dividing the time into time intervals for each predetermined time length (for example, 30 minutes). That is, “current” indicates not only the present time but also a 30-minute time interval including the current time. The same shall apply thereafter.
  • the phenomenon of changing the power generation amount is a concept including a phenomenon of reducing the power generation amount and a phenomenon of increasing the power generation amount.
  • the phenomenon of reducing the amount of power generation is, for example, a phenomenon that clouds cover the sky (in other words, clouds covering the sky increase), or air contains water vapor (in other words, water vapor contained in air increases). It is a concept that includes the phenomenon.
  • the phenomenon of reducing the power generation amount can be said to be the opposite phenomenon of the phenomenon of increasing the power generation amount.
  • the phenomenon that “the clouds covering the sky decreases” can be said to increase the amount of power generation, but this is the opposite phenomenon to the phenomenon that “the number of clouds covering the sky increases” that decreases the power generation amount.
  • the opposite phenomenon can be adopted as the “phenomenon for reducing the power generation amount”.
  • the meteorological data 12 is meteorological data for a predetermined period, and more specifically includes data on cloud cover, humidity, temperature, wind speed, wind direction, precipitation, or atmospheric pressure for a predetermined period of the present and the past.
  • the cloud cover includes the concept of total cloud cover, upper cloud cover, middle cloud cover, or lower cloud cover.
  • the cloud quantity as a physical quantity is a physical quantity that indicates the degree of the phenomenon that the cloud covers the sky
  • the humidity as the physical quantity is a physical quantity that indicates the degree of the phenomenon that the air contains water vapor.
  • the weather data 12 includes the various data described above for a predetermined time length (for example, 30 minutes).
  • the meteorological data 12 can be obtained, for example, by acquiring the weather data held by the Japan Meteorological Agency from the place where the solar power generation device is installed.
  • cloud amount and humidity employed as the weather data 12 will be described as an example.
  • the solar radiation data 14 is solar radiation data for a predetermined period in the past.
  • the solar radiation data 14 includes data on the solar radiation amount for each predetermined time length (for example, 30 minutes) in the present and the past.
  • the solar radiation data 14 includes a history of the amount of sunlight irradiated on the solar power generation device in the past and the amount of sunlight currently irradiated on the solar power generation device.
  • the solar radiation data 14 in the past may be calculated as the amount of solar light previously irradiated on the solar power generation device based on the standard solar radiation data for each region held by the Japan Meteorological Agency. Good. This is because the amount of sunny solar radiation at an arbitrary point and time can be calculated theoretically. That is, the past data of the solar radiation data 14 may be calculated from the standard solar radiation data, and the sunny solar radiation amount theoretically calculated for the past, present, or future data of the solar radiation data 14 is used. May be.
  • the power generation device related data 16 is data related to the solar power generation device, and more specifically, the power generation capacity rating, model number, installation location, installation angle, orientation, and aging deterioration of the power generation panel included in the solar power generation device.
  • the degree, the installation year, the degree of shielding by the sunlight shielding object irradiated on the power generation panel, the degree of aging of the power conditioner provided in the solar power generation apparatus, and the installation year are included.
  • the power generation apparatus related data 16 is obtained from the specifications of the solar power generation apparatus, the mode of installation, the elapsed time since installation, and the like.
  • weather data 12, the solar radiation data 14, and the power generation device related data 16 may further store estimated future data when the future data can be estimated from the current and past data.
  • the power generation amount estimation unit 20 is a processing unit that estimates the power generation amount of the solar power generation device under one phenomenon that occurs at a degree indicated by one physical quantity among a plurality of physical quantities stored in the storage unit 10. is there.
  • the power generation amount estimation unit 20 acquires a physical quantity at a specific time point (for example, the current time, one time in the past, or one time in the future) stored in the storage unit 10, and based on the acquired physical quantity, The power generation amount of the solar power generation device at the specific time is estimated.
  • the power generation amount estimation unit 20 acquires, for example, the current cloud amount, humidity, and solar radiation amount as the physical quantities from the storage unit 10 and estimates the current power generation amount using these pieces of information.
  • the power generation amount estimation unit 20 can also estimate the power generation amount at the one time point using the cloud amount, humidity, and solar radiation amount at one time point in the past. When data at a future time point is stored, the power generation amount at the one time point can also be estimated.
  • the method for estimating the power generation amount by the power generation amount estimation unit 20 may employ a conventional method.
  • the power generation amount estimation unit 20 corresponds to an acquisition unit, a power generation amount evaluation unit, and a prediction unit.
  • the index calculation unit 30 obtains a reference power generation amount that is a power generation amount by the solar power generation apparatus when it is assumed that the one phenomenon occurs at a predetermined degree, and the power generation amount estimated by the power generation amount estimation unit 20 It is a processing unit that calculates an index (also referred to as an evaluation value) for the amount of power generation.
  • the predetermined degree of the phenomenon may be a degree indicating that the phenomenon does not occur at all, or may be a degree determined as an average degree at which the phenomenon occurs. For example, with respect to the cloud amount as a physical quantity, 0 (zero)% indicating that the phenomenon that the cloud covers the sky does not occur at all can be set to a predetermined degree.
  • the solar power generation device generates the maximum power generation amount within the range of the power generation amount that can vary due to the influence of the amount of cloud. Further, when the cloud amount is larger than 0%, the solar power generation device generates a power generation amount smaller than the maximum power generation amount.
  • an appropriate standard value for example, 40%
  • the index for example, information indicating which power generation amount estimated by the power generation amount estimation unit 20 is included in a plurality of categories of the power generation amount determined with the reference power generation amount as an upper limit.
  • the reference power generation amount is the maximum power generation amount within a fluctuation range due to one phenomenon of the power generation amount of the solar power generation device.
  • variety of each some division is a predetermined width
  • determining which power generation amount estimated by the power generation amount estimation unit 20 is included in a plurality of categories is also referred to as stage evaluation.
  • the index calculation unit 30 generates information indicating the calculated index (specifically, information in the form of an image or sound) and provides the generated information to the presentation unit 40.
  • the index calculation unit 30 (a) increases the power generation amount estimated by the power generation amount estimation unit 20 for the phenomenon of increasing the power generation amount of the photovoltaic power generation device as the degree of phenomenon increases, and (b) As for the phenomenon in which the power generation amount of the photovoltaic power generation apparatus decreases as the degree of phenomenon increases, a larger numerical value may be calculated as an index as the power generation amount estimated by the power generation amount estimation unit 20 decreases.
  • the index calculation unit 30 can also calculate the index without using the estimated power generation amount.
  • the index calculation unit 30 calculates the indexes for the solar radiation amount, the humidity, and the cloud cover using threshold values that are predetermined for the solar radiation amount, the humidity, and the cloud cover.
  • the index calculation unit 30 determines, in the same way as the power generation amount estimation unit 20, which of the plurality of predetermined categories includes the solar radiation amount, the humidity, and the cloud amount (both the stage evaluation). Say).
  • the index calculation unit 30 corresponds to an acquisition unit, a weather evaluation unit, and an information generation unit.
  • the index calculation unit 30 may set a threshold value for each specific area.
  • the specific area may be a unit of photovoltaic power generation equipment, a unit of a municipality, a unit of a prefecture, or a unit such as a sales area of a retail electric company.
  • the presentation unit 40 is a processing unit that presents the index calculated by the index calculation unit 30.
  • the presenting unit 40 is a display device that presents information by displaying an image on a display screen, for example. Hereinafter, this case will be described as an example, but a speaker or the like that presents information by outputting sound is employed. May be.
  • the presentation device 1 can be realized by a computer device such as a personal computer, a server device, a smartphone, a tablet, or a smart watch executing a predetermined program.
  • the storage unit 10 is realized by a memory (not shown) or the like provided in a computer device, and the processing units such as the power generation amount estimation unit 20 and the index calculation unit 30 are processed by a processor (not shown) or the like. It is realized by executing.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of an index calculation method by the index calculation unit 30 in the present embodiment. Note that the index calculation method shown here is merely an example, and other methods may be employed.
  • FIG. 2 (a) shows a reference power generation amount S, which is a power generation amount by the solar power generation apparatus when it is assumed that the phenomenon occurs at a predetermined degree.
  • the standard power generation amount S is, for example, a situation in which the solar power generation apparatus is assumed to be able to generate the maximum power generation amount within the range of the power generation amount that can fluctuate due to the influence of the amount of solar radiation, humidity, and cloud amount. More specifically, for example, the power generation amount at noon time zone on the day of the summer solstice is shown.
  • FIG. 2A shows the power generation amounts Sa, Sb, and Sc that are the breakdown of the reference power generation amount S.
  • the power generation amounts Sa, Sb, and Sc are derived as follows using the coefficients ka, kb, and kc. It is assumed that the reference power generation amount S is affected by the solar radiation amount, the humidity, and the cloud amount, and the reference power generation amount S is expressed by the following (Equation 1). Here, it is assumed that the humidity and the cloud amount are represented by percentage display.
  • the coefficients ka, kb, and kc indicate the ratio of the change in the amount of power generation with respect to the change in the inclined surface solar radiation amount, the product of the inclined surface solar radiation amount and the humidity, and the product of the inclined surface solar radiation amount and the cloud amount, respectively. It is a coefficient.
  • Standard power generation amount S Power generation capacity rating ⁇ Inclined solar radiation amount ⁇ (ka + kb ⁇ (100 ⁇ humidity) + kc ⁇ (100 ⁇ cloud amount)) (Formula 1)
  • the reference power generation amount S is the sum of a portion Sa that varies only by the amount of solar radiation, a portion Sb that varies by the amount of solar radiation and humidity, and a portion Sc that varies by the amount of solar radiation and cloud amount (Formula 2) to (Formula 5). ).
  • Sa Power generation capacity rating ⁇ Inclined solar radiation amount ⁇ ka (Formula 3)
  • Sb Power generation capacity rating ⁇ Inclined solar radiation amount ⁇ kb ⁇ (100 ⁇ humidity) (Formula 4)
  • Sc Power generation capacity rating ⁇ Inclined solar radiation amount ⁇ kc ⁇ (100 ⁇ Cloud amount) (Formula 5)
  • FIG. 2B shows an estimated value (estimated power generation amount) W of the actual power generation amount at a specific time.
  • the estimated power generation amount indicates the estimated power generation amount of the solar power generation device under the actual solar radiation amount, humidity, and cloud amount at a specific time.
  • FIG. 2B shows power generation amounts Wa, Wb, and Wc, which are the breakdown of the estimated power generation amount W.
  • the relationship between the estimated power generation amount W and the power generation amounts Wa, Wb, and Wc is the same as the relationship between the reference power generation amount S and the power generation amounts Sa, Sb, and Sc ((Expression 2) to (Expression 5)). Since there are, detailed description is abbreviate
  • the index calculation unit 30 calculates the index as follows using the reference power generation amount and the estimated power generation amount.
  • the index calculation unit 30 includes an estimated power generation amount Wa, Wb, and Wc in any of the five power generation categories for an index related to solar radiation (hereinafter, also referred to as a “solar radiation amount index”).
  • a numerical value indicating whether or not it is calculated is used as an index.
  • the solar radiation amount index is calculated as 3.
  • the humidity index is calculated as 4.
  • the cloudiness index is calculated as 1.
  • the order of classification of the solar radiation index is opposite to the order of classification of the humidity index and cloud coverage index because of the relationship between the magnitude of the phenomenon and the magnitude of power generation. Due to the opposite.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing a first mode of indicator presentation by the presentation unit 40 in the present embodiment.
  • the presentation unit 40 illustrated in FIG. 3 presents a cloud amount index 62, a solar radiation amount index 64, and a humidity index 66 as the indexes calculated by the index calculation unit 30.
  • the cloudiness index 62 is calculated as 1 in the example of FIG. 3.
  • the cloud amount index 62 not only the numerical value indicating the classification but also the total number of classifications such as “(max. 5)” may be displayed together. Since the total number of sections is displayed together, the user can know where the numerical value indicating the section is in all the sections. And there exists an advantage which can know intuitively how much the cloud amount has exerted with respect to the electric power generation amount of a specific time.
  • this index is indicated by the absolute value of the cloud amount (for example, “10%”), the user can only know the cloud amount at a specific time, It is not possible to know how much the cloud cover is affecting. For this reason, the user cannot know to what extent the phenomenon is affected by the amount of power generated by the solar power generation device at a specific time. More specifically, for example, when the power generation amount at a specific time is only about half of the rated capacity of the power generation device, the user is in the cloud amount, the solar radiation amount, or the humidity. It is not possible to obtain information that is the basis for the judgment about
  • the estimated power generation amount index (cloud amount index 62) estimated in consideration of the cloud amount is information indicating how much the cloud amount has an influence on the power generation amount at a specific time point.
  • this information is information that serves as a basis for determining what is the cause of the power generation amount at a specific time point.
  • Each of the solar radiation amount index 64 and the humidity index 66 is information calculated by the index calculation unit 30 regarding the solar radiation amount and humidity, and the same explanation as the cloud amount index 62 is established. Detailed description is omitted.
  • the presentation unit 40 may also display the estimated power generation amount 68 estimated by the power generation amount estimation unit 20.
  • the presentation unit 40 may also display the estimated power generation amount 68 estimated by the power generation amount estimation unit 20.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a second mode of indicator presentation by the presentation unit 40 in the present embodiment.
  • the presenting unit 40 shown in FIG. 4 presents a cloud amount index 62, a solar radiation amount index 64, a humidity index 66, and a panel aged deterioration index 70 as indices calculated by the index calculating unit 30.
  • symbol is attached
  • the panel aging deterioration index 70 is information calculated by the index calculation unit 30 as the degree of aging deterioration of the solar panel included in the solar power generation device.
  • the panel aging degradation index 70 has a relatively small amount of temporal variation compared to the temporal variation of the cloud amount index, the solar radiation amount index, or the humidity index.
  • the panel aging deterioration index 70 is presented together with the cloud amount index 62 and the like, the user can visually recognize both the magnitude of the estimated power generation amount 68 and the index including the panel aging deterioration index 70 at the same time. It is possible to intuitively know how much each physical quantity has an influence on the power generation amount at a specific time.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a third mode of indicator presentation by the presentation unit 40 in the present embodiment.
  • the presentation unit 40 shown in FIG. 5 presents a solar radiation amount index 72, a wind speed index 74, a cloud amount index 76, and a humidity index 78 as the indexes calculated by the index calculation unit 30.
  • the numerical values of these indexes are the same as those shown in FIGS.
  • the presenting unit 40 shown in FIG. 5 is characterized in the manner of presenting each index described above. Specifically, the display color in the frame presenting the index and the darkness of the display color are characteristic.
  • the display color of the indicator depends on the direction of the effect of the indicator on the power generation amount. That is, the presentation unit 40 displays, on the display screen, an index for a phenomenon that increases the amount of power generation as the degree of the phenomenon increases and an index for a phenomenon that decreases the amount of power generation as the degree of the phenomenon increases. To present.
  • the presentation unit 40 changes the display color of the index (the amount of solar radiation and the wind speed in FIG. 5) that increases the amount of power generated by the solar power generation device when the degree of the phenomenon corresponding to the index increases. It is displayed as a color that reminds the user of warmth or the like (for example, a warm color such as red, yellow, or orange).
  • the display color of the index (cloud amount and humidity in FIG. 5) that reduces the amount of power generated by the solar power generation apparatus is associated with the concept opposite to the sun or solar radiation. Displayed as a color (for example, blue, purple, or gray, which is a cold color). By doing in this way, the user can know intuitively the directionality of the influence which each index has on the power generation amount by the display color.
  • the larger the index the darker the color. For example, when the solar radiation amount index is 5, it is displayed in a relatively dark red color, and when the solar radiation amount index is 1, it is displayed in a relatively light red color.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a control method of the presentation device 1 according to the present embodiment. At the time of starting the control method of FIG. 6, it is assumed that the storage unit 10 stores a plurality of physical quantities indicating the respective degrees of the plurality of phenomena that change the power generation amount of the photovoltaic power generation apparatus.
  • step S101 power generation amount estimation step
  • the power generation amount estimation unit 20 stores a plurality of physical quantities each indicating the degree of each of a plurality of phenomena that change the power generation amount of the solar power generation device. Referring to, the power generation amount of the photovoltaic power generation apparatus under one phenomenon that occurs at a degree indicated by one physical quantity among a plurality of physical quantities is estimated.
  • step S102 index calculation step
  • the index calculation unit 30 acquires a reference power generation amount that is a power generation amount by the solar power generation apparatus when it is assumed that the one phenomenon occurs at a predetermined degree, and a power generation amount estimation step An index of the power generation amount estimated in step 1 with respect to the reference power generation amount is calculated.
  • step S103 presentation step
  • the presentation unit 40 presents the index calculated in the index calculation step.
  • This control method can present information that is the basis for determining the appropriateness of the amount of power generated by the solar power generation device.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing another example of a method for calculating an index by the index calculation unit 30 in the present embodiment.
  • FIG. 7 shows a case where the index calculation unit 30 estimates 5, 3, and 3 as the solar radiation amount index, the cloud amount index, and the humidity index, respectively.
  • the reference power generation amount Sb is smaller than the reference power generation amount Sc
  • the humidity index and the cloud amount index are calculated as the same value even though the estimated power generation amount Wb is smaller than Wc.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing an index calculation method by the index calculation unit 30 in the present modification.
  • the index calculation unit 30 calculates an index using the reference power generation amount Sc that is the maximum of the reference power generation amounts Sa, Sb, and Sc and the estimated power generation amount of each index.
  • the index calculation unit 30 includes, among the five categories of power generation amounts that are set with the maximum reference power generation amount Sc among the reference power generation amounts Sa, Sb, and Sc as the upper limit.
  • a numerical value indicating which category includes the estimated power generation amount Wa is calculated as an index.
  • the solar radiation index is calculated as 4.
  • the humidity index and the cloud amount index are calculated as 4 and 3, respectively, based on the category including the estimated power generation amounts Wb and Wc. The order of division is the same as that described in FIG.
  • the humidity index and the cloudiness index are calculated as 4 and 3, respectively. Therefore, it is possible to avoid the possibility of generating a misunderstanding that there is no significant difference between the estimated power generation amounts Wb and Wc.
  • This calculation method considers not only each index such as the amount of solar radiation and cloud cover, but also the action each index receives from other indices (hereinafter also referred to as “interaction”). Thereby, the presentation apparatus 1 can present the magnitude of mutual influence of a plurality of indices to the user.
  • the storage unit 10 stores a physical quantity indicating the degree of the phenomenon for each of the plurality of phenomena.
  • the power generation amount estimation unit 20 estimates the first power generation amount that is the power generation amount of the solar power generation device under a phenomenon that occurs at a degree indicated by the physical amount for each of the plurality of physical amounts. In addition, the power generation amount estimation unit 20 generates both a phenomenon that occurs at a degree indicated by the physical quantity and a phenomenon that occurs at a degree indicated by the physical quantity excluding the physical quantity among the plurality of physical quantities. The second power generation amount that is the power generation amount of the solar power generation apparatus is estimated.
  • the index calculation unit 30 calculates an index for the reference power generation amount of each of the first power generation amount and the second power generation amount estimated by the power generation amount estimation unit 20.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing an aspect of indicator presentation by the presentation unit 40 in the present modification.
  • the index calculation unit 30 calculates the reference power generation amount according to the following (Equation 6) instead of the above (Equation 1).
  • Standard power generation amount T Power generation capacity rating x (Inclined solar radiation x (ka + kb x (100-humidity) + kc x (100-cloud cover)) + Kd ⁇ (100 ⁇ humidity) + ke ⁇ (100 ⁇ cloudiness) + Kf ⁇ (100 ⁇ humidity) ⁇ (100 ⁇ cloudiness)) (Formula 6)
  • the reference power generation amount T is a sum of a part that varies only by the solar radiation amount, humidity, and cloud cover, and a part that varies by two of the solar radiation amount, humidity, and cloud cover (Equation 7) to ( It is expressed as Equation 13).
  • Ta Power generation capacity rating ⁇ Inclined solar radiation amount ⁇ ka (Formula 8)
  • Tb Power generation capacity rating ⁇ Inclined solar radiation amount ⁇ kb ⁇ (100 ⁇ humidity) (Formula 9)
  • Tc Power generation capacity rating ⁇ Inclined solar radiation amount ⁇ kc ⁇ (100 ⁇ Cloud amount) (Equation 10)
  • Td Power generation capacity rating ⁇ kd ⁇ (100 ⁇ humidity) (Formula 11)
  • Te Power generation capacity rating ⁇ ke ⁇ (100 ⁇ cloud amount)
  • Tf Power generation capacity rating ⁇ kf ⁇ (100 ⁇ humidity) ⁇ (100 ⁇ cloud amount) (Formula 13)
  • Ta, Td, and Te indicate how much the solar radiation amount, the humidity, and the cloud amount have an influence on the power generation amount at a specific time point, respectively.
  • Tb indicates how much the solar radiation amount and the humidity have an influence on the power generation amount at a specific time point.
  • Tc indicates how much the amount of solar radiation and the amount of cloud have an influence on the power generation amount at a specific time.
  • Tf indicates how much the humidity and cloud amount affect the power generation amount at a specific time.
  • the coefficients ka, kb, kc, kd, ke, and kf are respectively the inclined surface solar radiation amount, the product of the inclined surface solar radiation amount and the humidity, the product of the inclined surface solar radiation amount and the cloud amount, the humidity, the cloud amount, and It is a coefficient indicating the rate of change in the amount of power generation relative to the change in the product of humidity and cloud cover.
  • the presenting unit 40 presents the indices Ta to Tf calculated as described above in the manner shown in FIG.
  • the axes of the cloud index, the solar radiation index, and the humidity index are set in the vertical direction and the horizontal direction, and both the index indicated in the vertical direction and the index indicated in the horizontal direction are power generation at a specific time. It shows how much it affects the quantity.
  • the indexes indicated by the same items in the vertical direction and the horizontal direction are a cloud amount index, a solar radiation amount index, and a humidity index, respectively.
  • the indexes indicated by items different in the vertical direction and the horizontal direction that is, the values V2, V3, V4, V6, V7, and V8 in FIG. 9 are the index indicated in the vertical direction and the index indicated in the horizontal direction. It shows how much the interaction between and has an effect on the amount of power generation at a specific point in time.
  • the value V2 indicates the influence of the interaction between the cloud amount and the solar radiation amount on the power generation amount.
  • the influence due to the cloud cover alone is 9
  • the influence due to the cloud cover and the solar radiation is 3
  • the influence due to the cloud cover and the humidity is 2.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing a presentation mode by an illustration of an index by the presentation unit 40 in the present modification.
  • the presentation unit 40 presents the solar radiation amount index, the cloud amount index, and the humidity index calculated by the index calculation unit 30 as illustrations.
  • the illustrations of the solar radiation index, cloud cover index, and humidity index are characterized by being displayed in this order from top to bottom on the display screen.
  • a larger image an image having a large area
  • the solar radiation amount index is represented by the number of broken lines coming out of the sun
  • each of the cloud amount index and the humidity index is represented by a graphic extending from left to right.
  • each index is the same as the order of the sun, clouds, and people's living spaces in nature. Therefore, some of the solar radiation from the sun is blocked by clouds, and some of the solar radiation that was not blocked by the clouds is blocked by the influence of humidity in the human living space, eventually reaching the power generation panel. It can be said that the series of natural phenomena of “Yes” is reproduced in this illustration.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing a presentation mode of the indicator panel by the presentation unit 40 in the present modification.
  • the presentation unit 40 indicates the solar radiation amount index, the cloud amount index, and the humidity index calculated by the index calculation unit 30 in a presentation mode different from that in FIG. Specifically, in FIG. 11, the presentation unit 40 presents the solar radiation amount index, the cloud amount index, and the humidity index calculated by the index calculation unit 30 as an arrayed rectangular panel.
  • FIG. 12 and FIG. 13 are explanatory diagrams showing a specific example of a presentation mode by an illustration of an index by the presentation unit 40 in the present modification.
  • FIG. 12 specific examples of the amount of solar radiation, the amount of cloud, and the humidity, and an image presented by the presentation unit 40 in that case will be described.
  • FIG. 12 is an image showing an index such as the amount of solar radiation on a sunny day excluding the winter season, and an index of the power generation amount. Since the amount of solar radiation (5) is relatively large and the amount of cloud (1) and humidity (1) are relatively small, relatively strong solar radiation reaches the solar power generation device without being blocked by clouds, etc. (5) is shown to be relatively large. Further, the above matters are also expressed by illustrations, and there is an advantage that the user can easily understand intuitively.
  • (B) of FIG. 12 is an image showing an index such as the amount of solar radiation that is blocked by clouds and water vapor, and an index of the amount of power generation. Since the amount of solar radiation (4) is relatively large and the amount of cloud (5) and humidity (5) are relatively large, the amount of light that reaches the photovoltaic power generation device as a result of the relatively large solar radiation being blocked by clouds or the like. Is shown to be relatively small.
  • the index of power generation is 1.
  • (C) in FIG. 12 is an image showing an index such as the amount of solar radiation on a sunny day in winter and an index of the power generation amount.
  • the amount of solar radiation (2) is medium, and the amount of cloud (2) and humidity (2) are also medium. It is shown that the amount of light that reaches is reduced in part.
  • the power generation index is 3.
  • Indices of solar radiation amount, cloud amount, humidity and power generation amount are represented by numerical values of 1 to 5 in FIG. 12, but as shown in FIG. 13, “low”, “slightly low”, “normal”, “slightly” It may be expressed by expressions such as “many”, “many”, “small”, “slightly small”, “medium”, “slightly large”, and “large”. Further, the cloud amount and humidity block the solar radiation and reduce the power generation amount, and it is preferable to emphasize an index other than the cloud amount and humidity, that is, the solar radiation amount and the power generation amount index with a thick frame.
  • advice on a user's living behavior and the like may be presented based on an index of solar radiation amount, cloud amount, humidity, and power generation amount.
  • the amount of solar radiation is medium, and the index of power generation is also medium, and it is advisable to present a qualitative expression such as “Power generation will be reasonable.”
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing a presentation form in the calendar format of the index by the presentation unit 40 in the present modification.
  • the user can schedule a living activity and the like. It can be helpful in thinking.
  • the arrangement order of the panels of the solar radiation index, the cloudiness index, and the humidity index is the same as the arrangement order in the above illustration.
  • the display by the panel has an advantage that the size of each index is transmitted to the user more clearly.
  • Such a display mode has an advantage that the user can intuitively know what the estimated power generation amount is influenced by, comparing with a series of natural phenomena. If the sun is placed under the clouds, it cannot be said that the natural phenomenon that some of the solar radiation from the sun is blocked by the clouds is reproduced, which is inconvenient for the user to understand. It is.
  • FIG. 15 is a block diagram showing functional blocks of the presentation system 80 in the present modification.
  • the presentation system 80 includes a server 82 and a presentation device 1A.
  • the server 82 and the presentation device 1A are communicably connected via a communication line, and share the functional blocks of the presentation device 1 in the above embodiment.
  • the communication line may be any type, and is specifically realized by a fixed telephone line, a mobile phone line, a data communication line, or a network combining these.
  • the server 82 includes a storage unit 10, a power generation amount estimation unit 20, and an index calculation unit 30. Since each of the above-described constituent elements is the same as the constituent element having the same name in the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the presentation device 1A includes a presentation unit 40. Since the presentation unit 40 is the same as the presentation unit 40 in the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the server 82 and the presentation device 1A exhibit the same functions as the presentation device 1 in the first embodiment.
  • the function sharing between the server 82 and the presentation device 1 ⁇ / b> A may include other aspects described above.
  • one or both of the power generation amount estimation unit 20 and the index calculation unit 30 may be provided in the presentation device 1A.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an example of processing of the presentation system 80 in the present modification.
  • step S1 acquires weather information related to at least one of a plurality of physical quantities including the amount of solar radiation, cloud cover, and humidity.
  • the meteorological data 12 related to the cloud amount and the humidity and the solar radiation data 14 related to the amount of solar radiation are obtained from a servicer that provides a service for providing weather data or a management server 50 that manages data provided by the servicer.
  • step S2 the server 82 performs stage evaluation of the weather information based on a predetermined threshold value.
  • step S3 prediction step
  • the server 82 predicts the power generation amount of the solar power generation device.
  • step S4 power generation amount evaluation step
  • the server 82 performs stage evaluation of the predicted power generation amount of the solar power generation device based on the reference power generation amount of the solar power generation device.
  • step S5 the server 82 generates information indicating the evaluation value obtained in the stage evaluation in the weather evaluation step and the evaluation value obtained in the stage evaluation in the power generation amount evaluation step.
  • the generated information is, for example, information in the form of an image or sound, but is not limited thereto.
  • the information generated in this way is provided to the presentation device 1A, for example, and can be presented by the presentation device 1A (presentation unit 40). If the generated information is in the form of an image, the presentation unit 40 displays the image on the display screen. If the generated information is in the form of a sound, the presentation unit 40 outputs the sound through a speaker.
  • the presentation system 80 can present information that serves as a basis for determining the appropriateness of the power generation amount by the solar power generation device. This processing flow can also be applied to the embodiment and each modification.
  • the method includes an acquisition step (step S1) of acquiring weather information regarding at least one of a plurality of physical quantities including solar radiation, cloud cover, and humidity, and weather information based on a predetermined threshold value.
  • Information indicating the power generation amount evaluation step (step S4) for performing the step evaluation of the power generation amount, the evaluation value obtained by the step evaluation in the weather evaluation step, and the evaluation value obtained by the step evaluation in the power generation amount evaluation step Generating information generation step.
  • the presentation device 1 presents the user with an evaluation value indicating how much the phenomenon that can change the power generation amount of the solar power generation device has an influence on the power generation amount.
  • the evaluation value By presenting the evaluation value, the user can intuitively know what kind of phenomenon the power generation amount of the solar power generation apparatus is influenced by.
  • the presentation device 1 can present information that is the basis for determining the appropriateness of the power generation amount by the solar power generation device.
  • the presentation device 1 can prompt the user to take appropriate action for improving the power generation amount by presenting information that is the basis for determining the appropriateness of the power generation amount by the solar power generation device.
  • the information indicating the evaluation value obtained in the stage evaluation in the weather evaluation step may be a larger image as the evaluation value is larger.
  • the magnitude of the evaluation value presented by the presentation device 1 matches the magnitude of the image size. Therefore, the user can know the evaluation value more intuitively from the presented image.
  • the information indicating the evaluation value obtained in the stage evaluation in the weather evaluation step may be an image having a darker color as the evaluation value is larger.
  • the magnitude of the evaluation value presented by the presentation device 1 matches the shade of the image. Therefore, the user can know the evaluation value more intuitively from the shade of the presented image.
  • the server 82 includes an acquisition unit (one function of the power generation amount estimation unit 20 and an index) that acquires weather information regarding at least one of a plurality of physical quantities including solar radiation, cloud cover, and humidity.
  • the presentation device 1 has the same effect as described above.
  • the program according to one embodiment of the present invention is a program for causing a computer to execute the above method.
  • the presentation device 1 has the same effect as described above.
  • the terminal (presentation device 1) provides an acquisition unit (one function of the power generation amount estimation unit 20) that acquires weather information regarding at least one of a plurality of physical quantities including solar radiation, cloud cover, and humidity. And a function of the index calculation unit 30), a weather evaluation unit (a function of the index calculation unit 30) that performs stage evaluation of weather information based on a predetermined threshold, and a power generation amount of the photovoltaic power generation device A prediction unit (one function of the power generation amount estimation unit 20) to predict and a power generation amount evaluation unit (power generation amount estimation) that performs staged evaluation of the predicted power generation amount of the solar power generation device based on the reference power generation amount of the solar power generation device Information generation unit (index calculation unit 30) that generates information indicating an evaluation value obtained by the stage evaluation by the weather evaluation unit and an evaluation value obtained by the stage evaluation by the power generation amount evaluation unit. Function) and information generated by the information generator And a presentation unit 40 for presenting.
  • an acquisition unit one function of the power generation amount estimation unit 20
  • the terminal has the same effect as described above.
  • the presentation device 1 is a presentation device 1 that presents information related to the power generation amount of the solar power generation device, and each degree of a plurality of phenomena that changes the power generation amount of the solar power generation device. And a power generation amount for estimating the power generation amount of the photovoltaic power generation device under one phenomenon that occurs at a degree indicated by one physical quantity among the plurality of physical quantities.
  • the reference power generation amount that is the power generation amount estimated by the power generation amount estimation unit 20 is obtained by obtaining the power generation amount by the estimation unit 20 and the solar power generation apparatus assuming that the one phenomenon occurs at a predetermined degree.
  • An index calculation unit 30 that calculates an index for the index, and a presentation unit 40 that presents the index calculated by the index calculation unit 30.
  • the presentation device 1 presents to the user an index indicating how much the phenomenon that can change the power generation amount of the solar power generation device affects the power generation amount.
  • This index does not directly indicate the degree of this phenomenon, but indicates the effect of this phenomenon on the amount of power generation.
  • the presentation device 1 can present information that is the basis for determining the appropriateness of the power generation amount by the solar power generation device.
  • the index calculation unit 30 calculates, as the index, information indicating in which of the plurality of predetermined power generation amounts the power generation amount estimated by the power generation amount estimation unit 20 is included. Also good.
  • the presentation device 1 presents which of the plurality of categories with the reference power generation amount as the upper limit includes the estimated power generation amount. Since the presented information is a category, the user can more intuitively know the tendency of how much the estimated power generation is affected by what phenomenon.
  • the index calculation unit 30 (a) increases the power generation amount estimated by the power generation amount estimation unit 20 for the phenomenon of increasing the power generation amount of the photovoltaic power generation device as the degree of the phenomenon increases, and (b) As for the phenomenon of decreasing the power generation amount of the photovoltaic power generation device as the degree of the phenomenon increases, a larger numerical value as the power generation amount estimated by the power generation amount estimation unit 20 may be calculated as the index.
  • the magnitude of the numerical value indicating the index presented by the presentation device 1 matches the magnitude of the phenomenon. Therefore, the user can know the degree of the phenomenon more intuitively from the presented index.
  • the presentation unit 40 may perform the above-described presentation by displaying the index on the display screen with a larger image as the index calculated by the index calculation unit 30 is larger.
  • the size of the image indicating the index presented by the presentation device 1 matches the size of the estimated power generation amount. Therefore, the user can more intuitively know the magnitude of the power generation amount from the presented index.
  • the presentation unit 40 may perform the above-described presentation by displaying the index on the display screen with an image that is darker as the index calculated by the index calculation unit 30 is larger.
  • the color density of the image indicating the index presented by the presentation device 1 matches the estimated power generation amount. Therefore, the user can more intuitively know the magnitude of the power generation amount from the presented index.
  • the presentation unit 40 displays, on the display screen, an index for a phenomenon that increases the amount of power generation as the degree of the phenomenon increases and an index for a phenomenon that decreases the amount of power generation as the degree of the phenomenon increases.
  • the power generation amount estimation unit 20 estimates (a) a first power generation amount that is a power generation amount of the solar power generation device under a phenomenon that occurs at a degree indicated by the physical amount for each of the plurality of physical amounts, b) For each of the plurality of physical quantities, the power generation of the photovoltaic power generation apparatus in which both a phenomenon occurring at a degree indicated by the physical quantity and a phenomenon occurring at a degree indicated by a physical quantity excluding the physical quantity among the plurality of physical quantities occur The second power generation amount that is the amount may be estimated, and the index calculation unit 30 may calculate an index for the reference power generation amount of each of the first power generation amount and the second power generation amount estimated by the power generation amount estimation unit 20.
  • the presentation device 1 presents an index indicating the influence of the interaction caused by a plurality of phenomena on the power generation amount of the photovoltaic power generation device.
  • the user can know the magnitude of the influence of the interaction caused by a plurality of phenomena on the power generation amount.
  • the plurality of physical quantities includes solar radiation, cloud cover, and humidity.
  • the presentation device 1 displays an index corresponding to the solar radiation, an index corresponding to the cloud cover, and an index corresponding to the humidity from the top to the bottom of the display screen.
  • the above-mentioned presentation may be performed by displaying the images in order.
  • the user can intuitively know what the estimated power generation amount is influenced by comparing with a series of natural phenomena.
  • the plurality of physical quantities may include cloud cover, humidity, solar radiation, temperature, wind speed, wind direction, precipitation, or atmospheric pressure.
  • the presentation device 1 can perform the presentation more specifically by using the cloud amount, the humidity, the solar radiation amount, the temperature, the wind speed, the wind direction, the precipitation amount, or the atmospheric pressure as the physical quantity.
  • a plurality of physical quantities are applied to the power generation capacity rating, model number, installation location, installation angle, orientation, degree of aging degradation, the number of years of installation, and the power generation panel of the power generation panel included in the solar power generation device. And the degree of aging of the power conditioner included in the solar power generation apparatus and the number of years of installation.
  • the presentation device 1 has a capacity of the power generation panel included in the solar power generation device, an installation location, an installation angle, an orientation, a degree of aging, the number of years of installation, and a shield of sunlight irradiated on the power generation panel. It is possible to more specifically present the physical level by using the degree of shielding by, the degree of aging of the power conditioner included in the solar power generation device, and the installation years.
  • the control method which concerns on 1 aspect of this invention is a control method of the presentation apparatus 1 which presents the information regarding the electric power generation amount of a solar power generation device, Comprising:
  • Each of the several phenomenon which changes the electric power generation amount of a solar power generation device With reference to the storage unit 10 storing a plurality of physical quantities each indicating the degree, the power generation amount of the photovoltaic power generation device under one phenomenon that occurs at a degree indicated by one physical quantity among the plurality of physical quantities Estimating the power generation amount to be estimated and obtaining the standard power generation amount that is the power generation amount by the solar power generation device assuming that one phenomenon occurs at a predetermined degree, and generating the reference power generation amount estimated in the power generation amount estimation step An index calculation step for calculating an index for the quantity and a presentation step for presenting the index calculated in the index calculation step are included.
  • a program according to an aspect of the present invention is a program for causing a computer to execute the above control method.
  • the embodiment can be realized by arbitrarily combining the components and functions in each embodiment without departing from the scope of the present invention, or a form obtained by subjecting each embodiment to various modifications conceived by those skilled in the art. Forms are also included in the present invention.

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Abstract

方法は、日射量、雲量、及び湿度を含む複数の物理量のうち少なくともひとつに関する気象情報を取得する取得ステップ(S1)と、予め定められた閾値に基づいて気象情報の段階評価を行う気象評価ステップ(S2)と、太陽光発電装置の発電量を予測する予測ステップ(S3)と、太陽光発電装置の基準発電量に基づいて、予測した太陽光発電装置の発電量の段階評価を行う発電量評価ステップ(S4)と、気象評価ステップ(S3)における段階評価で得られた評価値と、発電量評価ステップ(S4)における段階評価で得られた評価値とを示す情報を生成する情報生成ステップ(S5)とを含む。

Description

太陽光発電装置の発電量に関する情報を生成する方法、サーバ、プログラム、及び、端末
 本発明は、太陽光発電装置の発電量に関する情報を生成する方法、サーバ、プログラム、及び、端末に関する。
 太陽光発電装置の普及により、太陽光発電装置による発電量をユーザ又は電力運用オペレータに提示するサービスが普及しつつある。
 特許文献1は、天候の変化、及び、太陽光パネルによる発電電力の変化などを視覚的に表示する表示装置を開示している。
特許第5957740号公報
 特許文献1が開示する表示装置は、太陽光発電装置による発電量の実績値及び予測値を表示する。この表示装置が表示する実績値及び予測値は、気象条件又は太陽光発電装置の設置条件などによる影響を受けている。しかし、この表示装置はその影響についての表示を行うものではないので、上記表示装置による発電量の表示を見たユーザ等は、その発電量が妥当であるか否かを判断することができない。このように、上記表示装置は、表示する発電量の妥当性についてのユーザ等による判断の根拠となる情報を提供することができないという問題がある。
 本発明は、太陽光発電装置による発電量の妥当性の判断の根拠となる情報を提示する提示装置等を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る方法は、日射量、雲量、及び湿度を含む複数の物理量のうち少なくともひとつに関する気象情報を取得する取得ステップと、予め定められた閾値に基づいて前記気象情報の段階評価を行う気象評価ステップと、太陽光発電装置の発電量を予測する予測ステップと、前記太陽光発電装置の基準発電量に基づいて、予測した前記太陽光発電装置の発電量の段階評価を行う発電量評価ステップと、前記気象評価ステップにおける前記段階評価で得られた評価値と、前記発電量評価ステップにおける前記段階評価で得られた評価値とを示す情報を生成する情報生成ステップとを含む。
 また、本発明の一態様に係るサーバは、日射量、雲量、及び湿度を含む複数の物理量のうち少なくともひとつに関する気象情報を取得する取得部と、予め定められた閾値に基づいて前記気象情報の段階評価を行う気象評価部と、太陽光発電装置の発電量を予測する予測部と、前記太陽光発電装置の基準発電量に基づいて、予測した前記太陽光発電装置の発電量の段階評価を行う発電量評価部と、前記気象評価部による前記段階評価で得られた評価値と、前記発電量評価部による前記段階評価で得られた評価値とを示す情報を生成する情報生成部とを備える。
 また、本発明の一態様に係るプログラムは、上記の方法をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
 また、本発明の一態様に係る端末は、日射量、雲量、及び湿度を含む複数の物理量のうち少なくともひとつに関する気象情報を取得する取得部と、予め定められた閾値に基づいて前記気象情報の段階評価を行う気象評価部と、太陽光発電装置の発電量を予測する予測部と、前記太陽光発電装置の基準発電量に基づいて、予測した前記太陽光発電装置の発電量の段階評価を行う発電量評価部と、前記気象評価部による前記段階評価で得られた評価値と、前記発電量評価部による前記段階評価で得られた評価値とを示す情報を生成する情報生成部と、前記情報生成部が生成した情報を提示する提示部とを備える。
 本発明の方法は、太陽光発電装置による発電量の妥当性の判断の根拠となる情報を提供することができる。
図1は、実施の形態における提示装置の機能ブロックを示すブロック図である。 図2は、実施の形態における指標算出部による指標の算出方法の一例を示す説明図である。 図3は、実施の形態における提示部による指標の提示の第一態様を示す説明図である。 図4は、実施の形態における提示部による指標の提示の第二態様を示す説明図である。 図5は、実施の形態における提示部による指標の提示の第三態様を示す説明図である。 図6は、実施の形態における提示装置の制御方法を示すフロー図である。 図7は、実施の形態における指標算出部による指標の算出方法の別の一例を示す説明図である。 図8は、実施の形態の変形例1における指標算出部による指標の算出方法を示す説明図である。 図9は、実施の形態の変形例2における提示部による指標の提示の第四態様を示す説明図である。 図10は、実施の形態の変形例3における提示部による指標のイラストによる提示態様を示す説明図である。 図11は、実施の形態の変形例3における提示部による指標のパネルによる提示態様を示す説明図である。 図12は、実施の形態の変形例3における提示部による指標のイラストによる提示態様の具体例を示す第一の説明図である。 図13は、実施の形態の変形例3における提示部による指標のイラストによる提示態様の具体例を示す第二の説明図である。 図14は、実施の形態の変形例3における提示部による指標のカレンダー形式による提示態様を示す説明図である。 図15は、実施の形態の変形例4における提示システムの機能ブロックを示すブロック図である。 図16は、実施の形態の変形例4における提示システムの処理を示すフロー図である。
 以下、本実施の形態に係る提示装置等について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置や接続形態、及び、工程(ステップ)や工程の順序などは、一例であって本発明を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。
 また、本開示において、装置、又は部の全部又は一部、又は図に示されるブロック図の機能ブロックの全部又は一部の機能は、半導体装置、半導体集積回路(IC)、又はLSI(large scale integration)を含む一つ又は複数の電子回路によって実行されてもよい。LSI又はICは、一つのチップに集積されてもよいし、複数のチップを組み合わせて構成されてもよい。例えば、記憶素子以外の機能ブロックは、一つのチップに集積されてもよい。
 さらに、本開示において、ステップの全部又は一部、又は図に示されるフロー図のステップの全部又は一部で特定される処理は、ソフトウエア処理によって実行することが可能である。この場合、ソフトウエアは一つ又は複数のROM、光学ディスク、ハードディスクドライブなどの非一時的記録媒体に記録される。ソフトウエアがプロセッサによって実行されたときに、そのソフトウエアで特定された機能がプロセッサおよび周辺装置によって実行される。システム又は装置は、ソフトウエアが記録されている一つ又は複数の非一時的記録媒体、プロセッサ、及び必要とされるハードウエアデバイス、例えばインターフェース、を備えていても良い。
 (実施の形態)
 本実施の形態において、太陽光発電装置による発電量の妥当性の判断の根拠となる情報を提示する提示装置等について説明する。本実施の形態の提示装置1は、気象などの要因により変動する太陽光発電装置の発電量について、当該太陽光発電装置について定められた基準発電量に対する指標を提示することで、上記判断の根拠となる情報を提示する提示装置である。
 図1は、本実施の形態における提示装置1の機能ブロックを示すブロック図である。
 図1に示されるように、提示装置1は、記憶部10と、発電量推定部20と、指標算出部30と、提示部40とを備える。また、提示装置1は、各種データを管理する管理サーバ50、及び、太陽光を受けて発電パネルにより発電する太陽光発電装置(不図示)に接続されている。なお、提示装置1は、互いに通信可能に接続された複数の装置が各機能を分担することで実現されてもよいし、1つの端末により実現されてもよい。
 記憶部10は、太陽光発電装置の発電量を変化させる複数の現象のそれぞれの度合いを、それぞれが示す複数の物理量を記憶している記憶装置である。具体的には、記憶部10は、現在及び過去の気象データ12、日射データ14、及び発電装置関連データ16の各種情報を、上記物理量として記憶している。気象データ12、及び日射データ14を気象情報ともいう。
 記憶部10が記憶している各種データは、提示装置1が通信インタフェース(不図示)を介して取得したものである。気象データ12、日射データ14は、気象データの提供サービスを行うサービサー、またはサービサーから提供されたデータを管理する管理サーバ50等から取得したものである。発電装置関連データ16は、利用者が太陽光発電装置を購入した際に記憶部10に記録されたデータでもよいし、太陽光発電装置の使用状況によって更新されるデータでもよい。なお、「現在」とは、時間を所定の時間長(例えば30分)ごとの時間区間に区切る場合に、現時点が属している時間区間のことを指すものとする。つまり、「現在」という場合、厳密に現時点を指すだけでなく、現時点を含む30分の時間区間を指すものとする。以降でも同様とする。
 なお、発電量を変化させる現象とは、発電量を低下させる現象と、増加させる現象とを含む概念である。発電量を低下させる現象とは、例えば、雲が空を覆う(言い換えれば、空を覆う雲が増加する)という現象、又は、空気が水蒸気を含む(言い換えれば、空気が含む水蒸気が増加する)という現象を含む概念である。また、発電量を低下させる現象は、発電量を増加させる現象の反対の現象ともいえる。例えば、「空を覆う雲が減少する」現象は発電量を増加させる現象といえるが、これは、「空を覆う雲が増加する」という発電量を低下させる現象の反対の現象である。つまり、発電量を増加させる現象について、その現象の反対の現象を上記「発電量を低下させる現象」として採用することができる。
 気象データ12は、所定期間の気象データであり、より具体的には、現在及び過去のうちの所定期間の雲量、湿度、気温、風速、風向、降水量、又は気圧のデータを含む。雲量は、全雲量、上層雲量、中層雲量、又は下層雲量の概念を含む。例えば、物理量としての雲量は、雲が空を覆うという現象の度合いを示す物理量であり、物理量としての湿度は、空気が水蒸気を含むという現象の度合いを示す物理量である。
 上記気象データ12は、所定の時間長(例えば30分)ごとの上記の各種データを含む。気象データ12は、例えば、気象庁が保有している気象データのうち、太陽光発電装置が設置されている場所のものを取得することで得られる。なお、以降では、気象データ12として雲量及び湿度を採用する場合を例として説明する。
 日射データ14は、過去の所定期間の日射データである。日射データ14は、現在及び過去の所定の時間長(例えば30分)ごとの日射量のデータを含む。日射データ14は、過去に太陽光発電装置に照射された太陽光の量の履歴と、太陽光発電装置に現在照射されている太陽光の量とを含む。なお、日射データ14のうち過去のものは、気象庁が保有している地域ごとの標準的な日射データに基づいて、過去に太陽光発電装置に照射された太陽光の量として算出されたものでもよい。これは、任意の地点及び時刻の快晴時日射量が理論的に算出可能であることによるものである。つまり、日射データ14のうち過去のものは標準日射データから算出したものでもよく、また、日射データ14のうちの過去、現在、又は未来のものについては理論的に算出した快晴時日射量を用いてもよい。
 発電装置関連データ16は、太陽光発電装置に関連するデータであり、より具体的には、太陽光発電装置が備える発電パネルの発電容量定格、型番、設置場所、設置角度、方位、経年劣化の度合い、及び、設置年数、発電パネルに照射される太陽光の遮蔽物による遮蔽の度合い、並びに、太陽光発電装置が備えるパワーコンディショナの経年劣化の度合い及び設置年数を含む。発電装置関連データ16は、太陽光発電装置の仕様、設置の態様、設置からの経過時間などから得られる。
 なお、気象データ12、日射データ14、及び発電装置関連データ16は、現在及び過去のデータから未来のデータを推測できる場合には、推測される未来のデータをさらに記憶していてもよい。
 発電量推定部20は、記憶部10が記憶している複数の物理量のうちの一の物理量により示される度合いで生ずる一の現象の下での太陽光発電装置の発電量を推定する処理部である。発電量推定部20は、記憶部10が記憶している、特定時点(例えば、現時点、過去の一の時点、又は、未来の一の時点)における物理量を取得し、取得した物理量に基づいて、上記特定時点における太陽光発電装置の発電量を推定する。発電量推定部20は、例えば、上記物理量としての現時点の雲量、湿度、及び日射量を記憶部10から取得し、これらの情報を用いて現時点の発電量を推定する。なお、発電量推定部20は、過去の一の時点の雲量、湿度、及び日射量を用いて、上記一の時点の発電量を推定することもできるし、記憶部10が気象データ12等の未来の一の時点のデータを記憶している場合には、上記一の時点の発電量を推定することもできる。発電量推定部20による発電量の推定方法は、従来技術によるものを採用し得る。なお、発電量推定部20は、取得部、発電量評価部、及び予測部に相当する。
 指標算出部30は、上記一の現象が所定の度合いで生ずると仮定した場合の太陽光発電装置による発電量である基準発電量を取得し、発電量推定部20が推定した発電量の、基準発電量に対する指標(評価値ともいう)を算出する処理部である。ここで、現象の所定の度合いとは、当該現象が全く生じないことを示す度合いであってもよいし、当該現象が生ずる平均的な度合いとして定められた度合いであってもよい。例えば、物理量としての雲量については、雲が空を覆うという現象が全く生じないことを示す0(ゼロ)%を所定の度合いとすることができる。この場合、太陽光発電装置は、雲量の大小による影響により変動し得る発電量の範囲内で最大の発電量の発電をする。また、雲量が0%より大きい場合には、太陽光発電装置は、最大の発電量より小さな発電量の発電をする。
 また、物理量としての湿度については、適当な標準値(例えば40%)を所定の度合いとすることができる。また、指標とは、例えば、発電量推定部20が推定した発電量が、基準発電量を上限として定められた発電量の複数の区分のうちのどの区分に含まれるかを示す情報を採用し得る。ここで、基準発電量は、太陽光発電装置の発電量の一の現象による変動範囲内の最大発電量であるとする。なお、複数の各区分の幅は、予め定められた幅であり、同一であってもよいし、互いに異なるものでもよい。また、発電量推定部20が推定した発電量が複数の区分のうちのどの区分に含まれるかを判定することを、段階評価ともいう。
 また、指標算出部30は、算出した指標を示す情報(具体的には、画像又は音の形式の情報)を生成し、生成した情報を提示部40に提供する。
 なお、指標算出部30は、(a)現象の度合いが大きくなるほど太陽光発電装置の発電量を増加させる現象については発電量推定部20が推定した発電量が大きいほど大きな数値を、(b)現象の度合いが大きくなるほど太陽光発電装置の発電量を低下させる現象については発電量推定部20が推定した発電量が小さいほど大きな数値を、指標として算出するようにしてもよい。現象の度合いの大小関係と、指標の大小関係とが揃えられることで、ユーザは、その指標の大きさから現象の度合いの大きさを直観的に知ることができる。
 なお、指標算出部30は、推定発電量を用いずに指標を算出することも可能である。この場合、指標算出部30は、日射量、湿度、及び雲量それぞれについて予め定められた閾値を用いて、日射量、湿度、及び雲量それぞれの指標を算出する。このように、指標算出部30は、発電量推定部20と同様、日射量、湿度、及び雲量それぞれが、予め定められた複数の区分のうちのどの区分に含まれるかを判定(段階評価ともいう)する。なお、指標算出部30は、取得部、気象評価部、及び情報生成部に相当する。
 また、指標算出部30は、特定のエリア毎に閾値を設定するとよい。前記特定のエリアとは、太陽光発電設備単位でもよいし、市区町村単位、都道府県単位、又は、小売電気事業者の営業エリアといった単位で設定してもよい。
 提示部40は、指標算出部30が算出した指標を提示する処理部である。提示部40は、例えば表示画面に画像を表示することで情報を提示する表示装置であり、以降ではこの場合を例として説明するが、音を出力することで情報を提示するスピーカ等を採用してもよい。
 なお、提示装置1は、パーソナルコンピュータ、サーバ装置、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチなどのコンピュータ機器が所定のプログラムを実行することで実現され得る。この場合、例えば、記憶部10は、コンピュータ機器が備えるメモリ(不図示)等により実現され、発電量推定部20及び指標算出部30などの処理部は、プロセッサ(不図示)等が所定のプログラムを実行することで実現される。
 次に、提示装置1の処理の詳細について説明する。
 図2は、本実施の形態における指標算出部30による指標の算出方法の一例を示す説明図である。なお、ここで示す指標の算出方法はあくまで一例であり、他の方法を採用することも可能である。
 図2の(a)には、現象が所定の度合いで生ずると仮定した場合の太陽光発電装置による発電量である基準発電量Sが示されている。基準発電量Sは、例えば、太陽光発電装置が日射量、湿度、及び雲量の大小による影響により変動し得る発電量の範囲内で最大の発電量の発電をすることができると想定される状況での発電量であり、より具体的には、例えば夏至の日の正午の時間帯における発電量を示したものである。
 また、図2の(a)には、基準発電量Sの内訳である発電量Sa、Sb、及びScが示されている。発電量Sa、Sb、及びScは、係数ka、kb、及びkcを用いて、以下のように導出される。基準発電量Sが、日射量、湿度、及び雲量による影響を受けると考え、基準発電量Sが以下の(式1)により示されるとする。ここで、湿度及び雲量については、パーセント表示により表されているとする。また、係数ka、kb、及びkcは、それぞれ、傾斜面日射量、傾斜面日射量と湿度との積、及び、傾斜面日射量と雲量との積の変化に対する発電量の変化の割合を示す係数である。
 基準発電量S
 =発電容量定格×傾斜面日射量
  ×(ka+kb×(100-湿度)+kc×(100-雲量))     (式1)
 そして、基準発電量Sは、日射量だけにより変動する部分Saと、日射量及び湿度により変動する部分Sbと、日射量及び雲量により変動する部分Scとの和として(式2)~(式5)のように表現される。
 S=Sa+Sb+Sc                         (式2)
 ここで、
 Sa=発電容量定格×傾斜面日射量×ka                (式3)
 Sb=発電容量定格×傾斜面日射量×kb×(100-湿度)       (式4)
 Sc=発電容量定格×傾斜面日射量×kc×(100-雲量)       (式5)
 また、図2の(b)には、特定時点における実際の発電量の推定値(推定発電量)Wが示されている。推定発電量は、特定時点における実際の日射量、湿度、及び雲量の下での太陽光発電装置の推定される発電量を示している。また、図2の(b)には、推定発電量Wの内訳である発電量Wa、Wb、及びWcが示されている。推定発電量Wと、発電量Wa、Wb、及びWcとの関係は、基準発電量Sと、発電量Sa、Sb、及びScとの関係((式2)~(式5))と同じであるので詳細な説明を省略する。
 指標算出部30は、基準発電量と推定発電量とを用いて以下のように指標を算出する。例えば、指標算出部30は、日射量に関する指標(以降、「日射量指標」ともいう)については、発電量の5つの区分のうちのどの区分に、推定発電量Wa、Wb、及びWcが含まれるかを示す数値を指標として算出する。図2の例では、推定発電量Waが下から3つ目の区分(区分3)に含まれていることから、日射量指標は3と算出される。また、推定発電量Wbが上から4つ目の区分(区分4)に含まれていることから湿度指標は4と算出される。雲量指標についても同様に1と算出される。なお、上記において日射量指標についての区分の並び順と、湿度指標及び雲量指標の区分の並び順とが反対になっているのは、現象の度合いの大小と、発電量の大小との関係が反対であることに起因する。
 次に提示部40による提示の態様について説明する。
 図3は、本実施の形態における提示部40による指標の提示の第一態様を示す説明図である。図3に示される提示部40は、指標算出部30が算出した指標として、雲量指標62、日射量指標64、及び湿度指標66を提示している。
 図3において例えば、雲量指標62については、図2の例において1と算出されたので、1と表示されている。なお、雲量指標62として、区分を示す数値だけでなく、「(max.5)」というように区分の全数を併せて表示してもよい。区分の全数が併せて表示されていることで、ユーザは、区分を示す数値が全区分におけるどの位置にあるのかを知ることができる。そして、特定時点の発電量に対して、雲量がどの程度の影響を及ぼしているかを直観的に知ることができる利点がある。
 仮にこの指標が、雲量の絶対値(例えば「10%」の表示)で示されているとすれば、ユーザは、特定時点の雲量を知ることができるだけであり、特定時点の発電量に対して雲量がどの程度の影響を及ぼしているかを知ることができない。そのため、ユーザは、特定時点の太陽光発電装置による発電量について、どのような現象による影響がどの程度及ぼされているのかを知ることができない。より具体的にいえば、ユーザは、例えば特定時点の発電量が発電装置の定格容量の半分程度でしかないときに、その要因が雲量にあるのか、日射量にあるのか、又は、湿度にあるのかについての判断の根拠となる情報を得ることができない。
 これに対して、雲量を考慮して推定された推定発電量の指標(雲量指標62)は、特定時点の発電量に対して、雲量がどの程度の影響を及ぼしているかを示す情報である。言い換えれば、この情報は、特定時点の発電量の要因が何であるかについての判断の根拠となる情報である。ユーザは、この指標を提示されることで、特定時点の発電量に対して、雲量がどの程度の影響を及ぼしているかを直観的に知ることができる。
 日射量指標64及び湿度指標66それぞれは、日射量と湿度について指標算出部30により算出された情報であり、雲量指標62と同様の説明が成立する。詳細な説明は省略する。
 また、提示部40は、発電量推定部20が推定した推定発電量68を併せて表示してもよい。ユーザは、推定発電量68を雲量指標62等とともに提示されることで、推定発電量68の大小と各指標とを同時に視認することができ、特定時点の発電量に対して、各物理量がどの程度の影響を及ぼしているかを直観的に知ることができる利点がある。
 図4は、本実施の形態における提示部40による指標の提示の第二態様を示す説明図である。図4に示される提示部40は、指標算出部30が算出した指標として、雲量指標62、日射量指標64、湿度指標66、及びパネル経年劣化指標70を提示している。なお、図3に示したものと同じものには同じ符号を付し、詳細な説明を省略する。
 パネル経年劣化指標70は、太陽光発電装置が有する太陽光パネルの経年劣化の度合いとして指標算出部30により算出された情報である。パネル経年劣化指標70は、雲量指標、日射量指標、又は湿度指標の時間的変動と比較すると、その時間的変動量は比較的小さい。しかしながら、パネル経年劣化指標70が雲量指標62等とあわせて提示されることで、ユーザは、推定発電量68の大小と、パネル経年劣化指標70を含む指標のそれぞれを同時に視認することができ、特定時点の発電量に対して各物理量がどの程度の影響を及ぼしているかを直観的に知ることができる。
 図5は、本実施の形態における提示部40による指標の提示の第三態様を示す説明図である。図5に示される提示部40は、指標算出部30が算出した指標として、日射量指標72、風速指標74、雲量指標76、及び湿度指標78を提示している。これらの指標の数値は、図3及び図4に示したものと同様であるので説明を省略する。
 図5に示される提示部40は、上記の各指標の提示の態様に特徴がある。具体的には、指標を提示している枠内の表示色と、その表示色の濃さとのそれぞれに特徴がある。
 指標の表示色については、その指標が発電量に与える影響の方向性に応じたものとする。つまり、提示部40は、現象の度合いが大きくなるほど発電量を増加させる現象についての指標と、現象の度合いが大きくなるほど発電量を低下させる現象についての指標とを、異なる表示態様で表示画面に表示することで提示する。
 具体的には、提示部40は、指標に対応する現象の度合いが大きくなると太陽光発電装置による発電量が増加する指標(図5における日射量及び風速)の表示色を、太陽、日射、又は暖かさ等をユーザに連想させる色(例えば暖色系の色である赤色、黄色、又は橙色など)として表示する。
 一方、指標に対応する現象の度合いが大きくなると太陽光発電装置による発電量が減少する指標(図5における雲量及び湿度)の表示色を、太陽又は日射等とは反対の概念をユーザに連想させる色(例えば寒色系の色である青色、紫色、又は灰色など)として表示する。このようにすることで、ユーザは、各指標が発電量に与える影響の方向性を、その表示色により直観的に知ることができる。
 また、表示色の濃さについては、その指標が大きいほど濃い色とする。例えば、日射量指標が5である場合には、比較的濃い赤色で表示し、日射量指標が1である場合には、比較的薄い赤色で表示するようにする。このようにすることで、ユーザは、各指標が発電量に与える影響の大きさをその表示色の濃さにより直観的に知ることができる。
 以上のように構成された提示装置1の制御方法を説明する。
 図6は、本実施の形態における提示装置1の制御方法を示すフロー図である。図6の制御方法を開始する時点において、記憶部10は、太陽光発電装置の発電量を変化させる複数の現象のそれぞれの度合いを、それぞれが示す複数の物理量を記憶しているとする。
 ステップS101(発電量推定ステップ)において、発電量推定部20は、太陽光発電装置の発電量を変化させる複数の現象のそれぞれの度合いを、それぞれが示す複数の物理量を記憶している記憶部10を参照して、複数の物理量のうち一の物理量により示される度合いで生ずる一の現象の下での太陽光発電装置の発電量を推定する。
 ステップS102(指標算出ステップ)において、指標算出部30は、上記一の現象が所定の度合いで生ずると仮定した場合の太陽光発電装置による発電量である基準発電量を取得し、発電量推定ステップで推定した発電量の基準発電量に対する指標を算出する。
 ステップS103(提示ステップ)において、提示部40は、指標算出ステップで算出した指標を提示する。
 なお、上記制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムも本発明の範囲に含まれる。
 この制御方法により、太陽光発電装置による発電量の妥当性の判断の根拠となる情報を提示することができる。
 (実施の形態の変形例1)
 次に、指標の算出方法の変形例について説明する。まず、上記実施の形態の指標の算出方法により生じ得る事象について図7を参照しながら説明する。
 図7は、本実施の形態における指標算出部30による指標の算出方法の別の一例を示す説明図である。
 図7は、指標算出部30が日射量指標、雲量指標、及び湿度指標として、それぞれ、5、3、及び3と推定した場合を示している。このとき、基準発電量Sbが基準発電量Scに対して小さいため、推定発電量WbがWcに対して小さいもかかわらず、湿度指標と雲量指標とが同じ値として算出される。
 ユーザは、このように算出された湿度指標と雲量指標とを提示されると、特定時点の発電量に対して湿度が影響を及ぼしている程度と、雲量が影響を及ぼしている程度とが、ほぼ同じであると理解することがある。この理解はある程度正しいものの、推定発電量WbとWcとは有意な差がないとの誤解を生む可能性を含んでいる。このような誤解を生むことを未然に回避する、指標の算出方法について以下に説明する。
 図8は、本変形例における指標算出部30による指標の算出方法を示す説明図である。
 この変形例では、指標算出部30は、基準発電量Sa、Sb、及びScのうちの最大である基準発電量Scと、各指標の推定発電量とを用いて指標を算出する。例えば、指標算出部30は、日射量指標については、基準発電量のSa、Sb、及びScのうちの最大である基準発電量Scを上限として定められた発電量の5個の区分のうちのどの区分に、推定発電量Waが含まれるかを示す数値を指標として算出する。図8の例では、推定発電量Waが下から4つ目の区分(区分4)に含まれていることから、日射量指標は4と算出される。湿度指標及び雲量指標についても同様に、推定発電量Wb及びWcが含まれる区分に基づいて、それぞれ4及び3と算出される。区分の並び順については、図2における説明と同様である。
 このようにすることで、湿度指標と雲量指標とがそれぞれ4と3と算出される。よって、推定発電量WbとWcとの間に有意に差はないとの誤解を生む可能性を未然に回避することができる。
 (実施の形態の変形例2)
 次に、指標の算出方法の変形例について説明する。この算出方法は、日射量、雲量などの各指標だけでなく、各指標が他の指標から受ける作用(以降、「相互作用」ともいう)も併せて考慮するものである。これにより、提示装置1は、複数の指標の相互の影響の大きさをユーザに提示することができる。
 本変形例では、記憶部10は、複数の現象それぞれについて、当該現象の度合いを示す物理量を記憶している。
 発電量推定部20は、複数の物理量それぞれについて、当該物理量により示される度合いで生ずる現象の下での太陽光発電装置の発電量である第一発電量を推定する。また、発電量推定部20は、複数の物理量それぞれについて、当該物理量により示される度合いで生ずる現象と、複数の物理量のうち当該物理量を除く物理量により示される度合いで生ずる現象との両方が生ずる下での太陽光発電装置の発電量である第二発電量を推定する。
 指標算出部30は、発電量推定部20が推定した第一発電量及び第二発電量それぞれの基準発電量に対する指標を算出する。
 図9は、本変形例における提示部40による指標の提示の態様を示す説明図である。
 指標算出部30は、基準発電量を上記(式1)で算出するのに代えて、以下の(式6)により算出する。
 基準発電量T
 =発電容量定格
  ×(傾斜面日射量×(ka+kb×(100-湿度)+kc×(100-雲量))
  +kd×(100-湿度)+ke×(100-雲量)
  +kf×(100-湿度)×(100-雲量))            (式6)
 このとき、基準発電量Tは、日射量、湿度、及び雲量それぞれのみにより変動する部分、及び、日射量、湿度、及び雲量のうちの2つにより変動する部分の和として(式7)~(式13)のように表現される。
 T=Ta+Tb+Tc+Td+Te+Tf                (式7)
 ここで、
 Ta=発電容量定格×傾斜面日射量×ka                (式8)
 Tb=発電容量定格×傾斜面日射量×kb×(100-湿度)       (式9)
 Tc=発電容量定格×傾斜面日射量×kc×(100-雲量)       (式10)
 Td=発電容量定格×kd×(100-湿度)              (式11)
 Te=発電容量定格×ke×(100-雲量)              (式12)
 Tf=発電容量定格×kf×(100-湿度)×(100-雲量)     (式13)
 ここで、Ta、Td、及びTeは、それぞれ、特定時点の発電量に対して日射量、湿度、及び雲量がどの程度の影響を及ぼしているかを示している。Tbは、特定時点の発電量に対して日射量及び湿度がどの程度の影響を及ぼしているかを示している。Tcは、特定時点の発電量に対して日射量及び雲量がどの程度の影響を及ぼしているかを示している。Tfは、特定時点の発電量に対して湿度及び雲量がどの程度の影響を及ぼしているかを示している。
 また、係数ka、kb、kc、kd、ke、及びkfは、それぞれ、傾斜面日射量、傾斜面日射量と湿度との積、傾斜面日射量と雲量との積、湿度、雲量、及び、湿度と雲量との積の変化に対する発電量の変化の割合を示す係数である。
 提示部40は、上記のように算出された指標Ta~Tfを図9に示される態様で提示する。
 図9では、雲量指標、日射量指標、及び湿度指標の軸が縦方向及び横方向に設定されており、縦方向で示される指標と、横方向で示される指標との両方が特定時点の発電量に対してどの程度の影響を及ぼしているかを示している。
 ここで、縦方向と横方向とで同一の項目で示される指標、つまり、図9における値V1、V5、及びV9は、それぞれ、雲量指標、日射量指標、及び湿度指標である。そして、縦方向と横方向とで異なる項目で示される指標、つまり、図9における値V2、V3、V4、V6、V7、及びV8は、縦方向で示される指標と、横方向で示される指標との相互作用が、特定時点の発電量に対してどの程度の影響を及ぼしているかを示している。例えば、値V2は、雲量及び日射量の相互作用が発電量に及ぼす影響を示している。
 図9に示される例では、雲量単独による影響(つまり雲量指標)は9であり、雲量及び日射量による影響は3であり、雲量及び湿度による影響は2であることが示されている。このように、複数の指標を考慮した提示により、ユーザは、複数の指標による相互作用の大きさを把握することができる利点がある。
 (実施の形態の変形例3)
 次に、指標の提示の態様について、上記実施の形態とは異なる2つの例を説明する。第一の例は、指標をイラストにより提示するものであり、第二の例は、指標をパネルにより提示するものである。
 図10は、本変形例における提示部40による指標のイラストによる提示態様を示す説明図である。提示部40は、指標算出部30が算出した日射量指標、雲量指標、及び湿度指標をイラストとして提示している。
 ここで、日射量指標、雲量指標、及び湿度指標それぞれのイラストは、表示画面上の上部から下部へ向けてこの順に並んで表示されていることに特徴がある。また、日射量指標、雲量指標、及び湿度指標それぞれが大きいほどより大きな画像(大きな面積を有する画像)が表示される。具体的には、日射量指標が、太陽から出る破線の本数で表わされており、雲量指標及び湿度指標それぞれが左から右へ延びる図形で表わされている。
 各指標の並び順は、自然界における太陽、雲、及び、人の居住空間の並び順と同じである。そのため、太陽からの日射のうちの一部が雲によって遮られ、雲により遮られなかった日射のうちの一部が人の居住空間における湿度の影響によって遮られて、最終的に発電パネルに到達する、という自然現象の一連の流れがこのイラストに再現されていると言える。
 図11は、本変形例における提示部40による指標のパネルによる提示態様を示す説明図である。提示部40は、指標算出部30が算出した日射量指標、雲量指標、及び湿度指標を、図10とは異なる提示態様で示すものである。具体的には、図11において、提示部40は、指標算出部30が算出した日射量指標、雲量指標、及び湿度指標を、配列された矩形のパネルとして提示している。
 図12及び図13は、本変形例における提示部40による指標のイラストによる提示態様の具体例を示す説明図である。図12を参照しながら、日射量、雲量、及び湿度の具体例と、その場合に提示部40が提示する画像について説明する。
 図12の(a)は、冬季を除く良く晴れた日の日射量等の指標と、発電量の指標とを示した画像である。日射量(5)が比較的大きく、雲量(1)及び湿度(1)が比較的小さいことから、比較的強い日射が雲などによって遮られることなく太陽光発電装置に到達することで、発電量(5)が比較的大きいことが示されている。また、上記の事柄がイラストによっても表現されており、ユーザが直観的に理解しやすい利点がある。
 図12の(b)は、雲や水蒸気によって日射が遮られる日の日射量等の指標と、発電量の指標とを示した画像である。日射量(4)が比較的大きいこと、及び、雲量(5)及び湿度(5)が比較的大きいことから、比較的大きい日射が雲等によって遮られた結果、太陽光発電装置に到達する光量が比較的小さいことが示されている。発電量の指標は1となっている。
 図12の(c)は、冬季の良く晴れた日の日射量等の指標と、発電量の指標とを示した画像である。日射量(2)が中程度であり、雲量(2)及び湿度(2)も中程度であることから、中程度の強度の日射が雲などによって一部遮られた結果、太陽光発電装置に到達する光量が一部削減されることが示されている。発電量の指標は3となっている。
 日射量、雲量、及び湿度の指標と発電量の指標を、図12では、1~5の数値で表しているが、図13に示すように、「少」「やや少」「普通」「やや多」「多」、あるいは、「小」「やや小」「中」「やや大」「大」といった表現で表してもよい。また、雲量と湿度は、日射を遮り、発電量を減少させるものであり、雲量と湿度以外の指標、すなわち、日射量と発電量の指標を太枠で囲むなど強調するとよい。
 また、図13に示すように、日射量、雲量、及び湿度の指標と発電量の指標を踏まえて、ユーザの生活行動等に関するアドバイスを提示してもよい。
 図13の(a)では、日射量が比較的大きく、発電量も比較的大きいことから、「本日はたくさん発電される見込みですので、本日中に洗濯など家事をまとめてやってみてはいかがでしょう。」といったアドバイスを提示することで、電力収支の最適化を意図し、発電した電気の有効活用をユーザに促すことができる。
 図13の(b)では、日射量は比較的大きいが、雲量及び湿度も比較的大きいことから、日射が多く遮られ、発電量の指標は比較的小さく、ユーザーに対して、「発電量があまり多く見込めないので、本日は家電の利用を無理のない範囲で少し控えてみてはいかがでしょうか。」といったアドバイスを提示することで、電力収支の最適化を意図し、節電をユーザに促すことができる。
 図13の(c)では、日射量は中程度であり、発電量の指標も中程度であり、「発電量は、まずまずの見込みでしょう。」といった定性的な表現を提示するとよい。
 図14は、本変形例における提示部40による指標のカレンダー形式による提示態様を示す説明図である。
 図14のように、日射量、雲量、及び湿度の指標と発電量の指標の日々の推移を1週間、2週間、1ヶ月といった一定期間について提示することで、ユーザは生活行動等の予定を考える上で参考にすることができる。
 このように、日射量指標、雲量指標、及び湿度指標それぞれのパネルの配置の並び順は、上記イラストにおける並び順と同様である。パネルによる表示により、各指標の大きさがより明確にユーザに伝達される利点がある。
 このような表示態様により、ユーザは、自然現象の一連の流れになぞらえて、推定発電量が何によって影響を受けているかを直観的に知ることができる利点がある。仮に雲の下に太陽が配置されていると、太陽からの日射のうちの一部が雲によって遮られるという自然現象が再現されているとは言えず、ユーザにとって理解しがたい表示態様となり不便である。
 なお、ユーザによる直観的な理解がなされると、例えば、現在の現実の発電量が、推定される現在の発電量より有意に小さい場合にパネルの故障の可能性を検討したり、より多くの発電量を得るための施策を検討したりする行動につなげることができる利点もある。
 (実施の形態の変形例4)
 次に、上記実施の形態における提示装置が、複数の装置を備える提示システムとして構成される例を説明する。
 図15は、本変形例における提示システム80の機能ブロックを示すブロック図である。
 図15に示されるように、提示システム80は、サーバ82と提示装置1Aとを備える。サーバ82と提示装置1Aとは、通信回線により通信可能に接続されており、上記実施の形態における提示装置1の機能ブロックを分担して備える。通信回線は、どのようなものであってもよく、具体的には、固定電話回線、携帯電話回線、データ通信回線、又は、これらを組み合わせたネットワークなどにより実現される。
 具体的には、サーバ82は、記憶部10と、発電量推定部20と、指標算出部30とを備える。上記の各構成要素は、実施の形態1における同名の構成要素と同じであるので詳細な説明を省略する。
 また、提示装置1Aは、提示部40を備える。提示部40は、実施の形態1における提示部40と同じであるので詳細な説明を省略する。
 上記のサーバ82と提示装置1Aとにより、実施の形態1における提示装置1と同様の機能を発揮する。なお、サーバ82と提示装置1Aとの機能分担は、上記の他の態様もあり得る。具体的には、例えば発電量推定部20及び指標算出部30の一方又は両方が提示装置1Aに備えられてもよい。
 図16は、本変形例における提示システム80の処理の一例を示すフロー図である。
 ステップS1(取得ステップ)において、サーバ82は、日射量、雲量、及び湿度を含む複数の物理量のうち少なくともひとつに関する気象情報を取得する。雲量、湿度に関する気象データ12、日射量に関する日射データ14は、気象データの提供サービスを行うサービサー、またはサービサーから提供されたデータを管理する管理サーバ50等から取得したものである。
 ステップS2(気象評価ステップ)において、サーバ82は、予め定められた閾値に基づいて前記気象情報の段階評価を行う。
 ステップS3(予測ステップ)において、サーバ82は、太陽光発電装置の発電量を予測する。
 ステップS4(発電量評価ステップ)において、サーバ82は、太陽光発電装置の基準発電量に基づいて、予測した太陽光発電装置の発電量の段階評価を行う。
 ステップS5(情報生成ステップ)において、サーバ82は、気象評価ステップにおける段階評価で得られた評価値と、発電量評価ステップにおける段階評価で得られた評価値とを示す情報を生成する。ここで、生成される情報は、例えば画像又は音の形式の情報であるが、これらに限られない。このように生成された情報は、例えば提示装置1Aに提供され、提示装置1A(提示部40)により提示され得る。生成された情報が画像の形式であれば、提示部40は表示画面により当該画像を表示し、生成された情報が音の形式であれば、提示部40はスピーカにより当該音を出力する。
 これにより、提示システム80は、太陽光発電装置による発電量の妥当性の判断の根拠となる情報を提示することができる。なお、この処理フローは、実施の形態、及び、各変形例にも適用され得る。
 以下、本発明の一態様に係る提示装置1の構成及び効果等について示す。
 本発明の一態様に係る方法は、日射量、雲量、及び湿度を含む複数の物理量のうち少なくともひとつに関する気象情報を取得する取得ステップ(ステップS1)と、予め定められた閾値に基づいて気象情報の段階評価を行う気象評価ステップ(ステップS2)と、太陽光発電装置の発電量を予測する予測ステップ(ステップS3)と、太陽光発電装置の基準発電量に基づいて、予測した太陽光発電装置の発電量の段階評価を行う発電量評価ステップ(ステップS4)と、気象評価ステップにおける段階評価で得られた評価値と、発電量評価ステップにおける段階評価で得られた評価値とを示す情報を生成する情報生成ステップとを含む。
 これによれば、提示装置1は、太陽光発電装置の発電量を変化させ得る現象が、この発電量にどの程度の影響を及ぼしているかを示す評価値をユーザに提示する。ユーザは、この評価値を提示されることで、太陽光発電装置の発電量がどのような現象からの影響を受けているのかを直観的に知ることができる。このように、提示装置1は、太陽光発電装置による発電量の妥当性の判断の根拠となる情報を提示することができる。
 推定発電量が例えばユーザの意図に反して小さい(又は大きい)ときに、ユーザがその要因を判断するための判断材料を提供することができる。仮に、推定発電量がどのような現象からの影響を受けているのかを示す情報が得られない場合、ユーザは、発電量を向上させるために何をしたらよいかを具体的に判断することができず、誤った行動をとる可能性がある。例えば、雲量が大きいことが原因で推定発電量が小さい状況において、発電量を向上させるために太陽光発電装置を買い替えてしまうという、必ずしも発電量の向上に結び付かない行動をとってしまうおそれがある。そこで、提示装置1が、太陽光発電装置による発電量の妥当性の判断の根拠となる情報を提示することで、発電量を向上させるための適切な行動をユーザに促すことができる。
 また、情報生成ステップでは、気象評価ステップにおける段階評価で得られた評価値を示す情報は、当該評価値が大きいほど大きな画像であってもよい。
 これによれば、提示装置1が提示する評価値の大小と、画像の寸法の大小とが一致する。よって、ユーザは、提示された画像から評価値をより直観的に知ることができる。
 また、情報生成ステップでは、気象評価ステップにおける段階評価で得られた評価値を示す情報は、当該評価値が大きいほど濃い色の画像であってもよい。
 これによれば、提示装置1が提示する評価値の大小と、画像の濃淡とが一致する。よって、ユーザは、提示された画像の濃淡から評価値をより直観的に知ることができる。
 また、本発明の一態様に係るサーバ82は、日射量、雲量、及び湿度を含む複数の物理量のうち少なくともひとつに関する気象情報を取得する取得部(発電量推定部20の一機能、及び、指標算出部30の一機能)と、予め定められた閾値に基づいて気象情報の段階評価を行う気象評価部(指標算出部30の一機能)と、太陽光発電装置の発電量を予測する予測部(発電量推定部20の一機能)と、太陽光発電装置の基準発電量に基づいて、予測した太陽光発電装置の発電量の段階評価を行う発電量評価部(発電量推定部20の一機能)と、気象評価部による段階評価で得られた評価値と、発電量評価部による段階評価で得られた評価値とを示す情報を生成する情報生成部(指標算出部30の一機能)とを備える。
 これによれば、提示装置1は、上記と同様の効果を奏する。
 また、本発明の一態様に係るプログラムは、上記の方法をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
 これによれば、提示装置1は、上記と同様の効果を奏する。
 また、本発明の一態様に係る端末(提示装置1)は、日射量、雲量、及び湿度を含む複数の物理量のうち少なくともひとつに関する気象情報を取得する取得部(発電量推定部20の一機能、及び、指標算出部30の一機能)と、予め定められた閾値に基づいて気象情報の段階評価を行う気象評価部(指標算出部30の一機能)と、太陽光発電装置の発電量を予測する予測部(発電量推定部20の一機能)と、太陽光発電装置の基準発電量に基づいて、予測した太陽光発電装置の発電量の段階評価を行う発電量評価部(発電量推定部20の一機能)と、気象評価部による段階評価で得られた評価値と、発電量評価部による段階評価で得られた評価値とを示す情報を生成する情報生成部(指標算出部30の一機能)と、情報生成部が生成した情報を提示する提示部40とを備える。
 これによれば、端末は、上記と同様の効果を奏する。
 また、本発明の一態様に係る提示装置1は、太陽光発電装置の発電量に関する情報を提示する提示装置1であって、太陽光発電装置の発電量を変化させる複数の現象のそれぞれの度合いをそれぞれが示す複数の物理量を記憶している記憶部10と、複数の物理量のうち一の物理量により示される度合いで生ずる一の現象の下での太陽光発電装置の発電量を推定する発電量推定部20と、上記一の現象が所定の度合いで生ずると仮定した場合の太陽光発電装置による発電量である基準発電量を取得し、発電量推定部20が推定した発電量の基準発電量に対する指標を算出する指標算出部30と、指標算出部30が算出した指標を提示する提示部40とを備える。
 これによれば、提示装置1は、太陽光発電装置の発電量を変化させ得る現象が、この発電量にどの程度の影響を及ぼしているかを示す指標をユーザに提示する。この指標は、この現象の度合いを直接に示すものではなく、この現象が発電量に及ぼしている影響を示すものである。ユーザは、この指標を提示されることで、推定発電量がどのような現象からの影響を受けているのかを直観的に知ることができる。このように、提示装置1は、太陽光発電装置による発電量の妥当性の判断の根拠となる情報を提示することができる。
 また、指標算出部30は、発電量推定部20が推定した発電量が、予め定められた発電量の複数の区分のうちのどの区分に含まれるかを示す情報を、上記指標として算出してもよい。
 これによれば、提示装置1は、基準発電量を上限とした複数の区分のうちのどの区分に推定発電量が含まれるかを提示する。提示される情報が区分であることで、ユーザは、推定発電量がどのような現象からどの程度の影響を受けているのかについての傾向を、より直観的に知ることができる。
 また、指標算出部30は、(a)現象の度合いが大きくなるほど太陽光発電装置の発電量を増加させる現象については発電量推定部20が推定した発電量が大きいほど大きな数値を、(b)現象の度合いが大きくなるほど太陽光発電装置の発電量を低下させる現象については発電量推定部20が推定した発電量が小さいほど大きな数値を、上記指標として算出してもよい。
 これによれば、提示装置1が提示する指標を示す数値の大小と、現象の度合いの大小とが一致する。よって、ユーザは、提示された指標から現象の度合いをより直観的に知ることができる。
 また、提示部40は、指標算出部30が算出した指標が大きいほど大きな画像によって、指標を表示画面に表示することで、上記提示をしてもよい。
 これによれば、提示装置1が提示する指標を示す画像の大きさの大小と、推定発電量の大小とが一致する。よって、ユーザは、提示された指標から発電量の大きさをより直観的に知ることができる。
 また、提示部40は、指標算出部30が算出した指標が大きいほど濃い色の画像によって、指標を表示画面に表示することで、上記提示をしてもよい。
 これによれば、提示装置1が提示する指標を示す画像の色の濃さと、推定発電量の大小とが一致する。よって、ユーザは、提示された指標から発電量の大きさをより直観的に知ることができる。
 また、提示部40は、現象の度合いが大きくなるほど発電量を増加させる現象についての指標と、現象の度合いが大きくなるほど発電量を低下させる現象についての指標とを、異なる表示態様で表示画面に表示することで、上記提示をしてもよい。
 これによれば、提示装置1が提示する指標の提示の態様により、その指標が発電量に与える影響の方向性を示すことができる。よって、ユーザは、提示された指標から発電量の大きさをより直観的に知ることができる。
 また、発電量推定部20は、(a)複数の物理量それぞれについて、当該物理量により示される度合いで生ずる現象の下での太陽光発電装置の発電量である第一発電量を推定するとともに、(b)複数の物理量それぞれについて、当該物理量により示される度合いで生ずる現象と、複数の物理量のうち当該物理量を除く物理量により示される度合いで生ずる現象との両方が生ずる下での太陽光発電装置の発電量である第二発電量を推定し、指標算出部30は、発電量推定部20が推定した第一発電量及び第二発電量それぞれの基準発電量に対する指標を算出してもよい。
 これによれば、提示装置1は、複数の現象による相互作用が太陽光発電装置の発電量に与える影響を示す指標を提示する。ユーザは、複数の現象による相互作用が発電量に与える影響の大きさを知ることができる。
 また、複数の物理量は、日射量、雲量、及び湿度を含み、提示装置1は、日射量に対応する指標、雲量に対応する指標、及び、湿度に対応する指標を表示画面内の上部から下部へ向けて順に表示することで、上記提示をしてもよい。
 これによれば、ユーザは、自然現象の一連の流れになぞらえて、推定発電量が何によって影響を受けているかを直観的に知ることができる。
 また、提示装置1は、複数の物理量は、雲量、湿度、日射量、気温、風速、風向、降水量、又は気圧を含んでもよい。
 これによれば、提示装置1は、雲量、湿度、日射量、気温、風速、風向、降水量、又は気圧を物理量として用いてより具体的に提示を行うことができる。
 また、提示装置1は、複数の物理量は、太陽光発電装置が備える発電パネルの発電容量定格、型番、設置場所、設置角度、方位、経年劣化の度合い、及び、設置年数、発電パネルに照射される太陽光の遮蔽物による遮蔽の度合い、並びに、太陽光発電装置が備えるパワーコンディショナの経年劣化の度合い及び設置年数を含んでもよい。
 これによれば、提示装置1は、太陽光発電装置が備える発電パネルの容量、設置場所、設置角度、方位、経年劣化の度合い、及び、設置年数、発電パネルに照射される太陽光の遮蔽物による遮蔽の度合い、並びに、太陽光発電装置が備えるパワーコンディショナの経年劣化の度合い及び設置年数を、物理量として用いてより具体的に提示を行うことができる。
 本発明の一態様に係る制御方法は、太陽光発電装置の発電量に関する情報を提示する、提示装置1の制御方法であって、太陽光発電装置の発電量を変化させる複数の現象のそれぞれの度合いをそれぞれが示す複数の物理量を記憶している記憶部10を参照して、複数の物理量のうち一の物理量により示される度合いで生ずる一の現象の下での太陽光発電装置の発電量を推定する発電量推定ステップと、一の現象が所定の度合いで生ずると仮定した場合の太陽光発電装置による発電量である基準発電量を取得し、発電量推定ステップで推定した発電量の基準発電量に対する指標を算出する指標算出ステップと、指標算出ステップで算出した指標を提示する提示ステップとを含む。
 これによれば、提示装置1と同様の効果を奏する。
 本発明の一態様に係るプログラムは、上記の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
 これによれば、提示装置1と同様の効果を奏する。
 (その他)
 以上、本発明に係る提示装置等について、上記実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではない。
 その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
  1、1A  提示装置
  20  発電量推定部
  30  指標算出部
  40  提示部
  82  サーバ

Claims (6)

  1.  日射量、雲量、及び湿度を含む複数の物理量のうち少なくともひとつに関する気象情報を取得する取得ステップと、
     予め定められた閾値に基づいて前記気象情報の段階評価を行う気象評価ステップと、
     太陽光発電装置の発電量を予測する予測ステップと、
     前記太陽光発電装置の基準発電量に基づいて、予測した前記太陽光発電装置の発電量の段階評価を行う発電量評価ステップと、
     前記気象評価ステップにおける前記段階評価で得られた評価値と、前記発電量評価ステップにおける前記段階評価で得られた評価値とを示す情報を生成する情報生成ステップとを含む
     方法。
  2.  前記情報生成ステップでは、
     前記気象評価ステップにおける前記段階評価で得られた評価値を示す情報は、当該評価値が大きいほど大きな画像である
     請求項1に記載の方法。
  3.  前記情報生成ステップでは、
     前記気象評価ステップにおける前記段階評価で得られた評価値を示す情報は、当該評価値が大きいほど濃い色の画像である
     請求項1又は2に記載の方法。
  4.  日射量、雲量、及び湿度を含む複数の物理量のうち少なくともひとつに関する気象情報を取得する取得部と、
     予め定められた閾値に基づいて前記気象情報の段階評価を行う気象評価部と、
     太陽光発電装置の発電量を予測する予測部と、
     前記太陽光発電装置の基準発電量に基づいて、予測した前記太陽光発電装置の発電量の段階評価を行う発電量評価部と、
     前記気象評価部による前記段階評価で得られた評価値と、前記発電量評価部による前記段階評価で得られた評価値とを示す情報を生成する情報生成部とを備える
     サーバ。
  5.  請求項1~3のいずれか1項に記載の方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
  6.  日射量、雲量、及び湿度を含む複数の物理量のうち少なくともひとつに関する気象情報を取得する取得部と、
     予め定められた閾値に基づいて前記気象情報の段階評価を行う気象評価部と、
     太陽光発電装置の発電量を予測する予測部と、
     前記太陽光発電装置の基準発電量に基づいて、予測した前記太陽光発電装置の発電量の段階評価を行う発電量評価部と、
     前記気象評価部による前記段階評価で得られた評価値と、前記発電量評価部による前記段階評価で得られた評価値とを示す情報を生成する情報生成部と、
     前記情報生成部が生成した情報を提示する提示部とを備える
     端末。
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