WO2018042521A1 - 給湯制御システム、サーバ、給湯制御方法及びプログラム - Google Patents

給湯制御システム、サーバ、給湯制御方法及びプログラム Download PDF

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WO2018042521A1
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hot water
power consumption
boiling
water supply
threshold
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PCT/JP2016/075362
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聡司 峯澤
明宏 戸田
智 赤木
隆司 新井
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三菱電機株式会社
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
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    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1051Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for domestic hot water
    • F24D19/1063Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for domestic hot water counting of energy consumption
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/1919Control of temperature characterised by the use of electric means characterised by the type of controller
    • G05D23/1923Control of temperature characterised by the use of electric means characterised by the type of controller using thermal energy, the cost of which varies in function of time
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • H02J3/14Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load by switching loads on to, or off from, network, e.g. progressively balanced loading
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02J2310/10The network having a local or delimited stationary reach
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    • H02J2310/14The load or loads being home appliances
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    • Y04S20/242Home appliances
    • Y04S20/244Home appliances the home appliances being or involving heating ventilating and air conditioning [HVAC] units

Definitions

  • the present invention relates to a hot water supply control system, a server, a hot water supply control method, and a program.
  • Hot water storage water heaters equipped with hot water storage tanks are widely known.
  • a hot water storage type hot water supply apparatus stores hot water boiled in advance in a hot water storage tank, and supplies the hot water during hot water supply.
  • Such a hot water supply apparatus normally performs a boiling operation in the midnight time zone when the electricity bill is low.
  • Patent Document 1 discloses a hot water storage type hot water supply device that performs a boiling operation in the midnight time zone.
  • this hot water supply device performs a boiling operation when the amount of hot water stored in the hot water storage tank falls below a reference value in order to prevent hot water from running out in a time zone other than the midnight time zone.
  • Patent Document 1 In the case where there are a plurality of hot water supply devices disclosed in Patent Document 1, there is a possibility that a plurality of hot water supply devices simultaneously perform a boiling operation in a specific time zone. In this case, large power consumption accompanying boiling operation occurs in a specific time zone, and there is a possibility that peak power (maximum power used by power consumers) may increase.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to reduce the peak power accompanying the boiling operation and realize load leveling.
  • a hot water supply control system includes: A hot water storage tank, A boiling means for boiling when the amount of hot water in the hot water storage tank falls below a boiling threshold; Power consumption acquisition means for acquiring power consumption consumed by a plurality of electric devices including the boiling means; When the power consumption acquired by the power consumption acquisition means indicates the first power consumption greater than the power consumption threshold, the boiling threshold is set to a first value, and the second consumption smaller than the power consumption threshold In the case of indicating electric power, a boiling threshold setting means for setting the boiling threshold to a second value larger than the first value; Is provided.
  • the boiling threshold is set so that boiling is less likely to occur when power consumption consumed by a plurality of electric devices including the boiling means is large. Therefore, the peak power accompanying the boiling operation can be reduced and load leveling can be realized.
  • the block diagram which shows the structure of the hot water supply control system which concerns on 1st Embodiment The block diagram which shows the functional structure of the server of the hot water supply control system which concerns on 1st Embodiment.
  • the block diagram which shows the structure of the hot water supply control system which concerns on 2nd Embodiment The block diagram which shows the functional structure of the server of the hot water supply control system which concerns on 2nd Embodiment.
  • the flowchart which shows an example of the boiling threshold value setting process of the hot water supply control system which concerns on 2nd Embodiment.
  • the block diagram which shows the functional structure of the hot water supply apparatus which is the hot water supply control system which concerns on 3rd Embodiment.
  • the figure which shows an example of the control status notification screen displayed on the display part of the hot water supply apparatus which concerns on a modification.
  • This embodiment is an embodiment when one server 10 controls the boiling threshold value of one hot water supply device 50.
  • the hot water supply control system 1 includes a hot water storage type hot water supply device 50 including a hot water storage tank 60, a server 10 that notifies the hot water supply device 50 of a boiling threshold, and a power measurement device 40 that measures power consumption.
  • the relay unit 30 that relays communication between the server 10, the power measuring device 40, and the hot water supply device 50 is provided.
  • the hot water supply device 50 includes, in addition to the hot water storage tank 60, a compressor, a heat exchanger, an expansion valve, a blower, a temperature sensor, a control board, and the like.
  • the compressor, the heat exchanger, and the expansion valve form a refrigeration cycle circuit (also referred to as a refrigerant circuit) for circulating the refrigerant.
  • the hot water supply device 50 heats city water supplied from a water supply port by a refrigeration cycle circuit, and stores boiling water in a hot water storage tank 60. In the following description, this operation is referred to as boiling.
  • the hot water supply device 50 performs boiling when the amount of hot water in the hot water storage tank 60 falls below the boiling threshold. At the time of hot water supply, the hot water supply device 50 supplies hot water stored in the hot water storage tank 60 to hot water supply terminals such as a bathtub and a shower.
  • the boiling threshold is the amount of hot water that serves as a criterion for determining whether or not to perform boiling.
  • the hot water supply device 50 and the relay unit 30 are arranged, for example, in a single-family house, a dwelling unit of an apartment house, or the like.
  • the power measuring device 40 is disposed, for example, around a distribution board such as a house or a dwelling unit, or a power outlet.
  • the server 10 is installed in a house, a dwelling unit or the like.
  • the hot water supply device 50 and the power measuring device 40 are communicably connected to the relay unit 30 by wire or wirelessly.
  • the relay unit 30 is communicably connected to the server 10 via the network 20.
  • the network 20 is a LAN (Local Area Network) or a WAN (World Area Network).
  • the relay unit 30 performs communication via a broadband router.
  • the power measuring device 40 is composed of, for example, a smart meter having a function of measuring power consumption and a communication function of transmitting measurement data.
  • the power measuring device 40 periodically measures instantaneous values of power consumption of a plurality of electric devices including the hot water supply device 50 and periodically transmits the measurement data to the relay unit 30.
  • the power measuring device 40 measures the power consumption of each of a plurality of electric appliances including the hot water supply device 50, and the total value of the measured power consumption may be used as measurement data, or the consumption of the entire house or dwelling unit. Measurement values obtained by directly measuring power may be used as measurement data.
  • the plurality of electric devices are, for example, air conditioners, lighting devices, and the like.
  • the relay unit 30 periodically transmits the measurement data received from the power measurement device 40 to the server 10 via the network 20.
  • the server 10 notifies the hot water supply device 50 of the boiling threshold value via the network 20 and the relay unit 30.
  • the relay unit 30 is a device having a gateway function. Relay unit 30 relays communication among server 10, power measuring device 40, and hot water supply device 50.
  • the server 10 includes a control unit 11 that controls the operation of the server 10, a communication unit 12 that communicates with other devices, a storage unit 13 that stores various data, and user operations and data.
  • An input unit 14 that receives input and the like, and a display unit 15 that displays an operation screen are provided.
  • the control unit 11 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit).
  • the control unit 11 is connected to the communication unit 12, the storage unit 13, the input unit 14, and the display unit 15 through the bus 16.
  • the control unit 11 executes various processes according to programs (including various programs described later) stored in the storage unit 13.
  • the communication unit 12 communicates with the relay unit 30. In addition, the communication unit 12 notifies the hot water supply apparatus 50 of the boiling threshold value via the relay unit 30.
  • the communication unit 12 may be configured to be capable of wired communication via a cable, or may be configured to be capable of wireless communication via an antenna.
  • the storage unit 13 includes, for example, a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory).
  • the storage unit 13 includes a boiling threshold notification program for notifying a boiling threshold, a power consumption threshold setting program for setting a power consumption threshold, various programs such as a program used for various other controls, transmission / reception data, Various data such as input data are stored.
  • the input unit 14 includes a keyboard, a touch panel, operation buttons, and the like.
  • the input unit 14 receives user operations, data input, and the like.
  • the display unit 15 includes, for example, an LCD (Liquid Crystal Display), a PDP (Plasma Display Panel), an EL (Electroluminescence) display, and the like.
  • the display unit 15 displays an operation screen in accordance with a user operation, and displays various data such as measurement data acquired via the relay unit 30 and a boiling threshold set in the hot water supply device 50.
  • the control unit 11 includes a power consumption acquisition unit 111 that acquires power consumption measurement data from the power measurement device 40, a power consumption threshold setting unit 112 that sets a power consumption threshold, and a boiling threshold that notifies the water heater 50 of the boiling threshold. It functions as the notification unit 113.
  • the power consumption threshold is power consumption that serves as a criterion for determining the boiling threshold.
  • the power consumption acquisition unit 111 acquires power consumption measurement data measured by the power measurement device 40. More specifically, the power measurement device 40 transmits power consumption measurement data to the relay unit 30, and the relay unit 30 transmits the received measurement data to the server 10 via the network 20. The power consumption acquisition unit 111 acquires the power consumption measurement data by receiving the measurement data via the communication unit 12.
  • the power consumption threshold value setting unit 112 sets an average value of measured data of instantaneous values of power consumption measured a plurality of times in a past fixed period (for example, two weeks) as a power consumption threshold value.
  • the boiling threshold notification unit 113 sets the boiling threshold as the first value to the hot water supply device 50. Notify When the measurement data of the power consumption acquired by the power consumption acquisition unit 111 indicates the second power consumption smaller than the power consumption threshold, the boiling threshold notification unit 113 sets the boiling threshold higher than the first value. Notify the hot water supply device 50 as a value of 2. Note that the boiling threshold notification unit 113 is configured to notify the hot water supply device 50 as the first value when the power consumption measurement data indicates the same power consumption as the power consumption threshold. Alternatively, the hot water supply device 50 may be notified of the boiling threshold as the second value.
  • the hot water supply device 50 includes a control unit 51 that controls the operation of the hot water supply device 50, a communication unit 52 that communicates with other devices, a storage unit 53 that stores various data, and user operations. , An input unit 54 that receives data input and the like, and a display unit 55 that displays an operation screen.
  • the control unit 51 is constituted by a CPU, for example.
  • the control unit 51 is connected to the communication unit 52, the storage unit 53, the input unit 54, and the display unit 55 through the bus 56.
  • the control unit 51 executes various processes according to programs (various programs described later) stored in the storage unit 53.
  • the communication unit 52 communicates with the relay unit 30.
  • the communication unit 52 may be configured to be capable of wired communication via a cable, or may be configured to be capable of wireless communication via an antenna.
  • the storage unit 53 includes, for example, a RAM and a ROM.
  • the storage unit 53 stores various data such as various programs (including a boiling threshold setting program for setting a boiling threshold), transmission / reception data, and input data used for various controls.
  • the input unit 54 includes a touch panel, operation buttons, and the like.
  • the input unit 54 receives user operations, data input, and the like.
  • the display unit 55 includes, for example, an LCD, a PDP, an EL display, and the like.
  • the display unit 55 displays an operation screen according to input data, user operation, and the like.
  • the control unit 51 includes a boiling threshold setting unit 511 that sets a boiling threshold, a boiling execution unit 512 that performs boiling, a hot water amount acquisition unit 513 that acquires the amount of hot water stored in the hot water storage tank 60, and performs boiling. It functions as the determination part 514 which determines whether to perform, and the hot water supply execution part 515 which supplies the hot water stored in the hot water storage tank 60 to hot water supply terminals, such as a bathtub and a shower.
  • the boiling threshold setting unit 511 receives the boiling threshold notification from the server 10 and sets the boiling threshold in the water heater 50.
  • the boiling execution unit 512 executes boiling when the determination unit 514 determines that the amount of hot water is below the boiling threshold. Since the user does not necessarily use the amount of hot water corresponding to the capacity of the hot water storage tank 60, it is wasteful if boiling is performed until the amount of hot water reaches the capacity of the hot water storage tank 60. Therefore, the amount of hot water to be boiled by boiling is not the difference between the amount of hot water in the hot water storage tank 60 and the capacity of the hot water storage tank 60, but the amount of hot water in the hot water storage tank 60 and the past hot water usage (for example, the last two weeks) Is the difference from the target hot water storage amount set on the basis of the average value of the usage amount.
  • the hot water acquisition unit 513 acquires the amount of hot water stored in the hot water storage tank 60.
  • the hot water amount acquisition unit 513 compares the measured temperatures of a plurality of temperature sensors arranged in the vertical direction on the side surface of the hot water storage tank 60 and the reference temperature, for example, at the position of the temperature sensor where the measured temperature is equal to or higher than the reference temperature. Get the amount of hot water based on.
  • the determination unit 514 determines whether the amount of hot water acquired by the hot water amount acquisition unit 513 is below a boiling threshold set in the hot water supply apparatus 50.
  • the hot water supply execution unit 515 supplies hot water stored in the hot water storage tank 60 to a hot water supply terminal such as a bathtub or a shower based on a user operation from the input unit 54.
  • This process is performed by the server 10 periodically executing the boiling threshold notification program and the hot water supply apparatus 50 executing the boiling threshold setting program in response thereto.
  • the power consumption acquisition unit 111 of the server 10 acquires power consumption measurement data from the power measurement device 40 (step S100).
  • the boiling threshold notification unit 113 of the server 10 determines whether the power consumption measurement data acquired by the power consumption acquisition unit 111 is larger than the power consumption threshold set by the power consumption threshold setting unit 112 (step S101).
  • the boiling threshold notification unit 113 of the server 10 determines that the power consumption measurement data is larger than the power consumption threshold (step S101; Yes)
  • the boiling threshold is notified to the hot water supply device 50 as a first value (step S101).
  • step S102 determines that the power consumption measurement data is smaller than the power consumption threshold
  • step S101 determines that the power consumption measurement data is smaller than the power consumption threshold
  • step S103 the boiling threshold is set to a second value larger than the first value.
  • the boiling threshold value notification unit 113 sets the boiling threshold value to the first value according to the configuration.
  • the hot water supply device 50 is notified as a value or a second value.
  • the boiling threshold value setting unit 511 of the hot water supply apparatus 50 sets the boiling threshold value notified from the boiling threshold value notification unit 113 of the server 10 in its own device (step S104).
  • the boiling threshold notification unit 113 of the server 10 is smaller than the power consumption threshold when the power consumption consumed by a plurality of electrical devices including the hot water supply apparatus 50 is larger than the power consumption threshold.
  • the boiling threshold is set to a smaller value than in the case. Since the hot water supply device 50 performs boiling when the amount of hot water in the hot water storage tank 60 falls below the boiling threshold, boiling is unlikely to occur if the boiling threshold is set to a small value.
  • the power consumption threshold value setting unit 112 of the server 10 sets an average value of measurement data of instantaneous values of power consumption for a plurality of times in a past fixed period as a power consumption threshold value.
  • the power consumption of a plurality of electric devices including the hot water supply device 50 varies greatly depending on the user, and the peak power also depends on the usage pattern of the user.
  • the power consumption threshold is data reflecting the usage pattern of the user.
  • the power consumption threshold is set according to the usage pattern of the user, and the peak power can be accurately reduced.
  • This embodiment is different from the first embodiment in that one server 70 comprehensively controls boiling thresholds of a plurality of hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,... 50-N.
  • the same reference numerals are given to components common to the hot water supply control system 1 according to the first embodiment.
  • the hot water supply control system 2 includes a plurality of relay units 30-1, 30-2,... 30-N and a plurality of power measuring devices 40-1, 40-2,. -N, a plurality of hot water supply apparatuses 50-1, 50-2, ... 50-N and a plurality of hot water supply apparatuses 50-1, 50-2, ... 50-N 70.
  • the relay units 30-1, 30-2,... 30-N and the hot water supply devices 50-1, 50-2,... 50-N are arranged one by one in each dwelling unit of the apartment house consisting of N units. Is done.
  • Each of the power measuring devices 40-1, 40-2,..., 40-N is arranged around the distribution board, power outlet, etc. of each dwelling unit.
  • the server 70 comprehensively controls the boiling thresholds of the plurality of hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,... 50-N arranged in each dwelling unit of the apartment house.
  • the server 70 is arranged in an apartment house or an operation center or the like away from the apartment house.
  • the relay units 30-1, 30-2,... 30-N have the same configuration as the relay unit 30 of the first embodiment.
  • the power measuring devices 40-1, 40-2,... 40-N each have the same configuration as that of the power measuring device 40 of the first embodiment.
  • Each of the hot water supply devices 50-1, 50-2,... 50-N has the same configuration as the hot water supply device 50 of the first embodiment.
  • the server 70 communicates with a plurality of relay units 30-1, 30-2,... 30-N. Therefore, the plurality of relay units 30-1, 30-2,... 30-N communicate with the server 70 with identification information added thereto so that the server 70 can identify its own device.
  • the identification information includes a plurality of relay units 30-1, 30-2, ... 30-N, power measuring devices 40-1, 40-2, ... 40-N, and hot water supply devices 50-1, 50-2. ,... May be device identification information for identifying any one or more of 50-N, or may be installation location identification information for specifying an installation location such as a condominium room number. Good. Note that the hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,... 50-N have the same specifications, and the rated power consumption is the same.
  • the server 70 has almost the same configuration as the server 10 of the first embodiment.
  • the functional configuration of the control unit 71 of the server 70 is different in that a change target selection unit 714 is further provided in addition to the functional configuration of the control unit 11 of the server 10.
  • the power consumption acquisition unit 711 of the server 70 is connected to the power measurement devices 40-1, 40-2,... 40-N via the relay units 30-1, 30-2,.
  • the power consumption acquisition unit 111 of the server 10 of the first embodiment is also provided in that the amount of hot water is acquired from the hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,. Different.
  • the change target selection unit 714 selects a hot water supply device whose target is to change the boiling threshold value from among the plurality of hot water supply devices 50-1, 50-2,... 50-N. First, the change target selection unit 714 counts the number of hot water supply devices whose targets for changing the boiling threshold based on the power consumption measurement data received from the power measurement devices 40-1, 40-2,... 40-N. To decide.
  • the change target selection unit 714 adds the measurement data of instantaneous values of power consumption at the same time received from the power measurement devices 40-1, 40-2,. Is calculated.
  • the change target selection unit 714 calculates the average value of the total power consumption for the past two weeks as the total power consumption reference value. Then, the change target selection unit 714 calculates
  • the change target selection unit 714 selects the determined number of hot water supply devices from the plurality of hot water supply devices 50-1, 50-2,... 50-N.
  • the change target selection unit 714 is: 1) the order in which the amount of hot water stored in the hot water storage tank 60 is greater than the boiling threshold and the difference from the boiling threshold is small, 2) the order in which the amount of hot water stored in the hot water storage tank 60 is small, and 3) Select a hot water supply device that is to increase the boiling threshold in any one of the order of decreasing hot water amount (difference between the target hot water amount and the hot water amount stored in the hot water storage tank 60).
  • the change target selection unit 714 is in the order of 1) the amount of hot water stored in the hot water storage tank 60 is larger than the boiling threshold and the difference from the boiling threshold is large, and 2) in descending order of the amount of hot water stored in the hot water storage tank 60.
  • the target hot water storage amount is a hot water storage amount that is a target for boiling, and the boiling execution unit 512 ends boiling when the amount of hot water stored in the hot water storage tank 60 reaches the target hot water storage amount.
  • the server 70 periodically executes the boiling threshold notification program, and the hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,... 50-N execute the boiling threshold setting program in response thereto. Is done by.
  • the power consumption acquiring unit 711 of the server 70 acquires the amount of hot water from the hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,... 50-N, and the power measuring apparatuses 40-1, 40-2,. Measurement data of the instantaneous value of power consumption is acquired from N (step S200).
  • the change target selection unit 714 of the server 70 calculates the total power consumption and the total power consumption reference value by the method described above, and calculates the number of change targets. Accordingly, the change target selection unit 714 of the server 70 determines the number of change targets (step S201).
  • the change target selection unit 714 of the server 70 selects the change target by the number of change targets determined from the hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,... 50-N (step S202). Further, the change target selection unit 714 of the server 70 selects the change target in the order described above.
  • the boiling threshold notification unit 113 of the server 70 notifies the boiling threshold in the order of selecting the hot water supply devices selected as the change target among the hot water supply devices 50-1, 50-2,... 50-N. Control is performed to raise or lower the boiling threshold (step S203). In the control for raising or lowering the boiling threshold, the boiling threshold notification unit 113 of the server 70 notifies the boiling threshold to the selected hot water supply device in the same manner as the flowchart of FIG. 4 described in the first embodiment.
  • the hot water supply apparatus performs the process of setting the boiling threshold.
  • the hot water supply control system 2 includes a plurality of hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,... 50-N, and the server 70 includes a plurality of hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,. Controls the boiling threshold of the number of hot water supply devices based on the power consumption measurement data received from the power measurement devices 40-1, 40-2,... 40-N among 50-N. That is, according to the power consumption measurement data received from the power measuring devices 40-1, 40-2,... 40-N among the plurality of hot water supply devices 50-1, 50-2,. Therefore, the boiling threshold value is controlled only for the necessary number.
  • the same boiling threshold is set for the plurality of hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,... 50-N, or the plurality of hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,.
  • the possibility of the boiling threshold being controlled all at once in -N is reduced. Therefore, deviations occur in the individual boiling execution timings of the plurality of hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,... 50-N, the control timing of the boiling threshold value, etc., and the peak power can be reduced.
  • the change target selection unit 714 selects the number of change targets and the change target based on the total power consumption of the entire apartment house, so that the peak power of the entire apartment house can be reduced. In this case, for example, the electricity bill in the collective power receiving contract of the apartment house can be reduced, and the convenience for the user is improved.
  • the server 70 is any one of the order in which the amount of hot water is larger than the boiling threshold and the difference from the boiling threshold is small, the amount of hot water is small, and the amount of boiling water is small.
  • a hot water supply device for which the boiling threshold value is to be raised in sequence is selected from a plurality of hot water supply devices 50-1, 50-2,... 50-N.
  • the server 70 is a target for lowering the boiling threshold value in any one of the order of the hot water amount larger than the boiling threshold value and the difference between the boiling threshold value and the hot water amount.
  • a hot water supply apparatus is selected from a plurality of hot water supply apparatuses 50-1, 50-2,... 50-N.
  • a hot water supply device in a state where the boiling operation is likely to occur or a hot water supply device to be preferentially performed for boiling can preferentially execute the boiling operation. Therefore, the hot water supply device that the user wants to boil earlier is more likely to be boiled. Therefore, user convenience and efficiency in equipment operation can be improved.
  • the hot water supply device 80 has almost the same configuration as the hot water supply device 50 described in the first embodiment. However, the functional configuration of the control unit 81 of the hot water supply device 80 is different from the functional configuration of the control unit 51 of the hot water supply device 50. Hereinafter, the functional configuration of the control unit 81 of the hot water supply device 80 will be described.
  • the control unit 81 includes a power consumption acquisition unit 811 that acquires power consumption measurement data, a boiling execution unit 512 that performs boiling, a hot water amount acquisition unit 513 that acquires the amount of hot water stored in the hot water storage tank 60, and boiling. It functions as a determination unit 514 that determines whether to execute, a hot water supply execution unit 515 that executes hot water supply, a power consumption threshold setting unit 816 that sets a power consumption threshold, and a boiling threshold setting unit 817 that sets a boiling threshold.
  • the power consumption acquisition unit 811 receives power consumption measurement data from an external device (for example, the power measurement device 40) via the communication unit 52, or the hot water supply device 80 measures the power consumption measurement data. get.
  • an external device for example, the power measurement device 40
  • the hot water supply device 80 measures the power consumption measurement data. get.
  • the power consumption threshold value setting unit 816 sets a power consumption threshold value based on power consumption measurement data for a certain period in the past.
  • the average value of the measurement data of instantaneous values of power consumption for the past two weeks is set as the power consumption threshold.
  • the boiling threshold setting unit 817 sets the boiling threshold to the first value when the power consumption measurement data acquired by the power consumption acquisition unit 811 indicates the first power consumption that is greater than the power consumption threshold.
  • the boiling threshold setting unit 817 sets the boiling threshold higher than the first value. Set to a value of 2.
  • the boiling threshold setting unit 817 may be configured to set the boiling threshold to the first value when the power consumption measurement data indicates the same power consumption as the power consumption threshold.
  • the boiling threshold value may be set to the second value.
  • the hot water supply apparatus 80 executes the boiling threshold setting program according to the flowchart of FIG. 4 executed in cooperation with the server 10 and the hot water supply apparatus 50 in the first embodiment. It can be realized only by. According to this embodiment, since the server 10, the network 20, the relay unit 30, etc. are unnecessary, the hot water supply control system can be realized with a simple configuration.
  • FIG. 9 shows an example of a control state notification screen displayed on the display unit 55 of the hot water supply apparatuses 50 and 80.
  • a screen notifying the reason for the control and the details of the control is displayed, "The boiling has started because the power consumption of the entire apartment is currently small.”
  • the user can grasp the control state of the hot water supply apparatuses 50 and 80 even if the boiling threshold notification process that is not the manual operation of the user is being executed.
  • the relay unit 30 relays communication between the power measuring device 40 and the hot water supply device 50 and the server 10.
  • the hot water supply control system 1 is not limited to the configuration including the relay unit 30.
  • the power measurement device 40 and the hot water supply device 50 may be configured to communicate directly with the server 10 via the network 20 without using the relay unit 30.
  • the relay unit 30 may be a HEMS (Home Energy Management System) controller having a control function. Such a modification is also possible in the second embodiment.
  • the power measuring devices 40, 40-1, 40-2, and 40-N measure instantaneous values of power consumption
  • the boiling threshold is set based on the measurement data.
  • measurement data that is an accumulated power amount obtained by integrating power consumption every 30 minutes or every hour, an average value obtained by averaging measurement data of instantaneous values of power consumption every 30 minutes or every hour, and the like.
  • a boiling threshold may be set. This is because even if such a modification is made, there is no difference that the boiling threshold is set based on the power consumption. Therefore, in the present application, the term “power consumption” is interpreted in a broad sense and includes “integrated power consumption”.
  • the power consumption threshold value setting units 112 and 816 set the average value of measured data of instantaneous power consumption values for the past two weeks as the power consumption threshold value.
  • the power consumption threshold is not limited to this value.
  • the power consumption threshold may be an average value of power consumption measurement data for the past month.
  • the power consumption threshold may be a value based on the maximum value of power consumption measurement data for the past two weeks, for example, a value such as 80% or 90% of the maximum value.
  • the power consumption threshold is calculated and set only once a day in consideration of the fact that baths, showers, etc. are usually used only once a day and only boil once a day.
  • the peak power may be calculated and set only once per hour in consideration of the hourly power.
  • the power consumption threshold may be determined by a method that does not depend on past measurement data.
  • the power consumption threshold may be set to a value such as the maximum power determined by the power reception contract or 90% thereof, and may be fixed to the value.
  • the power consumption threshold value may be determined based on user input data such as the composition of the family living in the house, the season, the age of the family, or the number of hot water supply devices installed in the house.
  • the boiling threshold value is controlled by only two of the first value and the second value that is larger than the first value.
  • the boiling threshold value may be controlled to be switched between three or more values.
  • the power consumption threshold value may be set to include a first power consumption threshold value and a second power consumption threshold value that is greater than the first power consumption threshold value.
  • the boiling threshold is set to the first boiling threshold when the power consumption is smaller than the first power consumption threshold, and when the power consumption is larger than the first power consumption threshold and smaller than the second power consumption threshold. Is set to a second boiling threshold that is greater than the first boiling threshold, and is set to a third boiling threshold that is greater than the second boiling threshold when the power consumption is greater than the second power consumption threshold. Also good.
  • the upper limit value of the boiling threshold is limited to the target hot water storage amount so that unnecessary boiling does not occur.
  • the stop without boiling You may provide the structure which controls boiling by mode setting, such as a mode.
  • the power consumption threshold value is set by the power consumption threshold value setting units 112 and 816.
  • the user may be configured to input from the input unit 54 of the hot water supply apparatus 50 or the input unit 14 of the server 10.
  • the power consumption threshold setting units 112 and 816 are continuously used for the first time and the calculation is not performed thereafter.
  • the power consumption threshold value may be calculated and reset periodically.
  • hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 50-N are configured to correspond to each other one to one.
  • the present invention is not limited to such a configuration.
  • Servers 10 and 70, relay units 30-1, 30-2,... 30-N, power measuring devices 40, 40-1, 40-2,. ⁇ 1, 50-2,..., 50-N may be configured in a one-to-one relationship or in a one-to-multiple manner.
  • the relay unit 30 may be configured to relay communication between them and the servers 10 and 70.
  • the change target selection unit 714 determines that
  • the method of determining the number of hot water supply devices that control the boiling threshold is not limited to such a determination method.
  • the peak power is greatly reduced and quickly reduced. Therefore, among the hot water supply devices 50-1, 50-2,... 50-N, the number of hot water supply devices whose target for raising the boiling threshold is increased by a factor smaller than 1 (for example, 0.8). ), And the number of hot water supply devices for which the boiling threshold value is to be lowered may be determined by multiplying the calculated value by a coefficient greater than 1 (for example, 1.1). In this case, compared to the former case, in the latter case, the boiling threshold value of many hot water supply devices is to be changed, and it is possible to realize control giving priority to the peak power reduction effect.
  • the number of hot water supply devices whose target for raising the boiling threshold is increased by a factor smaller than 1 (for example, 0.8).
  • the number of hot water supply devices for which the boiling threshold value is to be lowered may be determined by multiplying the calculated value by a coefficient greater than 1 (for example, 1.1). In this case, compared to the former case, in the latter case, the boiling threshold value of many hot water supply devices is
  • the boiling threshold control of the hot water supply apparatuses 50, 50-1, 50-2,... 50-N is not normally performed. Therefore, when communication with the servers 10 and 70 is interrupted, the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 50-N are set to the default boiling threshold or user input. In response, boiling may be performed.
  • the boiling threshold control may be resumed from the next day after the communication state is restored. Thereby, it is possible to prevent the boiling threshold control by the servers 10 and 70 and the independent boiling operation of the hot water supply apparatuses 50, 50-1, 50-2,.
  • the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 50-N are temporarily connected to the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,. .. 50-N boiling threshold control may be cancelled. According to such a configuration, user convenience can be ensured even under special circumstances.
  • the boiling threshold is set to a value close to the capacity of the hot water storage tank 60 of the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 50-N, 80 or the target hot water storage amount, natural heat dissipation or a small amount by the user
  • the amount of hot water in the hot water storage tank 60 slightly decreases due to the use of hot water, boiling is performed. In this case, boiling is frequently performed, and the energy efficiency associated with the boiling operation is reduced.
  • the boiling threshold notification unit 113 and the boiling threshold setting unit 817 of the server 10, 70 or the hot water supply device 80 have the boiling threshold values of the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 50-N.
  • the control for increasing the boiling threshold value may be limited.
  • the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 50-N, 80 further include target hot water storage amount control means for controlling the target hot water storage amount of the boiling execution unit 512, and the target hot water storage amount control.
  • the means may be configured to control so as to increase the target hot water storage amount with respect to the hot water amount corresponding to the boiling threshold. Thereby, it is possible to provide a surplus amount of hot water until the next boiling execution occurs, and it is possible to prevent frequent boiling executions from occurring.
  • the boiling threshold notification unit 113 and the boiling threshold setting unit 817 control the boiling threshold based on the power consumption measurement data acquired by the power consumption acquisition units 111, 711, and 811.
  • the control of the boiling threshold is delayed with respect to the actual peak time of power consumption, and peak power cannot be sufficiently reduced. There is a fear.
  • the hot water supply control systems 1 and 2 further include a power consumption prediction unit that predicts the most recent future power consumption, and the boiling threshold notification unit 113 and the boiling threshold setting unit 817 are based on the predicted power consumption.
  • the boiling threshold may be controlled.
  • the power consumption prediction unit for example, the measurement data of the power consumption in the past certain period, the user's family structure, the number of electric devices in the house, the type of the electric device in the house, the usage pattern of the user's electric device It may be configured to predict the most recent future power consumption based on at least one of the schedules and the like.
  • the power consumption acquisition units 111, 711, and 811 may acquire the power consumption (one of predicted power consumption and measured power consumption) consumed by a plurality of electric devices including the boiling means. .
  • the boiling threshold notification unit 113 and the boiling threshold setting unit 817 notify the boiling threshold based on the power consumption acquired by the power consumption acquisition units 111, 711, and 811.
  • the boiling threshold setting unit 511 What is necessary is just to set a threshold value. Therefore, in the present application, the term “power consumption consumed by a plurality of electric devices including a boiling means” is interpreted in a broad sense, and not only “measured power consumption” but also “expected power consumption”. Shall be included.
  • the hot water supply control systems 1 and 2 or the hot water supply device 80 may further include a peak time zone specifying unit that specifies a peak time zone in which peak power is generated based on power consumption measurement data for a certain period in the past. Good. For example, in the last two weeks, when daily peak power occurs in the time zone from 13:00 to 14:00 every day, the peak time zone specifying unit specifies the time zone as the peak time zone. In the peak time zone specified by the peak time zone specifying unit, the boiling threshold value notification unit 113 and the boiling threshold value setting unit 817 forcibly reduce the boiling threshold value regardless of the power consumption measured in that time zone. A value (for example, the smallest boiling threshold) may be set.
  • the hot water supply control systems 1 and 2 and the hot water supply device 80 set the boiling threshold according to the acquired power consumption, as shown in FIG.
  • the hot-water supply control systems 1 and 2 and the hot-water supply device 80 may be configured to set the boiling threshold value according to a user input.
  • the boiling threshold notification unit 113 of the server 10 is configured to receive a boiling threshold input by the user via the communication unit 12 or the input unit 14 and notify the hot water supply device 50 of the boiling threshold. Also good.
  • the boiling threshold setting units 511 and 817 of the hot water supply apparatuses 50 and 80 receive the boiling threshold input by the user via the communication unit 52 or the input unit 54, and set the boiling threshold in the hot water supply apparatuses 50 and 80. It may be configured as follows.
  • the hot water control systems 1 and 2 and the hot water supply device 80 may be configured such that the user can set the boiling threshold within a range of “0 to the capacity of the hot water storage tank 60”.
  • the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 50-N, 80 do not perform boiling regardless of the amount of hot water in the hot water storage tank 60.
  • the boiling threshold is set to the capacity of the hot water storage tank 60, the amount of hot water in the hot water storage tank 60 does not exceed the boiling threshold. Therefore, the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 50 -N, 80 execute boiling regardless of the amount of hot water in the hot water storage tank 60.
  • the power consumption of the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 50-N, 80 is measured by the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,. Or may be configured to be measured by the power measuring devices 40, 40-1, 40-2,... 40-N.
  • the power consumption acquisition units 111, 711, 811 are the power consumption of the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 50-N, 80 and the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,.
  • the power consumption of electrical devices other than 50-N and 80 may be acquired separately.
  • the power consumption threshold value setting units 112 and 816 set the power consumption threshold value based on the total power consumption value of the electric devices other than the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 50-N, 80. It may be configured to set.
  • the boiling threshold setting units 511 and 817 are based on the total power consumption of electric devices other than the hot water supply devices 50, 50-1, 50-2,... 1, 50-2,... 50-N, 80 may be configured to set a boiling threshold.
  • an operation program (boiling threshold notification program, boiling threshold setting program, etc.) that prescribes the operation of the hot water control systems 1 and 2 or the hot water supply device 80 according to the present invention to an existing personal computer or information terminal device, It is also possible to cause the personal computer or the like to function as the hot water supply control systems 1 and 2 or the hot water supply device 80 according to the present invention.
  • the distribution method of such a program is arbitrary.
  • the program is stored in a computer-readable recording medium such as a CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disk), a memory card, and distributed.
  • a computer-readable recording medium such as a CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disk), a memory card, and distributed.
  • it may be distributed via a communication network such as the Internet.
  • the present invention is applicable to a hot water supply control system, a server, a hot water supply control method, and a program for controlling a hot water storage type hot water supply apparatus having a hot water storage tank.
  • Hot water supply control system 10, 70 server, 20 network, 30, 30-1, 30-2, 30-N relay unit, 40, 40-1, 40-2, 40-N power measuring device, 50, 50-1, 50-2, 50-N, 80 hot water supply device, 60 hot water storage tank, 11, 51, 71, 81 control unit, 12, 52 communication unit, 13, 53 storage unit, 14, 54 input unit, 15, 55, display unit, 16,56 bus, 111,711,811 power consumption acquisition unit, 112,816 power consumption threshold setting unit, 113 boiling threshold notification unit, 511,817 boiling threshold setting unit, 512 boiling execution unit, 513 Hot water volume acquisition unit, 514 determination unit, 515 hot water supply execution unit, 714 change target selection unit

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Abstract

給湯制御システム(1)は、貯湯タンク(60)と、給湯装置(50)と、消費電力取得手段と、沸上げ閾値設定手段と、を備える。給湯装置(50)は、貯湯タンク(60)の湯量が沸上げ閾値を下回った場合に沸上げを行う。消費電力取得手段は、給湯装置(50)を含む複数の電気機器で消費される消費電力を取得する。沸上げ閾値設定手段は、消費電力取得手段によって取得された消費電力が消費電力閾値より大きい第1の消費電力を示す場合には沸上げ閾値を第1の値に設定し、消費電力閾値より小さい第2の消費電力を示す場合には、沸上げ閾値を第1の値より大きい第2の値に設定する。

Description

給湯制御システム、サーバ、給湯制御方法及びプログラム
 本発明は、給湯制御システム、サーバ、給湯制御方法及びプログラムに関する。
 貯湯タンクを備えた貯湯式の給湯装置は広く知られている。貯湯式の給湯装置は、事前に沸上げた湯を貯湯タンクに貯めておき、給湯時にはその湯を供給する。このような給湯装置は、通常、電気料金が安い深夜時間帯に沸上げ動作を行う。
 例えば、特許文献1は、深夜時間帯に沸き上げ動作を行う貯湯式の給湯装置を開示している。また、この給湯装置は、深夜時間帯以外の時間帯には、湯切れを防止するために、貯湯タンクに貯えられた湯量が基準値を下回った場合に沸き上げ動作を行う。
特開2012-225601号公報
 特許文献1の給湯装置が複数台ある場合、特定の時間帯に複数の給湯装置が一斉に沸上げ動作を行う虞がある。この場合、特定の時間帯において沸上げ動作に伴う大きな消費電力が発生し、ピーク電力(電力の需要家における最大使用電力)が大きくなる虞がある。
 特許文献1の給湯装置が1台だけである場合であっても、給湯装置以外の電気機器によって消費される消費電力が大きい時間帯に給湯装置が沸上げ動作を行うことによって、ピーク電力が大きくなる虞がある。ピーク電力が大きいと、以下のように問題が生じる。
 マンション、社宅、アパート等の集合住宅の一括受電契約では、集合住宅全体のピーク電力によって電気料金が決まる。そのため、ピーク電力が大きいと電気料金が高くなってしまう。集合住宅ではなく1戸建ての住宅であっても、ピーク電力が大きいとブレーカ容量を大きくする必要があり、電気料金が高くなってしまう。
 また、ピーク電力が大きいと、電力供給事業者、電力の需要家等は、大容量の発電設備、受電設備等を確保しなければならない。この場合、設備投資の高額化、設備利用率の低下等の問題が生じる。
 したがって、給湯装置の沸上げ動作に伴うピーク電力を低減させ、負荷平準化を実現することが求められている。
 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、沸上げ動作に伴うピーク電力を低減させ、負荷平準化を実現することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係る給湯制御システムは、
 貯湯タンクと、
 前記貯湯タンクの湯量が沸上げ閾値を下回った場合に沸上げを行う沸上げ手段と、
 前記沸上げ手段を含む複数の電気機器で消費される消費電力を取得する消費電力取得手段と、
 前記消費電力取得手段によって取得された消費電力が消費電力閾値より大きい第1の消費電力を示す場合には前記沸上げ閾値を第1の値に設定し、前記消費電力閾値より小さい第2の消費電力を示す場合には、前記沸上げ閾値を前記第1の値より大きい第2の値に設定する沸上げ閾値設定手段と、
 を備える。
 本発明によれば、沸上げ手段を含む複数の電気機器で消費される消費電力が大きい場合に沸上げが発生しにくくなるように沸上げ閾値が設定される。そのため、沸上げ動作に伴うピーク電力を低減させ、負荷平準化を実現することができる。
第1実施形態に係る給湯制御システムの構成を示すブロック図 第1実施形態に係る給湯制御システムのサーバの機能的構成を示すブロック図 第1実施形態に係る給湯制御システムの給湯装置の機能的構成を示すブロック図 第1実施形態に係る給湯制御システムの沸上げ閾値設定処理の一例を示すフローチャート 第2実施形態に係る給湯制御システムの構成を示すブロック図 第2実施形態に係る給湯制御システムのサーバの機能的構成を示すブロック図 第2実施形態に係る給湯制御システムの沸上げ閾値設定処理の一例を示すフローチャート 第3実施形態に係る給湯制御システムである給湯装置の機能的構成を示すブロック図 変形例に係る給湯装置の表示部に表示される制御状態通知画面の一例を示す図
(第1実施形態)
 以下、本発明の第1実施形態に係る給湯制御システム1について図面を参照しながら説明する。本実施形態は、一つのサーバ10が一つの給湯装置50の沸上げ閾値を制御する場合の実施形態である。
 給湯制御システム1は、図1に示すように、貯湯タンク60を備える貯湯式の給湯装置50と、給湯装置50に沸上げ閾値を通知するサーバ10と、消費電力を計測する電力計測装置40と、サーバ10と電力計測装置40と給湯装置50との通信を中継する中継ユニット30とを備える。
 給湯装置50は、貯湯タンク60の他に、圧縮機、熱交換器、膨張弁、送風機、温度センサ、制御基板等を含む。圧縮機、熱交換器、膨張弁は、冷媒を循環させるための冷凍サイクル回路(冷媒回路ともいう。)を形成する。
 給湯装置50は、給水口から給水された市水を冷凍サイクル回路によって加熱し、沸上げた湯を貯湯タンク60に貯える。以下の説明において、この動作を沸上げと称する。給湯装置50は、貯湯タンク60の湯量が沸上げ閾値を下回った場合に沸上げを行う。給湯時には、給湯装置50は、貯湯タンク60に貯えられた湯を浴槽、シャワー等の給湯端末に供給する。なお、沸上げ閾値とは、沸上げを行うかどうかの判定基準となる湯量である。
 給湯装置50と中継ユニット30は、例えば1戸建ての住宅、集合住宅の住戸等に配置される。電力計測装置40は、例えば、その住宅、住戸等の分電盤、電源コンセント等の周辺に配置される。サーバ10は、例えば、その住宅、住戸等に設置される。
 給湯装置50と電力計測装置40とは、有線又は無線によって中継ユニット30と通信可能に接続される。中継ユニット30は、ネットワーク20を介してサーバ10と通信可能に接続される。ネットワーク20は、LAN(Local Area Network)又はWAN(World Area Network)である。ネットワーク20がWANである場合、中継ユニット30は、ブロードバンドルータを介して通信を行う。
 電力計測装置40は、例えば、消費電力を計測する機能と計測データを送信する通信機能とを備えるスマートメータから構成される。電力計測装置40は、給湯装置50を含む複数の電気機器の消費電力の瞬時値を定期的に計測し、その計測データを中継ユニット30へ定期的に送信する。電力計測装置40は、給湯装置50を含む複数の電気機器のそれぞれの消費電力を計測し、それらの計測された消費電力の合算値を計測データとしてもよいし、住宅又は住戸の全体での消費電力を直接計測して得た計測値を計測データとしてもよい。複数の電気機器は、例えば、空調機、照明機器等である。
 中継ユニット30は、電力計測装置40から受信した計測データを、ネットワーク20を介してサーバ10へ定期的に送信する。サーバ10は、ネットワーク20及び中継ユニット30を介して給湯装置50へ沸上げ閾値を通知する。中継ユニット30は、ゲートウェイ機能を有する装置である。中継ユニット30は、サーバ10、電力計測装置40及び給湯装置50の間の通信を中継する。
 以下、給湯制御システム1のサーバ10の構成及び機能等について説明する。
 図2に示すように、サーバ10は、サーバ10の動作を制御する制御部11と、他の装置と通信を行う通信部12と、各種データを記憶する記憶部13と、ユーザの操作、データ入力等を受け付ける入力部14と、操作画面を表示する表示部15と、を備える。
 制御部11は、例えばCPU(Central Processing Unit)から構成される。制御部11は、バス16によって通信部12、記憶部13、入力部14及び表示部15に接続される。制御部11は、記憶部13に記憶されるプログラム(後述する各種プログラムを含む)に従って、各種処理を実行する。
 通信部12は、中継ユニット30と通信する。また、通信部12は、中継ユニット30を介して給湯装置50へ沸上げ閾値を通知する。通信部12は、ケーブルを介して有線通信可能に構成されてもよいし、アンテナを介して無線通信可能に構成されてもよい。
 記憶部13は、例えばRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)から構成される。記憶部13は、沸上げ閾値を通知するための沸上げ閾値通知プログラム、消費電力閾値を設定するための消費電力閾値設定プログラム、その他の各種制御に用いられるプログラム等の各種プログラムと、送受信データ、入力データ等の各種データとを記憶する。
 入力部14は、キーボード、タッチパネル、操作ボタン等から構成される。入力部14は、ユーザの操作、データ入力等を受け付ける。
 表示部15は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)、PDP(Plasma Display Panel)、EL(Electroluminescence)ディスプレイ等から構成される。表示部15は、ユーザの操作に応じて操作画面を表示し、中継ユニット30を介して取得した計測データ、給湯装置50に設定した沸上げ閾値等の各種データを表示する。
 次に、制御部11の機能的構成について説明する。制御部11は、電力計測装置40から消費電力の計測データを取得する消費電力取得部111、消費電力閾値を設定する消費電力閾値設定部112、給湯装置50に沸上げ閾値を通知する沸上げ閾値通知部113として機能する。なお、消費電力閾値とは、沸上げ閾値を決定するための判断基準となる消費電力である。
 消費電力取得部111は、電力計測装置40が計測した消費電力の計測データを取得する。詳細に説明すると、電力計測装置40が消費電力の計測データを中継ユニット30に送信し、中継ユニット30は、その受信した計測データを、ネットワーク20を介してサーバ10に送信する。消費電力取得部111は、通信部12を介してその計測データを受信することによって消費電力の計測データを取得する。
 消費電力閾値設定部112は、過去の一定期間(例えば2週間)において複数回計測された消費電力の瞬時値の計測データの平均値を消費電力閾値として設定する。
 沸上げ閾値通知部113は、消費電力取得部111によって取得された消費電力の計測データが消費電力閾値より大きい第1の消費電力を示す場合には沸上げ閾値を第1の値として給湯装置50に通知する。沸上げ閾値通知部113は、消費電力取得部111によって取得された消費電力の計測データが消費電力閾値より小さい第2の消費電力を示す場合には、沸上げ閾値を第1の値より大きい第2の値として給湯装置50に通知する。なお、沸上げ閾値通知部113は、消費電力の計測データが消費電力閾値と同一の消費電力を示す場合には、沸上げ閾値を第1の値として給湯装置50に通知するように構成されてもよいし、沸上げ閾値を第2の値として給湯装置50に通知するように構成されてもよい。
 以上、給湯制御システム1のサーバ10の構成及び機能等について説明した。次に給湯制御システム1の給湯装置50の構成及び機能等について説明する。
 図3に示すように、給湯装置50は、給湯装置50の動作を制御する制御部51と、他の装置と通信を行う通信部52と、各種データを記憶する記憶部53と、ユーザの操作、データ入力等を受け付ける入力部54と、操作画面を表示する表示部55と、を備える。
 制御部51は、例えばCPUから構成される。制御部51は、バス56によって通信部52、記憶部53、入力部54及び表示部55に接続される。制御部51は、記憶部53に記憶されるプログラム(後述する各種プログラム)に従って、各種処理を実行する。
 通信部52は、中継ユニット30と通信を行う。通信部52は、ケーブルを介して有線通信可能に構成されてもよいし、アンテナを介して無線通信可能に構成されてもよい。
 記憶部53は、例えばRAM、ROMから構成される。記憶部53は、各種制御に用いられる各種プログラム(沸上げ閾値を設定するための沸上げ閾値設定プログラムを含む)、送受信データ、入力データ等の各種データを記憶する。
 入力部54は、タッチパネル、操作ボタン等から構成される。入力部54は、ユーザの操作、データ入力等を受け付ける。
 表示部55は、例えば、LCD、PDP、ELディスプレイ等から構成される。表示部55は、入力データ、ユーザ操作等に応じて操作画面を表示する。
 次に、制御部51の機能的構成について説明する。制御部51は、沸上げ閾値を設定する沸上げ閾値設定部511、沸上げを実行する沸上げ実行部512、貯湯タンク60に貯えられている湯量を取得する湯量取得部513、沸上げを実行するかどうかを判定する判定部514、貯湯タンク60に貯えられた湯を浴槽、シャワー等の給湯端末に供給する給湯実行部515として機能する。
 沸上げ閾値設定部511は、サーバ10による沸上げ閾値の通知を受け付けて、給湯装置50にその沸上げ閾値を設定する。
 沸上げ実行部512は、湯量が沸上げ閾値を下回っていると判定部514が判定した場合に沸上げを実行する。なお、ユーザは、必ずしも貯湯タンク60の容量に相当する湯量を使用するわけではないため、湯量が貯湯タンク60の容量いっぱいになるまで沸上げを行うと無駄が生じる。そのため、沸上げ実行によって沸上げる湯量は、貯湯タンク60の湯量と、貯湯タンク60の容量いっぱいとの差分ではなく、貯湯タンク60の湯量と、過去の湯の使用量(例えば直近の過去2週間の使用量の平均値)に基づいて設定される目標貯湯量との差分である。
 湯量取得部513は、貯湯タンク60に貯えられた湯量を取得する。湯量取得部513は、例えば貯湯タンク60の側面に縦方向に配置された複数の温度センサの計測温度と基準温度とを比較して、計測温度が基準温度以上となっている温度センサの位置に基づいて湯量を取得する。
 判定部514は、湯量取得部513が取得した湯量が、給湯装置50に設定されている沸上げ閾値を下回っているかどうかを判定する。
 給湯実行部515は、入力部54からのユーザ操作に基づいて、貯湯タンク60に貯えられた湯を浴槽、シャワー等の給湯端末に供給する。
 ここまでで、給湯制御システム1の各装置の構成及び機能等について説明した。ここで、給湯制御システム1の全体の動作の理解のために、サーバ10と給湯装置50とが協働して実行する沸上げ閾値設定処理について説明する。
 以下、図4のフローチャートを参照しながら説明する。なお、この処理は、サーバ10が沸上げ閾値通知プログラムを定期的に実行し、それに応答して給湯装置50が沸上げ閾値設定プログラムを実行することによって行われる。
 まず、サーバ10の消費電力取得部111は、電力計測装置40から消費電力の計測データを取得する(ステップS100)。サーバ10の沸上げ閾値通知部113は、消費電力取得部111が取得した消費電力の計測データが消費電力閾値設定部112によって設定された消費電力閾値より大きいかどうかを判別する(ステップS101)。
 サーバ10の沸上げ閾値通知部113は、消費電力の計測データが消費電力閾値より大きいと判別した場合(ステップS101;Yes)、沸上げ閾値を第1の値として給湯装置50に通知する(ステップS102)。一方、サーバ10の沸上げ閾値通知部113は、消費電力の計測データが消費電力閾値より小さいと判別した場合(ステップS101;No)、沸上げ閾値を第1の値より大きい第2の値として給湯装置50に通知する(ステップS103)。なお、沸上げ閾値通知部113は、消費電力の計測データが消費電力閾値と同一であると判別した場合には、先に述べたように、その構成に応じて、沸上げ閾値を第1の値又は第2の値として給湯装置50に通知する。
 給湯装置50の沸上げ閾値設定部511は、サーバ10の沸上げ閾値通知部113から通知された沸上げ閾値を自装置に設定する(ステップS104)。
 本実施形態に係る給湯制御システム1において、サーバ10の沸上げ閾値通知部113は、給湯装置50を含む複数の電気機器で消費される消費電力が消費電力閾値より大きい場合、消費電力閾値より小さい場合に比べて沸上げ閾値を小さい値に設定する。給湯装置50は、貯湯タンク60の湯量が沸上げ閾値を下回った場合に沸上げを行うため、沸上げ閾値が小さい値に設定されていれば、沸上げは発生しにくくなる。
 この場合、給湯装置50を含む複数の電気機器で消費される消費電力が大きい場合に、給湯装置50の沸上げが発生しにくくなるため、消費電力のピーク時間帯には沸上げ動作に伴う消費電力が抑制される。その結果、ピーク電力を低減させ、負荷平準化を実現することができる。
 本実施形態に係る給湯制御システム1において、サーバ10の消費電力閾値設定部112は、過去の一定期間の複数回分の消費電力の瞬時値の計測データの平均値を消費電力閾値として設定している。給湯装置50を含む複数の電気機器の消費電力は、ユーザによって大きく異なり、そのピーク電力もユーザの使用パターンに依存する。この点、消費電力閾値はユーザの使用パターンを反映したデータである。
 したがって、本実施形態に係る給湯制御システム1によれば、ユーザの使用パターンに応じて消費電力閾値が設定され、精度良くピーク電力を低減させることが可能となる。
(第2実施形態)
 以下、本発明の第2実施形態に係る給湯制御システム2について図面を参照しながら詳細に説明する。
 本実施形態は、一つのサーバ70が複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nの沸上げ閾値を統括的に制御する点で第1実施形態と異なる。なお、本実施形態に係る給湯制御システム2において第1実施形態に係る給湯制御システム1と共通する構成要素には同一の符号を付する。
 給湯制御システム2は、図5に示すように、複数の中継ユニット30-1、30-2、・・・30-Nと、複数の電力計測装置40-1、40-2、・・・40-Nと、複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nと、複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nに沸上げ閾値を通知するサーバ70と、を備える。
 中継ユニット30-1、30-2、・・・30-Nと給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nとは、N戸からなる集合住宅の各住戸に一つずつ配置される。電力計測装置40-1、40-2、・・・40-Nは、各住戸の分電盤、電源コンセント等の周辺に一つずつ配置される。
 このような配置により、サーバ70は、集合住宅の各住戸に配置された複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nの沸上げ閾値を統括的に制御する。なお、サーバ70は、集合住宅又は集合住宅から離れたオペレーションセンタ等に配置される。
 中継ユニット30-1、30-2、・・・30-Nは、それぞれ第1実施形態の中継ユニット30と同様な構成を有する。電力計測装置40-1、40-2、・・・40-Nは、それぞれ第1実施形態の電力計測装置40と同様な構成を有する。給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nは、それぞれ第1実施形態の給湯装置50と同様な構成を有する。
 ただし、本実施形態では、サーバ70は、複数の中継ユニット30-1、30-2、・・・30-Nと通信を行う。そのため、複数の中継ユニット30-1、30-2、・・・30-Nは、サーバ70が自装置を識別可能とするために、それぞれ識別情報を付加してサーバ70と通信を行う。
 識別情報は、複数の中継ユニット30-1、30-2、・・・30-N、電力計測装置40-1、40-2、・・・40-N及び給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nのいずれか1つ以上を識別するための装置識別情報であってもよいし、マンションの部屋番号のように設置場所を特定するための設置場所識別情報であってもよい。なお、給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nの同一の仕様であり、定格消費電力は同一である。
 図6に示すように、サーバ70は、第1実施形態のサーバ10とほとんど同様な構成である。しかし、サーバ70の制御部71の機能的構成は、サーバ10の制御部11の機能的構成に加えて、さらに変更対象選定部714を備える点で異なる。また、サーバ70の消費電力取得部711は、中継ユニット30-1、30-2、・・・30-Nを介して、電力計測装置40-1、40-2、・・・40-Nから消費電力の計測データを取得するだけでなく、給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nから湯量も取得する点で、第1実施形態のサーバ10の消費電力取得部111と異なる。
 変更対象選定部714は、複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nのうち、沸上げ閾値を変更する対象とする給湯装置を選定する。まず、変更対象選定部714は、電力計測装置40-1、40-2、・・・40-Nから受信した消費電力の計測データに基づいて沸上げ閾値を変更する対象とする給湯装置の数を決定する。
 具体的には、変更対象選定部714は、電力計測装置40-1、40-2、・・・40-Nから受信した同じ時刻における消費電力の瞬時値の計測データを加算して合計消費電力を算出する。また、変更対象選定部714は、過去2週間分の合計消費電力の平均値を合計消費電力基準値として算出する。そして、変更対象選定部714は、|合計消費電力-合計消費電力基準値|/(給湯装置50-1の定格消費電力)を算出して、この算出値の小数点以下を切り捨てた値を、沸上げ閾値を変更する対象となる給湯装置の数として決定する。
 変更対象選定部714は、複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nから、決定した数の給湯装置を選定する。
 変更対象選定部714は、1)貯湯タンク60に貯えられている湯量が沸上げ閾値より大きく沸上げ閾値との差が小さい順、2)貯湯タンク60に貯えられている湯量が小さい順、及び3)沸上げる湯量(目標貯湯量と貯湯タンク60に貯えられている湯量との差分)が小さい順、のいずれか1つの順に沸上げ閾値を上げる対象となる給湯装置を選定する。また、変更対象選定部714は、1)貯湯タンク60に貯えられている湯量が沸上げ閾値より大きく沸上げ閾値との差が大きい順、2)貯湯タンク60に貯えられている湯量が大きい順、及び3)沸上げる湯量(目標貯湯量と貯湯タンク60に貯えられている湯量との差分)が大きい順、のいずれか1つの順に沸上げ閾値を下げる対象となる給湯装置を選定する。なお、目標貯湯量とは、沸上げの目標となる貯湯量であり、沸上げ実行部512は、貯湯タンク60に貯えられている湯量が目標貯湯量に達すると沸上げを終了する。
 以下、図7のフローチャートを参照しながら、かかる変更対象選定部714を備えるサーバ70と給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nとが協働して実行する沸上げ閾値設定処理について説明する。なお、この処理は、サーバ70が沸上げ閾値通知プログラムを定期的に実行し、それに応答して給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nが沸上げ閾値設定プログラムを実行することによって行われる。
 まず、サーバ70の消費電力取得部711は、給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nから湯量を取得し、電力計測装置40-1、40-2、・・・40-Nから消費電力の瞬時値の計測データを取得する(ステップS200)。
 サーバ70の変更対象選定部714は上述した方法により合計消費電力、合計消費電力基準値を算出し、変更対象数を算出する。これによりサーバ70の変更対象選定部714は変更対象数を決定する(ステップS201)。
 サーバ70の変更対象選定部714は、給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nの中から決定した変更対象数だけ変更対象を選定する(ステップS202)。また、サーバ70の変更対象選定部714は上述した順番で変更対象を選定する。
 サーバ70の沸上げ閾値通知部113は、給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nのうち変更対象として選定された給湯装置を選定した順番で沸上げ閾値を通知することによって沸上げ閾値を上げたり、下げたりする制御を行う(ステップS203)。沸上げ閾値を上げたり、下げたりする制御は、第1実施形態で説明した図4のフローチャートと同様にサーバ70の沸上げ閾値通知部113が選定された給湯装置に沸上げ閾値を通知して、当該給湯装置がその沸上げ閾値を設定する処理によって行われる。
 本実施形態に係る給湯制御システム2は、複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nを備え、サーバ70は、複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nのうち、電力計測装置40-1、40-2、・・・40-Nから受信した消費電力の計測データに基づく数の給湯装置の沸上げ閾値を制御する。すなわち、複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nのうち、電力計測装置40-1、40-2、・・・40-Nから受信した消費電力の計測データに応じて必要な台数だけに沸上げ閾値の制御が発生する。
 この場合、例えば、複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nに同一の沸上げ閾値が設定されたり、複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nに一斉に沸上げ閾値の制御が発生したりする可能性が低減される。したがって、複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nの個別の沸上げ実行タイミング、沸上げ閾値の制御タイミング等にずれが生じて、ピーク電力を低減することができる。
 また、本実施形態において、変更対象選定部714は、集合住宅全体の合計消費電力に基づいて、変更対象数及び変更対象を選定するため、集合住宅全体のピーク電力の低減を図ることができる。この場合、例えば、集合住宅の一括受電契約における電気料金を低減することができ、ユーザの利便性が向上する。
 本実施形態に係る給湯制御システム2において、サーバ70は、湯量が沸上げ閾値より大きく沸上げ閾値との差が小さい順、湯量が小さい順、及び沸上げる湯量が小さい順、のいずれか1つの順に沸上げ閾値を上げる対象となる給湯装置を複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nから選定する。また、サーバ70は、湯量が沸上げ閾値より大きく沸上げ閾値との差が大きい順、湯量が大きい順、及び沸上げる湯量が大きい順、のいずれか1つの順に沸上げ閾値を下げる対象となる給湯装置を複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nから選定する。
 この場合、沸上げ動作が発生しやすい状態の給湯装置又は優先的に沸上げ実行をさせるべき給湯装置が、優先的に沸上げ動作を実行することができる。したがって、ユーザにとって早く沸上げて欲しい給湯装置ほど沸上げが実行されやすくなる。そのためユーザの利便性と設備運用上の効率を向上することができる。
(第3実施形態)
 以下、本発明の第3実施形態に係る給湯制御システムである給湯装置について図面を参照しながら詳細に説明する。本実施形態は、サーバではなく給湯装置自身が沸上げ閾値を設定する実施形態である。そのため、サーバ10、ネットワーク20、中継ユニット30等は不要である。なお、本実施形態の給湯装置80の構成において、給湯装置50と共通する構成要素には同一の符号を付する。
 給湯装置80は、図8に示すように、第1実施形態で説明した給湯装置50とほとんど同様な構成である。しかし、給湯装置80の制御部81の機能的構成は、給湯装置50の制御部51の機能的構成と異なっている。以下、給湯装置80の制御部81の機能的構成について説明する。
 制御部81は、消費電力の計測データを取得する消費電力取得部811、沸上げを実行する沸上げ実行部512、貯湯タンク60に貯えられている湯量を取得する湯量取得部513、沸上げを実行するかどうかを判定する判定部514、給湯を実行する給湯実行部515、消費電力閾値を設定する消費電力閾値設定部816、沸上げ閾値を設定する沸上げ閾値設定部817として機能する。
 消費電力取得部811は、外部装置(例えば電力計測装置40)から通信部52を介して消費電力の計測データを受信して、あるいは給湯装置80自身が計測することによって、消費電力の計測データを取得する。
 消費電力閾値設定部816は、過去の一定期間の消費電力の計測データに基づいて消費電力閾値を設定する。本実施形態では、過去2週間分の消費電力の瞬時値の計測データの平均値を消費電力閾値に設定する。
 沸上げ閾値設定部817は、消費電力取得部811によって取得された消費電力の計測データが消費電力閾値より大きい第1の消費電力を示す場合には沸上げ閾値を第1の値に設定する。沸上げ閾値設定部817は、消費電力取得部811によって取得された消費電力の計測データが消費電力閾値より小さい第2の消費電力を示す場合には、沸上げ閾値を第1の値より大きい第2の値に設定する。なお、沸上げ閾値設定部817は、消費電力の計測データが消費電力閾値と同一の消費電力を示す場合には、沸上げ閾値を第1の値に設定するように構成されてもよいし、沸上げ閾値を第2の値に設定するように構成されてもよい。
 このような構成を有する給湯装置80によれば、第1実施形態においてサーバ10と給湯装置50とが協働して実行する図4のフローチャートを、給湯装置80が沸上げ閾値設定プログラムを実行するだけで実現可能となる。本実施形態によれば、サーバ10、ネットワーク20、中継ユニット30等が不要であるため、給湯制御システムを簡易な構成で実現することができる。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲での種々の変形及び応用が可能である。
(変形例)
 上記実施形態の給湯装置50、80の制御部51、81が、表示部55に制御状態を通知する画面を表示させる構成としてもよい。例えば、図9は、給湯装置50、80の表示部55に表示させる制御状態通知画面の一例を示している。
 この例では、「現在、マンション全体の消費電力が小さいため、沸上げを開始しました。」という制御理由及び制御内容を通知する画面が表示されている。このような画面を表示させることにより、ユーザは、自身の手動操作ではない沸上げ閾値通知処理が実行されていても、給湯装置50、80の制御状態を把握することができる。
 上記第1実施形態では、中継ユニット30が電力計測装置40及び給湯装置50とサーバ10との間の通信を中継している。しかし、給湯制御システム1は、中継ユニット30を備える構成に限られない。中継ユニット30を介さずに電力計測装置40及び給湯装置50が直接ネットワーク20を介してサーバ10と通信するように構成されてもよい。また、中継ユニット30は、さらに制御機能を備えるHEMS(Home Energy Management System)コントローラであってもよい。なお、このような変形は、第2実施形態においても同様に可能である。
 上記実施形態では、電力計測装置40、40-1、40-2、40-Nが消費電力の瞬時値を計測し、その計測データに基づいて沸上げ閾値が設定されている。しかし、例えば、30分毎又は1時間毎で消費電力を積算した積算電力量である計測データ、消費電力の瞬時値の計測データを30分毎又は1時間毎に平均した平均値等に基づいて沸上げ閾値が設定されてもよい。このような変形がなされても、消費電力に基づいて沸上げ閾値が設定されていることに違いはないからである。そこで、本願において、「消費電力」という用語は、広義に解釈され、「積算電力量」が含まれるものとする。
 上記第1実施形態~第3実施形態において、消費電力閾値設定部112、816は、過去2週間分の消費電力の瞬時値の計測データの平均値を消費電力閾値に設定している。しかし、消費電力閾値はこのような値に限られない。
 例えば、消費電力閾値は、過去1ヶ月分の消費電力の計測データの平均値としてもよい。また、消費電力閾値は、過去2週間分の消費電力の計測データの最大値に基づく値、例えば、最大値の80%、90%等の値としてもよい。また、消費電力閾値は、風呂、シャワー等は1日1回だけ使用されることが通常であって1日1回だけ沸上げることを考慮して、1日毎に1回だけ算出されて設定されてもよいし、ピーク電力が1時間単位であることを考慮して1時間毎に1回だけ算出されて設定されてもよい。
 消費電力閾値は、過去の計測データに依存しない方法で決定されてもよい。例えば、消費電力閾値は、受電契約で定められた最大電力又はその90%等の値に設定され、その値に固定されてもよい。また、消費電力閾値は、住宅に居住する家族構成、季節、家族の年齢等のユーザ入力データ又は住宅内の給湯装置の設置台数等に基づいて定められてもよい。
 上記実施形態では、沸上げ閾値は、第1の値と第1の値より大きい第2の値との2つだけで制御されている。しかし、沸上げ閾値は3つ以上の値で切り替えるように制御されてもよい。消費電力閾値は、第1の消費電力閾値と第1の消費電力閾値より大きい第2の消費電力閾値とを含むように設定されてもよい。
 例えば、沸上げ閾値は、消費電力が第1の消費電力閾値より小さい場合に第1の沸上げ閾値に設定され、消費電力が第1の消費電力閾値より大きく第2の消費電力閾値より小さい場合に第1の沸上げ閾値より大きい第2の沸上げ閾値に設定され、消費電力が第2の消費電力閾値より大きい場合に第2の沸上げ閾値より大きい第3の沸上げ閾値に設定されてもよい。
 ただし、無駄な沸上げが発生しないように、沸上げ閾値の上限値は、目標貯湯量までに制限されることが好ましい。また、給湯制御システム1、2において、沸上げ閾値の制御だけでなく、計測される消費電力に応じて、強制的に目標貯湯量までの沸上げを行う満タンモード、沸上げを行わない停止モード等のモード設定によって沸上げを制御する構成を備えていてもよい。
 また、上記実施形態では、消費電力閾値は、消費電力閾値設定部112、816によって設定されている。しかし、ユーザが給湯装置50の入力部54又はサーバ10の入力部14から入力されるように構成されてもよい。また、上記実施形態に係る給湯制御システム1、2及び給湯装置80において、消費電力閾値設定部112、816が初めて算出した消費電力閾値を継続的に使用して、以後は算出を行わない構成とされてもよいし、定期的に消費電力閾値を算出して設定し直す構成とされてもよい。
 上記実施形態に係る給湯制御システム1、2では、中継ユニット30-1、30-2、・・・30-Nと、電力計測装置40、40-1、40-2、・・・40-Nと、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-Nと、がそれぞれ1対1に対応するように構成されている。しかし、本発明は、このような構成に限られない。
 サーバ10、70と、中継ユニット30-1、30-2、・・・30-Nと、電力計測装置40、40-1、40-2、・・・40-Nと、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-Nとは、1対1で構成されてもよいし、1対複数で構成されてもよい。例えば、1つの中継ユニット30に複数の給湯装置50-1、50-2、・・・50-N又は電力計測装置40-1、40-2、・・・40-Nが接続され、1つの中継ユニット30がそれらとサーバ10、70との通信を中継するように構成されてもよい。
 第2実施形態において、変更対象選定部714は、|合計消費電力-合計消費電力基準値|/(給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nの1台分の消費電力)を算出して、この算出値の小数点以下を切り捨てした値を、沸上げ閾値を制御する給湯装置の数として決定している。しかし、沸上げ閾値を制御する給湯装置の数の決定方法は、このような決定方法に限られない。
 例えば、ピーク電力は、大きく低減され、かつ早く低減されることが好ましい。そのため、給湯装置50-1、50-2、・・・50-Nのうち、沸上げ閾値を上げる対象となる給湯装置の数は、上記の算出値に、1より小さい係数(例えば0.8)を掛けて決定され、沸上げ閾値を下げる対象となる給湯装置の数は、上記の算出値に、1より大きい係数(例えば1.1)を掛けて決定されてもよい。この場合、前者の場合に比べて後者の場合には多くの給湯装置の沸上げ閾値が変更対象となり、ピーク電力の低減効果を優先する制御を実現することができる。
 給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-Nにおいて、サーバ10、70によって設定されている沸上げ閾値に基づく沸上げ動作だけでなく、自立した沸上げ動作を実行するように構成されてもよい。
 例えば、サーバ10、70との通信が遮断されている場合に、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-Nの沸上げ閾値の制御は、正常に行われない。そのため、サーバ10、70との通信が遮断されている場合には、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-Nは、デフォルト設定されている沸上げ閾値又はユーザ入力に応じて沸上げを実行するように構成されてもよい。
 サーバ10、70との通信が1日以上も遮断されている場合には、通信状態が復旧した翌日から沸上げ閾値制御が再開されるように構成されてもよい。これにより、サーバ10、70による沸上げ閾値制御と給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-Nの自立した沸上げ動作とが混在することを防止することができる。
 また、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-Nは、ユーザが来客などを理由に一時的にサーバ10、70による給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-Nの沸上げ閾値制御を解除できるように構成されてもよい。このような構成によれば、特殊な状況下においてもユーザの利便性を確保することができる。
 沸上げ閾値が給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80の貯湯タンク60の容量又は目標貯湯量に近い値に設定されると、自然放熱又はユーザによる少量のお湯の使用によって貯湯タンク60の湯量がわずかに減少するたびに沸上げが実行されてしまう。この場合、頻繁に沸上げが実行され、沸上げ動作に伴うエネルギー効率が低下してしまう。
 そこで、例えば、サーバ10、70又は給湯装置80の沸上げ閾値通知部113、沸上げ閾値設定部817は、沸上げ閾値が給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80の貯湯タンク60の容量又は目標貯湯量の90%を超える値に設定されている場合、沸上げ閾値を高くする制御を制限する構成にされてもよい。あるいは、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80が、沸上げ実行部512の目標貯湯量を制御する目標貯湯量制御手段をさらに備え、その目標貯湯量制御手段が、沸上げ閾値に相当する湯量に対して、目標貯湯量を大きくするように制御する構成としてもよい。これにより、次の沸上げ実行が発生するまでの余裕湯量を持たせることができ、頻繁な沸上げ実行が発生することを防止することができる。
 上記実施形態では、消費電力取得部111、711、811が取得した消費電力の計測データに基づいて、沸上げ閾値通知部113、沸上げ閾値設定部817が沸上げ閾値を制御している。しかし、沸上げにかかる時間は、長ければ1時間程度になる場合もあるため、消費電力の実際のピーク時間に対して沸上げ閾値の制御が遅れてしまい、ピーク電力の低減が十分に図れない虞がある。
 そこで、例えば、給湯制御システム1、2が直近の将来の消費電力を予測する消費電力予測部をさらに備え、沸上げ閾値通知部113、沸上げ閾値設定部817がその予測した消費電力に基づいて沸上げ閾値を制御してもよい。この場合、消費電力予測部は、例えば、過去の一定期間の消費電力の計測データ、ユーザの家族構成、住宅内の電気機器の数、住宅内の電気機器の種類、ユーザの電気機器の使用パターンのスケジュール等の少なくとも1つ以上に基づいて直近の将来の消費電力を予測するように構成されてもよい。
 したがって、消費電力取得部111、711、811は、沸上げ手段を含む複数の電気機器で消費される消費電力(予測される消費電力と計測された消費電力のいずれか一方)を取得すればよい。沸上げ閾値通知部113、沸上げ閾値設定部817は、消費電力取得部111、711、811が取得した消費電力に基づいて沸上げ閾値を通知し、沸上げ閾値設定部511は、その沸上げ閾値を設定すればよい。そこで、本願において、「沸上げ手段を含む複数の電気機器で消費される消費電力」という用語は、広義に解釈され、「計測された消費電力」だけでなく、「予測される消費電力」も含まれるものとする。
 また、給湯制御システム1、2又は給湯装置80は、過去の一定期間の消費電力の計測データに基づいて、ピーク電力が発生するピーク時間帯を特定するピーク時間帯特定部をさらに備えていてもよい。例えば、直近の過去の2週間において、毎日13:00~14:00の時間帯で1日のピーク電力が発生する場合、ピーク時間帯特定部は、その時間帯をピーク時間帯として特定する。ピーク時間帯特定部が特定したピーク時間帯には、沸上げ閾値通知部113、沸上げ閾値設定部817は、その時間帯に計測される消費電力によらず、強制的に沸上げ閾値を小さい値(例えば最も小さい沸上げ閾値)に設定するように構成されてもよい。
 上記実施形態において、給湯制御システム1、2及び給湯装置80は、図4に示すように、取得した消費電力に応じて沸上げ閾値を設定している。しかし、給湯制御システム1、2及び給湯装置80は、ユーザ入力に応じて沸上げ閾値を設定するように構成されてもよい。
 例えば、サーバ10の沸上げ閾値通知部113は、ユーザが通信部12又は入力部14を介して入力した沸上げ閾値を受け付けて、その沸上げ閾値を給湯装置50に通知するように構成されてもよい。給湯装置50、80の沸上げ閾値設定部511、817は、ユーザが通信部52又は入力部54を介して入力した沸上げ閾値を受け付けて、その沸上げ閾値を給湯装置50、80に設定するように構成されてもよい。
 また、給湯制御システム1、2及び給湯装置80は、ユーザが「0~貯湯タンク60の容量」の範囲内で沸上げ閾値を設定できるように構成されてもよい。
 例えば、沸上げ閾値が「0」に設定された場合、貯湯タンク60の湯量がその沸上げ閾値を下回ることはない。そのため、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80は、貯湯タンク60の湯量によらず、沸上げを実行しない。一方、沸上げ閾値が貯湯タンク60の容量に設定された場合、貯湯タンク60の湯量は、その沸上げ閾値を上回ることはない。そのため、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80は、貯湯タンク60の湯量によらず、沸上げを実行する。
 給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80の消費電力は、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80によって計測されるように構成されてもよいし、電力計測装置40、40-1、40-2、・・・40-Nによって計測されるように構成されてもよい。
 消費電力取得部111、711、811は、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80の消費電力と給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80以外の電気機器の消費電力とを別々に取得するように構成されてもよい。この場合、消費電力閾値設定部112、816は、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80以外の電気機器の消費電力の合計値に基づいて消費電力閾値を設定するように構成されてもよい。沸上げ閾値設定部511、817は、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80以外の電気機器の消費電力の合計値に基づいて、給湯装置50、50-1、50-2、・・・50-N、80に沸上げ閾値を設定するように構成されてもよい。
 本発明に係る給湯制御システム1、2又は給湯装置80の動作を規定する動作プログラム(沸上げ閾値通知プログラム、沸上げ閾値設定プログラム等)を既存のパーソナルコンピュータや情報端末装置に適用することで、当該パーソナルコンピュータ等を本発明に係る給湯制御システム1、2又は給湯装置80として機能させることも可能である。
 また、このようなプログラムの配布方法は任意であり、例えば、CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disk)、メモリカードなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布してもよいし、インターネットなどの通信ネットワークを介して配布してもよい。
 本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施形態は、本発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。すなわち、本発明の範囲は、実施形態ではなく、請求の範囲によって示される。そして、請求の範囲内及びそれと同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
 本発明は、貯湯タンクを備えた貯湯式の給湯装置を制御する給湯制御システム、サーバ、給湯制御方法及びプログラムに適用可能である。
 1,2 給湯制御システム、10,70 サーバ、20 ネットワーク、30,30-1,30-2,30-N 中継ユニット、40,40-1,40-2,40-N 電力計測装置、50,50-1,50-2,50-N,80 給湯装置、60 貯湯タンク、11,51,71,81 制御部、12,52 通信部、13,53 記憶部、14,54 入力部、15,55 表示部、16,56 バス、111,711,811 消費電力取得部、112,816 消費電力閾値設定部、113 沸上げ閾値通知部、511,817 沸上げ閾値設定部、512 沸上げ実行部、513 湯量取得部、514 判定部、515 給湯実行部、714 変更対象選定部

Claims (8)

  1.  貯湯タンクと、
     前記貯湯タンクの湯量が沸上げ閾値を下回った場合に沸上げを行う沸上げ手段と、
     前記沸上げ手段を含む複数の電気機器で消費される消費電力を取得する消費電力取得手段と、
     前記消費電力取得手段によって取得された消費電力が消費電力閾値より大きい第1の消費電力を示す場合には前記沸上げ閾値を第1の値に設定し、前記消費電力閾値より小さい第2の消費電力を示す場合には、前記沸上げ閾値を前記第1の値より大きい第2の値に設定する沸上げ閾値設定手段と、
     を備える、給湯制御システム。
  2.  過去の一定期間の前記消費電力の計測データに基づいて前記消費電力閾値を設定する消費電力閾値設定手段をさらに備える、請求項1に記載の給湯制御システム。
  3.  前記貯湯タンクと前記沸上げ手段を備える給湯装置と、
     前記消費電力取得手段と前記沸上げ閾値設定手段を備えるサーバと、
     前記沸上げ手段を含む複数の電気機器で消費される消費電力を計測し、該消費電力の計測データを前記サーバへ送信する電力計測装置と、
     を備え、
     前記消費電力取得手段は、前記電力計測装置から前記消費電力の計測データを取得し、前記沸上げ閾値設定手段は、前記消費電力取得手段が取得した消費電力の計測データに基づいて前記給湯装置に前記沸上げ閾値を設定する、
     請求項1又は2に記載の給湯制御システム。
  4.  前記給湯装置を複数備え、
     前記サーバは、
     前記複数の給湯装置のうち、前記電力計測装置から受信した消費電力の計測データに基づく数の前記給湯装置の前記沸上げ閾値を制御する、
     請求項3に記載の給湯制御システム。
  5.  前記サーバは、
     前記湯量が前記沸上げ閾値より大きく前記沸上げ閾値との差が小さい順、前記湯量が小さい順、及び沸上げる湯量が小さい順、のいずれか1つの順に前記沸上げ閾値を上げる対象となる給湯装置を前記複数の給湯装置から選定し、
     前記湯量が前記沸上げ閾値より大きく前記沸上げ閾値との差が大きい順、前記湯量が大きい順、及び沸上げる湯量が大きい順、のいずれか1つの順に前記沸上げ閾値を下げる対象となる給湯装置を前記複数の給湯装置から選定する、
     請求項4に記載の給湯制御システム。
  6.  湯量が沸上げ閾値を下回った場合に沸上げを行う給湯装置の前記沸上げ閾値を設定するサーバであって、
     前記給湯装置を含む複数の電気機器で消費される消費電力が消費電力閾値より大きい第1の消費電力である場合には前記給湯装置の前記沸上げ閾値を第1の値に設定し、前記消費電力閾値より小さい第2の消費電力である場合には、前記給湯装置の前記沸上げ閾値を前記第1の値より大きい第2の値に設定する、サーバ。
  7.  貯えられている湯量が沸上げ閾値を下回った場合に沸上げを行う沸上げステップと、
     複数の電気機器で消費される消費電力が消費電力閾値より大きい第1の消費電力である場合には前記沸上げ閾値を第1の値に設定し、前記消費電力閾値より小さい第2の消費電力である場合には、前記沸上げ閾値を前記第1の値より大きい第2の値に設定する沸上げ閾値設定ステップと、
     を含む給湯制御方法。
  8.  コンピュータを、
     給湯装置の湯量が沸上げ閾値を下回った場合に前記給湯装置に沸上げを実行させる沸上げ実行手段、
     前記給湯装置を含む複数の電気機器で消費される消費電力が消費電力閾値より大きい第1の消費電力である場合には前記沸上げ閾値を第1の値に設定し、前記消費電力閾値より小さい第2の消費電力である場合には、前記沸上げ閾値を前記第1の値より大きい第2の値に設定する沸上げ閾値設定手段、
     として機能させるためのプログラム。
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