WO2018051839A1 - 蓄電池用通信機器、蓄電池システム、蓄電池管理サーバ、蓄電池通信制御プログラム、および蓄電池管理プログラム - Google Patents

蓄電池用通信機器、蓄電池システム、蓄電池管理サーバ、蓄電池通信制御プログラム、および蓄電池管理プログラム Download PDF

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WO2018051839A1
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storage battery
information
communication
management server
battery management
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PCT/JP2017/031871
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良浩 中南
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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
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • HELECTRICITY
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    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a storage battery communication device that relays information communicated between a storage battery system and a storage battery management server.
  • the storage battery management server determines the frequency of collecting information from the storage battery system according to the state of the storage battery system (see Patent Document 1).
  • the frequency at which the storage battery management server collects information from the storage battery system depending on whether the storage battery is in a charging state, a discharging state, or a standby state. Can be changed.
  • a conventional storage battery system or a storage battery communication device that relays information communicated between the storage battery system and the storage battery management server is usually sent to the storage battery management server at a predetermined interval, for example, once every 30 minutes. , Send communication information. Since this communication information includes, for example, all information related to the storage battery, the data amount as a whole is considerably large. Further, the storage battery management server transmits the communication information to the storage battery system in response to the reception of the communication information transmitted from the storage battery system. That is, the storage battery management server also transmits communication information to the storage battery system only once every 30 minutes. Since this communication information includes all information related to storage battery management such as 24-hour charging and discharging schedule information of the storage battery system 6 in addition to demand response command information, the data amount as a whole is considerably large. Therefore, both the storage battery system and the storage battery management server require time for processing communication information and a large capacity memory for storing a lot of communication information.
  • the storage battery management server transmits demand response command information to the storage battery system or the storage battery communication device according to, for example, the demand amount and supply amount of the grid power. If this demand response command information is transmitted at an interval of, for example, once every 30 minutes as described above, the delay time of demand response is long, and it may not be possible to respond immediately to the demand or supply of system power. . Therefore, there is a desire to make the transmission interval of demand response command information considerably shorter than once every 30 minutes. However, if the communication interval between the storage battery management server and the storage battery communication device is shortened, the amount of communication information that must be processed by both the storage battery management server and the storage battery communication device becomes extremely large. In this case, both the storage battery management server and the storage battery communication device must greatly improve the processing capacity, the memory capacity, and the like.
  • the present invention has been made in view of such problems of the conventional technology.
  • the objective of this invention is providing the communication apparatus for storage batteries, a storage battery system, and a storage battery management server which can shorten the delay time of communication information, suppressing the increase in the burden of a process of communication information.
  • Another object of the present invention is to provide a storage battery communication control program used for the above-described storage battery communication device or storage battery system and a storage battery management program used for the above storage battery management server.
  • the storage battery communication device provides a storage battery management server that manages the storage battery system from a storage battery system that includes a storage battery and a control unit that controls the storage battery.
  • a storage battery communication device that transmits information related to a storage battery, the memory storing a plurality of types of information related to the storage battery acquired from the control unit, and the plurality of types of information stored in the memory to the storage battery management server
  • a first communication process for transmitting first communication information of the plurality of types of information to the storage battery management server at every first time;
  • a second communication process for transmitting second communication information of the plurality of types of information to the storage battery management server every second time shorter than the first time. Data amount of the first communication information is greater than the data amount of the second communication information.
  • a storage battery system is a storage battery system including a storage battery, a control unit that controls the storage battery, and a communication unit that transmits information related to the storage battery to a storage battery management server.
  • the unit includes a memory that stores a plurality of types of information about the storage battery acquired from the control unit, and a transmission unit that transmits the plurality of types of information stored in the memory to the storage battery management server, The transmission unit transmits a first communication information of the plurality of types of information to the storage battery management server for each first time, and a second shorter than the first time.
  • a storage battery management server is a storage battery management server that manages a storage battery system, a memory that stores a plurality of types of information related to storage battery management that is transmitted to the storage battery system, and a storage in the memory
  • a transmission unit that transmits the plurality of types of information to the storage battery system, and the transmission unit transmits third communication information of the plurality of types of information to the storage battery system every third time. 4th communication which transmits 4th communication information of the said multiple types of information to the said storage battery management server for every 4th time shorter than said 3rd time and 3rd communication processing to transmit to The data amount of the third communication information is larger than the data amount of the fourth communication information.
  • a storage battery communication control program is a storage battery communication that relays communication between the storage battery system and the storage battery management server so as to transmit information on the storage battery to a storage battery management server that manages the storage battery.
  • a storage battery communication control program for operating a device or a computer incorporated in the storage battery system, the computer storing a plurality of types of information related to the storage battery, and the plurality of types stored in the memory
  • the transmission unit transmits the first communication information of the plurality of types of information to the storage battery management server every first time. Of the plurality of types of information, a first communication process and a second time shorter than the first time.
  • a second communication processing of transmitting the second communication information to said storage battery management server, and the execution data of the first communication information is greater than the data amount of the second communication information.
  • a storage battery management program is a storage battery management program for operating a computer incorporated in a storage battery management server that manages a storage battery system, and the computer is transmitted to the storage battery system.
  • a memory that stores a plurality of types of information related to storage battery management, and a transmission unit that transmits the plurality of types of information stored in the memory to the storage battery system, wherein the transmission unit is configured every third time.
  • the storage battery communication device According to each of the storage battery communication device, the storage battery system, the storage battery communication control program, the storage battery management server, and the storage battery management program of the present invention, it is possible to shorten the delay time of communication information while suppressing an increase in information processing burden. Can do.
  • FIG. 1 is a schematic diagram for explaining the overall configuration of a communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram for explaining functions of the storage battery communication device and the storage battery management server according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a sequence diagram for explaining a communication mode between the storage battery communication device of Embodiment 1 of the present invention and the storage battery management server.
  • FIG. 4 is a diagram for describing the first communication information and the second communication information transmitted by the storage battery communication device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the third communication information and the fourth communication information transmitted by the storage battery management server according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram for explaining the overall configuration of a communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram for explaining functions of the storage battery communication device and the storage battery management server according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining storage battery communication processing executed by the storage battery communication control program of the storage battery communication device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining server communication processing executed by the storage battery management program of the storage battery management server according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining a communication mode between the storage battery communication device and the storage battery management server according to the modification of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining the storage battery system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram for explaining a storage battery system according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the facilities of the power company are connected to the Internet as an example of the telecommunications network 3.
  • the power company facilities include a power company server 1 and a storage battery management server 2.
  • a large number of storage battery systems 6 are connected to the electrical information communication network 3 via storage battery communication devices 5 and routers 4.
  • the storage battery management server 2 and the storage battery communication device 5 can communicate via the Internet, which is the electrical information communication network 3.
  • the storage battery management server 2 and the storage battery communication device 5 may be communicably connected via a dedicated line without going through the Internet.
  • the storage battery management server 2 receives information on the storage battery from each of the multiple storage battery systems 6, for example, information such as the remaining amount of the storage battery, the total charge amount of the storage battery, and the total discharge amount of the storage battery. Thereby, the storage battery management server 2 manages the operation and state of the storage battery system 6 by transmitting and receiving information to and from the storage battery system 6.
  • the electric power company server 1 acquires information related to the storage battery from the storage battery management server 2 and also acquires information such as customer information and power charges from other devices. Thereby, in addition to the information regarding many storage batteries which the storage battery management server 2 manages, the electric power company server 1 manages the information regarding customer information, an electric power charge, etc.
  • the storage battery management server 2 transmits information related to storage battery management such as demand response command information requesting charging or demand response command information requesting discharging to the storage battery communication device 5.
  • the storage battery communication device 5 receives information related to storage battery management from the storage battery management server 2 and transmits it to the storage battery system 6.
  • the storage battery communication device 5 receives information about the storage battery from the storage battery system 6 and transmits information about the storage battery to the storage battery management server 2.
  • an electric power system 7 that supplies electric power transmitted from a power company power plant to each building 100 passes through an electric power meter 8 installed outside each building 100 to a distribution board 9 in the building 100. Electrically connected.
  • Various electrical devices such as the air conditioner 10 installed in the building 100 and the storage battery communication device 5 are electrically connected to the distribution board 9 and installed outside the building 100.
  • the storage battery system 6 is electrically connected. Therefore, electric power is supplied from the electric power system 7 to the air conditioner 10, the storage battery communication device 5, and the storage battery system 6 via the power meter 8 and the distribution board 9.
  • the storage battery system 6 includes a storage battery 6A that can be charged or discharged with respect to the power system 7 via the power meter 8 and the distribution board 9.
  • the storage battery system 6 includes a power converter 6B that outputs the DC power of the storage battery 6A to the power system 7 as AC power and inputs the AC power of the power system 7 to the storage battery 6A as DC power.
  • the storage battery system 6 includes a control unit 6C that controls the power conversion unit 6B to switch the storage battery 6A to any one of charging, discharging, and standby states.
  • the storage battery communication device 5 of the present embodiment includes a timer 5T that measures time.
  • the timer 5T includes timers 5T 1 and 5T 2, which will be described later in detail.
  • the storage battery communication device 5 transmits information about the storage battery from the storage battery system 6 to the storage battery management server 2 each time the timers 5T 1 and 5T 2 each time.
  • the storage battery communication device 5 includes a memory 5M that temporarily stores a plurality of types of information related to the storage battery.
  • the storage battery communication device 5 includes a transmission unit 5C that transmits a plurality of types of information stored in the memory 5M to the storage battery management server 2.
  • the transmitting unit 5C also functions as a receiving unit that receives demand response command information and the like from the storage battery management server 2.
  • the storage battery communication device 5 includes a storage battery communication control program 5 ⁇ / b> P that executes processing for controlling communication with the storage battery management server 2.
  • the storage battery communication control program 5P can be read by a computer, can be recorded on a recording medium 5R as an external device of the storage battery communication device 5, and is installed in the storage battery communication device 5 from the recording medium 5R.
  • the storage battery management server 2 of the present embodiment includes a timer 2T that measures time.
  • the storage battery management server 2 receives a plurality of types of information related to the storage battery from the storage battery system 6.
  • the storage battery management server 2 includes a memory 2M that temporarily stores a plurality of types of information related to storage batteries and a plurality of types of information related to storage battery management.
  • the storage battery management server 2 includes a transmission unit 2C that transmits a plurality of types of information stored in the memory 2M to the storage battery management server 2.
  • the transmitting unit 2C also functions as a receiving unit that receives information about the storage battery from the storage battery communication device 5.
  • the storage battery management server 2 has a built-in storage battery management program 2 ⁇ / b> P that executes processing for controlling communication with the storage battery communication device 5.
  • the storage battery management program 2P can be read by a computer, can be recorded on a recording medium 2R as an external device of the storage battery management server 2, and is installed from the recording medium 2R to the storage battery management server 2.
  • the storage battery management server 2 further includes a database 2D that stores information transmitted from the storage battery communication device 5 and information transmitted to the storage battery communication device 5.
  • the transmission unit 5C of the storage battery communication device 5 includes first communication information (a relatively thick arrow in FIG. 3) among a plurality of types of information for each first time T 1 . Is transmitted to the storage battery management server 2.
  • First time T 1 for example, to 30 minutes.
  • Transmitting portion 5C of the storage battery for communication equipment 5, every two shorter second time T than the first time T 1, a relatively thin arrows in the second communication information ( Figure 3 among a plurality of types of information ) Is transmitted to the storage battery management server 2.
  • Second time T 2 are, for example, to 1 minute.
  • the second time T within 2 including the first communication information is time zone is sent, the second communication information has not been sent.
  • the data amount of the first communication information is larger than the data amount of the second communication information. Accordingly, the first communication information relatively large amount of data is transmitted to the battery management server 2 each time the relatively long first time T 1 is passed. Further, the second communication information relatively small amount of data is transmitted to the battery management server 2 for every relatively short second time T 2. According to this, the burden of processing the communication information of the storage battery management server 2 can be reduced by using, as the first communication information, information that does not cause a problem even if transmitted at a long interval. Moreover, by generating the information that needs to be transmitted at short intervals as the second communication information, it is possible to prevent the storage battery management server 2 from generating a time zone in which necessary data regarding the storage battery is insufficient.
  • 2 C of transmission parts of the storage battery management server 2 perform the 3rd communication process which transmits the 3rd communication information of multiple types of information to the storage battery system 6 triggered by having received the 1st communication information. . Spacing the third communication information is transmitted from the transmitting unit 2C is thought to often become comparable first time T 1 and, depending on the degree of congestion of communication traffic, the first time T It is possible that the time is slightly different from 1 . 2 C of transmission parts of the storage battery management server 2 perform the 4th communication process which transmits the 4th communication information of multiple types of information to the storage battery management server 2 triggered by having received the 2nd communication information. To do.
  • Interval fourth communication information is transmitted from the transmitting unit 2C is thought to often becomes the same extent as T 2 second time, according to the degree of congestion of communication traffic, a second time T It may be a little different from 2 .
  • the storage battery communication device 5 and the storage battery management server 2 may transmit communication information independently of each other.
  • the data amount of the third communication information is larger than the data amount of the fourth communication information. Therefore, normally, the third communication information having a relatively large amount of data is transmitted to the storage battery system 6 every time a relatively long time elapses. In general, the fourth communication information with a relatively small amount of data is transmitted to the storage battery management server 2 every relatively short time. According to this, the information which does not cause a problem even if transmitted at a long interval is set as the third communication information, so that the burden of processing the communication information of the storage battery management server 2 can be reduced.
  • the fourth communication information by making the information that needs to be transmitted at short intervals as the fourth communication information, it is possible to prevent occurrence of a time zone in which necessary data related to storage battery management, for example, demand response command information is insufficient in the storage battery system 6. be able to.
  • the storage battery communication device 5 acquires information on the storage battery from the storage battery system 6 every predetermined time, for example, every minute.
  • the interval at which the storage battery communication device 5 acquires information about the storage battery from the storage battery system 6 includes an interval (T 2 ) including the time period during which the storage battery communication device 5 transmits the second communication information to the storage battery management server 2. Or shorter than that.
  • both the first communication information and the second communication information are information transmitted from the storage battery system 6 to the storage battery management server 2 and are information related to the storage battery.
  • the first communication information includes, for example, information on an event such as failure or restart of the storage battery 6A, information on the total charge amount of the storage battery 6A, and information on the total discharge amount of the storage battery 6A. It is out. Therefore, the first communication information is information that needs to grasp a certain amount of change when a relatively long time has passed. Therefore, it is possible to reduce the burden of processing communication information of the storage battery communication device 5.
  • the information on the total charge amount and the information on the total discharge amount of the storage battery system 6 can be used for predicting the life of the storage battery system 6. Since life prediction does not require frequent data collection, the storage battery communication device 5 transmits the storage battery management server 2 to the storage battery management server 2 at relatively long intervals. Thereby, the increase in the processing load of the communication information of both the storage battery communication device 5 and the storage battery management server 2 can be suppressed.
  • the second communication information includes information on the remaining capacity of the storage battery 6A, information indicating whether the storage battery 6A is in a charged state, a discharged state, or a standby state, information on the temperature of the storage battery 6A, and the like. Yes. That is, the first communication information is information that is preferably grasped when a relatively short time has elapsed. For this reason, the storage battery communication device 5 can transmit to the storage battery management server 2 information that the storage battery management server 2 preferably knows as much as possible without any time lag at relatively short intervals.
  • the third communication information and the fourth communication information are both information transmitted from the storage battery management server 2 to the storage battery system 6 and information regarding storage battery management.
  • the third communication information includes demand response command information.
  • the fourth communication information also includes demand response command information. Therefore, approximately every second time near the time T 2, is always demand response command information is sent from the battery management server 2 to the storage battery system 6. That is, the demand response command information is transmitted at relatively short intervals. Therefore, it is possible to respond more quickly to the demand and supply of power.
  • the third communication information includes information that can specify the charging and discharging schedule of the storage battery 6A. Since the charging and discharging schedule of the storage battery 6A has a large amount of information, it is transmitted at relatively long intervals, thereby burdening the processing of the communication information of both the storage battery management server 2 and the storage battery communication device 5 with each other. Can be reduced.
  • the storage battery communication process executed by the storage battery communication control program 5P of the storage battery communication device 5 will be described with reference to FIG.
  • step S1 a timer 5T is started.
  • both the timer 5T 1 timed to the first time T 1 (for example, 30 minutes) and the timer 5T 2 timed to the second time T 2 (for example, 1 minute) are started. .
  • step S2 whether the timer 5T 1 had finished counting the T 1 first time is determined.
  • step S2 if the timer 5T 1 has already finished counting the T 1 first time, in step S3, processing for transmitting the first communication information (see FIG. 4) it is executed. Thereafter, in step S4, the third communication information is received.
  • step S5 the process which transmits 3rd communication information to the storage battery system 6 is performed in step S5.
  • step S6 after the timer 5T 1 and timer 5T 2 is both reset, the process of step S2 is executed again.
  • step S2 the timer 5T 1 is when no finished yet measures the T 1 first time, in step S7, whether the timer 5T 2 had finished counting the T 2 second time is determined.
  • step S7 when the timer 5T 2 is already finished measuring a T 2 second time, in step S8, the process of sending the second communication information (see FIG. 4) is executed.
  • step S9 the storage battery communication device 5 receives the fourth communication information. Then, the process which transmits 4th communication information to the storage battery system 6 is performed in step S10. Next, in step S11, the timer 5T 2 is after being reset, the process of step S2 is executed again. In step S7, the timer 5T 2 is when not yet counting the second time T 2 are, immediately step S2 is executed again.
  • step S111 the storage battery management server 2 determines whether or not the information transmitted from the storage battery communication device 5 has been acquired. If information is not acquired in step S111, the storage battery management server 2 waits until information is acquired.
  • step S111 If information is acquired in step S111, the storage battery management server 2 stores the information in the memory 2M, and the process of step S112 is executed.
  • step S12 it is determined whether or not the information acquired in step S111 is second communication information.
  • step S112 When it is determined in step S112 that the information acquired in step S111 is the second communication information, a process of transmitting the fourth communication information (see FIG. 5) to the storage battery communication device 5 in step S113. Executed. Thereafter, in step S114, the second communication information is stored in the database 2D.
  • step S115 the information acquired in step S111 stored in the memory 2M is deleted, and then the process of step S111 is executed again.
  • step S116 determines whether or not the information acquired in step S111 is the first communication information. Is done. If it is determined in step S116 that the information acquired in step S111 is the first communication information, a process of transmitting the third communication information (see FIG. 5) is executed in step S117. Thereafter, in step S118, the first communication information is stored in the database 2D. Thereafter, the information acquired in step S119 stored in the memory 2M in step S119 is deleted, and the process in step S111 is executed again. If it is determined in step S116 that the information acquired in step S111 is not the first communication information, the information acquired in step S111 stored in the memory 2M is deleted in step S119, and the information in step S111 is deleted. The process is executed again.
  • the communication device 5 for the storage battery by timer 5T 2 finishes counting the T 2 second time, when transmitting the first communication information, the second communication information Do not send.
  • the storage battery communication device 5 may transmit the first communication information and the second communication information in a superimposed manner at the same time.
  • Modification 2 In the present embodiment, an example in which the client request model, that is, the storage battery communication device 5 starts communication with the storage battery management server 2 is shown. However, if communication with the storage battery management server 2 is established in advance in the storage battery communication device 5, communication may be started from the storage battery management server 2 to the storage battery communication device 5.
  • the storage battery management server 2 stores the storage battery every time a third time T 3 in which the third communication information with a relatively large amount of data passes is relatively long. May be transmitted to the communication device 5. May also be sent from the battery management server 2 every fourth communication information relatively small amount of data is relatively short fourth time T 4 to the storage battery for communication equipment 5.
  • the data amount of the third communication information is larger than the data amount of the fourth communication information. According to this, the information which does not cause a problem even if transmitted at a long interval is set as the third communication information, so that the burden of processing the communication information of the storage battery management server 2 can be reduced.
  • the fourth communication information by making the information that needs to be transmitted at short intervals as the fourth communication information, it is possible to prevent occurrence of a time zone in which necessary data related to storage battery management, for example, demand response command information is insufficient in the storage battery system 6. be able to.
  • the storage battery communication device 5 transmits the first communication information to the storage battery management server 2 in response to the reception of the third communication information.
  • the storage battery communication device 5 transmits the second communication information to the storage battery management server 2 in response to the reception of the fourth communication information.
  • the storage battery communication device 5 and the storage battery management server 2 may transmit communication information independently of each other.
  • the first time T 1 and the third time T 3 are both 30 minutes.
  • Time T 4 of the second time T 2 and the fourth are both assumed to be 1 minute.
  • the first time T 1 , the second time T 2 , the third time T 3 , and the fourth time T 4 are not particularly limited to the above time. If the second time T 2 is shorter than the first time T 1 and the fourth time T 4 is shorter than the third time T 3 , each time may be any time. That is, the first time T 1 and the third time T 3 may be the same, but may be different.
  • the second time T 2 and the fourth time T 4 may be identical or different.
  • the information on the first time T 1 , the second time T 2 , the third time T 3 , and the fourth time T 4 is received from the storage battery management server 2 at the time of initial setting. Shall be sent to.
  • the information of the first time T 1 , the second time T 2 , the third time T 3 , and the fourth time T 4 is stored in the storage battery system 6 immediately before being shipped from the factory or the like. It may be.
  • Embodiment 2 The storage battery system of Embodiment 2 is demonstrated using FIG.
  • the present embodiment is almost the same as the first embodiment.
  • the present embodiment differs from the above-described embodiment shown in FIG. 1 only in that the storage battery communication device 5 is built in the storage battery system 6 as a communication unit.
  • the storage battery system 6 is often installed outside the building 100 because the space occupancy is large.
  • the storage battery communication device (communication unit) 5 is often installed in the building 100 because it is not preferable to be exposed to rain and sunlight.
  • the storage battery communication device (communication unit) 5 is installed in the storage battery system 6 installed outside the building 100 if windproof processing, waterproof processing, and weather resistance processing that can withstand rain wind and sunlight are applied. It may be built in.
  • the storage battery communication device 5 in the storage battery system 6 is actually communicating with the storage battery management server 2, but it can be said that the storage battery system 6 is communicating with the storage battery management server 2.
  • the storage battery communication device (communication unit) 5 may be built in the storage battery system 6.
  • the storage battery communication device (communication unit) 5 in the storage battery system 6 of the present embodiment can also be controlled by the storage battery communication control program 5P described in the first embodiment.
  • Embodiment 3 The storage battery system of Embodiment 3 will be described using FIG.
  • the present embodiment is almost the same as the first embodiment.
  • the present embodiment is the same as that shown in FIG. 1 only in that the storage battery communication device 5 is replaced with a communication unit 5A integrated with the control unit 6C of the storage battery system 6.
  • the communication unit 5 ⁇ / b> A is incorporated in the control unit 6 ⁇ / b> C of the storage battery system 6.
  • the communication unit 5A having the same configuration as the storage battery communication device 5 and performing the same function as the storage battery communication device 5 is used. 6 is preferably integrated with the control unit 6C.
  • the communication unit 5A in the storage battery system 6 of the present embodiment can also be controlled by the storage battery communication control program 5P described in the first embodiment.
  • the storage battery communication control program 5P of the present embodiment is a part of a program executed in the control unit 6C that controls the storage battery 6A.
  • the storage battery communication device 5 includes a storage battery management server 2 that manages the storage battery system 6 from the storage battery system 6 that includes the storage battery 6A and a control unit 6C that controls the storage battery 6A.
  • the information regarding a storage battery is transmitted to.
  • the storage battery communication device 5 includes a memory 5M that stores a plurality of types of information related to the storage battery acquired from the control unit 6C, and a transmission unit 5C that transmits a plurality of types of information stored in the memory 5M to the storage battery management server 2. It has.
  • the transmission unit 5 ⁇ / b> C executes a first communication process of transmitting the first communication information of the plurality of types of information to the storage battery management server 2 for each first time T 1.
  • the transmission unit 5 ⁇ / b> C transmits the second communication information of the plurality of types of information to the storage battery management server 2 for each second time T 2 that is shorter than the first time T 1.
  • the second communication process is executed.
  • the data amount of the first communication information is larger than the data amount of the second communication information. According to this, the delay time of communication information can be shortened, suppressing the increase in the burden of processing communication information.
  • the first communication information includes at least one of information on failure or restart of the storage battery 6A, information on the total charge amount of the storage battery 6A, and information on the total discharge amount of the storage battery 6A. Any one of them may be included. According to this, an increase in the burden of processing communication information can be suppressed.
  • the second communication information may include at least one of the following information.
  • the information includes information on the remaining capacity of the storage battery 6A, information indicating whether the storage battery 6A is in a charged state, a discharged state, or a standby state, and information on the temperature of the storage battery 6A. According to this, the delay time of communication information can be shortened.
  • the storage battery system 6 of the embodiment is connected to the storage battery 6A, the control unit 6C that controls the storage battery 6A, and the storage battery management server 2 that manages information related to the storage battery.
  • a communication unit 5A for transmission may be the storage battery communication device 5 shown in FIG.
  • the communication unit 5A includes a memory 5M that stores a plurality of types of information related to the storage battery acquired from the control unit 6C, and a transmission unit 5C that transmits the plurality of types of information stored in the memory 5M to the storage battery management server 2. ing. As illustrated in FIG.
  • the transmission unit 5 ⁇ / b> C executes a first communication process of transmitting the first communication information of the plurality of types of information to the storage battery management server 2 for each first time T 1. .
  • the transmission unit 5 ⁇ / b> C transmits the second communication information of the plurality of types of information to the storage battery management server 2 for each second time T 2 that is shorter than the first time T 1.
  • the second communication process is executed.
  • the data amount of the first communication information is larger than the data amount of the second communication information. According to this, the delay time of communication information can be shortened, suppressing the increase in the burden of processing communication information.
  • the storage battery management server 2 is for managing the storage battery system 6 as shown in FIG.
  • the storage battery management server 2 stores a plurality of types of information related to storage battery management transmitted to the storage battery system 6 and a plurality of types of information stored in the memory 2M to the storage battery system. 2C for transmitting.
  • Transmitting unit 2C as shown in FIG. 8, each third time T 3, it executes the third communication process of transmitting the third communication information among the plurality of types of information to the storage battery system 6.
  • the transmission unit 2 ⁇ / b> C transmits the fourth communication information of the plurality of types of information to the storage battery management server 2 at every fourth time T 4 shorter than the third time T 3.
  • the fourth communication process is executed.
  • the data amount of the third communication information is larger than the data amount of the fourth communication information. According to this, the delay time of communication information can be shortened, suppressing the increase in the burden of processing communication information.
  • the third communication information may include information that can specify the charging and discharging schedules of the storage battery system 6. According to this, an increase in the burden of processing communication information can be suppressed.
  • the storage battery system 6 may be configured such that the storage battery system 6 can be charged from the power system 7 and discharged from the storage battery system 6 to the power system 7.
  • the storage battery management server 2 may be capable of transmitting each of demand response command information for requesting charging from the power system 7 to the storage battery system 6 and demand response command information for requesting discharge from the storage battery system 6 to the power system 7.
  • the fourth communication information may include demand response command information. According to this, the delay time of demand response command information can be shortened. Therefore, it is possible to quickly respond to the demand or supply of power.
  • the storage battery communication control program 5P of the embodiment is for operating a storage battery communication device 5 that relays communication between the storage battery system 6 and the storage battery management server 2 or a computer incorporated in the storage battery system 6. .
  • the storage battery communication control program 5P By executing the storage battery communication control program 5P, information about the storage battery is transmitted to the storage battery management server 2 that manages the storage battery system 6. Therefore, the storage battery communication control program 5P causes the computer to function as the memory 5M and the transmission unit 5C described above. According to this, the delay time of communication information can be shortened, suppressing the increase in the burden of processing communication information.
  • the storage battery management program 2P of the embodiment is for operating a computer incorporated in the storage battery management server 2 that manages the storage battery system 6, as shown in FIG.
  • the storage battery management program 2P causes the computer to function as the memory 2M and the transmission unit 2C described above. According to this, the delay time of communication information can be shortened, suppressing the increase in the burden of processing communication information.

Abstract

蓄電池用通信機器(5)は、第1の時間Tごとに、複数種類の情報のうちの第1の通信情報を蓄電池管理サーバ(2)へ送信する第1の通信処理と、第1の時間Tよりも短い第2の時間Tごとに、複数種類の情報のうちの第2の通信情報を蓄電池管理サーバ(2)へ送信する第2の通信処理と、を実行し、第1の通信情報のデータ量は、第2の通信情報のデータ量よりも多い。

Description

蓄電池用通信機器、蓄電池システム、蓄電池管理サーバ、蓄電池通信制御プログラム、および蓄電池管理プログラム
 本発明は、蓄電池システムと蓄電池管理サーバとの間で通信される情報を中継する蓄電池用通信機器等に関する。
 従来においては、蓄電池管理サーバが、蓄電池システムの状態に応じて、蓄電池システムから情報を収集する頻度を決定する技術が提案されている(特許文献1参照)。この従来技術によれば、たとえば、蓄電池が充電中の状態、放電中の状態、および待機中の状態のいずれの状態であるのか等に応じて、蓄電池管理サーバが蓄電池システムから情報を収集する頻度を変更することができる。
特開2014-103717号公報
 従来の蓄電池システムまたは蓄電池システムと蓄電池管理サーバとの間で通信される情報を中継する蓄電池用通信機器は、通常、蓄電池管理サーバへ、予め定められた間隔で、たとえば、30分に一回だけ、通信情報を送信する。この通信情報は、たとえば、蓄電池に関する情報の全てを含むため、全体としてかなりデータ量が大きい。また、蓄電池管理サーバは、蓄電池システムから送信されてきた通信情報を受信したことを契機として、蓄電池システムへ通信情報を送信する。つまり、蓄電池管理サーバも、30分に一回だけ、蓄電池システムへ通信情報を送信する。この通信情報は、デマンドレスポンス指令情報に加えて、蓄電池システム6の24時間の充電および放電のスケジュールの情報等の蓄電池管理に関する情報の全てを含むため、全体としてかなりデータ量が大きい。そのため、蓄電池システムおよび蓄電池管理サーバの双方において、通信情報の処理に時間を要するとともに、多くの通信情報を記憶する容量の大きなメモリを必要とする。
 一方、蓄電池管理サーバは、たとえば、系統電力の需要量および供給量に応じて、デマンドレスポンス指令情報を蓄電池システムまたは蓄電池用通信機器へ送信する。このデマンドレスポンス指令情報を上述した、たとえば、30分に1回の間隔で送信するのであれば、デマンドレスポンスの遅延時間が長く、系統電力の需要または供給に即座に対応することができない場合がある。そのため、デマンドレスポンス指令情報の送信間隔を前述の30分に1回よりもかなり短くしたいという要望がある。しかしながら、蓄電池管理サーバと蓄電池用通信機器との間での通信の間隔を短くすると、蓄電池管理サーバおよび蓄電池用通信機器の双方で処理しなければならない通信情報のデータ量が極めて大きくなってしまう。この場合、蓄電池管理サーバおよび蓄電池用通信機器のいずれも、処理能力やメモリの容量等を大幅に向上させなければならない。
 以上から分かるように、蓄電池用通信機器および蓄電池管理サーバのそれぞれの通信情報の処理の負担の増加を抑制しながら、通信情報の遅延時間、たとえば、デマンドレスポンス指令情報の遅延時間を短くしたいという要望がある。
 本発明は、このような従来技術の有する課題に鑑みてなされたものである。本発明の目的は、通信情報の処理の負担の増加を抑制しながら、通信情報の遅延時間を短くすることができる蓄電池用通信機器、蓄電池システム、および蓄電池管理サーバを提供することである。
 また、本発明の他の目的は、前述の蓄電池用通信機器または蓄電池システムに用いられる蓄電池通信制御プログラムおよび前述の蓄電池管理サーバに用いられる蓄電池管理プログラムを提供することである。
 上記課題を解決するために、本発明の第1の態様に係る蓄電池用通信機器は、蓄電池と前記蓄電池を制御する制御部とを備えた蓄電池システムから前記蓄電池システムを管理する蓄電池管理サーバへ前記蓄電池に関する情報を送信する蓄電池用通信機器であって、前記制御部から取得された前記蓄電池に関する複数種類の情報を記憶するメモリと、前記メモリに記憶された前記複数種類の情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する送信部と、を備え、前記送信部は、第1の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第1の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第1の通信処理と、前記第1の時間よりも短い第2の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第2の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第2の通信処理と、を実行し、前記第1の通信情報のデータ量は、前記第2の通信情報のデータ量よりも多い。
 本発明の第2の態様に係る蓄電池システムは、蓄電池と前記蓄電池を制御する制御部と前記蓄電池に関する情報を管理する蓄電池管理サーバへ送信する通信部とを備えた蓄電池システムであって、前記通信部は、前記制御部から取得された前記蓄電池に関する複数種類の情報を記憶するメモリと、前記メモリに記憶された前記複数種類の情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する送信部と、を備え、前記送信部は、第1の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第1の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第1の通信処理と、前記第1の時間よりも短い第2の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第2の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第2の通信処理と、を実行し、前記第1の通信情報のデータ量は、前記第2の通信情報のデータ量よりも多い。
 本発明の第3の態様に係る蓄電池管理サーバは、蓄電池システムを管理する蓄電池管理サーバであって、前記蓄電池システムへ送信される蓄電池管理に関する複数種類の情報を記憶するメモリと、前記メモリに記憶された前記複数種類の情報を前記蓄電池システムへ送信する送信部と、を備え、前記送信部は、第3の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第3の通信情報を前記蓄電池システムへ送信する第3の通信処理と、前記第3の時間よりも短い第4の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第4の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第4の通信処理と、を実行し、前記第3の通信情報のデータ量は、前記第4の通信情報のデータ量よりも多い。
 本発明の第4の態様に係る蓄電池通信制御プログラムは、蓄電池を管理する蓄電池管理サーバへ前記蓄電池に関する情報を送信するように、前記蓄電池システムと前記蓄電池管理サーバとの通信を中継する蓄電池用通信機器または前記蓄電池システムに組み込まれたコンピュータを動作させるための蓄電池通信制御プログラムであって、前記コンピュータを、前記蓄電池に関する複数種類の情報を記憶するメモリ、および、前記メモリに記憶された前記複数種類の情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する送信部、として機能させ、前記送信部は、第1の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第1の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第1の通信処理と、前記第1の時間よりも短い第2の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第2の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第2の通信処理と、を実行し、前記第1の通信情報のデータ量は、前記第2の通信情報のデータ量よりも多い。
 本発明の第5の態様に係る蓄電池管理プログラムは、蓄電池システムを管理する蓄電池管理サーバに組み込まれたコンピュータを動作させるための蓄電池管理プログラムであって、前記コンピュータを、前記蓄電池システムへ送信される蓄電池管理に関する複数種類の情報を記憶するメモリ、および、前記メモリに記憶された前記複数種類の情報を前記蓄電池システムへ送信する送信部、として機能させ、前記送信部は、第3の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第3の通信情報を前記蓄電池システムへ送信する第3の通信処理と、前記第3の時間よりも短い第4の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第4の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第4の通信処理と、を実行し、前記第3の通信情報のデータ量は、前記第4の通信情報のデータ量よりも多い。
 本発明の蓄電池用通信機器、蓄電池システム、蓄電池通信制御プログラム、蓄電池管理サーバ、および蓄電池管理プログラムのそれぞれによれば、情報処理の負担の増加を抑制しながら、通信情報の遅延時間を短くすることができる。
図1は、本発明の実施の形態1の通信システムの全体構成を説明するための模式図である。 図2は、本発明の実施の形態1の蓄電池用通信機器および蓄電池管理サーバの機能を説明するためのブロック図である。 図3は、本発明の実施の形態1の蓄電池用通信機器と蓄電池管理サーバとの間の通信態様を説明するためのシーケンス図である。 図4は、本発明の実施の形態1の蓄電池用通信機器が送信する第1の通信情報および第2の通信情報を説明するための図である。 図5は、本発明の実施の形態1の蓄電池管理サーバが送信する第3の通信情報および第4の通信情報を説明するための図である。 図6は、本発明の実施の形態1の蓄電池用通信機器の蓄電池通信制御プログラムが実行する蓄電池通信処理を説明するためのフローチャートである。 図7は、本発明の実施の形態1の蓄電池管理サーバの蓄電池管理プログラムが実行するサーバ通信処理を説明するためのフローチャートである。 図8は、本発明の実施の形態1の変形例の蓄電池用通信機器と蓄電池管理サーバとの間の通信態様を説明するためのシーケンス図である。 図9は、本発明の実施の形態2の蓄電池システムを説明するための模式図である。 図10は、本発明の実施の形態3の蓄電池システムを説明するための模式図である。
 以下、図面を参照しながら、実施の形態の蓄電池用通信機器、蓄電池システム、およびそれらに用いられる蓄電池通信制御プログラム、ならびに、蓄電池管理サーバおよびそれに用いられる蓄電池管理プログラムを説明する。各実施の形態の説明および図面においては、同一の参照符号が同一の部分に付されている。同一の参照符号が付された同一の部分の説明は、特に必要がなければ、後続の実施の形態において繰り返されない。実施の形態1と後続の実施の形態との図面の対比において、同一の参照符号が付された同一の部分は、特に説明がなければ、同一の構造および機能を有している。
 (実施の形態1)
 まず、図1を用いて、実施の形態1の通信システムの全体構成を説明する。
 図1に示されるように、本実施の形態の通信システムにおいては、電力会社の設備が電気情報通信網3の一例としてのインターネットに接続されている。電力会社の設備は、電力会社サーバ1および蓄電池管理サーバ2を含んでいる。また、本実施の形態の通信システムにおいては、多数の蓄電池システム6が蓄電池用通信機器5およびルータ4を経由して電気情報通信網3に接続されている。本実施の形態においては、蓄電池管理サーバ2と蓄電池用通信機器5とは、電気情報通信網3であるインターネットを経由して通信可能である。ただし、蓄電池管理サーバ2と蓄電池用通信機器5とは、インターネットを経由することなく、専用回線を経由して通信可能に接続されていてもよい。
 蓄電池管理サーバ2は、多数の蓄電池システム6のそれぞれから蓄電池に関する情報、たとえば、蓄電池の残量、蓄電池の通算充電量、および蓄電池の通算放電量等の情報を受信する。それにより、蓄電池管理サーバ2は、蓄電池システム6との情報の送受信によって蓄電池システム6の動作および状態を管理する。一方、電力会社サーバ1は、蓄電池管理サーバ2から蓄電池に関する情報を取得するとともに、他の機器から顧客情報および電力料金等の情報を取得する。それにより、電力会社サーバ1は、蓄電池管理サーバ2が管理する多数の蓄電池に関する情報に加えて、顧客情報および電力料金に関する情報等も管理する。
 蓄電池管理サーバ2は、充電を要求するデマンドレスポンス指令情報または放電を要求するデマンドレスポンス指令情報等の蓄電池管理に関する情報を蓄電池用通信機器5へ送信する。蓄電池用通信機器5は、蓄電池管理サーバ2から蓄電池管理に関する情報を受信し、それを蓄電池システム6へ送信する。また、蓄電池用通信機器5は、蓄電池システム6から蓄電池に関する情報を受信し、その蓄電池に関する情報を蓄電池管理サーバ2へ送信する。
 一方、電力会社の発電所から送電された電力を各建物100に供給する電力系統7が、各建物100の外部に設置された電力メータ8を経由して、建物100内の分電盤9に電気的に接続されている。分電盤9には、建物100内に設置された空気調和機10等の電力を消費する各種の電気機器および蓄電池用通信機器5が電気的に接続されているとともに、建物100外に設置された蓄電池システム6が電気的に接続されている。そのため、電力が電力系統7から電力メータ8および分電盤9を経由して空気調和機10、蓄電池用通信機器5、および蓄電池システム6へ供給される。
 また、蓄電池システム6は、電力系統7に対して、電力メータ8および分電盤9を経由して、充電または放電できる蓄電池6Aを備えている。蓄電池システム6は、蓄電池6Aの直流電力を電力系統7へ交流電力として出力させ、電力系統7の交流電力を蓄電池6Aへ直流電力として入力させる電力変換部6Bを備えている。蓄電池システム6は、電力変換部6Bを制御することにより、蓄電池6Aを充電、放電、および待機の状態のうちのいずれかの状態に切り換える制御部6Cを備えている。
 次に、図2を用いて、本実施の形態の蓄電池用通信機器5と蓄電池管理サーバ2との間の通信態様を説明する。
 本実施の形態の蓄電池用通信機器5は、時間を計時するタイマ5Tを備えている。タイマ5Tは、タイマ5T,5Tを含んでいるが、これらの詳細については後述される。蓄電池用通信機器5は、タイマ5T,5Tのそれぞれがある時間を計時するごとに、蓄電池システム6から蓄電池管理サーバ2へ蓄電池に関する情報を送信する。蓄電池用通信機器5は、蓄電池に関する複数種類の情報を一時的に記憶するメモリ5Mを備えている。また、蓄電池用通信機器5は、メモリ5Mに記憶された複数種類の情報を蓄電池管理サーバ2へ送信する送信部5Cを備えている。送信部5Cは、蓄電池管理サーバ2からデマンドレスポンス指令情報等を受信する受信部としても機能する。蓄電池用通信機器5には、蓄電池管理サーバ2との間の通信を制御する処理を実行する蓄電池通信制御プログラム5Pが内蔵されている。蓄電池通信制御プログラム5Pは、コンピュータ読み取り可能であり、蓄電池用通信機器5の外部装置としての記録媒体5Rに記録され得るものであり、記録媒体5Rから蓄電池用通信機器5へインストールされる。
 本実施の形態の蓄電池管理サーバ2は、時間を計時するタイマ2Tを備えている。蓄電池管理サーバ2は、蓄電池システム6から蓄電池に関する複数種類の情報を受信する。蓄電池管理サーバ2は、蓄電池に関する複数種類の情報および蓄電池管理に関する複数種類の情報を一時的に記憶するメモリ2Mを備えている。蓄電池管理サーバ2は、メモリ2Mに記憶された複数種類の情報を蓄電池管理サーバ2へ送信する送信部2Cを備えている。送信部2Cは、蓄電池用通信機器5から蓄電池に関する情報等を受信する受信部としても機能する。蓄電池管理サーバ2には、蓄電池用通信機器5との間の通信を制御する処理を実行する蓄電池管理プログラム2Pが内蔵されている。蓄電池管理プログラム2Pは、コンピュータ読み取り可能であり、蓄電池管理サーバ2の外部装置としての記録媒体2Rに記録され得るものであり、記録媒体2Rから蓄電池管理サーバ2へインストールされる。蓄電池管理サーバ2は、さらに、蓄電池用通信機器5から送信されてきた情報および蓄電池用通信機器5へ送信する情報を格納するデータベース2Dを備えている。
 次に、図3を用いて、蓄電池用通信機器5と蓄電池管理サーバ2との間の通信態様を説明する。
 図3に示されるように、蓄電池用通信機器5の送信部5Cは、第1の時間Tごとに、複数種類の情報のうちの第1の通信情報(図3において相対的に太い矢印)を蓄電池管理サーバ2へ送信する第1の通信処理を実行する。第1の時間Tは、たとえば、30分とする。蓄電池用通信機器5の送信部5Cは、第1の時間Tよりも短い第2の時間Tごとに、複数種類の情報のうちの第2の通信情報(図3において相対的に細い矢印)を蓄電池管理サーバ2へ送信する第2の通信処理を実行する。第2の時間Tは、たとえば、1分とする。ただし、本実施の形態においては、第1の通信情報が送信されている時間帯を含む第2の時間T内においては、第2の通信情報は送信されていない。
 第1の通信情報のデータ量は、第2の通信情報のデータ量よりも多い。したがって、相対的にデータ量が多い第1の通信情報は相対的に長い第1の時間Tが経過するごとに蓄電池管理サーバ2へ送信される。また、相対的にデータ量が少ない第2の通信情報は相対的に短い第2の時間Tごとに蓄電池管理サーバ2へ送信される。これによれば、長い間隔で送信しても問題が生じない情報を第1の通信情報とすることにより、蓄電池管理サーバ2の通信情報の処理の負担を軽減することができる。また、短い間隔で送信することが必要な情報を第2の通信情報とすることにより、蓄電池管理サーバ2において蓄電池に関する必要なデータが不足する時間帯の発生を防止することができる。
 蓄電池管理サーバ2の送信部2Cは、第1の通信情報を受信したことを契機として、複数種類の情報のうちの第3の通信情報を蓄電池システム6へ送信する第3の通信処理を実行する。第3の通信情報が送信部2Cから送信される間隔は、第1の時間Tと同程度になることが多いと考えられるが、通信トラフィックの混雑の程度に応じて、第1の時間Tとは若干異なる時間となることも考えられる。蓄電池管理サーバ2の送信部2Cは、第2の通信情報を受信したことを契機として、複数種類の情報のうちの第4の通信情報を蓄電池管理サーバ2へ送信する第4の通信処理を実行する。第4の通信情報が送信部2Cから送信される間隔は、第2の時間Tと同程度になることが多いと考えられるが、通信トラフィックの混雑の程度に応じて、第2の時間Tとは若干異なる時間となることも考えられる。なお、蓄電池用通信機器5および蓄電池管理サーバ2は、互いに独立して、通信情報を送信するものであってもよい。
 第3の通信情報のデータ量は、第4の通信情報のデータ量よりも多い。したがって、通常、相対的にデータ量が多い第3の通信情報は相対的に長い時間が経過するごとに蓄電池システム6へ送信される。また、通常、相対的にデータ量が少ない第4の通信情報は相対的に短い時間ごとに蓄電池管理サーバ2へ送信される。これによれば、長い間隔で送信しても問題が生じない情報を第3の通信情報とすることにより、蓄電池管理サーバ2の通信情報の処理の負担を軽減することができる。また、短い間隔で送信することが必要な情報を第4の通信情報とすることにより、蓄電池システム6において蓄電池管理に関する必要なデータ、たとえば、デマンドレスポンス指令情報が不足する時間帯の発生を防止することができる。
 図3には描かれていないが、蓄電池用通信機器5は、蓄電池システム6から蓄電池に関する情報を、所定時間ごとに、たとえば、1分ごとに取得している。蓄電池用通信機器5が蓄電池システム6から蓄電池に関する情報を取得する間隔は、蓄電池用通信機器5が蓄電池管理サーバ2へ第2の通信情報を送信している時間帯)を含む間隔(T)と同一かまたはそれよりも短ければよい。
 次に、図4を用いて、第1の通信情報および第2の通信情報の詳細について説明する。図4に記載されているように、第1の通信情報および第2の通信情報は、いずれも、蓄電池システム6から蓄電池管理サーバ2へ送信される情報であって、蓄電池に関する情報である。
 図4に示されるように、第1の通信情報は、たとえば、蓄電池6Aの故障または再起動等のイベントの情報、蓄電池6Aの通算充電量の情報、および蓄電池6Aの通算放電量の情報を含んでいる。そのため、比較的長い時間が経過したときにある程度の量の変化を把握すればよい情報を第1の通信情報としている。したがって、蓄電池用通信機器5の通信情報の処理の負担を軽減することができる。
 蓄電池システム6の通算充電量の情報および通算放電量の情報は、蓄電池システム6の寿命予測に活用することができる。寿命予測は頻繁にデータ収集する必要が無いため、蓄電池用通信機器5は、相対的に長い間隔で蓄電池管理サーバ2へ送信する。それにより、蓄電池用通信機器5および蓄電池管理サーバ2の双方の通信情報の処理の負担の増加を抑制することができる。
 第2の通信情報は、蓄電池6Aの残存容量の情報、蓄電池6Aが充電状態、放電状態、および待機状態のうちのいずれの状態であるのかを示す情報、蓄電池6Aの温度の情報等を含んでいる。つまり、比較的短い時間が経過した段階で把握することが好ましい情報を第1の通信情報としている。そのため、蓄電池用通信機器5は、蓄電池管理サーバ2が極力タイムラグなく把握しておくことが好ましい情報を相対的に短い間隔で蓄電池管理サーバ2へ送信することができる。
 次に、図5を用いて、第3の通信情報および第4の通信情報の詳細について説明する。図5に記載されているように、第3の通信情報および第4の通信情報は、いずれも、蓄電池管理サーバ2から蓄電池システム6へ送信される情報であって、蓄電池管理に関する情報である。
 図5に示されるように、本実施の形態においては、第3の通信情報は、デマンドレスポンス指令情報を含んでいる。第4の通信情報も、デマンドレスポンス指令情報を含んでいる。そのため、おおよそ第2の時間Tに近い時間ごとに、必ずデマンドレスポンス指令情報が蓄電池管理サーバ2から蓄電池システム6へ送信される。つまり、デマンドレスポンス指令情報は、相対的に短い間隔で送信される。したがって、電力の需要および供給により迅速に対応することができる。また、第3の通信情報は、蓄電池6Aの充電および放電のスケジュールを特定可能な情報を含んでいる。蓄電池6Aの充電および放電のスケジュールは、情報量が多いため、相対的に長い間隔を置いて送信されることにより、蓄電池管理サーバ2および蓄電池用通信機器5の双方の通信情報の処理の負担を軽減することができる。
 図6を用いて、蓄電池用通信機器5の蓄電池通信制御プログラム5Pが実行する蓄電池通信処理を説明する。
 図6に示されるように、蓄電池通信処理においては、まず、ステップS1において、タイマ5Tがスタートされる。このとき、第1の時間T(たとえば、30分)まで計時されるタイマ5Tと、第2の時間T(たとえば、1分)まで計時されるタイマ5Tとの双方がスタートされる。
 次に、ステップS2において、タイマ5Tが第1の時間Tを計時し終えていたか否かが判定される。ステップS2において、タイマ5Tが既に第1の時間Tを計時し終えていた場合には、ステップS3において、第1の通信情報(図4参照)を送信する処理が実行される。その後、ステップS4において、第3の通信情報が受信される。次に、ステップS5において、第3の通信情報を蓄電池システム6へ送信する処理が実行される。ステップS6において、タイマ5Tおよびタイマ5Tがともにリセットされた後、ステップS2の処理が再び実行される。
 ステップS2において、タイマ5Tが第1の時間Tを未だ計時し終えていない場合には、ステップS7において、タイマ5Tが第2の時間Tを計時し終えていたか否かが判定される。ステップS7において、タイマ5Tが既に第2の時間Tを計時し終えていた場合には、ステップS8において、第2の通信情報(図4参照)を送信する処理が実行される。
 その後、ステップS9において、蓄電池用通信機器5は、第4の通信情報を受信する。その後、ステップS10において、第4の通信情報を蓄電池システム6へ送信する処理が実行される。次に、ステップS11において、タイマ5Tがリセットされた後、ステップS2の処理が再び実行される。ステップS7において、タイマ5Tが第2の時間Tを未だ計時していない場合には、直ぐにステップS2の処理が再度実行される。
 図7を用いて、蓄電池管理サーバ2の蓄電池管理プログラム2Pが実行するサーバ通信処理を説明する。
 図7に示されるように、サーバ通信処理においては、まず、ステップS111において、蓄電池管理サーバ2は、蓄電池用通信機器5から送信されてきた情報を取得したか否かを判定する。ステップS111において情報が取得されていなければ、蓄電池管理サーバ2は情報が取得されるまで待機する。
 ステップS111において、情報が取得されていれば、蓄電池管理サーバ2は、その情報がメモリ2Mに記憶され、ステップS112の処理が実行される。ステップS12においては、ステップS111において取得された情報が第2の通信情報であるか否かが判定される。ステップS112において、ステップS111において取得された情報が第2の通信情報であると判定されると、ステップS113において、第4の通信情報(図5参照)を蓄電池用通信機器5へ送信する処理が実行される。その後、ステップS114において、第2の通信情報がデータベース2Dに格納される。次に、ステップS115において、メモリ2Mに記憶されているステップS111において取得された情報が消去され、その後、ステップS111の処理が再び実行される。
 一方、ステップS112において、ステップS112において取得された情報が第2の通信情報でないと判定されれば、ステップS116において、ステップS111において取得された情報が第1の通信情報であるか否かが判定される。ステップS116において、ステップS111において取得された情報が第1の通信情報であると判定されれば、ステップS117において、第3の通信情報(図5参照)を送信する処理が実行される。その後、ステップS118において、第1の通信情報がデータベース2Dに格納される。その後、ステップS119においてメモリ2Mに記憶されていたステップS119において取得された情報が消去され、ステップS111の処理が再び実行される。ステップS116において、ステップS111において取得された情報が第1の通信情報ではないと判定されると、ステップS119において、メモリ2Mに記憶されていたステップS111において取得された情報が消去され、ステップS111の処理が再び実行される。
 次に、上記した本実施の形態の実施の形態の蓄電池用通信機器、蓄電池システム、蓄電池通信制御プログラム、蓄電池管理サーバ、および蓄電池管理プログラムの変形例1~3を説明する。
 (変形例1)
 本実施の形態においては、蓄電池用通信機器5は、タイマ5Tが第2の時間Tを計時し終えることにより、第1の通信情報を送信しているときは、第2の通信情報を送信しない。しかしながら、蓄電池用通信機器5は、第1の通信情報と第2の通信情報とは、同時に重ねて送信するものであってもよい。
 (変形例2)
 本実施の形態においては、クライアントリクエストモデル、すなわち、蓄電池用通信機器5が蓄電池管理サーバ2に対して通信を開始する例が示されている。しかしながら、蓄電池用通信機器5において、予め蓄電池管理サーバ2との通信が確立されているのであれば、蓄電池管理サーバ2から蓄電池用通信機器5へ通信を開始してもよい。
 たとえば、図8に示されるように、変形例2においては、相対的にデータ量が多い第3の通信情報が相対的に長い第3の時間Tが経過するごとに蓄電池管理サーバ2から蓄電池用通信機器5へ送信されてもよい。また、相対的にデータ量が少ない第4の通信情報が相対的に短い第4の時間Tごとに蓄電池管理サーバ2から蓄電池用通信機器5へ送信されてもよい。この場合に、第3の通信情報のデータ量は、第4の通信情報のデータ量よりも多い。これによれば、長い間隔で送信しても問題が生じない情報を第3の通信情報とすることにより、蓄電池管理サーバ2の通信情報の処理の負担を軽減することができる。また、短い間隔で送信することが必要な情報を第4の通信情報とすることにより、蓄電池システム6において蓄電池管理に関する必要なデータ、たとえば、デマンドレスポンス指令情報が不足する時間帯の発生を防止することができる。
 本変形例2の場合、蓄電池用通信機器5は、第3の通信情報を受信したことを契機として、蓄電池管理サーバ2へ第1の通信情報を送信している。また、蓄電池用通信機器5は、第4の通信情報を受信したことを契機として、蓄電池管理サーバ2へ第2の通信情報を送信している。しかしながら、蓄電池用通信機器5および蓄電池管理サーバ2は、互いに独立して、通信情報を送信するものであってもよい。
 (変形例3)
 上記の実施の形態1および変形例1および2においては、第1の時間Tおよび第3の時間Tは、いずれも、30分であるものとする。第2の時間Tおよび第4の時間Tは、いずれも、1分であるものとする。しかしながら、第1の時間T、第2の時間T、第3の時間T、および第4の時間Tは、特に上記の時間に限定されない。第2の時間Tが第1の時間Tよりも短く、第4の時間Tが第3の時間Tよりも短ければ、それぞれの時間は、いかなる時間であってもよい。つまり、第1の時間Tと第3の時間Tとは、同一であってよいが、異なっていてもよい。また、第2の時間Tと第4の時間Tとは、同一であってもよいが、異なっていてもよい。
 本実施の形態においては、第1の時間T、第2の時間T、第3の時間T、および第4の時間Tの情報は、初期設定時に蓄電池管理サーバ2から蓄電池システム6へ送信されるものとする。しかしながら、第1の時間T、第2の時間T、第3の時間T、および第4の時間Tの情報は、工場等から出荷される直前に蓄電池システム6に記憶されるものであってもよい。
 (実施の形態2)
 図9を用いて、実施の形態2の蓄電池システムを説明する。本実施の形態は、実施の形態1とほぼ同様である。本実施の形態は、図9に示されるように、蓄電池用通信機器5が蓄電池システム6に通信部として内蔵されている点においてのみ、図1に示される前述の実施の形態と異なる。
 一般に、蓄電池システム6は、空間の占有率が大きいため、建物100外に設置されることが多い。一方、蓄電池用通信機器(通信部)5は、雨風および太陽光に曝されることは好ましくないため、建物100内に設置されることが多い。しかしながら、雨風および太陽光に耐え得る防風処理、防水処理、および耐候性処理等が施されているのであれば、蓄電池用通信機器(通信部)5が建物100外に設置される蓄電池システム6に内蔵されていてもよい。この場合、実際には蓄電池システム6内の蓄電池用通信機器5が蓄電池管理サーバ2と通信しているが、蓄電池システム6が蓄電池管理サーバ2と通信していると言い得る。なお、蓄電池システム6が建物100内に設置される場合も、蓄電池用通信機器(通信部)5が蓄電池システム6に内蔵されていてもよい。
 なお、本実施の形態の蓄電池システム6内の蓄電池用通信機器(通信部)5も、前述の実施の形態1で説明した蓄電池通信制御プログラム5Pによって制御され得る。
 (実施の形態3)
 図10を用いて、実施の形態3の蓄電池システムを説明する。本実施の形態は、実施の形態1とほぼ同様である。本実施の形態は、図10に示されるように、蓄電池用通信機器5が蓄電池システム6の制御部6Cと一体化された通信部5Aに置き換えられている点においてのみ、図1に示される前述の実施の形態と異なる。つまり、本実施の形態においては、蓄電池システム6の制御部6Cに通信部5Aが組み込まれている。蓄電池システム6の小型化の観点からは、図10に示されるように、蓄電池用通信機器5と同様の構成を有し、蓄電池用通信機器5と同様の機能を発揮する通信部5Aが蓄電池システム6の制御部6Cと一体化されていることが好ましい。
 なお、本実施の形態の蓄電池システム6内の通信部5Aも、前述の実施の形態1で説明した蓄電池通信制御プログラム5Pによって制御され得る。ただし、本実施の形態の蓄電池通信制御プログラム5Pは、蓄電池6Aを制御する制御部6Cにおいて実行されるプログラムの一部になっている。
 (特徴的構成およびそれにより得られる効果)
 以下、実施の形態の蓄電池用通信機器、蓄電池システム、およびそれらに用いられる蓄電池通信制御プログラム、ならびに、蓄電池管理サーバおよびそれに用いられる蓄電池管理プログラムの特徴的構成および効果をまとめて記載する。
 (1) 蓄電池用通信機器5は、図1および図2に示されるように、蓄電池6Aと蓄電池6Aを制御する制御部6Cとを備えた蓄電池システム6から蓄電池システム6を管理する蓄電池管理サーバ2へ蓄電池に関する情報を送信するものである。蓄電池用通信機器5は、制御部6Cから取得された蓄電池に関する複数種類の情報を記憶するメモリ5Mと、メモリ5Mに記憶された複数種類の情報を蓄電池管理サーバ2へ送信する送信部5Cと、を備えている。送信部5Cは、図3に示されるように、第1の時間Tごとに、複数種類の情報のうちの第1の通信情報を蓄電池管理サーバ2へ送信する第1の通信処理を実行する。送信部5Cは、図3に示されるように、第1の時間Tよりも短い第2の時間Tごとに、複数種類の情報のうちの第2の通信情報を蓄電池管理サーバ2へ送信する第2の通信処理を実行する。第1の通信情報のデータ量は、第2の通信情報のデータ量よりも多い。これによれば、通信情報の処理の負担の増加を抑制しながら、通信情報の遅延時間を短くすることができる。
 (2) 第1の通信情報は、図4に示されるように、蓄電池6Aの故障または再起動の情報、蓄電池6Aの通算充電量の情報、および蓄電池6Aの通算放電量の情報のうちの少なくともいずれか1つを含んでいてもよい。これによれば、通信情報の処理の負担の増加を抑制することができる。
 (3) 第2の通信情報は、図4に示されるように、次の情報のうちの少なくともいずれか1つの情報を含んでいてもよい。その情報は、蓄電池6Aの残存容量の情報、蓄電池6Aが充電状態、放電状態、および待機状態のうちのいずれの状態であるのかを示す情報、ならびに、蓄電池6Aの温度の情報である。これによれば、通信情報の遅延時間を短くすることができる。
 (4) 実施の形態の蓄電池システム6は、図2、図9、および図10に示されるように、蓄電池6Aと蓄電池6Aを制御する制御部6Cと蓄電池に関する情報を管理する蓄電池管理サーバ2へ送信する通信部5Aとを備えている。図10に示される通信部5Aは、図9に示される蓄電池用通信機器5であってもよい。通信部5Aは、制御部6Cから取得された蓄電池に関する複数種類の情報を記憶するメモリ5Mと、メモリ5Mに記憶された複数種類の情報を蓄電池管理サーバ2へ送信する送信部5Cと、を備えている。送信部5Cは、図3に示されるように、第1の時間Tごとに、複数種類の情報のうちの第1の通信情報を蓄電池管理サーバ2へ送信する第1の通信処理を実行する。送信部5Cは、図3に示されるように、第1の時間Tよりも短い第2の時間Tごとに、複数種類の情報のうちの第2の通信情報を蓄電池管理サーバ2へ送信する第2の通信処理を実行する。第1の通信情報のデータ量は、第2の通信情報のデータ量よりも多い。これによれば、通信情報の処理の負担の増加を抑制しながら、通信情報の遅延時間を短くすることができる。
 (5) 実施の形態の蓄電池管理サーバ2は、図1に示されるように、蓄電池システム6を管理するためのものである。蓄電池管理サーバ2は、図2に示されるように、蓄電池システム6へ送信される蓄電池管理に関する複数種類の情報を記憶するメモリ2Mと、メモリ2Mに記憶された複数種類の情報を蓄電池システムへ送信する送信部2Cと、を備えている。送信部2Cは、図8に示されるように、第3の時間Tごとに、複数種類の情報のうちの第3の通信情報を蓄電池システム6へ送信する第3の通信処理を実行する。送信部2Cは、図8に示されるように、第3の時間Tよりも短い第4の時間Tごとに、複数種類の情報のうちの第4の通信情報を蓄電池管理サーバ2へ送信する第4の通信処理を実行する。第3の通信情報のデータ量は、第4の通信情報のデータ量よりも多い。これによれば、通信情報の処理の負担の増加を抑制しながら、通信情報の遅延時間を短くすることができる。
 (6) 第3の通信情報は、図5に示されるように、蓄電池システム6の充電および放電のスケジュールを特定可能な情報を含んでいてもよい。これによれば、通信情報の処理の負担の増加を抑制することができる。
 (7) 蓄電池システム6は、電力系統7から蓄電池システム6へ充電できかつ蓄電池システム6から電力系統7へ放電できるように構成されていてもよい。蓄電池管理サーバ2は、電力系統7から蓄電池システム6への充電を要求するデマンドレスポンス指令情報および蓄電池システム6から電力系統7への放電を要求するデマンドレスポンス指令情報のそれぞれを送信できてもよい。第4の通信情報は、図5に示されるように、デマンドレスポンス指令情報を含んでいてもよい。これによれば、デマンドレスポンス指令情報の遅延時間を短くすることができる。そのため、電力の需要または供給に迅速に対応することができる。
 (8) 実施の形態の蓄電池通信制御プログラム5Pは、蓄電池システム6と蓄電池管理サーバ2との通信を中継する蓄電池用通信機器5または蓄電池システム6に組み込まれたコンピュータを動作させるためのものである。蓄電池通信制御プログラム5Pの実行により、蓄電池システム6を管理する蓄電池管理サーバ2へ蓄電池に関する情報が送信される。そのために、蓄電池通信制御プログラム5Pは、コンピュータを前述のメモリ5Mおよび送信部5Cとして機能させる。これによれば、通信情報の処理の負担の増加を抑制しながら、通信情報の遅延時間を短くすることができる。
 (9) 実施の形態の蓄電池管理プログラム2Pは、図2に示されるように、蓄電池システム6を管理する蓄電池管理サーバ2に組み込まれたコンピュータを動作させるためのものである。蓄電池管理プログラム2Pは、コンピュータを前述のメモリ2Mおよび送信部2Cとして機能させる。これによれば、通信情報の処理の負担の増加を抑制しながら、通信情報の遅延時間を短くすることができる。
 2 蓄電池管理サーバ
 2C 送信部
 2M メモリ
 2P 蓄電池管理プログラム
 5 蓄電池用通信機器
 5C 送信部
 5M メモリ
 5P 蓄電池通信制御プログラム
 6 蓄電池システム
 6A 蓄電池
 6C 制御部
 7 電力系統

Claims (9)

  1.  蓄電池と前記蓄電池を制御する制御部とを備えた蓄電池システムから前記蓄電池システムを管理する蓄電池管理サーバへ前記蓄電池に関する情報を送信する蓄電池用通信機器であって、
     前記制御部から取得された前記蓄電池に関する複数種類の情報を記憶するメモリと、
     前記メモリに記憶された前記複数種類の情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、
      第1の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第1の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第1の通信処理と、
      前記第1の時間よりも短い第2の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第2の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第2の通信処理と、を実行し、
     前記第1の通信情報のデータ量は、前記第2の通信情報のデータ量よりも多い、蓄電池用通信機器。
  2.  前記第1の通信情報は、前記蓄電池の故障または再起動の情報、前記蓄電池の通算充電量の情報、および前記蓄電池の通算放電量の情報のうちの少なくともいずれか1つを含む、請求項1に記載の蓄電池用通信機器。
  3.  前記第2の通信情報は、前記蓄電池の残存容量の情報、前記蓄電池が充電状態、放電状態、および待機状態のうちのいずれの状態であるのかを示す情報、ならびに、前記蓄電池の温度の情報のうちの少なくともいずれか1つを含む、請求項1または2に記載の蓄電池用通信機器。
  4.  蓄電池と前記蓄電池を制御する制御部と前記蓄電池に関する情報を管理する蓄電池管理サーバへ送信する通信部とを備えた蓄電池システムであって、
     前記通信部は、
      前記制御部から取得された前記蓄電池に関する複数種類の情報を記憶するメモリと、
      前記メモリに記憶された前記複数種類の情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、
      第1の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第1の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第1の通信処理と、
      前記第1の時間よりも短い第2の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第2の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第2の通信処理と、を実行し、
     前記第1の通信情報のデータ量は、前記第2の通信情報のデータ量よりも多い、蓄電池システム。
  5.  蓄電池システムを管理する蓄電池管理サーバであって、
     前記蓄電池システムへ送信される蓄電池管理に関する複数種類の情報を記憶するメモリと、
     前記メモリに記憶された前記複数種類の情報を前記蓄電池システムへ送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、
      第3の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第3の通信情報を前記蓄電池システムへ送信する第3の通信処理と、
      前記第3の時間よりも短い第4の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第4の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第4の通信処理と、を実行し、
     前記第3の通信情報のデータ量は、前記第4の通信情報のデータ量よりも多い、蓄電池管理サーバ。
  6.  前記第3の通信情報は、前記蓄電池システムの充電および放電のスケジュールを特定可能な情報を含む、請求項5に記載の蓄電池管理サーバ。
  7.  前記蓄電池システムは、電力系統から前記蓄電池システムへ充電できかつ前記蓄電池システムから前記電力系統へ放電できるように構成されており、
     前記蓄電池管理サーバは、前記電力系統から前記蓄電池システムへの充電を要求するデマンドレスポンス指令情報および前記蓄電池システムから前記電力系統への放電を要求するデマンドレスポンス指令情報のそれぞれを送信でき、
     前記第4の通信情報は、前記デマンドレスポンス指令情報を含む、請求項5または6に記載の蓄電池管理サーバ。
  8.  蓄電池システムを管理する蓄電池管理サーバへ蓄電池に関する情報を送信するように、前記蓄電池システムと前記蓄電池管理サーバとの通信を中継する蓄電池用通信機器または前記蓄電池システムに組み込まれたコンピュータを動作させるための蓄電池通信制御プログラムであって、
     前記コンピュータを、前記蓄電池に関する複数種類の情報を記憶するメモリ、および、前記メモリに記憶された前記複数種類の情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する送信部、として機能させ、
     前記送信部は、
      第1の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第1の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第1の通信処理と、
      前記第1の時間よりも短い第2の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第2の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第2の通信処理と、を実行し、
     前記第1の通信情報のデータ量は、前記第2の通信情報のデータ量よりも多い、蓄電池通信制御プログラム。
  9.  蓄電池システムを管理する蓄電池管理サーバに組み込まれたコンピュータを動作させるための蓄電池管理プログラムであって、
     前記コンピュータを、前記蓄電池システムへ送信される蓄電池管理に関する複数種類の情報を記憶するメモリ、および、前記メモリに記憶された前記複数種類の情報を前記蓄電池システムへ送信する送信部、として機能させ、
     前記送信部は、
      第3の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第3の通信情報を前記蓄電池システムへ送信する第3の通信処理と、
      前記第3の時間よりも短い第4の時間ごとに、前記複数種類の情報のうちの第4の通信情報を前記蓄電池管理サーバへ送信する第4の通信処理と、を実行し、
     前記第3の通信情報のデータ量は、前記第4の通信情報のデータ量よりも多い、蓄電池管理プログラム。
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