WO2020209323A1 - 電力管理装置、電力管理システム及び電力管理方法 - Google Patents

電力管理装置、電力管理システム及び電力管理方法 Download PDF

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WO2020209323A1
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PCT/JP2020/015924
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吉雅 草野
東 和明
允彦 廣瀬
茨木 恭一
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京セラ株式会社
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    • Y04S30/10Systems supporting the interoperability of electric or hybrid vehicles
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Definitions

  • This disclosure relates to a power management device, a power management system, and a power management method.
  • the first feature is a power management device, which is a management unit that manages data of output power output from a distributed power source provided in a predetermined facility, and a user having the distributed power source visits a space other than the predetermined facility.
  • a detection unit that detects the existence and a control unit that executes a flexible process of accommodating the output power to the visit space based on the data of the output power when the user exists in the visit space.
  • the gist is that the accommodation process includes a process of supplying electric power to the user in the visit space.
  • the second feature is a power management method, in which a step of managing output power data output from a distributed power source provided in a predetermined facility and a user having the distributed power source exist in a visiting space other than the predetermined facility. A step of detecting that the user is to do so, and a step of executing a flexible process of accommodating the output power to the visited space based on the data of the output power when the user exists in the visited space. It is intended that the accommodation process includes a process of supplying electric power to the user in the visiting space.
  • FIG. 1 is a diagram showing a power management system 100 according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a power management device 30 according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of management data according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a user medium 50 according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing a power management method according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing a power management system 100 according to the first modification.
  • FIG. 7 is a diagram showing a power management system 100 according to the second modification.
  • FIG. 8 is a diagram showing a power management system 100 according to the third modification.
  • the power management system 100 includes a user facility 10, a visiting space 20, a power management device 30, and a user medium 50 carried by the user 40.
  • the user facility 10 is an example of a predetermined facility having the solar cell device 11.
  • the solar cell device 11 is an example of a distributed power source provided in the user facility 10. Further, the solar cell device 11 is an example of a power generation device that generates electricity by using natural energy.
  • the user facility 10 may have an EMS (Energy Management System) 12 that manages the electric power of the user facility 10.
  • EMS12 may be provided by a cloud service.
  • the EMS 12 has at least a function of communicating with the power management device 30.
  • the user facility 10 may be the home of the user 40 or the organization (company or school) to which the user 40 belongs.
  • the user facility 10 may include a power selling facility.
  • the user facility 10 is not limited to this, and may have the solar cell device 11.
  • the solar cell device 11 may be owned by the user 40 or rented out to the user 40.
  • the user 40 may be an entity having a right to the output power of the solar cell device 11.
  • the EMS 12 communicates with a device provided in the user facility 10 (for example, a distributed power source such as a solar cell device 11), or communicates with a sensor that detects the power of the device provided in the user facility 10.
  • the EMS 12 may transmit the output power data (hereinafter, output power data) output from the solar cell device 11 to the power management device 30.
  • the EMS 12 may transmit the position information of the user medium 50 to the power management device 30 by communicating with the user medium 50.
  • the position information of the user medium 50 may be transmitted directly from the user medium 50 to the power management device 30.
  • the user facility 10 may have a power storage device 13 and a station 14.
  • the power storage device 13 is a device that stores electric power.
  • the power storage device 13 may store surplus power obtained by removing the power consumption of the user facility 10 from the power output from the solar cell device 11.
  • the power storage device 13 may store the electric power supplied from the electric power system in a time zone (for example, at night) when the charge of the electric power supplied from the electric power system is lower than the threshold value.
  • the station 14 is a device for charging an EV (Electric Vehicle) 60.
  • the station 14 may charge the EV60 using the power output from the solar cell device 11, may charge the EV60 using the power supplied from the power system, and may charge the EV60 using the power output from the power storage device 13.
  • the EV60 may be charged using.
  • the EV 60 may be a private car owned by the user 40.
  • the electric power used for charging the EV 60 may be included in the power consumption of the user facility 10.
  • the visit space 20 is a space that the user 40 may visit.
  • the visiting space 20 may be a space including a station 21 provided at a position different from that of the user facility 10.
  • the visiting space 20 is a space in which the distance from the station 21 is equal to or less than a threshold value (for example, a certain range centered on the station 21, a parking lot site where the station 21 is provided, and a facility site such as a convenience store where the station 21 is provided). Etc.).
  • the visiting space 20 may be read as a station 21.
  • the station 21 is a device capable of charging the EV60.
  • the power management device 30 manages output power data (output power data described above) output from the solar cell device 11.
  • the output power may be the power of reverse power flow from the user facility 10 to the power system.
  • the output power may be surplus power obtained by subtracting the power consumption of the user facility 10 from the power output from the solar cell device 11.
  • the power management device 30 executes the accommodation process based on the output power data. Details of the power management device 30 will be described later (see FIG. 2).
  • the user 40 is at least an example of a user who owns the solar cell device 11.
  • the user 40 may own the user facility 10.
  • the user medium 50 may be a medium carried by the user 40.
  • the user medium 50 may be a terminal such as a smartphone or a tablet, or an IC card such as a credit card or a point card.
  • a case where the user medium 50 is a smartphone is mainly illustrated. Details of the user medium 50 will be described later (see FIG. 4).
  • the power management device 30 is connected to the user facility 10 (here, including EMS12, the same applies hereinafter) via a network.
  • the power management device 30 may be connected to the station 21 via a network.
  • the power management device 30 may be connected to the user medium 50 and the EV 60 via a network.
  • the network may include an Internet network or a mobile communication network.
  • the network may include a VPN (Virtual Private Network).
  • the power management device 30 includes a communication unit 31, a management unit 32, and a control unit 33.
  • the communication unit 31 is composed of a communication module.
  • the communication module may be a wireless communication module compliant with standards such as IEEE802.11a / b / g / n, ZigBee, Wi-SUN, LTE, 5G, and 6G, and may be a wired communication module compliant with standards such as IEEE802.3. It may be a communication module.
  • the communication unit 31 receives the output power data from the user facility 10.
  • the communication unit 31 may periodically receive the output power data from the user facility 10, or may receive the output power data from the user facility 10 in response to a request from the power management device 30 (control unit 33).
  • the communication unit 31 may receive the output power data from the user facility 10 according to the proximity to the visiting space 20.
  • the proximity to the visit space 20 may be specified by the user medium 50 and then transmitted from the user medium 50 to the power management device 30.
  • the proximity to the visit space 20 may be specified based on the position information received from the user medium 50.
  • the output power data may include an instantaneous value of output power (value of instantaneous power) or may include an integrated value of output power (value of integrated power amount).
  • the communication unit 31 may transmit value data (hereinafter, value data) corresponding to the power interchange described later to the user medium 50.
  • the communication unit 31 may receive information from the station 21 indicating that the user medium 50 is connected to the station 21 by short-range wireless communication and that the user medium 50 requests the station 21 to accommodate power.
  • the short-range wireless communication may include RFID (Radio Frequency Identification) such as NFC (Near Field Communication), or may include barcode reading.
  • the communication unit 31 is an example of a detection unit that detects that the user 40 exists in the visit space 20 other than the user facility 10.
  • the management unit 32 is composed of a memory such as a non-volatile memory and / and a storage medium such as an HDD (Hard disk drive), and stores various information.
  • a memory such as a non-volatile memory and / and a storage medium such as an HDD (Hard disk drive), and stores various information.
  • HDD Hard disk drive
  • the management unit 32 manages the data shown in FIG. 3 (hereinafter, management data).
  • the management data includes ID and output power.
  • the ID and output power are examples of output power data.
  • the ID is information that identifies at least one of the user facility 10 and the solar cell device 11.
  • the management data may include location information.
  • the location information includes information indicating the visiting space 20 in which the user 40 exists.
  • the location information may include information indicating that the user 40 exists in the user facility 10.
  • the location information may include information indicating that the user 40 does not exist in either the user facility 10 or the visiting space 20.
  • the location information may be specified based on the information received from the EMS 21 or the user medium 50.
  • the control unit 33 may include at least one processor. At least one processor may be composed of a single integrated circuit (IC), or may be composed of a plurality of communicably connected circuits (such as integrated circuits and / or discrete circuits).
  • IC integrated circuit
  • communicably connected circuits such as integrated circuits and / or discrete circuits.
  • the control unit 33 executes a flexibility process for accommodating the output power to the visit space 20 based on the output power data.
  • the accommodation process is a process for accommodating output power from the user facility 10 to the visiting space 20, and includes, for example, the following processing.
  • the accommodation process may include a process of supplying electric power to the user 40 in the visiting space 20 (hereinafter, electric power supply process). Specifically, power is supplied to the user 40 in the visiting space 20 within a range that does not exceed the upper limit of the output power output from the solar cell device 11.
  • the power supplied to the user 40 in the visit space 20 (hereinafter, the power consumption of the visited destination) is not borne by the management entity of the visit space 20 (hereinafter, simply the management entity), but is output from the solar cell device 11. It may be subtracted from the output power produced.
  • the user 40, the power management device 30, and the management entity may perform the offset processing of the visited power consumption. That is, on the premise that the output power output from the solar cell device 11 is sold from the user 40 to the power management device 30, the power management device 30 sells the output power corresponding to the visited power consumption to the management entity. , The user 40 may purchase the output power corresponding to the visited power consumption from the management entity.
  • the amount of money that the user 40 purchases power from the management entity may be the same as or smaller than the amount of money that the user 40 sells power to the power management device 30.
  • the amount of money that the management entity purchases power from the power management device 30 may differ from the amount that the management entity sells power to user 40.
  • the electric power supply process may be a process of charging the EV60 with the electric power supplied from the station 21.
  • the visited power consumption is the power charged from the station 21 to the EV60.
  • the electric power charged from the station 21 to the EV 60 may be larger than the electric power accommodated in the accommodating process (that is, the visit power consumption).
  • the differential power between the electric power charged from the station 21 to the EV 60 and the electric power interchanged in the interchange processing is supplied from the electric power system connected to the station 21.
  • the right associated with the visited power consumption may be transferred from the user 40 to the management entity.
  • the right associated with the visited power consumption may include at least one of the fact that the output power is output from the solar cell device 11 and the environmental added value (for example, a green power certificate) associated with the output power.
  • control unit 33 may give the user 40 a value corresponding to the power interchange.
  • control unit 33 may transmit value data to the user medium 50 by controlling the communication unit 31.
  • the value given to the user 40 may be a value corresponding to at least one of the visited power consumption and the rights associated with the visited power consumption.
  • the form of value may be money, goods, services, or points that can be exchanged for money.
  • Money may be legal tender or virtual currency.
  • Money or points may be stored in the user medium 50 as value data (electronic data).
  • the control unit 33 may set the value to be given to the user 40 based on at least one of the visited power consumption and the right associated with the visited power consumption. For example, the control unit 33 may set a higher value as the power consumption of the visited destination is larger. The control unit 33 may set a higher value as the environmental added value associated with the visited power consumption is higher.
  • the user medium 50 includes a communication unit 51, a display unit 52, and a control unit 53.
  • the communication unit 51 is composed of a communication module.
  • the communication module may be a wireless communication module compliant with standards such as IEEE802.11a / b / g / n, ZigBee, Wi-SUN, LTE, 5G, and 6G, and may be a wired communication module compliant with standards such as IEEE802.3. It may be a communication module.
  • the communication unit 51 may receive the output power data from the user facility 10. Value data corresponding to power interchange (value data described above) may be received from the power management device 30. The communication unit 51 may transmit to the station 21 or the power management device 30 that the power interchange is requested. The communication unit 51 may transmit to the station 21 or the power management device 30 that the power interchange has been completed.
  • the display unit 52 includes a panel such as a liquid crystal panel or an organic EL panel.
  • the display unit 52 may include a touch panel.
  • the display unit 52 may display the output power data.
  • the display unit 52 may display the right regarding the output power.
  • the display unit 52 may display information for setting the content of the right regarding the output power (for example, the level of the output power or the environmental added value).
  • the display unit 52 may display the value given by the accommodation process.
  • the control unit 53 may include at least one processor. At least one processor may be composed of a single integrated circuit (IC), or may be composed of a plurality of communicably connected circuits (such as integrated circuits and / or discrete circuits).
  • IC integrated circuit
  • communicably connected circuits such as integrated circuits and / or discrete circuits.
  • the control unit 53 may control the image displayed on the display unit 52 based on the information received by the communication unit 51.
  • the control unit 53 may control the communication unit 51 based on the user's operation based on the image displayed on the display unit 52.
  • step S11 the user facility 10 transmits the output power data to the power management device 30.
  • the user facility 10 periodically transmits the output power data managed (or stored) by the EMS 12 to the power management device 30.
  • step S12 the power management device 30 manages the output power data.
  • step S13 the user medium 50 transmits to the station 21 that power accommodation is requested (in FIG. 5, the accommodation request).
  • the accommodation request may include identification information of the user medium 50, or may include location information of the user medium 50.
  • step S14 the station 21 transmits to the power management device 30 that power accommodation is requested (in FIG. 5, the power accommodation request).
  • the accommodation request may include the identification information of the station 21, may include the location information of the station 21, may include the identification information of the user medium 50, and may include the location information of the user medium 50.
  • step S15 the power management device 30 executes the accommodation process of accommodating the output power from the user facility 10 to the visiting space 20.
  • the accommodation process is a process of supplying electric power to the user 40 in the visit space 20.
  • the station 21 charges the EV 60 using the power interchanged in the accommodating process.
  • step S17 the station 21 transmits to the power management device 30 that the power interchange is completed (in FIG. 5, the interchange is completed).
  • the accommodation completion may include the identification information of the station 21, the position information of the station 21, may include the identification information of the user medium 50, and may include the position information of the user medium 50.
  • step S18 the power management device 30 sets the value given to the user 40 and transmits the above-mentioned value data to the user medium 50.
  • the method of setting the value is as described above.
  • step S17 for example, if the station 21 notifies the power management device 30 of "accommodation completion", which is a charge completion report, the value data is notified to the user medium 50 in step S18, and as a result, the value data is notified to the user medium 50.
  • the user can know that charging is complete.
  • EV60 may send a charge completion notification to the station 21.
  • the power management device 30 executes a flexibility process for accommodating the output power to the visit space 20 based on the output power data.
  • the accommodation process includes a power supply process. Therefore, the output power output from the solar cell device 11 provided in the user facility 10 can be used as the visit destination power consumption in the visit space 20, and the output power output from the solar cell device 11 can be used in the visit space 20.
  • the user 40 can freely utilize the output power in the sense of taking it out.
  • the accommodation process involves the transfer of rights associated with the visited power consumption
  • the EV60 is a private car owned by the user 40.
  • the EV60 is an electric vehicle supplied by two or more users (so-called car sharing).
  • the output power output from the solar cell device 11 provided in the user facility 10 is accommodated in the visiting space 20, and the EV 60 is the power supplied from the station 21 in the visiting space 20. Is charged using.
  • the details of the accommodation process are the same as those in the embodiment.
  • the station 21 may be provided at a car sharing base (for example, a parking lot). In such a case, the station 21 may have a function of performing a function (for example, user authentication) for processing the start or end of car sharing. Alternatively, the station 21 may be provided at a place other than the car sharing base. In such a case, the station 21 may be managed by a business operator affiliated with a business operator performing car sharing.
  • the EV 60 may be an electric vehicle rented to the user 40 by the business operator (car rental).
  • the visiting space 20 is a visiting facility 22 other than the user facility 10.
  • the visiting facility 22 may be a facility of an acquaintance of the user 40, or may be a facility (for example, a company or a school) attended by the user 40.
  • the output power output from the solar cell device 11 provided in the user facility 10 is accommodated as the power consumed by the user 40 at the visiting facility 22 (that is, the visiting power consumption). It is a process.
  • the power consumption of the visited destination cannot be specified, it is considered that all the output power output from the solar cell device 11 is accommodated in the visited facility 22 while the user 40 is present in the visited facility 22. You may. Alternatively, it may be considered that the predetermined power included in the output power output from the solar cell device 11 is accommodated in the visiting facility 22.
  • the predetermined power may be defined by the designated power or by the specified ratio to the output power.
  • the electric power to be accommodated in the visiting facility 22 may be accommodated free of charge or may be accommodated for a fee. Further, the value corresponding to the power interchange may be given to the user 40.
  • the power consumption of the visited destination can be specified, it may be considered that the power corresponding to the power consumption of the visited destination is accommodated in the visiting facility 22. In such a case, the power corresponding to the power consumption of the visited place may be accommodated free of charge or may be accommodated for a fee. Further, the value corresponding to the power interchange may be given to the user 40.
  • the predetermined power included in the output power output from the solar cell device 11 is accommodated in the visiting facility 22.
  • the predetermined power may be defined by the designated power or by the specified ratio to the output power.
  • the electric power to be accommodated in the visiting facility 22 may be accommodated free of charge or may be accommodated for a fee.
  • the power corresponding to the power consumption of the visited destination may be accommodated free of charge, and the differential power between the power accommodated in the visiting facility 22 and the power consumption of the visited destination may be accommodated for a fee. Further, the value corresponding to the power interchange may be given to the user 40.
  • the visiting space 20 may be a space inside the moving body that uses electricity as an energy source.
  • the visiting space 20 is a space in the electric bus 23 that uses electricity as an energy source.
  • the accommodation process is a process in which the output power output from the solar cell device 11 provided in the user facility 10 is accommodated as a part of the electric power consumed by the electric bus 23.
  • the predetermined power included in the output power output from the solar cell device 11 is accommodated in the electric bus 23.
  • the predetermined power may be defined by the designated power or by the specified ratio to the output power.
  • the amount corresponding to the electric power interchanged with the electric bus 23 may be reduced from the fare of the electric bus 23. Further, the value corresponding to the power interchange may be given to the user 40. Further, all of the output power output from the solar cell device 11 may be accommodated in the electric bus 23 while the user 40 is on the electric bus 23.
  • the moving body that uses electricity as an energy source may be a moving body such as an airplane, a ship, a taxi, or a train, in addition to the electric bus 23.
  • the distributed power source is the solar cell device 11.
  • the distributed power source may include a power source other than the solar cell device 11.
  • the distributed power source may include a fuel cell device.
  • the fuel cell apparatus includes a solid oxide fuel cell (SOFC: Solid Oxide Fuel Cell), a solid polymer fuel cell (PEFC: Polymer Selectorylite Fuel Cell), a phosphoric acid fuel cell (PAFC: Phosphoric Acid Fuel Cell), and molten fuel cell.
  • SOFC Solid Oxide Fuel Cell
  • PEFC Solid Polymer Fuel Cell
  • PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell
  • MCFC Molten Carbonate Fuel Cell
  • the power generation device that uses natural energy to generate power may include at least one of a wind power generation device, a geothermal power generation device, and a hydroelectric power generation device.
  • Renewable energy may be referred to as renewable energy.
  • two or more distributed power sources selected from the various distributed power sources described above may be used.
  • Two or more distributed power sources may include the solar cell device 11.
  • the user 40 having the distributed power source is the subject who has the right to the output power of the solar cell device 11.
  • the distributed power source may be owned by the user 40 or rented to the user 40.
  • the distributed power source (solar cell device 11) is owned by a third party.
  • a case may include a mode in which the distributed power source is lent to the user 40.
  • the distributed power source since the distributed power source is installed in the user facility 10, it may be considered that the user 40 has the distributed power source, although the user 40 does not own the distributed power source.
  • the user 40 has a distributed power source because he / she has the right to perform a flexible process on the output power output from the distributed power source.
  • the third party may be a business operator that operates the power management device 30 described above.
  • Such a business operator may be a power generation business operator, a power transmission and distribution business operator, a retail business operator, a resource aggregator, or the like.
  • the third party may receive the consideration (electricity charge) for the electric power consumed in the user facility 10 from the user 40. Further, as in the embodiment, the interchange processing may be performed on the surplus power obtained by removing the power consumption of the user facility 10 from the power output from the solar cell device 11. Similar to the embodiment, the user 40 may be given a value according to the accommodation process. In such a case, the third party may receive from the user 40 a consideration for the electric power interchanged in the interchange processing among the electric power output from the solar cell device 11.
  • the user facility 10 may be a concept including an apartment house composed of two or more dwelling units, and a building in which two or more tenants are occupying. It may be a concept including, or it may be a concept including a set of facilities connected to a microgrid.
  • the method of giving value to the user 40 is a method of transmitting value data to the user medium 50.
  • a value according to the flexible processing may be given to means other than the user medium 50.
  • value may be given as points managed by a management entity.
  • the medium to which the value is given may be a credit card or a point card, or may be a server managed by a management entity.
  • the power management device 30 may transmit value data to the management entity.
  • the electric power company that manages the user facility 10 may be different from the electric power company that manages the visiting space 20.
  • the electric power company may be a power generation company, a power transmission and distribution company, a retail company, a resource aggregator, or the like.
  • a resource aggregator is an electric power company that provides reverse power to power generation companies, power transmission and distribution companies, retail companies, and the like in VPP (Virtual Power Plant).
  • the electric power may be an instantaneous electric power (kW) or an integrated electric energy (kWh).
  • the output power data may include instantaneous power (kW) or integrated electric energy (kWh).
  • the value corresponding to the interchange processing may be determined based on the integrated electric energy (kWh) of the power interchanged in the accommodation process.
  • a program for causing the computer to execute each process performed by the power management device 30 or the user medium 50 may be provided.
  • the program may also be recorded on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media can be used to install programs on a computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transient recording medium.
  • the non-transient recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a chip composed of a memory for storing a program for executing each process performed by the power management device 30 or the user medium 50 and a processor for executing the program stored in the memory may be provided.

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Abstract

電力管理装置は、所定施設に設けられる分散電源から出力される出力電力のデータを管理する管理部と、前記分散電源を有するユーザが前記所定施設以外の訪問空間に存在することを検出する検出部と、前記ユーザが前記訪問空間に存在する場合に、前記出力電力のデータに基づいて、前記訪問空間に対して前記出力電力を融通する融通処理を実行する制御部と、を備え、前記融通処理は、前記訪問空間で前記ユーザに電力を供給する処理を含む。

Description

電力管理装置、電力管理システム及び電力管理方法
 本開示は、電力管理装置、電力管理システム及び電力管理方法に関する。
 近年、太陽光、風力、水力、地熱などの自然エネルギーを利用する発電装置が注目を集めている。発電装置から出力される出力電力を所定価値(有価ポイント又はクレジット)に換算し、発電装置を有するユーザの端末(ICカード又は携帯電話など)に対して所定価値を付与する技術が提案されている(例えば、特許文献1)。
特開2011-180791号公報
 第1の特徴は、電力管理装置であって、所定施設に設けられる分散電源から出力される出力電力のデータを管理する管理部と、前記分散電源を有するユーザが前記所定施設以外の訪問空間に存在することを検出する検出部と、前記ユーザが前記訪問空間に存在する場合に、前記出力電力のデータに基づいて、前記訪問空間に対して前記出力電力を融通する融通処理を実行する制御部と、を備え、前記融通処理は、前記訪問空間で前記ユーザに電力を供給する処理を含むことを要旨とする。
 第2の特徴は、電力管理方法であって、所定施設に設けられる分散電源から出力される出力電力のデータを管理するステップと、前記分散電源を有するユーザが前記所定施設以外の訪問空間に存在することを検出するステップと、前記ユーザが前記訪問空間に存在する場合に、前記出力電力のデータに基づいて、前記訪問空間に対して前記出力電力を融通する融通処理を実行するステップと、を備え、前記融通処理は、前記訪問空間で前記ユーザに電力を供給する処理を含むことを要旨とする。
図1は、実施形態に係る電力管理システム100を示す図である。 図2は、実施形態に係る電力管理装置30を示す図である。 図3は、実施形態に係る管理データの一例を示す図である。 図4は、実施形態に係るユーザ媒体50を示す図である。 図5は、実施形態に係る電力管理方法を示す図である。 図6は、変更例1に係る電力管理システム100を示す図である。 図7は、変更例2に係る電力管理システム100を示す図である。 図8は、変更例3に係る電力管理システム100を示す図である。
 以下において、実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。但し、図面は模式的なものである。
 [実施形態]
 (電力管理システム)
 以下において、実施形態に係る電力管理システムについて説明する。図1に示すように、電力管理システム100は、ユーザ施設10と、訪問空間20と、電力管理装置30と、ユーザ40によって携帯されるユーザ媒体50と、を有する。
 ユーザ施設10は、太陽電池装置11を有する所定施設の一例である。太陽電池装置11は、ユーザ施設10に設けられる分散電源の一例である。さらに、太陽電池装置11は、自然エネルギーを利用して発電する発電装置の一例である。ユーザ施設10は、ユーザ施設10の電力を管理するEMS(Energy Management System)12を有してもよい。EMS12は、クラウドサービスによって提供されてもよい。EMS12は、少なくとも電力管理装置30と通信を行う機能を有する。例えば、ユーザ施設10は、ユーザ40の自宅であってもよく、ユーザ40が所属する組織(会社又は学校)であってもよい。ユーザ40が売電施設(例えば、10kW~50kWの売電が設備認定された施設)を有する場合に、ユーザ施設10は売電施設を含んでもよい。但し、ユーザ施設10は、これに限定されるものではなく、太陽電池装置11を有していればよい。太陽電池装置11は、ユーザ40によって所有されてもよく、ユーザ40に貸し出されてもよい。言い換えると、ユーザ40は、太陽電池装置11の出力電力について権利を有する主体であればよい。
 ここで、EMS12は、ユーザ施設10に設けられる機器(例えば、太陽電池装置11などの分散電源)と通信を行う、或いは、ユーザ施設10に設けられる機器の電力を検出するセンサと通信を行う。このようなケースにおいて、EMS12は、太陽電池装置11から出力される出力電力のデータ(以下、出力電力データ)を電力管理装置30に送信してもよい。EMS12は、ユーザ媒体50と通信を行うことによって、ユーザ媒体50の位置情報を電力管理装置30に送信してもよい。ユーザ媒体50の位置情報は、ユーザ媒体50から電力管理装置30に直接的に送信されてもよい。
 実施形態において、ユーザ施設10は、蓄電装置13及びステーション14を有してもよい。蓄電装置13は、電力を蓄積する装置である。蓄電装置13は、太陽電池装置11から出力される電力からユーザ施設10の消費電力を除いた余剰電力を蓄積してもよい。蓄電装置13は、電力系統から供給される電力の料金が閾値よりも低い時間帯(例えば、夜間)において、電力系統から供給される電力を蓄積してもよい。ステーション14は、EV(Electric Vehicle)60を充電する装置である。ステーション14は、太陽電池装置11から出力される電力を用いてEV60を充電してもよく、電力系統から供給される電力を用いてEV60を充電してもよく、蓄電装置13から出力される電力を用いてEV60を充電してもよい。EV60は、ユーザ40が所有する自家用車であってもよい。太陽電池装置11から出力される電力を用いてEV60が充電されるケースにおいて、EV60の充電に用いる電力は、ユーザ施設10の消費電力に含まれてもよい。
 訪問空間20は、ユーザ40が訪問する可能性がある空間である。例えば、訪問空間20は、ユーザ施設10とは異なる位置に設けられるステーション21を含む空間であってもよい。訪問空間20は、ステーション21からの距離が閾値以下である空間(例えば、ステーション21を中心とする一定範囲、ステーション21が設けられる駐車場の敷地、ステーション21が設けられるコンビニエンスストアなどの施設の敷地など)であってもよい。訪問空間20は、ステーション21と読み替えてもよい。ステーション21は、EV60を充電可能な装置である。
 電力管理装置30は、太陽電池装置11から出力される出力電力のデータ(上述した出力電力データ)を管理する。ここで、出力電力は、ユーザ施設10から電力系統への逆潮流の電力であってもよい。言い換えると、出力電力は、太陽電池装置11から出力される電力からユーザ施設10の消費電力を除いた余剰電力であってもよい。電力管理装置30は、出力電力データに基づいて融通処理を実行する。電力管理装置30の詳細について後述する(図2を参照)。
 ユーザ40は、少なくとも太陽電池装置11を所有するユーザの一例である。ユーザ40は、ユーザ施設10を所有していてもよい。
 ユーザ媒体50は、ユーザ40によって携帯される媒体であればよい。例えば、ユーザ媒体50は、スマートフォン又はタブレットなどの端末であってもよく、クレジットカード又はポイントカードなどのICカードであってもよい。実施形態では、ユーザ媒体50がスマートフォンであるケースを主として例示する。ユーザ媒体50の詳細については後述する(図4を参照)。
 ここで、電力管理装置30は、ユーザ施設10(ここでは、EMS12を含む、以下同様)とネットワークを介して接続される。電力管理装置30は、ステーション21とネットワークを介して接続されてもよい。電力管理装置30は、ユーザ媒体50、EV60とネットワークを介して接続されてもよい。特に限定されるものではないが、ネットワークは、インターネット網を含んでもよく、移動体通信網を含んでもよい。ネットワークは、VPN(Virtual Private Network)を含んでもよい。
 (電力管理装置)
 以下において、実施形態に係る電力管理装置について説明する。図2に示すように、電力管理装置30は、通信部31と、管理部32と、制御部33と、を有する。
 通信部31は、通信モジュールによって構成される。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n、ZigBee、Wi-SUN、LTE、5G、6Gなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3などの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
 通信部31は、ユーザ施設10から出力電力データを受信する。通信部31は、ユーザ施設10から定期的に出力電力データを受信してもよく、電力管理装置30(制御部33)の要求に応じてユーザ施設10から出力電力データを受信してもよい。通信部31は、訪問空間20への近接に応じて、ユーザ施設10から出力電力データを受信してもよい。訪問空間20への近接は、ユーザ媒体50によって特定された上で、その旨がユーザ媒体50から電力管理装置30に送信されてもよい。訪問空間20への近接は、ユーザ媒体50から受信する位置情報に基づいて特定されてもよい。出力電力データは、出力電力の瞬時値(瞬時電力の値)を含んでもよく、出力電力の積算値(積算電力量の値)を含んでもよい。通信部31は、後述する電力融通に対応する価値のデータ(以下、価値データ)をユーザ媒体50に送信してもよい。
 通信部31は、ユーザ媒体50が近距離無線通信によってステーション21と接続され、ユーザ媒体50からステーション21に対して電力融通が要求された旨を示す情報をステーション21から受信してもよい。近距離無線通信は、NFC(Near Field Communication)などのRFID(Radio Frequency Identification)を含んでもよく、バーコードの読み取りを含んでもよい。言い換えると、通信部31は、ユーザ40がユーザ施設10以外の訪問空間20に存在することを検出する検出部の一例である。
 管理部32は、不揮発性メモリなどのメモリ又は/及びHDD(Hard disc drive)などの記憶媒体によって構成されており、様々な情報を格納する。
 管理部32は、図3に示すデータ(以下、管理データ)を管理する。管理データは、ID及び出力電力を含む。ID及び出力電力は、出力電力データの一例である。IDは、ユーザ施設10及び太陽電池装置11の少なくともいずれか1つを識別する情報である。管理データは、位置情報を含んでもよい。位置情報は、ユーザ40が存在する訪問空間20を示す情報を含む。位置情報は、ユーザ40がユーザ施設10に存在することを示す情報を含んでもよい。位置情報は、ユーザ施設10及び訪問空間20のいずれにもユーザ40が存在しないことを示す情報を含んでもよい。位置情報は、EMS21又はユーザ媒体50から受信する情報に基づいて特定されてもよい。
 制御部33は、少なくとも1つのプロセッサを含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、単一の集積回路(IC)によって構成されてもよく、通信可能に接続された複数の回路(集積回路及び又はディスクリート回路(discrete circuits)など)によって構成されてもよい。
 制御部33は、ユーザ40が訪問空間20に存在する場合に、出力電力データに基づいて、訪問空間20に対して出力電力を融通する融通処理を実行する。ここで、融通処理とは、ユーザ施設10から訪問空間20に対して出力電力を融通する処理であり、例えば、以下に示すような処理を含む。
 融通処理は、訪問空間20でユーザ40に電力を供給する処理(以下、電力供給処理)を含んでもよい。具体的には、太陽電池装置11から出力される出力電力の上限を超えない範囲で、訪問空間20でユーザ40に電力が供給される。
 例えば、訪問空間20でユーザ40に供給される電力(以下、訪問先消費電力)については、訪問空間20の管理エンティティ(以下、単に管理エンティティ)が負担するのではなく、太陽電池装置11から出力される出力電力から減算されてもよい。このようなケースにおいて、ユーザ40、電力管理装置30及び管理エンティティの三者は、訪問先消費電力の相殺処理を行ってもよい。すなわち、太陽電池装置11から出力される出力電力をユーザ40から電力管理装置30に売却することを前提として、訪問先消費電力に相当する出力電力を電力管理装置30が管理エンティティに売却した上で、訪問先消費電力に相当する出力電力をユーザ40が管理エンティティから購入してもよい。ここで、ユーザ40が管理エンティティから電力を購入する金額は、ユーザ40が電力管理装置30に電力を売却する金額と同じでもよく、小さくてもよい。管理エンティティが電力管理装置30から電力を購入する金額は、管理エンティティがユーザ40に電力を売却する金額と異なっていてもよい。
 実施形態では、電力供給処理は、ステーション21から供給される電力によってEV60を充電する処理であってもよい。言い換えると、訪問先消費電力は、ステーション21からEV60に充電される電力である。このようなケースにおいて、ステーション21からEV60に充電される電力は、融通処理で融通される電力(すなわち、訪問先消費電力)よりも大きくてもよい。ステーション21からEV60に充電される電力と融通処理で融通される電力との差分電量は、ステーション21に接続される電力系統から供給される。
 さらに、実施形態では、訪問先消費電力に付随する権利がユーザ40から管理エンティティに移転されてもよい。訪問先消費電力に付随する権利とは、太陽電池装置11から出力電力が出力された事実、出力電力に付随する環境付加価値(例えば、グリーン電力証書)の少なくともいずれか1つを含んでもよい。
 このようなケースにおいて、制御部33は、電力融通に対応する価値をユーザ40に付与してもよい。例えば、制御部33は、通信部31を制御することによって価値データをユーザ媒体50に送信してもよい。
 例えば、ユーザ40に付与される価値は、訪問先消費電力及び訪問先消費電力に付随する権利の少なくともいずれか1つに対応する価値であってもよい。特に限定されるものではないが、価値の形態は、金銭であってもよく、商品、サービス又は金銭と交換可能なポイントであってもよい。金銭は、法定通貨であってもよく、仮想通貨であってもよい。金銭又はポイントは、価値データ(電子データ)としてユーザ媒体50に格納されてもよい。
 制御部33は、訪問先消費電力及び訪問先消費電力に付随する権利の少なくともいずれか1つに基づいて、ユーザ40に付与する価値を設定してもよい。例えば、制御部33は、訪問先消費電力が大きいほど、高い価値を設定してもよい。制御部33は、訪問先消費電力に付随する環境付加価値が高いほど、高い価値を設定してもよい。
 (ユーザ媒体)
 以下において、実施形態に係るユーザ媒体について説明する。図4に示すように、ユーザ媒体50は、通信部51と、表示部52と、制御部53と、を有する。
 通信部51は、通信モジュールによって構成される。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n、ZigBee、Wi-SUN、LTE、5G、6Gなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3などの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
 通信部51は、出力電力データをユーザ施設10から受信してもよい。電力融通に対応する価値のデータ(上述した価値データ)を電力管理装置30から受信してもよい。通信部51は、電力融通を要求する旨をステーション21又は電力管理装置30に送信してもよい。通信部51は、電力融通を完了した旨をステーション21又は電力管理装置30に送信してもよい。
 表示部52は、液晶パネル又は有機ELパネルなどのパネルを含む。表示部52は、タッチパネルを含んでもよい。
 表示部52は、出力電力データを表示してもよい。表示部52は、出力電力に関する権利を表示してもよい。表示部52は、出力電力に関する権利の内容を設定するための情報(例えば、出力電力又は環境付加価値のレベル)を表示してもよい。表示部52は、融通処理によって付与される価値を表示してもよい。
 制御部53は、少なくとも1つのプロセッサを含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、単一の集積回路(IC)によって構成されてもよく、通信可能に接続された複数の回路(集積回路及び又はディスクリート回路(discrete circuits)など)によって構成されてもよい。
 制御部53は、通信部51によって受信される情報に基づいて表示部52に表示される画像を制御してもよい。制御部53は、表示部52に表示される画像に基づいたユーザの操作に基づいて通信部51を制御してもよい。
 (電力管理方法)
 以下において、実施形態に係る電力管理方法について説明する。
 図5に示すように、ステップS11において、ユーザ施設10は、出力電力データを電力管理装置30に送信する。例えば、ユーザ施設10は、EMS12によって管理(又は格納)されている出力電力データを電力管理装置30に定期的に送信する。
 ステップS12において、電力管理装置30は、出力電力データを管理する。
 ステップS13において、ユーザ媒体50は、電力融通を要求する旨(図5では、融通要求)をステーション21に送信する。融通要求は、ユーザ媒体50の識別情報を含んでもよく、ユーザ媒体50の位置情報を含んでもよい。
 ステップS14において、ステーション21は、電力融通を要求する旨(図5では、融通要求)を電力管理装置30に送信する。融通要求は、ステーション21の識別情報を含んでもよく、ステーション21の位置情報を含んでもよく、ユーザ媒体50の識別情報を含んでもよく、ユーザ媒体50の位置情報を含んでもよい。
 ステップS15において、電力管理装置30は、ユーザ施設10から訪問空間20に対して出力電力を融通する融通処理を実行する。例えば、融通処理は、訪問空間20でユーザ40に電力を供給する処理である。例えば、ステップS16に示すように、ステーション21は、融通処理で融通される電力を用いてEV60を充電する。
 ステップS17において、ステーション21は、電力融通を完了した旨(図5では、融通完了)を電力管理装置30に送信する。融通完了は、ステーション21の識別情報を含んでもよく、ステーション21の位置情報を含んでもよく、ユーザ媒体50の識別情報を含んでもよく、ユーザ媒体50の位置情報を含んでもよい。
 ステップS18において、電力管理装置30は、ユーザ40に付与される価値を設定し、上述した価値データをユーザ媒体50に送信する。価値の設定方法は上述した通りである。
 なお、ステップS17の際に、例えば、ステーション21から電力管理装置30へ充電完了報告である「融通完了」が通知されれば、ステップS18にて価値データがユーザ媒体50に通知され、結果的にユーザは充電完了を知ることができる。
 また、ステップS17の前に、例えば、EV60から充電完了通知をステーション21に送ってもよい。
 (作用及び効果)
 実施形態では、電力管理装置30は、ユーザ40が訪問空間20に存在する場合に、出力電力データに基づいて、訪問空間20に対して出力電力を融通する融通処理を実行する。さらに、融通処理が電力供給処理を含む。従って、ユーザ施設10に設けられる太陽電池装置11から出力される出力電力を訪問空間20で訪問先消費電力として用いることが可能であり、太陽電池装置11から出力される出力電力を訪問空間20に持ち出すという意味で、出力電力をユーザ40が自由に活用することができる。
 さらには、融通処理が訪問先消費電力に付随する権利の移転を含む場合には、管理エンティティにとっても利益がある。例えば、環境付加価値をユーザ40から取得する見返りとしてユーザ40に対して価値を付与することによって、管理エンティティとして環境に貢献することができる。
 [変更例1]
 以下において、実施形態に対する変更例1について説明する。以下においては、実施形態に対する相違点について主として説明する。
 実施形態では、EV60は、ユーザ40が所有する自家用車である。これに対して、変更例1では、EV60は、2以上のユーザによって供給される電気自動車である(いわゆるカーシェアリング)。
 具体的には、図6に示すように、ユーザ施設10に設けられる太陽電池装置11から出力される出力電力は訪問空間20に融通され、EV60は、訪問空間20においてステーション21から供給される電力を用いて充電される。融通処理の詳細は実施形態と同様である。
 このようなケースにおいて、ステーション21は、カーシェアリングの拠点(例えば、駐車場)に設けられてもよい。このようなケースにおいて、ステーション21は、カーシェアリングの開始又は終了の処理を行うための機能(例えば、ユーザ認証)を行う機能を有していてもよい。或いは、ステーション21は、カーシェアリングの拠点以外の場所に設けられてもよい。このようなケースにおいて、ステーション21は、カーシェアリングを行う事業者と提携する事業者によって管理されてもよい。
 ここでは、カーシェアリングについて説明したが、変更例1はこれに限定されるものではない。例えば、EV60は、事業者によってユーザ40に貸し出される電気自動車であってあってもよい(カーレンタル)。
 [変更例2]
 以下において、実施形態に対する変更例2について説明する。以下においては、実施形態に対する相違点について主として説明する。
 実施形態では、電力供給処理の一例として、訪問空間20においてEV60を充電するケースについて例示した。これに対して、変更例2では、訪問空間20がユーザ施設10以外の施設であるケースについて説明する。
 具体的には、図7に示すように、訪問空間20は、ユーザ施設10以外の訪問施設22である。訪問施設22は、ユーザ40の知人の施設であってもよく、ユーザ40が通う施設(例えば、会社又は学校)であってもよい。
 このようなケースにおいて、融通処理は、ユーザ40が訪問施設22で消費する電力(すなわち、訪問先消費電力)として、ユーザ施設10に設けられる太陽電池装置11から出力される出力電力が融通される処理である。
 例えば、訪問先消費電力を特定することができない場合に、ユーザ40が訪問施設22に存在している間において太陽電池装置11から出力される出力電力の全てが訪問施設22に融通されると考えてもよい。或いは、太陽電池装置11から出力される出力電力に含まれる所定電力が訪問施設22に融通されると考えてもよい。所定電力は、指定電力によって定義されてもよく、出力電力に対する指定割合によって定義されてもよい。訪問施設22に融通される電力は、無償で融通されてもよく、有償で融通されてもよい。さらに、電力融通に対応する価値がユーザ40に付与されてもよい。
 或いは、訪問先消費電力を特定することができる場合に、訪問先消費電力に相当する電力が訪問施設22に融通されると考えてもよい。このようなケースにおいて、訪問先消費電力に相当する電力は、無償で融通されてもよく、有償で融通されてもよい。さらに、電力融通に対応する価値がユーザ40に付与されてもよい。
 或いは、訪問先消費電力を特定することができる場合であっても、ユーザ40が訪問施設22に存在している間において太陽電池装置11から出力される出力電力の全てが訪問施設22に融通されると考えてもよい。或いは、太陽電池装置11から出力される出力電力に含まれる所定電力が訪問施設22に融通されると考えてもよい。所定電力は、指定電力によって定義されてもよく、出力電力に対する指定割合によって定義されてもよい。訪問施設22に融通される電力は、無償で融通されてもよく、有償で融通されてもよい。或いは、訪問先消費電力に相当する電力が無償で融通され、訪問施設22に融通される電力と訪問先消費電力との差分電力が有償で融通されてもよい。さらに、電力融通に対応する価値がユーザ40に付与されてもよい。
 [変更例3]
 以下において、実施形態に対する変更例3について説明する。以下においては、実施形態に対する相違点について主として説明する。
 実施形態では、電力供給処理の一例として、訪問空間20においてEV60を充電するケースについて例示した。これに対して、変更例3では、訪問空間20が電気をエネルギー源として用いる移動体内の空間であってもよい。
 具体的には、図8に示すように、訪問空間20は、電気をエネルギー源として用いる電気バス23内の空間である。
 このようなケースにおいて、ユーザ40が乗車する電気バス23で電力が消費されることから、電気バス23で消費される電力の一部は、ユーザ40が電気バス23で消費する電力(すなわち、訪問先消費電力)であると考えてもよい。すなわち、融通処理は、電気バス23が消費する電力の一部として、ユーザ施設10に設けられる太陽電池装置11から出力される出力電力が融通される処理である。
 太陽電池装置11から出力される出力電力に含まれる所定電力が電気バス23に融通されると考えてもよい。所定電力は、指定電力によって定義されてもよく、出力電力に対する指定割合によって定義されてもよい。電気バス23に融通される電力に相当する金額が電気バス23の運賃から減額されてもよい。さらに、電力融通に対応する価値がユーザ40に付与されてもよい。また、ユーザ40が電気バス23に乗車している間において太陽電池装置11から出力される出力電力の全てが電気バス23に融通されてもよい。
 ここで、電気をエネルギー源として用いる移動体は、電気バス23以外にも、飛行機、船、タクシー、電車などの移動体であってもよい。
 [変更例4]
 以下において、実施形態に対する変更例4について説明する。以下においては、実施形態に対する相違点について主として説明する。
 実施形態では、分散電源は、太陽電池装置11である。これに対して、変更例4では、分散電源は、太陽電池装置11以外の電源を含んでもよい。
 変更例4では、分散電源は、燃料電池装置を含んでもよい。燃料電池装置は、固体酸化物型燃料電池(SOFC:Solid Oxide Fuel Cell)、固体高分子型燃料電池(PEFC:Polymer Electrolyte Fuel Cell)、リン酸型燃料電池(PAFC:Phosphoric Acid Fuel Cell)、溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC:Molten Carbonate Fuel Cell)などである。
 変更例4では、自然エネルギーを利用して発電する発電装置は、風力発電装置、地熱発電装置及び水力発電装置の少なくてもいずれか1つを含んでもよい。自然エネルギーは、再生可能エネルギーと称されてもよい。
 変更例4では、上述した様々な分散電源の中から選択された2以上の分散電源が用いられてもよい。2以上の分散電源が太陽電池装置11を含んでもよい。
 [変更例5]
 以下において、実施形態に対する変更例5について説明する。以下においては、実施形態に対する相違点について主として説明する。
 実施形態で説明したように、分散電源(太陽電池装置11)を有するユーザ40は、太陽電池装置11の出力電力について権利を有する主体である。言い換えると、分散電源は、ユーザ40によって所有されてもよく、ユーザ40に貸し出されてもよい。
 変更例5では、分散電源(太陽電池装置11)が第三者によって所有されるケースについて説明する。このようなケースは、分散電源がユーザ40に貸し出される態様を含んでもよい。このようなケースにおいても、分散電源がユーザ施設10に設置されることから、ユーザ40が分散電源を所有していないものの、ユーザ40が分散電源を有すると考えてもよい。或いは、分散電源から出力される出力電力について融通処理を行う権利を有することからも、ユーザ40が分散電源を有すると考えてもよい。例えば、第三者は、上述した電力管理装置30を運用する事業者であってもよい。このような事業者は、発電事業者、送配電事業者、小売事業者或いはリソースアグリゲータなどの事業者であってもよい。
 このようなケースにおいて、第三者は、ユーザ施設10で消費された電力に対する対価(電気料金)をユーザ40から受け取ってもよい。さらに、実施形態と同様に、太陽電池装置11から出力される電力からユーザ施設10の消費電力を除いた余剰電力について融通処理が行われてもよい。実施形態と同様に、融通処理に応じた価値がユーザ40に付与されてもよい。このようなケースにおいて、第三者は、太陽電池装置11から出力される電力のうち、融通処理で融通された電力に対する対価をユーザ40から受け取ってもよい。
 このように、分散電源が第三者によって所有されるケースにおいて、ユーザ施設10は、2以上の住戸によって構成される集合住宅を含む概念であってもよく、2以上のテナントが入居するビルディングを含む概念であってもよく、マイクログリッドに接続される施設の集合を含む概念であってもよい。
 [その他の実施形態]
 本開示は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この開示を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 実施形態では、ユーザ40に価値を付与する方法は、ユーザ媒体50に価値データを送信する方法である。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。ユーザ媒体50以外の手段に対して融通処理に応じた価値が付与されてもよい。例えば、価値は、管理エンティティによって管理されるポイントとして付与されてもよい。価値が付与される媒体は、クレジットカード又はポイントカードであってもよく、管理エンティティによって管理されるサーバであってもよい。このようなケースにおいて、電力管理装置30は、価値データを管理エンティティに送信してもよい。 実施形態では特に触れていないが、ユーザ施設10を管理する電力事業者は、訪問空間20を管理する電力事業者と異なっていてもよい。電力事業者は、発電事業者、送配電事業者、小売事業者或いはリソースアグリゲータなどの事業者であってもよい。リソースアグリゲータは、VPP(Virtual Power Plant)において、発電事業者、送配電事業者及び小売事業者などに逆潮流の電力を提供する電力事業者である。
 実施形態では特に触れていないが、電力とは、瞬時電力(kW)であってもよく、積算電力量(kWh)であってもよい。例えば、出力電力データは、瞬時電力(kW)を含んでもよく、積算電力量(kWh)を含んでもよい。融通処理に対応する価値は、融通処理で融通される電力の積算電力量(kWh)に基づいて定められてもよい。
 実施形態では特に触れていないが、電力管理装置30又はユーザ媒体50が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 或いは、電力管理装置30又はユーザ媒体50が行う各処理を実行するためのプログラムを格納するメモリ及びメモリに格納されたプログラムを実行するプロセッサによって構成されるチップが提供されてもよい。
 なお、日本国特許出願第2019-76542号(2019年4月12日出願)及び日本国特許出願第2019-95424号(2019年5月21日出願)の全内容が参照により本願明細書に組み込まれている。

Claims (5)

  1.  所定施設に設けられる分散電源から出力される出力電力のデータを管理する管理部と、
     前記分散電源を有するユーザが前記所定施設以外の訪問空間に存在することを検出する検出部と、
     前記ユーザが前記訪問空間に存在する場合に、前記出力電力のデータに基づいて、前記訪問空間に対して前記出力電力を融通する融通処理を実行する制御部と、を備え、
     前記融通処理は、前記訪問空間で前記ユーザに電力を供給する処理を含む、電力管理装置。
  2.  前記分散電源は、自然エネルギーを利用して発電する発電装置を含む、請求項1に記載の電力管理装置。
  3.  前記制御部は、前記融通処理に対応する価値を前記ユーザに付与する、請求項1又は請求項2に記載の電力管理装置。
  4.  所定施設に設けられる分散電源と、
     前記分散電源から出力される出力電力のデータを管理する管理部と、
     前記分散電源を有するユーザが前記所定施設以外の訪問空間に存在することを検出する検出部と、
     前記ユーザが前記訪問空間に存在する場合に、前記出力電力のデータに基づいて、前記訪問空間に対して前記出力電力を融通する融通処理を実行する制御部と、を備え、
     前記融通処理は、前記訪問空間で前記ユーザに電力を供給する処理を含む、電力管理システム。
  5.  所定施設に設けられる分散電源から出力される出力電力のデータを管理するステップと、
     前記分散電源を有するユーザが前記所定施設以外の訪問空間に存在することを検出するステップと、
     前記ユーザが前記訪問空間に存在する場合に、前記出力電力のデータに基づいて、前記訪問空間に対して前記出力電力を融通する融通処理を実行するステップと、を備え、
     前記融通処理は、前記訪問空間で前記ユーザに電力を供給する処理を含む、電力管理方法。
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