WO2021070745A1 - 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム - Google Patents

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WO2021070745A1
WO2021070745A1 PCT/JP2020/037560 JP2020037560W WO2021070745A1 WO 2021070745 A1 WO2021070745 A1 WO 2021070745A1 JP 2020037560 W JP2020037560 W JP 2020037560W WO 2021070745 A1 WO2021070745 A1 WO 2021070745A1
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WO
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combination
batteries
viewpoint
information processing
battery
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PCT/JP2020/037560
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English (en)
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集 歌丸
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • 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
    • H02J13/00001Circuit 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 characterised by the display of information or by user interaction, e.g. supervisory control and data acquisition systems [SCADA] or graphical user interfaces [GUI]
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/04Forecasting or optimisation specially adapted for administrative or management purposes, e.g. linear programming or "cutting stock problem"
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • G06Q10/063Operations research, analysis or management
    • G06Q10/0639Performance analysis of employees; Performance analysis of enterprise or organisation operations
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/10Services
    • G06Q50/26Government or public services
    • G06Q50/265Personal security, identity or safety

Definitions

  • This disclosure relates to information processing devices, information processing methods, and programs.
  • Patent Document 1 proposes an energy-saving diagnostic system that reduces the electricity charge of a user who meets the conditions for introducing an energy-saving device specified by the user.
  • the information processing device outputs information that identifies a combination of batteries including a solar cell, a fuel cell, and a storage battery.
  • the information processing device includes a storage unit and a control unit.
  • the storage unit stores the effects of each of the solar cell, the fuel cell, and the storage battery constituting the combination of the batteries from the viewpoints of environment, safety, and economy.
  • the control unit has effects on each of the solar cells, fuel cells, and storage batteries constituting the battery combination from the viewpoints of environment, safety, and economy. Controls to output information that identifies the combination determined based on.
  • the method is an information processing method that outputs information that specifies a combination of batteries including a solar cell, a fuel cell, and a storage battery.
  • the information processing method includes a storage step and a control step.
  • the storage step the effects from the environmental viewpoint, the safety viewpoint, and the economic viewpoint are stored for each of the solar cell, the fuel cell, and the storage battery constituting the combination of the batteries.
  • the control step among the battery combinations, the effects of the solar cells, fuel cells, and storage batteries constituting the battery combination from the environmental viewpoint, the safety viewpoint, and the economic viewpoint, respectively. Controls to output information that identifies the combination determined based on.
  • the program is a program that outputs information that identifies a combination of batteries including a solar cell, a fuel cell, and a storage battery.
  • the program causes the computer to perform a storage step and a control step.
  • the storage step the effects from the environmental viewpoint, the safety viewpoint, and the economic viewpoint are stored for each of the solar cell, the fuel cell, and the storage battery constituting the combination of the batteries.
  • the control step among the battery combinations, the effects of the solar cells, fuel cells, and storage batteries constituting the battery combination from the environmental viewpoint, the safety viewpoint, and the economic viewpoint, respectively. Controls to output information that identifies the combination determined based on.
  • An object of the present disclosure is to provide an information processing device, an information processing method, and a program that present a combination of a solar cell, a fuel cell, and a storage battery from an environmental viewpoint, a safety viewpoint, and an economic viewpoint. It is in. According to one embodiment, an information processing device, an information processing method, and a program for presenting a combination of a solar cell, a fuel cell, and a storage battery are provided from an environmental point of view, a safety point of view, and an economic point of view. be able to.
  • the information processing apparatus according to the embodiment will be described with reference to the drawings.
  • the information processing device performs a predetermined process based on the information input by the user, the information stored in the information processing device, the information acquired from the outside of the information processing device, and the like. Output the result.
  • the information processing device may be, for example, a terminal specially designed. Further, the information processing device according to the embodiment adopts various configurations such that application software is installed on a personal computer (PC), a notebook PC, a tablet terminal, a smartphone, a game terminal, a mobile phone, or the like. You can do it.
  • the information processing device may be used by a general household user who is considering the introduction or configuration change of a combination of batteries including, for example, a solar cell, a fuel cell, and a storage battery. Further, the information processing device according to the embodiment may be used by a user of a business operator based in a manufacturing base or a business establishment that uses energy of a certain scale or more.
  • the user inputs desired conditions and considers the environment among the combinations of batteries including solar cells, fuel cells, and storage batteries that satisfy such conditions. Information on safe and economical combinations can be obtained. Therefore, according to the information processing apparatus according to one embodiment, a combination of a solar cell, a fuel cell, and a storage battery can be presented to the user from the viewpoint of environment, safety, and economy.
  • the viewpoint of safety may be, for example, a viewpoint of whether or not energy is stably supplied, that is, a viewpoint of stable energy supply.
  • the viewpoint of safety may be a viewpoint of the degree of giving peace of mind to the user.
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing a schematic configuration of an information processing device according to an embodiment.
  • the information processing device 1 according to the embodiment includes a control unit 10, a storage unit 20, an input unit 30, an output unit 40, and a communication unit 50.
  • the information processing device 1 according to the embodiment can be connected to an external device such as an external server 100 by wire or wirelessly, for example, via a network N.
  • the control unit 10 may include at least one processor, such as a CPU (Central Processing Unit), in order to provide control and processing power for executing various functions.
  • the control unit 10 may be realized collectively by one processor, by several processors, or by individual processors.
  • the processor may be implemented as a single integrated circuit.
  • the integrated circuit is also called an IC (Integrated Circuit).
  • the processor may be implemented as a plurality of communicably connected integrated circuits and discrete circuits.
  • the processor may be implemented on the basis of various other known techniques.
  • the control unit 10 may be configured as, for example, a CPU and a program executed by the CPU.
  • the program executed by the control unit 10, the result of the processing executed by the control unit 10, and the like may be stored in the storage unit 20. The operation of the control unit 10 of the information processing device 1 according to the embodiment will be described later.
  • the storage unit 20 stores various information acquired from the control unit 10, the communication unit 50, and the like. In one embodiment, the storage unit 20 may also store information input by a user or the like from the input unit 30. Further, the storage unit 20 stores a program or the like executed by the control unit 10. In addition, the storage unit 20 also stores various data such as calculation results by the control unit 10. Further, the storage unit 20 may also include a work memory or the like when the control unit 10 operates.
  • the storage unit 20 can be configured by, for example, a semiconductor memory, a magnetic disk, or the like, but is not limited to these, and can be any storage device.
  • the storage unit 20 may be a storage medium such as a memory card inserted in the information processing device 1 according to the present embodiment. Further, the storage unit 20 may be the internal memory of the CPU used as the control unit 10.
  • the input unit 30 detects an operation input by the user.
  • the input unit 30 can be various input devices such as at least one of a dedicated controller, a keyboard, and a mouse.
  • the output unit 40 is a display unit such as a liquid crystal display (LCD)
  • the input unit 30 may detect an input corresponding to the display on the display unit.
  • the input unit 30 can detect a user's operation of moving a cursor, a pointer, or the like to a place such as an icon object displayed on the display unit. Further, the input unit 30 can detect an input corresponding to the display of such an object or the like, that is, an input of a user who selects the object or the like.
  • the input unit 30 can be a touch panel that detects an operation that the user directly touches with a finger or the like.
  • a touch panel is constructed of a translucent material and placed on top of the front of the display unit, an operation in which the user tries to directly touch an icon object displayed on the display unit can be detected. be able to. Therefore, the input unit 30 using the touch panel having such a configuration can provide the user with intuitive operability.
  • the configuration in which the input unit 30 composed of the transparent touch panel is arranged in front of the display unit as described above will be described.
  • the output unit 40 may be a display unit such as an LCD or the like. Further, when the information processing device 1 does not include a display unit such as an LCD, the output unit 40 may serve as an interface for external output.
  • the display unit may display information indicating the result of information processing by the information processing device 1.
  • the display unit can be configured by various display devices such as an LCD or an organic EL display.
  • the display unit can display not only characters, numbers, symbols, etc., but also objects of various icons, etc. drawn.
  • the display unit may be displayed in a single color or in gray scale, but in order to display in a manner that can be easily grasped by a general user, a color display is used. You may use the one corresponding to.
  • the output unit 40 When the output unit 40 is used as an interface for external output, it may be used as an interface for connecting the information processing device 1 to various display devices such as an LCD or an organic EL display.
  • the interface When the information processing device 1 is connected to an external display device by wire, the interface can be a receptacle of a connector for connecting the cable connected to the display device to the information processing device 1.
  • the interface when the information processing device 1 is wirelessly connected to the display device, the interface can be a wireless unit constituting a transmission / reception unit that transmits a signal to the display device and receives a signal from the display device.
  • the display device shall also include an interface corresponding to the interface of the information processing device 1.
  • the communication unit 50 can realize various functions including wireless communication.
  • the communication unit 50 may realize communication by various communication methods such as LTE (Long Term Evolution).
  • the communication unit 50 may include, for example, a modem whose communication method is standardized in ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector). Further, the communication unit 50 may realize wireless communication by various methods such as WiFi or Bluetooth (registered trademark).
  • the communication unit 50 may wirelessly communicate with, for example, the communication unit of the external server 100 via an antenna, for example.
  • Various information transmitted and received by the communication unit 50 may be stored in the storage unit 20, for example.
  • the communication unit 50 may be configured to include, for example, an antenna for transmitting and receiving radio waves, an appropriate RF unit, and the like. Since the communication unit 50 can be configured by a known technique for performing wireless communication, a more detailed description of the hardware will be omitted. Further, the communication unit 50 may wirelessly communicate with a communication unit of an information processing device other than the external server 100, for example.
  • Network N is composed of wired, wireless, or any combination of wired and wireless.
  • the network N may be any network such as the Internet or an intranet as long as it enables communication between the information processing device 1 and another information processing device such as the external server 100.
  • the external server 100 may be any information processing device as long as it can be connected to the information processing device 1 via the network N.
  • the external server 100 may be a database server, an application server, or the like.
  • the external server 100 may be, for example, a cloud server.
  • the external server 100 may communicate with an information processing device other than the information processing device 1.
  • the information processing device 1 and the external server 100 may be wirelessly connected to each other.
  • at least a part of the external server 100 and the network N may be wired.
  • the network N of the present disclosure can be configured.
  • the information processing device 1 By communicating with the information processing device 1 and the external server 100, various information about the information processing device 1 can be transmitted to the external server 100. Further, the information processing device 1 can receive various information from the external server 100 by communicating with the external server 100. As a result, for example, the information processing apparatus 1 can obtain information that is not stored in the storage unit 20 or information that is not input by the user from the external server 100.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of processing of the information processing apparatus 1 according to the embodiment. The process shown in FIG. 2 may be started when the user performs an input operation on the input unit 30 of the information processing device 1.
  • control unit 10 of the information processing device 1 detects the capacity range and type of the three batteries input from the input unit 30 (step S1).
  • control unit 10 may detect information on the capacity range of, for example, a solar cell, a fuel cell, and a storage battery, and / or information on the type of these batteries, which is input from the input unit 30.
  • the capacity range of the solar cell, the fuel cell, and the storage battery may be the range of the amount of electric power that each battery can output.
  • the capacity range of the solar cell and the fuel cell may be the range of the amount of electric power that these batteries can generate (for example, the unit is kW).
  • the capacity range of the storage battery may be the range of the amount of electric power that the storage battery can discharge (for example, the unit is kW).
  • the capacity range of the storage battery may include a range of the capacity of the storage battery (for example, the unit is kWh) in addition to the range of the amount of electric power that the storage battery can discharge.
  • the capacity range of each of the three batteries may be, for example, a range from the lower limit to the upper limit of the amount of power that can be output by the battery assumed by the user (for example, considering introduction). For example, when a user is considering the introduction of a solar cell having a maximum capacity of 10 kW, the upper limit of the capacity range of the solar cell may be 10 kW. Further, when a user is considering not introducing a solar cell, for example, the lower limit of the capacity range of the solar cell may be 0 kW. The user may arbitrarily set the capacity range of the three batteries for at least one of the three batteries that are being considered for introduction. Further, in the simplified embodiment, the control unit 10 may detect the input of the capacity value of each of the three batteries instead of the capacity range of each of the three batteries.
  • the types of solar cells, fuel cells, and storage batteries may be types such as the structure and / or characteristics of each battery.
  • the type of solar cell may be classified into a type such as a silicon-based polycrystalline solar cell, a silicon-based single crystal solar cell, or a thin-film solar cell such as CIGS. Further, the type of solar cell may be simply classified according to the magnitude of output or the like.
  • the types of fuel cells include solid oxide fuel cells (Solid Oxide Fuel Cell: SOFC), solid polymer fuel cells (Polymer Electrolyte Fuel Cell: PEFC), and phosphoric acid fuel cells (Phosphoric Acid Fuel).
  • molten carbon dioxide fuel cell Molten Carbonate Fuel Cell: MCFC
  • type of fuel cell may be simply classified according to the magnitude of output or the like.
  • type of storage battery may be classified by the type such as a lithium ion battery or a nickel hydrogen battery. Further, the type of the storage battery may be simply classified according to the magnitude of the output (discharging the charged electric power) or the like.
  • step S1 it is not necessary to prompt the user to input only the capacity range of the three batteries and detect the input, and not to detect the input of the three battery types.
  • the control unit 10 may prompt the user to input a condition other than the capacity range and type of the three batteries, and detect the input.
  • the other conditions may be, for example, a cost that can be tolerated by the user (hereinafter, referred to as “initial cost”) when introducing the equipment of the three batteries.
  • the other condition may be, for example, a period in which it is assumed that the cost required for the introduction of the equipment of the three batteries can be recovered by the introduction of the three batteries (hereinafter, referred to as “investment recovery period”).
  • the other conditions may be, for example, the amounts of electricity charges and gas charges that can be expected to be reduced by the introduction of the three batteries (hereinafter, referred to as "utility cost reduction effect").
  • the other condition may be, for example, the area of the roof of a building or the like where the user assumes the installation of solar cells among the three batteries (hereinafter, referred to as “roof area”). Further, the other condition may be, for example, the load-bearing performance (hereinafter, referred to as “roof strength”) of the roof of a building or the like where the user assumes the installation of a solar cell among the three batteries. Further, the other condition may be, for example, the area of a wall of a building or the like where the user assumes the installation of a solar cell among the three batteries (hereinafter, referred to as “wall area”). Further, the other condition may be an acceptable value (hereinafter, referred to as "allowable noise”) as the noise generated by the fuel cell among the three batteries. In one embodiment, the other conditions may be various predetermined conditions in addition to the above.
  • step S2 When the capacity range and type of the three batteries are detected in step S1, the control unit 10 generates a combination of the three batteries (step S2).
  • step S2 the control unit 10 may generate a combination of three batteries that satisfies the capacity range and type of the three batteries detected in step S1. For example, if there are 10 solar cells, 10 fuel cells, and 10 storage batteries that satisfy the capacity range and type conditions detected in step S1, the number of combinations of the three batteries generated in step S2 is 1000.
  • the control unit 10 may store the combination of the three batteries generated in step S2 in the storage unit 20.
  • FIG. 3 is a diagram partially showing an example of the combination of the three batteries generated in step S2.
  • the left side of FIG. 3 partially shows an example of the combination of the three batteries generated in step S2.
  • the photovoltaic power generation output may indicate the output (unit: kW) of the electric power generated by the solar cell.
  • the storage battery capacity may indicate the capacity (unit: kWh) that the storage battery can be charged.
  • the storage battery output may indicate the output (unit: kW) of electric power that can be discharged by the storage battery.
  • the fuel cell output may indicate the output (unit: kW) of the electric power generated by the fuel cell.
  • the photovoltaic power generation output may be shown in increments of 10 kW from 0 kW to 500 kW, for example.
  • a solar cell having a configuration of 10 kW from 0 kW to 500 kW may be actually available on the market.
  • the storage battery capacity may be indicated in increments of 10 kW from 0 kWh to 500 kWh, for example.
  • a storage battery having a configuration of 0 kWh to 500 kWh in increments of 10 kW may be actually available on the market.
  • the storage battery output may be indicated in 5 kW increments from 0 kW to 100 kW, for example.
  • a storage battery having a configuration of 5 kW from 0 kW to 100 kW may be actually available on the market.
  • the fuel cell output may be indicated in increments of 10 kW from 0 kW to 500 kW, for example. In this case, a fuel cell having a configuration of 10 kW from 0 kW to 500 kW may be actually available on the market.
  • the combination of the three batteries shown in FIG. 3 in the first row shows a combination in which a solar cell having an output of 10 kW is selected and a storage battery and a fuel cell are not selected (hereinafter, referred to as “combination 1”).
  • the combination of the three batteries shown in FIG. 3 in the second row indicates a combination in which the solar cell and the fuel cell are not selected and the storage battery having an output of 5 kW (capacity 20 kWh) is selected (hereinafter, referred to as “combination 2”). There is.
  • FIG. 3 in the third row shows a combination in which the solar cell and the storage battery are not selected and the storage battery having an output of 5 kW is selected (hereinafter, referred to as “combination 3”).
  • the combination of the three batteries shown in FIG. 3 on the fourth line indicates a combination in which a solar cell having an output of 10 kW, a fuel cell, and a storage battery (capacity: 10 kWh) are selected (hereinafter, referred to as “combination 4”). ..
  • FIG. 3 when the outputs of the three batteries are all zero, none of the three batteries is selected, so such a combination is excluded.
  • step S3 When a combination of three batteries is generated in step S2, the control unit 10 reads out from the storage unit 20 the effects of each of the three batteries from each of the three viewpoints (step S3).
  • the storage unit 20 may store in advance the effects from each of the three viewpoints for each of the combinations of the three batteries.
  • the effects from each of the three viewpoints will be further described.
  • the storage unit 20 stores in advance the carbon dioxide (CO 2 ) reduction effect (hereinafter, also referred to as CO 2 reduction effect) due to the introduction of each of the three batteries as an effect from the environmental viewpoint among the three viewpoints. You can do it.
  • CO 2 carbon dioxide
  • the storage unit 20 the amount of CO 2 that can be expected to be reduced by the solar cell may be stored, for example, for each output of 10 kW of the solar cell.
  • the amount of CO 2 that can be expected to be reduced by the solar cell may be stored for the output of the solar cell such as 10 kW, 20 kW, 30 kW, and the like.
  • the storage unit 20 may store a mathematical formula and initial conditions of a function indicating the amount of CO 2 that can be expected to have a reduction effect by the solar cell.
  • the CO 2 reduction effect may be, for example, an effect of reducing the generation of CO 2 in a facility where the user assumes the installation of a combination of three batteries.
  • the amount of CO 2 that can be expected to be reduced by each of the storage battery and the fuel cell may be stored, for example, for each output of 10 kW of each battery, as in the case of the solar cell.
  • the right side of FIG. 3 shows the effect from three viewpoints by the combination of the three batteries shown on the left side.
  • the effect from the environmental viewpoint may correspond to , for example, the CO 2 reduction effect.
  • FIG. 3 shows that CO 2 reduction for a predetermined period by the combination 1, i.e. the CO 2 reduction for a predetermined period by the solar cell output is 10kW 1 tons. Further, FIG. 3 shows that CO 2 reduction for a predetermined period by the combination 2, i.e. the CO 2 reduction of a predetermined period by the accumulator output is 5 kW (capacity 20 kWh) is zero tons. Further, FIG. 3, CO 2 reduction for a predetermined period by the combination 3, i.e. the CO 2 reduction for a predetermined period by the fuel cell output 10kW shows that 0.5 tons. It 3, CO 2 reduction for a predetermined period by the combination 4, i.e. the solar cell, fuel cell output is 10 kW, and CO 2 reduction of a predetermined period by the storage battery (capacity 10 kWh) is 1.5 t Is shown.
  • the effect from the environmental point of view by the combination of the three batteries as described above may be, for example, the effect of each battery stored in advance in the storage unit 20 added to the three batteries. Further, as for the effect from the environmental point of view by the combination of the three batteries, for example, the effect that can be different for different combinations of the three batteries may be stored in the storage unit 20 in advance.
  • the storage unit 20 is provided with carbon dioxide in a facility provided with the battery combination by each of the three batteries constituting the battery combination including the three batteries.
  • the storage unit 20 has an effect of promoting a business continuity plan (BCP) by introducing each of the three batteries as an effect from the viewpoint of safety out of the three viewpoints (hereinafter, also referred to as a BCP effect). ) May be stored in advance.
  • the viewpoint of safety may be, for example, the viewpoint of whether or not energy is stably supplied, that is, the viewpoint of stable energy supply.
  • the viewpoint of safety may be a viewpoint of a degree of giving peace of mind to the user, that is, a viewpoint of peace of mind.
  • BCP enables the continuation or early recovery of the core business while minimizing the damage to business assets in the event of an emergency such as a natural disaster, a large fire, or a terrorist attack. It is a plan to do.
  • BCP may mean a plan for arranging activities to be carried out in normal times and / or methods or means for business continuity in an emergency.
  • the time during which the BCP can be expected to be promoted by each of the three batteries may be stored, for example, for each output of 10 kW of each of the three batteries.
  • the time during which the BCP can be expected to be promoted by each of the three batteries may be stored for the outputs of 10 kW, 20 kW, 30 kW, ..., Etc. of each of the three batteries.
  • the storage unit 20 may store the mathematical formula and the initial condition of the function indicating the time when the propulsion of the BCP can be expected by each of the three batteries.
  • the BCP effect may be, for example, an effect in which BCP is promoted in a facility where the user assumes the installation of a combination of three batteries.
  • the right side of FIG. 3 shows the effect from three viewpoints by the combination of the three batteries shown on the left side.
  • the effect from the viewpoint of safety may correspond to, for example, the BCP effect.
  • the BCP effect of combination 1 is 0.5 hours
  • the BCP effect of combination 2 is 6.0 hours
  • the BCP effect of combination 3 is 8.0 hours
  • the BCP effect of combination 4 is 16. It shows that it is 0.0 hours.
  • the effect from the viewpoint of safety by the combination of the three batteries as described above may be, for example, the effect of each battery stored in advance in the storage unit 20 added to the three batteries. Further, as for the effect from the viewpoint of safety by the combination of the three batteries, for example, the effect that can be different for different combinations of the three batteries may be stored in the storage unit 20 in advance.
  • the storage unit 20 continues the business in the facility provided with the battery combination by each of the three batteries constituting the battery combination including the three batteries from the viewpoint of safety among the three viewpoints. You may remember the effect of promoting the plan.
  • the storage unit 20 stores in advance the cost (hereinafter, also referred to as the initial cost) that is assumed to be required at the initial stage when introducing each of the three batteries as an effect from the economic viewpoint among the three viewpoints. You can do it.
  • the cost hereinafter, also referred to as the initial cost
  • the cost of installing the combination of the batteries by each of the three batteries may be stored, for example, for each output of 10 kW of each of the three batteries.
  • the cost assumed to be required when introducing each of the three batteries may be stored for the outputs of the three batteries, such as 10 kW, 20 kW, 30 kW, and so on.
  • the storage unit 20 may store the mathematical formulas and initial conditions of the functions representing the costs assumed when introducing each of the three batteries.
  • the effect from the economic viewpoint may correspond to, for example, the initial cost.
  • the initial cost of combination 1 is 2 million yen
  • the initial cost of combination 2 is 2 million yen
  • the initial cost of combination 3 is 4 million yen
  • the initial cost of combination 4 is 8 million yen. It shows that there is.
  • the effect from the economic point of view of the combination of the three batteries as described above may be, for example, the initial cost of each battery stored in advance in the storage unit 20 added to the three batteries. Further, as for the effect of the combination of the three batteries from an economic point of view, for example, the initial cost that may differ for each of the different combinations of the three batteries may be stored in the storage unit 20 in advance.
  • the storage unit 20 is applied when installing the battery combination by each of the three batteries constituting the battery combination including the three batteries as an economical viewpoint among the three viewpoints. You may remember the initial cost.
  • the storage unit 20 has a reduction effect (hereinafter, also referred to as utility cost) of electricity charges and / or gas charges (hereinafter, also referred to as utility costs) due to the introduction of each of the three batteries as an effect from the economic viewpoint among the three viewpoints.
  • a reduction effect hereinafter, also referred to as utility cost
  • electricity charges and / or gas charges hereinafter, also referred to as utility costs
  • utility costs due to the introduction of each of the three batteries as an effect from the economic viewpoint among the three viewpoints.
  • the utility cost reduction effect may be stored in advance. For example, by introducing three batteries, it is possible to generate electricity from the solar cell and charge / discharge the storage battery, so that it is assumed that the electricity charge and / or the gas charge can be reduced to some extent. Therefore, in the storage unit 20, the utility cost that can be expected to be reduced by introducing each of the three batteries may be stored, for example, for each output of 10 kW of each of the three batteries.
  • the storage unit 20 may store the utility costs that can be expected to be reduced by introducing each of the three batteries for the outputs of 10 kW, 20 kW, 30 kW, ..., Etc. of each of the three batteries. Further, the storage unit 20 may store the mathematical formula and the initial condition of the function representing the utility cost that can be expected to be reduced by introducing each of the three batteries.
  • the utility cost reduction effect may be, for example, an effect of reducing the utility cost in a facility where the user assumes the installation of a combination of three batteries.
  • the effect from the economic viewpoint may correspond to, for example, the utility cost reduction effect.
  • the utility cost reduction effect of combination 1 is 150,000 yen per year
  • the utility cost reduction effect of combination 2 is 160,000 yen per year
  • the utility cost reduction effect of combination 3 is 250,000 yen per year. Yes, it shows that the utility cost reduction effect of combination 4 is 600,000 yen per year.
  • the effect from the economic point of view by the combination of the three batteries as described above may be, for example, the effect of reducing the utility cost of each battery stored in advance in the storage unit 20 added to the three batteries. Further, as for the effect of the combination of the three batteries from an economic point of view, for example, the utility cost reduction effect which may be different for different combinations of the three batteries may be stored in the storage unit 20 in advance.
  • the storage unit 20 is reduced in the facility provided with the battery combination by each of the three batteries constituting the battery combination including the three batteries as an economical viewpoint among the three viewpoints. You may memorize the utility bill.
  • the storage unit 20 stores in advance an effect in which the peak of power consumption can be cut by introducing each of the three batteries (hereinafter, also referred to as a peak cut effect) as an effect from the economic viewpoint among the three viewpoints. You can do it.
  • a peak cut effect For example, by introducing three batteries, it is possible to generate electricity from the solar cell and charge / discharge the storage battery, so that it is assumed that the peak of power consumption can be cut to some extent. Therefore, in the storage unit 20, the electricity charges corresponding to the peak cut effect that can be expected by introducing each of the three batteries may be stored, for example, for each output of 10 kW of each of the three batteries.
  • the electricity charges corresponding to the peak cut effect expected by the introduction of each of the three batteries may be stored for the outputs of 10 kW, 20 kW, 30 kW, ..., Etc. of each of the three batteries.
  • the storage unit 20 may store the mathematical formula and the initial condition of the function representing the electricity charge corresponding to the peak cut effect that can be expected by introducing each of the three batteries.
  • the peak cut effect may be, for example, an effect in which the peak of power consumption can be cut in a facility where the user assumes the installation of a combination of three batteries.
  • the effect from the economic viewpoint may correspond to, for example, the peak cut effect.
  • the peak cut effect of combination 1 is equivalent to 40,000 yen per year
  • the peak cut effect of combination 2 is equivalent to 160,000 yen per year
  • the peak cut effect of combination 3 is equivalent to 180,000 yen per year.
  • the peak cut effect of combination 4 is equivalent to 360,000 yen per year.
  • the effect from the economic point of view by the combination of the three batteries as described above may be, for example, the addition of the electricity charges corresponding to the peak cut effect of each battery stored in the storage unit 20 in advance for the three batteries. Further, as for the effect of the combination of the three batteries from an economic point of view, for example, the electricity charge corresponding to the peak cut effect that may be different for different combinations of the three batteries may be stored in the storage unit 20 in advance.
  • the storage unit 20 cuts the peak in the facility provided with the battery combination by each of the three batteries constituting the battery combination including the three batteries. You may memorize the effect of.
  • the storage unit 20 has a period in which the cost and / or maintenance cost for introducing each of the three batteries is recovered by the operation of each of the three batteries as an effect from the economic viewpoint among the three viewpoints. (Hereinafter, also referred to as the payback period) may be stored in advance.
  • the payback period may be stored in advance.
  • the initial cost for introducing each of the three batteries and the cost invested as the maintenance cost after the introduction will be recovered by the continuous use of the three batteries.
  • the investment payback period that can be expected by introducing each of the three batteries may be stored, for example, for each output of 10 kW of each of the three batteries.
  • the storage unit 20 may store the investment payback period that can be expected by introducing each of the three batteries for the outputs of 10 kW, 20 kW, 30 kW, ..., Etc. of each of the three batteries.
  • the storage unit 20 may store the mathematical formula and the initial condition of the function representing the payback period that can be expected by introducing each of the three batteries.
  • the effect from the economic viewpoint may correspond to, for example, the investment payback period.
  • the payback period for combination 1 is 13 years
  • the payback period for combination 2 is 12 years
  • the payback period for combination 3 is 16 years
  • the payback period for combination 4 is 16 years. It shows that there is.
  • the effect from the economic point of view of the combination of the three batteries as described above may be, for example, the sum of the investment payback period of each battery stored in advance in the storage unit 20 for the three batteries. Further, as for the effect of the combination of the three batteries from an economic point of view, for example, the investment payback period, which may differ for each of the different combinations of the three batteries, may be stored in the storage unit 20 in advance.
  • the storage unit 20 installs and / or maintains the battery combination by each of the three batteries constituting the battery combination including the three batteries as an economical viewpoint among the three viewpoints.
  • the period for which the investment cost for the investment is recovered may be stored.
  • the storage unit 20 stores the effects from the three viewpoints for each of the three batteries constituting the combination of the batteries including the three batteries.
  • FIG. 3 may show an example of a state in which the control unit 10 reads out from the storage unit 20 the effects of each of the three batteries from each of the three viewpoints for each combination of batteries in step S3.
  • step S4 the control unit 10 weights the effect from the three viewpoints for each combination of the three batteries (step S4).
  • the control unit 10 may weight the effects from the three viewpoints on the same scale.
  • the control unit 10 has a combination of a plurality of (typically many) combinations of the three batteries as shown in FIG. 3, and a combination having a good balance of effects from the three viewpoints. To determine. In order to perform such processing, the control unit 10 has a weight of a scale in which the effects of the elements constituting the three viewpoints (CO 2 reduction effect, BCP effect, initial cost, etc. shown in FIG. 3) are equal to each other. Is weighted. As shown in FIG. 3, the unit of each element constituting the effect from the three viewpoints may be weight, time, amount of money, or not of the same dimension.
  • each of these elements is weighted on the same scale to determine a well-balanced combination of each of these elements.
  • weighting each element with the same scale means that the difference between the maximum value and the minimum value of the numerical values indicating each element is the same value (for example, 100) for each of the different combinations of the three batteries. Good.
  • weighting may be performed as follows.
  • the CO 2 reduction effect shown in FIG. 3 (hereinafter, also referred to as element A) is more advantageous when it is larger, so the maximum value may be 100 and the minimum value may be 0.
  • the maximum value may be 100 and the minimum value may be 0.
  • the initial cost shown in FIG. 3 hereinafter, also referred to as element C
  • the maximum value may be 0 and the minimum value may be 100.
  • the utility cost reduction effect hereinafter, also referred to as element D
  • the maximum value may be 100 and the minimum value may be 0.
  • the peak cut effect (hereinafter, also referred to as element E) shown in FIG. 3 is more advantageous when it is larger (higher), so that the maximum value may be 100 and the minimum value may be 0. Further, since it is advantageous that the investment payback period (hereinafter, also referred to as element F) shown in FIG. 3 is small (short), the maximum value may be 0 and the minimum value may be 100.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example in which the control unit 10 weights the effects from the three viewpoints on the same scale in step S4 of FIG.
  • the left side of FIG. 4 shows the state before weighting is performed, and shows the same information as the right side of FIG. Further, the right side of FIG. 4 shows a state after the information on the left side of FIG. 4 is weighted.
  • the units of the elements constituting the effect from the three viewpoints may not have the same dimension before weighting.
  • each element constituting the effect from the three viewpoints has a numerical value of the same scale from 0 to 100 after weighting.
  • the control unit 10 may store the result in the storage unit 20 after the weighting as shown in FIG. 4 is performed.
  • the storage unit 20 may store the weighting of the same scale for the effects from each of the three viewpoints for each of the combinations of batteries including the three batteries. Further, in this case, the storage unit 20 weights each of the three batteries constituting the combination of the batteries so that the difference between the maximum value and the minimum value indicating the effect from each of the three viewpoints is the same value. You may remember.
  • control unit 10 may weight the effects from each of the three viewpoints among the combinations of batteries including the three batteries.
  • step S4 When the effects from the three viewpoints are weighted in step S4 shown in FIG. 2, the control unit 10 plots the weighting from the three viewpoints on the radar chart for each combination of the three batteries (step S5).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example showing the result of the processing of step S5 by the control unit 10, that is, an example in which weighting from three viewpoints as shown in FIG. 4 is plotted on a radar chart.
  • FIG. 5 shows an example in which a value weighted by the CO 2 reduction effect, which is an element A, is plotted on the A axis of the radar chart. Further, FIG. 5 shows an example in which a value weighted by the BCP effect, which is the element B, is plotted on the B axis of the radar chart. Further, FIG. 5 shows an example in which a value weighted by the initial cost, which is the element C, is plotted on the C axis of the radar chart. Further, FIG. 5 shows an example in which a value weighted by the utility cost reduction effect, which is an element D, is plotted on the D axis of the radar chart. Further, FIG.
  • FIG. 5 shows an example in which a value weighted by the peak cut effect, which is the element E, is plotted on the E axis of the radar chart. Further, FIG. 5 shows an example in which a value weighted by the payback period, which is an element F, is plotted on the F axis of the radar chart.
  • the radar chart shown in FIG. 5 shows an example in which the results after weighting the effects from the three viewpoints are plotted for any one of the combinations of the three batteries as shown in FIG. 4, for example.
  • the control unit 10 may generate as many radar charts as shown in FIG. 5 for the number of combinations of the three batteries generated in step S2 of FIG. That is, after the processing of step S5 is performed, a plurality (typically a large number) of radar charts as shown in FIG. 5 in which the plot positions may be different are generated.
  • step S6 When the number plotted on the radar chart in step S5 is generated for the number of combinations of the three batteries, the control unit 10 calculates the area of the polygon in each radar chart (step S6).
  • step S6 for example, in the example shown in FIG. 5, the control unit 10 can sum the results of obtaining the areas of the triangle a, the triangle b, the triangle c, the triangle d, the triangle e, and the triangle f, respectively.
  • the area of the polygon in the radar chart can be calculated.
  • step S6 the control unit 10 calculates the area of the polygon in the radar chart by the number of combinations of the three batteries. That is, in step S6, the control unit 10 calculates the area of the polygon in the radar chart by the number of combinations of the three batteries generated in step S2 of FIG.
  • control unit 10 rearranges the combination of the three batteries in the order of the size of the calculated area of the polygon (step S7).
  • FIG. 6 shows an example showing the result of the processing of step S7 by the control unit 10, that is, for example, in the order of the size of the area of the polygon calculated in the radar chart as shown in FIG. 5, of the three batteries. It is a figure which shows the example which rearranged a combination.
  • the area of the polygon in the radar chart is calculated to be 8.425 for the combination of the three batteries in which the candidate ranking is the first.
  • the combination of the three batteries having the highest candidate ranking is composed of a solar cell having an output of 200 kW, a storage battery having an output of 60 kW (capacity 250 kWh), and a fuel cell having an output of 200 kW.
  • the area of the polygon in the radar chart is calculated to be 8.137 for the combination of the three batteries in which the candidate rank is the second.
  • the combination of the three batteries with the second highest candidate ranking is composed of a solar cell having an output of 200 kW, a storage battery having an output of 60 kW (capacity 250 kWh), and a fuel cell having an output of 180 kW. Further, in the example shown in FIG. 6, the area of the polygon in the radar chart is calculated to be 7.920 for the combination of the three batteries in which the candidate rank is the third.
  • the combination of the three batteries having the third highest candidate ranking is composed of a solar cell having an output of 200 kW, a storage battery having an output of 70 kW (capacity: 300 kWh), and a fuel cell having an output of 160 kW.
  • the control unit 10 When the combination of the three batteries is rearranged in step S7, the control unit 10 outputs information for specifying the combination of the three batteries that maximizes the area of the polygon (step S8). For example, when the combinations of the three batteries are rearranged as shown in FIG. 6, in step S8, the control unit 10 selects the combination of the three batteries having the highest candidate order and outputs information for identifying the combination. You can do it.
  • the information for specifying the combination of the three batteries is, for example, in the case of the three batteries having the first candidate ranking shown in FIG. , And information to the effect that it is composed of a fuel cell having an output of 200 kW.
  • the control unit 10 may output information specifying the combination of the three batteries from, for example, the output unit 40. By accessing such information, the user can know the appropriate combination of the three batteries from the viewpoint of environment, safety, and economy.
  • step S8 the output of the control unit 10 is not limited to the information that specifies the combination of the three batteries that maximizes the area of the polygon.
  • the control unit 10 may output information that identifies a combination of the best 5 or the best 10 three batteries having a large polygonal area.
  • the control unit 10 determines the combination of the batteries including the three batteries based on the effects from the three viewpoints for each of the three batteries constituting the battery combination. It may be controlled to output information that identifies.
  • the control unit 10 outputs information for specifying the combination of batteries including the three batteries that maximizes the area of the polygon having the point weighted to the effect from each of the three viewpoints as the apex. You may control it.
  • the control unit 10 selects a combination of batteries including three batteries in which the area of the polygon having the point as the apex is maximized in the radar chart in which the points weighted by the effects from each of the three viewpoints are plotted. It may be controlled to output the specific information.
  • a combination of a solar cell, a fuel cell, and a storage battery can be presented from an environmental point of view, a safety point of view, and an economic point of view.
  • the information processing device 1 according to the embodiment when a user newly introduces a distributed power source or changes the configuration of an existing distributed power source, the user has an environmental point of view and a safety point of view. , And from an economic point of view, the combination of solar cells, fuel cells, and storage batteries can be known.
  • control unit 10 sets the other condition among the combinations of the three batteries to be output as described above. Only matching combinations may be output.
  • the control unit 10 is a combination of batteries including three batteries that meets the input predetermined conditions, and is determined based on the effects from each of the three viewpoints. It may be controlled to output information that identifies the combination to be performed.
  • the user is a combination of three batteries suitable from an environmental point of view, a safety point of view, and an economic point of view, and the three batteries meet the desired conditions. You can know the combination.
  • the capacity range and type of the three batteries are variously changed, and an appropriate (balanced) combination of the three batteries is presented to the user from the three viewpoints.
  • an appropriate (balanced) combination of the three batteries is presented to the user from the three viewpoints.
  • the combination of the three batteries may be presented to the user. For example, in the control pattern A in which the output of the fuel cell is 40 kW and the control pattern B in which the output of the fuel cell is 30 kW, the effects of the three batteries from the three viewpoints can be changed.
  • the output of the photovoltaic power generation becomes larger than the load in the time zone for charging the storage battery
  • the output when the fuel cell is operated according to the load is added to the surplus electric power. May be able to charge the storage battery.
  • the surplus electric power plus the output when the fuel cell is operated at the rated output is added.
  • the storage battery may be charged. In this way, by variously changing the control pattern of the three batteries, an appropriate combination of the three batteries may be presented to the user from the three viewpoints.
  • the above-described embodiment may be implemented, for example, in a situation where the user has already introduced a storage battery and is considering newly introducing a battery other than the storage battery (solar cell and fuel cell). Good.
  • deterioration information of, for example, a storage battery already installed may be taken into consideration.
  • the user may input the deterioration information of the storage battery from the input unit 30, for example.
  • the control unit 10 of the information processing device 1 may prompt the user to input the deterioration information of the storage battery and detect the input. In this way, by adding additional information such as deterioration information of the storage battery, the user should continue to use the existing equipment (battery) or introduce new equipment (battery). You can get a guideline for judgment such as whether it is better to do it.
  • each member, each means, each step, etc. can be rearranged so as not to be logically inconsistent, and a plurality of means and / or steps, etc. can be combined or divided into one. It is possible.
  • the above-described embodiment is not limited to the implementation as the information processing device 1.
  • the above-described embodiment may be implemented as an information processing method of an information processing device such as the information processing device 1.
  • the above-described embodiment may be implemented as a program of an information processing device (computer) such as the information processing device 1.
  • the information processing apparatus 1 has, for example, "7. Energy for everyone and clean”, “9. Let's lay the foundation for industry and technological innovation", and "11. It can contribute to the achievement of goals such as "creating a town where people can continue to live”.
  • Control unit 20 Storage unit 30 Input unit 40 Output unit 50 Communication unit 100 External server

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Abstract

太陽電池、燃料電池、及び蓄電池を含む電池の組合せを特定する情報を出力する情報処理装置は、記憶部と、制御部と、を備える。記憶部は、電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点からの効果をそれぞれ記憶する。制御部は、電池の組合せのうち、電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果に基づいて決定される組合せを特定する情報を出力するように制御する。

Description

情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム 関連出願の相互参照
 本出願は、2019年10月11日に日本国に特許出願された特願2019-187973の優先権を主張するものであり、この先の出願の開示全体を、ここに参照のために取り込む。
 本開示は、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムに関する。
 近年、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のような分散型電源が普及しつつある。これらの分散型電源を適切に導入することにより、電力を効率的に使用する試みがなされている。最近の省エネルギー(省エネ)に対する意識の高まりにも起因して、一般家庭並びに一定規模以上のエネルギーを使用する製造拠点及び事業所などにおいて、電力の効率的な使用が望まれている。電力を効率的に使用する試みとして、例えば特許文献1は、ユーザが指定した省エネルギー機器導入の条件に合致するユーザの電気料金を低減する省エネルギー診断システムを提案している。
特開2002-49723号公報
 一実施形態に係る情報処理装置は、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池を含む電池の組合せを特定する情報を出力する。
 前記情報処理装置は、記憶部と、制御部とを備える。
 前記記憶部は、前記電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点からの効果をそれぞれ記憶する。
 前記制御部は、前記電池の組合せのうち、当該電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果に基づいて決定される組合せを特定する情報を出力するように制御する。
 一実施形態に係る方法は、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池を含む電池の組合せを特定する情報を出力する情報処理方法である。
 前記情報処理方法は、記憶ステップと、制御ステップとを含む。
 前記記憶ステップにおいて、前記電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点からの効果をそれぞれ記憶する。
 前記制御ステップにおいて、前記電池の組合せのうち、当該電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果に基づいて決定される組合せを特定する情報を出力するように制御する。
 一実施形態に係るプログラムは、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池を含む電池の組合せを特定する情報を出力するプログラムである。
 前記プログラムは、コンピュータに、記憶ステップと、制御ステップとを実行させる。
 前記記憶ステップにおいて、前記電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点からの効果をそれぞれ記憶する。
 前記制御ステップにおいて、前記電池の組合せのうち、当該電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果に基づいて決定される組合せを特定する情報を出力するように制御する。
一実施形態に係る情報処理装置の概略構成を示す機能ブロック図である。 一実施形態に係る情報処理装置の処理の例を説明するフローチャートである。 一実施形態に係る情報処理装置の動作の例を説明する図である。 一実施形態に係る情報処理装置の動作の例を説明する図である。 一実施形態に係る情報処理装置の動作の例を説明する図である。 一実施形態に係る情報処理装置の動作の例を説明する図である。
 分散型電源を新たに導入したり、既存の分散型電源の構成を変更したりする際に、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点から、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池の組合せを提示することができれば、極めて有益である。本開示の目的は、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点から、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池の組合せを提示する情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムを提供することにある。一実施形態によれば、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点から、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池の組合せを提示する情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムを提供することができる。以下、一実施形態に係る情報処理装置について、図面を参照して説明する。
 一実施形態に係る情報処理装置は、ユーザによって入力された情報、情報処理装置に記憶された情報、及び情報処理装置の外部から取得された情報などに基づいて所定の処理を行い、当該処理の結果を出力する。一実施形態に係る情報処理装置は、例えば、専用に設計された端末としてよい。また、一実施形態に係る情報処理装置は、例えば、パソコン(PC)、ノートPC、タブレット端末、スマートフォン、ゲーム端末、又は携帯電話などにアプリケーションソフトウェアをインストールしたものとするなど、種々の構成を採用してよい。
 一実施形態に係る情報処理装置は、例えば太陽電池、燃料電池、及び蓄電池を含む電池の組合せの導入又は構成変更を検討している一般家庭のユーザが使用するものとしてよい。また、一実施形態に係る情報処理装置は、一定規模以上のエネルギーを使用する製造拠点及び事業所などを拠点とする事業者のユーザが使用するものとしてもよい。
 一実施形態に係る情報処理装置は、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池を含む電池の容量の範囲などの条件が指定されると、当該条件を満たす電池の組合せのうち、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点から適切な組合せを特定する情報を出力する。一実施形態に係る情報処理装置によれば、ユーザは、希望する条件を入力することで、そのような条件を満たす太陽電池、燃料電池、及び蓄電池を含む電池の組合せのうち、環境に配慮した安全で経済的な組合せの情報を得ることができる。したがって、一実施形態に係る情報処理装置によれば、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点から、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池の組合せをユーザに提示することができる。
 以下、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池を、単に「3電池」とも記す。また、以下、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点を、単に「3観点」とも記す。ここで、3観点のそれぞれについては、さらに後述する。また、安全性の観点とは、例えば、エネルギーが安定して供給されるか否かの観点、すなわちエネルギー安定供給性の観点などとしてよい。さらに、安全性の観点とは、ユーザに安心を与える度合いの観点などとしてもよい。
 図1は、一実施形態に係る情報処理装置の概略構成を示す機能ブロック図である。図1に示すように、一実施形態に係る情報処理装置1は、制御部10と、記憶部20と、入力部30と、出力部40と、通信部50とを備えている。また、図1に示すように、一実施形態に係る情報処理装置1は、例えばネットワークNを介して、外部サーバ100のような外部機器に、有線又は無線によって接続されることができる。
 制御部10は、種々の機能を実行するための制御及び処理能力を提供するために、例えばCPU(Central Processing Unit)のような、少なくとも1つのプロセッサを含んでよい。制御部10は、まとめて1つのプロセッサで実現してもよいし、いくつかのプロセッサで実現してもよいし、それぞれ個別のプロセッサで実現してもよい。プロセッサは、単一の集積回路として実現されてよい。集積回路は、IC(Integrated Circuit)ともいう。プロセッサは、複数の通信可能に接続された集積回路及びディスクリート回路として実現されてよい。プロセッサは、他の種々の既知の技術に基づいて実現されてよい。一実施形態において、制御部10は、例えばCPU及び当該CPUで実行されるプログラムとして構成してよい。制御部10において実行されるプログラム、及び、制御部10において実行された処理の結果などは、記憶部20に記憶してよい。一実施形態に係る情報処理装置1の制御部10の動作については、さらに後述する。
 記憶部20は、制御部10及び通信部50などから取得した各種情報を記憶する。一実施形態において、記憶部20は、ユーザなどが入力部30から入力した情報も記憶してよい。また、記憶部20は、制御部10によって実行されるプログラム等を記憶する。その他、記憶部20は、例えば制御部10による演算結果などの各種データも記憶する。さらに、記憶部20は、制御部10が動作する際のワークメモリ等も含むものとしてもよい。記憶部20は、例えば半導体メモリ又は磁気ディスク等により構成することができるが、これらに限定されず、任意の記憶装置とすることができる。例えば、記憶部20は、本実施形態に係る情報処理装置1に挿入されたメモリカードのような記憶媒体としてもよい。また、記憶部20は、制御部10として用いられるCPUの内部メモリであってもよい。
 入力部30は、ユーザによる操作入力を検出する。入力部30は、専用のコントローラ、キーボード、及びマウスの少なくともいずれかとするなど、各種の入力装置とすることができる。入力部30は、出力部40を例えば液晶ディスプレイ(LCD)のような表示部とした場合に、当該表示部における表示に対応する入力を検出してもよい。一実施形態において、入力部30は、表示部に表示したアイコンのオブジェクトなどの箇所までカーソル又はポインタなどを移動させるユーザの操作を検出することができる。また、入力部30は、このようなオブジェクトなどの表示に対応する入力、すなわちオブジェクトなどを選択するユーザの入力を検出することができる。
 あるいは、入力部30は、ユーザが指などにより直接触れる操作を検出するタッチパネルとすることもできる。特に、このようなタッチパネルを透光性の素材で構成して、表示部の前面に重ねて配置すれば、表示部に表示したアイコンのオブジェクトなどにユーザが直接触れようとする操作などを検出することができる。したがって、このような構成のタッチパネルによる入力部30は、ユーザに直感的な操作性を提供することができる。以下、本実施形態においては、このように、透明なタッチパネルで構成される入力部30を、表示部の前面に配置した構成を想定して説明する。
 出力部40は、上述のように、例えばLCDなどのような表示部としてもよい。また、情報処理装置1がLCDなどのような表示部を備えない場合、出力部40は、外部出力用のインタフェースとしてもよい。
 出力部40を表示部とする場合、当該表示部は、情報処理装置1による情報処理の結果を示す情報を表示してよい。この場合、表示部は、例えばLCD又は有機ELディスプレイとする等、各種の表示装置により構成することができる。表示部は、文字、数字、記号などを表示するのみならず、各種のアイコンのオブジェクトなどを描画したものを表示することもできる。また、本実施形態において、表示部は、単色表示又はグレイスケールによって表示するものを用いることもできるが、一般のユーザが一見して容易に把握できるような態様で表示を行うために、カラー表示に対応したものを用いてもよい。
 出力部40を外部出力用のインタフェースとする場合、例えばLCD又は有機ELディスプレイとする等、各種の表示装置に情報処理装置1を接続するためのインタフェースとしてよい。当該インタフェースは、情報処理装置1が有線で外部の表示装置に接続される場合、表示装置に接続されたケーブルを情報処理装置1に接続するためのコネクタのレセプタクルとすることができる。一方、インタフェースは、情報処理装置1が表示装置に無線で接続される場合、表示装置に信号を送信するとともに表示装置からの信号を受信する送受信部を構成する無線部とすることができる。これらの場合において、表示装置も、情報処理装置1のインタフェースに対応するインタフェースを備えるものとする。
 通信部50は、無線通信をはじめとする各種の機能を実現することができる。通信部50は、例えばLTE(Long Term Evolution)等の種々の通信方式による通信を実現してよい。通信部50は、例えばITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector)において通信方式が標準化されたモデムを含んでよい。また、通信部50は、例えばWiFi又はBluetooth(登録商標)等の種々の方式による無線通信を実現してもよい。通信部50は、例えばアンテナを介して、例えば外部サーバ100の通信部と無線通信してもよい。通信部50が送受信する各種の情報は、例えば記憶部20に記憶してもよい。通信部50は、例えば電波を送受信するアンテナ及び適当なRF部などを含めて構成してよい。通信部50は、無線通信を行うための既知の技術により構成することができるため、より詳細なハードウェアの説明は省略する。また、通信部50は、例えば、外部サーバ100以外の他の情報処理装置の通信部と無線通信してもよい。
 ネットワークNは、有線、無線、又は有線と無線との任意の組み合わせにより構成される。ネットワークNは、情報処理装置1と、例えば外部サーバ100のような他の情報処理装置とを通信可能にするものであれば、インターネット又はイントラネットなど、任意のネットワークとしてよい。
 外部サーバ100は、ネットワークNを介して情報処理装置1と接続することができれば、任意の情報処理装置としてよい。例えば、外部サーバ100は、データベースサーバとしてもよいし、アプリケーションサーバなどとしてもよい。また、外部サーバ100は、例えばクラウドサーバなどとしてもよい。また、外部サーバ100は、情報処理装置1以外の他の情報処理装置と通信してもよい。本開示において、情報処理装置1と外部サーバ100との間は無線であるとしてよい。また例えば、本開示において、外部サーバ100とネットワークNの少なくとも一部区間は有線であるとしてもよい。本開示のネットワークNの構成としてこれら構成以外もとることができる。
 情報処理装置1、外部サーバ100と通信することで、情報処理装置1に関する各種情報を外部サーバ100に送信することができる。また、情報処理装置1は、外部サーバ100と通信することで、外部サーバ100から各種情報を受信することができる。これにより、例えば情報処理装置1は、記憶部20に記憶されていない情報又はユーザによって入力されていない情報を、外部サーバ100から得ることができる。
 次に、一実施形態に係る情報処理装置1の動作の例について説明する。
 図2は、一実施形態に係る情報処理装置1の処理の例を説明するフローチャートである。図2に示す処理は、ユーザが情報処理装置1の入力部30に対して入力操作を行う時点において開始してよい。
 図2に示す動作が開始すると、情報処理装置1の制御部10は、入力部30から入力される3電池の容量範囲及び種類を検出する(ステップS1)。
 ステップS1において、制御部10は、入力部30から入力される、例えば太陽電池、燃料電池、及び蓄電池の容量範囲の情報、及び/又は、これらの電池の種類の情報を検出してよい。
 ここで、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池の容量範囲とは、それぞれの電池が出力可能な電力量の範囲としてよい。例えば、太陽電池及び燃料電池の容量範囲とは、これらの電池が発電可能な電力量(例えば単位をkWとする)の範囲としてもよい。また、例えば、蓄電池の容量範囲とは、当該蓄電池が放電可能な電力量(例えば単位をkWとする)の範囲としてもよい。ここで、蓄電池の容量範囲とは、当該蓄電池が放電可能な電力量の範囲とは別に、さらに当該蓄電池の容量(例えば単位をkWhとする)の範囲も含めたものとしてもよい。また、3電池それぞれの容量範囲とは、例えばユーザが想定している(例えば導入を検討している)電池が出力可能な電力量の下限から上限までの範囲としてよい。例えば、あるユーザが最大10kWまでの太陽電池の導入を検討している場合、太陽電池の容量範囲の上限は10kWとしてよい。また、あるユーザが例えば太陽電池を導入しないことも含めて検討している場合、太陽電池の容量範囲の下限は0kWとしてもよい。ユーザは、例えば導入を検討している3電池の少なくともいずれかについて、任意に3電池の容量範囲を設定してよい。また、簡略化した実施形態において、制御部10は、3電池それぞれの容量範囲ではなく、3電池それぞれの容量値の入力を検出してもよい。
 また、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池の種類とは、それぞれの電池の構造及び/又は特性などの種別としてよい。例えば、太陽電池の種類とは、シリコン系多結晶太陽電池、シリコン系単結晶太陽電池、又はCIGS等薄膜系太陽電池等の種別で分類してもよい。また、太陽電池の種類とは、単に出力の大きさ等により分類してもよい。また、例えば、燃料電池の種類とは、固体酸化物型燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell:SOFC)、固体高分子形燃料電池(Polymer Electrolyte Fuel Cell:PEFC)、リン酸形燃料電池(Phosphoric Acid Fuel Cell:PAFC)、又は溶融炭酸塩形燃料電池(Molten Carbonate Fuel Cell:MCFC)等の種別で分類してもよい。また、燃料電池の種類とは、単に出力の大きさ等により分類してもよい。また、例えば、蓄電池の種類とは、リチウムイオン電池又はニッケル水素電池等の種別で分類してもよい。また、蓄電池の種類とは、単に(充電した電力を放電する)出力の大きさ等により分類してもよい。簡略化した実施形態においては、ステップS1において、3電池の容量範囲のみの入力をユーザに促して検出し、3電池の種類の入力を検出しなくてもよい。
 さらに、ステップS1において、制御部10は、3電池の容量範囲及び種類以外の他の条件の入力をユーザに促して、当該入力を検出してもよい。ここで、他の条件とは、例えば、3電池の設備の導入に際してユーザが許容可能な費用(以下、「初期費用」と記す)などとしてもよい。また、他の条件とは、例えば、3電池の導入によって当該3電池の設備の導入に要する費用が回収可能と想定される期間(以下、「投資回収期間」と記す)などとしてもよい。また、他の条件とは、例えば、3電池の導入によって削減が期待できる電気料金及びガス料金の額(以下、「光熱費削減効果」と記す)などとしてもよい。また、他の条件とは、例えばユーザが3電池のうち太陽電池の設置を想定している建物などの屋根の面積(以下、「屋根面積」と記す)などとしてもよい。また、他の条件とは、例えばユーザが3電池のうち太陽電池の設置を想定している建物などの屋根の耐荷重性能(以下、「屋根強度」と記す)などとしてもよい。また、他の条件とは、例えばユーザが3電池のうち太陽電池の設置を想定している建物などの壁の面積(以下、「壁面積」と記す)などとしてもよい。また、他の条件とは、3電池のうち燃料電池が発生する騒音(ノイズ)として許容可能な値(以下、「許容ノイズ」と記す)などとしてもよい。一実施形態において、他の条件とは、上述の他にも、各種の所定の条件としてもよい。
 ステップS1において3電池の容量範囲及び種類が検出されたら、制御部10は、3電池の組合せを生成する(ステップS2)。ステップS2において、制御部10は、ステップS1にて検出された3電池の容量範囲及び種類を満たすような3電池の組合せを生成してよい。例えば、ステップS1において検出された容量範囲及び種類の条件を満たす太陽電池、燃料電池、及び蓄電池がそれぞれ10個ずつ存在する場合、ステップS2において生成される3電池の組合せは1000通りになる。制御部10は、ステップS2において生成した3電池の組合せを、記憶部20に記憶してもよい。
 図3は、ステップS2において生成した3電池の組合せの例を部分的に示す図である。図3の左側は、ステップS2において生成した3電池の組合せの例を部分的に示している。例えば、図3において、太陽光発電出力とは、太陽電池が発電する電力の出力(単位kW)を示すものとしてよい。蓄電池容量とは、蓄電池が充電可能な容量(単位kWh)を示すものとしてよい。蓄電池出力とは、蓄電池が放電可能な電力の出力(単位kW)を示すものとしてよい。燃料電池出力とは、燃料電池が発電する電力の出力(単位kW)を示すものとしてよい。
 図3において、太陽光発電出力は、例えば0kWから500kWまで10kW刻みで示されているものとしてよい。この場合、0kWから500kWまで10kW刻みの構成の太陽電池が実際に市場で入手可能なものとしてもよい。蓄電池容量は、例えば0kWhから500kWhまで10kW刻みで示されているものとしてよい。この場合、0kWhから500kWhまで10kW刻みの構成の蓄電池が実際に市場で入手可能なものとしてもよい。蓄電池出力は、例えば0kWから100kWまで5kW刻みで示されているものとしてよい。この場合、0kWから100kWまで5kW刻みの構成の蓄電池が実際に市場で入手可能なものとしてもよい。燃料電池出力は、例えば0kWから500kWまで10kW刻みで示されているものとしてよい。この場合、0kWから500kWまで10kW刻みの構成の燃料電池が実際に市場で入手可能なものとしてもよい。
 上述のような組合せを全て表示すると多数になるため、図3においては、3電池の組合せの一部のみを示してある。例えば、図3に示す3電池の1行目の組合せは、出力10kWの太陽電池が選択され、蓄電池及び燃料電池は選択されない組合せ(以下、「組合せ1」と記す)を示している。図3に示す3電池の2行目の組合せは、太陽電池及び燃料電池が選択されず、出力5kW(容量20kWh)の蓄電池が選択された組合せ(以下、「組合せ2」と記す)を示している。図3に示す3電池の3行目の組合せは、太陽電池及び蓄電池は選択されず、出力5kWの蓄電池が選択された組合せ(以下、「組合せ3」と記す)を示している。図3に示す3電池の4行目の組合せは、いずれも出力10kWの太陽電池、燃料電池、及び蓄電池(容量10kWh)が選択された組合せ(以下、「組合せ4」と記す)を示している。また、図3において、3電池の出力が全てゼロの場合、3電池のうちいずれも選択されないことになるため、そのような組合せは除外してある。
 ステップS2において3電池の組合せが生成されたら、制御部10は、それぞれの組合せについて、3電池それぞれによる3観点それぞれからの効果を記憶部20から読み出す(ステップS3)。ステップS3の処理を行うために、記憶部20には、予め、3電池の組合せを構成するそれぞれについて、3観点それぞれからの効果を記憶しておいてよい。以下、3観点それぞれからの効果について、さらに説明する。
 一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち環境的な観点からの効果として、3電池それぞれの導入による二酸化炭素(CO)削減効果(以下、CO削減効果とも記す)を予め記憶してよい。例えば、太陽電池による発電のように地上における燃焼を伴わない発電を行うと、CO削減効果があることが知られている。したがって、記憶部20において、太陽電池によって削減効果が期待できるCOの量を、例えば太陽電池の出力10kWごとに記憶しておいてよい。例えば、記憶部20において、太陽電池によって削減効果が期待できるCOの量を、太陽電池の出力10kW、20kW、30kW、…などについて記憶してよい。また、記憶部20において、太陽電池によって削減効果が期待できるCOの量を示す関数の数式及び初期条件を記憶してもよい。ここで、CO削減効果とは、例えばユーザが3電池の組合せの設置を想定している施設においてCOの発生が削減される効果としてよい。また、記憶部20において、太陽電池と同様に、蓄電池及び燃料電池のそれぞれによって削減効果が期待できるCOの量を、例えば各電池の出力10kWごとに記憶しておいてもよい。
 図3の右側は、左側に示す3電池の組合せによる3観点からの効果を示している。図3に示す3電池の組合せによる3観点からの効果のうち、環境的な観点からの効果は、例えばCO削減効果に対応するものとしてよい。
 図3は、組合せ1による所定期間のCO削減効果、すなわち出力が10kWの太陽電池による所定期間のCO削減効果は1トンであることを示している。また、図3は、組合せ2による所定期間のCO削減効果、すなわち出力が5kW(容量20kWh)の蓄電池による所定期間のCO削減効果は0トンであることを示している。また、図3は、組合せ3による所定期間のCO削減効果、すなわち出力が10kWの燃料電池による所定期間のCO削減効果は0.5トンであることを示している。また、図3は、組合せ4による所定期間のCO削減効果、すなわち出力が10kWの太陽電池、燃料電池、及び蓄電池(容量10kWh)による所定期間のCO削減効果は1.5トンであることを示している。
 以上のような3電池の組合せによる環境的な観点からの効果は、例えば、記憶部20に予め記憶された各電池による効果を、3電池について加算したものとしてよい。また、3電池の組合せによる環境的な観点からの効果は、例えば、3電池の異なる組合せについてそれぞれ異なり得る効果を予め記憶部20に記憶してもよい。
 このように、一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち環境的な観点として、3電池を含む電池の組合せを構成する3電池のそれぞれによって、当該電池の組合せを備える施設における二酸化炭素の発生が削減される効果を記憶してもよい。
 一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち安全性の観点からの効果として、3電池それぞれの導入による事業継続計画(Business Continuity Plan:BCP)を推進する効果(以下、BCP効果とも記す)を予め記憶してよい。上述のように、安全性の観点とは、例えば、エネルギーが安定して供給されるか否かの観点、すなわちエネルギー安定供給性の観点などとしてよい。さらに、安全性の観点とは、ユーザに安心を与える度合いの観点、すなわち安心の観点などとしてもよい。また、BCPとは、企業が自然災害、大火災、及びテロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続又は早期復旧を可能とするための計画である。具体的には、BCPとは、平常時に行うべき活動及び/又は緊急時における事業継続のための方法又は手段などを取り決めておく計画のことを意味するものとしてよい。
 例えば、停電のような非常時であっても電力が継続的に供給されると、多くの事業は停止させずに継続させることができる。したがって、記憶部20において、3電池のそれぞれによってBCPの推進が期待できる時間を、例えば3電池それぞれの出力10kWごとに記憶しておいてよい。例えば、記憶部20において、3電池のそれぞれによってBCPの推進が期待できる時間を、3電池それぞれの出力10kW、20kW、30kW、…などについて記憶してよい。また、記憶部20において、3電池のそれぞれによってBCPの推進が期待できる時間を示す関数の数式及び初期条件を記憶してもよい。ここで、BCP効果とは、例えばユーザが3電池の組合せの設置を想定している施設においてBCPが推進される効果としてよい。
 図3の右側は、左側に示す3電池の組合せによる3観点からの効果を示している。図3に示す3電池の組合せによる3観点からの効果のうち、安全性の観点からの効果は、例えばBCP効果に対応するものとしてよい。図3は、組合せ1によるBCP効果は0.5時間であり、組合せ2によるBCP効果は6.0時間であり、組合せ3によるBCP効果は8.0時間であり、組合せ4によるBCP効果は16.0時間であることを示している。
 以上のような3電池の組合せによる安全性の観点からの効果は、例えば、記憶部20に予め記憶された各電池による効果を、3電池について加算したものとしてよい。また、3電池の組合せによる安全性の観点からの効果は、例えば、3電池の異なる組合せについてそれぞれ異なり得る効果を予め記憶部20に記憶してもよい。
 このように、一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち安全性の観点として、3電池を含む電池の組合せを構成する3電池のそれぞれによって、当該電池の組合せを備える施設において事業継続計画が推進される効果を記憶してもよい。
 一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち経済的な観点からの効果として、3電池のそれぞれを導入するに際し初期に必要と想定される費用(以下、初期費用とも記す)を予め記憶してよい。例えば、3電池のそれぞれを導入する際には、設備費のみならず施工費など各種の初期費用がかかるものと想定される。したがって、記憶部20において、3電池のそれぞれによって当該電池の組合せを設置する際にかかる費用を、例えば3電池それぞれの出力10kWごとに記憶しておいてよい。例えば、記憶部20において、3電池のそれぞれを導入する際に必要と想定される費用を、3電池それぞれの出力10kW、20kW、30kW、…などについて記憶してよい。また、記憶部20において、3電池のそれぞれを導入する際に必要と想定される費用を表す関数の数式及び初期条件を記憶してもよい。
 図3に示す3電池の組合せによる3観点からの効果のうち、経済的な観点からの効果は、例えば初期費用に対応するものとしてよい。図3は、組合せ1による初期費用は200万円であり、組合せ2による初期費用も200万円であり、組合せ3による初期費用は400万円であり、組合せ4による初期費用は800万円であることを示している。
 以上のような3電池の組合せによる経済的な観点からの効果は、例えば、記憶部20に予め記憶された各電池による初期費用を、3電池について加算したものとしてよい。また、3電池の組合せによる経済的な観点からの効果は、例えば、3電池の異なる組合せについてそれぞれ異なり得る初期費用を予め記憶部20に記憶してもよい。
 このように、一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち経済的な観点として、3電池を含む電池の組合せを構成する3電池のそれぞれによって、当該電池の組合せを設置する際にかかる初期費用を記憶してもよい。
 一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち経済的な観点からの効果として、3電池それぞれの導入による電気料金及び/又はガス料金(以下、光熱費とも記す)の削減効果(以下、光熱費削減効果とも記す)を予め記憶してよい。例えば、3電池を導入することにより、太陽電池の発電及び蓄電池の充放電などを行うことができるため、電気料金及び/又はガス料金をある程度削減することができるものと想定される。したがって、記憶部20において、3電池それぞれの導入によって削減が期待できる光熱費を、例えば3電池それぞれの出力10kWごとに記憶しておいてよい。例えば、記憶部20において、3電池それぞれの導入によって削減が期待できる光熱費を、3電池それぞれの出力10kW、20kW、30kW、…などについて記憶してよい。また、記憶部20において、3電池それぞれの導入によって削減が期待できる光熱費を表す関数の数式及び初期条件を記憶してもよい。ここで、光熱費削減効果とは、例えばユーザが3電池の組合せの設置を想定している施設において光熱費が削減される効果としてよい。
 図3に示す3電池の組合せによる3観点からの効果のうち、経済的な観点からの効果は、例えば光熱費削減効果に対応するものとしてよい。図3は、組合せ1による光熱費削減効果は年あたり15万円であり、組合せ2による光熱費削減効果は年あたり16万円であり、組合せ3による光熱費削減効果は年あたり25万円であり、組合せ4による光熱費削減効果は年あたり60万円であることを示している。
 以上のような3電池の組合せによる経済的な観点からの効果は、例えば、記憶部20に予め記憶された各電池による光熱費削減効果を、3電池について加算したものとしてよい。また、3電池の組合せによる経済的な観点からの効果は、例えば、3電池の異なる組合せについてそれぞれ異なり得る光熱費削減効果を予め記憶部20に記憶してもよい。
 このように、一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち経済的な観点として、3電池を含む電池の組合せを構成する3電池のそれぞれによって、当該電池の組合せを備える施設において削減される光熱費を記憶してもよい。
 一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち経済的な観点からの効果として、3電池それぞれの導入によって消費電力のピークがカットされ得る効果(以下、ピークカット効果とも記す)を予め記憶してよい。例えば、3電池を導入することにより、太陽電池の発電及び蓄電池の充放電などを行うことができるため、消費電力のピークをある程度カットすることができるものと想定される。したがって、記憶部20において、3電池それぞれの導入によって期待できるピークカット効果に対応する電気料金を、例えば3電池それぞれの出力10kWごとに記憶しておいてよい。例えば、記憶部20において、3電池それぞれの導入によって期待できるピークカット効果に対応する電気料金を、3電池それぞれの出力10kW、20kW、30kW、…などについて記憶してよい。また、記憶部20において、3電池それぞれの導入によって期待できるピークカット効果に対応する電気料金を表す関数の数式及び初期条件を記憶してもよい。ここで、ピークカット効果とは、例えばユーザが3電池の組合せの設置を想定している施設において消費電力のピークがカットされ得る効果としてよい。
 図3に示す3電池の組合せによる3観点からの効果のうち、経済的な観点からの効果は、例えばピークカット効果に対応するものとしてよい。図3は、組合せ1によるピークカット効果は年あたり4万円に相当し、組合せ2によるピークカット効果は年あたり16万円に相当し、組合せ3によるピークカット効果は年あたり18万円に相当し、組合せ4によるピークカット効果は年あたり36万円に相当することを示している。
 以上のような3電池の組合せによる経済的な観点からの効果は、例えば、記憶部20に予め記憶された各電池によるピークカット効果に対応する電気料金を、3電池について加算したものとしてよい。また、3電池の組合せによる経済的な観点からの効果は、例えば、3電池の異なる組合せについてそれぞれ異なり得るピークカット効果に対応する電気料金を予め記憶部20に記憶してもよい。
 このように、一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち経済的な観点として、3電池を含む電池の組合せを構成する3電池のそれぞれによって、当該電池の組合せを備える施設におけるピークカットの効果を記憶してもよい。
 一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち経済的な観点からの効果として、3電池それぞれを導入する際の費用及び/又は維持費用が、当該3電池それぞれの運用によって回収される期間(以下、投資回収期間とも記す)を予め記憶してよい。例えば、3電池それぞれを導入することにより、太陽電池及び燃料電池の発電並びに蓄電池の充放電などを行うことができるため、電気料金をある程度削減することができるものと想定される。したがって、3電池それぞれを導入する際の初期費用及び導入後の維持費用などとして投資した費用は、3電池を継続して使用することにより、やがて回収されるものと想定される。したがって、記憶部20において、3電池それぞれの導入によって期待できる投資回収期間を、例えば3電池それぞれの出力10kWごとに記憶しておいてよい。例えば、記憶部20において、3電池それぞれの導入によって期待できる投資回収期間を、3電池それぞれの出力10kW、20kW、30kW、…などについて記憶してよい。また、記憶部20において、3電池それぞれの導入によって期待できる投資回収期間を表す関数の数式及び初期条件を記憶してもよい。
 図3に示す3電池の組合せによる3観点からの効果のうち、経済的な観点からの効果は、例えば投資回収期間に対応するものとしてよい。図3は、組合せ1による投資回収期間は13年であり、組合せ2による投資回収期間は12年であり、組合せ3による投資回収期間は16年であり、組合せ4による投資回収期間も16年であることを示している。
 以上のような3電池の組合せによる経済的な観点からの効果は、例えば、記憶部20に予め記憶された各電池による投資回収期間を、3電池について加算したものとしてよい。また、3電池の組合せによる経済的な観点からの効果は、例えば、3電池の異なる組合せについてそれぞれ異なり得る投資回収期間を予め記憶部20に記憶してもよい。
 このように、一実施形態において、記憶部20は、3観点のうち経済的な観点として、3電池を含む電池の組合せを構成する3電池のそれぞれによって、当該電池の組合せの設置及び/又は維持にかかる投資費用が回収される期間を記憶してもよい。
 以上のように、一実施形態において、記憶部20は、3電池を含む電池の組合せを構成する3電池のそれぞれについて、3つの観点からの効果をそれぞれ記憶する。図3は、ステップS3において、制御部10が各電池の組合せについて、3電池それぞれによる3観点それぞれからの効果を記憶部20から読み出した状態の例を示すものとしてよい。
 図2に示すステップS3において3観点からの効果が読み出されたら、制御部10は、3電池の組合せそれぞれについて、3観点からの効果に重み付けを行う(ステップS4)。ステップS4において、制御部10は、3観点からの効果を同じ尺度にして重み付けしてよい。以下、3観点からの効果に対する重み付けについて、さらに説明する。
 一実施形態に係る情報処理装置1において、制御部10は、図3に示したような3電池の組合せが複数(典型的には多数)ある中から、3観点からの効果のバランスが良い組合せを決定する。このような処理を行うために、制御部10は、3観点を構成する各要素(図3に示すCO削減効果、BCP効果、及び初期費用など)の効果がそれぞれ等しい尺度の重みを有するように重み付けを行う。図3に示すように、3観点からの効果を構成する各要素の単位は、重量であったり、時間であったり、金額であったり、同じ次元のものではないことがある。しかしながら、これらの各要素のバランスが良い組合せを決定するために、これら各要素を同じ尺度で重み付けする。ここで、各要素について同じ尺度で重み付けするとは、3電池の異なる組合せのそれぞれについて、各要素を示す数値の最大値と最小値との差が全て同じ値(例えば100)になるようにしてもよい。一例として、このような重み付けは、以下のようにして行ってよい。
 例えば、図3に示すCO削減効果(以下、要素Aとも記す)は、大きい方が有利であるため、最大値を100として、最小値を0としてよい。
 また、図3に示すBCP効果(以下、要素Bとも記す)は、大きい(長い)方が有利であるため、最大値を100として、最小値を0としてよい。
 また、図3に示す初期費用(以下、要素Cとも記す)は、小さい(少ない)方が有利であるため、最大値を0として、最小値を100としてよい。
 また、図3に示す光熱費削減効果(以下、要素Dとも記す)は、大きい(高い)方が有利であるため、最大値を100として、最小値を0としてよい。
 また、図3に示すピークカット効果(以下、要素Eとも記す)は、大きい(高い)方が有利であるため、最大値を100として、最小値を0としてよい。
 また、図3に示す投資回収期間(以下、要素Fとも記す)は、小さい(短い)方が有利であるため、最大値を0として、最小値を100としてよい。
 図4は、図2のステップS4において、制御部10が、3観点からの効果に同じ尺度の重み付けを行った様子の例を示す図である。図4の左側は、重み付けが行われる前の状態を示しており、図3の右側と同じ情報を示している。また、図4の右側は、図4の左側の情報に重み付けが行われた後の状態を示している。図4の左側に示すように、3観点からの効果を構成する各要素は、重み付けを行う前においては、単位が同じ次元ではないことがある。一方、図4の右側に示すように、3観点からの効果を構成する各要素は、重み付けを行った後においては、0から100までという同じ尺度の数値になっている。一実施形態において、制御部10は、図4に示すような重み付けが行われたら、その結果を、記憶部20に記憶してよい。
 このように、一実施形態において、記憶部20は、3電池を含む電池の組合せを構成するそれぞれについて、3観点それぞれからの効果に同じ尺度の重み付けを記憶してもよい。また、この場合、記憶部20は、前記電池の組合せを構成する3電池のそれぞれについて、3観点それぞれからの効果を示す値の最大値と最小値との差が同じ値になるような重み付けを記憶してもよい。
 以上のように、一実施形態において、制御部10は、3電池を含む電池の組合せのうち、3観点それぞれからの効果に重み付けを行ってよい。
 図2に示すステップS4において3観点からの効果に重み付けが行われたら、制御部10は、3電池の組合せそれぞれについて、3観点からの重み付けをレーダチャートにプロットする(ステップS5)。
 図5は、制御部10がステップS5の処理を行った結果を示す一例、すなわち、例えば図4に示したような3観点からの重み付けをレーダチャートにプロットした例を示す図である。
 図5は、要素AであるCO削減効果を重み付けした値を、レーダチャートのA軸にプロットした様子の例を示している。また、図5は、要素BであるBCP効果を重み付けした値を、レーダチャートのB軸にプロットした様子の例を示している。また、図5は、要素Cである初期費用を重み付けした値を、レーダチャートのC軸にプロットした様子の例を示している。また、図5は、要素Dである光熱費削減効果を重み付けした値を、レーダチャートのD軸にプロットした様子の例を示している。また、図5は、要素Eであるピークカット効果を重み付けした値を、レーダチャートのE軸にプロットした様子の例を示している。また、図5は、要素Fである投資回収期間を重み付けした値を、レーダチャートのF軸にプロットした様子の例を示している。
 図5に示すレーダチャートは、例えば図4に示したような3電池の組合せのいずれか1つについて、3観点からの効果に重み付けを行った後の結果をプロットした例を示している。図2のステップS5において、制御部10は、図5に示すようなレーダチャートを、図2のステップS2で生成された3電池の組合せの数だけ生成してよい。すなわち、ステップS5の処理が行われた後は、図5に示すようなレーダチャートにおいてプロットの位置がそれぞれ異なり得るものが、複数(典型的には多数)生成される。
 ステップS5においてレーダチャートにプロットしたものが3電池の組合せの数だけ生成されたら、制御部10は、それぞれのレーダチャートにおける多角形の面積を算出する(ステップS6)。ステップS6において、制御部10は、例えば図5に示した例であれば、三角形a、三角形b、三角形c、三角形d、三角形e、及び三角形fの面積をそれぞれ求めた結果を合計すれば、レーダチャートにおける多角形の面積を算出することができる。ステップS6において、制御部10は、レーダチャートにおける多角形の面積を、3電池の組合せの数だけ算出する。すなわち、ステップS6において、制御部10は、図2のステップS2で生成された3電池の組合せの数だけ、レーダチャートにおける多角形の面積を算出する。
 ステップS6においてそれぞれのレーダチャートにおける多角形の面積が算出されたら、制御部10は、算出された多角形の面積の大きさの順に、3電池の組合せを並べ替える(ステップS7)。
 図6は、制御部10がステップS7の処理を行った結果を示す一例、すなわち、例えば図5に示したようなレーダチャートにおいてそれぞれ算出された多角形の面積の大きさの順に、3電池の組合せを並べ替えた例を示す図である。
 図6に示す例において、候補順位が1位となっている3電池の組合せは、レーダチャートにおける多角形の面積が8.425と算出されている。この候補順位が1位の3電池の組合せは、出力200kWの太陽電池、出力60kWの蓄電池(容量250kWh)、及び出力200kWの燃料電池によって構成されている。また、図6に示す例において、候補順位が2位となっている3電池の組合せは、レーダチャートにおける多角形の面積が8.137と算出されている。この候補順位が2位の3電池の組合せは、出力200kWの太陽電池、出力60kWの蓄電池(容量250kWh)、及び出力180kWの燃料電池によって構成されている。また、図6に示す例において、候補順位が3位となっている3電池の組合せは、レーダチャートにおける多角形の面積が7.920と算出されている。この候補順位が3位の3電池の組合せは、出力200kWの太陽電池、出力70kWの蓄電池(容量300kWh)、及び出力160kWの燃料電池によって構成されている。
 ステップS7において3電池の組合せが並べ替えられたら、制御部10は、多角形の面積が最大になる3電池の組合せを特定する情報を出力する(ステップS8)。例えば図6に示すように3電池の組合せが並べ替えられた場合、ステップS8において、制御部10は、候補順位が1位である3電池の組合せを選出し、当該組合せを特定する情報を出力してよい。ステップS8において、3電池の組合せを特定する情報とは、例えば図6に示す候補順位が1位である3電池の場合、当該組合せが、出力200kWの太陽電池、出力60kWの蓄電池(容量250kWh)、及び出力200kWの燃料電池によって構成される旨の情報としてよい。ステップS8において、制御部10は、例えば出力部40から、3電池の組合せを特定する情報を出力してもよい。このような情報にアクセスすることにより、ユーザは、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点から適切な3電池の組合せを知ることができる。
 また、ステップS8において、制御部10が出力するのは、多角形の面積が最大になる3電池の組合せを特定する情報のみに限定されない。例えば、ステップS8において、制御部10は、多角形の面積が大きいベスト5又はベスト10の3電池の組合せを特定する情報を出力してもよい。
 このように、一実施形態において、制御部10は、3電池を含む電池の組合せのうち、当該電池の組合せを構成する3電池のそれぞれについて、3観点それぞれからの効果に基づいて決定される組合せを特定する情報を出力するように制御してよい。ここで、制御部10は、3電池を含む電池の組合せのうち、3観点それぞれからの効果に重み付けした点を頂点とする多角形の面積が最大になる組合せを特定する情報を出力するように制御してもよい。また、制御部10は、3電池を含む電池の組合せのうち、3観点それぞれからの効果に重み付けした点をプロットしたレーダチャートにおいて、当該点を頂点とする多角形の面積が最大になる組合せを特定する情報を出力するように制御してもよい。
 一実施形態に係る情報処理装置1によれば、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点から、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池の組合せを提示することができる。一実施形態に係る情報処理装置1によれば、ユーザは、分散型電源を新たに導入したり、既存の分散型電源の構成を変更したりする際に、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点から、太陽電池、燃料電池、及び蓄電池の組合せを知ることができる。
 ステップS1において3電池の容量範囲及び種類以外の他の条件がユーザによって入力されている場合、制御部10は、上述のようにして出力されるべき3電池の組合せのうち、当該他の条件に合致する組合せのみを出力してもよい。
 このように、一実施形態において、制御部10は、3電池を含む電池の組合せのうち、入力された所定の条件に適合する組合せであって、かつ、3観点それぞれからの効果に基づいて決定される組合せを特定する情報を出力するように制御してもよい。一実施形態に係る情報処理装置1によれば、ユーザは、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点から適切な3電池の組合せであって、希望の条件に沿う3電池の組合せを知ることができる。
 上述した実施形態においては、3電池の容量範囲及び種類を種々変化させて、3観点から適切な(バランスの取れた)3電池の組合せをユーザに提示した。しかしながら、一実施形態において、3電池の容量範囲及び種類のみを変化させるのではなく、3電池の少なくともいずれかの動作態様(制御パターン)を種々変化させて、3観点から適切なバランスの取れた3電池の組合せをユーザに提示してもよい。例えば、燃料電池の出力を40kWとする制御パターンAと、燃料電池の出力を30kWとする制御パターンBとにおいて、3電池の3観点からの効果は変化し得る。ここで、例えば制御パターンAにおいては、蓄電池を充電する時間帯において、太陽光発電の出力が負荷よりも大きくなるため、余剰の電力に燃料電池を負荷追従運転させた際の出力を加えたものを、蓄電池に充電することができるものとしてよい。また、例えば制御パターンBにおいては、蓄電池を充電する時間帯において、太陽光発電の出力が負荷よりも大きくなるため、余剰の電力に燃料電池を定格出力運転させた際の出力を加えたものを、蓄電池に充電することができるものとしてよい。このように、3電池の制御パターンを種々変化させることにより、3観点から適切な3電池の組合せをユーザに提示してもよい。
 また、上述した実施形態は、例えばユーザが蓄電池を既に導入しており、蓄電池以外の電池(太陽電池及び燃料電池)を新たに追加導入することを検討しているような場面において実施してもよい。例えば、上述したように3観点から適切な3電池の組合せを出力する際に、既に設置された例えば蓄電池の劣化情報も加味してもよい。ユーザは、例えば入力部30から蓄電池の劣化情報を入力してもよい。この場合、情報処理装置1の制御部10は、蓄電池の劣化情報の入力をユーザに促して、当該入力を検出してもよい。このように、例えば蓄電池の劣化情報のような追加情報が加味されることにより、ユーザは、既存の設備(電池)を継続して使用した方がよいか、又は新たな設備(電池)を導入した方がよいかというような、判断の目安を得ることができる。
 以上、実施形態を諸図面及び実施例に基づき説明したが、当業者であれば本開示に基づき種々の変形及び修正を行うことが容易であることに注意されたい。したがって、これらの変形及び修正は本開示の範囲に含まれることに留意すべきである。例えば、各部材、各手段、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段及び/又はステップなどを1つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
 上述した実施形態は、情報処理装置1としての実施に限定されない。例えば、上述した実施形態は、情報処理装置1のような情報処理装置の情報処理方法として実施してもよい。さらに、例えば、上述した実施形態は、情報処理装置1のような情報処理装置(コンピュータ)のプログラムとして実施してもよい。
 2015年9月の国連サミットにおいて採択された17の国際目標として、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)」がある。一実施形態に係る情報処理装置1は、このSDGsの17の目標のうち、例えば「7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに」、「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」、及び「11.「住み続けられるまちづくりを」の目標などの達成に貢献し得る。
 1 情報処理装置
 10 制御部
 20 記憶部
 30 入力部
 40 出力部
 50 通信部
 100 外部サーバ

Claims (11)

  1.  太陽電池、燃料電池、及び蓄電池を含む電池の組合せを特定する情報を出力する情報処理装置であって、
     前記電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点からの効果をそれぞれ記憶する記憶部と、
     前記電池の組合せのうち、当該電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果に基づいて決定される組合せを特定する情報を出力するように制御する制御部と、
     を備える情報処理装置。
  2.  前記制御部は、前記電池の組合せのうち、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果に重み付けした点を頂点とする多角形の面積が最大になる組合せを特定する情報を出力するように制御する、請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記制御部は、前記電池の組合せのうち、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果に重み付けした点をプロットしたレーダチャートにおいて、当該点を頂点とする多角形の面積が最大になる組合せを特定する情報を出力するように制御する、請求項2に記載の情報処理装置。
  4.  前記記憶部は、前記電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果に同じ尺度の重み付けを記憶する、請求項2又は3のいずれかに記載の情報処理装置。
  5.  前記記憶部は、前記電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果を示す値の最大値と最小値との差が同じ値になるような重み付けを記憶する、請求項4に記載の情報処理装置。
  6.  前記記憶部は、環境的な観点として、前記電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれによって、当該電池の組合せを備える施設における二酸化炭素の発生が削減される効果を記憶する、請求項1から5のいずれかに記載の情報処理装置。
  7.  前記記憶部は、安全性の観点として、前記電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれによって、当該電池の組合せを備える施設において事業継続計画が推進される効果を記憶する、請求項1から6のいずれかに記載の情報処理装置。
  8.  前記記憶部は、経済的な観点として、前記電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれによって、当該電池の組合せを設置する際にかかる初期費用、当該電池の組合せを備える施設において削減される光熱費、当該電池の組合せを備える施設におけるピークカットの効果、及び当該電池の組合せの設置及び/又は維持にかかる投資費用が回収される期間の少なくともいずれかを記憶する、請求項1から7のいずれかに記載の情報処理装置。
  9.  前記制御部は、前記電池の組合せのうち、入力された所定の条件に適合する組合せであって、かつ、当該電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果に基づいて決定される組合せを特定する情報を出力するように制御する、請求項1から8のいずれかに記載の情報処理装置。
  10.  太陽電池、燃料電池、及び蓄電池を含む電池の組合せを特定する情報を出力する情報処理方法であって、
     前記電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点からの効果をそれぞれ記憶する記憶ステップと、
     前記電池の組合せのうち、当該電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果に基づいて決定される組合せを特定する情報を出力するように制御する制御ステップと、
     を含む、情報処理方法。
  11.  太陽電池、燃料電池、及び蓄電池を含む電池の組合せを特定する情報を出力するプログラムであって、
     情報処理装置に、
     前記電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点からの効果をそれぞれ記憶する記憶ステップと、
     前記電池の組合せのうち、当該電池の組合せを構成する太陽電池、燃料電池、及び蓄電池のそれぞれについて、環境的な観点、安全性の観点、及び経済的な観点それぞれからの効果に基づいて決定される組合せを特定する情報を出力するように制御する制御ステップと、
     を実行させるプログラム。
     
     
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