WO2023119688A1 - 太陽光発電システム、再生可能エネルギー発電システム及び再生可能エネルギー発電システムにおける負荷の制御方法 - Google Patents

太陽光発電システム、再生可能エネルギー発電システム及び再生可能エネルギー発電システムにおける負荷の制御方法 Download PDF

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貴宏 田中
ジョン ボーランド
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    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Definitions

  • the present invention relates to a photovoltaic power generation system, a renewable energy power generation system, and a load control method in a renewable energy power generation system.
  • Patent Document 1 An energy supply system including a plurality of grids having energy supply sources and demand facilities that demand energy supplied from the energy supply sources, and management means for managing the plurality of grids is known (see Patent Document 1. ).
  • Patent Document 1 when the storage amount of an energy storage device that stores surplus power in the grid is below a threshold, it is determined that external energy supply is required, and energy is supplied to the grid. Is going.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and aims to provide a photovoltaic power generation system that can more effectively utilize renewable energy by using a heat storage device in an energy receiving unit.
  • An object of the present invention is to provide a renewable energy power generation system and a load control method in the renewable energy power generation system.
  • a photovoltaic power generation system including an energy receiving unit that consumes power supplied from a commercial grid and a photovoltaic power generation device with a load,
  • the load includes a heat storage device that stores heat in a predetermined heat storage unit,
  • a photovoltaic power generation system is provided that includes a heat storage control unit that increases the heat storage action of the heat storage device based on power-related information related to the power of the energy receiving unit.
  • the degree of use of the power supplied from the photovoltaic power generation device in the entire supply power is determined.
  • a usage degree calculation unit that calculates and sets the self-energy usage degree;
  • an excess/deficiency information generating unit that generates excess/deficiency information about the excess/deficiency of the private energy in the energy receiving/supplying unit, based on usage degree comparison information obtained by comparing the usage degree of the private energy with a preset set usage degree;
  • the power-related information may include the self-energy excess/deficiency information.
  • a day/night discriminating unit for discriminating between day and night; a measured degree calculation unit that calculates the degree of the measured power generation amount with respect to the predicted power generation amount based on the measured power generation amount of the solar power generation device and a preset predicted power generation amount, and sets the measured power generation degree as a measured power generation degree; with The excess/deficiency information generating unit, when the day/night discriminating unit determines that it is daytime, the usage degree comparison information, the measured degree comparison information obtained by comparing the actually measured degree of power generation and a preset degree of power generation, and The self-energy excess/deficiency information may be generated based on.
  • the usage degree calculation unit may calculate the usage degree of the electric power supplied from the photovoltaic power generation device and the storage battery in the entire electric power supply, and set it as the private energy usage degree.
  • a margin determination unit that determines whether the storage battery is in a margin state or a non-margin state
  • the excess/deficiency information generation unit determines whether the usage degree comparison information, the actually measured degree comparison information, and the storage battery are in the margin state or the non-margin state when the day/night determination unit determines that it is daytime.
  • the self-energy excess/deficiency information may be generated based on .
  • a reverse power flow detection unit that detects a reverse power flow in which power is supplied from the solar power generation device to the commercial system
  • the excess/deficiency information generation unit determines whether the usage degree comparison information, the actually measured degree comparison information, and the storage battery are in the margin state or the non-margin state when the day/night determination unit determines that it is daytime. and whether or not the reverse power flow is detected by the reverse power flow detection unit, the self energy excess/deficiency information may be generated.
  • the power-related information may include measured power generation information related to a measured power generation amount of the photovoltaic power generation device.
  • the power-related information may include grid power information related to power supplied from the commercial grid.
  • the power-related information may include self-energy power information related to power supplied from the photovoltaic power generation device.
  • the power-related information may include information on reverse power flow in which power is supplied from the photovoltaic power generation device to the commercial grid.
  • the power-related information may include remaining amount information related to the remaining amount of the storage battery.
  • the power-related information may include information regarding whether the storage battery is in a discharging state, a charging state, or a standby state.
  • the heat storage device includes an air conditioner that cools and heats a predetermined room, An air-conditioning limiting unit may be provided that limits an increase or decrease in the heat storage action of the air conditioner by the heat storage control unit based on the indoor information of the predetermined room.
  • a restriction control unit may be provided for controlling whether the restriction on increase or decrease of the heat storage effect by the air conditioning restriction unit is valid or invalid based on an input from an air conditioning operation unit that performs an operation input for the air conditioner.
  • the indoor information may include temperature information regarding the indoor temperature.
  • the indoor information may include human presence information regarding whether or not a person exists in the room.
  • a renewable energy power generation system including an energy receiving unit that consumes power supplied from a commercial grid and a renewable energy power generation device with a load,
  • the load includes a heat storage device that stores heat in a predetermined heat storage unit
  • a renewable energy power generation system is provided that includes a heat storage control unit that increases the heat storage action of the heat storage device based on power-related information about the power of the energy receiving unit.
  • a method for controlling the load in a renewable energy power generation system including an energy receiving unit that consumes electric power supplied from a commercial grid and a renewable energy power generation device,
  • the load includes a heat storage device that stores heat in a predetermined heat storage unit,
  • a load control method in a renewable energy power generation system is provided for increasing the heat storage action of the heat storage device based on the power-related information about the power of the energy receiving unit.
  • renewable energy can be used more effectively by using the heat storage device of the energy receiving unit.
  • FIG. 1 is a configuration block diagram of a photovoltaic power generation system showing a first embodiment of the present invention
  • FIG. It is a control block diagram of a photovoltaic power generation system. It is a flowchart which shows operation
  • 4 is a flow chart showing operation in a heat storage increasing mode; 4 is a flow chart showing operation in a heat storage decrease mode; It is a flowchart which shows operation
  • FIG. 2 is a configuration block diagram of a photovoltaic power generation system showing a second embodiment of the present invention; It is a control block diagram of a photovoltaic power generation system.
  • FIG. 10 is a graph relating to hourly power supply and power consumption in the photovoltaic power generation system of the first comparative example;
  • FIG. 10 is a graph relating to hourly power supply and power consumption in the photovoltaic power generation system of the first comparative example;
  • FIG. 10 is a graph relating to hourly power supply and power consumption in the photovoltaic power generation system of the first comparative example;
  • FIG. 10 is a graph relating to hourly power supply and power consumption in the photovoltaic power generation system of the first comparative example;
  • FIG. 1 is a configuration block diagram of a photovoltaic power generation system
  • FIG. 2 is a control block diagram of the photovoltaic power generation system
  • FIGS. 4 is a flow chart showing the operation of the solar power generation system
  • FIG. 4 is a flow chart showing the operation in the heat storage increase mode
  • FIG. 5 is a flow chart showing the operation in the heat storage decrease mode.
  • this photovoltaic power generation system 1 is applied to an energy receiving section 2 in which electric power is supplied to a load 10 from a commercial system 20 side and a photovoltaic power generation device (PV) 30 side.
  • the load 10 includes a thermal appliance 11, an electric vehicle 12 and a pool pump 13 of a residential swimming pool.
  • This energy receiving unit 2 is monitored by the energy share integration system 3 together with other energy receiving units (not shown).
  • the energy sharing integrated system 3 receives power from the energy receiving units with surplus energy among the energy receiving units to be monitored, and preferentially supplies power to the energy receiving units with insufficient energy.
  • the energy receiving unit 2 is a house.
  • the energy receiving unit 2 may be, for example, a facility.
  • the hot/cold thermal device 10 stores heat in a predetermined heat storage unit.
  • the thermal equipment 10 includes an air conditioner that cools and heats a predetermined room, and a water heater that can store water heated by an electric heater.
  • FIG. 1 does not show the load 10 other than the thermal equipment 11, the electric vehicle 12, and the pool pump 13.
  • Electric power from the commercial system 20 the photovoltaic power generation device 30 and the storage battery 40 is supplied to the load 10 via the distribution board 50 .
  • the distribution board 50 instead of the distribution board 50, other equipment having a connection function, such as a connection box, can be used.
  • a reverse power flow is generated in which power is supplied from the photovoltaic power generation device 30 to the commercial grid 20 . That is, in this embodiment, power is purchased from the commercial grid 20 and sold to the commercial grid 20 .
  • the solar power generation device 30 has a panel that converts light energy into electrical energy, and the energy receiving unit 2 is provided with a power conditioner (PCS) 60 that converts this electrical energy from direct current to alternating current.
  • the power conditioner 60 manages the storage battery 40 that charges the power generated by the photovoltaic power generation device 30 .
  • the electric power stored in the storage battery 40 is discharged and supplied to the load as necessary.
  • the storage battery 40 can also be charged with power from the commercial grid 20 .
  • a system current sensor 70 that detects current flowing in and out between the commercial system 20 and the distribution board 50 and a current flowing in and out between the power conditioner 60 and the distribution board 50 are detected.
  • a home energy current sensor 75 is provided. As shown in FIG. 2 , the current value detected by system current sensor 70 is transmitted to monitoring/instruction terminal 80 as system power information 110 regarding the power supplied from commercial system 20 . In addition, the current value detected by the self-energy current sensor 75 is transmitted to the monitoring/instruction terminal 80 as the self-energy power information 120 regarding the power supplied from the photovoltaic power generation device 30 and the storage battery 40 .
  • the energy receiving unit 2 is provided with a temperature sensor 2a that detects the temperature in the room that is cooled and heated by the air conditioner, and a human sensor 2b that detects the presence of a person in the room.
  • the room temperature detected by the temperature sensor 2a is transmitted to the monitor/instruction terminal 80 as the temperature information 510.
  • FIG. Information on whether or not a person is present detected by the human sensor 2b is transmitted to the monitor/instruction terminal 80 as the person presence information 520.
  • the air conditioner is operated through an air conditioning operation unit 2c for inputting operation of the air conditioner.
  • the air conditioning operation unit 2c is a remote controller detachably installed on the wall surface of the room.
  • a person in the room can turn the air conditioner on/off, switch operation modes such as heating, dehumidification, and cooling, adjust the air volume, and change the set temperature of the room. It can be carried out.
  • the air-conditioning operation unit 2c accepts a setting as to whether to enable or disable the limitation of increase/decrease in the heat storage effect, which will be described later. Specifically, either the "manual mode" or the “automatic mode” can be alternatively selected in the air conditioning operation unit 2c.
  • the restriction is valid, and when the "automatic mode” is selected, the restriction on increase/decrease of the heat storage action is invalid.
  • the setting regarding the restriction accepted by the air conditioning operation unit 2c is transmitted to the monitor/instruction terminal 80 as the restriction setting information 530.
  • the monitoring/instruction terminal 80 monitors various information in the energy receiving unit 2 and issues instructions regarding control and the like to various devices based on the various information.
  • the monitor/instruction terminal 80 serves as a self-energy excess/deficiency information generating device.
  • the monitoring/instruction terminal 80 can be, for example, a terminal installed inside the house, or can be a portable terminal outside the house.
  • the monitor/instruction terminal 80 is composed of a computer such as a personal computer or a workstation, and includes an input unit 81, an output unit 82, a medium reading unit 83, a storage 84, a memory 85, a calculation unit 86, and an interface unit. 87, which are interconnected by a system bus.
  • the input unit 81 has a keyboard, a mouse, etc., which are operated by the terminal user, and inputs various operation signals relating to program execution and the like from the terminal user.
  • the output unit 82 has a display for displaying data and the like, and can display the execution progress, results, and the like of various programs. Note that the input unit 81 and the output unit 82 may be integrated input/output means such as a touch panel.
  • the medium reading unit 83 is composed of, for example, a CD drive, a DVD drive, a USB connector, and the like.
  • the storage 84 is a hard disk, SSD, or the like, and stores various programs, various electronic data, and the like. Stored programs, data, etc. can be input/output as required.
  • the memory 85 is a ROM, RAM, or the like, and stores an execution program or the like read from the storage 84 by the calculation unit 86 .
  • the calculation unit 86 is a CPU or the like, and performs various calculations and data input/output with each hardware component based on a control program such as an OS and a program related to self-energy stored in the memory 85.
  • the monitoring/instruction terminal 80 acquires power information 110 and 120 from the current sensors 70 and 75, and actually measured power generation amount information 130 of the photovoltaic power generation device 30 from the power conditioner 60 and storage battery 40 remaining amount information 140 and status information 150 are acquired.
  • the state information 150 is information indicating whether the storage battery 40 is in a charged state, a discharged state, or a standby state.
  • the monitor/instruction terminal 80 also acquires the time information 400 from the time server 4 . Further, the monitoring/instruction terminal 80 acquires temperature information 510 and human presence information 520 from the temperature sensor 2a and the human sensor 2b.
  • the monitoring/instruction terminal 80 has a setting information storage unit 300 that stores various setting information.
  • the setting information storage unit 300 stores predicted power generation amount information 310, a set degree of use 320, a set degree of power generation 330, a set daytime remaining amount 340, a set nighttime remaining amount 350, and a set temperature range 360. there is The setting information stored in the setting information storage unit 300 can be rewritten by input from the user, the outside, or the like.
  • the monitoring/instruction terminal 80 has a day/night discrimination unit 800 that discriminates between day and night.
  • the day/night discrimination unit 800 discriminates between day and night based on the time. Note that the day/night determination method of the day/night determination unit 800 is arbitrary.
  • the monitoring/instruction terminal 80 calculates the degree of use of the power supplied from the photovoltaic power generation device 30 and the storage battery 40 in the entire supply power, and obtains the private energy use degree 210. It has a usage degree calculation unit 810 as follows.
  • the private energy usage degree 210 is obtained by dividing the current value detected by the private energy current sensor 75 by the sum of the current values detected by the system current sensor 70 and the private energy current sensor 75. Calculated by Here, separate from the distribution board 50 to which power is supplied from the commercial system 20, the photovoltaic power generation device 30, and the storage battery 40, for the purpose of supplying power preferentially to important loads in the event of a disaster, etc.
  • another distribution board to which electric power is supplied only from the power generation device 30 and the storage battery 40 is provided.
  • a second private energy current sensor is provided between the photovoltaic power generation device 30 and the storage battery 40 and another distribution board, and the private energy current sensor 75 and the second private energy current
  • the electric power information 120 of the private energy can be obtained by summing the electric current values detected by the sensors.
  • the degree of private energy use 210 may be calculated using, for example, the difference between the current values detected by the system current sensor 70 and the private energy current sensor 75, and the method of calculating the degree of private energy use 210 may be changed as appropriate. can do.
  • the monitoring/instruction terminal 80 calculates the degree of the measured power generation amount of the solar power generation device 30 with respect to the predicted power generation amount, and sets the measured power generation degree 220. It has an actual measurement degree calculator 820 .
  • the measured power generation degree 220 is calculated by dividing the measured power generation amount by the predicted power generation amount. Note that the measured degree of power generation 220 may be calculated using, for example, the difference between the measured amount of power generation and the predicted amount of power generation, and the method of calculating the measured degree of power generation 220 can be changed as appropriate.
  • the predicted power generation amount information 310 includes preset predicted power generation amount information, and the predicted power generation amount can be set based on, for example, the weather forecast, the correlation between the amount of solar radiation and the power generation amount, and the like.
  • the monitoring/instruction terminal 80 has a margin determination unit 830 that determines whether the storage battery 40 is in a margin state or a non-margin state.
  • the margin determination unit 830 determines whether the storage battery 40 is in a margin state or a non-margin state based on the remaining amount information 140 and the state information 150 of the storage battery 40 . to judge whether Specifically, when the day/night determination unit 800 determines that it is daytime, the margin determining unit 830 compares the remaining amount of the storage battery 40 with the preset daytime setting remaining amount 340. .
  • the margin determination unit 830 determines whether the margin state is the margin state or the non-margin state based on the remaining amount information 140 and the time information 400 of the storage battery 40 . to determine whether Specifically, when the day/night determination unit 800 determines that it is nighttime, the margin determination unit 830 compares the remaining amount of the storage battery 40 with the preset nighttime setting remaining amount 350 .
  • the night setting remaining amount 350 changes according to the time of day, and has a maximum value immediately after daytime switches to nighttime, and a minimum value immediately before nighttime switches to daytime.
  • the margin determination unit 830 refers to the nighttime setting remaining amount 350 at the time from the time information 400 and compares the remaining amount of the storage battery 40 with the referred nighttime setting remaining amount 350 .
  • the monitoring/instruction terminal 80 has a reverse power flow detection unit 840 that detects reverse power flow in which power is supplied from the solar power generation device 30 to the commercial grid 20 .
  • the reverse power flow is detected by the current value of the grid current sensor 70 .
  • the monitor/instruction terminal 80 compares the private energy usage degree 210 with the preset usage degree 320, and compares the usage degree comparison information 230 with the measured power generation degree 220.
  • Measured degree comparison information 240 that compares the preset power generation degree 330, whether the storage battery 40 is in a state of margin or not, and whether or not a reverse power flow is detected by the reverse power flow detection unit 840. Based on this, it has an excess/deficiency information generation unit 850 that generates the self-energy excess/deficiency information 250 regarding the excess/deficiency of the self-energy in the energy receiving unit 2 .
  • the usage degree comparison information 230 is information on the magnitude relationship between the private energy usage degree 210 and the set usage degree 320
  • the actually measured degree comparison information 240 is information on the magnitude relationship between the actually measured power generation degree 220 and the set power generation degree 330.
  • the excess/deficiency information generation unit 850 determines whether the storage battery 40 is in a marginal state or a non-marginal state based on the usage degree comparison information 230 and whether the storage battery 40 is in a marginal state or a non-marginal state. Energy excess/deficiency information 250 is generated.
  • Excess/deficiency information generation unit 850 determines whether the excess/deficiency of self-energy in energy receiving/supplying unit 2 is in a surplus state, a balance state, or a shortage state, and sets this as self-energy surplus/deficiency information 250 .
  • the monitoring/instruction terminal 80 has an excess/deficiency information transmission unit 860 that transmits the private energy excess/deficiency information 250 to a predetermined device.
  • the excess/deficiency information transmission unit 860 transmits the self-energy excess/deficiency information 250 to the management device or the like of the integrated energy sharing system 3 .
  • the energy share integration system 3 performs energy management of each energy receiving unit 2 based on the received private energy excess/deficiency information 250 .
  • the monitoring/instruction terminal 80 has a heat storage control section 870 that increases the heat storage action of the warm/cold heat device 10 as a heat storage device based on the power-related information regarding the power of the energy receiving section 2 .
  • the power-related information is the self-energy excess/deficiency information 250 .
  • the heat storage control unit 870 increases the heat storage effect of the hot and cold thermal device 10 when the private energy is in a surplus state, maintains the thermal storage effect of the hot and cold thermal device 10 when the private energy is in a balanced state, To reduce the heat storage effect of the heating and cooling equipment 10 when the self-energy is insufficient.
  • the heating action or cooling action of the air conditioner is increased to increase the amount of heat stored in the room, and the heating action of the water heater is increased. Increase the amount of heat stored in the stored water.
  • the monitoring/instruction terminal 80 has an air conditioning restriction unit 880 that restricts increase or decrease in the heat storage action of the air conditioner by the heat storage control unit 870 based on the indoor information of the predetermined room that is heated and cooled by the air conditioner.
  • the indoor information is temperature information 510 and human presence information 520 . Specifically, it is determined whether or not the room temperature is within a preset temperature range 360, and if not, the increase or decrease of the heat storage effect is prohibited.
  • the air-conditioning control unit 870 prohibits increasing or decreasing the heat storage effect even when there are people in the room.
  • the monitor/instruction terminal 80 has a restriction control section 890 that controls whether the restriction on increase/decrease in the heat storage effect by the air conditioning restriction section 880 is valid or invalid based on the input from the air conditioning operation section 2c.
  • the monitor/instruction terminal 80 distinguishes between day and night based on the time information 400 (step S1). If it is determined that it is daytime in step S1, the private energy usage degree 210 and the set usage degree 320 are compared to determine whether or not the private energy usage degree 210 is greater than or equal to the set usage degree 320 (step S2).
  • the setting use degree 320 can be set arbitrarily, and is set to 80% in this embodiment. In step S2, cases are divided depending on whether or not the private energy use degree 210 is equal to or greater than the set use degree 320.
  • the private energy use degree 210 and the set use degree 320 are equal? does not matter. In short, it suffices if the private energy use degree 210 can be classified according to whether it exceeds or falls below the set use degree 320 .
  • step S2 if the set usage degree 320 is greater than or equal to the private energy usage degree 210, the measured power generation degree 220 and the set power generation degree 330 are compared to determine whether the actually measured power generation degree 220 is greater than or equal to the set power generation degree 330.
  • the set degree of power generation 330 can be set arbitrarily, and is set to 80% in this embodiment.
  • steps are divided depending on whether or not the measured degree of power generation 220 is equal to or greater than the set degree of power generation 330, but it is not important which case the measured degree of power generation 220 and the set degree of power generation 330 are equal to. do not have. In short, it suffices if the measured power generation degree 220 can be differentiated between the case where the measured power generation degree 220 exceeds the set power generation degree 330 and the case where it falls below the set power generation degree 330 .
  • step S4 it is determined whether the storage battery 40 is in a state of margin.
  • the daytime setting remaining amount 340 can be set arbitrarily, and is set to 80% in this embodiment.
  • step S4 cases are divided depending on whether the remaining battery level is equal to or greater than the daytime set remaining capacity 340, but it is not important which case the remaining battery level equals the daytime setting remaining capacity 340. do not have. In short, it suffices if it is possible to distinguish between cases in which the remaining battery level exceeds the daytime set remaining capacity 340 and cases in which it falls below the same.
  • step S4 If the storage battery 40 is in a surplus state in step S4, it is determined that the energy receiving unit 2 is in a state of excess or deficiency in the self energy, and the self energy surplus or deficiency information 250 indicating the surplus state is sent to the energy share integrated system 3. It is transmitted (step S5).
  • step S6 it is determined whether reverse power flow has been detected. If a reverse power flow is detected in step S6, it is determined that the self-energy in the energy receiving unit 2 is in a surplus state, and the process proceeds to step S5. That is, in the present embodiment, when the day/night determination unit 800 determines that it is daytime, the excess/deficiency information generating unit 850 determines that the private energy usage degree 210 exceeds the set usage degree 320 and the measured power generation degree 220 is set.
  • the degree of power generation 330 When the degree of power generation 330 is below and the storage battery 40 is in a surplus state, the private energy usage degree 210 exceeds the set usage degree 320, the measured power generation degree 220 exceeds the set power generation degree 330, and reverse power flow is detected, it is determined that the in-house energy is in a surplus state.
  • step S6 If reverse power flow is not detected in step S6, it is determined that the excess or deficiency of self-energy in the energy receiving unit 2 is in a balanced state, and self-energy excess or deficiency information 250 indicating that the state is in balance is sent to the energy share integrated system 3. (step S7).
  • the measured power generation degree 220 is compared with the set power generation degree 330, and the measured power generation degree 220 is equal to or higher than the set power generation degree 330. It is determined whether or not there is (step S8). If the measured degree of power generation 220 is equal to or greater than the set degree of power generation 330 in step S8, it is determined that the self-energy in the energy receiving unit 2 is in an insufficient state. It is transmitted to the share integration system 3 (step S9).
  • the excess/deficiency information generation unit 850 determines that the private energy is in an insufficient state when the private energy usage degree 210 is lower than the set usage degree 320 when the day/night discrimination unit 800 determines that it is daytime. I believe there is. If the measured degree of power generation 220 is less than the set degree of power generation 330 in step S8, it is determined that the system is abnormal, and the system shifts to the state confirmation mode (step S10).
  • the heat storage control unit 870 sets the heat storage increase mode to control the heating/cooling thermal equipment 10 (step S11). As shown in FIG. 4, in the heat storage increase mode, the heat storage control unit 870 determines whether or not the room temperature being cooled and heated by the air conditioner is within the preset temperature range 360 (step S111).
  • the set temperature range 360 can be arbitrarily set, for example, 18° C. or higher and 30° C. or lower.
  • the heat storage control unit 870 determines whether or not there is a person in the room (step S112).
  • the heat storage control unit 870 increases the heat storage effect of the heating/cooling device 10 (step S113).
  • the air conditioner of the thermal equipment 10 increases the cooling action in the cooling state, and increases the heating action in the heating state. If the air conditioner is not in operation and is in a stopped state, it is forced to be in an operating state. Thermal energy is thereby stored in the air that is directly cooled by the air conditioner and in the indirectly cooled structures such as building walls and columns.
  • the water heater of the heating and cooling equipment 10 is forcibly brought into an operating state when it is in a stopped state, and heat energy is stored in water. In addition, when the water heater is in the operating state, the operating state is maintained.
  • step S113 in addition to increasing the heat storage effect of the thermal equipment 10, the battery of the electric vehicle 12 is charged, the pool pump 13 is activated, and the electric vehicle 12 and the pool pump 13 are activated. is the power consumption state. If it is determined in step S111 that the temperature is not within the set temperature range or if it is determined in step S112 that there is a person present, it is determined whether the heat storage action limit setting of the air conditioner is valid or invalid (step S114). When the restriction setting is valid in step S114, the air conditioning restriction unit 880 prohibits an increase in the heat storage effect to maintain the heat storage effect of the air conditioner (step S115). That is, the current cooling state or heating state of the air conditioner is maintained.
  • the water heater does not limit the increase in the heat storage effect. If the air conditioner is not in operation and is in a stopped state, the stopped state is maintained. Further, in the present embodiment, in step S115, although the heat storage effect of the air conditioner is maintained, the battery of the electric vehicle 12 is charged, the pool pump 13 is activated, and the electric vehicle 12 and the pool pump 13 are Set to the power consumption state.
  • the heat storage control unit 870 sets the control of the heating/cooling thermal equipment 10 to the heat storage decrease mode (step S13). As shown in FIG. 5, in the heat storage decrease mode, the heat storage control unit 870 determines whether or not the room temperature being cooled and heated by the air conditioner is within the preset temperature range 360 (step S131). When it is determined in step S131 that the room temperature is within the set temperature range 360, the heat storage control unit 870 determines whether or not there is a person in the room (step S132). When it is determined in step S132 that no one is present, the heat storage control section 870 reduces the heat storage effect of the heating/cooling device 10 (step S133).
  • the air conditioner of the thermal equipment 10 stops the cooling action when it is in the cooling state, and stops the heating action when it is in the heating state. If the air conditioner is not in operation and is in a stopped state, the stopped state is maintained. Also, the water heater of the thermal/cold heat device 10 is put into a stopped state when it is in an operating state, and is maintained in a stopped state when it is in a stopped state. Further, in the present embodiment, in step S133, in addition to reducing the heat storage effect of the thermal equipment 10, charging of the battery of the electric vehicle 12 is stopped, the pool pump 13 is stopped, and the electric vehicle 12 and the pool are stopped. The pump 13 is put into a non-power consumption state.
  • step S134 it is determined whether the setting for limiting the heat storage action of the air conditioner is valid or invalid (step S134).
  • the restriction setting is valid in step S134, the air conditioning restriction unit 880 prohibits the reduction of the heat storage effect and maintains the heat storage effect of the heating and cooling equipment 10 (step S135). That is, the current cooling state or heating state of the air conditioner is maintained. At this time, the water heater does not limit the reduction of the heat storage effect. If the air conditioner is not in operation and is in a stopped state, the stopped state is maintained.
  • step S135 although the heat storage action of the air conditioner is maintained, charging of the battery of the electric vehicle 12 is stopped, the pool pump 13 is stopped, and the electric vehicle 12 and the pool pump are stopped. 13 is in a non-power consumption state.
  • step S7 when it is determined in step S7 that the self-energy is in a balanced state, the heat storage control unit 870 maintains the heat storage function of the thermal equipment 10 (step S12). Also, the battery of the electric vehicle 12 and the pool pump 13 are maintained in their operating states. Then, after steps S113, S115, S133, S135, and S12, the process returns to step S1 to discriminate between day and night again.
  • step S1 when it is determined that it is nighttime in step S1, the private energy usage degree 210 is compared with the set usage degree 320, and it is determined whether or not the private energy usage degree 210 is equal to or greater than the set usage degree 320. (step S14). If the set usage degree 320 is greater than or equal to the private energy usage degree 210 in step S14, it is determined whether or not the storage battery 40 is in a surplus state (step S15). At night, if the storage battery 40 is equal to or greater than 350, which is the set remaining amount at night, it is determined that the vehicle is in a surplus state. As described above, the night setting remaining amount 350 changes according to the time of day. The setting of the night setting remaining amount 350 is arbitrary, but in this embodiment, it is set to 100% immediately after switching from day to night, 10% immediately before switching from night to day, and is set to decrease linearly during this period. be.
  • step S15 If the storage battery 40 is in a surplus state in step S15, it is determined that the energy receiving unit 2 is in a surplus state, and the self-energy surplus/deficit information 250 indicating the surplus state is sent to the energy share integrated system 3. It is transmitted (step S16). That is, in the present embodiment, when the day/night determination unit 800 determines that it is nighttime, the excess/deficiency information generation unit 850 determines that the private energy usage degree 210 exceeds the set usage degree 320 and the storage battery 40 is in a surplus state. In some cases, it is determined that the self-energy is in a surplus state.
  • step S15 If the storage battery 40 is in a non-margin state in step S15, it is determined that the excess or deficiency of self-energy in the energy receiving unit 2 is in a balanced state, and the self-energy surplus/deficiency information 250 indicating that the balance is in effect is sent to the energy sharing integrated system 3. (step S17).
  • step S14 If the set usage degree 320 is less than the private energy usage degree 210 in step S14, it is determined that the private energy in the energy receiving unit 2 is in an insufficient state, and the private energy excess/deficiency information 250 indicating an insufficient state is displayed. It is transmitted to the energy share integration system 3 (step S18). That is, in the present embodiment, the excess/deficiency information generation unit 850 determines that the private energy is in an insufficient state when the private energy usage degree 210 is lower than the set usage degree 320 when the day/night discrimination unit 800 determines that it is nighttime. judge there is.
  • the heat storage control unit 870 sets the heat storage increase mode to control the heating/cooling thermal equipment 10 (step S19).
  • the heat storage control section 870 maintains the heat storage action of the heating/cooling thermal equipment 10 (step S20).
  • the heat storage control unit 870 sets the control of the heating and cooling equipment 10 to the heat storage decrease mode (step S21).
  • step S19, S20, and S21 The control and operation of the thermal equipment 10 in steps S19, S20, and S21, the charging control of the battery of the electric vehicle, and the operation control of the pool pump are the same as in steps S11, S12, and S13. After steps S19, S20, and S21, the process returns to step S1 to discriminate between day and night again.
  • the energy receiving unit 2 increases or decreases the heat storage effect of the heating and cooling equipment 10 based on the self-energy excess/deficiency information 250 as the power-related information. Therefore, renewable energy can be effectively used within the energy receiving unit 2 .
  • the thermal energy is stored by forcibly operating the heating and cooling equipment 10. Therefore, after the self-energy surplus state is eliminated, the stored thermal energy is used to reduce the power consumption of the heating and cooling equipment 10 .
  • surplus renewable energy can be utilized without increasing the number of storage batteries 40 .
  • the non-storage devices such as the electric vehicle 12 and the pool pump 13 are also operated, so that surplus renewable energy can also be utilized. Furthermore, the amount of power purchased from the commercial grid 20 can be reduced.
  • the increase or decrease of the heat storage effect of the air conditioner is prohibited, so heat is stored within the range considering the indoor state.
  • the increase or decrease of the heat storage action is not restricted for the water heater that does not affect the indoor cooling and heating
  • thermal energy is stored for the thermal and cooling equipment 10 that does not affect the indoor cooling and heating.
  • the heat storage effect is not increased or decreased when the room temperature is outside the set temperature range 360, so that the interior of the room is not excessively cooled or heated.
  • the air conditioner is operated according to the setting state of the air conditioning operation section 2c when a person is present in the room. Furthermore, since the validity/ineffectiveness of limiting the increase/decrease of the heat storage effect is controlled based on the input from the air conditioning operation unit 2c, the heat storage effect can be increased/decreased when the restriction is unnecessary. For example, even if a pet enters the room and the human sensor 2b reacts to the pet, the heat storage effect can be increased or decreased by disabling the restriction.
  • the self-energy surplus/deficiency information 250 that takes into account the state of self-energy use of the energy receiving unit 2 is transmitted to the energy share integration system 3. Therefore, the energy share integration system 3 can effectively use the renewable energy of the energy receiving units 2 based on the self-energy surplus/deficiency information 250, and can quickly and simply adjust the power of each energy receiving unit 2 and the like. Further, for example, when formulating a power adjustment plan for each energy receiving unit 2 on a monthly basis, by aggregating the self-energy excess/deficiency information 250 for each energy receiving unit 2 on a monthly basis, medium- to long-term Therefore, it is possible to accurately form a balance of electric power.
  • the heat storage effect of the thermal equipment 10 is increased, maintained, or decreased based on the power-related information, but it may be increased or maintained. Further, in the above-described embodiment, the air conditioning restriction unit 880 prohibits the increase or decrease of the heat storage effect of the air conditioner based on the indoor information. Anything that limits the heat storage action may be used. Further, in the above-described embodiment, the heating/cooling thermal equipment 10 is controlled based on the self-energy excess/deficiency information 250, or the remaining amount information 140 and the state information 150.
  • Other information can also be used as For example, using the measured power generation information 130 of the photovoltaic power generation device 30 as the power-related information, whether or not the heat storage effect of the heating/cooling device 10 is increased depending on whether or not the measured power generation amount exceeds a preset increase reference power generation amount. In addition to determining whether or not the measured power generation amount is lower than a preset decrease reference power generation amount, it is also possible to determine whether or not to reduce the heat storage effect of the heating and cooling device 10 . In this case, when the measured power generation amount is between the decrease reference power generation amount and the increase reference power generation amount, the heat storage action is maintained without increasing or decreasing.
  • the current value detected by the grid current sensor 70 is lower than a preset increase reference current value. It is determined whether or not to increase the heat storage effect of the cold/heat device 10, and whether or not to decrease the heat storage effect of the warm/cold heat device 10 based on whether or not the current value exceeds a preset reduction reference current value. You can also make In this case, when the current value detected by system current sensor 70 is between the increase reference current value and the decrease reference current value, the heat storage effect is maintained without increasing or decreasing.
  • information on reverse power flow may be used as the power-related information, and whether or not reverse power flow has occurred may be used to determine an increase or decrease in the heat storage effect of the thermal equipment 10 . Specifically, when a reverse power flow occurs, the heat storage effect of the thermal equipment 10 can be increased.
  • the remaining amount information 140 regarding the remaining amount of the storage battery 40 is used as the power-related information, and depending on whether the remaining amount of the storage battery 40 exceeds a preset increase reference remaining amount, the heat storage action of the heating and cooling device 10 is determined whether to increase or not, and whether or not to decrease the heat storage action of the heating and cooling device 10 is determined based on whether or not the remaining amount of the storage battery 40 is below a preset decrease reference remaining amount.
  • the state information 150 of the storage battery 40 can be used as the power-related information, and the heat storage effect of the heating/cooling device 10 can be increased when the storage battery 40 is in a charged state or a standby state.
  • FIG. 7 to 11 show a second embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a configuration block diagram of a photovoltaic power generation system
  • FIG. 8 is a control block diagram of the photovoltaic power generation system
  • FIGS. It is a flowchart which shows operation
  • this photovoltaic power generation system 101 has a disconnect switch 21 that can cut off the power supply from the commercial grid 20 to the load.
  • FIG. 7 is the same as the above embodiment except for the presence or absence of the disconnect switch 21 .
  • the monitor/instruction terminal 80 operates in a normal mode in which power is supplied from the commercial system 20 to the load, and in a state in which the power supply from the commercial system 20 to the load is cut off by the disconnect switch 21 . It has a mode switching unit 895 for switching the mode between a system disconnection mode in which control is performed in a state in which the system is switched off.
  • FIG. 8 is the same as the above embodiment except that a mode switching unit 895 is provided and the air conditioning limiter 880 and the limit control unit 890 are not provided.
  • the monitoring/instruction terminal 80 includes a day/night discriminating unit 800, a use degree calculating unit 810, an actual measurement degree calculating unit 820, a margin determining unit 830, a reverse power flow detecting unit 840, and excess/deficiency information as in the above embodiment. It has a generation unit 850 , an excess/deficiency information transmission unit 860 , and a heat storage control unit 870 . Regarding the excess or deficiency of self-energy in the energy receiving/supplying unit 2, the method of determining the surplus state, the balance state, and the insufficient state is the same as in the above-described embodiment.
  • the mode switching unit 895 switches from the normal mode to the system disconnection mode when a predetermined system disconnection condition is satisfied when the private energy is in a surplus state or a balance state under the normal mode.
  • the system disconnection condition is whether or not the user has set permission for system disconnection.
  • the mode switching unit 895 switches from the system disconnection mode to the normal mode when the remaining amount of the storage battery 40 is less than the preset return setting remaining amount 370 in the system disconnection mode.
  • the heat storage control unit 870 reduces the heat storage effect of the thermal equipment 10 when the storage battery 40 is in the discharging state in the system disconnection mode, and the storage battery 40 is in the charging state or the standby state in the system disconnection mode. In some cases, the heat storage effect of the heating and cooling device 10 is increased.
  • the initial state is set to the normal mode, in which power is supplied from the commercial grid 20 .
  • control in the normal mode is the same as steps S1 to S9 and S14 to S18 in the above embodiment.
  • the process immediately returns to step S1. Further, when it is determined in steps S5, S7, S16, and S17 that there is a surplus state or a balanced state, the normal mode is shifted to the system disconnection mode.
  • the disconnection switch 21 is operated to stop the power supply from the commercial system 20 (step S101). After that, the monitoring/instruction terminal 80 determines whether or not the remaining amount of the storage battery 40 is equal to or greater than the reset setting remaining amount 370 (step S102).
  • step S102 if the remaining amount of the storage battery 40 is equal to or greater than the reset setting remaining amount 370, it is determined whether or not the storage battery 40 is in a discharged state (step S103).
  • the heat storage control section 870 increases the heat storage effect of the thermal equipment 10 (step S104).
  • the air conditioner increases the cooling effect when it is in the cooling state, and increases the heating effect when it is in the heating state. If the air conditioner is not in operation and is in a stopped state, it is forced to be in an operating state. Also, the water heater is forcibly brought into operation when it is in a stopped state, and heat energy is stored in the water. In addition, when the water heater is in the operating state, the operating state is maintained.
  • the heat storage control unit 870 reduces the heat storage effect of the heating and cooling device 10 (step S105). Also in the present embodiment, the air conditioner of the thermal equipment 10 stops the cooling action in the cooling state, and stops the heating action in the heating state. If the air conditioner is not in operation and is in a stopped state, the stopped state is maintained. If the water heater is in an operating state, it is put in a stopped state, and if it is in a stopped state, the stopped state is maintained. After steps S104 and S105, the process returns to step S102, and the remaining amount of the storage battery 40 and the reset setting remaining amount 370 are compared again. This operation is repeated until the remaining amount of the storage battery 40 falls below the reset setting remaining amount 370 .
  • step S102 when the remaining amount of the storage battery 40 is less than the set remaining amount 370, the mode is shifted to the normal mode, the disconnect switch 21 is reconnected, and the power supply from the commercial system 20 is resumed (step S106). .
  • the reset setting remaining amount 370 can be set arbitrarily, and is set to 30% in this embodiment. As shown in FIG. 11, after shifting to the normal mode, the process returns to step S1.
  • the thermal energy equipment 10 is forcibly operated to store thermal energy. can be utilized.
  • the increase or decrease of the heat storage effect of the air conditioner is not restricted, but the increase or decrease of the heat storage effect may be restricted as in the above-described embodiment.
  • the energy share integration system 3 can Therefore, the renewable energy can be effectively used in the energy receiving/supplying unit 2, and power adjustment and the like of each energy receiving/supplying unit 2 can be performed quickly and simply.
  • the commercial grid 20 is disconnected when the self-energy is in a surplus state or a balanced state, the amount of electric power purchased from the commercial grid 20 can be reduced.
  • the power information 110, 120 is acquired from the current sensors 70, 75, but may be acquired from the power meter or the power conditioner 60, for example. Any method can be used to acquire the power information 110 and 120 . Also, the acquisition method of other information can be changed arbitrarily.
  • the heat storage control unit 870 is arranged in the monitoring/instruction terminal 80 , but the heat storage control unit 870 may be arranged in the heating/cooling device 10 .
  • an air conditioner and a water heater are exemplified as the hot and cold heat equipment 10, for example, it may be a cooling and heating device that heats and/or cools a liquid or solid heat storage material embedded in the floor or wall. .
  • the other cooling/heating device may be linked with the air conditioner to increase or limit the heat storage effect.
  • the photovoltaic power generation device 20 is shown as a renewable energy power generation device, but other power generation devices such as wind power generation devices may be used.
  • the surplus/deficiency information generator 850 classifies the self-energy into three states of surplus state, balance state, and shortage state. Alternatively, it may simply be classified into two states, whether it is a surplus state or whether it is a shortage state. Further, when it is determined that it is daytime, the self-energy excess/deficiency information 250 includes usage degree comparison information 230, measured degree comparison information 240, whether the storage battery 40 is in a surplus state, whether reverse power flow is detected, However, as long as it is based on at least the usage degree comparison information 230, it does not have to be based on the actually measured degree comparison information 240, the margin state of the storage battery 40, and the generation state of reverse power flow.
  • the private energy excess/deficiency information 250 is generated based on the usage degree comparison information 230 and whether or not the storage battery 40 is in a surplus state. As long as it is based on the information 230 , it does not have to be based on the state of reserve of the storage battery 40 . Furthermore, it is also possible to generate the self-energy excess/deficiency information 250 based on the usage degree comparison information 230 without distinguishing between day and night.
  • steps S2, S3, S4, and S6 are performed to determine that the in-house energy is in a surplus state. etc.
  • step S6 relating to reverse power flow may be omitted.
  • step S4 regarding the storage battery 40 may be omitted by using the self-energy power information as information on the power supplied only from the photovoltaic power generation device.
  • steps S2, S3, S4, and S6 can be changed as appropriate.
  • steps S3 and S8 can be omitted, and the measured degree of power generation 220 and the set degree of power generation 330 are not compared.
  • FIG. 12 shows data obtained by applying the photovoltaic power generation system of the first embodiment to an actual house. Almost the same data as in FIG. 12 were obtained not only for the system in which reverse power flow is allowed as in the first embodiment, but also for the system in which reverse power flow is not allowed.
  • 12 to 14 are graphs showing hourly power supply by the commercial system, solar power generation, and storage battery, and hourly power consumption by the load, storage battery, and reverse power flow, and FIG. 12 shows the embodiment.
  • FIG. 13 shows a first comparative example
  • FIG. 14 shows a second comparative example.
  • the first and second comparative examples are data obtained in a house to which a conventional photovoltaic power generation system that does not use the self-energy usage degree and self-energy excess/deficiency information is applied, and the first comparative example is the reverse power flow.
  • the second comparative example is an example of applying a system in which reverse power flow is not allowed.
  • the power consumption is intentionally increased by forcibly operating the air conditioner, which is a heating and cooling device, between 12:00 and 16:00. never happened.
  • the amount of suppression of renewable energy obtained by photovoltaic power generation is smaller than in the second comparative example.
  • the room was cooled by the air conditioner to the extent that it would not become excessive, and heat energy was stored.
  • the power consumption by the air conditioner after 18:00 after sunset can be reduced, the amount of discharge of the storage battery can be reduced, and the amount of power supplied from the commercial grid can be reduced until dawn, thereby reducing the amount of power purchased. was made.
  • the amount of power supplied from the commercial grid decreases particularly from 0:00 to 5:00, and the utilization efficiency of renewable energy is improved.

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Abstract

エネルギー受給部の蓄熱機器を利用して、再生可能エネルギーをより有効に活用することのできる太陽光発電システム、再生可能エネルギー発電システム及び再生可能エネルギー発電システムにおける負荷の制御方法を提供する。 商用系統20、再生可能エネルギー発電装置30及び蓄電池から供給される電力を負荷で消費するエネルギー受給部2を含む再生可能エネルギー発電システム1であって、負荷は所定の蓄熱部に対して蓄熱を行う蓄熱機器10を含み、エネルギー受給部2の電力に関する電力関連情報に基づいて、前記蓄熱機器の蓄熱作用を増大させる蓄熱制御部を備えた。

Description

太陽光発電システム、再生可能エネルギー発電システム及び再生可能エネルギー発電システムにおける負荷の制御方法
 本発明は、太陽光発電システム、再生可能エネルギー発電システム及び再生可能エネルギー発電システムにおける負荷の制御方法に関する。
 エネルギー供給源とエネルギー供給源から供給されるエネルギーを需要する需要設備とを有する複数のグリッドと、複数のグリッドを管理する管理手段と、を含むエネルギー供給システムが知られている(特許文献1参照)。特許文献1のエネルギー供給システムでは、グリッド内の余剰電力を蓄電するエネルギー貯蔵装置の貯蔵量が閾値を下回る場合、外部からのエネルギー供給が必要であると判定し、このグリッドに対してエネルギー供給を行っている。
特開2021-158731号公報
 しかしながら、特許文献1に記載のエネルギー供給システムでは、貯蔵されるエネルギーとして電力しか考慮されておらず、電力以外のエネルギーを考慮することにより、再生可能エネルギーをより有効に活用できる可能性がある。
 本発明は、前記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、エネルギー受給部の蓄熱機器を利用して、再生可能エネルギーをより有効に活用することのできる太陽光発電システム、再生可能エネルギー発電システム及び再生可能エネルギー発電システムにおける負荷の制御方法を提供することにある。
 前記目的を達成するため、本発明では、
 商用系統及び太陽光発電装置から供給される電力を負荷で消費するエネルギー受給部を含む太陽光発電システムであって、
 前記負荷は、所定の蓄熱部に対して蓄熱を行う蓄熱機器を含み、
 前記エネルギー受給部の電力に関する電力関連情報に基づいて、前記蓄熱機器の蓄熱作用を増大させる蓄熱制御部を備えた太陽光発電システムが提供される。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記商用系統からの供給電力に関する系統電力情報と、前記太陽光発電装置からの供給電力に関する自家エネ電力情報と、に基づいて、供給電力全体における前記太陽光発電装置からの供給電力の使用度合いを算出して自家エネ使用度合いとする使用度合い算出部と、
 前記自家エネ使用度合いと予め設定された設定使用度合いとを比較した使用度合い比較情報に基づいて、前記エネルギー受給部における自家エネルギーの過不足に関する自家エネ過不足情報を生成する過不足情報生成部と、を備え、
 前記電力関連情報は、前記自家エネ過不足情報を含んでもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 昼と夜を判別する昼夜判別部と、
 前記太陽光発電装置の実測発電量と、予め設定された予測発電量と、に基づいて、前記予測発電量に対する前記実測発電量の度合いを算出して実測発電度合いとする実測度合い算出部と、を備え、
 前記過不足情報生成部は、前記昼夜判別部により昼と判別された際に、前記使用度合い比較情報と、前記実測発電度合いと予め設定された設定発電度合いとを比較した実測度合い比較情報と、に基づいて、前記自家エネ過不足情報を生成してもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記負荷には、前記商用系統及び前記太陽光発電装置に加え、蓄電池からも電力が供給され、
 前記自家エネ電力情報は、前記太陽光発電装置及び前記蓄電池からの供給電力に関し、
 前記使用度合い算出部は、供給電力全体における前記太陽光発電装置及び前記蓄電池からの供給電力の使用度合いを算出して前記自家エネ使用度合いとしてもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記蓄電池が余裕状態であるか非余裕状態であるかを判断する余裕判断部を備え、
 前記過不足情報生成部は、前記昼夜判別部により昼と判別された際に、前記使用度合い比較情報と、前記実測度合い比較情報と、前記蓄電池が前記余裕状態であるか前記非余裕状態であるかと、に基づいて、前記自家エネ過不足情報を生成してもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記太陽光発電装置から前記商用系統へ電力が供給される逆潮流を検知する逆潮流検知部を備え、
 前記過不足情報生成部は、前記昼夜判別部により昼と判別された際に、前記使用度合い比較情報と、前記実測度合い比較情報と、前記蓄電池が前記余裕状態であるか前記非余裕状態であるかと、前記逆潮流検知部により前記逆潮流が検知されたか否かと、に基づいて、前記自家エネ過不足情報を生成してもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記電力関連情報は、前記太陽光発電装置の実測発電量に関する実測発電情報を含んでもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記電力関連情報は、前記商用系統からの供給電力に関する系統電力情報を含んでもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記電力関連情報は、前記太陽光発電装置からの供給電力に関する自家エネ電力情報を含んでもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記電力関連情報は、前記太陽光発電装置から前記商用系統へ電力が供給される逆潮流に関する情報を含んでもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記負荷には、前記商用系統及び前記太陽光発電装置に加え、蓄電池からも電力が供給され、
 前記電力関連情報は、前記蓄電池の残量に関する残量情報を含んでもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記負荷には、前記商用系統及び前記太陽光発電装置に加え、蓄電池からも電力が供給され、
 前記電力関連情報は、前記蓄電池が放電状態であるか、充電状態であるか、又は、待機状態であるかに関する情報を含んでもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記蓄熱機器は、所定の室内の冷暖房を行う空気調和装置を含み、
 前記所定の室内の室内情報に基づいて、前記蓄熱制御部による前記空気調和装置の前記蓄熱作用の増減を制限する空調制限部を備えてもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記空気調和装置の操作入力を行う空調操作部からの入力に基づいて、前記空調制限部による前記蓄熱作用の増減の制限の有効・無効を制御する制限制御部を備えてもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記室内情報は、前記室内の温度に関する温度情報を含んでもよい。
 上記太陽光発電システムにおいて、
 前記室内情報は、前記室内に人が存在するか否かに関する人存在情報を含んでもよい。
 また、本発明では、
 商用系統及び再生可能エネルギー発電装置から供給される電力を負荷で消費するエネルギー受給部を含む再生可能エネルギー発電システムであって、
 前記負荷は、所定の蓄熱部に対して蓄熱を行う蓄熱機器を含み、
 前記エネルギー受給部の電力に関する電力関連情報に基づいて、前記蓄熱機器の蓄熱作用を増大させる蓄熱制御部を備えた再生可能エネルギー発電システムが提供される。
 さらに、本発明では、
 商用系統及び再生可能エネルギー発電装置から供給される電力を負荷で消費するエネルギー受給部を含む再生可能エネルギー発電システムにおける、前記負荷の制御方法であって、
 前記負荷は、所定の蓄熱部に対して蓄熱を行う蓄熱機器を含み、
 前記エネルギー受給部の電力に関する電力関連情報に基づいて、前記蓄熱機器の蓄熱作用を増大させる再生可能エネルギー発電システムにおける負荷の制御方法が提供される。
 本発明によれば、エネルギー受給部の蓄熱機器を利用して、再生可能エネルギーをより有効に活用することができる。
本発明の第1の実施形態を示す太陽光発電システムの構成ブロック図である。 太陽光発電システムの制御ブロック図である。 太陽光発電システムの動作を示すフローチャートである。 蓄熱増大モードの動作を示すフローチャートである。 蓄熱減少モードの動作を示すフローチャートである。 太陽光発電システムの動作を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態を示す太陽光発電システムの構成ブロック図である。 太陽光発電システムの制御ブロック図である。 太陽光発電システムの動作を示すフローチャートである。 太陽光発電システムの動作を示すフローチャートである。 太陽光発電システムの動作を示すフローチャートである。 実施例の太陽光発電システムにおける1時間ごとの電力供給量及び電力消費量に関するグラフである。 第1の比較例の太陽光発電システムにおける1時間ごとの電力供給量及び電力消費量に関するグラフである。 第1の比較例の太陽光発電システムにおける1時間ごとの電力供給量及び電力消費量に関するグラフである。
 図1から図6は本発明の第1の実施形態を示すものであり、図1は太陽光発電システムの構成ブロック図、図2は太陽光発電システムの制御ブロック図、図3及び図6は太陽光発電システムの動作を示すフローチャート、図4は蓄熱増大モードの動作を示すフローチャート、図5は蓄熱減少モードの動作を示すフローチャートである。
 図1に示すように、この太陽光発電システム1は、商用系統20側及び太陽光発電装置(PV)30側から負荷10へ電力が供給されるエネルギー受給部2に適用される。本実施形態においては、負荷10は、温冷熱機器11、電気自動車12及び住宅用プールのプールポンプ13を含んでいる。このエネルギー受給部2は、図示しない他のエネルギー受給部とともにエネルギーシェア統合システム3に監視される。エネルギーシェア統合システム3は、監視対象の各エネルギー受給部のうち、エネルギーが余剰となっているエネルギー受給部から電力を受け取り、エネルギーが不足しているエネルギー受給部へ優先的に電力を供給する。
 本実施形態においては、エネルギー受給部2は、住宅である。尚、エネルギー受給部2は、例えば、施設であってもよい。温冷熱機器10は、所定の蓄熱部に対して蓄熱を行う。本実施形態においては、温冷熱機器10には所定の室内の冷暖房を行う空気調和装置と、電気ヒータにより加熱された水を貯留可能な温水器と、が含まれる。尚、図1には、温冷熱機器11、電気自動車12及びプールポンプ13以外の負荷10は図示していない。商用系統20、太陽光発電装置30及び蓄電池40からの電力は、分電盤50を介して負荷10に供給される。尚、分電盤50に代えて、例えば接続箱等の接続機能を有する他の設備を用いることもできる。本実施形態においては、太陽光発電装置30から商用系統20へ電力が供給される逆潮流が発生するようになっている。すなわち、本実施形態においては、商用系統20から電力を購入するとともに、商用系統20へ電力を売却する。
 太陽光発電装置30は、光エネルギーを電気エネルギーに変換するパネルを有し、エネルギー受給部2にはこの電気エネルギーを直流から交流に変換するパワーコンディショナー(PCS)60が設けられている。パワーコンディショナー60は、太陽光発電装置30で発電された電力を充電する蓄電池40を管理する。蓄電池40に蓄えられた電力は、必要に応じて放電されて負荷へ供給される。尚、本実施形態においては、蓄電池40は、商用系統20からの電力を充電することも可能である。
 本実施形態においては、商用系統20と分電盤50との間を流出入する電流を検出する系統電流センサ70と、パワーコンディショナー60と分電盤50との間を流出入する電流を検出する自家エネ電流センサ75が設けられる。図2に示すように、系統電流センサ70で検出された電流値は、商用系統20からの供給電力に関する系統電力情報110として監視・指示端末80へ送信される。また、自家エネ電流センサ75で検出された電流値は、太陽光発電装置30及び蓄電池40からの供給電力に関する自家エネ電力情報120として監視・指示端末80へ送信される。
 また、エネルギー受給部2には、空気調和装置により冷暖房が行われる室内の温度を検出する温度センサ2aと、当該室内の人の存在を検知する人感センサ2bと、が設けられる。図2に示すように、温度センサ2aで検出された室温は、温度情報510として監視・指示端末80へ送信される。また、人感センサ2bで検出された人が存在するか否かの情報は、人存在情報520として監視・指示端末80へ送信される。空気調和装置は、当該空気調和装置の操作入力を行う空調操作部2cを通じて操作される。本実施形態においては、空調操作部2cは、室内の壁面に着脱自在に設置されるリモートコントローラである。室内の人間は、空調操作部2cにより、空気調和装置のON・OFF、暖房、除湿、冷房等の運転モードの切り替え、風量の調整、室内の設定温度の変更等の空気調和装置の各種設定を行うことができる。本実施形態においては、空調操作部2cで後述する蓄熱作用の増減の制限を有効とするか、無効とするかの設定が受け付けられる。具体的に、空調操作部2cで「マニュアルモード」と「おまかせモード」のいずれかが択一的に選択されるようになっており、「マニュアルモード」が選択された場合は蓄熱作用の増減の制限が有効とされ、「おまかせモード」が選択された場合は蓄熱作用の増減の制限が無効とされる。図2に示すように、空調操作部2cで受け付けられた制限に関する設定は、制限設定情報530として監視・指示端末80へ送信される。
 監視・指示端末80は、エネルギー受給部2における各種情報を監視し、各種情報に基づいて、各種機器へ制御等について指示を出している。本実施形態においては、監視・指示端末80が、自家エネルギーの過不足情報生成装置をなしている。監視・指示端末80は、例えば、住宅の内部に備え付けられた端末とすることもできるし、住宅の外部の携帯端末とすることもできる。
 監視・指示端末80は、例えばパーソナルコンピュータ、ワークステーション等のコンピュータからなり、入力部81と、出力部82と、媒体読込部83と、ストレージ84と、メモリ85と、演算部86と、インターフェース部87と、を有し、これらはシステムバスで相互に接続されている。入力部81は、端末使用者が操作するキーボード、マウス等を有しており、端末使用者からのプログラムの実行等に関する各種操作信号を入力する。出力部82は、データ等を表示するディスプレイを有し、各種プログラムの実行経過、結果等を表示することができる。なお、入力部81と出力部82とは、例えばタッチパネル等のように一体型の入出力手段であってもよく、この場合にはユーザの指やペン型の入力装置を用いて所定の位置をタッチして入力を行うことができる。媒体読込部83は、例えばCDドライブ、DVDドライブ、USBコネクタ等からなる。ストレージ84は、ハードディスク、SSD等であり、各種プログラム、各種電子データ等が記憶される。記憶されているプログラム、データ等は、必要に応じて入出力を行うことができる。メモリ85は、ROM、RAM等であり、演算部86によりストレージ84から読み出された実行プログラム等を格納する。演算部86は、CPU等であり、OS等の制御プログラム、及びメモリ85に格納されている自家エネルギーに関するプログラムに基づいて、各種演算や各ハードウェア構成部とのデータの入出力等、コンピュータ全体の処理を制御して、後述する自家エネ過不足情報250の生成、温冷熱機器10の制御等における各処理を実現することができる。
 図2に示すように、監視・指示端末80は、各電流センサ70,75から各電力情報110,120を取得するとともに、パワーコンディショナー60から太陽光発電装置30の実測発電量情報130と、蓄電池40の残量情報140及び状態情報150と、を取得する。状態情報150は、蓄電池40が充電状態、放電状態、待機状態のいずれであるかを示す情報である。また、監視・指示端末80は、時刻サーバ4から時刻情報400を取得する。さらに、監視・指示端末80は、温度センサ2a及び人感センサ2bから温度情報510及び人存在情報520を取得する。監視・指示端末80は、各種の設定情報が記憶される設定情報記憶部300を有する。本実施形態においては、設定情報記憶部300には、予測発電量情報310、設定使用度合い320、設定発電度合い330、昼間設定残量340、夜間設定残量350及び設定温度域360が記憶されている。設定情報記憶部300に記憶される設定情報は、ユーザ、外部等からの入力等により書き換え可能となっている。
 監視・指示端末80は、昼と夜を判別する昼夜判別部800を有する。本実施形態においては、昼夜判別部800は、時刻により昼と夜を判別する。尚、昼夜判別部800の昼夜の判別方法は任意であり、例えば、太陽光発電装置30の発電量に基づいて判別することもできる。
 監視・指示端末80は、系統電力情報110と自家エネ電力情報120とに基づいて、供給電力全体における太陽光発電装置30及び蓄電池40からの供給電力の使用度合いを算出して自家エネ使用度合い210とする使用度合い算出部810を有する。本実施形態においては、自家エネ使用度合い210は、自家エネ電流センサ75で検出された電流値を、系統電流センサ70及び自家エネ電流センサ75で検出された電流値を足した値で除することにより算出される。ここで、商用系統20、太陽光発電装置30及び蓄電池40から電力が供給される分電盤50とは別個に、災害時に重要な負荷へ優先的に電力を供給する等の目的で、太陽光発電装置30及び蓄電池40からのみ電力が供給される他の分電盤が設けられている場合がある。この場合、自家エネ電流センサ75とは別個に太陽光発電装置30及び蓄電池40と他の分電盤の間に第2自家エネ電流センサを設けて、自家エネ電流センサ75と第2自家エネ電流センサで検出された電流値を合算して自家エネ電力情報120とすればよい。尚、自家エネ使用度合い210を、例えば、系統電流センサ70及び自家エネ電流センサ75で検出された電流値の差を利用して算出してもよく、自家エネ使用度合い210の算出方法は適宜変更することができる。
 監視・指示端末80は、実測発電量情報130と、予測発電量情報310と、に基づいて、予測発電量に対する太陽光発電装置30の実測発電量の度合いを算出して実測発電度合い220とする実測度合い算出部820を有する。本実施形態においては、実測発電度合い220は、実測発電量を予測発電量で除することにより算出される。尚、実測発電度合い220を、例えば、実測発電量と予測発電量の差を利用して算出してもよく、実測発電度合い220の算出方法は適宜変更することができる。予測発電量情報310は、予め設定された予測発電量の情報を含み、予測発電量は、例えば、気象予報、日射量と発電量の相関関係等から設定することができる。
 監視・指示端末80は、蓄電池40が余裕状態であるか非余裕状態であるかを判断する余裕判断部830を有する。本実施形態においては、余裕判断部830は、昼夜判別部800により昼と判別された際には、蓄電池40の残量情報140及び状態情報150に基づいて余裕状態であるか非余裕状態であるかを判断する。具体的に、余裕判断部830は、昼夜判別部800により昼と判別された際には、蓄電池40の残量に関しては、蓄電池40の残量を予め設定された昼間設定残量340と比較する。また、本実施形態においては、余裕判断部830は、昼夜判別部800により夜と判別された際には、蓄電池40の残量情報140及び時刻情報400に基づいて余裕状態であるか非余裕状態であるかを判断する。具体的に、余裕判断部830は、昼夜判別部800により夜と判別された際には、蓄電池40の残量を予め設定された夜間設定残量350と比較する。本実施形態においては、夜間設定残量350は、時刻に応じて変化し、昼から夜に切り替わった直後が最大値となり、夜から昼に切り替わる直前が最小値となる。余裕判断部830は、時刻情報400から当該時刻の夜間設定残量350を参照し、蓄電池40の残量を参照された夜間設定残量350と比較する。
 監視・指示端末80は、太陽光発電装置30から商用系統20へ電力が供給される逆潮流を検知する逆潮流検知部840を有する。本実施形態においては、逆潮流は、系統電流センサ70の電流値により逆潮流が検出される。
 監視・指示端末80は、昼夜判別部800により昼と判別された際に、自家エネ使用度合い210と予め設定された設定使用度合い320とを比較した使用度合い比較情報230と、実測発電度合い220と予め設定された設定発電度合い330とを比較した実測度合い比較情報240と、蓄電池40が余裕状態であるか非余裕状態であるかと、逆潮流検知部840により逆潮流が検知されたか否かと、に基づいて、エネルギー受給部2における自家エネルギーの過不足に関する自家エネ過不足情報250を生成する過不足情報生成部850を有する。本実施形態においては、使用度合い比較情報230は自家エネ使用度合い210と設定使用度合い320の大小関係の情報であり、実測度合い比較情報240は実測発電度合い220と設定発電度合い330の大小関係の情報である。また、過不足情報生成部850は、昼夜判別部800により夜と判別された際に、使用度合い比較情報230と、蓄電池40が余裕状態であるか非余裕状態であるかと、に基づいて、自家エネ過不足情報250を生成する。過不足情報生成部850は、エネルギー受給部2における自家エネルギーの過不足について、余剰状態、バランス状態、不足状態のいずれかであるか判断し、これを自家エネ過不足情報250とする。
 監視・指示端末80は、自家エネ過不足情報250を所定の機器へ送信する過不足情報送信部860を有する。過不足情報送信部860は、エネルギシェア統合システム3の管理装置等へ自家エネ過不足情報250を送信する。エネルギーシェア統合システム3は、受信した自家エネ過不足情報250に基づいて、各エネルギー受給部2のエネルギー管理を行う。
 監視・指示端末80は、エネルギー受給部2の電力に関する電力関連情報に基づいて、蓄熱機器としての温冷熱機器10の蓄熱作用を増大させる蓄熱制御部870を有する。本実施形態においては、電力関連情報は、自家エネ過不足情報250である。具体的に、蓄熱制御部870は、自家エネルギーが余剰状態である場合に温冷熱機器10の蓄熱作用を増大させ、自家エネルギーがバランス状態である場合に温冷熱機器10の蓄熱作用を維持し、自家エネルギーが不足状態である場合に温冷熱機器10の蓄熱作用を減少させる。本実施形態においては、例えば、自家エネルギーが余剰状態である場合には、空気調和装置の加熱作用又は冷却作用を増大させて室内の蓄熱量を増大させるとともに、温水器の加熱作用を増大させて貯留される水の蓄熱量を増大させる。
 また、監視・指示端末80は、空気調和装置により冷暖房が行われる所定の室内の室内情報に基づいて、蓄熱制御部870による空気調和装置の蓄熱作用の増減を制限する空調制限部880を有する。本実施形態においては、室内情報は、温度情報510及び人存在情報520である。具体的には、室内の温度が予め設定された設定温度域360に収まっているか否かを判別し、収まっていない場合は蓄熱作用の増減を禁止する。本実施形態においては、空調制御部870は、室内に人が存在する場合にも、蓄熱作用の増減を禁止する。さらに、監視・指示端末80は、空調操作部2cからの入力に基づいて、空調制限部880による蓄熱作用の増減の制限の有効・無効を制御する制限制御部890を有する。
 以上のように構成された太陽光発電システム1の動作を、図3から図6のフローチャートを参照して説明する。
 図3に示すように、監視・指示端末80は、時刻情報400に基づいて昼と夜を判別する(ステップS1)。ステップS1で昼と判別された場合、自家エネ使用度合い210と設定使用度合い320とを比較し、自家エネ使用度合い210が設定使用度合い320以上であるか否かを判断する(ステップS2)。設定使用度合い320は任意に設定することができ、本実施形態においては80%とされている。尚、ステップS2では、自家エネ使用度合い210が設定使用度合い320以上か否かで場合分けをしているが、自家エネ使用度合い210と設定使用度合い320が等しい場合をいずれの場合とするかは重要ではない。要は、自家エネ使用度合い210が設定使用度合い320を上回る場合と下回る場合で場合分けができればよい。
 ステップS2で設定使用度合い320が自家エネ使用度合い210以上である場合、実測発電度合い220と設定発電度合い330とを比較し、実測発電度合い220が設定発電度合い330以上であるか否かを判断する(ステップS3)。設定発電度合い330は任意に設定することができ、本実施形態においては80%とされている。尚、ステップS3では、実測発電度合い220が設定発電度合い330以上か否かで場合分けをしているが、実測発電度合い220と設定発電度合い330が等しい場合をいずれの場合とするかは重要ではない。要は、実測発電度合い220が設定発電度合い330を上回る場合と下回る場合で場合分けができればよい。
 ステップS3で実測発電度合い220が設定発電度合い330未満である場合、蓄電池40が余裕状態であるか否かを判断する(ステップS4)。昼においては、蓄電池40が充電状態または待機状態で、かつ、電池残量が昼間設定残量340以上である場合に、余裕状態であると判断する。昼間設定残量340は任意に設定することができ、本実施形態においては80%とされている。尚、ステップS4では、電池残量が昼間設定残量340以上か否かで場合分けをしているが、電池残量と昼間設定残量340が等しい場合をいずれの場合とするかは重要ではない。要は、電池残量が昼間設定残量340を上回る場合と下回る場合で場合分けができればよい。
 ステップS4で蓄電池40が余裕状態である場合、エネルギー受給部2における自家エネルギーの過不足について余剰状態であると判断され、余剰状態であるとの自家エネ過不足情報250がエネルギーシェア統合システム3へ送信される(ステップS5)。
 また、ステップS3で実測発電度合い220が設定発電度合い330以上である場合、または、ステップS4で蓄電池40が非余裕状態である場合、逆潮流が検知されたか否かを判断する(ステップS6)。ステップS6で逆潮流が検知された場合、エネルギー受給部2における自家エネルギーの過不足について余剰状態であると判断され、ステップS5へ進む。すなわち、本実施形態においては、過不足情報生成部850は、昼夜判別部800により昼と判別された際に、自家エネ使用度合い210が設定使用度合い320を上回り、かつ、実測発電度合い220が設定発電度合い330を下回り、かつ、蓄電池40が余裕状態である場合、並びに、自家エネ使用度合い210が設定使用度合い320を上回り、かつ、実測発電度合い220が設定発電度合い330を上回り、かつ、逆潮流が検知された場合に、自家エネルギーが余剰状態であると判断している。
 ステップS6で逆潮流が検知されない場合、エネルギー受給部2における自家エネルギーの過不足についてバランス状態であると判断され、バランス状態であるとの自家エネ過不足情報250がエネルギーシェア統合システム3へ送信される(ステップS7)。
 本実施形態においては、ステップS2で設定使用度合い320が自家エネ使用度合い210未満である場合も、実測発電度合い220と設定発電度合い330とを比較し、実測発電度合い220が設定発電度合い330以上であるか否かを判断する(ステップS8)。ステップS8で実測発電度合い220が設定発電度合い330以上である場合、エネルギー受給部2における自家エネルギーの過不足について不足状態であると判断され、不足状態であるとの自家エネ過不足情報250がエネルギーシェア統合システム3へ送信される(ステップS9)。すなわち、本実施形態においては、過不足情報生成部850は、昼夜判別部800により昼と判別された際に、自家エネ使用度合い210が設定使用度合い320を下回る場合に、自家エネルギーが不足状態であると判断している。尚、ステップS8で実測発電度合い220が設定発電度合い330未満である場合、システムが異常であると判断され、状態確認モードへと移行する(ステップS10)。
 ステップS5にて自家エネルギーが余剰状態であると判断されると、蓄熱制御部870は、温冷熱機器10の制御を蓄熱増大モードとする(ステップS11)。図4に示すように、蓄熱制御部870は、蓄熱増大モードとなると、空気調和装置により冷暖房が行われている室温が予め設定された設定温度域360に収まっているか否かを判断する(ステップS111)。設定温度域360は任意に設定することができ、例えば、18℃以上30℃以下とすることができる。ステップS111で室温が設定温度域360内であると判断されると、蓄熱制御部870は、室内に人が存在するか否かを判断する(ステップS112)。ステップS112で人が存在しないと判断されると、蓄熱制御部870は、温冷熱機器10の蓄熱作用を増大させる(ステップS113)。本実施形態においては、温冷熱機器10の空気調和装置については、冷房状態であった場合は冷却作用を増大させ、暖房状態であった場合は加熱作用を増大させる。尚、空気調和装置が運転されておらず、停止状態であった場合は、強制的に運転状態とする。これにより、空気調和装置で直接的に冷却される空気や、間接的に冷却される建造物の壁部、柱等の構造物に、熱エネルギーが貯蔵される。また、温冷熱機器10の温水器については、停止状態であった場合は強制的に作動状態とし、水に熱エネルギーを貯蔵する。尚、温水器が作動状態であった場合は、作動状態を維持する。また、本実施形態においては、ステップS113にて、温冷熱機器10の蓄熱作用の増大に加え、電気自動車12のバッテリを充電状態とし、プールポンプ13を作動状態とし、電気自動車12とプールポンプ13について電力消費状態とする。ステップS111で設定温度域内でないと判断されるか、ステップS112で人が存在すると判断された場合は、空気調和装置の蓄熱作用の制限設定が有効か無効かを判断する(ステップS114)。ステップS114で制限設定が有効である場合、空調制限部880は、蓄熱作用の増大を禁止して、空気調和装置の蓄熱作用を維持する(ステップS115)。すなわち、空気調和装置について、現状の冷房状態又は暖房状態を維持する。このとき、温水器については、蓄熱作用の増大を制限しない。尚、空気調和装置が運転されておらず、停止状態であった場合は、そのまま停止状態を維持する。また、本実施形態においては、ステップS115にて、空気調和装置の蓄熱作用を維持するものの、電気自動車12のバッテリを充電状態とし、プールポンプ13を作動状態とし、電気自動車12とプールポンプ13について電力消費状態とする。
 また、ステップS9にて自家エネルギーが不足状態であると判断されると、蓄熱制御部870は、温冷熱機器10の制御を蓄熱減少モードとする(ステップS13)。図5に示すように、蓄熱制御部870は、蓄熱減少モードとなると、空気調和装置により冷暖房が行われている室温が予め設定された設定温度域360に収まっているか否かを判断する(ステップS131)。ステップS131で室温が設定温度域360内であると判断されると、蓄熱制御部870は、室内に人が存在するか否かを判断する(ステップS132)。ステップS132で人が存在しないと判断されると、蓄熱制御部870は、温冷熱機器10の蓄熱作用を減少させる(ステップS133)。本実施形態においては、温冷熱機器10の空気調和装置については、冷房状態であった場合は冷却作用を停止させ、暖房状態であった場合は加熱作用を停止させる。尚、空気調和装置が運転されておらず、停止状態であった場合は、停止状態を維持する。また、温冷熱機器10の温水器については、作動状態であった場合は停止状態とし、停止状態であった場合は停止状態を維持する。また、本実施形態においては、ステップS133にて、温冷熱機器10の蓄熱作用の減少に加え、電気自動車12のバッテリの充電を停止状態とし、プールポンプ13を停止状態とし、電気自動車12とプールポンプ13について電力非消費状態とする。ステップS131で設定温度域内でないと判断されるか、ステップS132で人が存在すると判断された場合は、空気調和装置の蓄熱作用の制限設定が有効か無効かを判断する(ステップS134)。ステップS134で制限設定が有効である場合、空調制限部880は、蓄熱作用の減少を禁止して、温冷熱機器10の蓄熱作用を維持する(ステップS135)。すなわち、空気調和装置について、現状の冷房状態又は暖房状態を維持する。このとき、温水器については、蓄熱作用の減少を制限しない。尚、空気調和装置が運転されておらず、停止状態であった場合は、そのまま停止状態を維持する。また、本実施形態においては、ステップS135にて、空気調和装置の蓄熱作用を維持するものの、電気自動車12のバッテリの充電を停止状態とし、プールポンプ13を停止状態とし、電気自動車12とプールポンプ13について電力非消費状態とする。
 また、ステップS7にて自家エネルギーがバランス状態であると判断された場合も、蓄熱制御部870は、温冷熱機器10の蓄熱作用を維持する(ステップS12)。また、電気自動車12のバッテリ及びプールポンプ13については、それらの動作の状態を維持する。そして、ステップS113,S115,S133,S135,S12の後、ステップS1へ戻って、再び、昼夜を判別する。
 図6に示すように、ステップS1で夜と判別された場合、自家エネ使用度合い210と設定使用度合い320とを比較し、自家エネ使用度合い210が設定使用度合い320以上であるか否かを判断する(ステップS14)。ステップS14で設定使用度合い320が自家エネ使用度合い210以上である場合、蓄電池40が余裕状態であるか否かを判断する(ステップS15)。夜においては、蓄電池40が夜間設定残量350以上である場合に、余裕状態であると判断する。前述のように、夜間設定残量350は時刻に応じて変化する。夜間設定残量350の設定は任意であるが、本実施形態においては、昼から夜に切り替わった直後が100%、夜から昼に切り替わる直前が10%で、この間に線形に減少するよう設定される。
 ステップS15で蓄電池40が余裕状態である場合、エネルギー受給部2における自家エネルギーの過不足について余剰状態であると判断され、余剰状態であるとの自家エネ過不足情報250がエネルギーシェア統合システム3へ送信される(ステップS16)。すなわち、本実施形態においては、過不足情報生成部850は、昼夜判別部800により夜と判別された際に、自家エネ使用度合い210が設定使用度合い320を上回り、かつ、蓄電池40が余裕状態である場合に、自家エネルギーが余剰状態であると判断する。
 ステップS15で蓄電池40が非余裕状態である場合、エネルギー受給部2における自家エネルギーの過不足についてバランス状態であると判断され、バランス状態であるとの自家エネ過不足情報250がエネルギーシェア統合システム3へ送信される(ステップS17)。
 ステップS14で設定使用度合い320が自家エネ使用度合い210未満である場合、エネルギー受給部2における自家エネルギーの過不足について不足状態であると判断され、不足状態であるとの自家エネ過不足情報250がエネルギーシェア統合システム3へ送信される(ステップS18)。すなわち、本実施形態においては、過不足情報生成部850は、昼夜判別部800により夜と判別された際に、自家エネ使用度合い210が設定使用度合い320を下回る場合に、自家エネルギーが不足状態であると判断する。
 ステップS16にて自家エネルギーが余剰状態であると判断されると、蓄熱制御部870は、温冷熱機器10の制御を蓄熱増大モードとする(ステップS19)。ステップS17にて自家エネルギーがバランス状態であると判断されると、蓄熱制御部870は、温冷熱機器10の蓄熱作用を維持する(ステップS20)。ステップS18にて自家エネルギーが不足状態であると判断されると、蓄熱制御部870は、温冷熱機器10の制御を蓄熱減少モードとする(ステップS21)。ステップS19,S20,S21の温冷熱機器10の制御及び動作、電気自動車のバッテリへの充電制御及びプールポンプの作動制御は、ステップS11,S12,S13と同様である。ステップS19,S20,S21の後、ステップS1へ戻って、再び、昼夜を判別する。
 以上のように構成された太陽光発電システム1によれば、エネルギー受給部2において、電力関連情報としての自家エネ過不足情報250に基づいて温冷熱機器10の蓄熱作用の増減を行うようにしたので、エネルギー受給部2内で再生可能エネルギーを有効に利用することができる。特に、自家エネルギーが余剰状態であるときに、温冷熱機器10を強制的に作動させて熱エネルギーが貯蔵されるようにしたので、自家エネルギーの余剰状態が解消された後、貯蔵された熱エネルギーを利用して温冷熱機器10の電力消費の低減が図られる。これにより、蓄電池40を増設することなく、余剰な再生可能エネルギーを活用することができる。また、自家エネルギーが余剰状態であるときに、電気自動車12及びプールポンプ13のような非蓄熱機器についても作動させるようにしたので、これによっても余剰な再生可能エネルギーを活用することができる。さらに、商用系統20から購入する電力量の低減を図ることができる。
 また、空気調和装置により冷暖房が行われる所定の室内の室内情報に基づいて、空気調和装置の蓄熱作用の増減を禁止するようにしたので、室内の状態を考慮した範囲内で蓄熱が行われる。このとき、室内の冷暖房に関与しない温水器について蓄熱作用の増減が制限されないので、室内の冷暖房に影響を与えない温冷熱機器10については熱エネルギーの貯蔵が図られる。また、電気自動車12及びプールポンプ13のような非蓄熱機器についても作動を制限しないようにしたので、室内の状態を考慮した範囲内で余剰な再生可能エネルギーの活用が図られる。本実施形態においては、室温が設定温度域360から外れている場合に蓄熱作用の増減を行わないようにしたので、室内が過度に冷却又は加温されることはない。また、室内に人が存在する場合に蓄熱作用の増減を行わないようにしたので、室内に人が存在する場合には空調操作部2cの設定状態に従って空気調和装置は運転される。さらに、空調操作部2cからの入力に基づいて、蓄熱作用の増減の制限の有効・無効を制御するようにしたので、制限が不要な場合は蓄熱作用の増減を行わせることができる。例えば、室内にペットが進入した場合に、人感センサ2bがペットに反応してしまっても、制限を無効としておくことで、蓄熱作用の増減を行わせることができる。
 また、本実施形態の太陽光発電システム1によれば、エネルギー受給部2の自家エネルギーの使用状態を考慮した自家エネ過不足情報250がエネルギーシェア統合システム3へ送信されるので、エネルギーシェア統合システム3は、自家エネ過不足情報250に基づいてエネルギー受給部2の再生可能エネルギーを有効に利用し、各エネルギー受給部2の電力調整等を迅速かつ簡潔に行うことができる。また、例えば、月単位で各エネルギー受給部2の電力調整計画を策定する場合、毎月の各エネルギー受給部2の自家エネ過不足情報250を集計することにより、各エネルギー受給部2における中長期的な電力のバランス形成を的確に行うことができる。
 尚、前記実施形態では、電力関連情報に基づいて温冷熱機器10の蓄熱作用を増大、維持または減少させるものを示したが、増大または維持させるものであってもよい。また、前記実施形態では、空調制限部880が室内情報に基づいて空気調和装置の蓄熱作用の増減を禁止するものを示したが、例えば蓄熱作用の増減幅を小さくするなど、空調制限部880が蓄熱作用に何らかの制限を加えるものであればよい。また、前記実施形態では、自家エネ過不足情報250、または、残量情報140及び状態情報150に基づいて温冷熱機器10を制御するものを示したが、エネルギー受給部2の電力に関する電力関連情報として他の情報を用いることもできる。例えば、電力関連情報として太陽光発電装置30の実測発電情報130を用い、実測発電量が予め設定された増大基準発電量を上回るか否かにより温冷熱機器10の蓄熱作用を増大させるか否かを判断するとともに、実測発電量が予め設定された減少基準発電量を下回るか否かにより温冷熱機器10の蓄熱作用を減少させるか否かを判断するようにすることもできる。この場合、実測発電量が減少基準発電量と増大基準発電量の間の場合は、蓄熱作用の増減は行われずに蓄熱作用が維持される。
 また、例えば、電力関連情報として商用系統20からの供給電力に関する系統電力情報110を用い、系統電流センサ70で検出された電流値が予め設定された増大基準電流値を下回るか否かにより、温冷熱機器10の蓄熱作用を増大させるか否かを判断するとともに、電流値が予め設定された減少基準電流値を上回るか否かにより温冷熱機器10の蓄熱作用を減少させるか否かを判断するようにすることもできる。この場合、系統電流センサ70で検出された電流値が増大基準電流値と減少基準電流値の間の場合は、蓄熱作用の増減は行われずに蓄熱作用が維持される。
 さらに、例えば、電力関連情報として逆潮流に関する情報を用い、逆潮流が生じたか否かにより、温冷熱機器10の蓄熱作用の増減を判断するようにしてもよい。具体的には、逆潮流が生じた場合に、温冷熱機器10の蓄熱作用を増大させるようにすることができる。
 さらにまた、例えば、電力関連情報として蓄電池40の残量に関する残量情報140を用い、蓄電池40の残量が予め設定された増大基準残量を上回るか否かにより、温冷熱機器10の蓄熱作用を増大させるか否かを判断するとともに、蓄電池40の残量が予め設定された減少基準残量を下回るか否かにより温冷熱機器10の蓄熱作用を減少させるか否かを判断するようにすることもできる。この場合、蓄電池40の残量が減少基準残量と増大基準残量の間の場合は、蓄熱作用の増減は行われずに蓄熱作用が維持される。さらにまた、例えば、電力関連情報として蓄電池40の状態情報150を用い、蓄電池40が充電状態または待機状態の場合に、温冷熱機器10の蓄熱作用を増大させるようにすることもできる。
 図7から図11は本発明の第2の実施形態を示すものであり、図7は太陽光発電システムの構成ブロック図、図8は太陽光発電システムの制御ブロック図、図9から図11は太陽光発電システムの動作を示すフローチャートである。
 図7に示すように、この太陽光発電システム101は、商用系統20から負荷への電力供給を切断可能な切断スイッチ21を有している。図7は、切断スイッチ21の有無を除いては、前記実施形態と同様である。
 図8に示すように、監視・指示端末80は、商用系統20から負荷へ電力が供給された状態で制御を行う通常モードと、商用系統20から負荷への電力供給が切断スイッチ21により切断された状態で制御を行う系統切断モードと、の間でモードを切り替えるモード切替部895を有している。図8は、モード切替部895が設けらえている点と、空調制限部880及び制限制御部890が設けられていない点を除いては、前記実施形態と同様である。
 監視・指示端末80は、前記実施形態と同様に、昼夜判別部800と、使用度合い算出部810と、実測度合い算出部820と、余裕判断部830と、逆潮流検出部840と、過不足情報生成部850と、過不足情報送信部860と、蓄熱制御部870と、を有している。エネルギー受供給部2における自家エネルギーの過不足について、余剰状態、バランス状態、不足状態の判断方法は、前記実施形態と同様である。
 モード切替部895は、通常モード下で自家エネルギーが余剰状態又はバランス状態のときに、所定の系統切断条件を満たすと、通常モードから系統切断モードへ切り替える。本実施形態においては、系統切断条件は、ユーザにより系統切断の許可設定がなされているか否かである。モード切替部895は、系統切断モード下で蓄電池40の残量が予め設定された復帰設定残量370を下回っている場合に、系統切断モードから通常モードへ切り替える。本実施形態においては、蓄熱制御部870は、系統切断モード下で蓄電池40が放電状態のときに温冷熱機器10の蓄熱作用を減少させ、系統切断モード下で蓄電池40が充電状態又は待機状態のときに温冷熱機器10の蓄熱作用を増大させる。
 以上のように構成された太陽光発電システム101の動作を、図9から図11のフローチャートを参照して説明する。
 本実施形態においては、初期状態は通常モードに設定されており、商用系統20から電力が供給される状態となっている。図9及び図10に示すように、通常モードにおける制御は、前記実施形態のステップS1~S9,S14~S18と同様である。本実施形態においては、ステップS9,S18にて不足状態であると判断されると、直ちにステップS1へ戻る。また、ステップS5,S7,S16,S17にて余剰状態またはバランス状態であると判断されると、通常モードから系統切断モードへ移行する。
 図11に示すように、系統切断モードへ移行すると、切断スイッチ21を作動させて商用系統20からの電力供給を停止する(ステップS101)。その後、監視・指示端末80は、蓄電池40の残量が復帰設定残量370以上か否かを判断する(ステップS102)。
 ステップS102にて、蓄電池40の残量が復帰設定残量370以上である場合は、蓄電池40が放電状態であるか否かを判断する(ステップS103)。ステップS103にて蓄電池40が放電状態でなく、充電状態または待機状態であると判断されると、蓄熱制御部870は、温冷熱機器10の蓄熱作用を増大させる(ステップS104)。本実施形態においても、空気調和装置については、冷房状態であった場合は冷却作用を増大させ、暖房状態であった場合は加熱作用を増大させる。尚、空気調和装置が運転されておらず、停止状態であった場合は、強制的に運転状態とする。また、温水器については、停止状態であった場合は強制的に作動状態とし、水に熱エネルギーを貯蔵する。尚、温水器が作動状態であった場合は、作動状態を維持する。
 ステップS103にて蓄電池40が放電状態であると判断されると、蓄熱制御部870は、温冷熱機器10の蓄熱作用を減少させる(ステップS105)。本実施形態においても、温冷熱機器10の空気調和装置は、冷房状態であった場合は冷却作用を停止させ、暖房状態であった場合は加熱作用を停止させる。尚、空気調和装置が運転されておらず、停止状態であった場合は、停止状態を維持する。また、温水器については、作動状態であった場合は停止状態とし、停止状態であった場合は停止状態を維持する。そして、ステップS104,S105の後、ステップS102へ戻って、再び、蓄電池40の残量と復帰設定残量370とを比較する。蓄電池40の残量が復帰設定残量370を下回るまでこの動作を繰り返す。
 ステップS102にて、蓄電池40の残量が設定残量370を下回っている場合は、通常モードへ移行し、切断スイッチ21を再接続して商用系統20からの電力供給を再開する(ステップS106)。復帰設定残量370は任意に設定することができ、本実施形態においては30%とされている。図11に示すように、通常モードへ移行した後、ステップS1へ戻る。
 以上のように構成された太陽光発電システム101によれば、エネルギー受給部2において、系統切断時に、電力関連情報としての蓄電池40の残量情報140及び状態情報150に基づいて温冷熱機器10の蓄熱作用の増減を行うようにしたので、エネルギー受給部2内で再生可能エネルギーを有効に利用することができる。すなわち、系統切断時に、蓄電池40が所定の条件を満たすと、温冷熱機器10を強制的に作動させて熱エネルギーが貯蔵されるようにしたので、蓄電池40を増設することなく、再生可能エネルギーを活用することができる。尚、本実施形態においては、空気調和装置の蓄熱作用の増減を制限していないが、前記実施形態と同様に、蓄熱作用の増減を制限するようにしてもよい。
 また、エネルギー受供給部2の再生可能エネルギーの使用状態を考慮した自家エネ過不足情報250がエネルギーシェア統合システム3へ送信されるので、エネルギーシェア統合システム3は、自家エネ過不足情報250に基づいてエネルギー受供給部2で再生可能エネルギーを有効に利用して、各エネルギー受供給部2の電力調整等を迅速かつ簡潔に行うことができる。また、自家エネルギーが余剰状態またはバランス状態であるときに、商用系統20を切断するようにしたので、商用系統20から購入する電力量の低減を図ることができる。
 尚、前記各実施形態では、各電力情報110,120を各電流センサ70,75から取得するものを示したが、例えば、電力メータから取得したり、パワーコンディショナー60から取得してもよく、各電力情報110,120の取得方法は任意である。また、他の情報についても、その取得方法は任意に変更することができる。
 また、前記各実施形態では、蓄熱制御部870を監視・指示端末80に配置したものを示したが、蓄熱制御部870を温冷熱機器10に配置してもよい。また、温冷熱機器10として空気調和装置及び温水器を例示したが、例えば、床部や壁部に埋め込まれた液体又は固体の蓄熱材を加熱及び/又は冷却等する冷暖房装置であってもよい。空気調和装置と、他の冷暖房装置が、同じ室内の冷暖房を行う場合は、他の冷暖房装置を空気調和装置と連動させて、蓄熱作用の増大、制限等を行うようにすればよい。
 また、前記各実施形態では、再生可能エネルギー発電装置として太陽光発電装置20を示したが、例えば風力発電装置等の他の発電装置であってもよい。
 また、前記各実施形態では、過不足情報生成部850が、自家エネルギーについて余剰状態、バランス状態、不足状態の3つの状態に分類するものを示したが、さらに細かく4以上の状態に分類するようにしてもよいし、単に余剰状態であるか否か、あるいは不足状態であるか否かといった、2つの状態に分類するようにしてもよい。また、昼と判別された際に、自家エネ過不足情報250が、使用度合い比較情報230と、実測度合い比較情報240と、蓄電池40が余裕状態かどうかと、逆潮流が検知されたか否かと、に基づいて生成されるものを示したが、少なくとも使用度合い比較情報230に基づいていれば、実測度合い比較情報240、蓄電池40の余裕状態及び逆潮流の発生状態に基づいていなくともよい。また、夜と判別された際に、自家エネ過不足情報250が、使用度合い比較情報230と、蓄電池40が余裕状態かどうかと、に基づいて生成されるものを示したが、少なくとも使用度合い比較情報230に基づいていれば、蓄電池40の余裕状態に基づいていなくともよい。さらに、昼夜の判別を行うことなく、使用度合い比較情報230に基づいて自家エネ過不足情報250を生成することも可能である。
 また、前記各実施形態では、昼と判別された際に、ステップS2,S3,S4、S6を経て自家エネルギーが余剰状態であると判断したものを示したが、例えば、逆潮流を発生させないシステム等においては、逆潮流に関するステップS6を省略すればよい。また、例えば、蓄電池40を有さないシステム等においては、自家エネ電力情報を太陽光発電装置のみからの供給電力に関する情報とし、蓄電池40に関するステップS4を省略すればよい。さらに、ステップS2,S3,S4、S6の順序については、適宜入れ替えが可能である、さらにまた、例えば、ステップS3,S8を省略して、実測発電度合い220と設定発電度合い330を比較せずに、自家エネ使用度合い210が設定使用度合い320を上回る場合にただちに自家エネルギーが余剰状態であると判断し、自家エネ使用度合い220が設定使用度合い320を下回る場合にただちに自家エネルギーが不足状態であると判断してもよい、
 また、前記各実施形態では、蓄熱制御部870が温冷熱機器10の蓄熱作用を減少させる際に、温冷熱機器10の運転を停止させるものを示したが、温冷熱機器10の冷却作用又は加熱作用を減少させるようにしてもよい。
 ここで、第1の実施形態の太陽光発電システムを実際の住宅に適用して得られたデータを図12に示す。尚、第1の実施形態のように逆潮流が許容されるシステムのみならず、逆潮流が許容されないシステムとしても、図12とほぼ同じデータが得られた。図12から図14は商用系統、太陽光発電及び蓄電池による1時間ごとの電力供給量と、負荷、蓄電池及び逆潮流による1時間ごとの電力消費量を示すグラフであり、図12は実施例を、図13は第1の比較例を、図14は第2の比較例を示す。第1及び第2の比較例は、自家エネ使用度合い及び自家エネ過不足情報を用いない従来の太陽光発電システムが適用された住宅で得られたデータであり、第1の比較例は逆潮流が許容されるシステムを適用した例であり、第2の比較例は逆潮流が許容されないシステムを適用した例である。
 図11に示すように、第1の比較例では、12時から17時の間で逆潮流が発生している。また、図12に示すように、第2の比較例では、12時から16時の間で太陽光発電から供給される電力が、7時から11時の間と比較して顕著に少なくなっている。これらは、負荷、蓄電池等で電力を消費することができないことから、太陽光発電で得られる再生可能エネルギーを商用系統側へ供給したり、抑制して破棄したことによる。
 これに対し、実施例では、図12に示すように、12時から16時の間で温冷熱機器である空気調和装置を強制的に作動させることにより意図的に電力消費量を増大させ、逆潮流が発生することはなかった。また、逆潮流が許容されないシステムを適用した実施例でも、比較例2と比べて太陽光発電で得られる再生可能エネルギーの抑制量が小さくなった。このとき、空気調和装置により、室内は過剰にならない程度に冷却され熱エネルギーが貯蔵された状態となった。そして、日没後の18時以降の空気調和装置による電力消費が低減され、蓄電池の放電量の低減も図ることができ、明け方まで、商用系統からの電力供給量を減らし、電力購入量を減らすことができた。図12に示すように、特に0時から5時の間で商用系統からの電力供給量が減少し、再生可能エネルギーの利用効率が向上している。
 以上、本発明の実施の形態を説明したが、上記に記載した実施の形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。また、実施の形態の中で説明した特徴の組合せの全てが発明の課題を解決するための手段に必須であるとは限らない点に留意すべきである。
 1  太陽光発電システム
 2  エネルギー受給部
 10  温冷熱機器
 11  温度センサ
 12  人感センサ
 20  商用系統
 30  太陽光発電装置
 40  蓄電池
 70  系統電流センサ
 75  再エネ電流センサ
 80  監視・指示端末
 110 系統電力情報
 120 自家エネ電力情報
 140 残量情報
 150 状態情報
 210 自家エネ使用度合い
 220 実測発電度合い
 230 使用度合い比較情報
 240 実測度合い比較情報
 250 自家エネ過不足情報
 320 設定使用度合い
 330 設定発電度合い
 340 昼間設定残量
 350 夜間設定残量
 510 温度情報
 520 人存在情報
 800 昼夜判別部
 810 使用度合い算出部
 820 実測度合い算出部
 830 余裕判断部
 840 逆潮流検知部
 850 過不足情報生成部
 870 蓄熱制御部
 880 空調制限部
 890 制限制御部

Claims (19)

  1.  商用系統及び太陽光発電装置から供給される電力を負荷で消費するエネルギー受給部を含む太陽光発電システムであって、
     前記負荷は、所定の蓄熱部に対して蓄熱を行う蓄熱機器を含み、
     前記エネルギー受給部の電力に関する電力関連情報に基づいて、前記蓄熱機器の蓄熱作用を増大させる蓄熱制御部を備えた太陽光発電システム。
  2.  前記商用系統からの供給電力に関する系統電力情報と、前記太陽光発電装置からの供給電力に関する自家エネ電力情報と、に基づいて、供給電力全体における前記太陽光発電装置からの供給電力の使用度合いを算出して自家エネ使用度合いとする使用度合い算出部と、
     前記自家エネ使用度合いと予め設定された設定使用度合いとを比較した使用度合い比較情報に基づいて、前記エネルギー受給部における自家エネルギーの過不足に関する自家エネ過不足情報を生成する過不足情報生成部と、を備え、
     前記電力関連情報は、前記自家エネ過不足情報を含む請求項1に記載の太陽光発電システム。
  3.  昼と夜を判別する昼夜判別部と、
     前記太陽光発電装置の実測発電量と、予め設定された予測発電量と、に基づいて、前記予測発電量に対する前記実測発電量の度合いを算出して実測発電度合いとする実測度合い算出部と、を備え、
     前記過不足情報生成部は、前記昼夜判別部により昼と判別された際に、前記使用度合い比較情報と、前記実測発電度合いと予め設定された設定発電度合いとを比較した実測度合い比較情報と、に基づいて、前記自家エネ過不足情報を生成する請求項2に記載の太陽光発電システム。
  4.  前記負荷には、前記商用系統及び前記太陽光発電装置に加え、蓄電池からも電力が供給され、
     前記自家エネ電力情報は、前記太陽光発電装置及び前記蓄電池からの供給電力に関し、
     前記使用度合い算出部は、供給電力全体における前記太陽光発電装置及び前記蓄電池からの供給電力の使用度合いを算出して前記自家エネ使用度合いとする請求項2または3に記載の太陽光発電システム。
  5.  前記蓄電池が余裕状態であるか非余裕状態であるかを判断する余裕判断部を備え、
     前記過不足情報生成部は、前記昼夜判別部により昼と判別された際に、前記使用度合い比較情報と、前記実測度合い比較情報と、前記蓄電池が前記余裕状態であるか前記非余裕状態であるかと、に基づいて、前記自家エネ過不足情報を生成する請求項4に記載の太陽光発電システム。
  6.  前記余裕判断部は、前記昼夜判別部により夜と判別された際に、時刻と前記蓄電池の残量とに基づいて、前記蓄電池が前記余裕状態であるか前記非余裕状態であるかを判断し、
     前記過不足情報生成部は、前記昼夜判別部により夜と判別された際に、前記使用度合い比較情報と、前記蓄電池が前記余裕状態であるか前記非余裕状態であるかと、に基づいて、前記自家エネ過不足情報を生成する請求項5に記載の太陽光発電システム。
  7.  前記太陽光発電装置から前記商用系統へ電力が供給される逆潮流を検知する逆潮流検知部を備え、
     前記過不足情報生成部は、前記昼夜判別部により昼と判別された際に、前記使用度合い比較情報と、前記実測度合い比較情報と、前記蓄電池が前記余裕状態であるか前記非余裕状態であるかと、前記逆潮流検知部により前記逆潮流が検知されたか否かと、に基づいて、前記自家エネ過不足情報を生成する請求項6に記載の太陽光発電システム。
  8.  前記電力関連情報は、前記太陽光発電装置の実測発電量に関する実測発電情報を含む請求項1に記載の太陽光発電システム。
  9.  前記電力関連情報は、前記商用系統からの供給電力に関する系統電力情報を含む請求項1または8に記載の太陽光発電システム。
  10.  前記電力関連情報は、前記太陽光発電装置からの供給電力に関する自家エネ電力情報を含む請求項1、8または9に記載の太陽光発電システム。
  11.  前記電力関連情報は、前記太陽光発電装置から前記商用系統へ電力が供給される逆潮流に関する情報を含む請求項1、8、9または10に記載の太陽光発電システム。
  12.  前記負荷には、前記商用系統及び前記太陽光発電装置に加え、蓄電池からも電力が供給され、
     前記電力関連情報は、前記蓄電池の残量に関する残量情報を含む請求項1、8、9、10または11に記載の太陽光発電システム。
  13.  前記負荷には、前記商用系統及び前記太陽光発電装置に加え、蓄電池からも電力が供給され、
     前記電力関連情報は、前記蓄電池が放電状態であるか、充電状態であるか、又は、待機状態であるかに関する情報を含む請求項1、8、9、10、11または12に記載の太陽光発電システム。
  14.  前記蓄熱機器は、所定の室内の冷暖房を行う空気調和装置を含み、
     前記所定の室内の室内情報に基づいて、前記蓄熱制御部による前記空気調和装置の前記蓄熱作用の増減を制限する空調制限部を備えた請求項1から13のいずれか1項に記載の太陽光発電システム。
  15.  前記空気調和装置の操作入力を行う空調操作部からの入力に基づいて、前記空調制限部による前記蓄熱作用の増減の制限の有効・無効を制御する制限制御部を備えた請求項14に記載の太陽光発現システム。
  16.  前記室内情報は、前記室内の温度に関する温度情報を含む請求項14または15に記載の太陽光発電システム。
  17.  前記室内情報は、前記室内に人が存在するか否かに関する人存在情報を含む請求項14から16のいずれか1項に記載の太陽光発電システム。
  18.  商用系統及び再生可能エネルギー発電装置から供給される電力を負荷で消費するエネルギー受給部を含む再生可能エネルギー発電システムであって、
     前記負荷は、所定の蓄熱部に対して蓄熱を行う蓄熱機器を含み、
     前記エネルギー受給部の電力に関する電力関連情報に基づいて、前記蓄熱機器の蓄熱作用を増大させる蓄熱制御部を備えた再生可能エネルギー発電システム。
  19.  商用系統及び再生可能エネルギー発電装置から供給される電力を負荷で消費するエネルギー受給部を含む再生可能エネルギー発電システムにおける、前記負荷の制御方法であって、
     前記負荷は、所定の蓄熱部に対して蓄熱を行う蓄熱機器を含み、
     前記エネルギー受給部の電力に関する電力関連情報に基づいて、前記蓄熱機器の蓄熱作用を増大させる再生可能エネルギー発電システムにおける負荷の制御方法。
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