CN103493326A - 电力控制*** - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种电力控制***,其能够在可变更蓄电装置的放电开始时间及输出的大小的构成中,对应用中的控制模式花费一定长度以上的期间进行评价,并有效地利用于之后的控制中。该电力控制***具备:测量机构(7),其测量太阳能发电装置(4)的发电量及耗电量;电力价格设定机构(23),其进行电力价格及购买价格的设定;控制模式存储机构(24),其存储将蓄电装置(5)的放电开始时间及输出的大小作为可变更因子的多个控制模式;电费计算机构(31),其使用在过去的计算期间所测量的测量值和电力价格,计算各控制模式的电费;控制模式选择机构(32),其按照给定的基准对这些运算值进行评价并选择一个控制模式;以及控制装置(1),其按照选择的控制模式进行控制。

Description

电力控制***
技术领域
本发明涉及一种电力控制***,其在具备太阳能发电装置和蓄电装置的建筑物中,控制由太阳能发电装置、蓄电装置及***电力网供给的电力的最优分配。
背景技术
目前,已知有以具备太阳能发电装置及蓄电装置的住宅为对象的、用于使电费的削减及电力负荷均衡化的控制等(参照专利文献1-3等)。
例如,在专利文献1中公开了一种电力供给***,其通过在由太阳能发电装置发出的电力、由***电力网在深夜以外的时间带获得的电力、及深夜电力中,按照成本低廉的顺序确定优先顺序并加以使用,从而可减少电费。
另外,专利文献2中公开了一种蓄电池容量的计算方法,其用于求出太阳能发电装置和蓄电装置的最优组合。在该文献中对优先使用蓄电装置的电力的情况和优先使用由太阳能发电装置发出的电力的情况进行了比较。
此外,专利文献3中公开了一种电力***,其为将搭载有蓄电装置的电动车和具备太阳能发电装置的住宅连接的构成。该电力***利用电力传感器测量各种电力数据,同时取得天气、居民的日程表等外部要因数据并进行数据的分类及学习,基于其结果进行将来的电力需求的预测及发电量的预测。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:(日本)特开平11-178237号公报
专利文献2:(日本)特开2004-32989号公报
专利文献3:(日本)特开2008-54439号公报
发明内容
发明要解决的问题
但是,专利文献1的电力供给***是判断其各个时期的状态并确定所使用的电力的***,在数日汇总的情况下并不能说是最优的控制。
另外,专利文献2的蓄电池容量的计算方法是根据过去的测量值或推定值计算导入设备的时刻的最优的蓄电装置容量的方法,但并不能够对应于电力价格的变化、生活方式的变化、由建在附近的建筑物产生的阴影等导入后的变化。并且,虽然进行了是否优先使用蓄电装置的研究,但关于使蓄电装置的输出的大小变化并对优点进行比较这方面并未公开。
另外,专利文献3公开的电力***是基于将来的电力需求或发电量等的预测值,选择相对于该预测值最适合的控制的***,若预测不准,所选择的控制就不会成为最优控制。
基于此,本发明的目的在于提供一种电力控制***,其采取可以进行蓄电装置的放电开始时间及输出大小的变更的构成,在一定长度以上的期间内对应用中的控制模式进行评价,并在之后的控制中有效地利用。
解决问题的方法
为了达到上述目的,本发明提供一种电力控制***,其是具备太阳能发电装置及蓄电装置的建筑物的电力控制***,其特征在于,具备:初期设定机构,其设定控制所述太阳能发电装置及所述蓄电装置所必要的运算条件;测量机构,其测量所述太阳能发电装置的发电量及所述建筑物的耗电量;电力价格设定机构,其对根据时间而变化的电力价格以及电力公司购买所述太阳能发电装置发出的电力的购买价格进行设定;控制模式存储机构,其存储将所述蓄电装置的放电开始时间作为可变更因子的多个控制模式;计算期间设定机构,其设定作为计算所述建筑物的电费的基准的过去的计算期间;电费计算机构,其使用在所述计算期间由所述建筑物的所述测量机构测量的过去的测量值和由所述电力价格设定机构设定的电力价格,按照所述多个控制模式的每一个进行模拟并算出各电费;控制模式选择机构,其按照给定的基准对由所述电费计算机构算出的运算值进行评价并选择一个控制模式;以及控制装置,其按照由所述控制模式选择机构选择的控制模式进行运算后的控制。
其中,就所述控制模式存储机构而言,其能够存储将所述蓄电装置的输出的大小作为可变更因子的控制模式。另外,优选在所述多个控制模式中,包含每单位时间改变所述蓄电装置的放电开始时间的控制模式。
发明的效果
上述构成的本发明的电力控制***,实际测量具备太阳能发电装置和蓄电装置的建筑物的发电量及耗电量,并对多个控制模式进行使用其测量值的电费的模拟。待模拟的多个控制模式以蓄电装置的放电开始时间作为可变更因子,基于其运算结果来决定其后的控制模式。
因此,可以变更蓄电装置的放电开始时间而对应用中的控制模式进行重新评价,其结果,能够基于评价高的控制进行其后的控制。即,并不进行蓄电装置的容量等设备的变更,能够使用实际测量的测量值,从对放电开始时间进行了变更的控制模式中找出该时刻的最优的控制模式。
另外,通过不仅将放电开始时间作为可变更因子、将蓄电装置的输出的大小也作为可变更因子,能够从各种控制模式中找出最优的控制模式。
附图说明
图1是用以说明本发明的实施方式的电力控制***的构成的框图;
图2是用以说明本发明的实施方式的电力控制***的处理流程的流程图;
图3是用以说明控制模式A1的说明图;
图4是进行实施例的模拟时电力价格的设定图;
图5是坐标图,示出了从放电开始时以额定输出为上限进行放电的情况下,夏季期间的模拟结果;
图6是坐标图,示出了对当初放电开始时的输出进行了抑制的情况下,夏季期间的模拟结果;
图7是坐标图,示出了从放电开始时以额定输出为上限进行放电的情况下,冬季期间的模拟结果;
图8是坐标图,示出了对当初放电开始时的输出进行了抑制的情况下,冬季期间的模拟结果;
图9是坐标图,示出了从放电开始时以额定输出为上限进行放电的情况下,中间期的模拟结果;
图10是坐标图,示出了对当初放电开始时的输出进行了抑制的情况下,中间期的模拟结果。
具体实施方式
下面,结合附图对本发明的实施方式进行说明。图1是用于说明本实施方式的电力控制***的大致构成的框图。首先,结合图1对电力控制***的整体构成进行说明。
作为由该电力控制***控制的建筑物的住宅,与作为电力网的***电力网8相连,该电力网用于从电力公司的发电厂或设置在每个地域的热电联供设备等***电力接受电力的供给。
另外,该住宅具备作为分散型发电装置的太阳能发电装置4和暂时性蓄积电力的蓄电装置5。
该太阳能发电装置4是通过利用太阳能电池将作为太阳能的太阳光直接转换为电力而进行发电的装置。该太阳能发电装置4是仅能够在可以接受太阳光的时间带供给电力的装置。
另外,由太阳能发电装置4发出的直流电通常通过功率调节器(省略图示)转换为交流电来使用。此外,对蓄电装置5充电或者由蓄电装置5放电时,也通过功率调节器(省略图示)进行直流和交流的转换。
需要说明的是,在后述的电力负荷装置61的部分或者全部为通过直流进行工作的装置的情况下,也可以将由太阳能发电装置4发出的电力及由蓄电装置5放出的电力以直流的形式直接加以利用。
另外,在住宅中设置有通过配电板6供给电力的各种电力负荷装置61。例如,空调器等空调装置、照明台灯、吸顶灯等照明装置、冰箱、电视等家电装置等是利用电力进行工作的电力负荷装置61。
此外,电动汽车、插电式混合动力汽车,在为了使其行驶而进行充电的情况下成为电力负荷装置61。另外,与蓄电装置5一样,在欲使住宅的电力负荷装置61进行放电的情况下成为蓄电装置5。
而且,本实施方式的电力控制***具备:进行用于进行控制的各种设定的设定部2、测量太阳能发电装置4的发电量及住宅的耗电量的测量机构7、计算根据后述的多个控制模式进行控制时的电费的电费计算机构31、以给定的基准评价电费计算机构31的运算结果并选择一个控制模式的控制模式选择机构32、以及按照其选择的控制模式进行蓄电装置5及太阳能发电装置4的控制的控制装置1。
另外,设定部2具备:设定控制太阳能发电装置4及蓄电装置5所需要的运算条件的初期设定机构21、为了计算住宅的电费而将过去的某个期间设定为计算期间的计算期间设定机构22、进行电力价格及购买价格的设定的电力价格设定机构23、以及存储有关控制太阳能发电装置4及蓄电装置5的多个控制模式的控制模式存储机构24。
在该初期设定机构21中,设定安装于住宅中的太阳能发电装置4的发电容量、和蓄电装置5的蓄电容量及额定输出。另外,计算期间设定机构22设定作为过去的计算对象的期间。例如,作为计算期间的长度,可设定为15~60天,优选15~30天左右。
此外,在电力价格设定机构23中,进行根据一天的时间而变化的电力价格(从居民的角度来看为购电费格)的设定。例如,设定23时(a1)到6时(b1)的深夜折扣价格、7时(a2)到9时(b2)的生活价格、10时(a3)到16时(b3)的日间价格、17时(a4)到22时(b4)的生活价格等。
另外,在电力价格设定机构23中,还进行电力公司等购买由太阳能发电装置4所发出的电力的购买价格(从居民的角度来看为电力销售价格)的设定。另外,在电力公司购买二氧化碳的排放量的削减量的情况下,还进行该排放量价格的设定。
另外,在控制模式存储机构24中,存储有与电力的供给方法及充电的时机等电力的使用方法相关的多个控制模式。图3表示本实施方式的说明中作为基本的控制模式A1。
就该控制模式A1而言,其前提条件是:在由太阳能发电装置(PV)4发出的电力中,在住宅中未消耗完而产生剩余电力的情况下,作为反向功率流(逆潮流)流向***电力网8侧,并被电力公司购买。另外,设定为此时的购买价格高于午夜折扣价格。另外,设定为生活时间价格高于午夜折扣价格,日间价格高于生活时间价格。另外,蓄电装置5可以使用从***电力网8流入的电力进行充电。
通过该控制模式A1的控制,可期待下述效果:通过进行太阳能发电装置4的剩余部分的购买所带来的电费的削减效果、以及有效利用价格低廉的***力的效果。因此,利用在午夜折扣价格的时间带从***电力网8流入的电力来进行对蓄电装置5的充电。
另外,在控制模式A1中,以如下优先顺序进行向住宅供给电力的分配。首先,在午夜折扣价格的时间带(a1时~b1时)及b1时~(de-1)时,优先使用由太阳能发电装置4发出的电力,不足的情况下,供给***电力网8的电力。这里,时间de是在时间a2~时间b3之间设定的时间。通过改变该时间de,能够在控制模式A1中进一步制定多个控制模式。
另外,从de时到b4时,以来自蓄电装置5的放电、由太阳能发电装置4发出的电力、从***电力网8供给的电力的优先顺序进行向住宅的电力供给。
在此,蓄电装置5能够变更输出的大小(上限)。例如,通过将蓄电装置5的额定输出乘以比例Ni(0<Ni≤1)而得到的值设定为上限输出,能够每单位时间地变更蓄电装置5的放电量(输出)。
例如,能够制定如下控制模式,即,从de时到(gk-1)时,抑制蓄电装置5的输出使其放电,从gk时~b4时,以额定输出使其放电。即,能够制定对蓄电装置5的刚开始放电之后的输出加以抑制从而提高其后的输出的控制模式。
在此,时间gk是在时间a2~时间b3之间设定的时间。另外,通过改变该时间gk,能够在控制模式A1中进一步制定多个控制模式。此外,Ni=1的情况下,de时~b4时的蓄电装置5的上限输出变为相同的大小。
这样,控制模式A1中,通过将时间de及时间gk以及蓄电装置5的输出的比例Ni设为变量(可变更因子),能够制定多个控制模式。例如,能够制定每单位时间改变蓄电装置5的放电开始时间的控制模式。
其后,电费计算机构31对于存储在该控制模式存储机构24中的多个控制模式进行电费的运算。该电费的运算是针对由计算期间设定机构22设定的计算期间进行的运算。
另外,该计算期间的太阳能发电装置4的发电量及售电量(反向功率流量)以及住宅的耗电量,使用由测量机构7在其过去的计算期间测量的测量值。例如,可以使用1年前的同一日期前的n天内所测量的测量值。该情况下,可以直接使用实际测量的测量值,也可以由n天内的测量值计算一天的各时间的平均值并加以使用。
此外,控制模式选择机构32在对多个控制模式进行计算而得出的电费中,选择可得到最低电费的控制模式。即,本实施方式中说明的控制模式的评价基准是金额的低廉程度。
其后,在控制装置1中,按照在控制模式选择机构32中所选择的一个控制模式进行控制。在此,控制装置1与蓄电装置5、太阳能发电装置4、***电力网8及与电力负荷装置61相连的配电板6连接。
该控制装置1具备控制蓄电装置5的充电及放电的时机的功率调节器的功能。另外,进行使从蓄电装置5放出的电力流向配电板6的控制。此外,对于太阳能发电装置4所发出的电力是流向配电板6还是以反向功率流流向***电力网8进行控制。另外,对于***电力网8的电力是流向蓄电装置5还是流向配电板6进行控制。
以下,结合图2对本实施方式的电力控制***的处理流程进行说明。
首先,由初期设定机构21输入太阳能发电装置4的发电容量(kW)、蓄电装置5的蓄电容量(kW)及额定输出(步骤S1)。该输入由与***连接的终端(省略图示)及设置于住宅中的监视器(省略图示)等进行。另外,也可以是可自动检测与***连接的太阳能发电装置4及蓄电装置5的规格的构成。
接着,由电力价格设定机构23设定运算时的电力价格及购买价格(步骤S2)。即,本实施方式的电力控制***使用由测量机构7实际测量的住宅的耗电量进行运算,但设定的电力价格及购买价格可以不使用测量时的价格,而是使用想进行控制模式的评价的时期所采用的价格。
这样的价格设定可以由终端等进行,但也可以从与***连接的数据库(省略图示)提取。另外,也可以是与电力公司的服务器连接而进行自动更新的构成。
另外,作为进行运算的前提,由测量机构7至少测量计算期间内的太阳能发电装置4的发电量及售电量、以及住宅的耗电量,并将测量值进行蓄积(步骤S3)。
然后,由计算期间设定机构22设定计算期间(步骤S4)。例如,可以将在此之前的n天(15~60天)期间内或者1年前的同一日期前的n天期间内设定为计算期间。
另外,在控制模式存储机构24中,存储有将蓄电装置5的放电开始时间及输出的大小(上限输出)作为变量(可变更因子)而制定的多个控制模式(步骤S5)。该控制模式的设定可以由终端进行,但也可以是***从之前的运用中学习到的、或者从其他运用成果中引用而自动设定的。
接着,在电费计算机构31中计算被设定的各控制模式的电费(步骤S6)。然后,利用控制模式选择机构32从算出了电费的控制模式中提取电费最便宜的控制模式(步骤S7)。
接着,运算后,利用控制装置1进行由该选择的电费最便宜的控制模式的控制(步骤S8)。该控制模式的重新评价可以每天进行,但也可以按照与计算期间相等的长度单位进行。
接着,对本实施方式的电力控制***的作用进行说明。
这样构成的本实施方式的电力控制***,花费一定以上的期间对具备太阳能发电装置4和蓄电装置5的住宅的发电量及耗电量进行实际测量,并针对多个控制模式进行使用其测量值的电费的模拟。在此,待进行模拟的多个控制模式将蓄电装置5的放电开始时间及输出的大小作为可变更因子。
因此,可变更蓄电装置5的放电开始时间及输出的大小而重新评价应用中的控制模式,其结果是,可基于评价高的控制进行之后的控制。即,不是改变蓄电装置5的容量等设备,而是使用实际测量的测量值就可以从改变了放电开始时间及输出的大小的控制模式中找出该时刻的最优的控制模式。
另外,可以花费15~60天这样的比较长的期间对应用中的控制模式重新进行评价,其结果是,能够基于评价高的控制进行之后的控制。
另外,通过在一定期间持续进行已经选择的控制,在之后进行对所选择的控制模式的再评价时,能够进行基于实际运用结果的长跨度的评价。
另外,由于可以使用实际测量的测量值酌情进行重新评价,因此,对于电力价格的变化、蓄电装置5及太阳能发电装置4等设备的变化、生活方式的变化、因附近建设的建筑物而导致产生阴影等的变化都能够容易地应对。
实施例
接下来,结合图4~图10对基于上述实施方式中说明的控制模式A1进行了模拟的结果进行说明。需要说明的是,对于与上述实施方式中说明的内容相同或者同等的部分的说明,标注同一符号进行说明。
该实施例中进行模拟时,如图4所示,由电力价格设定机构23进行电力价格(从居民的角度来看为电力销售价格)的设定。即,将从23时(a1时)到6时(b1时)的午夜折扣价格设定为9日元/kWh;将从7时(a2时)到9时(b2时)的生活时间价格设定为23日元/kWh;将从10时(a3时)到16时(b3时)的日间价格设定为28日元/kWh;将17时(a4时)到22时(b4时)的生活时间价格设定为23日元/kWh。
另外,将电力公司购买由太阳能发电装置4发出的电力的购买价格(从居民的角度来看为电力销售价格)设定为39日元/kWh。因此,满足如下所述控制模式A1的前提条件,即,购买价格比午夜折扣价格高,生活时间价格比午夜折扣价格高,日间价格比生活时间价格高。
另外,该实施例中,分别在夏季期间、冬季期间及夏季期间和冬季期间之间的中间期进行了将计算期间设定为30天的模拟。首先,如图5、7、9所示,在各个季节,制定了将蓄电装置5的放电开始时间(时间de)在7时~9时之间一小时一小时地错开的控制模式。这些控制模式均从放电开始时进行以额定输出(2.0kW)为上限的输出。
另外,如图6、8、10所示,在各个季节中,制定了在放电开始后的一小时内控制蓄电装置5的输出的控制模式。这些控制模式在从放电开始后的一小时内将蓄电装置5的上限输出抑制在1.0kW或者1.5kW,之后进行以额定输出(2.0kW)为上限的输出。
接着,结合图5、6对夏季期间的六个控制模式的模拟结果进行说明。首先,如图5所示,就未抑制蓄电装置5的输出的情况下每一天的电费而言,在放电开始时间从7时开始的控制模式下为29日元/天;在放电开始时间从8时开始的控制模式下为37日元/天;在放电开始时间从9时开始的控制模式下为33日元/天。另一方面,如图6所示,就在放电开始后的一小时内抑制蓄电装置5的输出的情况下每一天的电费而言,在放电开始时间从7时开始且将最初一小时的上限输出设为1.0kW的控制模式下为18日元/天;在放电开始时间从7时开始且将最初一小时的上限输出设为1.5kW的控制模式下为25日元/天;在放电开始时间从8时开始且将最初一小时的上限输出设为1.0kW的控制模式下为22日元/天。
对上述夏季期间的六个控制模式进行比较的结果,在将图6(a)所示的放电开始时间设定为7时、将从7时到8时的蓄电装置5的上限输出抑制在1.0kW、并从8时开始将上限输出提高至2.0kW(额定输出)的控制模式下,电费最低。
另一方面,在冬季期间,如图7所示,就未抑制蓄电装置5的输出的情况下每一天的电费而言,在放电开始时间从7时开始的控制模式下为398日元/天;在放电开始时间从8时开始的控制模式下为374日元/天;在放电开始时间从9时开始的控制模式下为389日元/天。另外,如图8所示,就在放电开始后一小时内抑制蓄电装置5的输出的情况下每一天的电费而言,在放电开始时间从7时且将最初一小时的上限输出设为1.0kW的控制模式下为389日元/天;在放电开始时间从7时开始且将最初一小时的上限输出设为1.5kW的控制模式下为392日元/天;在放电开始时间从8时开始且将最初一小时的上限输出设为1.0kW的控制模式下为389日元/天。
对上述冬季期间的六个控制模式进行比较的结果,在将图7(b)所示的放电开始时间设定为8时、不进行对放电开始后输出的抑制而进行将额定输出(2.0kW)作为上限的输出的情况下,电费最低。
进而,在中间期,如图9所示,就未抑制蓄电装置5的输出的情况下每一天的电费而言,在放电开始时间从7时开始的控制模式下为-47日元/天;在放电开始时间从8时开始的控制模式下为-21日元/天;在放电开始时间从9时开始的控制模式下为-5日元/天。需要说明的是,显示为-(负)时,代表不必支付电费,居民得利。
另外,如图10所示,就在放电开始后一小时内抑制蓄电装置5的输出的情况下每一天的电费而言,在放电开始时间从7时开始且将最初一小时的上限输出设为1.0kW的控制模式下,为-23日元/天;在放电开始时间从7时开始且将最初一小时的上限输出设为1.5kW的控制模式下,为-50日元/天;在放电开始时间从8时开始且将最初一小时的上限输出设为1.0kW的控制模式下,为-21日元/天。
对上述中间期的六个控制模式进行比较的结果,在将图10(b)所示的放电开始时间设为7时、将7时到8时的蓄电装置5的上限输出抑制在1.5kW、从8时开始将上限输出提高至2.0kW(额定输出)的控制模式下,每天产生50日元的利润,电费最低。
由此可知,通过这样地改变蓄电装置5的放电开始时间及输出的大小,即使其他运算条件相同,所算出的电费也会发生变化。另外,该实施例的模拟将计算期间设定为30天而进行模拟,通过这样地进行比较长期间的计算,能够导出与瞬时值的控制不同的、切合实际运用的经济性的控制。
需要说明的是,关于其他构成及作用效果,与上述实施方式大致相同,因此省略说明。
以上,结合附图对本发明的实施方式进行了详述,但具体构成并不限于该实施方式及实施例,在不脱离本发明的要点的范围内进行了设计上的变更后仍包含在本发明中。
例如,在上述实施方式中,仅针对仅使用太阳能发电装置4作为分散型发电装置的情况进行了说明,但也可以是还具备燃料电池、利用化石燃料的小型发电机等住宅的电力控制***。
另外,在上述实施方式或实施例中进行了说明的电力价格及购买价格是举出的例子,电力价格发生变化的时间及价格不同的时间带数,根据电力公司的经营方针或当时的政策等而变化。
此外,在上述实施方式中进行了说明的控制装置1,与太阳能发电装置4、蓄电装置5、***电力网8及配电板6连接,但不限定于此,例如,配置在蓄电装置5和配电板6之间的功率调节器也可以是控制装置。
另外,在上述实施方式及实施例中,制定了以控制模式A1为基础变更了蓄电装置5的放电开始时间及输出的大小的多个控制模式,但不限定于此,也可以变更作为基础的控制模式。另外,也可以仅变更蓄电装置5的放电开始时间,而不在控制模式存储机构24中存储变更了蓄电装置5的输出的大小的控制模式。
此外,在上述实施方式及实施例中,仅将电费的金额的低廉程度作为控制模式的评价基准,但不限定于此,也可以将二氧化碳的排放量等其他要素加入到评价基准中。
[对关联申请的相互参照]
本申请基于2011年4月21日向日本特许厅提出申请的特愿2011-094727要求优先权,其全部公开在本说明书中作为参照而被完全引入。

Claims (9)

1.一种电力控制***,其为具备太阳能发电装置及蓄电装置的建筑物的电力控制***,其具备:
初期设定机构,其设定控制所述太阳能发电装置及所述蓄电装置所必要的运算条件;
测量机构,其测量所述太阳能发电装置的发电量及所述建筑物的耗电量;
电力价格设定机构,其对根据时间而变化的电力价格以及电力公司购买所述太阳能发电装置发出的电力的购买价格进行设定;
控制模式存储机构,其存储将所述蓄电装置的放电开始时间作为可变更因子的多个控制模式;
计算期间设定机构,其设定作为计算所述建筑物的电费的基准的过去的计算期间;
电费计算机构,其使用在所述计算期间由所述建筑物的所述测量机构测量的过去的测量值和由所述电力价格设定机构设定的电力价格,按照所述多个控制模式的每一个进行模拟并算出各电费;
控制模式选择机构,其按照给定的基准对由所述电费计算机构算出的运算值进行评价并选择一个控制模式;以及
控制装置,其按照由所述控制模式选择机构选择的控制模式进行运算后的控制。
2.根据权利要求1所述的电力控制***,其中,所述控制模式存储机构存储将所述蓄电装置的输出的大小作为可变更因子的控制模式。
3.根据权利要求1或2所述的电力控制***,其中,在所述多个控制模式中,包含每单位时间改变所述蓄电装置的放电开始时间的控制模式。
4.根据权利要求2所述的电力控制***,其中,所述蓄电装置的输出的大小能够每单位时间地进行变更。
5.根据权利要求4所述的电力控制***,其中,在所述多个控制模式中,包含抑制所述蓄电装置在刚开始放电之后的输出并提高其后的输出的控制模式。
6.根据权利要求1~5中任一项所述的电力控制***,其中,所述计算期间为15~60天的长度。
7.根据权利要求1~6中任一项所述的电力控制***,其中,在所述控制模式选择机构中,以由所述电费计算机构算出的电费的低廉程度为基准进行评价。
8.根据权利要求1~7中任一项所述的电力控制***,其中,以一定期间间隔进行所述控制模式选择机构对控制模式的选择。
9.根据权利要求1~7中任一项所述的电力控制***,其中,以与所述计算期间相等的长度间隔进行所述控制模式选择机构对控制模式的选择。
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