JP2003250223A - Operation control device for distributed power supply - Google Patents

Operation control device for distributed power supply

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JP2003250223A
JP2003250223A JP2002046938A JP2002046938A JP2003250223A JP 2003250223 A JP2003250223 A JP 2003250223A JP 2002046938 A JP2002046938 A JP 2002046938A JP 2002046938 A JP2002046938 A JP 2002046938A JP 2003250223 A JP2003250223 A JP 2003250223A
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an operation control device for a distributed power supply capable of reducing a deviation between power demand of an electric appliance and output load of the distributed power supply and effectively operating the distributed power supply. <P>SOLUTION: A load pattern setting part 411 sets one of a fixed load pattern, a variable load pattern and an intrinsic load pattern that are stored in a load pattern memory 43 in advance every circuit of a distribution board. A load pattern calculation part 412 adds the load pattern set every circuit and calculates an output load pattern as the total output load of a fuel battery 1. An operation indication part 414 outputs a control signal so that the fuel battery 1 operates according to the calculated output load pattern. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば家庭内やビ
ル内に設置される分散型電源の稼動制御装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an operation control device for distributed power sources installed in, for example, a home or a building.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、燃料電池やガスエンジンなどの分
散型電源を各家庭及びビルなどの建物内に設置し、建物
内に設置された電気機器の電力需要を分散型電源で賄う
分散型電源発電システムが実用化されようとしている。
分散型電源発電システムは、分散型電源で発生する電力
と分散型電源で発電をした際に生じる排熱とを利用する
ため、エネルギーの総合利用効率が、従来の電力会社か
ら供給される電力のみで電力需要を賄う場合に比べて高
まり、近い将来、各家庭やビルなどに普及することが見
込まれている。
2. Description of the Related Art In recent years, distributed power sources, such as fuel cells and gas engines, have been installed in homes and buildings such as buildings, and the power demand of electrical equipment installed in the buildings is covered by the distributed power sources. The power generation system is about to be put to practical use.
Since the distributed power generation system uses the electric power generated by the distributed power source and the exhaust heat generated when the power is generated by the distributed power source, the total energy utilization efficiency is limited to the electric power supplied by the conventional electric power company. It is expected that it will spread to households and buildings in the near future, as it will increase compared to the case of supplying power demand.

【0003】このような分散型電源は、負荷追従性が良
くないため、建物内に設置された電気機器トータルの電
力負荷を想定し、想定した電力負荷に基づいて分散型電
源の出力負荷パターンを作成し、作成された出力負荷パ
ターンにしたがって、分散型電源を稼動させることが従
来行われていた。
Since such a distributed power source does not have a good load followability, the total power load of the electric equipment installed in the building is assumed, and the output load pattern of the distributed power source is determined based on the assumed power load. It has been conventionally performed to create a distributed power supply according to the created output load pattern.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、建物内
には、様々な電気機器が設置されているため、建物内の
トータルの電力負荷にパターン性を見出すことは事実上
不可能である。そのため、上記作成された出力負荷パタ
ーンにより、分散型電源を稼動させると、分散型電源の
出力負荷と建物内の電気機器の負荷とが大きく相違する
場合があり、分散型電源を効率良く稼動させることがで
きないという問題が生じる。
However, since various electric devices are installed in the building, it is virtually impossible to find a pattern in the total power load in the building. Therefore, when the distributed power supply is operated according to the output load pattern created above, the output load of the distributed power supply and the load of electrical equipment in the building may differ greatly, and the distributed power supply can be operated efficiently. The problem arises that you cannot do it.

【0005】本発明は、上記課題を解決するためになさ
れたものであり、建物内に設置された電気機器が、分電
盤の回路毎に整理して接続されていることに着目し、簡
略な処理でありながら効率良く分散型電源を稼動させる
ことができる分散型電源の稼動制御装置を提供すること
を目的とする。
The present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems, and pays attention to the fact that the electric devices installed in a building are connected in an organized manner for each circuit of a distribution board, and are simplified. It is an object of the present invention to provide a distributed power supply operation control device capable of efficiently operating a distributed power supply while performing various processing.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、請求項1記載の発明は、分電盤の各回路に接続され
た電気機器に所定の電力を供給する分散型電源の稼動制
御装置であって、予め定められた複数種類の負荷パター
ンのうちいずれかの負荷パターンを回路毎に設定する負
荷パターン設定手段と、前記回路毎に設定された負荷パ
ターンを合成し、分散型電源装置の出力負荷パターンを
算出する負荷パターン算出手段と、合成された負荷パタ
ーンにしたがって分散型電源を稼動させる稼動指示手段
とを備えたことを特徴とする分散型電源の稼動制御装置
である(請求項1)。
In order to solve the above-mentioned problems, the invention according to claim 1 is to control the operation of a distributed power supply for supplying a predetermined electric power to an electric device connected to each circuit of a distribution board. A distributed power supply device, which is a device, and combines load pattern setting means for setting any load pattern among a plurality of predetermined load patterns for each circuit with the load pattern set for each circuit. A distributed power source operation control device comprising: a load pattern calculation means for calculating an output load pattern of the power source; and an operation instruction means for operating the distributed power source according to the combined load pattern. 1).

【0007】建物には分電盤が配設され、建物内の電気
機器は、設置される部屋や電気容量などで分類されて分
電盤の各回路に整理して接続されているのが一般的であ
る。そのため、各回路の電力負荷にパターン性を見出す
ことが可能である。
In general, a distribution board is arranged in a building, and the electric devices in the building are generally classified and connected to each circuit of the distribution board according to the room in which they are installed and the electric capacity. Target. Therefore, it is possible to find a pattern in the power load of each circuit.

【0008】そこで、請求項1記載の本発明は、負荷パ
ターン設定手段により、分電盤の各回路に対して、予め
定められた複数種類の負荷パターンの中から、回路の負
荷と適合するよな負荷パターンを設定する。そして、負
荷パターン算出手段により設定された負荷パターンが合
成され、分散型電源の出力負荷パターンが算出される。
稼動指示手段は、算出された負荷パターンにしたがって
分散型電源を稼動させる。すなわち、予め定められた負
荷パターンの中から各回路の負荷に適合するような負荷
パターンが選定され、設定された負荷パターンを合成し
て、分散型電源の出力負荷パターンを算出するという簡
略的な処理により、分散型電源を制御することができ
る。しかも、算出された出力負荷パターンは、分電盤の
各回路の負荷と適合するように選定された負荷パターン
を加算して得られたものであることから、建物内の電気
機器のトータルの負荷に適合している可能性が高く、分
散型電源を効率良く稼動させることが可能となる。
Therefore, according to the present invention as set forth in claim 1, the load pattern setting means matches the load of the circuit from among a plurality of predetermined load patterns for each circuit of the distribution board. A different load pattern. Then, the load patterns set by the load pattern calculating means are combined to calculate the output load pattern of the distributed power source.
The operation instructing means operates the distributed power source according to the calculated load pattern. That is, a simple load pattern that selects a load pattern suitable for the load of each circuit from the predetermined load patterns, synthesizes the set load patterns, and calculates the output load pattern of the distributed power supply. The processing can control the distributed power supply. Moreover, since the calculated output load pattern is obtained by adding the load patterns selected to match the load of each circuit of the distribution board, the total load of the electrical equipment in the building is calculated. It is highly possible that the distributed power supply can be operated efficiently.

【0009】前記複数種類の負荷パターンは、負荷の経
時変化が一定のパターンを有する定型負荷パターンと、
当該定型負荷パターンが適用される電気機器よりも電力
消費量の大きな特定電気機器の負荷パターンである特定
負荷パターンとを含み、前記負荷パターン設定手段は、
前記特定電気機器が接続された回路に対しては前記特定
負荷パターンを設定し、それ以外の回路に対しては前記
定型負荷パターンを設定することが好ましい(請求項
2)。
The load patterns of a plurality of types include a fixed load pattern having a pattern in which a change in load with time is constant,
A specific load pattern that is a load pattern of a specific electric device having a larger power consumption than the electric device to which the standard load pattern is applied, the load pattern setting means,
It is preferable that the specific load pattern is set for a circuit to which the specific electric device is connected, and the fixed load pattern is set for other circuits.

【0010】電力消費量の大きな電気機器は、分電盤の
回路のうち1の回路を占有する場合がある。そこで、請
求項2記載の本発明では、特定の電気機器が接続された
回路に対しては、接続された電気機器の負荷パターンを
設定し、それ以外の回路に対しては、定型負荷パターン
を設定することで、負荷パターンの種類を分けることに
より、各回路へ負荷パターンを適合しやすくしている。
Electrical equipment that consumes a large amount of power may occupy one of the circuits of the distribution board. Therefore, in the present invention according to claim 2, a load pattern of a connected electric device is set for a circuit to which a specific electric device is connected, and a fixed load pattern is set for other circuits. By setting the types of load patterns, the load patterns can be easily adapted to each circuit.

【0011】前記定型負荷パターンは、負荷が変動しな
い一定負荷パターンと、負荷が変動する変動負荷パター
ンとを含み、前記負荷パターン設定手段は、負荷が変動
する回路に対しては変動負荷パターン、負荷の変動が少
ない回路に対しては一定負荷パターンを設定することが
好ましい(請求項3)。
The standard load pattern includes a constant load pattern in which the load does not fluctuate and a fluctuating load pattern in which the load fluctuates. The load pattern setting means changes the fluctuating load pattern and the load for a circuit in which the load fluctuates. It is preferable to set a constant load pattern for a circuit in which the fluctuation of 1 is small (claim 3).

【0012】各回路の負荷は、上述したように一定のパ
ターン性を見出すことができるが、回路の各パターンを
詳しく測定すると、負荷の値が変動しないパターンと負
荷の値が変動するパターンとに分けることができる。そ
こで、請求項3記載の本発明は、定型負荷パターンを負
荷が変動しない一定負荷パターンと負荷が変動する変動
負荷パターンとに更に分けることにより、各回路への負
荷パターンの設定を容易なものとしている。
The load of each circuit can be found to have a certain pattern property as described above. However, when each pattern of the circuit is measured in detail, there are a pattern in which the load value does not change and a pattern in which the load value changes. Can be divided. Therefore, the present invention according to claim 3 further facilitates setting of the load pattern to each circuit by further dividing the fixed load pattern into a constant load pattern in which the load does not change and a variable load pattern in which the load changes. There is.

【0013】前記特定電気機器が接続された回路に、当
該特定電気機器の起動及び停止を監視する監視手段を更
に接続し、前記負荷パターン算出手段は、前記監視手段
が前記特定電気機器の起動を確認したとき、前記特定負
荷パターンを加算し、前記特定電気機器の停止を確認し
たとき、前記特定負荷パターンを減算することが好まし
い(請求項4)。
A monitoring means for monitoring the start and stop of the specific electric equipment is further connected to the circuit to which the specific electric equipment is connected, and the load pattern calculation means causes the monitoring means to start the specific electric equipment. It is preferable to add the specific load pattern when it is confirmed, and to subtract the specific load pattern when it is confirmed that the specific electric device is stopped (claim 4).

【0014】この場合、特定の電気機器の起動及び停止
を監視する監視手段を備え、この監視手段が特定の電気
機器の起動を確認すると、負荷パターン合成手段はこの
特定の電気機器の負荷パターンを加算する。また、監視
手段が特定の電気機器の停止を確認すると、負荷パター
ン合成手段はこの特定の電気機器の負荷パターンを減算
する。特定の電気機器は、電力消費量が、他の負荷パタ
ーンが適用される回路に接続されている電気機器の電力
消費量よりもかなり大きい。そのため、特定負荷パター
ンを加算された出力負荷パターンを用いて、常時、分散
型電源を稼動させると、特定の電気機器の稼動がされて
いないにもかかわらず、分散型電源は、特定負荷パター
ンの負荷分を余分に出力することとなり非効率的であ
る。そこで、請求項4記載の本発明は、特定の電気機器
の起動を確認したとき、出力負荷パターンに特定負荷パ
ターンを加算する。一方、特定の電気機器の停止を確認
したとき、出力負荷パターンから特定負荷パターンを減
算することとした。
In this case, a monitoring means for monitoring the start and stop of the specific electric equipment is provided, and when the monitoring means confirms the start of the specific electric equipment, the load pattern synthesizing means determines the load pattern of the specific electric equipment. to add. When the monitoring means confirms the stop of the specific electric device, the load pattern synthesizing means subtracts the load pattern of the specific electric device. The power consumption of a specific electric device is considerably higher than that of an electric device connected to a circuit to which other load patterns are applied. Therefore, if the distributed power supply is always operated using the output load pattern to which the specific load pattern is added, the distributed power supply will not operate even if the specific electric device is not operating. It is inefficient because the load is additionally output. Therefore, the present invention according to claim 4 adds the specific load pattern to the output load pattern when it is confirmed that the specific electric device is started. On the other hand, when it is confirmed that the specific electric device is stopped, the specific load pattern is subtracted from the output load pattern.

【0015】回路毎の負荷の経時変化を測定することに
より得られた測定データから各回路の固有の負荷パター
ンを作成する固有負荷パターン作成手段を更に含み、前
記負荷パターン設定手段は、前記予め定められた複数の
負荷パターンのうち、いずれの負荷パターンも該当しな
い回路に対しては、前記固有負荷パターンを設定するこ
とが好ましい(請求項5)。
The load pattern setting means further includes a unique load pattern creating means for creating a unique load pattern of each circuit from measurement data obtained by measuring a change in load with time of each circuit. It is preferable to set the specific load pattern for a circuit that does not correspond to any of the plurality of load patterns obtained (claim 5).

【0016】回路によっては、その負荷が上記定型負荷
パターン及び上記特定負荷パターンのいずれも適合しな
いものも存在する。そこで、請求項5記載の本発明は、
予め定められた負荷パターンのいずれの負荷パターンも
該当しない回路に対しては、固有負荷パターン作成手段
により回路固有の負荷パターンを測定して作成し、この
固有負荷パターンを設定することとした。
Depending on the circuit, there are some circuits whose load does not conform to either the standard load pattern or the specific load pattern. Therefore, the present invention according to claim 5 is
For a circuit that does not correspond to any of the predetermined load patterns, the unique load pattern creating means measures and creates a load pattern unique to the circuit and sets the unique load pattern.

【0017】前記変動負荷パターン、前記一定負荷パタ
ーン、前記特定負荷パターン及び前記固有負荷パターン
は、それぞれ気象条件毎に複数の負荷パターンを含んで
おり、前記負荷パターン設定手段は、分散型電源の稼動
時における気象条件に基づいて該当する負荷パターンを
回路毎に設定することが好ましい(請求項6)。
Each of the variable load pattern, the constant load pattern, the specific load pattern and the specific load pattern includes a plurality of load patterns for each weather condition, and the load pattern setting means operates the distributed power source. It is preferable to set a corresponding load pattern for each circuit based on the weather conditions at the time (claim 6).

【0018】回路によっては、その負荷が気象条件、例
えば春、夏、秋、冬などの季節によってその負荷パター
ンが大きく変動するものもある。例えば、エアコンは、
春及び秋は消費電力が少ないが、冬及び夏は大量の電力
消費が見込まれる。そこで、請求項6記載の本発明は、
回路に対して、気象条件に応じて異なる負荷パターンを
設定し、出力負荷パターンと、電気機器の電力負荷との
適合を図っている。
In some circuits, the load varies greatly depending on weather conditions such as spring, summer, autumn and winter. For example, the air conditioner
Power consumption is low in spring and autumn, but large power consumption is expected in winter and summer. Therefore, the present invention according to claim 6 is
Different load patterns are set for the circuit according to the weather conditions, and the output load pattern is adapted to the electric load of the electric device.

【0019】前記負荷パターン設定手段により設定され
た負荷パターンに一致するように各回路に電気機器を接
続したことが好ましい(請求項7)。
It is preferable that an electric device is connected to each circuit so as to match the load pattern set by the load pattern setting means (claim 7).

【0020】この場合、負荷パターン設定手段により設
定された負荷パターンに一致するように各回路に電気機
器を接続したため、各回路に対する負荷パターンの設定
が容易となる。
In this case, since the electric equipment is connected to each circuit so as to match the load pattern set by the load pattern setting means, it becomes easy to set the load pattern for each circuit.

【0021】[0021]

【発明の実施の形態】図1は、本発明に係る分散型電源
稼動制御装置を家庭用の燃料電池発電システムに適用し
たときの一例を示している。本燃料電池発電システム
は、分散型電源としての燃料電池1、商用電力線及び燃
料電池1と接続された送受電盤2、送受電盤2と接続さ
れた分電盤3、燃料電池1の稼動を制御する分散型電源
稼動制御装置4及び燃料電池1の排熱から生じた温水を
蓄える貯湯漕5を備える。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS FIG. 1 shows an example in which the distributed power source operation control device according to the present invention is applied to a domestic fuel cell power generation system. This fuel cell power generation system operates a fuel cell 1 as a distributed power source, a power transmission / reception panel 2 connected to a commercial power line and the fuel cell 1, a distribution panel 3 connected to the power transmission / reception panel 2, and a fuel cell 1. A distributed power source operation control device 4 for controlling and a hot water tank 5 for storing hot water generated from exhaust heat of the fuel cell 1 are provided.

【0022】燃料電池1は、水道管(図示しない)及び
都市ガス供給管に接続され、供給される都市ガス及び水
を主原料として所定の電力を発生する。燃料電池1は、
固体高分子型の小型燃料電池(PEFC(Polymer Elec
trolyte Fuel Cell))であって、家庭用小型燃料電池
として好ましい最大負荷を出力する能力、例えば2.0
kWを出力する能力を有している。また、燃料電池1
は、電力を発生する際に生じた排熱を利用して冷水を所
定温度の温水に昇温する熱交換器11を備える。
The fuel cell 1 is connected to a water pipe (not shown) and a city gas supply pipe and generates a predetermined electric power by using the supplied city gas and water as main raw materials. The fuel cell 1 is
PEFC (Polymer Elec
trolyte Fuel Cell)), the ability to output the maximum load preferable as a small home fuel cell, eg 2.0
It has the ability to output kW. In addition, the fuel cell 1
Includes a heat exchanger 11 that heats cold water to warm water of a predetermined temperature by using exhaust heat generated when electric power is generated.

【0023】送受電盤2は、電気機器の電力需要が、燃
料電池1からの電力のみでは不足する場合、分電盤3に
対し燃料電池1からの電力を供給するとともに、商用電
力を供給する。また、送受電盤2は、燃料電池1が余剰
電力を発電した場合、その余剰電力を商用電力線側へ出
力する。
The power transmission / reception board 2 supplies the power from the fuel cell 1 to the distribution board 3 and the commercial power to the distribution board 3 when the power demand of the electric equipment is insufficient with only the power from the fuel cell 1. . Further, when the fuel cell 1 generates surplus power, the power transmission / reception panel 2 outputs the surplus power to the commercial power line side.

【0024】図2は、分電盤3の内部を示した概略図で
ある。
FIG. 2 is a schematic view showing the inside of the distribution board 3.

【0025】図2に示すように、分電盤3は、幹線回路
21、それぞれ分岐回路31と接続された回路A〜Gを
含み、幹線回路21から入力された電力を各回路A〜G
に分配し、分岐回路31に接続された電気機器に電力を
供給する。回路Aはリビング、回路Bは和室、回路Cは
キッチン、回路Dは子供部屋、回路EはIHコンロ、回
路Fはエアコン、回路Gは電気式床暖房に電力を供給す
る。回路A〜G及び幹線回路21は、それぞれ、例えば
レバー式のスイッチを備えている。各スイッチの近傍に
は、例えばソレノイドが配設されている。ソレノイド
は、各回路A〜G及び幹線回路21を流れる電流値が所
定の値を超えると、磁力によりスイッチをオフ側へ倒
し、電力の供給を遮断する。幹線回路21のスイッチが
オフになると、回路A〜Gへの電力の供給が遮断され
る。
As shown in FIG. 2, the distribution board 3 includes a main circuit 21 and circuits A to G connected to the branch circuit 31, respectively, and the electric power input from the main circuit 21 is supplied to each of the circuits A to G.
And supplies the electric power to the electric device connected to the branch circuit 31. Circuit A supplies a living room, circuit B a Japanese-style room, circuit C a kitchen, circuit D a child's room, circuit E an IH stove, circuit F an air conditioner, and circuit G an electric floor heating. The circuits A to G and the main circuit 21 each include, for example, a lever-type switch. For example, a solenoid is arranged near each switch. When the value of the current flowing through each of the circuits A to G and the main circuit 21 exceeds a predetermined value, the solenoid causes the switch to be turned off by magnetic force to cut off the power supply. When the switch of the main circuit 21 is turned off, the power supply to the circuits A to G is cut off.

【0026】貯湯漕5は、熱交換器11と水道管12を
介して接続され、熱交換器11により昇温された温水を
所定容量、例えば、200リットル蓄える。また、貯湯
漕5には、ヒータ51が取り付けられており、ヒータ5
1により蓄えた温水を一定の温度に保温する。貯湯漕5
で蓄えられた温水は、給湯のために使用される。
The hot water storage tank 5 is connected to the heat exchanger 11 via the water pipe 12, and stores hot water heated by the heat exchanger 11 in a predetermined volume, for example, 200 liters. A heater 51 is attached to the hot water storage tank 5, and the heater 5
The warm water stored in 1 is kept at a constant temperature. Hot water tank 5
The hot water stored in is used for hot water supply.

【0027】分散型電源稼動制御装置4は、CPU、主
記憶装置、外部記憶装置などから構成されている。図3
は、分散型電源稼動制御装置4のブロック構成図の一例
を示している。分散型電源稼動制御装置4は、燃料電池
1の稼動時における出力負荷を制御する稼動制御部4
1、回路固有の負荷パターンを作成する固有負荷パター
ン作成部42、複数種類の負荷パターンを記憶する負荷
パターン記憶部43、回路の1日あたりの負荷データを
日負荷データとして記憶する日負荷データ記憶部44を
備える。また、分散型電源稼動制御装置4の筐体には、
温度計45、照度計46が取り付けられている。
The distributed power supply operation control device 4 is composed of a CPU, a main storage device, an external storage device and the like. Figure 3
Shows an example of a block configuration diagram of the distributed power supply operation control device 4. The distributed power supply operation control device 4 is an operation control unit 4 that controls an output load when the fuel cell 1 is in operation.
1, a unique load pattern creating unit 42 that creates a load pattern unique to the circuit, a load pattern storage unit 43 that stores a plurality of types of load patterns, and a daily load data storage that stores daily load data of the circuit as daily load data The unit 44 is provided. In addition, in the casing of the distributed power supply operation control device 4,
A thermometer 45 and an illuminance meter 46 are attached.

【0028】負荷パターン記憶部43は、一定負荷パタ
ーン記憶部431、変動負荷パターン記憶部432、特
定負荷パターン記憶部433、固有負荷パターン記憶部
434を含む。
The load pattern storage unit 43 includes a constant load pattern storage unit 431, a variable load pattern storage unit 432, a specific load pattern storage unit 433, and a unique load pattern storage unit 434.

【0029】一定負荷パターン記憶部431は、1日あ
たりの負荷の経時的変化がほぼ一定のパターンを有し、
かつ、その負荷が1日を通してほとんど変動しない回路
に適用するための負荷パターンを記憶する。図4(a)
は、一定負荷パターンの一例を示している。一定負荷パ
ターンは、負荷を縦軸、時間を横軸として1日あたりの
負荷の変化をグラフ化した場合、そのグラフの形状が横
軸と平行でかつ一直線状になる負荷パターンをいう。な
お、一定負荷パターン記憶部431は、例えば、季節、
天候、温度の組み合わせからなる気象条件毎に予め用意
された複数の一定負荷パターンを記憶している。
The constant load pattern storage unit 431 has a pattern in which the change in load per day with time is substantially constant.
And, the load pattern to be applied to the circuit whose load hardly fluctuates throughout the day is stored. Figure 4 (a)
Shows an example of a constant load pattern. The constant load pattern refers to a load pattern in which, when a change in load per day is graphed with load as the vertical axis and time as the horizontal axis, the shape of the graph is parallel to the horizontal axis and straight. The constant load pattern storage unit 431 is, for example,
A plurality of constant load patterns prepared in advance for each weather condition including a combination of weather and temperature are stored.

【0030】変動負荷パターン記憶部432は、1日あ
たりの負荷の経時的変化が一定のパターンを有し、かつ
その負荷が1日を通して大きく変動する回路に適用する
ための負荷パターンを記憶する。図4(b)は、変動負
荷パターンの一例を示している。変動負荷パターンは、
負荷の値を縦軸、時間を横軸として1日あたりの負荷の
変動をグラフ化した場合、そのグラフが、例えば階段
状、ピラミッド状、凸状、凹状のような一定の形状(一
直線状を除く)を有する負荷パターンをいう。なお、変
動負荷パターン記憶部432は、例えば、季節、天候、
温度の組み合わせからなる気象条件毎に予め用意された
複数の変動負荷パターンを記憶している。
The fluctuating load pattern storage unit 432 stores a load pattern to be applied to a circuit having a pattern in which the change with time of the load per day is constant and the load fluctuates greatly throughout the day. FIG. 4B shows an example of the variable load pattern. The variable load pattern is
When the load value per day is graphed with the load value as the vertical axis and the time as the horizontal axis, the graph shows a constant shape (straight line shape, pyramid shape, convex shape, concave shape). Exclude). The variable load pattern storage unit 432 is, for example, the season, the weather,
A plurality of fluctuating load patterns prepared in advance for each weather condition including a combination of temperatures are stored.

【0031】特定負荷パターン記憶部433は、消費電
力量の大きな電気機器(以下、「特定電気機器」と称す
る)、例えばエアコンやIHコンロなどの一般的な負荷
パターンを記憶する。図5は特定負荷パターンの一例を
示したグラフであり(a)はエアコンの特定負荷パター
ンを示し、(b)はIHコンロの特定負荷パターンを示
している。(a)及び(b)のグラフは共に、縦軸は負
荷、横軸は時間を示している。特定負荷パターン記憶部
433は、図4で示すような特定電気機器の一般的な負
荷パターンを特定電気機器の種類別に記憶する。また、
特定負荷パターン記憶部433は、同じ特定電気機器の
負荷パターンであっても、例えば季節、気温、温度など
の組み合わせからなる気象条件毎に予め定められた複数
の特定負荷パターンを記憶する。なお、本実施形態で
は、IHコンロ、エアコン、電気式床暖房が特定電気機
器に該当する。
The specific load pattern storage unit 433 stores a general load pattern of electric equipment (hereinafter, referred to as "specific electric equipment") having large power consumption, such as an air conditioner and an IH stove. FIG. 5 is a graph showing an example of the specific load pattern, (a) shows the specific load pattern of the air conditioner, and (b) shows the specific load pattern of the IH stove. In both graphs (a) and (b), the vertical axis represents load and the horizontal axis represents time. The specific load pattern storage unit 433 stores a general load pattern of the specific electric device as shown in FIG. 4 for each type of the specific electric device. Also,
The specific load pattern storage unit 433 stores a plurality of specific load patterns that are predetermined for each weather condition including combinations of seasons, temperatures, and temperatures, even if the load patterns of the same specific electric device are used. In this embodiment, the IH stove, the air conditioner, and the electric floor heating correspond to the specific electric device.

【0032】固有負荷パターン記憶部434は、固有負
荷パターン作成部42で作成された回路毎の負荷パター
ンをそれぞれ記憶する。また、固有負荷パターン記憶部
434は、回路毎の固有負荷パターンを、例えば季節、
天気、気温などの組み合わせからなる気象条件毎に複数
のパターンを記憶している。
The unique load pattern storage unit 434 stores the load patterns for each circuit created by the unique load pattern creation unit 42. Further, the peculiar load pattern storage unit 434 stores the peculiar load pattern for each circuit, for example, according to season,
A plurality of patterns are stored for each weather condition including a combination of weather and temperature.

【0033】稼動制御部41は、負荷パターン設定部4
11、負荷パターン算出部412、監視部413、稼動
指示部414、気象情報取得部415を含む。
The operation control unit 41 includes the load pattern setting unit 4
11, a load pattern calculation unit 412, a monitoring unit 413, an operation instruction unit 414, and a weather information acquisition unit 415 are included.

【0034】負荷パターン設定部411は、気象情報取
得部415で得られた気象情報にしたがって、分電盤3
の各回路A〜Gに、該当する負荷パターンを負荷パター
ン記憶部43から読み出して設定する。以下、負荷パタ
ーン設定部411が、気象情報取得部415で取得した
気象情報にしたがって、回路A〜Gに一定負荷パター
ン、変動負荷パターン、特定負荷パターン、固有負荷パ
ターンのいずれかを設定する場合について説明する。
The load pattern setting unit 411 determines the distribution board 3 according to the weather information obtained by the weather information acquisition unit 415.
A corresponding load pattern is read from the load pattern storage unit 43 and set in each of the circuits A to G. Hereinafter, a case where the load pattern setting unit 411 sets one of the constant load pattern, the variable load pattern, the specific load pattern, and the specific load pattern in the circuits A to G according to the weather information acquired by the weather information acquisition unit 415 explain.

【0035】回路Aは、例えば蛍光灯、電気カーペッ
ト、テレビ、ビデオ、インターホン、パソコン、ワープ
ロなどの電気機器が設置されているリビングに電力を供
給する。図6に示すように、回路Aの負荷の経時的変化
は、複雑であるため、一定負荷パターン及び変動負荷パ
ターンを設定することは困難である。また、複数の電気
機器が設置されているため、特定負荷パターンを適用す
ることはできない。そこで、負荷パターン設定部411
は、回路Aには、固有負荷パターン作成部42で作成さ
れた固有負荷パターンを設定する。
The circuit A supplies power to a living room in which electric equipment such as a fluorescent lamp, an electric carpet, a television, a video, an intercom, a personal computer and a word processor is installed. As shown in FIG. 6, it is difficult to set the constant load pattern and the variable load pattern because the change of the load of the circuit A with time is complicated. Moreover, since a plurality of electric devices are installed, the specific load pattern cannot be applied. Therefore, the load pattern setting unit 411
In the circuit A, the unique load pattern created by the unique load pattern creating unit 42 is set.

【0036】回路Bは、例えばオーディオ、テレビ、ビ
デオ、蛍光灯、電話子機などが設置されている和室に電
力を供給する。回路Bの負荷は、図6に示すように、0
時〜18時までは0.25kW付近を、16時〜24時
までは0.5kW付近をほぼ一定に変化し、負荷の経時
的変化が単純である。そのため、変動負荷パターン記憶
部432に予め記憶された変動負荷パターンを当てはめ
ることが可能である。そこで、負荷パターン設定部41
1は、回路Bには、変動負荷パターンを設定する。
The circuit B supplies electric power to a Japanese-style room where, for example, audio, television, video, fluorescent lamps, telephone subunits, etc. are installed. The load of the circuit B is 0 as shown in FIG.
The time-dependent change of the load is simple, since the change is approximately constant between 0.25 kW from 18:00 to 18:00 and around 0.5 kW from 16:00 to 24:00. Therefore, the variable load pattern stored in advance in the variable load pattern storage unit 432 can be applied. Therefore, the load pattern setting unit 41
1 sets a variable load pattern in the circuit B.

【0037】回路Cは、子供部屋に電力を供給する。子
供部屋には、テレビ、ビデオ、ゲーム機、オーディオな
どが設置されている。回路Cは、図6に示すように、回
路A同様、負荷の経時的変化が複雑であるため、固有負
荷パターンを設定する。
Circuit C supplies power to the children's room. The children's room is equipped with TV, video, game consoles and audio. As in the circuit A, the circuit C sets a specific load pattern because the change of the load with time is complicated as shown in FIG.

【0038】回路Dは、白熱灯、蛍光灯、換気扇、ウォ
ッシュレットなどが配置されたキッチンに電力を供給す
る。回路Dの負荷は、図6に示すように、0〜24時ま
で0.5kW付近をほぼ一定に変化する。そこで、負荷
パターン設定部411は、回路Dには一定負荷パターン
を設定する。
The circuit D supplies electric power to the kitchen in which incandescent lamps, fluorescent lamps, ventilation fans, washlets, etc. are arranged. As shown in FIG. 6, the load of the circuit D changes substantially constant around 0.5 kW from 0 to 24:00. Therefore, the load pattern setting unit 411 sets a constant load pattern for the circuit D.

【0039】回路EはIHコンロ、回路Fはエアコン、
回路Gは電気式床暖房にそれぞれ電力を供給する。その
ため、負荷パターン設定部411は、回路Eに対してI
Hコンロの負荷パターン、回路Fに対してエアコンの負
荷パターン、回路Gに対して電気式床暖房の負荷パター
ンをそれぞれ特定負荷パターン記憶部433から読み出
して設定する。
Circuit E is an IH stove, circuit F is an air conditioner,
Circuit G supplies electric power to electric floor heating, respectively. Therefore, the load pattern setting unit 411 does not
The load pattern of the H stove, the load pattern of the air conditioner for the circuit F, and the load pattern of the electric floor heating for the circuit G are read from the specific load pattern storage unit 433 and set.

【0040】負荷パターン算出部412は、負荷パター
ン設定部411により回路A〜Gのそれぞれに設定され
た負荷パターンを加算し、燃料電池1の出力する電力の
負荷パターン(出力負荷パターン)を決定する。また、
負荷パターン算出部412は、特定負荷パターンに関し
ては、後述する監視部413から特定電気機器の稼動の
開始が報知されたとき、稼動が開始された特定電気機器
の負荷パターンを加算する。また、負荷パターン算出部
412は、監視部413から特定電気機器の稼動の停止
が報知されたとき、出力負荷パターンから稼動停止信号
を出力した特定電気機器の負荷パターンを差し引く。
The load pattern calculation unit 412 adds the load patterns set for each of the circuits A to G by the load pattern setting unit 411 to determine the load pattern (output load pattern) of the electric power output from the fuel cell 1. . Also,
With respect to the specific load pattern, the load pattern calculation unit 412 adds the load pattern of the specific electric device whose operation has been started, when the start of operation of the specific electric device is notified from the monitoring unit 413 described later. Further, when the monitoring unit 413 notifies that the operation of the specific electric device is stopped, the load pattern calculation unit 412 subtracts the load pattern of the specific electric device that outputs the operation stop signal from the output load pattern.

【0041】図7は、負荷パターン算出部412が、各
回路に設定された負荷パターンを加算する過程を説明す
るための図であり、回路B、D、Fに設定された負荷パ
ターンが合成される過程を例に挙げて説明する。(a)
は合成後の出力負荷パターン、(b)は回路Fに設定さ
れたエアコンの特定負荷パターン、(c)は回路Bに設
定された変動負荷パターン、(d)は回路Dに設定され
た一定負荷パターンを示している。負荷パターン算出部
412は、(c)に示す変動負荷パターンと(d)に示
す一定負荷パターンを加算して出力負荷パターンを算出
する。そして、監視部413から稼動開始信号を受けた
とき、(b)に示すエアコンの特定負荷パターンを出力
負荷パターンに加算して、新たな出力負荷パターンとす
る。また、監視部413から稼動停止信号を受けたと
き、(b)に示すエアコンの特定負荷パターンを出力負
荷パターンから差し引いて新たな出力負荷パターンとす
る。
FIG. 7 is a diagram for explaining a process in which the load pattern calculation unit 412 adds the load patterns set in the respective circuits, and the load patterns set in the circuits B, D and F are combined. The process will be described as an example. (A)
Is a combined output load pattern, (b) is a specific load pattern of the air conditioner set in the circuit F, (c) is a variable load pattern set in the circuit B, and (d) is a constant load set in the circuit D. The pattern is shown. The load pattern calculation unit 412 calculates the output load pattern by adding the variable load pattern shown in (c) and the constant load pattern shown in (d). Then, when the operation start signal is received from the monitoring unit 413, the specific load pattern of the air conditioner shown in (b) is added to the output load pattern to obtain a new output load pattern. Further, when the operation stop signal is received from the monitoring unit 413, the specific load pattern of the air conditioner shown in (b) is subtracted from the output load pattern to obtain a new output load pattern.

【0042】監視部413は、特定電気機器の起動及び
停止を監視する。特定電気機器の起動及び停止の監視
は、例えば分電盤3に接続された電流計が示す負荷状態
から、判断する。また、監視部413は、特定電気機器
の起動を確認すると、負荷パターン算出部412に稼動
開始信号を出力し、負荷パターン算出部412に特定電
気機器の稼動の開始を報知する。また、監視部413
は、特定電気機器の停止を確認すると、負荷パターン算
出部412に稼動停止信号を出力し、負荷パターン算出
部412に特定電気機器の稼動の停止を報知する。
The monitoring unit 413 monitors the start and stop of the specific electric equipment. The start and stop of the specific electric device is monitored based on, for example, a load state indicated by an ammeter connected to the distribution board 3. When the monitoring unit 413 confirms the activation of the specific electric device, the monitoring unit 413 outputs an operation start signal to the load pattern calculation unit 412 to notify the load pattern calculation unit 412 of the start of operation of the specific electric device. Also, the monitoring unit 413
When confirming the stop of the specific electric device, outputs an operation stop signal to the load pattern calculation unit 412 and notifies the load pattern calculation unit 412 of the stop of the operation of the specific electric device.

【0043】本実施形態では、監視部413は、回路E
に接続されたIHコンロ、回路Fに接続されたエアコ
ン、回路Gに接続された電気式床暖房の起動及び停止を
監視する。回路E、F、Gのそれぞれには、例えば回路
に電流が流れた際に生じる磁力から各回路の電流値の測
定を行う電流計が接続されている。そのため、IHコン
ロの稼動が開始されると、回路Eに接続された電流計の
負荷が上がる。また、エアコン、電気式床暖房の稼動が
開始されると回路Eと同様に、回路F、Gのそれぞれに
接続された電流計の負荷が上がる。監視部413は、こ
のような電流計が示す負荷の変化から、各特定電気機器
の稼動の開始を確認する。また、IHコンロ、エアコ
ン、電気式床暖房の稼動が停止されると、回路E、F、
Gのそれぞれに接続された電流計の示す負荷が0とな
る。これにより監視部413は、IHコンロ、エアコ
ン、電気式床暖房のいずれかの稼動の停止を確認する。
In the present embodiment, the monitoring unit 413 uses the circuit E
The start and stop of the IH stove connected to, the air conditioner connected to the circuit F, and the electric floor heating connected to the circuit G are monitored. An ammeter is connected to each of the circuits E, F, and G to measure the current value of each circuit from the magnetic force generated when a current flows through the circuit. Therefore, when the operation of the IH stove is started, the load of the ammeter connected to the circuit E increases. Further, when the operation of the air conditioner and the electric floor heating is started, the loads of the ammeters connected to the circuits F and G are increased as in the case of the circuit E. The monitoring unit 413 confirms the start of operation of each specific electric device from the change in the load indicated by the ammeter. When the operation of the IH stove, air conditioner, and electric floor heating is stopped, circuits E, F,
The load indicated by the ammeter connected to each G is 0. Accordingly, the monitoring unit 413 confirms whether the operation of the IH stove, the air conditioner, or the electric floor heating is stopped.

【0044】稼動指示部414は、負荷パターン算出部
412で算出された出力負荷パターンに従って燃料電池
1を稼動させるために、燃料電池1に制御信号を出力す
る。この制御信号は、燃料電池1に接続されたガスの流
量制御弁の開度を制御する信号である。ガスの流量制御
弁の開度を大きくすると燃料電池1に供給されるガスの
流量が多くなるため、燃料電池1の出力負荷は大きくな
る。また、ガスの流量制御弁の開度を小さくすると燃料
電池1に供給されるガスの流量が少なくなるため、燃料
電池1の出力負荷は小さくなる。
The operation instructing section 414 outputs a control signal to the fuel cell 1 in order to operate the fuel cell 1 according to the output load pattern calculated by the load pattern calculating section 412. This control signal is a signal for controlling the opening of the gas flow rate control valve connected to the fuel cell 1. When the opening degree of the gas flow rate control valve is increased, the flow rate of the gas supplied to the fuel cell 1 is increased, so that the output load of the fuel cell 1 is increased. Further, when the opening degree of the gas flow rate control valve is reduced, the flow rate of gas supplied to the fuel cell 1 is reduced, so that the output load of the fuel cell 1 is reduced.

【0045】気象情報取得部415は、季節、気温、天
気を含む気象情報を取得する。季節は、気象情報取得部
415に設けられたカレンダー機能の日付を読み取るこ
とにより取得される。気温は、温度計45より出力され
る温度データにより取得される。天気は、照度計46か
ら出力される照度データにより取得される。
The weather information acquisition unit 415 acquires weather information including the season, temperature, and weather. The season is acquired by reading the date of the calendar function provided in the weather information acquisition unit 415. The air temperature is acquired from the temperature data output from the thermometer 45. The weather is acquired by the illuminance data output from the illuminance meter 46.

【0046】固有負荷パターン作成部42は、分電盤の
回路の負荷の変動が複雑であり、予め用意された一定負
荷パターン及び変動負荷パターンを適用させることがで
きない回路に対して、その回路固有の負荷パターン(固
有負荷パターン)を作成する。固有負荷パターン作成部
42は、負荷測定部421、日負荷データ整理部422
を備える。
The peculiar load pattern creating section 42 peculiarizes the circuit to the circuit in which the variation of the load of the circuit of the distribution board is complicated and the fixed load pattern and the fluctuating load pattern prepared in advance cannot be applied. Create a load pattern (specific load pattern). The unique load pattern creating unit 42 includes a load measuring unit 421 and a daily load data organizing unit 422.
Equipped with.

【0047】負荷測定部421は、固有負荷パターンを
適用する回路に接続された電流計が測定した負荷データ
を所定周期、例えば10分間隔で取得し、取得した負荷
データから1日あたりの日負荷データを作成する。そし
て、作成した日負荷データを測定日における気象情報と
関連付けて日負荷データ記憶部44に記憶する。測定日
における気象情報は、気象情報取得部415で取得さ
れ、季節、温度、天気が含まれる。本実施形態では、回
路A及びDに固有負荷パターンを適用するため、負荷測
定部421は、回路A及び回路Dの日負荷データを作成
する。
The load measuring unit 421 acquires the load data measured by the ammeter connected to the circuit to which the peculiar load pattern is applied at a predetermined cycle, for example, every 10 minutes, and the daily load per day is obtained from the acquired load data. Create the data. Then, the created daily load data is stored in the daily load data storage unit 44 in association with the weather information on the measurement date. The weather information on the measurement date is acquired by the weather information acquisition unit 415 and includes the season, temperature, and weather. In the present embodiment, since the peculiar load pattern is applied to the circuits A and D, the load measurement unit 421 creates daily load data of the circuits A and D.

【0048】日負荷データ整理部422は、日負荷デー
タ記憶部44に記憶された日負荷データを気象条件別に
分類し、分類した日負荷データを平均化し、気象条件別
の固有負荷パターンを作成する。そして、作成した固有
負荷パターンを気象条件と関連付けて固有負荷パターン
記憶部434に記憶する。気象条件としては、季節、気
温、温度、天気のそれぞれを所定の条件で分類し、分類
された条件を組み合わせたものが1つの気象条件とされ
る。例えば、季節であれば、春、夏、秋、冬に分類す
る。温度であれば、所定の温度範囲毎、例えば、夏であ
れば、平均気温が25℃未満、25℃以上30℃未満、
30℃以上毎に分類する。天気であれば、晴れ、曇り、
雨により分類する。そして、これら分類を組み合わせた
もの、例えば、「夏」、「30℃以上」、「晴れ」の組
み合わせが1の気象条件とされる。
The daily load data arrangement unit 422 classifies the daily load data stored in the daily load data storage unit 44 according to weather conditions, averages the classified daily load data, and creates a unique load pattern for each weather condition. . Then, the created unique load pattern is stored in the unique load pattern storage unit 434 in association with the weather condition. As the meteorological condition, each of the season, the temperature, the temperature, and the weather is classified under a predetermined condition, and a combination of the classified conditions is regarded as one meteorological condition. For example, if it is the season, it is classified into spring, summer, autumn, and winter. If it is temperature, for every predetermined temperature range, for example, in summer, the average temperature is less than 25 ° C, 25 ° C or more and less than 30 ° C,
Classify every 30 ℃ or more. If it ’s weather, it ’s sunny, cloudy,
Classify by rain. Then, a combination of these classifications, for example, a combination of “summer”, “30 ° C. or higher”, and “clear” is set as one weather condition.

【0049】次に、図8に示すフローチャートにしたが
って、分散型電源稼動制御装置4の制御について説明す
る。まず、気象情報取得部415により気象情報が取得
される(ステップS1)。この場合、季節、気温、天気
の気象情報が取得される。次いで、負荷パターン設定部
411によりステップS1で取得した気象情報にしたが
って、回路A〜Dのそれぞれに該当する負荷パターンが
設定される(ステップS2)。この場合、回路Aには固
有負荷パターンが、回路Bには定型負荷パターンが、回
路Cには一定負荷パターンが、回路Dには固有負荷パタ
ーンがそれぞれ設定される。次いで、負荷パターン算出
部412により回路A〜Dに設定された負荷パターンが
加算され、燃料電池1の出力負荷パターンが算出される
(ステップS3)。次いで、算出された出力負荷パター
ンにしたがって燃料電池1稼動させるために、稼動指示
部414から制御信号が出力される(ステップS4)。
この制御信号により燃料電池1のガスの流量制御弁の開
度が調節され、燃料電池1の出力負荷が決定される。次
いで、監視部413によりいずれかの特定電気機器の稼
動開始が確認されると(ステップS5)、稼動が開始さ
れた特定電気機器の特定負荷パターンが出力負荷パター
ンに加算され(ステップS6)、出力負荷パターンが変
更される。次いで、稼動指示部414により変更された
出力負荷パターンにしたがって、燃料電池1に制御信号
が出力される(ステップS4)。次いで、監視部413
により特定電気機器の稼動の停止が確認されると(ステ
ップS7)、稼動が停止した特定電気機器の特定負荷パ
ターンが出力負荷パターンから減算され(ステップS
7)、出力負荷パターンを変更される。次いで、稼動指
示部414により変更された出力負荷パターンにしたが
って燃料電池1が稼動するように制御信号が出力される
(ステップS4)。このようにして燃料電池1は、分散
型電源稼動制御装置4により稼動される。
Next, the control of the distributed power supply operation control device 4 will be described with reference to the flowchart shown in FIG. First, the weather information acquisition unit 415 acquires weather information (step S1). In this case, weather information such as season, temperature, and weather is acquired. Next, the load pattern setting unit 411 sets the load pattern corresponding to each of the circuits A to D according to the weather information acquired in step S1 (step S2). In this case, a unique load pattern is set in the circuit A, a fixed load pattern is set in the circuit B, a constant load pattern is set in the circuit C, and a unique load pattern is set in the circuit D. Next, the load pattern calculation unit 412 adds the load patterns set in the circuits A to D to calculate the output load pattern of the fuel cell 1 (step S3). Next, a control signal is output from the operation instructing unit 414 in order to operate the fuel cell 1 according to the calculated output load pattern (step S4).
The control signal adjusts the opening of the gas flow rate control valve of the fuel cell 1 to determine the output load of the fuel cell 1. Next, when the monitoring unit 413 confirms that the operation of one of the specific electric devices has started (step S5), the specific load pattern of the specific electric device whose operation has started is added to the output load pattern (step S6), and the output The load pattern is changed. Next, the control signal is output to the fuel cell 1 according to the output load pattern changed by the operation instructing unit 414 (step S4). Then, the monitoring unit 413
When it is confirmed that the operation of the specific electric device has stopped (step S7), the specific load pattern of the specific electric device whose operation has stopped is subtracted from the output load pattern (step S7).
7) The output load pattern is changed. Next, a control signal is output so that the fuel cell 1 operates according to the output load pattern changed by the operation instruction unit 414 (step S4). In this way, the fuel cell 1 is operated by the distributed power supply operation control device 4.

【0050】次に、図9に示すフローチャートにしたが
って固有負荷パターンが作成される過程を説明する。ま
ず、負荷測定部421により固有付加パターンを適用す
る回路である回路C及び回路Dの固有付加パターンを算
出するために、回路C及び回路Dの負荷パターンが測定
され(ステップS11)、日負荷データが作成される
(ステップS12)。次いで、気象情報取得部415に
より気象情報が取得される(ステップS13)。次い
で、負荷測定部421により日負荷データとこの日負荷
データを作成したときの気象情報とが関連付けられて日
負荷データ記憶部44に記憶される(ステップS1
4)。次いで、日負荷データ整理部422により日負荷
データ記憶部44に記憶された日負荷データが気象条件
毎に分類される(ステップS15)。次いで、日負荷デ
ータ整理部422により分類された日負荷データが気象
条件毎に平均化され、気象条件毎の固有負荷パターンが
作成される(ステップS16)。次いで、作成された負
荷パターンは、気象条件と関連付けられて固有負荷パタ
ーン記憶部434に記憶される(ステップS17)。
Next, the process of creating the unique load pattern will be described with reference to the flowchart shown in FIG. First, the load measuring unit 421 measures the load patterns of the circuits C and D in order to calculate the unique addition patterns of the circuits C and D, which are circuits to which the unique addition pattern is applied (step S11), and the daily load data. Is created (step S12). Next, the weather information acquisition unit 415 acquires weather information (step S13). Next, the load measuring unit 421 associates the daily load data with the weather information when the daily load data was created and stores them in the daily load data storage unit 44 (step S1).
4). Next, the daily load data arrangement unit 422 classifies the daily load data stored in the daily load data storage unit 44 for each weather condition (step S15). Next, the daily load data classified by the daily load data organizing unit 422 is averaged for each weather condition, and a unique load pattern for each weather condition is created (step S16). Next, the created load pattern is stored in the unique load pattern storage unit 434 in association with the weather condition (step S17).

【0051】このように、本分散型電源稼動制御装置4
によれば、分電盤の各回路に対して、予め負荷パターン
記憶部43で記憶された各種の負荷パターンの中から、
各回路の負荷と適合するような負荷パターンを選択して
設定し、設定した負荷パターンを加算して出力負荷パタ
ーンを算出するという簡略的な処理により、燃料電池1
を制御することができる。しかも、設定された負荷パタ
ーンは各回路の負荷と適合するように選択されたものが
設定されているため、算出された出力負荷パターンは建
物内の電気機器の負荷と適合している可能性が高く、燃
料電池1を効率良く稼動させることができる。
In this way, the distributed power supply operation control device 4
According to the above, for each circuit of the distribution board, from among various load patterns stored in advance in the load pattern storage unit 43,
By a simple process of selecting and setting a load pattern that matches the load of each circuit and adding the set load patterns to calculate an output load pattern, the fuel cell 1
Can be controlled. Moreover, since the set load pattern is selected so as to match the load of each circuit, the calculated output load pattern may match the load of electrical equipment in the building. It is high, and the fuel cell 1 can be operated efficiently.

【0052】なお、本発明は、以下の態様を採ることが
できる。
The present invention can take the following modes.

【0053】(1)回路A〜Gに設定した負荷パターン
は、上述したものに限定されない。すなわち、回路A対
して固有負荷パターン以外の負荷パターン、回路Bに対
しては、変動負荷パターン以外の負荷パターン、・・・と
いうように、各回路A〜Gに対して上述した負荷パター
ン以外の負荷パターンを設定してもよい。
(1) The load patterns set in the circuits A to G are not limited to those described above. That is, a load pattern other than the peculiar load pattern for the circuit A, a load pattern other than the variable load pattern for the circuit B, ... You may set a load pattern.

【0054】(2)上記実施形態では、分散型発電装置
として燃料電池1を使用したが、これに限定されず、小
型ガスエンジンなどを適用してもよい。
(2) In the above embodiment, the fuel cell 1 is used as the distributed power generator, but the present invention is not limited to this, and a small gas engine or the like may be applied.

【0055】(3)上記実施形態では、回路A〜Gの7
個の回路から構成される分電盤3について分散型電源稼
動制御装置4の制御を適用したが、これに限定されず、
1〜6個あるいは8個以上の回路から構成される分電盤
であっても本分散型電源稼動制御装置4による制御を適
用することができる。
(3) In the above embodiment, 7 of the circuits A to G are used.
Although the control of the distributed power supply operation control device 4 is applied to the distribution board 3 composed of individual circuits, the present invention is not limited to this.
The control by the distributed power supply operation control device 4 can be applied even to a distribution board composed of 1 to 6 or 8 or more circuits.

【0056】(4)上記実施形態では、負荷パターン算
出手段は、各回路に設定された負荷パターンを単に加算
することにより出力負荷パターンを算出しているが、本
発明はこれに限定されず、例えば、負荷パターン毎に重
み付けを与えて加算してもよい。
(4) In the above embodiment, the load pattern calculation means calculates the output load pattern by simply adding the load patterns set in each circuit, but the present invention is not limited to this. For example, weighting may be given for each load pattern and added.

【0057】(5)上記実施形態では、回路Aには固有
負荷パターン、回路Bには変動負荷パターン、・・・とい
うように回路毎に設定する負荷パターンの種類を限定し
ているが、これに限定されず、1の回路に対して、例え
ば季節に応じて、固有負荷パターン以外の負荷パターン
を設定してもよい。すなわち、1の回路に対して、春は
固有負荷パターン、夏は変動負荷パターン、秋は一定負
荷パターンを設定することも可能である。
(5) In the above embodiment, the types of load patterns set for each circuit are limited, such as the peculiar load pattern for the circuit A, the variable load pattern for the circuit B, ... However, the load pattern other than the peculiar load pattern may be set for one circuit, for example, according to the season. That is, it is possible to set a unique load pattern in spring, a variable load pattern in summer, and a constant load pattern in autumn for one circuit.

【0058】(6)上記実施形態では、予め定められた
複数種類のいずれの負荷パターンも該当しない回路に対
して、固有負荷パターン作成部42により作成された固
有負荷パターンを設定したが、これに限定されず、一定
負荷パターン、変動負荷パターン、特定負荷パターン
を、固有負荷パターン作成部42により作成してもよ
い。
(6) In the above embodiment, the unique load pattern created by the unique load pattern creating section 42 is set for a circuit that does not correspond to any of a plurality of predetermined load patterns. There is no limitation, and the constant load pattern, the variable load pattern, and the specific load pattern may be created by the unique load pattern creating unit 42.

【0059】(7)上記実施形態では、気象情報取得部
415により取得された気象情報に基づいて各回路の負
荷パターンを設定したが、これに限定されず、例えば、
気象情報が入力可能な操作部を設け、この操作部から入
力された気象情報に基づいて、各回路の負荷パターンを
設定してもよい。また、負荷パターン記憶部43に記憶
された各種負荷パターンは、例えば操作部により変更可
能としてもよい。この場合、例えば一定負荷パターンで
あれば、負荷の値を上下させることができる。
(7) In the above embodiment, the load pattern of each circuit is set based on the weather information acquired by the weather information acquisition unit 415, but the present invention is not limited to this, and for example,
An operation unit capable of inputting weather information may be provided, and the load pattern of each circuit may be set based on the weather information input from this operation unit. Further, the various load patterns stored in the load pattern storage unit 43 may be changeable by the operation unit, for example. In this case, for example, if the pattern is a constant load, the load value can be increased or decreased.

【0060】(8)上記実施形態では、図9に示すフロ
ーチャートにしたがって、固有付加パターンの作成を行
ったが、これに限定されず、例えば、各部屋の床面積と
電気具の種類及び数から、例えばサービス会社が提供す
る標準的な負荷パターンから負荷パターンを選定し、選
定した負荷パターンを操作部より入力したものを固有負
荷パターンとしてもよい。
(8) In the above embodiment, the unique addition pattern was created according to the flowchart shown in FIG. 9, but the invention is not limited to this. For example, from the floor area of each room and the type and number of appliances, For example, a load pattern may be selected from standard load patterns provided by a service company, and the selected load pattern may be input from the operation unit as the unique load pattern.

【0061】[0061]

【発明の効果】このように、本発明に係る分散型電源の
稼動制御装置によれば、分電盤の回路毎に予め定められ
た負荷パターンを設定し、設定した負荷パターンを合成
して、分散型電源のトータルの出力負荷を算出し、算出
した出力負荷にしたがって分散型電源を稼動させるた
め、簡略的な処理でありながら効率良く分散型電源を稼
動させることができる。
As described above, according to the operation control apparatus of the distributed power source according to the present invention, a predetermined load pattern is set for each circuit of the distribution board, and the set load patterns are combined, Since the total output load of the distributed power supply is calculated and the distributed power supply is operated according to the calculated output load, the distributed power supply can be operated efficiently even with a simple process.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明に係る分散型電源の負荷制御装置を家
庭用の燃料電池発電システムに適用したときの一例を示
している。
FIG. 1 shows an example in which a load control device for a distributed power source according to the present invention is applied to a domestic fuel cell power generation system.

【図2】 分電盤の内部を示した概略図である。FIG. 2 is a schematic diagram showing the inside of a distribution board.

【図3】 分散型電源稼動制御装置のブロック構成図の
一例を示している。
FIG. 3 shows an example of a block configuration diagram of a distributed power supply operation control device.

【図4】 変動負荷パターンと一定負荷パターンの一例
を示したグラフであり、(a)は一定負荷パターンを
(b)は変動負荷パターンを示している。
FIG. 4 is a graph showing an example of a variable load pattern and a constant load pattern, where (a) shows a constant load pattern and (b) shows a variable load pattern.

【図5】 特定負荷パターンの一例を示したグラフであ
り(a)はエアコンの特定負荷パターンを示し、(b)
はIHコンロの特定負荷パターンを示している。
FIG. 5 is a graph showing an example of a specific load pattern, (a) showing a specific load pattern of an air conditioner, and (b).
Indicates a specific load pattern of the IH stove.

【図6】 回路A〜Dのそれぞれの1月における1日あ
たりの平均負荷パターンを示したグラフである。
FIG. 6 is a graph showing an average load pattern per day of each of circuits A to D in January.

【図7】 負荷パターン算出部が設定された負荷パター
ンを合成する過程を説明するための図であり、(a)は
合成後の出力負荷パターン、(b)はエアコンの特定負
荷パターン、(c)は変動負荷パターン、(d)は一定
負荷パターンを示している。
FIG. 7 is a diagram for explaining a process of combining the set load patterns by the load pattern calculation unit, (a) is an output load pattern after combination, (b) is a specific load pattern of the air conditioner, and (c) ) Indicates a variable load pattern, and (d) indicates a constant load pattern.

【図8】 分散型電源稼動制御装置の制御を説明するフ
ローチャートである。
FIG. 8 is a flowchart illustrating control of the distributed power supply operation control device.

【図9】 固有負荷パターンが作成される過程を示した
フローチャートである。
FIG. 9 is a flowchart showing a process of creating a unique load pattern.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 燃料電池 2 送受電盤 3 分電盤 4 発電装置稼動制御装置 5 貯湯漕 11 熱交換器 41 稼動制御部 42 固有負荷パターン作成部 43 負荷パターン記憶部 44 日負荷データ記憶部 411 負荷パターン設定部 412 負荷パターン算出部 413 監視部 414 稼動指示部 421 負荷測定部 422 日負荷データ整理部 1 fuel cell 2 power transmission / reception board 3 distribution board 4 Generator operation control device 5 Hot water tank 11 heat exchanger 41 Operation control unit 42 Unique load pattern creation unit 43 Load pattern storage unit 44-day load data storage 411 Load pattern setting section 412 load pattern calculation unit 413 Monitoring unit 414 Operation instruction unit 421 Load measurement unit 422 Day Load Data Sorting Department

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 分電盤の各回路に接続された電気機器に
所定の電力を供給する分散型電源の稼動制御装置であっ
て、 予め定められた複数種類の負荷パターンのうちいずれか
の負荷パターンを回路毎に設定する負荷パターン設定手
段と、 前記回路毎に設定された負荷パターンを合成し分散型電
源装置の出力負荷パターンを算出する負荷パターン算出
手段と、 合成された負荷パターンにしたがって分散型電源を稼動
させる稼動指示手段とを備えたことを特徴とする分散型
電源の稼動制御装置。
1. A distributed power source operation control device for supplying a predetermined amount of electric power to an electric device connected to each circuit of a distribution board, wherein the load is one of a plurality of predetermined load patterns. Load pattern setting means for setting the pattern for each circuit, load pattern calculation means for calculating the output load pattern of the distributed power supply device by combining the load patterns set for each circuit, and distributing according to the combined load pattern An operation control device for a distributed power supply, comprising: an operation instructing means for operating a mold power supply.
【請求項2】 前記複数種類の負荷パターンは、負荷の
経時変化が一定のパターンを有する定型負荷パターン
と、当該定型負荷パターンが適用される電気機器よりも
電力消費量の大きな特定電気機器の負荷パターンである
特定負荷パターンとを含み、 前記負荷パターン設定手段は、前記特定電気機器が接続
された回路に対しては前記特定負荷パターンを設定し、
それ以外の回路に対しては前記定型負荷パターンを設定
することを特徴とする請求項1記載の分散型電源の稼動
制御装置。
2. The load patterns of the plurality of types include a fixed load pattern having a pattern in which a change with time of the load is constant, and a load of a specific electric device having a larger power consumption than an electric device to which the fixed load pattern is applied. Includes a specific load pattern that is a pattern, the load pattern setting means sets the specific load pattern for a circuit to which the specific electric device is connected,
The operation control device for a distributed power supply according to claim 1, wherein the fixed load pattern is set for other circuits.
【請求項3】 前記定型負荷パターンは、負荷が変動し
ない一定負荷パターンと、負荷が変動する変動負荷パタ
ーンとを含み、 前記負荷パターン設定手段は、負荷が変動する回路に対
しては変動負荷パターン、負荷の変動が少ない回路に対
しては一定負荷パターンを設定することを特徴とする請
求項2記載の分散型電源の稼動制御装置。
3. The fixed load pattern includes a constant load pattern in which the load does not fluctuate and a fluctuating load pattern in which the load fluctuates, and the load pattern setting means changes the fluctuating load pattern for a circuit in which the load fluctuates. 3. The distributed power source operation control device according to claim 2, wherein a constant load pattern is set for a circuit in which the load fluctuation is small.
【請求項4】 前記特定電気機器が接続された回路に、
当該特定電気機器の起動及び停止を監視する監視手段を
更に接続し、 前記負荷パターン算出手段は、前記監視手段が前記特定
電気機器の起動を確認したとき、前記特定負荷パターン
を加算し、前記特定電気機器の停止を確認したとき、前
記特定負荷パターンを減算することを特徴とする請求項
2又は3記載の分散型電源の稼動制御装置。
4. The circuit to which the specific electric device is connected,
A monitoring unit for monitoring the start and stop of the specific electric device is further connected, and the load pattern calculation unit adds the specific load pattern when the monitor unit confirms the start of the specific electric device, The operation control device for a distributed power supply according to claim 2 or 3, wherein the specific load pattern is subtracted when it is confirmed that the electric device is stopped.
【請求項5】 回路毎の負荷の経時変化を測定すること
により得られた測定データから各回路の固有負荷パター
ンを作成する固有負荷パターン作成手段を更に含み、前
記負荷パターン設定手段は、前記複数の負荷パターンの
うち、いずれの負荷パターンにも該当しない回路に対し
ては、前記固有負荷パターンを設定することを特徴とす
る請求項3又は4記載の分散型電源の稼動制御装置。
5. A unique load pattern creating means for creating a unique load pattern of each circuit from measurement data obtained by measuring a change in load of each circuit over time, wherein the load pattern setting means includes the plurality of load patterns. The operation control apparatus for a distributed power source according to claim 3 or 4, wherein the specific load pattern is set for a circuit that does not correspond to any of the load patterns of the above.
【請求項6】 前記変動負荷パターン、前記一定負荷パ
ターン、前記特定負荷パターン及び前記固有負荷パター
ンは、それぞれ気象条件に応じて異なる複数の負荷パタ
ーンを含んでおり、前記負荷パターン設定手段は、分散
型電源の稼動時における気象条件に基づいて該当する負
荷パターンを回路毎に設定することを特徴とする請求項
5記載の分散型電源の稼動制御装置。
6. The variable load pattern, the constant load pattern, the specific load pattern, and the specific load pattern each include a plurality of load patterns that differ according to weather conditions, and the load pattern setting means distributes the load patterns. The operation control device for a distributed power supply according to claim 5, wherein a corresponding load pattern is set for each circuit based on a weather condition when the mold power supply is operating.
【請求項7】 前記負荷パターン設定手段により設定さ
れた負荷パターンに適合するように各回路に電気機器を
接続したことを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記
載の分散型電源の稼動制御装置。
7. The operation of the distributed power source according to claim 1, wherein an electric device is connected to each circuit so as to match the load pattern set by the load pattern setting means. Control device.
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006173005A (en) * 2004-12-17 2006-06-29 Nec Personal Products Co Ltd Electronic apparatus, electronic apparatus system, output power control method of fuel cell pack and program
JP2008010367A (en) * 2006-06-30 2008-01-17 Toyota Motor Corp Diagnostic device and diagnostic method of fuel cell
JP2010246401A (en) * 2009-04-10 2010-11-04 Honda Motor Co Ltd Plant cultivation apparatus
KR101259728B1 (en) * 2011-12-14 2013-05-07 제주대학교 산학협력단 System and method for controling operation micro-grid
KR20180000715A (en) * 2017-12-22 2018-01-03 엘에스산전 주식회사 Microgrid system including electric power load
US10348098B2 (en) 2015-12-24 2019-07-09 Lsis Co., Ltd. Microgrid system including electric power load

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101772053B1 (en) * 2011-10-31 2017-08-29 한국전력공사 Apparatus and method for deciding load shedding customer

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006173005A (en) * 2004-12-17 2006-06-29 Nec Personal Products Co Ltd Electronic apparatus, electronic apparatus system, output power control method of fuel cell pack and program
JP4527517B2 (en) * 2004-12-17 2010-08-18 Necパーソナルプロダクツ株式会社 Electronic device, electronic device system, and output power control method for fuel cell pack
JP2008010367A (en) * 2006-06-30 2008-01-17 Toyota Motor Corp Diagnostic device and diagnostic method of fuel cell
JP2010246401A (en) * 2009-04-10 2010-11-04 Honda Motor Co Ltd Plant cultivation apparatus
KR101259728B1 (en) * 2011-12-14 2013-05-07 제주대학교 산학협력단 System and method for controling operation micro-grid
US10348098B2 (en) 2015-12-24 2019-07-09 Lsis Co., Ltd. Microgrid system including electric power load
KR20180000715A (en) * 2017-12-22 2018-01-03 엘에스산전 주식회사 Microgrid system including electric power load
KR101939098B1 (en) * 2017-12-22 2019-01-17 엘에스산전 주식회사 Microgrid system including electric power load

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