JP2012172915A - Electric water heater system, heating means control device, control method, and program - Google Patents

Electric water heater system, heating means control device, control method, and program Download PDF

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幸人 奥田
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仁意 小野
Hideaki Katano
英明 片野
Takefumi Matsunaga
剛文 松永
Yasushi Matsuo
康史 松尾
Toru Tokunaga
徹 徳永
Yoshinori Takeichi
義典 武市
Ryo Miyoshi
亮 三好
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To control an electric water heater device as scheduled.SOLUTION: The electric water heater system includes the electric water heater device 180 which has a heating means 181 for boiling water and a hot water storage means 182 for storing the hot water boiled by the heating means 181 and a heating means control device 110 which controls the heating means 181. The heating means control device 110 has a control data output unit for outputting control data for controlling the heating means 181 as scheduled to the heating means 181 so that the heat storage amount in the hot water storage means 182 becomes a predetermined heat storage amount or more at a predetermined time.

Description

本発明は、電気給湯システム、加熱手段制御装置、制御方法、及びプログラムに関する。特に本発明は、加熱手段技術を利用して湯を沸かす電気給湯システム、加熱手段を制御する加熱手段制御装置、当該加熱手段制御装置を制御する制御方法、並びに当該加熱手段制御装置用のプログラムに関する。   The present invention relates to an electric hot water supply system, a heating means control device, a control method, and a program. In particular, the present invention relates to an electric hot water supply system for boiling water using a heating means technology, a heating means control apparatus for controlling the heating means, a control method for controlling the heating means control apparatus, and a program for the heating means control apparatus. .

給湯機には、電気給湯機、ガス給湯機、石油給湯機等の熱源に応じた多様な種類のものが存在する。中でも電気給湯機は、夜間電力の割安な単価適用時間帯を利用して貯湯タンク内に沸かした湯を蓄えておき、昼間に給湯使用することによって、電気料金を抑えることができる。また、太陽光発電を利用している住宅の場合には、太陽光発電の電力を利用して湯を沸かすことができるため、電気料金を更に抑えることができる。   There are various types of water heaters according to the heat source such as an electric water heater, a gas water heater, and an oil water heater. Among them, the electric water heater can reduce the electricity bill by storing hot water boiled in the hot water storage tank using the cheaper unit price application time zone of night electricity and using the hot water supply in the daytime. In addition, in the case of a house using solar power generation, hot water can be boiled using the power of solar power generation, so that the electricity bill can be further reduced.

太陽光発電の電力は、電子レンジやIH(Induction Heating)調理器等の電気給湯機以外の電化製品のためにも利用される。電気給湯機以外の多くの電化製品は、ユーザが使用する際に電力を必要とする。これに対し、電気給湯機は、貯湯タンク内に貯湯されていれば、給湯使用する際には電力を必要としない。即ち、電気給湯機を貯湯する時間は、給湯使用する前であれば、いつでも良いことになる。   The power of solar power generation is also used for electrical appliances other than electric water heaters such as microwave ovens and IH (Induction Heating) cookers. Many electric appliances other than the electric water heater require electric power when used by a user. On the other hand, the electric water heater does not require electric power when using hot water as long as it is stored in the hot water storage tank. That is, the time for storing the electric water heater can be any time as long as it is before using the hot water supply.

太陽光発電の電力によっては、住宅内の全ての電化製品の電力を無尽蔵に賄うことはできない。したがって、太陽光発電の電力は、計画的に利用することが重要となる。例えば、無計画に太陽光発電の電力を利用して電気給湯機を貯湯した場合には、他の電化製品を稼働させるのに必要な電力を、太陽光発電の電力によって賄うことができなくなる虞がある。その場合、電気給湯機以外の電化製品を稼働させるには、夜間電力よりも割高な昼間の商用電力を利用しなければならないことになる。したがって、このような例においては、夜間電力の時間帯に電気給湯機を貯湯しておけば、太陽光発電の電力を利用して他の電化製品を稼働することができたものの、太陽光発電の電力を無計画に電気給湯機に利用したことによって、割高な昼間電力を利用しなければならない事態に陥ったと言うことができる。このような事態に陥らないようにするためには、計画的に電気給湯機を制御することが求められる。   Depending on the power generated by solar power, it is not possible to cover all the electric appliances in the house without limit. Therefore, it is important to use the power of solar power generation systematically. For example, if an electric water heater is stored unplanned using the power of solar power generation, the power required to operate other electrical appliances may not be covered by the power of solar power generation. There is. In that case, in order to operate electrical appliances other than the electric water heater, it is necessary to use daytime commercial power which is higher than nighttime power. Therefore, in such an example, if an electric water heater was stored during the nighttime power hours, other electrical appliances could be operated using the power of solar power generation, but solar power generation It can be said that it has fallen into having to use expensive daytime power by using the electric power for the electric water heater unplanned. In order to avoid such a situation, it is required to control the electric water heater systematically.

太陽光発電装置を有するシステムの負荷制御方法としては、太陽光発電装置の発電量が最大となるように、また、安価な深夜電力の利用料を増加させることによって、省エネルギー性と経済性の両方を向上させる負荷制御装置が知られている(例えば、特許文献1参照。)。この負荷制御装置は、太陽光発電装置の発電量の予測値である予測発電量を算出する。そして、負荷制御装置は、機器の電力量の予測値と、太陽光発電装置と商用電源と蓄電装置とが電力を供給する機器全て予測値とである予測負荷量を算出する。そして、負荷制御装置は、予測発電量と予測負荷量と、蓄電装置内に残存している電力量である残存電力量とから、稼働時刻のスケジューリング情報である稼働スケジュールと、蓄電装置への商用電源からの充電量を算出する。そして、負荷制御装置は、充電量を取得し、蓄電装置に充電指令を送信することによって、蓄電装置の充電量の制御を行う。そして、負荷制御装置は、機器に機器の起動の時刻情報である起動時刻情報を送信することによって、機器の制御を行う。   As a load control method for a system having a solar power generation device, both energy saving and economic efficiency can be achieved by maximizing the amount of power generated by the solar power generation device and increasing the usage fee of inexpensive late-night power. There is known a load control device that improves the above (for example, see Patent Document 1). The load control device calculates a predicted power generation amount that is a predicted value of the power generation amount of the solar power generation device. Then, the load control device calculates a predicted load amount that is a predicted value of the power amount of the device and a predicted value for all devices to which the solar power generation device, the commercial power source, and the power storage device supply power. Then, the load control device, based on the predicted power generation amount, the predicted load amount, and the remaining power amount that is the remaining power amount in the power storage device, the operation schedule that is scheduling information of the operation time, and the commercial power to the power storage device Calculate the amount of charge from the power supply. Then, the load control device acquires the charge amount and transmits a charge command to the power storage device to control the charge amount of the power storage device. Then, the load control device controls the device by transmitting activation time information that is device activation time information to the device.

特開2007−295680号公報JP 2007-295680 A

しかしながら、特許文献1に記載の技術は、電子レンジやトースター等のような、使用されるタイミングに電力負荷が生じる機器しか想定していない。したがって、特許文献1に記載の技術によっては、電気給湯機のような、使用されるタイミングよりも前の任意のタイミングに電力負荷が生じるような機器を計画的に制御するためのスケジュールを組むことはできない。   However, the technique described in Patent Document 1 assumes only a device such as a microwave oven or a toaster that generates a power load at the timing of use. Therefore, depending on the technology described in Patent Document 1, a schedule for systematically controlling a device such as an electric water heater that generates a power load at an arbitrary timing before the timing of use is established. I can't.

上記課題を解決するために、本発明の第1の形態によると、電気を利用して湯を沸かす電気給湯システムであって、湯を沸かすための加熱手段と、加熱手段によって沸かされた湯を貯湯する貯湯手段とを具備する電気給湯装置と、加熱手段を制御する加熱手段制御装置とを備え、加熱手段制御装置は、貯湯手段内の蓄熱量が所定の時刻において所定の蓄熱量以上となるように、加熱手段をスケジュール通りに制御するための制御データを、加熱手段へ出力する制御データ出力部を有する。   In order to solve the above-mentioned problem, according to the first embodiment of the present invention, there is provided an electric hot water supply system for boiling hot water using electricity, the heating means for boiling hot water, and the hot water boiled by the heating means. An electric hot water supply device comprising a hot water storage means for storing hot water, and a heating means control device for controlling the heating means, wherein the heat storage control device has a heat storage amount in the hot water storage means equal to or greater than a predetermined heat storage amount at a predetermined time. Thus, it has a control data output part which outputs the control data for controlling a heating means to a schedule to a heating means.

加熱手段制御装置は、貯湯手段内の蓄熱量を所定の時刻において所定の蓄熱量以上にするために必要な加熱手段の必要稼働時間と、所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間とに基づいて、所定の時刻までに所定の蓄熱量以上となるように加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成するスケジュール生成部を更に有し、制御データ出力部は、スケジュール生成部が生成したスケジュール通りに、加熱手段を制御する制御データを、加熱手段へ出力してよい。   When the heating means control device requires the required operating time of the heating means to make the heat storage amount in the hot water storage means equal to or greater than the predetermined heat storage amount at a predetermined time, and surplus power of solar power generation occurs by the predetermined time Based on the predicted surplus power time, it further includes a schedule generation unit that generates a schedule to which an operation time for operating the heating means so as to be equal to or greater than a predetermined heat storage amount by a predetermined time, and outputs control data The unit may output control data for controlling the heating unit to the heating unit in accordance with the schedule generated by the schedule generation unit.

加熱手段制御装置は、貯湯手段内の蓄熱量を所定の時刻において所定の蓄熱量以上にするために必要な加熱手段の必要稼働時間と、所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間とを比較して、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いか否かを判定する時間判定部を更に有し、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いと時間判定部が判定した場合、スケジュール生成部は、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯にのみ加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成してよい。   When the heating means control device requires the required operating time of the heating means to make the heat storage amount in the hot water storage means equal to or greater than the predetermined heat storage amount at a predetermined time, and surplus power of solar power generation occurs by the predetermined time A time determination unit that compares the predicted surplus power time with the surplus power time to determine whether or not the surplus power time is longer than the required operation time. If the surplus power time is longer than the required operation time, the time determination unit If determined, the schedule generation unit may generate a schedule to which operating hours for operating the heating means are allocated only during a time period in which surplus power of solar power generation occurs.

余剰電力時間が必要稼働時間よりも長くないと時間判定部が判定した場合、スケジュール生成部は、所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯が存在すれば、その全ての時間帯に加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当て、所定の時刻までに夜間電力の時間帯が存在すれば、必要稼働時間から太陽光発電時の稼働時間を減じた稼働時間だけ、加熱手段を夜間電力の時間帯に稼働させる稼働時間を割り当て、太陽光発電時の稼働時間と夜間電力時の稼働時間とを加算してもなお必要稼働時間に満たない場合、必要稼働時間から太陽光発電時の稼働時間と夜間電力時の稼働時間とを減じた稼働時間だけ、加熱手段を太陽光発電の余剰電力が生じない昼間電力の時間帯に稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成してよい。   If the time determination unit determines that the surplus power time is not longer than the required operating time, the schedule generation unit may include all time zones in which surplus power of photovoltaic power generation occurs by a predetermined time. If the operating time for operating the heating means is assigned to the power source, and there is a nighttime power time zone by the predetermined time, the heating means is connected to the nighttime power for the operating time obtained by subtracting the operating time during solar power generation from the required operating time. If the operating time is allocated to the operating hours and the operating time at the time of solar power generation and the operating time at night power is not enough, the required operating time is still less than the required operating time. A schedule may be generated in which the operating time is allocated to operate the heating means during the daytime power period in which surplus power of solar power generation does not occur, for the operating time obtained by subtracting the operating time during nighttime power.

加熱手段制御装置は、所定の時刻において貯湯手段内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量と、加熱手段の加熱能力とに基づいて、貯湯手段内の蓄熱量を所定の時刻において所定の蓄熱量以上にするために必要な加熱手段の必要稼働時間を算出する必要稼働時間算出部を更に有し、時間判定部は、必要稼働時間算出部が算出した必要稼働時間と、所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間とを比較して、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いか否かを判定してよい。   The heating means control device determines the amount of heat stored in the hot water storage means based on the required heat amount required to make the heat storage amount in the hot water storage means equal to or greater than the predetermined heat storage amount at a predetermined time and the heating capacity of the heating means. It further has a required operating time calculation unit that calculates the required operating time of the heating means required to make it equal to or greater than the predetermined heat storage amount at a predetermined time, and the time determination unit is the required operating time calculated by the required operating time calculation unit Then, it may be determined whether or not the surplus power time is longer than the required operating time by comparing the surplus power time predicted to generate surplus power of solar power generation by a predetermined time.

加熱手段制御装置は、貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値と、所定の蓄熱量の設定値とに基づいて、所定の時刻において貯湯手段内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出する要求熱量算出部を更に有し、必要稼働時間算出部は、要求熱量算出部が算出した要求熱量と、加熱手段の加熱能力とに基づいて、貯湯手段内の蓄熱量を所定の時刻において所定の蓄熱量以上にするために必要な加熱手段の必要稼働時間を算出してよい。   The heating means control device sets the amount of heat stored in the hot water storage means to be equal to or greater than the predetermined amount of heat storage at a predetermined time based on the predicted value of the temporal change in the amount of heat stored in the hot water storage means and the set value of the predetermined amount of heat storage. A required heat amount calculation unit that calculates a required heat amount required to perform the required heat amount calculation unit, based on the required heat amount calculated by the required heat amount calculation unit and the heating capacity of the heating unit, You may calculate the required operating time of a heating means required in order to make the amount of stored heat more than a predetermined amount of stored heat at a predetermined time.

加熱手段制御装置は、所定の蓄熱量の設定値を示すデータの入力を受け付ける蓄熱量設定値データ入力受付部を更に有し、要求熱量算出部は、貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値と、蓄熱量設定値データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示される所定の蓄熱量の設定値とに基づいて、所定の時刻において貯湯手段内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出してよい。   The heating means control device further includes a heat storage amount setting value data input receiving unit that receives input of data indicating a predetermined heat storage amount setting value, and the required heat amount calculation unit is configured to change the amount of heat stored in the hot water storage unit over time. Based on the predicted value and the set value of the predetermined heat storage amount indicated by the data received by the heat storage amount set value data input receiving unit, the heat storage amount in the hot water storage means at the predetermined time is greater than or equal to the predetermined heat storage amount The required amount of heat required to do this may be calculated.

加熱手段制御装置は、所定の時刻までの貯湯手段内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値と、貯湯手段内の現在の蓄熱量の値とに基づいて、所定の時刻までの貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出する蓄熱量予測値算出部を更に有し、要求熱量算出部は、蓄熱量予測値算出部が算出した貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値と、所定の蓄熱量の値とに基づいて、所定の時刻において貯湯手段内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出してよい。   The heating means control device is configured to store hot water stored up to a predetermined time based on a predicted value of a change over time of a demand amount of the heat storage amount in the hot water storage means up to a predetermined time and a current heat storage amount value in the hot water storage means. A heat storage amount prediction value calculation unit that calculates a predicted value of a temporal change in the heat storage amount in the means, and the required heat amount calculation unit calculates the amount of heat storage in the hot water storage means calculated by the heat storage amount prediction value calculation unit over time. Based on the predicted value of change and the value of the predetermined heat storage amount, the required heat amount required to make the heat storage amount in the hot water storage means equal to or greater than the predetermined heat storage amount at a predetermined time may be calculated.

加熱手段制御装置は、貯湯手段内の蓄熱量の需要量の過去の経時的変化の実測値に少なくとも基づいて、所定の時刻までの貯湯手段内の蓄熱量の需要量の経時的変化を予測する需要量予測部を更に有し、蓄熱量予測値算出部は、需要量予測部が予測した所定の時刻までの貯湯手段内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値と、貯湯手段内の現在の蓄熱量の値とに基づいて、所定の時刻までの貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出してよい。   The heating means control device predicts a temporal change in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage means up to a predetermined time based on at least a measured value of a past change in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage means. A demand amount prediction unit is further provided, and the heat storage amount prediction value calculation unit includes a predicted value of a temporal change in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage means up to a predetermined time predicted by the demand amount prediction unit, and the hot water storage means Based on the current value of the heat storage amount, a predicted value of the temporal change in the heat storage amount in the hot water storage means up to a predetermined time may be calculated.

加熱手段制御装置は、貯湯手段内の現在の蓄熱量を示すデータの入力を受け付ける蓄熱量データ入力受付部を更に有し、蓄熱量予測値算出部は、所定の時刻までの貯湯手段内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値と、蓄熱量データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示される貯湯手段内の現在の蓄熱量の値とに基づいて、所定の時刻までの貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出してよい。   The heating means control apparatus further includes a heat storage amount data input receiving unit that receives input of data indicating the current heat storage amount in the hot water storage means, and the heat storage amount prediction value calculation unit stores heat in the hot water storage means up to a predetermined time. Hot water storage means up to a predetermined time based on the predicted value of the amount of demand over time and the current heat storage amount value in the hot water storage means indicated by the data received by the heat storage amount data input receiving unit You may calculate the predicted value of a time-dependent change of the amount of heat storage in the inside.

加熱手段制御装置は、所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値と、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値とに基づいて、所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する余剰電力時間算出部を更に有し、時間判定部は、貯湯手段内の蓄熱量を所定の時刻において所定の蓄熱量以上にするために必要な加熱手段の必要稼働時間と、余剰電力時間算出部が算出した余剰電力時間とを比較して、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いか否かを判定してよい。   The heating means control device is a prediction value of the temporal change in the power supply and demand of solar power generation with a power load other than the electric water heater up to a predetermined time, and the power used as a reference for determining that surplus power of solar power generation has occurred And a surplus power time calculation unit that calculates surplus power time predicted to generate surplus power of solar power generation by a predetermined time based on a supply and demand threshold, and the time determination unit is a hot water storage means. The required operating time of the heating means required to make the amount of stored heat equal to or greater than the specified amount of stored heat at a specified time and the excess power time calculated by the surplus power time calculation unit are required. It may be determined whether or not it is longer than the operating time.

加熱手段制御装置は、所定の時刻までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値と、所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷の総需要電力の経時的変化の予測値とに基づいて、所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出する電力需給予測値算出部を更に有し、余剰電力時間算出部は、電力需給予測値算出部が算出した所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値と、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値とに基づいて、所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出してよい。   The heating means control device includes a predicted value of the temporal change in the supply power of the photovoltaic power generation until a predetermined time, and a predicted value of the temporal change in the total demand power of the power load other than the electric water heater until the predetermined time, And a power supply / demand prediction value calculation unit that calculates a predicted value of a temporal change in power supply / demand of photovoltaic power generation with a power load other than the electric water heater until a predetermined time, and a surplus power time calculation unit Is determined that the predicted value of the temporal change in the power supply and demand of photovoltaic power generation with a power load other than the electric water heater calculated by the power supply and demand prediction value calculation unit and the surplus power of the solar power generation has occurred up to a predetermined time Based on the threshold value of power supply and demand, which is a reference to be used, the surplus power time predicted to generate surplus power of solar power generation by a predetermined time may be calculated.

加熱手段制御装置は、所定の時刻までの気象予報と、太陽光発電の発電能力とに少なくとも基づいて、所定の時刻までの太陽光発電の供給電力の経時的変化を予測する供給電力予測部を更に有し、電力需給予測値算出部は、供給電力予測部が予測した所定の時刻までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値と、所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷の総需要電力の経時的変化の予測値とに基づいて、所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出してよい。   The heating means control device includes a supply power prediction unit that predicts a change over time in supply power of solar power generation up to a predetermined time based on at least a weather forecast up to a predetermined time and a power generation capacity of solar power generation. The power supply / demand prediction value calculation unit further includes a prediction value of the temporal change in the supply power of the photovoltaic power generation up to a predetermined time predicted by the supply power prediction unit and power other than the electric water heater until the predetermined time. Based on the predicted value of the change in the total demand power of the load over time, a predicted value of the change in the power supply and demand of the photovoltaic power generation with the power load other than the electric water heater up to a predetermined time may be calculated.

加熱手段制御装置は、気象予報を示すデータの入力を受け付ける気象予報データ入力受付部を更に有し、供給電力予測部は、気象予報データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示される気象予報と、太陽光発電の発電能力とに少なくとも基づいて、所定の時刻までの太陽光発電の供給電力の経時的変化を予測してよい。   The heating means control device further includes a weather forecast data input receiving unit that receives an input of data indicating a weather forecast, and the power supply prediction unit includes a weather forecast indicated by data received by the weather forecast data input receiving unit and The change with time in the supply power of the solar power generation up to a predetermined time may be predicted based at least on the power generation capacity of the solar power generation.

需要量予測部は、気象予報データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示される気象予報に更に基づいて、所定の時刻までの貯湯手段内の蓄熱量の需要量の経時的変化を予測してよい。   The demand amount prediction unit predicts a change over time in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage means up to a predetermined time based on the weather forecast indicated by the data received by the weather forecast data input reception unit. Good.

加熱手段制御装置は、電気給湯装置以外の電力負荷の総需要電力の過去の経時的変化の実測値に少なくとも基づいて、所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷の総需要電力の経時的変化を予測する総需要電力予測部を更に有し、電力需給予測値算出部は、所定の時刻までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値と、総需要電力予測部が予測した所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷の総需要電力の経時的変化の予測値とに基づいて、所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出してよい。   The heating means control device is configured to determine whether the total demand power of the power load other than the electric water heater until the predetermined time has elapsed over time based on at least a measured value of a past change in the total demand power of the power load other than the electric water heater. The power demand / supply prediction value calculation unit further predicts a change, and the power supply / demand prediction value calculation unit predicts a predicted value of a change in the supply power of photovoltaic power generation up to a predetermined time and the total demand power prediction unit Over time of power supply and demand for photovoltaic power generation with power loads other than electric water heaters up to a predetermined time based on the predicted change in the total demand power of power loads other than electric water heaters up to a predetermined time A predicted value of the change may be calculated.

余剰電力時間算出部は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を零として、所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値が零以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出してよい。   The surplus power time calculation unit sets the power supply / demand threshold value as a reference for determining that surplus power of solar power generation has occurred to zero, and the power of solar power generation with a power load other than the electric water heater until a predetermined time Surplus power predicted to generate surplus power of solar power generation by a predetermined time, with the time zone in which the predicted value of the change in supply and demand over time is a value greater than or equal to zero as the time zone in which surplus power of solar power generation occurs Time may be calculated.

余剰電力時間算出部は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を、加熱手段を稼働させるために必要な消費電力値として、所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値が消費電力値以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出してよい。   The surplus power time calculation unit uses the electric power supply / demand threshold value, which is a criterion for determining that surplus power of solar power generation, is used as the power consumption value necessary for operating the heating means, and electric hot water supply up to a predetermined time The time zone in which the predicted change in power supply and demand of solar power generation with power load other than equipment is greater than or equal to the power consumption value is defined as the time zone in which surplus power of solar power generation occurs by a predetermined time. You may calculate the surplus electric power time estimated that the surplus electric power of photovoltaic power generation will arise.

余剰電力時間算出部は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を、太陽光発電の電力によって充電される二次電池を単位時間あたりに充電し得る充電量の最大値として、所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値が充電量の最大値以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出してよい。   The surplus power time calculation unit is a charge that can charge a secondary battery charged by the power of solar power generation per unit time, using a threshold value of power supply and demand as a reference for determining that surplus power of solar power generation has occurred. As the maximum value of the amount, the time zone in which the predicted value of the change in power supply and demand of photovoltaic power generation with a power load other than the electric water heater up to a predetermined time is equal to or greater than the maximum value of the As a time zone in which surplus power of power generation occurs, surplus power time that is predicted to generate surplus power of solar power generation by a predetermined time may be calculated.

加熱手段制御装置は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値として、複数のしきい値の候補の中から選択された一のしきい値を示すデータの入力を受け付けるしきい値データ入力受付部を更に有し、余剰電力時間算出部は、所定の時刻までの電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値と、しきい値データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示されるしきい値とに基づいて、所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出してよい。   The heating means control device has a data threshold indicating one threshold selected from a plurality of threshold candidates as a threshold for power supply and demand, which is a criterion for determining that surplus power from solar power generation has occurred. The surplus power time calculation unit further includes a threshold data input reception unit that receives an input, and the surplus power time calculation unit includes a predicted value of a temporal change in power supply and demand of photovoltaic power generation with a power load other than the electric water heater until a predetermined time, and Based on the threshold value indicated by the data received by the threshold data input receiving unit, the surplus power time predicted to generate surplus power of solar power generation by a predetermined time may be calculated. .

スケジュール生成部は、貯湯手段の現在の蓄熱量がしきい値以下になっている場合、加熱手段を直ちに稼働させて、貯湯手段の蓄熱量がしきい値以上となるまで稼働させるスケジュールを生成してよい。   If the current heat storage amount of the hot water storage means is less than or equal to the threshold value, the schedule generation unit generates a schedule for operating the heating means immediately until the heat storage amount of the hot water storage means exceeds the threshold value. It's okay.

スケジュール生成部は、貯湯手段の蓄熱量がしきい値以下にならないように、加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成してよい。   A schedule production | generation part may produce | generate the schedule which allocated the operation time which operates a heating means so that the thermal storage amount of a hot water storage means may not become a threshold value or less.

スケジュール生成部は、加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、当該稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、早めの時間帯に優先的に割り当ててよい。   When assigning the operation time for operating the heating unit, the schedule generation unit may preferentially assign an earlier time zone among the time zones in which the operation time can be assigned.

スケジュール生成部は、加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、当該稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、貯湯手段内の蓄熱量の需要量が増加すると予測される時刻より前の当該時刻に近い時間帯に優先的に割り当ててよい。   In assigning the operation time for operating the heating means, the schedule generation unit is close to the time before the time when the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage means is predicted to increase in the time zone in which the operation time can be assigned. You may preferentially assign to the time zone.

スケジュール生成部は、加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、当該稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、太陽光発電の余剰電力量が大きい時間帯に優先的に割り当ててよい。   When assigning the operation time for operating the heating means, the schedule generation unit may preferentially assign the time period in which the surplus power of solar power generation is large among the time periods in which the operation time can be assigned.

加熱手段制御装置は、加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てる時間帯の設定として、複数の設定の候補の中から選択された一の設定を示すデータの入力を受け付ける設定データ入力受付部を更に有し、スケジュール生成部は、加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、設定データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示される設定にしたがって割り当ててよい。   The heating means control device further includes a setting data input receiving unit that receives an input of data indicating one setting selected from a plurality of setting candidates as a setting of a time zone for assigning an operation time for operating the heating means. Then, the schedule generation unit may allocate according to the setting indicated by the data received by the setting data input receiving unit when the operating time for operating the heating unit is allocated.

本発明の第2の形態によると、電気給湯装置の加熱手段を制御する加熱手段制御装置であって、電気給湯装置の貯湯手段内の蓄熱量が所定の時刻において所定の蓄熱量以上となるように、加熱手段をスケジュール通りに制御するための制御データを、加熱手段へ出力する制御データ出力部を備える。   According to the second aspect of the present invention, the heating means control device controls the heating means of the electric water heater so that the amount of heat stored in the hot water storage means of the electric water heater becomes equal to or greater than a predetermined amount of heat stored at a predetermined time. And a control data output unit for outputting control data for controlling the heating means as scheduled to the heating means.

本発明の第3の形態によると、電気給湯装置の加熱手段を制御する加熱手段制御装置を制御する制御方法であって、電気給湯装置の貯湯手段内の蓄熱量が所定の時刻において所定の蓄熱量以上となるように、加熱手段をスケジュール通りに制御するための制御データを、加熱手段へ出力する制御データ出力段階を備える。   According to a third aspect of the present invention, there is provided a control method for controlling a heating means control device for controlling a heating means of an electric hot water supply device, wherein the heat storage amount in the hot water storage means of the electric hot water supply device is a predetermined heat storage at a predetermined time. A control data output stage is provided for outputting control data for controlling the heating means to the heating means so as to exceed the amount.

本発明の第4の形態によると、電気給湯装置の加熱手段を制御する加熱手段制御装置用のプログラムであって、加熱手段制御装置を、電気給湯装置の貯湯手段内の蓄熱量が所定の時刻において所定の蓄熱量以上となるように、加熱手段をスケジュール通りに制御するための制御データを、加熱手段へ出力する制御データ出力部として機能させる。   According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a program for a heating means control device for controlling a heating means of an electric water heater, wherein the amount of heat stored in the hot water storage means of the electric water heater is a predetermined time. The control data for controlling the heating means according to the schedule is made to function as a control data output unit that outputs the heating means to the heating means so that the amount of stored heat is equal to or greater than the predetermined amount.

なおまた、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となり得る。   The above summary of the invention does not enumerate all the necessary features of the present invention, and sub-combinations of these feature groups can also be the invention.

以上の説明から明らかなように、この発明によれば、電気給湯装置をスケジュール通りに制御することができる。   As is apparent from the above description, according to the present invention, the electric water heater can be controlled as scheduled.

一実施形態に係る電気給湯システム100の利用環境の一例を示す図である。It is a figure showing an example of use environment of electric hot water supply system 100 concerning one embodiment. ヒートポンプユニット制御装置110のブロック構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the block configuration of the heat pump unit control apparatus. 設定データ格納部127に格納されているデータの一例をテーブル形式で示す図である。It is a figure which shows an example of the data stored in the setting data storage part 127 in a table format. しきい値データ格納部128に格納されているデータの一例をテーブル形式で示す図である。It is a figure which shows an example of the data stored in the threshold value data storage part 128 in a table format. 総需要電力データ格納部129に格納されているデータの一例をテーブル形式で示す図である。It is a figure which shows an example of the data stored in the total demand power data storage part 129 in a table format. 需要量データ格納部130に格納されているデータの一例をテーブル形式で示す図である。It is a figure which shows an example of the data stored in the demand amount data storage part 130 in a table format. 蓄熱量設定値データ格納部131に格納されているデータの一例をテーブル形式で示す図である。It is a figure which shows an example of the data stored in the heat storage amount setting value data storage part 131 in a table format. ヒートポンプユニット制御装置110の動作フローの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the operation | movement flow of the heat pump unit control apparatus. ヒートポンプユニット制御装置110の動作フローの別の例を示す図である。It is a figure which shows another example of the operation | movement flow of the heat pump unit control apparatus. ヒートポンプユニット制御装置110の動作フローの更に別の例を示す図である。It is a figure which shows another example of the operation | movement flow of the heat pump unit control apparatus. ヒートポンプユニット制御装置110の動作フローの更に別の例を示す図である。It is a figure which shows another example of the operation | movement flow of the heat pump unit control apparatus. ヒートポンプユニット制御装置110の動作フローの更に別の例を示す図である。It is a figure which shows another example of the operation | movement flow of the heat pump unit control apparatus. ヒートポンプユニット制御装置110をコンピュータ等の電子情報処理装置で構成した場合のハードウェア構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a hardware structure at the time of comprising the heat pump unit control apparatus 110 with electronic information processing apparatuses, such as a computer.

以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではなく、また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。   Hereinafter, the present invention will be described through embodiments of the invention. However, the following embodiments do not limit the claimed invention, and all combinations of features described in the embodiments are described below. However, this is not always essential for the solution of the invention.

図1は、一実施形態に係る電気給湯システム100の利用環境の一例を示す。電気給湯システム100は、電気を利用して湯を沸かすシステムである。   FIG. 1 shows an example of a usage environment of an electric hot water system 100 according to an embodiment. The electric hot water supply system 100 is a system that uses electricity to boil hot water.

電気給湯システム100は、ヒートポンプユニット制御装置110、太陽光発電装置140、商用電源150、二次電池160、分電盤170、自然冷媒ヒートポンプ給湯機180、複数の家電機器190a、b、c、・・・(以下、家電機器190と総称する。)、Webサーバ200、及び通信回線210を備える。なおまた、ヒートポンプ制御装置110は、この発明における「加熱手段制御装置」の一例であってよい。自然冷媒ヒートポンプ給湯機180は、この発明における「電気給湯装置」の一例であってよい。また、家電機器190は、この発明における「電気給湯装置以外の電力負荷」の一例であってよい。また、通信回線210は、インターネット等のコンピュータネットワーク、通信事業者のコアネットワーク、及び種々のローカルネットワークを含む。   The electric hot water system 100 includes a heat pump unit control device 110, a solar power generation device 140, a commercial power source 150, a secondary battery 160, a distribution board 170, a natural refrigerant heat pump water heater 180, and a plurality of home appliances 190a, b, c,. (Hereinafter collectively referred to as home appliances 190), a Web server 200, and a communication line 210. The heat pump control device 110 may be an example of the “heating means control device” in the present invention. Natural refrigerant heat pump water heater 180 may be an example of the “electric water heater” in the present invention. Household appliance 190 may be an example of “an electric power load other than an electric water heater” in the present invention. The communication line 210 includes a computer network such as the Internet, a core network of a communication carrier, and various local networks.

ヒートポンプユニット制御装置110は、自然冷媒ヒートポンプ給湯機180のヒートポンプユニット181を制御する装置である。より具体的に説明すると、ヒートポンプユニット制御装置110は、自然冷媒ヒートポンプ給湯機180と通信ケーブルを介して接続されている。また、ヒートポンプユニット制御装置110は、Webサーバ200と通信回線210を介して接続されている。そして、ヒートポンプユニット制御装置110は、気象予報を示すデータをWebサーバ200から受信する。また、ヒートポンプユニット制御装置110は、自然冷媒ヒートポンプ給湯機180の貯湯タンク182内の蓄熱量が午後11時において所定の蓄熱量以上となるように、ヒートポンプユニット181をスケジュール通りに制御するための制御データを自然冷媒ヒートポンプ給湯機180へ送信する。また、ヒートポンプユニット制御装置110は、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量を示すデータを自然冷媒ヒートポンプ給湯機180から受信する。なおまた、ヒートポンプユニット181は、この発明における「加熱手段」の一例であってよい。また、貯湯タンク182は、この発明における「貯湯手段」の一例であってよい。また、午後11時は、この発明における「所定の時刻」の一例であってよい。   The heat pump unit control device 110 is a device that controls the heat pump unit 181 of the natural refrigerant heat pump water heater 180. More specifically, the heat pump unit control device 110 is connected to the natural refrigerant heat pump water heater 180 via a communication cable. The heat pump unit control device 110 is connected to the Web server 200 via the communication line 210. Then, the heat pump unit control device 110 receives data indicating the weather forecast from the Web server 200. Further, the heat pump unit controller 110 controls the heat pump unit 181 as scheduled so that the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 of the natural refrigerant heat pump water heater 180 becomes equal to or greater than a predetermined amount of stored heat at 11:00 pm. Data is transmitted to the natural refrigerant heat pump water heater 180. Further, the heat pump unit control device 110 receives data indicating the current heat storage amount in the hot water storage tank 182 from the natural refrigerant heat pump water heater 180. The heat pump unit 181 may be an example of the “heating unit” in the present invention. The hot water storage tank 182 may be an example of the “hot water storage means” in the present invention. Further, 11 pm may be an example of “predetermined time” in the present invention.

太陽光発電装置140は、太陽電池を利用して、太陽光のエネルギーを直接的に電力に変換する発電装置である。より具体的に説明すると、太陽光発電装置140は、分電盤170と電力ケーブルを介して接続されている。そして、太陽光発電装置140は、太陽光発電の供給電力を分電盤170へ送る。   The solar power generation device 140 is a power generation device that directly converts solar energy into electric power using a solar cell. More specifically, the solar power generation device 140 is connected to the distribution board 170 via a power cable. Then, the solar power generation device 140 sends the supply power of solar power generation to the distribution board 170.

商用電源150は、電力会社からの電力を供給するための設備である。より具体的に説明すると、商用電源150は、分電盤170と電力ケーブルを介して接続されている。そして、商用電源150は、電力会社からの電力を分電盤170へ送る。ここで、午後11時から翌朝午前7時までの間に電力会社から供給される電力は、料金が割安になる夜間電力であるものとする。一方、午前7時から午後11時までの間に電力会社から供給される電力は、夜間電力と比較して料金が割高の昼間電力であるものとする。   The commercial power supply 150 is a facility for supplying power from an electric power company. More specifically, the commercial power supply 150 is connected to the distribution board 170 via a power cable. Then, the commercial power source 150 sends power from the power company to the distribution board 170. Here, it is assumed that the electric power supplied from the electric power company from 11:00 pm to 7:00 am the next morning is nighttime electric power at which the charge is reduced. On the other hand, it is assumed that the electric power supplied from the electric power company between 7 am and 11 pm is daytime electric power that is more expensive than nighttime electric power.

二次電池160は、充電を行うことにより電気を蓄えて電池として使用できるようになり、繰り返し使用することができる電池である。より具体的に説明すると、二次電池160は、分電盤170と電力ケーブルを介して接続されている。そして、二次電池160は、充電動作、放電動作、又は充電も放電もしない。そして、二次電池160は、充電動作する場合、分電盤170から電力の供給を受ける。また、二次電池160は、放電動作する場合、分電盤170へ電力を供給する。   The secondary battery 160 is a battery that can be used repeatedly by storing electricity to be used as a battery. More specifically, the secondary battery 160 is connected to the distribution board 170 via a power cable. The secondary battery 160 does not perform a charging operation, a discharging operation, or charging or discharging. The secondary battery 160 is supplied with electric power from the distribution board 170 when performing a charging operation. Further, the secondary battery 160 supplies power to the distribution board 170 when performing a discharging operation.

分電盤170は、電気を安全に使用するために必要な漏電遮断器や配線用遮断器を1つにまとめた箱である。より具体的に説明すると、分電盤170は、太陽光発電装置140、商用電源150、二次電池160、ヒートポンプユニット181、及び各家電機器190とそれぞれ電力ケーブルを介して接続されている。そして、分電盤170は、家電機器190の電源が入っている場合に、太陽光発電装置140から電力が供給されていれば、太陽光発電装置140から供給される電力を、電源が入っている家電機器190へ供給する。また、分電盤170は、家電機器190の電源が入っている場合に、太陽光発電装置140から電力が供給されておらず、二次電池160が放電動作していれば、二次電池160から供給される電力を、電源が入っている家電機器190へ供給する。また、分電盤170は、家電機器190の電源が入っている場合に、太陽光発電装置140から電力が供給されておらず、二次電池160が充放電動作していなければ、商用電源150から供給される電力を、電源が入っている家電機器190へ供給する。また、分電盤170は、ヒートポンプユニット181の電源が入っている場合に、太陽光発電装置140から供給される余剰電力があれば、その余剰電力をヒートポンプユニット181へ供給する。また、分電盤170は、ヒートポンプユニット181の電源が入っている場合に、太陽光発電装置140から供給される余剰電力がなく、二次電池160が放電動作していれば、二次電池160から供給される電力をヒートポンプユニット181へ供給する。また、分電盤170は、ヒートポンプユニット181の電源が入っている場合に、太陽光発電装置140から供給される余剰電力がなく、二次電池160が放電動作していなければ、商用電源150から供給される電力をヒートポンプユニット181へ供給する。   The distribution board 170 is a box in which earth leakage circuit breakers and wiring circuit breakers necessary for safely using electricity are combined into one. More specifically, the distribution board 170 is connected to the solar power generation device 140, the commercial power supply 150, the secondary battery 160, the heat pump unit 181, and each home appliance 190 via a power cable. And when the power supply of the household appliances 190 is turned on, if the power is supplied from the solar power generation device 140, the distribution board 170 will turn the power supplied from the solar power generation device 140 into the power supply. To the home appliance 190. Further, when the home appliance 190 is turned on, the distribution board 170 is not supplied with power from the solar power generation device 140, and the secondary battery 160 is in a discharging operation. Is supplied to the household electrical appliance 190 that is turned on. In addition, when the home appliance 190 is turned on, the distribution board 170 is not supplied with power from the solar power generation device 140 and the secondary battery 160 is not charging / discharging. Is supplied to the household electrical appliance 190 that is turned on. In addition, when the heat pump unit 181 is powered on, the distribution board 170 supplies the surplus power to the heat pump unit 181 if there is surplus power supplied from the solar power generation device 140. In addition, when the heat pump unit 181 is turned on, the distribution board 170 has no surplus power supplied from the solar power generation device 140, and the secondary battery 160 is in a discharging operation. Is supplied to the heat pump unit 181. In addition, the distribution board 170 is connected to the commercial power supply 150 when there is no surplus power supplied from the solar power generation device 140 and the secondary battery 160 is not discharging when the heat pump unit 181 is powered on. The supplied power is supplied to the heat pump unit 181.

自然冷媒ヒートポンプ給湯機180は、自然冷媒を用いた熱交換式の電気給湯機である。より具体的に説明すると、自然冷媒ヒートポンプ給湯機180は、ヒートポンプユニット181、及び貯湯タンク182を具備している。ヒートポンプユニット181は、熱媒体や半導体等を用いて低温部分から高温部分へ熱を移動させることによって、湯を沸かす装置である。ヒートポンプユニット181は、分電盤170と電力ケーブルを介して接続されている。貯湯タンク182は、ヒートポンプ181によって沸かされた湯を貯湯するタンクである。そして、自然冷媒ヒートポンプ給湯機180は、自然冷媒ヒートポンプ給湯機180の貯湯タンク182内の蓄熱量が午後11時において所定の蓄熱量以上となるように、ヒートポンプユニット181をスケジュール通りに制御するための制御データをヒートポンプユニット制御装置110から受信する。また、自然冷媒ヒートポンプ給湯機180は、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量を示すデータをヒートポンプユニット制御装置110へ送信する。また、ヒートポンプユニット181は、ヒートポンプユニット制御装置110から受信した制御データによって電源が投入された場合、分電盤170から電力の供給を受ける。   The natural refrigerant heat pump water heater 180 is a heat exchange type electric water heater using a natural refrigerant. More specifically, the natural refrigerant heat pump water heater 180 includes a heat pump unit 181 and a hot water storage tank 182. The heat pump unit 181 is a device for boiling hot water by transferring heat from a low temperature portion to a high temperature portion using a heat medium, a semiconductor, or the like. The heat pump unit 181 is connected to the distribution board 170 via a power cable. The hot water storage tank 182 is a tank that stores hot water boiled by the heat pump 181. The natural refrigerant heat pump water heater 180 controls the heat pump unit 181 as scheduled so that the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 of the natural refrigerant heat pump water heater 180 is equal to or greater than a predetermined heat storage amount at 11:00 pm. Control data is received from the heat pump unit controller 110. Further, the natural refrigerant heat pump water heater 180 transmits data indicating the current heat storage amount in the hot water storage tank 182 to the heat pump unit control device 110. The heat pump unit 181 receives power from the distribution board 170 when the power is turned on by the control data received from the heat pump unit control device 110.

家電機器190は、主に家庭で使用される電子機器である。より具体的に説明すると、本実施形態においては、電子レンジ190a、トースター190b、及びミキサー190c等の複数の家電機器190を想定している。電子レンジ190aは、電磁波により、水分を含んだ食品等を加熱する調理機器である。トースター190bは、小型の調理用電気製品で、スライスした食パンを焼いてトーストにするためのものである。ミキサー190cは、材料の粉砕、又は攪拌を行う調理器具である。これら家電機器190は、それぞれ分電盤170と電力ケーブルを介して接続されている。そして、家電機器190は、電源が投入された場合、分電盤170から電力の供給を受ける。   The home appliance 190 is an electronic device mainly used at home. More specifically, in the present embodiment, a plurality of home appliances 190 such as a microwave oven 190a, a toaster 190b, and a mixer 190c are assumed. The microwave oven 190a is a cooking device that heats food containing moisture with electromagnetic waves. The toaster 190b is a small cooking appliance for baking sliced bread into toast. The mixer 190c is a cooking utensil that performs crushing or stirring of materials. Each of these home appliances 190 is connected to the distribution board 170 via a power cable. The home appliance 190 receives power from the distribution board 170 when the power is turned on.

Webサーバ200は、WWW(World Wide Web)システムにおいて、情報送信を行うコンピュータである。より具体的に説明すると、Webサーバ200は、ヒートポンプユニット制御装置110と通信回線210を介して接続されている。そして、Webサーバ200は、気象予報を示すデータをヒートポンプユニット制御装置110へ送信する。   The Web server 200 is a computer that transmits information in a WWW (World Wide Web) system. More specifically, the Web server 200 is connected to the heat pump unit control device 110 via the communication line 210. Then, the Web server 200 transmits data indicating the weather forecast to the heat pump unit control device 110.

なおまた、本実施形態においては、説明が煩雑になることを防ぐことを目的として、電気給湯システム100が一のヒートポンプユニット制御装置110を備える構成について説明する。しかしながら、電気給湯システム100は、複数の加熱制御手段110を備えてよい。   In the present embodiment, a configuration in which the electric water heating system 100 includes one heat pump unit control device 110 will be described for the purpose of preventing the description from becoming complicated. However, the electric hot water supply system 100 may include a plurality of heating control means 110.

図2は、ヒートポンプユニット制御装置110のブロック構成の一例を示す。ヒートポンプユニット制御装置110は、設定データ入力受付部111、しきい値データ入力受付部112、総需要電力予測部113、気象予報データ入力受付部114、供給電力予測部115、電力需給予測値算出部116、余剰電力時間算出部117、蓄熱量データ入力受付部118、需要量予測部119、蓄熱量予測値算出部120、蓄熱量設定値データ入力受付部121、要求熱量算出部122、必要稼働時間算出部123、時間判定部124、スケジュール生成部125、制御データ出力部126、設定データ格納部127、しきい値データ格納部128、総需要電力データ格納部129、需要量データ格納部130、及び蓄熱量設定値データ格納部131を有する。以下、各構成要素の機能及び動作を説明する。   FIG. 2 shows an example of a block configuration of the heat pump unit controller 110. The heat pump unit control device 110 includes a setting data input reception unit 111, a threshold data input reception unit 112, a total demand power prediction unit 113, a weather forecast data input reception unit 114, a supply power prediction unit 115, and a power supply / demand prediction value calculation unit. 116, surplus power time calculation unit 117, heat storage amount data input reception unit 118, demand amount prediction unit 119, heat storage amount prediction value calculation unit 120, heat storage amount set value data input reception unit 121, required heat amount calculation unit 122, required operating time A calculation unit 123, a time determination unit 124, a schedule generation unit 125, a control data output unit 126, a setting data storage unit 127, a threshold data storage unit 128, a total demand power data storage unit 129, a demand amount data storage unit 130, and A heat storage amount set value data storage unit 131 is included. Hereinafter, the function and operation of each component will be described.

設定データ入力受付部111は、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てる時間帯の設定として、複数の設定の候補の中から選択された一の設定を示すデータの入力を受け付ける。   The setting data input accepting unit 111 accepts input of data indicating one setting selected from a plurality of setting candidates as setting of a time zone in which an operation time for operating the heat pump unit 181 is assigned.

しきい値データ入力受付部112は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値として、複数のしきい値の候補の中から選択された一のしきい値を示すデータの入力を受け付ける。   The threshold data input receiving unit 112 is a threshold selected from among a plurality of threshold candidates as a threshold for power supply and demand, which is a criterion for determining that surplus power of solar power generation has occurred. The input of data indicating is accepted.

総需要電力予測部113は、各家電機器190の総需要電力の過去の経時的変化の実測値に少なくとも基づいて、午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化を予測する。   The total demand power predicting unit 113 predicts a temporal change in the total demand power of each household electrical appliance 190 up to 11:00 pm based at least on an actual measurement value of a past temporal change in the total demand power of each household electrical appliance 190. .

気象予報データ入力受付部114は、気象予報を示すデータの入力を受け付ける。   The weather forecast data input acceptance unit 114 accepts input of data indicating a weather forecast.

供給電力予測部115は、午後11時までの気象予報と、太陽光発電の発電能力とに少なくとも基づいて、午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化を予測する。例えば、供給電力予測部115は、気象予報データ入力受付部114が入力を受け付けたデータによって示される気象予報と、太陽光発電の発電能力とに少なくとも基づいて、午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化を予測する。   The power supply predicting unit 115 predicts a temporal change in the power supply of the solar power generation until 11 pm based at least on the weather forecast until 11 pm and the power generation capacity of the solar power generation. For example, the power supply predicting unit 115 determines the solar power generation up to 11:00 pm based at least on the weather forecast indicated by the data received by the weather forecast data input receiving unit 114 and the power generation capacity of the solar power generation. Predict changes in power supply over time.

電力需給予測値算出部116は、午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値と、午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化の予測値とに基づいて、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出する。例えば、電力需給予測値算出部116は、供給電力予測部115が予測した午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値と、午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化の予測値とに基づいて、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出する。また、例えば、電力需給予測値算出部116は、午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値と、総需要電力予測部113が予測した午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化の予測値とに基づいて、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出する。   The electric power supply and demand prediction value calculation unit 116 is a prediction value of a temporal change in the supply power of solar power generation until 11:00 pm, and a prediction value of a temporal change in the total demand power of each home appliance 190 until 11:00 pm Based on the above, the predicted value of the change with time of the power supply and demand of the photovoltaic power generation with each home appliance 190 until 11 pm is calculated. For example, the power supply / demand prediction value calculation unit 116 predicts the temporal change in the supply power of the solar power generation until 11 pm predicted by the power supply prediction unit 115 and the total of the home appliances 190 until 11 pm Based on the predicted value of the change in demand power over time, a predicted value of the change in power supply and demand of photovoltaic power generation with each home appliance 190 until 11 pm is calculated. In addition, for example, the power supply / demand prediction value calculation unit 116 includes the prediction value of the temporal change in the supply power of the solar power generation until 11:00 pm and each household electrical appliance up to 11:00 pm predicted by the total demand power prediction unit 113. Based on the predicted value of the change in the total demand power of 190 with time, a predicted value of the change in the power supply and demand of the photovoltaic power generation with each home appliance 190 until 11 pm is calculated.

余剰電力時間算出部117は、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値と、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値とに基づいて、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する。例えば、余剰電力時間算出部117は、電力需給予測値算出部116が算出した午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値と、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値とに基づいて、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する。また、例えば、余剰電力時間算出部117は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を零として、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値が零以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する。また、例えば、余剰電力時間算出部117は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を、ヒートポンプユニット181を稼働させるために必要な消費電力値として、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値がヒートポンプユニット181の消費電力値以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する。また、例えば、余剰電力時間算出部117は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を、二次電池160を単位時間あたりに充電し得る充電量の最大値として、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値が充電量の最大値以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する。また、例えば、余剰電力時間算出部117は、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値と、しきい値データ入力受付部112が入力を受け付けたデータによって示されるしきい値とに基づいて、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する。   The surplus power time calculation unit 117 is a predicted value of the temporal change in the power supply and demand of solar power generation with each home appliance 190 until 11:00 pm, and the power supply and demand serving as a reference for determining that surplus power of solar power generation has occurred Based on the threshold value, the surplus power time predicted to generate surplus power of solar power generation by 11:00 pm is calculated. For example, the surplus power time calculation unit 117 calculates a predicted value of the temporal change in the power supply / demand of solar power generation with each home appliance 190 calculated by the power supply / demand prediction value calculation unit 116 until 11 pm, Based on a threshold value of power supply and demand that is a criterion for determining that surplus power has occurred, surplus power time that is predicted to generate surplus power of solar power generation by 11:00 pm is calculated. Further, for example, the surplus power time calculation unit 117 sets the power supply / demand threshold value as a reference for determining that surplus power of solar power generation has occurred to zero, and the solar power generation with each home appliance 190 until 11:00 pm It is predicted that surplus power of solar power generation will occur by 11:00 pm, with the time zone in which the predicted value of the change in power supply and demand over time is a value greater than or equal to zero as the time zone in which surplus power of solar power generation occurs Calculate surplus power time. Further, for example, the surplus power time calculation unit 117 uses the power supply / demand threshold value, which is a reference for determining that surplus power of solar power generation, is generated as the power consumption value necessary for operating the heat pump unit 181 in the afternoon. The time period in which the predicted value of the temporal change in power supply and demand of solar power generation with each home appliance 190 until 11 o'clock is equal to or greater than the power consumption value of the heat pump unit 181 is the time period in which surplus power of solar power generation occurs As above, the surplus power time predicted to generate surplus power of solar power generation by 11:00 pm is calculated. Further, for example, the surplus power time calculation unit 117 sets the power supply / demand threshold value that is a criterion for determining that surplus power of solar power generation has occurred, as the maximum amount of charge that can charge the secondary battery 160 per unit time. As a value, surplus power of solar power generation occurs in a time zone in which a predicted value of a temporal change in power supply and demand of solar power generation with each home appliance 190 up to 11:00 pm is equal to or greater than the maximum value of the charge amount As a time zone, a surplus power time that is predicted to generate surplus power of solar power generation by 11:00 pm is calculated. In addition, for example, the surplus power time calculation unit 117 receives the predicted value of the temporal change in the power supply and demand of photovoltaic power generation with each home appliance 190 until 11:00 pm, and the threshold data input reception unit 112 receives the input. Based on the threshold value indicated by the data, the surplus power time estimated to generate surplus power of solar power generation by 11:00 pm is calculated.

蓄熱量データ入力受付部118は、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量を示すデータの入力を受け付ける。   The heat storage amount data input receiving unit 118 receives input of data indicating the current heat storage amount in the hot water storage tank 182.

需要量予測部119は、貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の過去の経時的変化の実測値に少なくとも基づいて、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化を予測する。例えば、需要量予測部119は、気象予報データ入力受付部114が入力を受け付けたデータによって示される気象予報に更に基づいて、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化を予測する。   The demand amount prediction unit 119 changes the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11 pm based on at least a measured value of the past time change of the heat storage amount demand in the hot water storage tank 182. Predict. For example, the demand amount forecasting unit 119 further calculates the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11 pm based on the weather forecast indicated by the data received by the weather forecast data input accepting unit 114. Predict changes.

蓄熱量予測値算出部120は、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値と、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量の値とに基づいて、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出する。例えば、蓄熱量予測値算出部120は、需要量予測部119が予測した午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値と、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量の値とに基づいて、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出する。また、例えば、蓄熱量予測値算出部120は、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値と、蓄熱量データ入力受付部118が入力を受け付けたデータによって示される貯湯タンク182内の現在の蓄熱量の値とに基づいて、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出する。   The estimated amount of heat storage value calculation unit 120 is based on the predicted value of the temporal change in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm and the current heat storage amount value in the hot water storage tank 182. A predicted value of change with time of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11:00 is calculated. For example, the predicted amount of heat storage value calculation unit 120 predicts the time-dependent change in the amount of heat storage in the hot water storage tank 182 predicted by the demand amount prediction unit 119 and the current value in the hot water storage tank 182. Based on the value of the heat storage amount, a predicted value of the temporal change in the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm is calculated. In addition, for example, the heat storage amount prediction value calculation unit 120 is a prediction value of a change over time in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm, and data that the heat storage amount data input reception unit 118 has received input. Based on the value of the current heat storage amount in the hot water storage tank 182 indicated by, a predicted value of the temporal change in the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm is calculated.

蓄熱量設定値データ入力受付部121は、所定の蓄熱量の設定値を示すデータの入力を受け付ける。   The heat storage amount set value data input receiving unit 121 receives an input of data indicating a set value of a predetermined heat storage amount.

要求熱量算出部122は、貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値と、所定の蓄熱量の設定値とに基づいて、午後11時において貯湯タンク182内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出する。例えば、要求熱量算出部122は、貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値と、蓄熱量設定値データ入力受付部121が入力を受け付けたデータによって示される所定の蓄熱量の設定値とに基づいて、午後11時において貯湯タンク182内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出する。また、例えば、要求熱量算出部122は、蓄熱量予測値算出部120が算出した貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値と、所定の蓄熱量の値とに基づいて、午後11時において貯湯タンク182内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出する。   The required heat amount calculation unit 122 sets the heat storage amount in the hot water storage tank 182 to a predetermined heat storage amount at 11:00 pm based on the predicted value of the temporal change in the heat storage amount in the hot water storage tank 182 and the set value of the predetermined heat storage amount. Calculate the required amount of heat required to make it equal to or greater than the amount. For example, the required heat amount calculation unit 122 is a predetermined heat storage amount set value indicated by a predicted value of a temporal change in the heat storage amount in the hot water storage tank 182 and data received by the heat storage amount setting value data input reception unit 121. Based on the above, the required amount of heat required for setting the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 to be equal to or greater than the predetermined amount of stored heat at 11:00 pm is calculated. Further, for example, the required heat amount calculation unit 122 is based on the predicted value of the temporal change in the heat storage amount in the hot water storage tank 182 calculated by the heat storage amount prediction value calculation unit 120 and the value of the predetermined heat storage amount 11 pm At this time, a required heat amount required to make the heat storage amount in the hot water storage tank 182 equal to or greater than a predetermined heat storage amount is calculated.

必要稼働時間算出部123は、午後11時において貯湯タンク182内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量と、ヒートポンプユニット181の加熱能力とに基づいて、貯湯タンク182内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間を算出する。例えば、必要稼働時間算出部123は、要求熱量算出部122が算出した要求熱量と、ヒートポンプユニット181の加熱能力とに基づいて、貯湯タンク182内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間を算出する。   The required operating time calculation unit 123 sets the hot water storage tank 182 based on the required heat amount required to make the heat storage amount in the hot water storage tank 182 equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm and the heating capacity of the heat pump unit 181. The required operating time of the heat pump unit 181 required to make the amount of stored heat equal to or greater than the predetermined amount of stored heat at 11:00 pm is calculated. For example, the required operating time calculation unit 123 sets the heat storage amount in the hot water storage tank 182 to be equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm based on the required heat amount calculated by the required heat amount calculation unit 122 and the heating capacity of the heat pump unit 181. The required operating time of the heat pump unit 181 required for the purpose is calculated.

時間判定部124は、貯湯タンク182内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間と、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間とを比較して、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いか否かを判定する。例えば、時間判定部124は、必要稼働時間算出部123が算出した必要稼働時間と、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間とを比較して、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いか否かを判定する。また、例えば、時間判定部124は、貯湯タンク182内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間と、余剰電力時間算出部117が算出した余剰電力時間とを比較して、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いか否かを判定する。   The time determination unit 124 determines that the required operating time of the heat pump unit 181 necessary for setting the heat storage amount in the hot water storage tank 182 to be equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm, and surplus power of solar power generation by 11:00 pm It is determined whether or not the surplus power time is longer than the required operating time by comparing with the surplus power time predicted to occur. For example, the time determination unit 124 compares the required operating time calculated by the required operating time calculation unit 123 with the surplus power time at which surplus power of solar power generation is predicted to occur by 11:00 pm It is determined whether the time is longer than the required operating time. In addition, for example, the time determination unit 124 calculates the necessary operating time of the heat pump unit 181 and the surplus power time calculation unit 117 that are necessary for setting the heat storage amount in the hot water storage tank 182 to be equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm. The surplus power time is compared to determine whether the surplus power time is longer than the required operating time.

スケジュール生成部125は、貯湯タンク182内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間と、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間とに基づいて、午後11時において所定の蓄熱量以上となるようにヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する。例えば、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いと時間判定部124が判定した場合、スケジュール生成部125は、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯にのみヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する。また、例えば、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長くないと時間判定部124が判定した場合、スケジュール生成部125は、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯が存在すれば、その全ての時間帯にヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当て、午後11時までに夜間電力の時間帯が存在すれば、必要稼働時間から太陽光発電時の稼働時間を減じた稼働時間だけ、ヒートポンプユニット181を夜間電力の時間帯に稼働させる稼働時間を割り当て、太陽光発電時の稼働時間と夜間電力時の稼働時間とを加算してもなお必要稼働時間に満たない場合、必要稼働時間から太陽光発電時の稼働時間と夜間電力時の稼働時間とを減じた稼働時間だけ、ヒートポンプユニット181を太陽光発電の余剰電力が生じない昼間電力の時間帯に稼働させる稼働時間を割り当てた昼間電力時のスケジュールを生成する。また、例えば、スケジュール生成部125は、貯湯タンク182の現在の蓄熱量がしきい値以下になっている場合、ヒートポンプユニット181を直ちに稼働させて、貯湯タンク182内の蓄熱量がしきい値以上となるまで稼働させるスケジュールを生成する。また、例えば、スケジュール生成部125は、貯湯タンク182内の蓄熱量がしきい値以下にならないように、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する。また、例えば、スケジュール生成部125は、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、その稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、早めの時間帯に優先的に割り当てる。また、例えば、スケジュール生成部125は、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、その稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量が増加すると予測される時刻より前の、その時刻に近い時間帯に優先的に割り当てる。また、例えば、スケジュール生成部125は、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、その稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、太陽光発電の余剰電力量が大きい時間帯に優先的に割り当てる。また、例えば、スケジュール生成部125は、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、設定データ入力受付部111が入力を受け付けたデータによって示される設定にしたがって割り当てる。   The schedule generation unit 125 determines that the necessary operating time of the heat pump unit 181 necessary for setting the heat storage amount in the hot water storage tank 182 to be equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm, and surplus power of solar power generation by 11:00 pm Based on the surplus power time that is predicted to occur, a schedule is generated in which operating hours for operating the heat pump unit 181 are assigned so as to be equal to or greater than a predetermined heat storage amount at 11:00 pm. For example, when the time determination unit 124 determines that the surplus power time is longer than the required operation time, the schedule generation unit 125 allocates an operation time for operating the heat pump unit 181 only during a time period in which surplus power of solar power generation occurs. Generate a schedule. For example, if the time determination unit 124 determines that the surplus power time is not longer than the required operating time, the schedule generation unit 125 may have a time zone in which surplus power of solar power generation occurs by 11:00 pm. Allocating the operating hours for operating the heat pump unit 181 in all the time zones, and if there is a nighttime power zone by 11:00 pm, only the operating hours obtained by subtracting the operating hours during solar power generation from the required operating hours If the operation time for operating the heat pump unit 181 during the nighttime power hours is allocated and the operation time during solar power generation and the operation time during nighttime power are added, the required operation time is still not satisfied. The surplus power of solar power generation is generated in the heat pump unit 181 only for the operating time obtained by reducing the operating time at the time of solar power generation and the operating time at night power. Have to generate a schedule of daytime was assigned uptime to run power to the time zone of the daytime power. For example, when the current heat storage amount of the hot water storage tank 182 is equal to or lower than the threshold value, the schedule generation unit 125 immediately operates the heat pump unit 181 so that the heat storage amount in the hot water storage tank 182 is equal to or higher than the threshold value. Generate a schedule to run until Further, for example, the schedule generation unit 125 generates a schedule to which an operation time for operating the heat pump unit 181 is assigned so that the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 does not become a threshold value or less. Further, for example, when assigning an operation time for operating the heat pump unit 181, the schedule generation unit 125 preferentially assigns an earlier time zone among time zones in which the operation time can be assigned. In addition, for example, when the schedule generation unit 125 allocates the operation time for operating the heat pump unit 181, the time when the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 is predicted to increase in the time zone in which the operation time can be allocated. It is preferentially assigned to a time zone earlier than that time. Further, for example, when assigning the operation time for operating the heat pump unit 181, the schedule generation unit 125 preferentially assigns the time zone in which the surplus power of solar power generation is large among the time zones in which the operation time can be assigned. For example, the schedule generation unit 125 assigns the operating time for operating the heat pump unit 181 according to the setting indicated by the data received by the setting data input receiving unit 111.

制御データ出力部126は、貯湯タンク182内の蓄熱量が午後11時において所定の蓄熱量以上となるように、ヒートポンプユニット181をスケジュール通りに制御するための制御データを、ヒートポンプユニット181へ出力する。例えば、制御データ出力部126は、スケジュール生成部125が生成したスケジュール通りに、ヒートポンプユニット181を制御する制御データを、ヒートポンプユニット181へ出力する。   The control data output unit 126 outputs, to the heat pump unit 181, control data for controlling the heat pump unit 181 as scheduled so that the heat storage amount in the hot water storage tank 182 becomes equal to or greater than a predetermined heat storage amount at 11:00 pm. . For example, the control data output unit 126 outputs control data for controlling the heat pump unit 181 to the heat pump unit 181 according to the schedule generated by the schedule generation unit 125.

図3は、設定データ格納部127に格納されているデータの一例をテーブル形式で示す。設定データ格納部127には、設定ID(identifier)、設定、及びフラグが対応付けて格納されている。   FIG. 3 shows an example of data stored in the setting data storage unit 127 in a table format. The setting data storage unit 127 stores a setting ID (identifier), a setting, and a flag in association with each other.

設定IDは、各設定を一意に識別するための識別符号である。設定は、設定IDによって識別される設定の内容である。フラグは、設定IDによって識別される設定が選択されているか否かを示す。フラグには、設定が選択されている場合には「1」、設定が選択されていない場合には「0」が格納される。   The setting ID is an identification code for uniquely identifying each setting. The setting is the content of the setting identified by the setting ID. The flag indicates whether the setting identified by the setting ID is selected. The flag stores “1” when the setting is selected, and “0” when the setting is not selected.

図4は、しきい値データ格納部128に格納されているデータの一例をテーブル形式で示す。しきい値データ格納部128には、しきい値ID、しきい値、及びフラグが対応付けて格納されている。   FIG. 4 shows an example of data stored in the threshold data storage unit 128 in a table format. In the threshold data storage unit 128, a threshold ID, a threshold, and a flag are stored in association with each other.

しきい値IDは、各しきい値を一意に識別するための識別符号である。しきい値は、しきい値IDによって識別されるしきい値の内容である。フラグは、しきい値IDによって識別されるしきい値が選択されているか否かを示す。フラグには、しきい値が選択されている場合には「1」、しきい値が選択されていない場合には「0」が格納される。   The threshold ID is an identification code for uniquely identifying each threshold. The threshold value is the content of the threshold value identified by the threshold value ID. The flag indicates whether or not a threshold identified by the threshold ID is selected. The flag stores “1” when a threshold is selected, and “0” when a threshold is not selected.

図5は、総需要電力データ格納部129に格納されているデータの一例をテーブル形式で示す。総需要電力データ格納部129には、日時(年/月/日/時)、季節、曜日、及び総需要電力(kW)が対応付けて格納されている。   FIG. 5 shows an example of data stored in the total demand power data storage unit 129 in a table format. The total demand power data storage unit 129 stores date and time (year / month / day / hour), season, day of the week, and total demand power (kW) in association with each other.

日時(年/月/日/時)は、各家電機器190の総需要電力を実測した日時である。季節は、各家電機器190の総需要電力を実測した季節である。曜日は、各家電機器190の総需要電力を実測した曜日である。総需要電力(kW)は、各家電機器190の総需要電力の実測値である。   The date and time (year / month / day / hour) is the date and time when the total demand power of each home appliance 190 is measured. The season is a season in which the total power demand of each home appliance 190 is measured. The day of the week is the day of the week when the total power demand of each home appliance 190 was measured. The total demand power (kW) is an actual measurement value of the total demand power of each home appliance 190.

図6は、需要量データ格納部130に格納されているデータの一例をテーブル形式で示す。需要量データ格納部130には、日時(年/月/日/時)、季節、曜日、気温(℃)、及び需要量(kW)が対応付けて格納されている。   FIG. 6 shows an example of data stored in the demand data storage unit 130 in a table format. The demand amount data storage unit 130 stores date and time (year / month / day / hour), season, day of the week, temperature (° C.), and demand amount (kW) in association with each other.

日時(年/月/日/時)は、貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量を実測した日時である。季節は、貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量を実測した季節である。曜日は、貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量を実測した曜日である。気温(℃)は、貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量を実測したときの気温である。需要量(kW)は、貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の実測値である。   The date and time (year / month / day / hour) is the date and time when the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 was measured. The season is a season in which the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 is actually measured. The day of the week is the day of the week when the demand for the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 is actually measured. The temperature (° C.) is the temperature when the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 is actually measured. The demand amount (kW) is an actual measurement value of the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182.

図7は、蓄熱量設定値データ格納部131に格納されているデータの一例をテーブル形式で示す。蓄熱量設定値データ格納部131には、蓄熱量設定値(kWh)が格納されている。   FIG. 7 shows an example of data stored in the heat storage amount set value data storage unit 131 in a table format. The heat storage amount setting value data storage unit 131 stores a heat storage amount setting value (kWh).

蓄熱量設定値(kWh)は、午後11時において貯湯タンク182内に貯湯されているべき蓄熱量である。   The heat storage amount set value (kWh) is a heat storage amount that should be stored in the hot water storage tank 182 at 11:00 pm.

図8は、ヒートポンプユニット制御装置110の動作フローの一例を示す。この動作フローは、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てる時間帯の設定を行う動作フローである。この動作フローの説明においては、図1から図7を共に参照する。   FIG. 8 shows an example of an operation flow of the heat pump unit control device 110. This operation flow is an operation flow for setting a time zone in which an operation time for operating the heat pump unit 181 is allocated. In the description of this operation flow, both FIGS. 1 to 7 are referred to.

ユーザは、電気給湯システム100を運用するにあたり、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てる時間帯を設定しておく。時間帯の設定としては、3パターンの設定が考えられる。第1の設定は、ヒートポンプユニット181の稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、早めの時間帯に優先的に割り当てる設定である。第2の設定は、ヒートポンプユニット181の稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量が増加すると予測される時刻より前の、その時刻に近い時間帯に優先的に割り当てる設定である。第3の設定は、ヒートポンプユニット181の稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、太陽光発電の余剰電力量が大きい時間帯に優先的に割り当てる設定である。例えば、ユーザは、ヒートポンプユニット制御装置110のディスプレイに表示された設定の選択画面を見ながら、ヒートポンプユニット制御装置110のキーボード等の入力装置を操作することによって、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てる時間帯の設定を選択して入力する。   When operating the electric hot water supply system 100, the user sets a time zone in which an operation time for operating the heat pump unit 181 is assigned. As the time zone setting, three patterns can be set. The first setting is a setting that is preferentially assigned to an earlier time zone among time zones in which the operation time of the heat pump unit 181 can be assigned. The second setting is preferential to the time zone near the time before the time when the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 is predicted to increase among the time zones in which the operation time of the heat pump unit 181 can be assigned. It is a setting assigned to. The third setting is a setting that is preferentially assigned to a time zone in which the surplus power amount of solar power generation is large among time zones in which the operation time of the heat pump unit 181 can be assigned. For example, the user operates the heat pump unit 181 by operating an input device such as a keyboard of the heat pump unit control device 110 while viewing the setting selection screen displayed on the display of the heat pump unit control device 110. Select and enter the time zone setting to be assigned.

ユーザによる入力操作が行われると、ヒートポンプユニット制御装置110の設定データ入力受付部111は、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てる時間帯の設定として、複数の設定の候補の中から選択された一の設定を示すデータの入力を入力装置から受け付ける(S101)。   When an input operation is performed by the user, the setting data input receiving unit 111 of the heat pump unit control device 110 is selected from a plurality of setting candidates as a setting of a time zone in which an operation time for operating the heat pump unit 181 is assigned. Data input indicating one setting is received from the input device (S101).

そして、設定データ入力受付部111は、入力を受け付けたデータを設定データ格納部127に格納する(S102)。例えば、上記の第1の設定が選択された場合、設定データ入力受付部111は、設定データ格納部127の設定ID「C001」と対応付けられているフラグを「1」にして、残りのフラグを「0」にする。同様に、上記の第2の設定が選択された場合、設定データ入力受付部111は、設定データ格納部127の設定ID「C002」と対応付けられているフラグを「1」にして、残りのフラグを「0」にする。同様に、上記の第3の設定が選択された場合、設定データ入力受付部111は、設定データ格納部127の設定ID「C003」と対応付けられているフラグを「1」にして、残りのフラグを「0」にする。   Then, the setting data input receiving unit 111 stores the input data received in the setting data storage unit 127 (S102). For example, when the first setting is selected, the setting data input receiving unit 111 sets the flag associated with the setting ID “C001” of the setting data storage unit 127 to “1” and sets the remaining flags. Is set to “0”. Similarly, when the second setting is selected, the setting data input receiving unit 111 sets the flag associated with the setting ID “C002” of the setting data storage unit 127 to “1”, and sets the remaining settings. Set the flag to “0”. Similarly, when the third setting is selected, the setting data input receiving unit 111 sets the flag associated with the setting ID “C003” of the setting data storage unit 127 to “1”, and the remaining settings. Set the flag to “0”.

このようにして、設定データ格納部127には、図3に示すようなデータが格納されることになる。   In this way, the setting data storage unit 127 stores data as shown in FIG.

図9は、ヒートポンプユニット制御装置110の動作フローの別の例を示す。この動作フローは、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を設定する動作フローである。この動作フローの説明においては、図1から図8を共に参照する。   FIG. 9 shows another example of the operation flow of the heat pump unit controller 110. This operation flow is an operation flow for setting a threshold value for power supply and demand, which serves as a reference for determining that surplus power from solar power generation has occurred. In the description of this operation flow, both FIGS. 1 to 8 are referred to.

ユーザは、電気給湯システム100を運用するにあたり、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を設定しておく。しきい値としては、3パターンの値が考えられる。第1のしきい値は、零である。第2のしきい値は、ヒートポンプユニット181を稼働させるために必要な消費電力値である。第3のしきい値は、二次電池160を単位時間あたりに充電し得る充電量の最大値である。例えば、ユーザは、ヒートポンプユニット制御装置110のディスプレイに表示されたしきい値の選択画面を見ながら、ヒートポンプユニット制御装置110のキーボード等の入力装置を操作することによって、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を選択して入力する。   When operating the electric hot water supply system 100, the user sets a power supply and demand threshold value that is a criterion for determining that surplus power of solar power generation has occurred. As the threshold value, three patterns of values can be considered. The first threshold is zero. The second threshold value is a power consumption value necessary for operating the heat pump unit 181. The third threshold value is the maximum value of the charge amount that can charge the secondary battery 160 per unit time. For example, the user operates an input device such as a keyboard of the heat pump unit control device 110 while looking at a threshold selection screen displayed on the display of the heat pump unit control device 110, so that surplus power of solar power generation is increased. Select and input a threshold value for power supply and demand, which serves as a reference for determining that it has occurred.

ユーザによる入力操作が行われると、ヒートポンプユニット制御装置110のしきい値データ入力受付部112は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値として、複数のしきい値の候補の中から選択された一のしきい値を示すデータの入力を入力装置から受け付ける(S201)。   When an input operation is performed by the user, the threshold data input receiving unit 112 of the heat pump unit control device 110 has a plurality of threshold values for power supply and demand that are used as a reference for determining that surplus power of solar power generation has occurred. Data input indicating one threshold value selected from the threshold candidates is received from the input device (S201).

そして、しきい値データ入力受付部112は、入力を受け付けたデータをしきい値データ格納部128に格納する(S202)。例えば、上記の第1のしきい値が選択された場合、しきい値データ入力受付部112は、しきい値データ格納部128のしきい値ID「T001」と対応付けられているフラグを「1」にして、残りのフラグを「0」にする。同様に、上記の第2のしきい値が選択された場合、しきい値データ入力受付部112は、しきい値データ格納部128のしきい値ID「T002」と対応付けられているフラグを「1」にして、残りのフラグを「0」にする。同様に、上記の第3のしきい値が選択された場合、しきい値データ入力受付部112は、しきい値データ格納部128のしきい値ID「T003」と対応付けられているフラグを「1」にして、残りのフラグを「0」にする。   Then, the threshold data input receiving unit 112 stores the input received data in the threshold data storage unit 128 (S202). For example, when the first threshold is selected, the threshold data input receiving unit 112 sets the flag associated with the threshold ID “T001” of the threshold data storage unit 128 to “ 1 ”and the remaining flags are set to“ 0 ”. Similarly, when the second threshold is selected, the threshold data input receiving unit 112 sets a flag associated with the threshold ID “T002” of the threshold data storage unit 128. “1” is set, and the remaining flags are set to “0”. Similarly, when the third threshold value is selected, the threshold value data input receiving unit 112 sets a flag associated with the threshold value ID “T003” of the threshold value data storage unit 128. “1” is set, and the remaining flags are set to “0”.

このようにして、しきい値データ格納部128には、図4に示すようなデータが格納されることになる。   In this way, data as shown in FIG. 4 is stored in the threshold data storage unit 128.

図10は、ヒートポンプユニット制御装置110の動作フローの更に別の例を示す。この動作フローは、午後11時において貯湯タンク182内に貯湯されているべき蓄熱量を設定する動作フローである。この動作フローの説明においては、図1から図9を共に参照する。   FIG. 10 shows still another example of the operation flow of the heat pump unit controller 110. This operation flow is an operation flow for setting a heat storage amount that should be stored in the hot water storage tank 182 at 11:00 pm. In the description of this operation flow, FIGS. 1 to 9 will be referred to together.

ユーザは、電気給湯システム100を運用するにあたり、午後11時において貯湯タンク182内に貯湯されているべき蓄熱量を設定しておく。例えば、ユーザは、ヒートポンプユニット制御装置110のディスプレイに表示された蓄熱量の設定画面を見ながら、ヒートポンプユニット制御装置110のキーボード等の入力装置を操作することによって、午後11時において貯湯タンク182内に貯湯されているべき蓄熱量の設定値を入力する。   When operating the electric hot water supply system 100, the user sets the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 at 11:00 pm. For example, the user operates the input device such as a keyboard of the heat pump unit control device 110 while viewing the heat storage amount setting screen displayed on the display of the heat pump unit control device 110, so that the user can enter the hot water storage tank 182 at 11pm. Enter the heat storage amount setting value that should be stored.

ユーザによる入力操作が行われると、ヒートポンプユニット制御装置110の蓄熱量設定値データ入力受付部121は、蓄熱量の設定値を示すデータの入力を入力装置から受け付ける(S301)。   When an input operation is performed by the user, the heat storage amount setting value data input receiving unit 121 of the heat pump unit control device 110 receives input of data indicating the heat storage amount setting value from the input device (S301).

そして、蓄熱量設定値データ入力受付部121は、入力を受け付けたデータを蓄熱量設定値データ格納部131に格納する(S302)。   And the heat storage amount setting value data input reception part 121 stores the data which received the input in the heat storage amount setting value data storage part 131 (S302).

このようにして、蓄熱量設定値データ入力受付部121には、図7に示すようなデータが格納されることになる。   Thus, data as shown in FIG. 7 is stored in the heat storage amount set value data input receiving unit 121.

図11、12は、ヒートポンプユニット制御装置110の動作フローの更に別の例を示す。この動作フローは、ヒートポンプユニット181をスケジュール通りに制御するための制御データを出力する動作フローである。この動作フローの説明においては、図1から図10を共に参照する。ここで、現在時刻は、2011年4月15日の金曜日の14時45分であるとする。   11 and 12 show still another example of the operation flow of the heat pump unit control device 110. This operation flow is an operation flow for outputting control data for controlling the heat pump unit 181 as scheduled. In the description of this operation flow, both FIGS. 1 to 10 are referred to. Here, it is assumed that the current time is 14:45 on Friday, April 15, 2011.

まず、ヒートポンプユニット制御装置110の気象予報データ入力受付部114は、気象予報を示すデータの入力をWebサーバ200から受け付ける(S401)。例えば、気象予報データ入力受付部114は、気象予報を示すデータとして、午後11時までの天気、気温、及び日射量等の経時的変化を示すデータの入力を受け付ける。そして、気象予報データ入力受付部114は、入力を受け付けた気象予報を示すデータを供給電力予測部115、及び需要量予測部119へ送る。   First, the weather forecast data input receiving unit 114 of the heat pump unit control device 110 receives input of data indicating a weather forecast from the Web server 200 (S401). For example, the weather forecast data input accepting unit 114 accepts input of data indicating changes over time such as weather, temperature, and solar radiation amount until 11 pm as data indicating the weather forecast. Then, the weather forecast data input receiving unit 114 sends data indicating the weather forecast that has received the input to the supply power prediction unit 115 and the demand amount prediction unit 119.

ヒートポンプユニット制御装置110の供給電力予測部115は、気象予報を示すデータを気象予報データ入力受付部114から受け取ると、そのデータによって示される気象予報と、太陽光発電の発電能力とに少なくとも基づいて、午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化を予測する(S402)。太陽光発電装置140の供給電力は、天気、気温、及び日射量等に左右される。したがって、太陽光発電装置140の供給電力は、天気、気温、及び日射量等の気象予報と、太陽光発電装置140の発電能力から予測することができる。そして、供給電力予測部115は、午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値を示すデータを電力需給予測値算出部116へ送る。   When the supply power prediction unit 115 of the heat pump unit control device 110 receives the data indicating the weather forecast from the weather forecast data input receiving unit 114, the supply power prediction unit 115 is based on at least the weather forecast indicated by the data and the power generation capacity of the photovoltaic power generation. The time-dependent change of the power supply of the solar power generation until 11 pm is predicted (S402). The power supplied by the solar power generation device 140 depends on the weather, temperature, amount of solar radiation, and the like. Therefore, the power supply of the solar power generation device 140 can be predicted from weather forecasts such as weather, temperature, and amount of solar radiation, and the power generation capability of the solar power generation device 140. Then, the supplied power prediction unit 115 sends data indicating the predicted value of the change with time in the supply power of the solar power generation until 11 pm to the power supply / demand prediction value calculation unit 116.

一方、ヒートポンプユニット制御装置110の総需要電力予測部113は、総需要電力データ格納部129に格納されている各家電機器190の総需要電力の過去の経時的変化の実測値に少なくとも基づいて、午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化を予測する(S403)。例えば、総需要電力データ格納部129には、図5に示すようなデータが格納されているとする。例えば、総需要電力予測部113は、15分後の15時における各家電機器190の総需要電力を予測する場合、総需要電力データ格納部129に格納されているデータの中から、日時(年/月/日/時)「*/*/*/15:00(*は、ワイルドカードである。)」、季節「春」、及び曜日「金」と対応付けて格納されている総需要電力(kW)の値を全て抽出する。そして、総需要電力予測値113は、抽出した全ての総需要電力(kW)の値の平均値を、15分後の15時における各家電機器190の総需要電力の予測値とする。例えば、総需要電力予測値113は、このような処理を、午後11時までの15分置きの各時刻における予測値として算出して、各時刻における予測値の推移を以て、午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化の予測値とする。そして、総需要電力予測部113は、午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化の予測値を示すデータを電力需給予測値算出部116へ送る。   On the other hand, the total demand power prediction unit 113 of the heat pump unit control device 110 is based at least on an actual measurement value of a past change in the total demand power of each household electrical appliance 190 stored in the total demand power data storage unit 129, A time-dependent change in the total power demand of each home appliance 190 until 11 pm is predicted (S403). For example, it is assumed that the total demand power data storage unit 129 stores data as shown in FIG. For example, when the total demand power prediction unit 113 predicts the total demand power of each home appliance 190 at 15:00 after 15 minutes, the date and time (year) is selected from the data stored in the total demand power data storage unit 129. / Month / day / hour) “* / * / * / 15:00 (* is a wild card)”, season “spring” and day of week “Friday” stored in association with total demand power All values of (kW) are extracted. And the total demand power prediction value 113 makes the average value of the value of all the extracted total demand power (kW) the prediction value of the total demand power of each household appliances 190 in 15:00 after 15 minutes. For example, the total demand power predicted value 113 is calculated as a predicted value at each time every 15 minutes until 11:00 pm, and the transition of the predicted value at each time to each 11:00 pm A predicted value of a change with time of the total demand power of the household electrical appliance 190 is used. Then, the total demand power prediction unit 113 sends to the power supply / demand prediction value calculation unit 116 data indicating the predicted value of the change over time of the total demand power of each home appliance 190 until 11:00 pm.

ヒートポンプユニット制御装置110の電力需給予測値算出部116は、午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値を示すデータを供給電力予測部115から受け取り、午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化の予測値を示すデータを総需要電力予測部113から受け取ると、電力需給予測値算出部116は、供給電力予測部115から受け取ったデータによって示される午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値と、総需要電力予測部113から受け取ったデータによって示される午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化の予測値とに基づいて、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出する(S404)。例えば、電力需給予測値算出部116は、15分後の15時における各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給を予測する場合、太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値における15時の予測値から、各家電機器190の総需要電力の経時的変化の予測値における15時の予測値を減じた値を、15分後の15時における各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の予測値とする。例えば、電力需給予測値算出部116は、このような処理を、午後11時までの15分置きの各時刻における予測値として算出して、各時刻における予測値の推移を以て、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値とする。そして、電力需給予測値算出部116は、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を示すデータを余剰電力時間算出部117へ送る。   The power supply / demand prediction value calculation unit 116 of the heat pump unit control device 110 receives data indicating the predicted value of the temporal change in the supply power of the solar power generation until 11:00 pm from the supply power prediction unit 115, and until 11:00 pm When the data indicating the predicted value of the change in the total demand power of each home appliance 190 with time is received from the total demand power prediction unit 113, the power supply / demand prediction value calculation unit 116 is indicated by the data received from the supply power prediction unit 115. Temporal change of the total demand power of each home appliance 190 until 11 pm indicated by the predicted value of the temporal change in the power supply of photovoltaic power generation until 11 pm and the data received from the total demand power prediction unit 113 Based on the predicted value, the predicted value of the temporal change in the power supply and demand of solar power generation with each home appliance 190 until 11:00 pm is calculated (S404). . For example, when the power supply / demand prediction value calculation unit 116 predicts the power supply / demand of solar power generation with each home appliance 190 at 15 o'clock after 15 minutes, 15 in the predicted value of the temporal change in the power supply of solar power generation The value obtained by subtracting the predicted value at 15:00 in the predicted value of the change over time of the total demand power of each home appliance 190 from the predicted value at the time of solar power generation with each home appliance 190 at 15:00 after 15 minutes Estimated power supply and demand. For example, the power supply / demand prediction value calculation unit 116 calculates such a process as a prediction value at each time every 15 minutes until 11:00 pm, and changes the predicted value at each time until 11:00 pm. It is set as the predicted value of the change with time of the power supply and demand of photovoltaic power generation with each home appliance 190. Then, the power supply / demand prediction value calculation unit 116 sends data indicating the predicted value of the temporal change in the power supply / demand of photovoltaic power generation with each home appliance 190 until 11:00 pm to the surplus power time calculation unit 117.

ヒートポンプユニット制御装置110の余剰電力時間算出部117は、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を示すデータを電力需給予測値算出部116から受け取ると、そのデータによって示される午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値と、しきい値データ格納部128に格納されているデータによって示されるしきい値とに基づいて、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する(S405)。例えば、しきい値データ格納部128のしきい値ID「T001」に対応付けられているフラグに「1」が格納されている場合、余剰電力時間算出部117は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を零として、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値が零以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する。また、例えば、しきい値データ格納部128のしきい値ID「T002」に対応付けられているフラグに「1」が格納されている場合、余剰電力時間算出部117は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を、ヒートポンプユニット181を稼働させるために必要な消費電力値として、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値がヒートポンプユニット181の消費電力値以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する。また、例えば、例えば、しきい値データ格納部128のしきい値ID「T003」に対応付けられているフラグに「1」が格納されている場合、余剰電力時間算出部117は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を、二次電池160を単位時間あたりに充電し得る充電量の最大値として、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値が充電量の最大値以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する。そして、余剰電力時間算出部117は、算出した余剰電力時間を示すデータを時間判定部124へ送る。   The surplus power time calculation unit 117 of the heat pump unit control device 110 receives data indicating the predicted value of the temporal change in the power supply and demand of solar power generation with each home appliance 190 until 11:00 pm from the power supply and demand prediction value calculation unit 116. When received, it is indicated by the predicted value of the temporal change in power supply and demand of solar power generation with each home appliance 190 up to 11:00 pm indicated by the data, and the data stored in the threshold data storage unit 128 Based on the threshold value, a surplus power time that is predicted to generate surplus power of solar power generation by 11:00 pm is calculated (S405). For example, when “1” is stored in the flag associated with the threshold ID “T001” of the threshold data storage unit 128, the surplus power time calculation unit 117 indicates that the surplus power of the photovoltaic power generation is A time period in which the predicted value of the temporal change in power supply and demand of photovoltaic power generation with each home appliance 190 up to 11 pm is a value greater than or equal to zero, with the threshold value of power supply and demand serving as a reference for determining that it has occurred Is used as a time zone in which surplus power of solar power generation occurs, and surplus power time in which surplus power of solar power generation is predicted to be generated by 11:00 pm is calculated. For example, when “1” is stored in the flag associated with the threshold ID “T002” of the threshold data storage unit 128, the surplus power time calculation unit 117 includes the surplus of solar power generation. The threshold value of power supply and demand, which is a reference for determining that power is generated, is the power consumption value necessary for operating the heat pump unit 181, and the power supply and demand of solar power generation with each home appliance 190 until 11:00 pm Predicting that surplus power of photovoltaic power generation will occur by 11:00 pm, with the time zone in which the predicted value of change over time is a value greater than or equal to the power consumption value of the heat pump unit 181 as the time zone in which surplus power of solar power generation occurs The surplus power time to be calculated is calculated. In addition, for example, when “1” is stored in the flag associated with the threshold ID “T003” of the threshold data storage unit 128, the surplus power time calculation unit 117 includes the photovoltaic power generation. The sun with each home appliance 190 until 11:00 pm is the threshold value of power supply and demand, which is a criterion for determining that surplus power has been generated, as the maximum value of the charge amount that can charge the secondary battery 160 per unit time Surplus power of solar power generation by 11:00 pm, with a time zone in which the predicted value of the change in power supply and demand of photovoltaic power generation over time is a value greater than or equal to the maximum value of charge amount, as a time zone in which surplus power of solar power generation occurs The surplus power time that is predicted to occur is calculated. Then, the surplus power time calculation unit 117 sends data indicating the calculated surplus power time to the time determination unit 124.

一方、ヒートポンプユニット制御装置110の蓄熱量データ入力受付部118は、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量を示すデータの入力を受け付ける(S406)。例えば、貯湯タンク182には、タンク内の蓄熱量を測定するセンサーが取り付けられている。蓄熱量データ入力受付部118は、このセンサーから出力されるデータの入力を受け付ける。そして、蓄熱量データ入力受付部118は、入力を受け付けたデータを蓄熱量予測値算出部120、及びスケジュール生成部125へ送る。   On the other hand, the heat storage amount data input receiving unit 118 of the heat pump unit control device 110 receives input of data indicating the current heat storage amount in the hot water storage tank 182 (S406). For example, a sensor for measuring the amount of heat stored in the tank is attached to the hot water storage tank 182. The heat storage amount data input receiving unit 118 receives input of data output from the sensor. Then, the heat storage amount data input reception unit 118 sends the input data to the heat storage amount prediction value calculation unit 120 and the schedule generation unit 125.

一方、ヒートポンプユニット制御装置110の需要量予測部119は、気象予報を示すデータを気象予報データ入力受付部114から受け取ると、需要量データ格納部130に格納されているデータによって示される貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の過去の経時的変化の実測値に基づいて、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化を予測する(S407)。例えば、需要量データ格納部130には、図6に示すようなデータが格納されているとする。また、気象予報による15分後の15時における気温が6.5(℃)であるとする。例えば、需要量予測部119は、15分後の15時における貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量を予測する場合、需要量データ格納部130に格納されているデータの中から、日時(年/月/日/時)「*/*/*/15:00(*は、ワイルドカードである。)」、季節「春」、曜日「金」、及び気温(℃)「5.5〜7.5」と対応付けて格納されている需要量(kW)の値を全て抽出する。そして、需要量予測部119は、抽出した全ての需要量(kW)の値の平均値を、15分後の15時における貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の予測値とする。例えば、需要量予測部119は、このような処理を、午後11時までの15分置きの各時刻における予測値として算出して、各時刻における予測値の推移を以て、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値とする。そして、需要量予測部119は、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値を示すデータを蓄熱量予測値算出部120へ送る。   On the other hand, when the demand amount prediction unit 119 of the heat pump unit control device 110 receives the data indicating the weather forecast from the weather forecast data input receiving unit 114, the hot water storage tank 182 indicated by the data stored in the demand amount data storage unit 130. Based on the measured value of the past change in the amount of heat storage in the past, the change over time in the amount of heat storage in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm is predicted (S407). For example, it is assumed that the demand amount data storage unit 130 stores data as shown in FIG. Further, it is assumed that the temperature at 15:00 after 15 minutes according to the weather forecast is 6.5 (° C.). For example, when the demand amount prediction unit 119 predicts the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 at 15:00 after 15 minutes, the date (year) is selected from the data stored in the demand amount data storage unit 130. / Month / day / hour) “* / * / * / 15:00 (* is a wild card)”, season “spring”, day of week “Friday”, and temperature (° C.) “5.5-7” .5 "and all the values of the demand amount (kW) stored are extracted. Then, the demand amount prediction unit 119 sets the average value of all the extracted demand amounts (kW) as the predicted value of the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 at 15:00 after 15 minutes. For example, the demand amount prediction unit 119 calculates such a process as a predicted value at each time every 15 minutes until 11 pm, and the hot water storage tank until 11 pm with the transition of the predicted value at each time. The predicted value of the change over time of the demand amount of the heat storage amount in 182 is used. Then, the demand amount prediction unit 119 sends data indicating the predicted value of the change over time in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm to the heat storage amount prediction value calculation unit 120.

ヒートポンプユニット制御装置110の蓄熱量予測値算出部120は、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量を示すデータの入力を蓄熱量データ入力受付部118から受け取って、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値を示すデータを需要量予測部119から受け取ると、需要量予測部119から受け取ったデータによって示される午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値と、蓄熱量データ入力受付部118から受け取ったデータによって示される貯湯タンク182内の現在の蓄熱量の値とに基づいて、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出する(S408)。例えば、蓄熱量予測値算出部120は、15分後の15時における貯湯タンク182内の蓄熱量を予測する場合、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量から、15時までの需要量の予測値を減じた値を、15分後の15時における貯湯タンク182内の蓄熱量の予測値とする。例えば、蓄熱量予測値算出部120は、このような処理を、午後11時までの15分置きの各時刻における予測値として算出して、各時刻における予測値の推移を以て、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値とする。そして、蓄熱量予測値算出部120は、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値を示すデータを要求熱量算出部122、及びスケジュール生成部125へ送る。   The heat storage amount prediction value calculation unit 120 of the heat pump unit control device 110 receives input of data indicating the current heat storage amount in the hot water storage tank 182 from the heat storage amount data input reception unit 118, and stores in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm. When the data indicating the predicted value of the demand amount of the heat storage amount over time is received from the demand amount prediction unit 119, the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11 pm indicated by the data received from the demand amount prediction unit 119 Hot water storage tank 182 until 11:00 pm based on a predicted value of a change in demand amount over time and a current heat storage amount value in hot water storage tank 182 indicated by data received from heat storage amount data input reception unit 118 The predicted value of the temporal change in the amount of stored heat is calculated (S408). For example, when the heat storage amount prediction value calculation unit 120 predicts the heat storage amount in the hot water storage tank 182 at 15:00 after 15 minutes, the predicted value of the demand amount up to 15:00 from the current heat storage amount in the hot water storage tank 182. The value obtained by subtracting is used as the predicted value of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 at 15:00 after 15 minutes. For example, the heat storage amount predicted value calculation unit 120 calculates such a process as a predicted value at each time every 15 minutes until 11:00 pm, and changes the predicted value at each time until 11:00 pm. A predicted value of the temporal change in the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 is used. Then, the predicted heat storage amount calculation unit 120 sends data indicating the predicted value of the temporal change in the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm to the required heat amount calculation unit 122 and the schedule generation unit 125.

ヒートポンプユニット制御装置110の要求熱量算出部122は、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値を示すデータを蓄熱量予測値算出部120から受け取ると、そのデータによって示される貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値と、蓄熱量設定値データ格納部131に格納されているデータによって示される午後11時において貯湯タンク182内に貯湯されているべき蓄熱量の設定値とに基づいて、午後11時において貯湯タンク182内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出する(S409)。例えば、午後11時において貯湯タンク182内に貯湯されているべき蓄熱量の設定値が15(kWh)で、貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値における午後11時の予測値が9(kWh)であったとすると、要求熱量算出部122は、午後11時において貯湯タンク182内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を、15(kWh)−9(kWh)=6(kWh)と算出する。そして、要求熱量算出部122は、算出した要求熱量を示すデータを必要稼働時間算出部123へ送る。   When the required heat amount calculation unit 122 of the heat pump unit control device 110 receives data indicating the predicted value of the temporal change in the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm from the heat storage amount prediction value calculation unit 120, The stored heat value that should be stored in the hot water storage tank 182 at 11:00 pm indicated by the predicted value of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 over time and the data stored in the heat storage amount setting value data storage unit 131 Based on the set value of the amount, the required heat amount required to make the heat storage amount in the hot water storage tank 182 equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm is calculated (S409). For example, the set value of the heat storage amount that should be stored in the hot water storage tank 182 at 11:00 pm is 15 (kWh), and the predicted value at 11:00 pm in the predicted value of the temporal change in the heat storage amount in the hot water storage tank 182 is If it is 9 (kWh), the required heat amount calculation unit 122 sets the required heat amount required to set the heat storage amount in the hot water storage tank 182 to be equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm, 15 (kWh) −9 Calculate as (kWh) = 6 (kWh). Then, the required heat amount calculation unit 122 sends data indicating the calculated required heat amount to the required operating time calculation unit 123.

ヒートポンプユニット制御装置110の必要稼働時間算出部123は、要求熱量を示すデータを要求熱量算出部122から受け取ると、そのデータによって示される要求熱量と、ヒートポンプユニット181の加熱能力とに基づいて、貯湯タンク182内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間を算出する(S410)。例えば、要求熱量が6(kWh)であり、ヒートポンプユニット181の加熱能力が1(kW)であったとすると、必要稼働時間算出部123は、貯湯タンク182内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間を、6(kWh)/1(kW)=6(h)と算出する。そして、必要稼働時間算出部123は、算出した必要稼働時間を示すデータを時間判定部124へ送る。   When the required operating time calculation unit 123 of the heat pump unit control device 110 receives the data indicating the required heat amount from the required heat amount calculation unit 122, the hot water storage is based on the required heat amount indicated by the data and the heating capacity of the heat pump unit 181. The required operating time of the heat pump unit 181 required to make the heat storage amount in the tank 182 equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm is calculated (S410). For example, if the required heat amount is 6 (kWh) and the heating capacity of the heat pump unit 181 is 1 (kW), the required operating time calculation unit 123 sets the heat storage amount in the hot water storage tank 182 to a predetermined value at 11:00 pm The required operating time of the heat pump unit 181 required to make the heat storage amount or more is calculated as 6 (kWh) / 1 (kW) = 6 (h). Then, the required operation time calculation unit 123 sends data indicating the calculated required operation time to the time determination unit 124.

ヒートポンプユニット制御装置110の時間判定部124は、余剰電力時間を示すデータを余剰電力時間算出部117から受け取って、必要稼働時間を示すデータを必要稼働時間算出部123から受け取ると、必要稼働時間算出部123から受け取ったデータによって示される必要稼働時間と、余剰電力時間算出部117から受け取ったデータによって示される余剰電力時間とを比較して、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いか否かを判定する(S411)。そして、時間判定部124は、その判定結果を示すデータを制御データ出力部126へ送る。   When the time determination unit 124 of the heat pump unit control device 110 receives data indicating the surplus power time from the surplus power time calculation unit 117 and receives data indicating the required operation time from the required operation time calculation unit 123, the time determination unit 124 calculates the required operation time. The required operating time indicated by the data received from the unit 123 and the surplus power time indicated by the data received from the surplus power time calculating unit 117 are compared to determine whether the surplus power time is longer than the required operating time. Determination is made (S411). Then, the time determination unit 124 sends data indicating the determination result to the control data output unit 126.

ヒートポンプユニット制御装置110のスケジュール生成部125は、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量を示すデータを蓄熱量データ入力受付部118から受け取り、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値を示すデータを蓄熱量予測値算出部120から受け取り、判定結果を示すデータを時間判定部124から受け取ると、これらデータと、設定データ格納部127に格納されているデータによって示される設定に基づいて、午後11時において所定の蓄熱量以上となるようにヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する。   The schedule generation unit 125 of the heat pump unit control device 110 receives data indicating the current heat storage amount in the hot water storage tank 182 from the heat storage amount data input reception unit 118, and the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11 pm over time. When data indicating the predicted value of change is received from the heat storage amount predicted value calculation unit 120 and data indicating the determination result is received from the time determination unit 124, these data and the data stored in the setting data storage unit 127 are indicated. Based on the setting, a schedule is generated in which operating hours for operating the heat pump unit 181 are assigned so as to be equal to or greater than a predetermined heat storage amount at 11:00 pm.

例えば、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いと時間判定部124が判定した場合(S411:Yes)、スケジュール生成部125は、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯にのみヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する(S412)。   For example, when the time determination unit 124 determines that the surplus power time is longer than the required operation time (S411: Yes), the schedule generation unit 125 operates the heat pump unit 181 only during a time period in which surplus power of solar power generation occurs. A schedule to which the operating time to be assigned is assigned is generated (S412).

また、例えば、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長くないと時間判定部124が判定した場合(S411:No)、スケジュール生成部125は、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯が存在すれば、その全ての時間帯にヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当て、午後11時までに夜間電力の時間帯が存在しなければ(S413:No)、必要稼働時間から太陽光発電時の稼働時間を減じた稼働時間だけ、ヒートポンプユニット181を昼間電力の時間帯に稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する(S414)。   In addition, for example, when the time determination unit 124 determines that the surplus power time is not longer than the required operating time (S411: No), the schedule generation unit 125 is a time during which surplus power of solar power generation occurs by 11:00 pm If there is a band, the operation time for operating the heat pump unit 181 is assigned to all the time zones, and if there is no night power time zone by 11:00 pm (S413: No), the solar power is calculated from the required operation time. A schedule is generated in which the operating time for operating the heat pump unit 181 in the daytime power time period is allocated only for the operating time obtained by reducing the operating time during power generation (S414).

また、例えば、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長くないと時間判定部124が判定した場合(S411:No)、スケジュール生成部125は、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯が存在すれば、その全ての時間帯にヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当て、午後11時までに夜間電力の時間帯が存在すれば(S413:Yes)、必要稼働時間から太陽光発電時の稼働時間を減じた稼働時間だけ、ヒートポンプユニット181を夜間電力の時間帯に稼働させる稼働時間を割り当て、太陽光発電時の稼働時間と夜間電力時の稼働時間とを加算して必要稼働時間を満たしていれば(S415:Yes)、この太陽光発電時と夜間電力時に稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する(S416)。   In addition, for example, when the time determination unit 124 determines that the surplus power time is not longer than the required operating time (S411: No), the schedule generation unit 125 is a time during which surplus power of solar power generation occurs by 11:00 pm If there is a zone, the operation time for operating the heat pump unit 181 is assigned to all the time zones, and if there is a night power zone by 11:00 pm (S413: Yes), solar power generation from the required operation time The operating time for operating the heat pump unit 181 during the nighttime power hours is allocated only for the operating hours reduced by the hourly operating hours, and the required operating time is calculated by adding the operating time during solar power generation and the operating time during nighttime power. Is satisfied (S415: Yes), a schedule in which operating hours are allocated during solar power generation and night power generation is generated (S416).

また、例えば、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長くないと時間判定部124が判定した場合(S411:No)、スケジュール生成部125は、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯が存在すれば、その全ての時間帯にヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当て、午後11時までに夜間電力の時間帯が存在すれば(S413:Yes)、必要稼働時間から太陽光発電時の稼働時間を減じた稼働時間だけ、ヒートポンプユニット181を夜間電力の時間帯に稼働させる稼働時間を割り当て、太陽光発電時の稼働時間と夜間電力時の稼働時間とを加算してもなお必要稼働時間に満たない場合(S415:No)、必要稼働時間から太陽光発電時の稼働時間と夜間電力時の稼働時間とを減じた稼働時間だけ、ヒートポンプユニット181を太陽光発電の余剰電力が生じない昼間電力の時間帯に稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する(S417)。   In addition, for example, when the time determination unit 124 determines that the surplus power time is not longer than the required operating time (S411: No), the schedule generation unit 125 is a time during which surplus power of solar power generation occurs by 11:00 pm If there is a zone, the operation time for operating the heat pump unit 181 is assigned to all the time zones, and if there is a night power zone by 11:00 pm (S413: Yes), solar power generation from the required operation time It is still necessary to allocate the operation time for operating the heat pump unit 181 during the night power hours only for the operation time reduced by the hour operation hours, and add the operation time during solar power generation and the operation time during night power When the operating time is not reached (S415: No), only the operating time obtained by subtracting the operating time at the time of photovoltaic power generation and the operating time at night power from the required operating time. The heat pump unit 181 generates a schedule that allocates a to run operating time in the time zone of daytime power surplus power of the solar power generation does not occur (S417).

また、ステップS412,414、416、417のいずれの処理の場合にも、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量がしきい値以下になっている場合、スケジュール生成部125は、ヒートポンプユニット181を直ちに稼働させて、貯湯タンク182内の蓄熱量がしきい値以上となるまで稼働させるスケジュールを生成する。   Further, in any of the processes in steps S412, 414, 416, and 417, if the current heat storage amount in the hot water storage tank 182 is equal to or less than the threshold value, the schedule generation unit 125 immediately turns the heat pump unit 181 on. A schedule is generated to operate until the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 exceeds a threshold value.

また、ステップS412,414、416、417のいずれの処理の場合にも、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値によって、貯湯タンク182内の蓄熱量がしきい値以下になることが予測されている場合、スケジュール生成部125は、貯湯タンク182内の蓄熱量がしきい値以下にならないように、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する。   Further, in any of the processes in steps S412, 414, 416, and 417, the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 is a threshold value based on the predicted value of the temporal change in the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm. If it is predicted that the heat storage amount in the hot water storage tank 182 will not be less than or equal to the threshold value, the schedule generation unit 125 generates a schedule to which the operation time for operating the heat pump unit 181 is assigned. .

また、ステップS412,414、416、417のいずれの処理の場合にも、設定データ格納部127の設定ID「C001」に対応付けられているフラグに「1」が格納されている場合、スケジュール生成部125は、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、その稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、早めの時間帯に優先的に割り当てる。   Also, in any of the processes of steps S412, 414, 416, and 417, if “1” is stored in the flag associated with the setting ID “C001” of the setting data storage unit 127, a schedule is generated. When assigning the operation time for operating the heat pump unit 181, the unit 125 preferentially assigns the earlier operation time zone among the time zones in which the operation time can be assigned.

また、ステップS412,414、416、417のいずれの処理の場合にも、設定データ格納部127の設定ID「C002」に対応付けられているフラグに「1」が格納されている場合、スケジュール生成部125は、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、その稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量が増加すると予測される時刻より前の、その時刻に近い時間帯に優先的に割り当てる。   In any case of steps S412, 414, 416, and 417, if “1” is stored in the flag associated with the setting ID “C002” of the setting data storage unit 127, a schedule is generated. The unit 125 assigns the operating time for operating the heat pump unit 181, and the time before the time at which the demand for the heat storage amount in the hot water storage tank 182 is expected to increase in the time zone in which the operating time can be assigned. Preferentially assigned to a time zone close to.

また、ステップS412,414、416、417のいずれの処理の場合にも、設定データ格納部127の設定ID「C003」に対応付けられているフラグに「1」が格納されている場合、スケジュール生成部125は、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、その稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、太陽光発電の余剰電力量が大きい時間帯に優先的に割り当てる。   In any case of steps S412, 414, 416, and 417, if “1” is stored in the flag associated with the setting ID “C003” of the setting data storage unit 127, a schedule is generated. When assigning the operation time for operating the heat pump unit 181, the unit 125 preferentially allocates the time zone in which the surplus power of solar power generation is large among the time zones in which the operation time can be assigned.

そして、スケジュール生成部125は、生成したスケジュールを示すデータを制御データ出力部126へ送る。   Then, the schedule generation unit 125 sends data indicating the generated schedule to the control data output unit 126.

ヒートポンプユニット制御装置110の制御データ出力部126は、スケジュールを示すデータをスケジュール生成部125から受け取ると、そのデータによって示されるスケジュール通りに、ヒートポンプユニット181を制御する制御データを、ヒートポンプユニット181へ出力する(S418)。例えば、制御データ出力部126は、スケジュール通りにヒートポンプユニット181の電源をオンオフさせるよう制御する制御データを出力する。   When the control data output unit 126 of the heat pump unit control device 110 receives the data indicating the schedule from the schedule generation unit 125, the control data output unit 126 outputs the control data for controlling the heat pump unit 181 to the heat pump unit 181 according to the schedule indicated by the data. (S418). For example, the control data output unit 126 outputs control data for controlling the power supply of the heat pump unit 181 to be turned on and off as scheduled.

以上説明したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、貯湯タンク182内の蓄熱量が午後11時において所定の蓄熱量以上となるように、ヒートポンプユニット181をスケジュール通りに制御するための制御データを、ヒートポンプユニット181へ出力する。   As described above, the heat pump unit control device 110 provides control data for controlling the heat pump unit 181 as scheduled so that the heat storage amount in the hot water storage tank 182 becomes equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm Output to the heat pump unit 181.

このようにして、電気給湯システム100によっては、ヒートポンプユニット181をスケジュール通りに制御するための制御データを、ヒートポンプユニット181へ出力することができ、自然冷媒ヒートポンプ給湯機180をスケジュール通りに制御することができる。   Thus, depending on the electric hot water supply system 100, control data for controlling the heat pump unit 181 as scheduled can be output to the heat pump unit 181 and the natural refrigerant heat pump water heater 180 can be controlled as scheduled. Can do.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、貯湯タンク182内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間と、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間とに基づいて、午後11時において所定の蓄熱量以上となるようにヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する。   In addition, as described above, the heat pump unit control device 110 includes the necessary operating time of the heat pump unit 181 necessary for setting the heat storage amount in the hot water storage tank 182 to be equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm, and until 11:00 pm. Based on the surplus power time at which surplus power of solar power generation is predicted to occur, a schedule is generated in which the operation time for operating the heat pump unit 181 is assigned to be equal to or greater than a predetermined heat storage amount at 11:00 pm.

このようにして、電気給湯システム100によっては、午後11時において所定の蓄熱量以上となるようにヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成することができ、ヒートポンプユニット181をスケジュール通りに制御するための制御データを、ヒートポンプユニット181へ出力する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric hot water supply system 100, it is possible to generate a schedule to which the operation time for operating the heat pump unit 181 so as to be equal to or greater than a predetermined heat storage amount at 11:00 p.m. It is possible to contribute to the process of outputting the control data for controlling to the heat pump unit 181.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、貯湯タンク181内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間と、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間とを比較して、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いか否かを判定する。   In addition, as described above, the heat pump unit control device 110 includes the necessary operation time of the heat pump unit 181 necessary for setting the heat storage amount in the hot water storage tank 181 to be equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm, and until 11:00 pm. Is compared with the surplus power time at which surplus power of solar power generation is predicted to occur, and it is determined whether or not the surplus power time is longer than the required operating time.

このようにして、電気給湯システム100によっては、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いか否かを判定することができ、午後11時において所定の蓄熱量以上となるようにヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric hot water supply system 100, it can be determined whether or not the surplus power time is longer than the required operation time, and the heat pump unit 181 is operated so as to be equal to or greater than a predetermined heat storage amount at 11:00 pm. It is possible to contribute to the process of generating a schedule to which operating hours are assigned.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、午後11時において貯湯タンク182内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量と、ヒートポンプユニット181の加熱能力とに基づいて、貯湯タンク182内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間を算出する。   Further, as described above, the heat pump unit control device 110 determines the required heat amount required to make the heat storage amount in the hot water storage tank 182 equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm, and the heating capacity of the heat pump unit 181. Based on this, the required operating time of the heat pump unit 181 required to make the heat storage amount in the hot water storage tank 182 equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm is calculated.

このようにして、電気給湯システム100によっては、貯湯タンク182内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間を算出することができ、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いか否かを判定する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric hot water supply system 100, it is possible to calculate the necessary operating time of the heat pump unit 181 required to make the heat storage amount in the hot water storage tank 182 equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm This can contribute to the process of determining whether the power time is longer than the required operating time.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値と、所定の蓄熱量の設定値とに基づいて、午後11時において貯湯タンク182内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出する。   In addition, as described above, the heat pump unit control device 110 sets the heat storage amount in the hot water storage tank 182 in the hot water storage tank 182 at 11:00 pm based on the predicted value of the change over time in the heat storage amount and the set value of the predetermined heat storage amount. The required amount of heat required to make the amount of stored heat equal to or greater than a predetermined amount of stored heat is calculated.

このようにして、電気給湯システム100によっては、午後11時において貯湯タンク182内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出することができ、貯湯タンク182内の蓄熱量を午後11時において所定の蓄熱量以上にするために必要なヒートポンプユニット181の必要稼働時間を算出する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric hot water supply system 100, it is possible to calculate the required amount of heat required to make the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 greater than or equal to the predetermined amount of stored heat at 11:00 pm. This can contribute to the process of calculating the required operating time of the heat pump unit 181 that is necessary to make the heat storage amount equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、所定の蓄熱量の設定値を示すデータの入力を受け付ける。   Further, as described above, the heat pump unit control device 110 receives input of data indicating a set value of a predetermined heat storage amount.

このようにして、電気給湯システム100によっては、所定の蓄熱量の設定値を示すデータの入力を受け付けることができ、午後11時において貯湯タンク182内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric hot water supply system 100, it is possible to accept input of data indicating a set value of a predetermined heat storage amount, so that the heat storage amount in the hot water storage tank 182 is equal to or greater than the predetermined heat storage amount at 11:00 pm. It is possible to contribute to the process of calculating the required heat amount required for the above.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値と、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量の値とに基づいて、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出する。   In addition, as described above, the heat pump unit control device 110 determines the predicted value of the change over time in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm and the value of the current heat storage amount in the hot water storage tank 182. Based on the above, a predicted value of the temporal change in the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm is calculated.

このようにして、電気給湯システム100によっては、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出することができ、午後11時において貯湯タンク182内の蓄熱量を所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric hot water supply system 100, it is possible to calculate a predicted value of the temporal change in the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 until 11 pm, and the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 at 11 pm It is possible to contribute to the process of calculating the required heat amount required to make the heat storage amount equal to or greater than the predetermined heat storage amount.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の過去の経時的変化の実測値に少なくとも基づいて、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化を予測する。   In addition, as described above, the heat pump unit controller 110 determines the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 until 11:00 pm based at least on the measured value of the past change in the amount of heat stored in the hot water storage tank 182 over time. Forecast changes in demand over time.

このようにして、電気給湯システム100によっては、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化を予測することができ、後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric hot water supply system 100, it is possible to predict a change over time in the amount of heat storage in the hot water storage tank 182 until 11 pm, and the amount of heat storage in the hot water storage tank 182 until 11 pm later. It is possible to contribute to the process of calculating the predicted value of the change with time.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量を示すデータの入力を受け付ける。   Further, as described above, the heat pump unit control device 110 receives input of data indicating the current heat storage amount in the hot water storage tank 182.

このようにして、電気給湯システム100によっては、貯湯タンク182内の現在の蓄熱量を示すデータの入力を受け付けることができ、午後11時までの貯湯タンク182内の蓄熱量の需要量の経時的変化を予測する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric hot water supply system 100, it is possible to accept input of data indicating the current heat storage amount in the hot water storage tank 182, and the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage tank 182 until 11 pm over time. This can contribute to the process of predicting the change.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値と、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値とに基づいて、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する。   In addition, as described above, the heat pump unit control device 110 determines that the predicted value of the temporal change in the power supply and demand of solar power generation with each home appliance 190 until 11:00 pm and the surplus power of solar power generation have occurred. Based on the threshold value of power supply and demand, which is a reference to be calculated, the surplus power time that is predicted to generate surplus power of solar power generation by 11:00 pm is calculated.

このようにして、電気給湯システム100によっては、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出することができ、余剰電力時間が必要稼働時間よりも長いか否かを判定する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric water heating system 100, it is possible to calculate the surplus power time at which surplus power of solar power generation is predicted to be generated by 11:00 pm, and whether the surplus power time is longer than the required operating time. It can contribute to the process of determining whether or not.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値と、午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化の予測値とに基づいて、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出する。   In addition, as described above, the heat pump unit control device 110 determines the predicted value of the temporal change in the supply power of the solar power generation until 11 pm and the total demand power of each household electrical appliance 190 until 11 pm. Based on the predicted change value, the predicted value of the temporal change in the power supply and demand of the photovoltaic power generation with each home appliance 190 until 11:00 pm is calculated.

このようにして、電気給湯システム100によっては、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出することができ、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric hot water supply system 100, it is possible to calculate a predicted value of the temporal change in power supply and demand of solar power generation with each home appliance 190 until 11:00 pm, and by 11:00 pm This can contribute to the process of calculating the surplus power time that is predicted to generate surplus power.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、午後11時までの気象予報と、太陽光発電の発電能力とに少なくとも基づいて、午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化を予測する。   Further, as described above, the heat pump unit control device 110 changes the supply power of the solar power generation until 11 pm over time based on at least the weather forecast until 11 pm and the power generation capacity of the solar power generation. Predict.

このようにして、電気給湯システム100によっては、午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化を予測することができ、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric hot water supply system 100, it is possible to predict the temporal change in the power supply of solar power generation until 11 pm, and the power of solar power generation with each home appliance 190 until 11 pm This can contribute to the process of calculating the predicted value of the change in supply and demand over time.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、気象予報を示すデータの入力を受け付ける。   Further, as described above, the heat pump unit control device 110 receives input of data indicating a weather forecast.

このようにして、電気給湯システム100によっては、気象予報を示すデータの入力を受け付けることができ、午後11時までの太陽光発電の供給電力の経時的変化を予測する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric water heating system 100, it is possible to accept input of data indicating a weather forecast, and it is possible to contribute to a process of predicting a temporal change in the power supply of solar power generation until 11 pm. .

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、各家電機器190の総需要電力の過去の経時的変化の実測値に少なくとも基づいて、午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化を予測する。   In addition, as described above, the heat pump unit control device 110 determines the total demand power of each home appliance 190 up to 11:00 pm based at least on the actual measurement value of the past time-dependent change in the total demand power of each home appliance 190. Predict changes over time.

このようにして、電気給湯システム100によっては、午後11時までの各家電機器190の総需要電力の経時的変化を予測することができ、午後11時までの各家電機器190を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric hot water supply system 100, it is possible to predict a temporal change in the total demand power of each home appliance 190 until 11 pm, and solar power generation with each home appliance 190 until 11 pm It is possible to contribute to the process of calculating the predicted value of the change in power supply and demand over time.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値として、複数のしきい値の候補の中から選択された一のしきい値を示すデータの入力を受け付ける。   Further, as described above, the heat pump unit control device 110 selects one of a plurality of threshold candidates as a power supply / demand threshold value that is a criterion for determining that surplus power of solar power generation has occurred. The input of data indicating the threshold value is accepted.

このようにして、電気給湯システム100によっては、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値として、複数のしきい値の候補の中から選択された一のしきい値を示すデータの入力を受け付けることができ、午後11時までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric water heating system 100, one threshold selected from a plurality of threshold candidates as the power supply / demand threshold value that serves as a criterion for determining that surplus power from solar power generation has occurred. Input of data indicating a threshold value can be received, which can contribute to a process of calculating surplus power time that is predicted to generate surplus power of solar power generation by 11:00 pm.

また、上述したように、ヒートポンプユニット制御装置110は、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てる時間帯の設定として、複数の設定の候補の中から選択された一の設定を示すデータの入力を受け付ける。   In addition, as described above, the heat pump unit control device 110 inputs data indicating one setting selected from a plurality of setting candidates as the setting of the time zone in which the operation time for operating the heat pump unit 181 is assigned. Accept.

このようにして、電気給湯システム100によっては、ヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てる時間帯の設定として、複数の設定の候補の中から選択された一の設定を示すデータの入力を受け付けることができ、電気給湯システム100によっては、午後11時において所定の蓄熱量以上となるようにヒートポンプユニット181を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する処理に寄与することができる。   In this way, depending on the electric water heating system 100, the input of data indicating one setting selected from a plurality of setting candidates is accepted as the setting of the time zone in which the operation time for operating the heat pump unit 181 is assigned. Depending on the electric hot water supply system 100, it is possible to contribute to a process of generating a schedule to which an operation time for operating the heat pump unit 181 is set so that the heat storage amount is equal to or greater than a predetermined heat storage amount at 11:00 pm.

図13は、ヒートポンプユニット制御装置110をコンピュータ等の電子情報処理装置で構成した場合のハードウェア構成の一例を示す。ヒートポンプユニット制御装置110は、CPU(Central Processing Unit)周辺部と、入出力部と、レガシー入出力部とを備える。CPU周辺部は、ホスト・コントローラ801により相互に接続されるCPU802、RAM(Random Access Memory)803、グラフィック・コントローラ804、及び表示装置805を有する。入出力部は、入出力コントローラ806によりホスト・コントローラ801に接続される通信インターフェース807、ハードディスクドライブ808、及びCD−ROM(Compact Disk Read Only Memory)ドライブ809を有する。レガシー入出力部は、入出力コントローラ806に接続されるROM(Read Only Memory)810、フレキシブルディスク・ドライブ811、及び入出力チップ812を有する。   FIG. 13 shows an example of a hardware configuration when the heat pump unit control device 110 is configured by an electronic information processing device such as a computer. The heat pump unit control device 110 includes a CPU (Central Processing Unit) peripheral part, an input / output part, and a legacy input / output part. The CPU peripheral section includes a CPU 802, a RAM (Random Access Memory) 803, a graphic controller 804, and a display device 805 that are connected to each other by a host controller 801. The input / output unit includes a communication interface 807, a hard disk drive 808, and a CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) drive 809 connected to the host controller 801 by the input / output controller 806. The legacy input / output unit includes a ROM (Read Only Memory) 810, a flexible disk drive 811, and an input / output chip 812 connected to the input / output controller 806.

ホスト・コントローラ801は、RAM803と、高い転送レートでRAM803をアクセスするCPU802、及びグラフィック・コントローラ804とを接続する。CPU802は、ROM810、及びRAM803に格納されたプログラムに基づいて動作して、各部の制御をする。グラフィック・コントローラ804は、CPU802等がRAM803内に設けたフレーム・バッファ上に生成する画像データを取得して、表示装置805上に表示させる。これに代えて、グラフィック・コントローラ804は、CPU802等が生成する画像データを格納するフレーム・バッファを、内部に含んでもよい。   The host controller 801 connects the RAM 803, the CPU 802 that accesses the RAM 803 at a high transfer rate, and the graphic controller 804. The CPU 802 operates based on programs stored in the ROM 810 and the RAM 803 to control each unit. The graphic controller 804 acquires image data generated by the CPU 802 or the like on a frame buffer provided in the RAM 803 and displays the image data on the display device 805. Alternatively, the graphic controller 804 may include a frame buffer for storing image data generated by the CPU 802 or the like.

入出力コントローラ806は、ホスト・コントローラ801と、比較的高速な入出力装置であるハードディスクドライブ808、通信インターフェース807、CD−ROMドライブ809を接続する。ハードディスクドライブ808は、CPU802が使用するプログラム、及びデータを格納する。通信インターフェース807は、ネットワーク通信装置891に接続してプログラム又はデータを送受信する。CD−ROMドライブ809は、CD−ROM892からプログラム又はデータを読み取り、RAM803を介してハードディスクドライブ808、及び通信インターフェース807に提供する。   The input / output controller 806 connects the host controller 801 to the hard disk drive 808, the communication interface 807, and the CD-ROM drive 809, which are relatively high-speed input / output devices. The hard disk drive 808 stores programs and data used by the CPU 802. The communication interface 807 is connected to the network communication device 891 to transmit / receive programs or data. The CD-ROM drive 809 reads a program or data from the CD-ROM 892 and provides it to the hard disk drive 808 and the communication interface 807 via the RAM 803.

入出力コントローラ806には、ROM810と、フレキシブルディスク・ドライブ811、及び入出力チップ812の比較的低速な入出力装置とが接続される。ROM810は、ヒートポンプユニット制御装置110が起動時に実行するブート・プログラム、あるいはヒートポンプユニット制御装置110のハードウェアに依存するプログラム等を格納する。フレキシブルディスク・ドライブ811は、フレキシブルディスク893からプログラム又はデータを読み取り、RAM803を介してハードディスクドライブ808、及び通信インターフェース807に提供する。入出力チップ812は、フレキシブルディスク・ドライブ811、あるいはパラレル・ポート、シリアル・ポート、キーボード・ポート、マウス・ポート等を介して各種の入出力装置を接続する。   The input / output controller 806 is connected to the ROM 810, the flexible disk drive 811, and the relatively low-speed input / output device of the input / output chip 812. The ROM 810 stores a boot program executed when the heat pump unit control device 110 is started up, a program depending on the hardware of the heat pump unit control device 110, and the like. The flexible disk drive 811 reads a program or data from the flexible disk 893 and provides it to the hard disk drive 808 and the communication interface 807 via the RAM 803. The input / output chip 812 connects various input / output devices via the flexible disk drive 811 or a parallel port, serial port, keyboard port, mouse port, and the like.

CPU802が実行するプログラムは、フレキシブルディスク893、CD−ROM892、又はIC(Integrated Circuit)カード等の記録媒体に格納されて利用者によって提供される。記録媒体に格納されたプログラムは圧縮されていても非圧縮であってもよい。プログラムは、記録媒体からハードディスクドライブ808にインストールされ、RAM803に読み出されてCPU802により実行される。CPU802により実行されるプログラムは、ヒートポンプユニット制御装置110を、図1から図12に関連して説明した設定データ入力受付部111、しきい値データ入力受付部112、総需要電力予測部113、気象予報データ入力受付部114、供給電力予測部115、電力需給予測値算出部116、余剰電力時間算出部117、蓄熱量データ入力受付部118、需要量予測部119、蓄熱量予測値算出部120、蓄熱量設定値データ入力受付部121、要求熱量算出部122、必要稼働時間算出部123、時間判定部124、スケジュール生成部125、制御データ出力部126、設定データ格納部127、しきい値データ格納部128、総需要電力データ格納部129、需要量データ格納部130、及び蓄熱量設定値データ格納部131として機能させる。   A program executed by the CPU 802 is stored in a recording medium such as a flexible disk 893, a CD-ROM 892, or an IC (Integrated Circuit) card and provided by a user. The program stored in the recording medium may be compressed or uncompressed. The program is installed in the hard disk drive 808 from the recording medium, read into the RAM 803, and executed by the CPU 802. The program executed by the CPU 802 includes the heat pump unit control device 110, the setting data input reception unit 111, the threshold data input reception unit 112, the total demand power prediction unit 113, and the weather that have been described with reference to FIGS. Forecast data input reception unit 114, supply power prediction unit 115, power supply / demand prediction value calculation unit 116, surplus power time calculation unit 117, heat storage amount data input reception unit 118, demand amount prediction unit 119, heat storage amount prediction value calculation unit 120, Heat storage amount set value data input reception unit 121, required heat amount calculation unit 122, required operating time calculation unit 123, time determination unit 124, schedule generation unit 125, control data output unit 126, setting data storage unit 127, threshold data storage Unit 128, total demand power data storage unit 129, demand amount data storage unit 130, and heat storage amount set value data storage To function as a 131.

以上に示したプログラムは、外部の記憶媒体に格納されてもよい。記憶媒体としては、フレキシブルディスク893、CD−ROM892の他に、DVD(Digital Versatile Disk)又はPD(Phase Disk)等の光学記録媒体、MD(MiniDisk)等の光磁気記録媒体、テープ媒体、ICカード等の半導体メモリ等を用いることができる。また、専用通信ネットワークあるいはインターネットに接続されたサーバシステムに設けたハードディスク又はRAM等の記憶媒体を記録媒体として使用して、ネットワークを介したプログラムとして提供してもよい。   The program shown above may be stored in an external storage medium. As a storage medium, in addition to a flexible disk 893 and a CD-ROM 892, an optical recording medium such as a DVD (Digital Versatile Disk) or a PD (Phase Disk), a magneto-optical recording medium such as an MD (MiniDisk), a tape medium, and an IC card A semiconductor memory or the like can be used. Further, a storage medium such as a hard disk or a RAM provided in a server system connected to a dedicated communication network or the Internet may be used as a recording medium and provided as a program via the network.

以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は、上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。そのような変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。   As mentioned above, although this invention was demonstrated using embodiment, the technical scope of this invention is not limited to the range as described in the said embodiment. It will be apparent to those skilled in the art that various modifications or improvements can be added to the above embodiment. It is apparent from the scope of the claims that the embodiments added with such changes or improvements can be included in the technical scope of the present invention.

100 電気給湯システム
110 ヒートポンプユニット制御装置
111 設定データ入力受付部
112 しきい値データ入力受付部
113 総需要電力予測部
114 気象予報データ入力受付部
115 供給電力予測部
116 電力需給予測値算出部
117 余剰電力時間算出部
118 蓄熱量データ入力受付部
119 需要量予測部
120 蓄熱量予測値算出部
121 蓄熱量設定値データ入力受付部
122 要求熱量算出部
123 必要稼働時間算出部
124 時間判定部
125 スケジュール生成部
126 制御データ出力部
127 設定データ格納部
128 しきい値データ格納部
129 総需要電力データ格納部
130 需要量データ格納部
131 蓄熱量設定値データ格納部
140 太陽光発電装置
150 商用電源
160 二次電池
170 分電盤
180 自然冷媒ヒートポンプ給湯機
181 ヒートポンプユニット
182 貯湯タンク
190 家電機器
190a 電子レンジ
190b トースター
190c ミキサー
200 Webサーバ
210 通信回線
801 ホスト・コントローラ
802 CPU
803 RAM
804 グラフィック・コントローラ
805 表示装置
806 入出力コントローラ
807 通信インターフェース
808 ハードディスクドライブ
809 CD−ROMドライブ
810 ROM
811 フレキシブルディスク・ドライブ
812 入出力チップ
891 ネットワーク通信装置
892 CD−ROM
893 フレキシブルディスク
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Electric hot water supply system 110 Heat pump unit control apparatus 111 Setting data input reception part 112 Threshold data input reception part 113 Total demand power prediction part 114 Weather forecast data input reception part 115 Supply power prediction part 116 Electric power supply / demand prediction value calculation part 117 Surplus Electric power time calculation unit 118 Heat storage amount data input reception unit 119 Demand amount prediction unit 120 Heat storage amount prediction value calculation unit 121 Heat storage amount set value data input reception unit 122 Required heat amount calculation unit 123 Required operating time calculation unit 124 Time determination unit 125 Schedule generation Unit 126 control data output unit 127 setting data storage unit 128 threshold data storage unit 129 total demand power data storage unit 130 demand amount data storage unit 131 heat storage amount set value data storage unit 140 solar power generation device 150 commercial power supply 160 secondary Battery 170 Distribution board 180 Natural refrigerant Heat pump water heater 181 Heat pump unit 182 Hot water storage tank 190 Home appliance 190a Microwave oven 190b Toaster 190c Mixer 200 Web server 210 Communication line 801 Host controller 802 CPU
803 RAM
804 Graphic controller 805 Display device 806 Input / output controller 807 Communication interface 808 Hard disk drive 809 CD-ROM drive 810 ROM
811 Flexible disk drive 812 I / O chip 891 Network communication device 892 CD-ROM
893 Flexible disk

Claims (29)

電気を利用して湯を沸かす電気給湯システムであって、
湯を沸かすための加熱手段と、前記加熱手段によって沸かされた湯を貯湯する貯湯手段とを具備する電気給湯装置と、
前記加熱手段を制御する加熱手段制御装置と
を備え、
前記加熱手段制御装置は、
前記貯湯手段内の蓄熱量が所定の時刻において所定の蓄熱量以上となるように、前記加熱手段をスケジュール通りに制御するための制御データを、前記加熱手段へ出力する制御データ出力部
を有する電気給湯システム。
An electric hot water system that uses electricity to boil hot water,
An electric water heater comprising: heating means for boiling water; and hot water storage means for storing hot water boiled by the heating means;
A heating means controller for controlling the heating means,
The heating means controller is
Electricity having a control data output unit for outputting control data for controlling the heating means as scheduled to the heating means such that the heat storage amount in the hot water storage means becomes equal to or greater than a predetermined heat storage amount at a predetermined time. Hot water system.
前記加熱手段制御装置は、
前記貯湯手段内の蓄熱量を所定の時刻において所定の蓄熱量以上にするために必要な前記加熱手段の必要稼働時間と、前記所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間とに基づいて、前記所定の時刻において前記所定の蓄熱量以上となるように前記加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成するスケジュール生成部
を更に有し、
前記制御データ出力部は、前記スケジュール生成部が生成したスケジュール通りに、前記加熱手段を制御する制御データを、前記加熱手段へ出力する
請求項1に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
It is predicted that the required operating time of the heating means necessary to make the heat storage amount in the hot water storage means equal to or greater than the predetermined heat storage amount at a predetermined time, and surplus power of photovoltaic power generation will occur by the predetermined time. Based on the surplus power time, further includes a schedule generation unit that generates a schedule to which an operation time for operating the heating means is set to be equal to or greater than the predetermined heat storage amount at the predetermined time,
The electric hot water supply system according to claim 1, wherein the control data output unit outputs control data for controlling the heating unit to the heating unit in accordance with the schedule generated by the schedule generation unit.
前記加熱手段制御装置は、
前記貯湯手段内の蓄熱量を前記所定の時刻において前記所定の蓄熱量以上にするために必要な前記加熱手段の必要稼働時間と、前記所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間とを比較して、前記余剰電力時間が前記必要稼働時間よりも長いか否かを判定する時間判定部
を更に有し、
前記余剰電力時間が前記必要稼働時間よりも長いと前記時間判定部が判定した場合、前記スケジュール生成部は、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯にのみ前記加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する
請求項2に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
Predicted that the required operating time of the heating means required to make the amount of heat stored in the hot water storage means equal to or greater than the predetermined amount of heat stored at the predetermined time, and surplus power of photovoltaic power generation will occur by the predetermined time A time determination unit that compares the surplus power time to be determined and determines whether the surplus power time is longer than the required operating time;
When the time determination unit determines that the surplus power time is longer than the required operation time, the schedule generation unit allocates an operation time for operating the heating unit only during a time zone in which surplus power of solar power generation occurs. The electric hot water supply system according to claim 2, wherein a schedule is generated.
前記余剰電力時間が前記必要稼働時間よりも長くないと前記時間判定部が判定した場合、前記スケジュール生成部は、前記所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯が存在すれば、その全ての時間帯に前記加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当て、前記所定の時刻までに夜間電力の時間帯が存在すれば、前記必要稼働時間から前記太陽光発電時の稼働時間を減じた稼働時間だけ、前記加熱手段を夜間電力の時間帯に稼働させる稼働時間を割り当て、前記太陽光発電時の稼働時間と前記夜間電力時の稼働時間とを加算してもなお前記必要稼働時間に満たない場合、前記必要稼働時間から前記太陽光発電時の稼働時間と前記夜間電力時の稼働時間とを減じた稼働時間だけ、前記加熱手段を太陽光発電の余剰電力が生じない昼間電力の時間帯に稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する
請求項3に記載の電気給湯システム。
If the time determination unit determines that the surplus power time is not longer than the required operating time, the schedule generation unit, if there is a time zone in which surplus power of solar power generation occurs by the predetermined time, Allotting operating hours for operating the heating means in all the time zones, and if there is a night power hour zone by the predetermined time, the operating time is reduced by subtracting the operating time at the time of solar power generation from the required operating time The operating time for operating the heating means during the night power hours is allocated only for the time, and the required operating time is still not reached even if the operating time during solar power generation and the operating time during night power are added. In the case of daytime power that does not generate surplus power of solar power generation, only the operation time obtained by subtracting the operation time at the time of solar power generation and the operation time at the time of nighttime power from the required operating time. Electric water system according to claim 3 for generating a schedule assigned uptime to run in the time zone.
前記加熱手段制御装置は、
前記所定の時刻において前記貯湯手段内の蓄熱量を前記所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量と、前記加熱手段の加熱能力とに基づいて、前記貯湯手段内の蓄熱量を前記所定の時刻において前記所定の蓄熱量以上にするために必要な前記加熱手段の必要稼働時間を算出する必要稼働時間算出部
を更に有し、
前記時間判定部は、前記必要稼働時間算出部が算出した必要稼働時間と、前記所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間とを比較して、前記余剰電力時間が前記必要稼働時間よりも長いか否かを判定する
請求項3又は4に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
Based on the required heat amount required to make the heat storage amount in the hot water storage means equal to or greater than the predetermined heat storage amount at the predetermined time, and the heating capacity of the heating means, the heat storage amount in the hot water storage means is A required operation time calculation unit for calculating a required operation time of the heating means required to make the heat storage amount equal to or greater than the predetermined heat storage amount at a predetermined time;
The time determination unit compares the required operating time calculated by the required operating time calculation unit with the surplus power time predicted to generate surplus power of solar power generation by the predetermined time, and the surplus power The electric hot water supply system according to claim 3 or 4, wherein it is determined whether or not time is longer than the required operation time.
前記加熱手段制御装置は、
前記貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値と、前記所定の蓄熱量の設定値とに基づいて、前記所定の時刻において前記貯湯手段内の蓄熱量を前記所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出する要求熱量算出部
を更に有し、
前記必要稼働時間算出部は、前記要求熱量算出部が算出した要求熱量と、前記加熱手段の加熱能力とに基づいて、前記貯湯手段内の蓄熱量を前記所定の時刻において前記所定の蓄熱量以上にするために必要な前記加熱手段の必要稼働時間を算出する
請求項5に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
Based on the predicted value of the heat storage amount in the hot water storage means over time and the set value of the predetermined heat storage amount, the heat storage amount in the hot water storage means at the predetermined time is greater than or equal to the predetermined heat storage amount. A required heat amount calculation unit for calculating a required heat amount required for
The required operating time calculation unit is configured to set a heat storage amount in the hot water storage means to be equal to or greater than the predetermined heat storage amount at the predetermined time based on the required heat amount calculated by the required heat amount calculation unit and the heating capacity of the heating unit. The electric hot water supply system according to claim 5, wherein a required operation time of the heating means necessary for making the temperature is calculated.
前記加熱手段制御装置は、
前記所定の蓄熱量の設定値を示すデータの入力を受け付ける蓄熱量設定値データ入力受付部
を更に有し、
前記要求熱量算出部は、前記貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値と、前記蓄熱量設定値データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示される前記所定の蓄熱量の設定値とに基づいて、前記所定の時刻において前記貯湯手段内の蓄熱量を前記所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出する
請求項6に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
A heat storage amount setting value data input receiving unit that receives an input of data indicating the set value of the predetermined heat storage amount;
The required heat amount calculation unit includes a predicted value of a temporal change in the heat storage amount in the hot water storage means, and a set value of the predetermined heat storage amount indicated by data received by the heat storage amount setting value data input receiving unit. 7. The electric hot water supply system according to claim 6, wherein a required heat amount required for making the heat storage amount in the hot water storage means equal to or greater than the predetermined heat storage amount at the predetermined time is calculated.
前記加熱手段制御装置は、
前記所定の時刻までの前記貯湯手段内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値と、前記貯湯手段内の現在の蓄熱量の値とに基づいて、前記所定の時刻までの前記貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出する蓄熱量予測値算出部
を更に有し、
前記要求熱量算出部は、前記蓄熱量予測値算出部が算出した前記貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値と、前記所定の蓄熱量の値とに基づいて、前記所定の時刻において前記貯湯手段内の蓄熱量を前記所定の蓄熱量以上とするために要求される要求熱量を算出する
請求項6又は7に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
The hot water storage means up to the predetermined time based on a predicted value of a change over time in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage means up to the predetermined time and a current heat storage amount value in the hot water storage means A heat storage amount prediction value calculation unit for calculating a prediction value of the temporal change of the heat storage amount in the inside,
The required heat amount calculation unit is based on the predicted value of the temporal change of the heat storage amount in the hot water storage unit calculated by the heat storage amount prediction value calculation unit and the value of the predetermined heat storage amount at the predetermined time. The electric hot water supply system according to claim 6 or 7, wherein a required heat amount required to make a heat storage amount in the hot water storage means equal to or more than the predetermined heat storage amount is calculated.
前記加熱手段制御装置は、
前記貯湯手段内の蓄熱量の需要量の過去の経時的変化の実測値に少なくとも基づいて、前記所定の時刻までの前記貯湯手段内の蓄熱量の需要量の経時的変化を予測する需要量予測部
を更に有し、
前記蓄熱量予測値算出部は、前記需要量予測部が予測した前記所定の時刻までの前記貯湯手段内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値と、前記貯湯手段内の現在の蓄熱量の値とに基づいて、前記所定の時刻までの前記貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出する
請求項8に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
Demand prediction that predicts a temporal change in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage means up to the predetermined time based on at least a measured value of a past change in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage means. Further comprising
The heat storage amount prediction value calculation unit is a prediction value of a change over time of a demand amount of the heat storage amount in the hot water storage unit until the predetermined time predicted by the demand amount prediction unit, and a current heat storage unit in the hot water storage unit The electric hot water supply system according to claim 8, wherein a predicted value of a temporal change in the amount of heat stored in the hot water storage means until the predetermined time is calculated based on a value of the amount.
前記加熱手段制御装置は、
前記貯湯手段内の現在の蓄熱量を示すデータの入力を受け付ける蓄熱量データ入力受付部
を更に有し、
前記蓄熱量予測値算出部は、前記所定の時刻までの前記貯湯手段内の蓄熱量の需要量の経時的変化の予測値と、前記蓄熱量データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示される前記貯湯手段内の現在の蓄熱量の値とに基づいて、前記所定の時刻までの前記貯湯手段内の蓄熱量の経時的変化の予測値を算出する
請求項8又は9に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
A heat storage amount data input receiving unit for receiving input of data indicating the current heat storage amount in the hot water storage means;
The heat storage amount predicted value calculation unit is indicated by a predicted value of a change over time of a demand amount of the heat storage amount in the hot water storage until the predetermined time, and data received by the heat storage amount data input reception unit. The electric hot water supply system according to claim 8 or 9, wherein a predicted value of a temporal change in the amount of heat stored in the hot water storage means up to the predetermined time is calculated based on a value of the current heat storage amount in the hot water storage means. .
前記加熱手段制御装置は、
前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値と、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値とに基づいて、前記所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する余剰電力時間算出部
を更に有し、
前記時間判定部は、前記貯湯手段内の蓄熱量を前記所定の時刻において前記所定の蓄熱量以上にするために必要な前記加熱手段の必要稼働時間と、前記余剰電力時間算出部が算出した余剰電力時間とを比較して、前記余剰電力時間が前記必要稼働時間よりも長いか否かを判定する
請求項3から10のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
Predicted value of change in power supply / demand of solar power generation with power load other than the electric hot water supply device up to the predetermined time, and threshold of power supply / demand serving as a reference for determining that surplus power of solar power generation has occurred And a surplus power time calculation unit that calculates surplus power time predicted to generate surplus power of solar power generation by the predetermined time based on the value,
The time determination unit includes a required operating time of the heating unit and a surplus power calculated by the surplus power time calculation unit, which are required to make the amount of heat stored in the hot water storage unit equal to or greater than the predetermined heat storage amount at the predetermined time. The electric hot water supply system according to any one of claims 3 to 10, wherein a power time is compared to determine whether or not the surplus power time is longer than the required operating time.
前記加熱手段制御装置は、
前記所定の時刻までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値と、前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷の総需要電力の経時的変化の予測値とに基づいて、前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出する電力需給予測値算出部
を更に有し、
前記余剰電力時間算出部は、前記電力需給予測値算出部が算出した前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値と、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値とに基づいて、前記所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する
請求項11に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
Based on the predicted value of the change over time of the supply power of the solar power generation until the predetermined time and the predicted value of the change over time of the total demand power of the power load other than the electric water heater until the predetermined time A power supply / demand prediction value calculation unit for calculating a predicted value of a change in power supply / demand of solar power generation with a power load other than the electric water heater until the predetermined time,
The surplus power time calculation unit is a prediction value of a temporal change in power supply and demand of solar power generation with a power load other than the electric water heater until the predetermined time calculated by the power supply and demand prediction value calculation unit, The surplus power time that is predicted to generate surplus power of photovoltaic power generation by the predetermined time is calculated based on a threshold value of power supply and demand that is a criterion for determining that surplus power of photovoltaic power generation has occurred. 11. The electric hot water supply system according to 11.
前記加熱手段制御装置は、
前記所定の時刻までの気象予報と、太陽光発電の発電能力とに少なくとも基づいて、前記所定の時刻までの太陽光発電の供給電力の経時的変化を予測する供給電力予測部
を更に有し、
前記電力需給予測値算出部は、前記供給電力予測部が予測した前記所定の時刻までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値と、前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷の総需要電力の経時的変化の予測値とに基づいて、前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出する
請求項12に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
Further comprising a supply power prediction unit that predicts a temporal change in the supply power of the solar power generation up to the predetermined time based on the weather forecast up to the predetermined time and the power generation capacity of the solar power generation,
The power supply / demand prediction value calculation unit is a prediction value of a temporal change in the supply power of solar power generation up to the predetermined time predicted by the supply power prediction unit, and other than the electric water heater up to the predetermined time Based on a predicted value of a temporal change in the total demand power of the power load, a predicted value of a temporal change in the power supply and demand of the photovoltaic power generation with the power load other than the electric water heater until the predetermined time is calculated. The electric hot water supply system according to claim 12.
前記加熱手段制御装置は、
気象予報を示すデータの入力を受け付ける気象予報データ入力受付部
を更に有し、
前記供給電力予測部は、前記気象予報データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示される気象予報と、太陽光発電の発電能力とに少なくとも基づいて、前記所定の時刻までの太陽光発電の供給電力の経時的変化を予測する
請求項13に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
A weather forecast data input receiving unit for receiving input of data indicating the weather forecast;
The supply power prediction unit supplies solar power generation up to the predetermined time based on at least the weather forecast indicated by the data received by the weather forecast data input reception unit and the power generation capacity of solar power generation The electric hot water supply system according to claim 13, wherein a change with time of electric power is predicted.
前記需要量予測部は、前記気象予報データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示される気象予報に更に基づいて、前記所定の時刻までの前記貯湯手段内の蓄熱量の需要量の経時的変化を予測する
請求項14に記載の電気給湯システム。
The demand amount prediction unit is a time-dependent change in the demand amount of the heat storage amount in the hot water storage means up to the predetermined time based on the weather forecast indicated by the data received by the weather forecast data input reception unit. The electric hot-water supply system of Claim 14 which predicts.
前記加熱手段制御装置は、
前記電気給湯装置以外の電力負荷の総需要電力の過去の経時的変化の実測値に少なくとも基づいて、前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷の総需要電力の経時的変化を予測する総需要電力予測部
を更に有し、
前記電力需給予測値算出部は、前記所定の時刻までの太陽光発電の供給電力の経時的変化の予測値と、前記総需要電力予測部が予測した前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷の総需要電力の経時的変化の予測値とに基づいて、前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値を算出する
請求項12から15のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
Predicting the change over time of the total demand power of the power load other than the electric water heater up to the predetermined time based on at least the actual value of the past change over time of the total demand power of the power load other than the electric water heater A total demand power forecasting unit that
The power supply / demand prediction value calculation unit is a prediction value of a temporal change in the supply power of photovoltaic power generation up to the predetermined time, and other than the electric water heater up to the predetermined time predicted by the total demand power prediction unit Based on the predicted value of the change over time of the total demand power of the power load of the power plant, the predicted value of the change over time of the power supply and demand of the photovoltaic power generation with the power load other than the electric water heater until the predetermined time is calculated The electric hot water supply system according to any one of claims 12 to 15.
前記余剰電力時間算出部は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を零として、前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値が零以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、前記所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する
請求項11から16のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
The surplus power time calculation unit sets the power supply / demand threshold value, which is a reference for determining surplus power of solar power generation, to zero, and includes solar power with a power load other than the electric water heater until the predetermined time. Predicting that surplus power of photovoltaic power generation will occur by the predetermined time, with the time zone in which the predicted change in power supply and demand over time of power generation is a value greater than or equal to zero as the time zone in which surplus power of solar power generation occurs The electric hot water supply system as described in any one of Claim 11 to 16 which calculates the surplus electric power time performed.
前記余剰電力時間算出部は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を、前記加熱手段を稼働させるために必要な消費電力値として、前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値が前記消費電力値以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、前記所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する
請求項11から16のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
The surplus power time calculation unit uses, as a power consumption value necessary for operating the heating means, a threshold value of power supply and demand that is a criterion for determining that surplus power of solar power generation has occurred, until the predetermined time As a time zone in which surplus power of solar power generation occurs, a time zone in which a predicted value of a temporal change in power supply and demand of solar power generation with a power load other than the electric water heater is a value equal to or greater than the power consumption value, The electric hot water supply system as described in any one of Claims 11-16 which calculates the surplus electric power time estimated that the surplus electric power of photovoltaic power generation will arise by the said predetermined time.
前記余剰電力時間算出部は、太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値を、太陽光発電の電力によって充電される二次電池を単位時間あたりに充電し得る充電量の最大値として、前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値が前記充電量の最大値以上の値となる時間帯を、太陽光発電の余剰電力が生じる時間帯として、前記所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する
請求項11から16のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
The surplus power time calculation unit can charge a secondary battery charged by the power of solar power generation per unit time with a threshold value of power supply and demand as a reference for determining that surplus power of solar power generation has occurred As a maximum value of the charge amount, a time period in which a predicted value of a temporal change in power supply and demand of photovoltaic power generation with a power load other than the electric water heater until the predetermined time is a value equal to or greater than the maximum value of the charge amount The surplus power time in which surplus power of solar power generation is predicted to be generated by the predetermined time is calculated as a time zone in which surplus power of solar power generation occurs. Electric hot water system.
前記加熱手段制御装置は、
太陽光発電の余剰電力が生じたと判定する基準となる電力需給のしきい値として、複数のしきい値の候補の中から選択された一のしきい値を示すデータの入力を受け付けるしきい値データ入力受付部
を更に有し、
前記余剰電力時間算出部は、前記所定の時刻までの前記電気給湯装置以外の電力負荷を伴う太陽光発電の電力需給の経時的変化の予測値と、前記しきい値データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示されるしきい値とに基づいて、前記所定の時刻までに太陽光発電の余剰電力が生じると予測される余剰電力時間を算出する
請求項11から19のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
Threshold value for accepting input of data indicating one threshold value selected from a plurality of threshold value candidates as a power supply and demand threshold value that is a criterion for determining that surplus power of photovoltaic power generation has occurred A data input receiving unit;
The surplus power time calculation unit receives a predicted value of a temporal change in power supply and demand of solar power generation with a power load other than the electric water heater until the predetermined time, and the threshold data input reception unit inputs 20. The surplus power time at which surplus power of solar power generation is predicted to be generated by the predetermined time is calculated based on a threshold value indicated by the received data. Electric hot water system.
前記スケジュール生成部は、前記貯湯手段の現在の蓄熱量がしきい値以下になっている場合、前記加熱手段を直ちに稼働させて、前記貯湯手段の蓄熱量がしきい値以上となるまで稼働させるスケジュールを生成する
請求項2から20のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
When the current heat storage amount of the hot water storage means is below a threshold value, the schedule generation unit immediately operates the heating means until the heat storage amount of the hot water storage means exceeds a threshold value. The electric hot water supply system according to any one of claims 2 to 20, wherein a schedule is generated.
前記スケジュール生成部は、前記貯湯手段の蓄熱量がしきい値以下にならないように、前記加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てたスケジュールを生成する
請求項2から21のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
The said schedule production | generation part produces | generates the schedule which allocated the operation time which operates the said heating means so that the thermal storage amount of the said hot water storage means may not become below a threshold value. Electric hot water system.
前記スケジュール生成部は、前記加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、当該稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、早めの時間帯に優先的に割り当てる
請求項2から22のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
23. The schedule generation unit according to any one of claims 2 to 22, wherein when assigning an operation time for operating the heating unit, the schedule generation unit preferentially assigns an earlier time zone among time zones in which the operation time can be assigned. Electric hot water system.
前記スケジュール生成部は、前記加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、当該稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、前記貯湯手段内の蓄熱量の需要量が増加すると予測される時刻より前の当該時刻に近い時間帯に優先的に割り当てる
請求項2から22のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
The schedule generator, when assigning the operating time for operating the heating means, out of the time zone in which the operating time can be assigned, the time before the time when the demand for the amount of stored heat in the hot water storage means is expected to increase. The electric hot water supply system according to any one of claims 2 to 22, which is preferentially assigned to a time zone close to time.
前記スケジュール生成部は、前記加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、当該稼働時間を割り当て得る時間帯のうち、太陽光発電の余剰電力量が大きい時間帯に優先的に割り当てる
請求項2から22のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
23. The schedule generation unit, when assigning an operation time for operating the heating unit, preferentially assigns a time zone in which the surplus power of solar power generation is large among time zones in which the operation time can be assigned. The electric hot water supply system as described in any one of.
前記加熱手段制御装置は、
前記加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てる時間帯の設定として、複数の設定の候補の中から選択された一の設定を示すデータの入力を受け付ける設定データ入力受付部
を更に有し、
前記スケジュール生成部は、前記加熱手段を稼働させる稼働時間を割り当てるにあたり、前記設定データ入力受付部が入力を受け付けたデータによって示される設定にしたがって割り当てる
請求項2から25のいずれか一項に記載の電気給湯システム。
The heating means controller is
As a setting of a time zone for assigning an operation time for operating the heating means, it further includes a setting data input receiving unit that receives input of data indicating one setting selected from a plurality of setting candidates,
26. The schedule generation unit according to any one of claims 2 to 25, which allocates according to a setting indicated by data received by the setting data input receiving unit when the operating time for operating the heating unit is allocated. Electric hot water system.
電気給湯装置の加熱手段を制御する加熱手段制御装置であって、
前記電気給湯装置の貯湯手段内の蓄熱量が所定の時刻において所定の蓄熱量以上となるように、前記加熱手段をスケジュール通りに制御するための制御データを、前記加熱手段へ出力する制御データ出力部
を備える加熱手段制御装置。
A heating means control device for controlling the heating means of an electric water heater,
Control data output for outputting, to the heating means, control data for controlling the heating means as scheduled so that the amount of heat stored in the hot water storage means of the electric water heater becomes equal to or greater than a predetermined heat storage amount at a predetermined time. The heating means control apparatus provided with a unit.
電気給湯装置の加熱手段を制御する加熱手段制御装置を制御する制御方法であって、
前記電気給湯装置の貯湯手段内の蓄熱量が所定の時刻において所定の蓄熱量以上となるように、前記加熱手段をスケジュール通りに制御するための制御データを、前記加熱手段へ出力する制御データ出力段階
を備える制御方法。
A control method for controlling a heating means control device for controlling a heating means of an electric water heater,
Control data output for outputting, to the heating means, control data for controlling the heating means as scheduled so that the amount of heat stored in the hot water storage means of the electric water heater becomes equal to or greater than a predetermined heat storage amount at a predetermined time. A control method comprising stages.
電気給湯装置の加熱手段を制御する加熱手段制御装置用のプログラムであって、前記加熱手段制御装置を、
前記電気給湯装置の貯湯手段内の蓄熱量が所定の時刻において所定の蓄熱量以上となるように、前記加熱手段をスケジュール通りに制御するための制御データを、前記加熱手段へ出力する制御データ出力部
として機能させるプログラム。
A program for a heating means control device for controlling the heating means of an electric hot water supply device, the heating means control device,
Control data output for outputting, to the heating means, control data for controlling the heating means as scheduled so that the amount of heat stored in the hot water storage means of the electric water heater becomes equal to or greater than a predetermined heat storage amount at a predetermined time. Program that functions as a part.
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