JP2013027127A - Method of repairing existing construction and power control method in repair building, and power control panel used for the methods - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of repairing an existing construction and a power control method in a repair building that are capable of easily dealing with connection of a distributed power supply and the like except for those assumed at the time when the existing building was constructed at repair of the existing building and of repairing the existing building with smaller restriction for saving energy, and a power control panel used for the methods,.SOLUTION: A power control panel 15 is installed to a lower layer part ML to be repaired in an existing building MB. Next, an existing commercial power supply 22 and a power load 23 are connected to the power control panel 15. Further, a photovoltaic power generation device 11A and a secondary battery 12A are provided and connected to the power control panel 15. During these operations, a middle layer part MM and a higher layer part MH that are not a repair target can be utilized in a normal state, that is, "repair without leaving" can be performed. After termination of repair of the lower layer part ML, repair of the middle layer part MM and repair of the higher layer part MH are performed sequentially.

Description

本発明は、既設構造物の改修方法および改修された建築物における電力制御を行う電力制御方法並びにこれらに用いる電力制御盤に関する。   The present invention relates to a method for repairing an existing structure, a power control method for performing power control in a repaired building, and a power control panel used therefor.

ビル建築物などの既設構造物は、社会資産として捉えた場合、良質な社会資産としてストックしていくことが継続して求められる。このように既設構造物を社会資産として長らえるためには、時代の進化やニーズに合わせて既存建築物の改修を行いながらその価値を維持ないし向上させることが求められる。   When existing structures such as buildings are regarded as social assets, it is continuously required to stock them as high-quality social assets. In order to extend existing structures as social assets in this way, it is necessary to maintain or improve the value of existing buildings while renovating them in accordance with the evolution and needs of the times.

既設構造物を改修する目的は、一般的に耐震性向上、劣化更新、機能向上のいずれかに分類される。これらの目的の一項目である機能向上には、コンセント電源の増容量や空調設備の個別分散化といったものが挙げられる。これらの機能向上を目的とする改修の需要は根強いものがある。   The purpose of refurbishing existing structures is generally classified as either improving seismic performance, updating deterioration, or improving functions. Functional improvements that are one of these objectives include increasing the capacity of outlet power supplies and distributing the air conditioning equipment individually. There is a persistent demand for refurbishment aimed at improving these functions.

その一方で、建築物内での消費エネルギーを抑制し、省エネルギー化を促進することが社会的に求められている。既設構造物を改修する際には、機能向上等の目的とともに、省エネルギー化を図るための機器を増設することも行われる。省エネルギー化を図るための機器としては、たとえば太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーを利用した電源や、発電した電力を蓄電する二次電池などが増設される。そして、商用電源などの外部電力の消費を抑えることにより、省エネルギー化を促進するというものである。   On the other hand, there is a social demand for suppressing energy consumption in buildings and promoting energy saving. When repairing an existing structure, equipment for energy saving is also added along with the purpose of improving the function. As devices for energy saving, for example, a power source using natural energy such as solar power generation or wind power generation, a secondary battery for storing the generated power, and the like are added. And energy saving is promoted by suppressing consumption of external power such as commercial power.

このような既設構造物の改修に関する技術として、従来、分散型電源を設置可能にする建物が開示されている(たとえば、特許文献1参照)。この建物は、各階に配電された系統電力に接続された切換装置を備えており、この切換装置に分散型電源を着脱可能としている。このため、建物のリニューアル時等に、建物オーナーなどの要望に応じて電力需要に柔軟に対応することができるというものである。   As a technique related to the repair of such an existing structure, a building capable of installing a distributed power source has been conventionally disclosed (for example, see Patent Document 1). This building includes a switching device connected to the system power distributed on each floor, and a distributed power source can be attached to and detached from the switching device. For this reason, at the time of renewal of a building, etc., it is possible to flexibly respond to power demand according to the request of the building owner or the like.

さらには、停電時に商用電源からの電力供給が止まってしまった場合に、蓄電池や太陽電池からの電力を一般負荷よりも重要負荷に対して優先的に電力を供給するシステムもある(たとえば、特許文献2参照)。これらのシステムにおいては、停電時に商用電源が遮断された際の太陽電池および蓄電池の利用のほか、太陽電池によって発電された電力を建物で消費し、または商用電源の供給者等に売電することにより、省エネルギー化をも図っている。   Furthermore, when power supply from a commercial power supply stops during a power failure, there is also a system that preferentially supplies power from a storage battery or solar battery to an important load over a general load (for example, patents) Reference 2). In these systems, in addition to the use of solar cells and storage batteries when commercial power is interrupted during a power failure, the power generated by the solar cells is consumed in the building or sold to commercial power suppliers, etc. As a result, energy saving is also achieved.

特開2004−166448号公報JP 2004-166448 A 特開2011−10412号公報JP 2011-10412 A

ところで、地球温暖化の防止に向けて低炭素社会の実現が求められているが、建築物における年間の一次エネルギー消費量を正味(ネット)ゼロまたはおおむねゼロとなる建築物をZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)という。既存ビルの省エネルギー・CO削減による潜在的なエネルギーの削減効果は、新築ビルよりもはるかに大きい。このため、既存ビルの改修によるZEB実現は、低炭素化社会の実現には欠かせないものとなっている。 By the way, the realization of a low-carbon society is required for the prevention of global warming, but ZEB (net zero) is a net zero or net zero annual primary energy consumption in buildings.・ Energy building). Reduction of potential energy through energy conservation · CO 2 reduction existing buildings is much greater than the new buildings. For this reason, the realization of ZEB by renovating existing buildings is indispensable for realizing a low-carbon society.

しかし、上記特許文献1に開示された分散型電源を設置可能にする建物では、建物を建築する際に、各階に分電盤および切換装置を配設するものである。このため、将来的に想定される建物(既設構造物)のリニューアル(改修)に対応することはできるものの、建物を建築した時点で想定していたもの以外の分散型電源等を用いる場合には対応することができないという問題があった。   However, in a building capable of installing a distributed power source disclosed in Patent Document 1, a distribution board and a switching device are arranged on each floor when building the building. For this reason, although it is possible to cope with the renewal (renovation) of a building (existing structure) that is assumed in the future, when using a distributed power source other than that assumed at the time of building the building, etc. There was a problem that we could not cope.

また、既設構造物の改修を行うにあたり、上記特許文献2に開示されている技術を適用し、分電盤に太陽電池システムや蓄電池などを接続して商用電源と共用するシステムを構築することも考えられる。しかし、この方式では、リニューアル以前に設置された分電盤に太陽電池システムや蓄電盤を接続するのみであるので、好適な省エネルギー化を図るための制約が大きくなるという問題があった。   In addition, when renovating an existing structure, the technology disclosed in Patent Document 2 may be applied to construct a system that is shared with a commercial power source by connecting a solar cell system or a storage battery to a distribution board. Conceivable. However, in this method, there is a problem that restrictions for achieving suitable energy saving increase because only a solar cell system and a power storage panel are connected to a distribution board installed before renewal.

そこで、本発明の課題は、既設構造物の改修を行うにあたり、既設構造物を建築した時点で想定したもの以外の分散型電源等の接続についても容易に対応することができ、省エネルギー化を図るための制約が少なく改修を行うことができる既設構造物の改修方法および改修建築物における電力制御方法並びにこれらに用いる電力制御盤を提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to easily cope with connection of a distributed power source other than that assumed at the time of constructing an existing structure when repairing the existing structure, and to save energy. An object of the present invention is to provide a method for repairing an existing structure, a power control method for a repaired building, and a power control panel used therefor that can be repaired with few restrictions.

上記課題を解決した本発明に係る既設構造物の改修方法は、既存電源から電力が供給される電力負荷が設けられた建築物を改修する既設構造物の改修方法であって、既設構造物を改修する際に、既設構造物に分散型電源および二次電池を設置するとともに、分散型電源および二次電池に対する電力制御を行う電力制御盤を設置し、電力制御盤に対して、分散型電源および二次電池を接続するとともに、既存電源および電力負荷を接続し、電力制御盤は、既設構造物の改修完了後、分散型電源および二次電池に対する電力制御を行うとともに、既存電源からの電力供給量の制御を行うものであることを特徴とする。   A method for repairing an existing structure according to the present invention that solves the above problem is a method for repairing an existing structure for repairing a building provided with a power load to which electric power is supplied from an existing power source. At the time of refurbishment, a distributed power source and a secondary battery are installed in the existing structure, and a power control panel for controlling power to the distributed power source and the secondary battery is installed. After connecting the existing power source and power load, the power control panel performs power control for the distributed power source and the secondary battery after the repair of the existing structure, and the power from the existing power source. The supply amount is controlled.

たとえば、既設構造物の建築時に電力制御盤を設置してしまうと、電力制御盤に接続することができる分散型電源等の種類や容量等が限定されてしまい、将来的な改修時に適切に利用できないことが考えられる。この点、本発明に係る既設構造物の改修方法においては、既設構造物に分散型電源および二次電池を設置するとともに、分散型電源および二次電池に対する電力制御を行う電力制御盤を設置し、電力制御盤に対して、分散型電源および二次電池を接続するとともに、既存電源および電力負荷を接続して制御を行っている。このため、改修時に用いる分散型電源に応じた電力制御盤を設置することができるので、既設構造物の改修を行うにあたり、既設構造物を建築した時点で想定したもの以外の分散型電源等の接続についても容易に対応することができ、省エネルギー化を図るための制約が少なく改修を行うことができる。   For example, if a power control panel is installed during construction of an existing structure, the types and capacities of distributed power sources that can be connected to the power control panel will be limited, and will be used appropriately in future repairs. It is thought that it cannot be done. In this regard, in the method of repairing an existing structure according to the present invention, a distributed power source and a secondary battery are installed in the existing structure, and a power control panel for performing power control on the distributed power source and the secondary battery is installed. The power control panel is connected to a distributed power source and a secondary battery, and an existing power source and a power load are connected to perform control. For this reason, since it is possible to install a power control panel according to the distributed power source used at the time of refurbishment, when renovating an existing structure, a distributed power source other than the one assumed when the existing structure was built, etc. Connections can be easily handled, and there are few restrictions for energy saving and repairs can be made.

ここで、既設構造物を複数のエリアに分割し、既設構造物を改修する際に、複数に分割したそれぞれのエリアに対して電力制御盤を設置し、電力制御盤に対して、分散型電源および二次電池を接続するとともに、既存電源および電力負荷を接続することができる。   Here, when the existing structure is divided into a plurality of areas and the existing structure is repaired, a power control panel is installed in each of the divided areas, and a distributed power source is provided for the power control panel. And while connecting a secondary battery, the existing power supply and electric power load can be connected.

本発明においては、既設構造物を複数のエリアに分割し、既設構造物を改修する際に、複数に分割したそれぞれのエリアに対して電力制御盤を設置している。このため、改修を行っていないエリアについては、通常どおりに使用者が使用した状態で改修を進めることができる。   In the present invention, when an existing structure is divided into a plurality of areas and the existing structure is repaired, a power control panel is installed in each of the divided areas. For this reason, about the area which is not repaired, repair can be advanced in the state which the user used as usual.

また、上記課題を解決した本発明に係る改修建築物における電力制御方法は、上記既設構造物の改修方法で改修された改修建築物において、電力制御盤で電力制御を行うにあたり、電力負荷における消費電力が分散型電源および二次電池からの供給電力以下の場合には、既存電源から電力負荷に対する電力供給を遮断し、電力負荷における消費電力が分散型電源および二次電池からの供給電力を超える場合には、分散型電源および二次電池のうちの少なくとも一方とともに既存電源から電力負荷に電力を供給する制御を行う。   In addition, the power control method in the repaired building according to the present invention that solves the above-mentioned problems is the consumption of power load when performing power control with the power control panel in the repaired building repaired by the above-described repair method of the existing structure. If the power is less than the power supplied from the distributed power source and the secondary battery, the power supply to the power load is cut off from the existing power source, and the power consumption at the power load exceeds the power supplied from the distributed power source and the secondary battery. In some cases, control is performed to supply power from the existing power source to the power load together with at least one of the distributed power source and the secondary battery.

本発明に係る改修建築物における電力制御方法においては、上記改修方法によって改修された改修建築物において、電力負荷における消費電力が分散型電源および二次電池からの供給電力の電力量以下の場合には、既存電源から電力負荷に対する電力供給を遮断する電力制御を行っている。このため、改修後における改修建築物の省エネルギー化を好適に促進することができる。   In the power control method for a renovated building according to the present invention, in a renovated building refurbished by the above refurbishment method, when the power consumption in the power load is equal to or less than the amount of power supplied from the distributed power source and the secondary battery. Performs power control to cut off the power supply from the existing power source to the power load. For this reason, the energy saving of the repaired building after repair can be promoted suitably.

また、上記既設構造物の改修方法で改修された改修建築物において、電力制御盤で電力制御を行うにあたり、複数のエリアのうち、改修が完了したエリアから順に、電力負荷における消費電力が分散型電源および二次電池からの供給電力の電力量以下の場合には、既存電源から電力負荷に対する電力供給を遮断し、電力負荷における消費電力が分散型電源および二次電池からの供給電力の電力量を超える場合には、分散型電源および二次電池のうちの少なくとも一方とともに既存電源から電力負荷に電力を供給する制御を行うことができる。   In addition, in a renovated building that has been refurbished by the above-mentioned renovation method for existing structures, when performing power control with a power control panel, the power consumption in the power load is distributed in order from the area where refurbishment has been completed among the multiple areas. If the amount of power supplied from the power source and the secondary battery is less than or equal to the amount of power supplied to the power load from the existing power source, the power consumption at the power load is the amount of power supplied from the distributed power source and the secondary battery. In the case of exceeding the above, it is possible to perform control for supplying power from the existing power source to the power load together with at least one of the distributed power source and the secondary battery.

本発明においては、改修が完了したエリアから順に、電力負荷における消費電力が分散型電源および二次電池からの供給電力の電力量以下の場合には、既存電源から電力負荷に対する電力供給を遮断する制御を行っている。このため、改修が済んだエリアから順に省エネルギー化に向けた制御を開始することができる。従って、効率よく省エネルギー化の促進を図ることができる。   In the present invention, in order from the area where the renovation is completed, when the power consumption in the power load is equal to or less than the amount of power supplied from the distributed power source and the secondary battery, the power supply from the existing power source to the power load is cut off. Control is in progress. For this reason, the control for energy saving can be started in order from the repaired area. Therefore, energy saving can be promoted efficiently.

さらに、電力負荷によって消費される消費電力または消費電力に基づく二酸化炭素排出量をモニターに表示するようにすることができる。   Further, the power consumption consumed by the power load or the carbon dioxide emission based on the power consumption can be displayed on the monitor.

このように、電力負荷によって消費される消費電力または消費電力に基づく二酸化炭素排出量をモニターに表示することにより、改修建築物の使用者に省エネルギーに対する意識付けを行うことができる。   Thus, by displaying the power consumption consumed by the power load or the carbon dioxide emission based on the power consumption on the monitor, the user of the renovated building can be made aware of energy saving.

また、本発明に係る電力制御盤は、上記既設構造物の改修方法または改修建築物における電力制御方法に用いられる電力制御盤である。   Moreover, the electric power control panel which concerns on this invention is an electric power control panel used for the electric power control method in the repair method of the said existing structure, or an improved building.

本発明に係る既設構造物の改修方法および改修建築物における電力制御方法並びにこれらに用いる電力制御盤によれば、既設構造物の改修を行うにあたり、既設構造物を建築した時点で想定したもの以外の分散型電源等の接続についても容易に対応することができ、省エネルギー化を図るための制約が少なく改修を行うことができる。   According to the repair method of the existing structure and the power control method in the repaired building according to the present invention, and the power control panel used for these, other than what was assumed when the existing structure was built in repairing the existing structure Therefore, it is possible to easily cope with the connection of the distributed power source and the like with less restrictions for energy saving.

本発明の実施形態に係る既設構造物の改修方法により改修された改修建築物の一部の概要を示す図である。It is a figure which shows the one part outline | summary of the repaired building repaired by the repair method of the existing structure which concerns on embodiment of this invention. 改修建築物に設置するモニターの例を示す図である。It is a figure which shows the example of the monitor installed in a repaired building. 電力制御盤の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a power control board. 既設構造物を改修する手順を示す工程図である。It is process drawing which shows the procedure which repairs an existing structure. 図4に示す工程に応じた改修部分等の電力供給状況を示す配電図である。It is a power distribution diagram which shows the electric power supply conditions, such as a repair part according to the process shown in FIG. 電力制御盤におけるコントローラの制御手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the control procedure of the controller in an electric power control panel. スイッチ素子の開閉パターンと開閉状態との関係を示す表である。It is a table | surface which shows the relationship between the opening / closing pattern and switching state of a switch element. 電力制御を行った際における電力量の経時変化の一例を示すグラフである。It is a graph which shows an example of the time-dependent change of the electric energy at the time of performing electric power control.

以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、各実施形態において、同一の機能を有する部分については同一の符号を付し、重複する説明は省略することがある。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In each embodiment, portions having the same function are denoted by the same reference numerals, and redundant description may be omitted.

図1は、本発明の実施形態に係る既設構造物の改修方法により改修された改修建築物の一部の概要を示す図である。図1に示すように、既設構造物である既設建築物を改修した改修建築物MAは、建物躯体1を有し、室内には天井2が設けられている。また、天井2には、室内空調に用いる空調機3および室内照明4が設けられている。さらには、室内には、図示しないコンセント等が設けられている。これらの設備は、既設構造物の改修前から設けられていたものである。空調機3や室内照明4、さらには図示しないコンセント等が本発明の電力負荷となる。   FIG. 1 is a diagram showing an outline of a part of a repaired building that has been repaired by a method for repairing an existing structure according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, a renovated building MA obtained by refurbishing an existing building that is an existing structure has a building housing 1 and a ceiling 2 provided in the room. The ceiling 2 is provided with an air conditioner 3 and room lighting 4 used for indoor air conditioning. Furthermore, an outlet or the like (not shown) is provided in the room. These facilities were provided before the existing structure was repaired. The air conditioner 3, the indoor lighting 4, and an outlet (not shown) are power loads of the present invention.

また、改修建築物MAは、分散型電源であり、自然エネルギー電源である太陽光発電装置11および二次電池12を備えている。太陽光発電装置11は、太陽電池パネル等を備えており、太陽光のエネルギーを電力に変換する装置である。また、二次電池12は、充電された電気を蓄電する装置であり、二次電池12としては、たとえばリチウムイオン電池が用いられている。   The modified building MA is a distributed power source and includes a solar power generation device 11 and a secondary battery 12 which are natural energy power sources. The solar power generation device 11 includes a solar cell panel and the like, and is a device that converts sunlight energy into electric power. The secondary battery 12 is a device that stores charged electricity. As the secondary battery 12, for example, a lithium ion battery is used.

太陽光発電装置11には、第1パワーコンディショナー(PCS)13が接続されており、二次電池12には、第2パワーコンディショナー14が接続されている。第1パワーコンディショナー13および第2パワーコンディショナーは、いずれもAC−DC変換機能や電力保護機能を備えており、太陽光発電装置11で発電された電力を直流から交流に変換したり、二次電池12に充電する電力を交流から直流に変換したりする。   A first power conditioner (PCS) 13 is connected to the solar power generation device 11, and a second power conditioner 14 is connected to the secondary battery 12. Each of the first power conditioner 13 and the second power conditioner has an AC-DC conversion function and a power protection function, and converts the power generated by the solar power generation device 11 from direct current to alternating current, or a secondary battery. 12 to convert the electric power to be charged from AC to DC.

さらに、太陽光発電装置11および二次電池12は、それぞれ第1パワーコンディショナー13および第2パワーコンディショナー14を介して電力制御盤15に接続されている。電力制御盤15は、改修建築物MAをいわゆるゼロエネルギービルとするための電力制御を行うZEB電源盤である。   Furthermore, the solar power generation device 11 and the secondary battery 12 are connected to the power control panel 15 via the first power conditioner 13 and the second power conditioner 14, respectively. The power control panel 15 is a ZEB power panel that performs power control to make the modified building MA a so-called zero energy building.

また、建物躯体1における室内には、モニター16が設けられている。モニター16は、「みえる化モニター」と称されるものであり、図2に示すように、モニター16には、現在の消費電力から算出されるCO排出量等が「空調」「照明」「コンセント」といった電力負荷の種類ごとに表示されている。また、これらのCO消費量が時間毎に表示されるとともに、前日比、料金なども表示される。 A monitor 16 is provided in the room of the building housing 1. The monitor 16 is referred to as a “visualization monitor”. As shown in FIG. 2, the monitor 16 indicates the amount of CO 2 emission calculated from the current power consumption by “air conditioning”, “lighting”, “ It is displayed for each type of power load such as “Outlet”. In addition, these CO 2 consumptions are displayed for each hour, as well as the previous day, charges, and the like.

太陽光発電装置11、二次電池12、第1パワーコンディショナー13、第2パワーコンディショナー14、電力制御盤15、およびモニター16は、いずれも既設建築物を改修する際に設けられたものである。その他、建物躯体1には、タスク照明17、人感センサ18なども設けられている。   The solar power generation device 11, the secondary battery 12, the first power conditioner 13, the second power conditioner 14, the power control panel 15, and the monitor 16 are all provided when repairing an existing building. In addition, the building housing 1 is also provided with a task lighting 17, a human sensor 18 and the like.

次に、電力制御盤15の構成について説明する。図3は、電力制御盤の構成を示すブロック図である。図3に示すように、太陽光発電装置11および二次電池12は、それぞれ第1パワーコンディショナー13および第2パワーコンディショナー14を介して、電力制御盤15に接続されている。また、電力制御盤15には、本発明の既存電源である商用電源22も接続されている。なお、図3においては、天井2に設けられた空調機3および室内照明4および図示しないコンセント等を合わせて電力負荷23と総称する。   Next, the configuration of the power control panel 15 will be described. FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the power control panel. As shown in FIG. 3, the solar power generation device 11 and the secondary battery 12 are connected to the power control panel 15 via the first power conditioner 13 and the second power conditioner 14, respectively. The power control panel 15 is also connected with a commercial power source 22 which is an existing power source of the present invention. In FIG. 3, the air conditioner 3 and the indoor lighting 4 provided on the ceiling 2 and an outlet (not shown) are collectively referred to as a power load 23.

さらに、回路には、5つのスイッチ素子SW1〜SW5および4つの電力量計Wh1〜Wh4が設けられている。また、回路には、停電信号検出素子FPが設けられている。このうち、第1スイッチ素子SW1は、商用電源22と電力負荷23、商用電源22と太陽光発電装置11、および商用電源22と二次電池12の間に設けられている。   Further, the circuit is provided with five switch elements SW1 to SW5 and four watt-hour meters Wh1 to Wh4. The circuit is provided with a power failure signal detection element FP. Among these, the first switch element SW <b> 1 is provided between the commercial power source 22 and the power load 23, the commercial power source 22 and the solar power generator 11, and between the commercial power source 22 and the secondary battery 12.

また、第2スイッチ素子SW2は、第1スイッチ素子SW1と電力負荷23との間に設けられている。さらに、第3スイッチ素子SW3は、第1スイッチ素子SW1と太陽光発電装置11との間であり、第1スイッチ素子SW1と二次電池12との間である位置に設けられている。また、第4スイッチ素子SW4は、第3スイッチ素子SW3と太陽光発電装置11との間に設けられ、第5スイッチ素子SW5は、第3スイッチ素子SW3と二次電池12との間に設けられている。   Further, the second switch element SW <b> 2 is provided between the first switch element SW <b> 1 and the power load 23. Further, the third switch element SW3 is provided between the first switch element SW1 and the solar power generation device 11 and at a position between the first switch element SW1 and the secondary battery 12. The fourth switch element SW4 is provided between the third switch element SW3 and the solar power generation device 11, and the fifth switch element SW5 is provided between the third switch element SW3 and the secondary battery 12. ing.

第1電力量計Wh1は、第4スイッチ素子SW4と太陽光発電装置11との間に設けられ、第2電力量計Wh2は、第2スイッチ素子SW2と電力負荷23との間に設けられている。さらに、第3電力量計Wh3は、商用電源22と第一スイッチ素子SW1の間に設けられ、第4電力量計Wh4は、第5スイッチ素子SW5と二次電池12との間に設けられている。さらに、停電信号検出素子FPは、商用電源22と第3電力量計Wh3との間に設けられている。   The first watt-hour meter Wh1 is provided between the fourth switch element SW4 and the solar power generation device 11, and the second watt-hour meter Wh2 is provided between the second switch element SW2 and the power load 23. Yes. Further, the third watt-hour meter Wh3 is provided between the commercial power supply 22 and the first switch element SW1, and the fourth watt-hour meter Wh4 is provided between the fifth switch element SW5 and the secondary battery 12. Yes. Furthermore, the power failure signal detection element FP is provided between the commercial power supply 22 and the third watt hour meter Wh3.

電力量計Wh1〜Wh4は、それぞれ設置されている位置の電力量を検出している。このうち、第1電力量計Wh1は、太陽光発電装置11の発電による電力量を検出し、第2電力量計Wh2は、電力負荷23が消費する電力量を検出している。また、第3電力量計Wh3は、商用電源22から供給される電力量を検出し、第4電力量計Wh4は、二次電池12の蓄電量を検出している。電力量計Wh1〜Wh4は、スマートコントローラ(以下「コントローラ」という)21に電気的に接続されており、検出した電力量をコントローラ21にそれぞれ送信する。停電信号検出素子FPは、商用電源22から供給される電力を監視し、商用電源22から供給される電力が遮断された場合に、停電信号をコントローラ21に送信する。   The electric energy meters Wh1 to Wh4 detect the electric energy at the positions where they are installed. Among these, the 1st watt-hour meter Wh1 detects the electric energy by the electric power generation of the solar power generation device 11, and the 2nd watt-hour meter Wh2 has detected the electric energy which the electric power load 23 consumes. The third watt-hour meter Wh3 detects the amount of power supplied from the commercial power supply 22, and the fourth watt-hour meter Wh4 detects the amount of power stored in the secondary battery 12. The electric energy meters Wh <b> 1 to Wh <b> 4 are electrically connected to a smart controller (hereinafter referred to as “controller”) 21, and transmit the detected electric energy to the controller 21. The power failure signal detection element FP monitors the power supplied from the commercial power source 22 and transmits a power failure signal to the controller 21 when the power supplied from the commercial power source 22 is interrupted.

コントローラ21は、第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5に対して電気的に接続されている。コントローラ21では、電力量計Wh1〜Wh4および停電信号検出素子FPから送信された各種信号に基づいて、第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5の開閉状態を判断し、第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5の開閉制御を行う。また、コントローラ21にモニター16が接続されている。   The controller 21 is electrically connected to the first switch element SW1 to the fifth switch element SW5. The controller 21 determines the open / close states of the first switch element SW1 to the fifth switch element SW5 based on various signals transmitted from the watt-hour meters Wh1 to Wh4 and the power failure signal detection element FP, and the first switch elements SW1 to SW1 Open / close control of the fifth switch element SW5 is performed. A monitor 16 is connected to the controller 21.

次に、本実施形態に係る既設建築物の改修方法について説明する。図4は、既設建築物を改修する手順を示す工程図である。また、図5は、図4に示す工程に応じた改修部分等の電力供給状況を示す配電図である。図4(a)は、建築物Mの改修前の状態である既設建築物MBを示している。建築物Mの改修を行うにあたっては、建築物Mを複数のエリア、本実施形態では、低層部ML、中層部MM、高層部MHに分割し、それぞれのエリア毎に順に改修を行っていく。このとき、図5(a)に示すように、既設建築物MBには、第1単相トランス31、第2単相トランス32、第1三相トランス33、および第2三相トランス34が設けられている。これらの各トランス31〜34には、図3に示す商用電源22が接続されている。   Next, the repair method of the existing building which concerns on this embodiment is demonstrated. FIG. 4 is a process diagram showing a procedure for repairing an existing building. FIG. 5 is a power distribution diagram showing the power supply status of the repaired part and the like according to the process shown in FIG. FIG. 4A shows an existing building MB that is in a state before the building M is repaired. In renovating the building M, the building M is divided into a plurality of areas, in this embodiment, a low-rise part ML, a middle-rise part MM, and a high-rise part MH, and the renovation is performed in order for each area. At this time, as shown in FIG. 5A, the existing building MB is provided with a first single-phase transformer 31, a second single-phase transformer 32, a first three-phase transformer 33, and a second three-phase transformer 34. It has been. A commercial power source 22 shown in FIG. 3 is connected to each of the transformers 31 to 34.

建築物Mの改修を行う手順として、まず、図4(b)に示すように、建築物Mにおける下層の一部分である低層部MLの改修を行う。低層部MLの改修を行う際には、建築物Mにおける中層部MMおよび高層部MHについては、改修を行わない。このため、建築物Mにおける中層部MMおよび高層部MHは、改修工事の影響を受けることなく、通常の状態で利用することができ、いわゆる「いながら改修」を行うことができる。   As a procedure for repairing the building M, first, as shown in FIG. 4B, the lower layer ML that is a part of the lower layer in the building M is repaired. When the low-rise part ML is repaired, the middle-layer part MM and the high-rise part MH in the building M are not repaired. For this reason, the middle layer MM and the high layer MH in the building M can be used in a normal state without being affected by the renovation work, and so-called “renovation” can be performed.

低層部MLの改修を行う際には、図5(b)にも示すように、低層用電力制御盤15Aを低層部MLに設置する。低層用電力制御盤15Aは、図3に示す電力制御盤15と同一の構成を有している。低層用電力制御盤15Aは、単相用既存電源盤41Aを介して第1単相トランス31に接続される。この場合、電力負荷23は単相負荷であるが、電力負荷23が三相負荷の場合には、低層用電力制御盤15Aは、三相用既存電源盤42Aを介して第1三相トランス33に接続される。さらに、電力負荷23が単相および三相負荷の双方からなる場合には、低層用電力制御盤15Aは、単相と三相からなる複合盤として接続される。第1単相トランス31および第1三相トランス33のいずれに接続されるかは、太陽光発電装置11の容量や電力負荷23の内容によって決められる。   When repairing the lower layer ML, as shown in FIG. 5B, the lower layer power control panel 15A is installed in the lower layer ML. The low-layer power control panel 15A has the same configuration as the power control panel 15 shown in FIG. The low-layer power control panel 15A is connected to the first single-phase transformer 31 via the single-phase existing power supply panel 41A. In this case, the power load 23 is a single-phase load. However, when the power load 23 is a three-phase load, the low-layer power control panel 15A is connected to the first three-phase transformer 33 via the three-phase existing power panel 42A. Connected to. Furthermore, when the power load 23 is composed of both a single phase and a three-phase load, the low-layer power control panel 15A is connected as a composite panel composed of a single phase and a three phase. Which of the first single-phase transformer 31 and the first three-phase transformer 33 is connected is determined by the capacity of the solar power generation device 11 and the content of the power load 23.

さらに、低層部MLには、低層用太陽光発電装置11Aおよび低層用第1パワーコンディショナーを設けるとともに、低層用二次電池12Aおよび低層用第2パワーコンディショナーも設ける。低層用太陽光発電装置11Aは、たとえば建築物Mの屋上に配設し、低層用第1パワーコンディショナー、低層用二次電池12Aおよび低層用第2パワーコンディショナーは、低層部MLの室内に配設する。   Further, the low layer portion ML is provided with the low layer solar power generation device 11A and the low layer first power conditioner, and is also provided with the low layer secondary battery 12A and the low layer second power conditioner. The low-layer solar power generation device 11A is disposed, for example, on the roof of the building M, and the low-layer first power conditioner, the low-layer secondary battery 12A, and the low-layer second power conditioner are disposed inside the low-layer portion ML. To do.

さらには、これらの素子を低層用電力制御盤15Aに接続することにより、改修後における建築物Mの低層部MLに対してゼロエネルギー制御を行う。ゼロエネルギー制御とは、自然エネルギー電源で発電される電力によって電力負荷を賄い、商用電源などの外部エネルギーを不要とすることの実現を目指す制御をいう。また、低層部MLの改修を行う際には、図2に示すモニター16を改修後の室内における所定位置、たとえば壁面に設置する。   Further, by connecting these elements to the low-rise power control panel 15A, zero energy control is performed on the low-rise portion ML of the building M after the refurbishment. Zero energy control refers to control that aims to realize that electric power generated by a natural energy power supply covers an electric power load and does not require external energy such as a commercial power supply. Further, when the lower layer ML is to be repaired, the monitor 16 shown in FIG. 2 is installed at a predetermined position in the room after the repair, for example, a wall surface.

ここで、低層部MLを改修するにあたって、電力制御盤15を低層用電力制御盤15Aとして新たに設置する。この低層用電力制御盤15Aは、既存電源盤41A,42Aや電力負荷23、さらには第1単相トランス31、第2単相トランス32、第1三相トランス33、および第2三相トランス34といった既存設備と接続可能とされている。   Here, when renovating the lower layer ML, the power control panel 15 is newly installed as a lower layer power control panel 15A. The low-layer power control panel 15A includes the existing power panels 41A and 42A, the power load 23, the first single-phase transformer 31, the second single-phase transformer 32, the first three-phase transformer 33, and the second three-phase transformer 34. It is possible to connect with existing equipment.

さらに、低層用電力制御盤15Aは、これらの既存設備のほかに、新たに設置される低層用太陽光発電装置11Aや低層用二次電池12Aと接続可能とされている。このため、建築物Mの改修にあたって、低層用太陽光発電装置11Aや低層用二次電池12Aといった設備を増設することにより、いわゆる機能向上のための改修に対しても適切に対応することができる。   Furthermore, in addition to these existing facilities, the low-layer power control panel 15A can be connected to a newly installed low-layer solar power generation device 11A and a low-layer secondary battery 12A. For this reason, in the renovation of the building M, it is possible to appropriately cope with the renovation for improving the function by adding facilities such as the low-layer solar power generation device 11A and the low-layer secondary battery 12A. .

さらには、建築物Mを改修する際に、電力制御盤15を新たに設置するようにしている。このため、たとえば改修前の建築物に電力制御盤がすでに設置されている場合と比較して、増設する設備に応じた電力制御盤を用いることができる。したがって、建築物Mの改修の規模等に応じて柔軟に対応することができる。   Furthermore, when the building M is refurbished, a power control panel 15 is newly installed. For this reason, compared with the case where the power control panel is already installed in the building before renovation, for example, the power control panel according to the installation to be expanded can be used. Therefore, it can respond flexibly according to the scale of renovation of the building M or the like.

低層部MLの改修が完了したら、図4(c)に示すように、中層部MMの改修を開始する。中層部MMの改修を行うにあっては、低層部MLを改修する場合と同様、図5(c)にも示すように、中層用電力制御盤15Bを中層部MMに設置する。中層用電力制御盤15Bは、図3に示す電力制御盤15と同一の構成を有している。中層用電力制御盤15Bは、単相用既存電源盤41Bを介して第1単相トランス31に接続される。この場合、電力負荷23は単相負荷であるが、電力負荷23が三相負荷の場合には、中層用電力制御盤15Bは、三相用既存電源盤42Bを介して第1三相トランス33に接続される。さらに、電力負荷23が単相および三相負荷の双方からなる場合には、中層用電力制御盤15Bは、単相と三相からなる複合盤として接続される。   When the modification of the lower layer part ML is completed, the modification of the middle layer part MM is started as shown in FIG. In the modification of the middle layer part MM, as shown in FIG. 5C, the middle layer power control panel 15B is installed in the middle layer part MM as in the case of modifying the lower layer part ML. The middle layer power control panel 15B has the same configuration as the power control panel 15 shown in FIG. The middle-layer power control panel 15B is connected to the first single-phase transformer 31 via the single-phase existing power supply panel 41B. In this case, the power load 23 is a single-phase load. However, when the power load 23 is a three-phase load, the middle-layer power control panel 15B is connected to the first three-phase transformer 33 via the three-phase existing power panel 42B. Connected to. Further, when the power load 23 is composed of both single-phase and three-phase loads, the middle-layer power control panel 15B is connected as a composite panel composed of single-phase and three-phase.

さらに、中層部MMには、中層用太陽光発電装置11Bおよび中層用第1パワーコンディショナーを設けるとともに、中層用二次電池12Bおよび中層用第2パワーコンディショナーも設ける。中層用太陽光発電装置11Bは、たとえば建築物Mの屋上に低層用太陽光発電装置11Aの横に並設する。また、中層用第1パワーコンディショナー、中層用二次電池12Bおよび中層用第2パワーコンディショナーは、中層部MMの室内に配設する。さらには、これらの素子を中層用電力制御盤15Bに接続することにより、改修後における建築物Mの中層部MMに対してゼロエネルギー制御を行う。   Further, the middle layer MM is provided with the middle layer photovoltaic power generation device 11B and the middle layer first power conditioner, and is also provided with the middle layer secondary battery 12B and the middle layer second power conditioner. For example, the middle-layer solar power generation device 11B is arranged on the roof of the building M next to the low-layer solar power generation device 11A. The middle layer first power conditioner, the middle layer secondary battery 12B, and the middle layer second power conditioner are arranged in the middle layer MM. Further, by connecting these elements to the middle layer power control panel 15B, zero energy control is performed on the middle layer MM of the building M after the refurbishment.

その一方、改修作業が終了した低層部MLでは、通常の状態で利用を再開することができるようになっている。ここで、低層部MLは、改修作業が完了していることから、新たに設置した低層用電力制御盤15Aを用いた制御が可能となっている。この低層用電力制御盤15Aを用いることにより、いわゆるゼロエネルギー制御を行うことができる。ゼロエネルギー制御の手順については後に説明する。   On the other hand, in the lower layer ML after the refurbishment work, the use can be resumed in a normal state. Here, since the low-layer part ML has completed the renovation work, control using the newly installed low-layer power control panel 15A is possible. By using this low-layer power control panel 15A, so-called zero energy control can be performed. The procedure of zero energy control will be described later.

こうして中層部MMの改修が完了したら、図4(d)に示すように、高層部MHの改修を開始する。高層部MHの改修を行うにあっては、低層部MLを改修する場合と同様、図5(d)にも示すように、高層用電力制御盤15Cを高層部MHに設置する。高層用電力制御盤15Cは、図3に示す電力制御盤15と同一の構成を有している。高層用電力制御盤15Cは、単相用既存電源盤41Cを介して第1単相トランス31に接続される。この場合、電力負荷23は単相負荷であるが、電力負荷23が三相負荷の場合には、高層用電力制御盤15Cは、三相用既存電源盤42Cを介して第1三相トランス33に接続される。さらに、電力負荷23が単相および三相負荷の双方からなる場合には、高層用電力制御盤15Cは、単相と三相からなる複合盤として接続される。   When the modification of the middle layer part MM is completed in this way, the modification of the higher layer part MH is started as shown in FIG. In the repair of the high-rise part MH, as shown in FIG. 5D, the high-rise power control panel 15C is installed in the high-rise part MH, as in the case of repairing the low-rise part ML. The high-rise power control panel 15C has the same configuration as the power control panel 15 shown in FIG. The high-layer power control panel 15C is connected to the first single-phase transformer 31 via the existing single-phase power panel 41C. In this case, the power load 23 is a single-phase load, but when the power load 23 is a three-phase load, the high-layer power control panel 15C is connected to the first three-phase transformer 33 via the three-phase existing power panel 42C. Connected to. Further, when the power load 23 is composed of both single-phase and three-phase loads, the high-layer power control panel 15C is connected as a composite panel composed of single-phase and three-phase.

さらに、高層部MHには、高層用太陽光発電装置11Cおよび高層用第1パワーコンディショナーを設けるとともに、高層用二次電池12Cおよび高層用第2パワーコンディショナーも設ける。高層用太陽光発電装置11Cは、たとえば建築物Mの屋上に中層用太陽光発電装置11Bの横に並設する。   Further, the high-layer portion MH is provided with a high-layer solar power generation device 11C and a high-layer first power conditioner, and is also provided with a high-layer secondary battery 12C and a high-layer second power conditioner. For example, the high-rise solar power generation device 11C is arranged on the roof of the building M next to the middle-layer solar power generation device 11B.

また、高層用第1パワーコンディショナー、高層用二次電池12Cおよび高層用第2パワーコンディショナーは、高層部MHの室内に配設する。さらには、これらの素子を高層用電力制御盤15Cに接続することにより、改修後における建築物Mの高層部MHに対してゼロエネルギー制御を行う。こうして、分割改修エリアごとの順次改修を経て建築物Mの改修が完了し、改修建築物MAとなる。   In addition, the high power first power conditioner, the high power secondary battery 12C, and the high power second power conditioner are disposed in the room of the high-layer part MH. Further, by connecting these elements to the high-rise power control panel 15C, zero energy control is performed on the high-rise portion MH of the building M after renovation. In this way, the repair of the building M is completed through the sequential repair for each divided repair area, and the repaired building MA is obtained.

それでは、改修建築物MAの屋上に設けられた電力制御盤15における制御について説明する。改修建築物MAには、3つの電力制御盤15A〜15Cが設けられている。これらの電力制御盤15A〜15Cは、互いに独立して同様の制御を行っている。以下のその制御の手順について説明する。   Now, the control in the power control panel 15 provided on the roof of the improved building MA will be described. The repaired building MA is provided with three power control panels 15A to 15C. These power control panels 15A to 15C perform the same control independently of each other. The following control procedure will be described.

図6は、電力制御盤におけるコントローラの制御手順を示すフローチャートである。図6に示すに、電力制御盤15におけるコントローラ21においては、最初に、電力量計Wh1〜Wh4および停電信号検出素子FPから送信される各種データを受信して取得する(S1)。   FIG. 6 is a flowchart showing a control procedure of the controller in the power control panel. As shown in FIG. 6, the controller 21 in the power control panel 15 first receives and acquires various data transmitted from the watt hour meters Wh1 to Wh4 and the power failure signal detection element FP (S1).

次に、コントローラ21は、建築物Mに停電が発生したか否かを判断する(S2)。この判断は、停電信号検出素子FPから停電信号を受信したか否かによって行われる。その結果、停電が発生したと判断した場合には、商用電源22からの電力の供給が遮断される。このため、電力負荷23に供給する電力を太陽光発電装置11が発電する電力および二次電池12が充電されている電力によって賄う必要がある。したがって、コントローラ21は、第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5について、「パターン6」による開閉制御を行う(S3)。   Next, the controller 21 determines whether or not a power failure has occurred in the building M (S2). This determination is made based on whether or not a power failure signal is received from the power failure signal detection element FP. As a result, when it is determined that a power failure has occurred, the supply of power from the commercial power supply 22 is interrupted. For this reason, it is necessary to cover the power supplied to the power load 23 with the power generated by the solar power generator 11 and the power charged in the secondary battery 12. Therefore, the controller 21 performs opening / closing control by the “pattern 6” for the first switch element SW1 to the fifth switch element SW5 (S3).

コントローラ21による第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5の開閉制御のパターンを図7に示す。「パターン6」の制御は、第1スイッチ素子SW1を「OFF」とし、第2スイッチ素子SW2〜第5スイッチ素子SW5を「ON」にする。各スイッチ素子SW1〜SW5の開閉パターンを「パターン6」とすることにより、電力負荷23に供給する電力は、太陽光発電装置11が発電する電力および二次電池12に充電されている電力によって賄われる。このとき、二次電池12からは充電された電力が放電されることとなる。   A pattern of opening / closing control of the first switch element SW1 to the fifth switch element SW5 by the controller 21 is shown in FIG. In the control of “pattern 6”, the first switch element SW1 is turned “OFF”, and the second switch element SW2 to the fifth switch element SW5 are turned “ON”. By setting the open / close pattern of each of the switch elements SW1 to SW5 to “pattern 6”, the power supplied to the power load 23 is covered by the power generated by the solar power generation device 11 and the power charged in the secondary battery 12. Is called. At this time, the charged power is discharged from the secondary battery 12.

また、ステップS2において、停電が発生していないと判断した場合には、第1電力量計Wh1が検出した電力量と第2電力量計Wh2が検出した電力量とを比較し、太陽光発電装置11による発電量が、電力負荷23が消費する電力量以上となっているか否かを判断する(S4)。   If it is determined in step S2 that no power failure has occurred, the amount of power detected by the first watt-hour meter Wh1 is compared with the amount of power detected by the second watt-hour meter Wh2. It is determined whether the amount of power generated by the device 11 is equal to or greater than the amount of power consumed by the power load 23 (S4).

その結果、太陽光発電装置11による発電量が、電力負荷23が消費する電力量以上となっていると判断した場合には、電力負荷23による消費電力を、太陽光発電装置11による発電量で全て賄うことができる。さらには、太陽光発電装置11で発電した電力に余剰が発生することとなる。   As a result, when it is determined that the amount of power generated by the solar power generation device 11 is equal to or greater than the amount of power consumed by the power load 23, the power consumption by the power load 23 is calculated as the amount of power generated by the solar power generation device 11. I can cover everything. Furthermore, surplus occurs in the electric power generated by the solar power generation device 11.

この場合には、商用電源22から電力負荷23に対する電力供給を遮断し、電力負荷23による消費電力を太陽光発電装置11による発電量で全て賄うとともに、発生した余剰電力を二次電池12に充電する。ただし、二次電池12の充電量が許容上限値である場合には、二次電池12に対する充電を行うことができなくなる。このため、第4電力量計Wh4の検出値を参照し、二次電池12の充電量が上限値となっているか否かを判断する(S5)。   In this case, the power supply from the commercial power supply 22 to the power load 23 is cut off, and all the power consumed by the power load 23 is covered by the amount of power generated by the photovoltaic power generator 11 and the generated surplus power is charged to the secondary battery 12. To do. However, when the charge amount of the secondary battery 12 is the allowable upper limit value, the secondary battery 12 cannot be charged. For this reason, with reference to the detection value of the 4th electricity meter Wh4, it is judged whether the charge amount of the secondary battery 12 is an upper limit (S5).

その結果、二次電池12の充電量が上限値となっていない場合には、二次電池12に対する充電を行うことができる。したがって、コントローラ21は、第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5について、「パターン1」による開閉制御を行う(S6)。一方、二次電池12の充電量が上限値となっている場合には、コントローラ21は、第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5について、「パターン2」による開閉制御を行う(S7)。   As a result, when the charge amount of the secondary battery 12 is not the upper limit value, the secondary battery 12 can be charged. Therefore, the controller 21 performs opening / closing control by “pattern 1” for the first switch element SW1 to the fifth switch element SW5 (S6). On the other hand, when the charge amount of the secondary battery 12 is the upper limit value, the controller 21 performs opening / closing control by “pattern 2” for the first switch element SW1 to the fifth switch element SW5 (S7).

「パターン1」の制御は、第1スイッチ素子SW1を「OFF」とし、第2スイッチ素子SW2〜第5スイッチ素子SW5を「ON」にする。各スイッチ素子SW1〜SW5の開閉パターンを「パターン1」とすることにより、建築物M内の電力は、太陽光発電装置11が発電する電力によって賄われる。このとき、太陽光発電装置11による発電量が、電力負荷23が消費する電力量以上であることから、二次電池12には電力負荷23で消費した電力の余剰分が充電されることとなる。   In the control of “pattern 1”, the first switch element SW1 is turned “OFF”, and the second switch element SW2 to the fifth switch element SW5 are turned “ON”. By setting the opening / closing pattern of each switch element SW1 to SW5 to “pattern 1”, the power in the building M is covered by the power generated by the solar power generation device 11. At this time, since the amount of power generated by the solar power generation device 11 is equal to or greater than the amount of power consumed by the power load 23, the secondary battery 12 is charged with a surplus of power consumed by the power load 23. .

また、「パターン2」の制御は、第1スイッチ素子SW1〜第4スイッチ素子SW4を「ON」とし、第5スイッチ素子SW5を「OFF」にする。各スイッチ素子SW1〜SW5の開閉パターンを「パターン2」とすることにより、建築物M内の電力は、太陽光発電装置11が発電する電力によって賄われる。このとき、太陽光発電装置11による発電量が、電力負荷23が消費する電力量以上であるが、二次電池12の充電量が上限値となっているため、二次電池12に対する充電を行うことができない。したがって、この場合には、商用電源22を経路して売電したり、他の充電設備、たとえば二次電池が図5(d)に示す高層用二次電池12Cである場合の中層用二次電池12Bまたは低層用二次電池12Aに対して充電したりすることができる。   In the control of “Pattern 2”, the first switch element SW1 to the fourth switch element SW4 are turned “ON”, and the fifth switch element SW5 is turned “OFF”. By setting the opening / closing pattern of each of the switch elements SW1 to SW5 to “pattern 2”, the power in the building M is covered by the power generated by the solar power generation device 11. At this time, the amount of power generated by the solar power generation device 11 is equal to or greater than the amount of power consumed by the power load 23, but the amount of charge of the secondary battery 12 is the upper limit value, so the secondary battery 12 is charged. I can't. Therefore, in this case, the secondary power supply for the middle layer in the case where the power is sold through the commercial power source 22 or another charging facility, for example, the secondary battery is the high-layer secondary battery 12C shown in FIG. The battery 12B or the low-layer secondary battery 12A can be charged.

さらに、ステップS4において、太陽光発電装置11による発電量が、電力負荷23が消費する電力量以上となっていないと判断した場合には、太陽光発電装置11による発電量では、電力負荷23における消費電力を太陽光発電装置11による発電では賄えないこととなる。この場合には、太陽光発電装置11による発電量が0を超えているか否かを判断する(S8)。   Furthermore, in step S4, when it is determined that the amount of power generated by the solar power generation device 11 is not equal to or greater than the amount of power consumed by the power load 23, the amount of power generated by the solar power generation device 11 is The power consumption cannot be covered by the power generation by the solar power generation device 11. In this case, it is determined whether the amount of power generated by the solar power generation device 11 exceeds 0 (S8).

その結果、太陽光発電装置11による発電量が0を超えていると判断した場合には、太陽光発電装置11による発電量では電力負荷23における消費電力の全てを賄うことはできない一方で、太陽光発電装置11によって発電した電力を電力負荷23に供給することはできる。   As a result, when it is determined that the power generation amount by the solar power generation device 11 exceeds 0, the power generation amount by the solar power generation device 11 cannot cover all of the power consumption in the power load 23, while The electric power generated by the photovoltaic power generator 11 can be supplied to the electric power load 23.

このため、電力負荷23に対して太陽光発電装置11による発電した電力の不足分は、二次電池12に充電された電力や商用電源22から供給される電力で賄うこととなる。ここで、ゼロエネルギー制御では、極力商用電源22からの電力の供給を抑制して、分散型電源や二次電池による電力で賄うことが求められる。したがって、太陽光発電装置11による発電量では電力負荷23における消費電力の全てを賄うことができない場合、原則的には、二次電池12に充電された電力でその不足分を補うことが求められる。   For this reason, the shortage of the power generated by the solar power generation device 11 with respect to the power load 23 is covered by the power charged in the secondary battery 12 or the power supplied from the commercial power supply 22. Here, in the zero energy control, it is required to suppress the supply of electric power from the commercial power source 22 as much as possible and cover it with electric power from a distributed power source or a secondary battery. Therefore, when the amount of power generated by the solar power generation device 11 cannot cover all of the power consumption in the power load 23, in principle, it is required to make up for the shortage with the power charged in the secondary battery 12. .

このとき、二次電池12に充電された電力が残っている場合には電力負荷23に対する電力の供給を行うことができる。しかし、二次電池12の充電量が下限値となっている場合には、電力負荷23に対する電力の供給を行うことができないこととなる。したがって、ステップS8において、太陽光発電装置11による発電量が0を超えていると判断した場合には、二次電池12の充電量が下限値となっているか否かを判断する(S9)。   At this time, when the power charged in the secondary battery 12 remains, power can be supplied to the power load 23. However, when the charge amount of the secondary battery 12 is the lower limit value, power cannot be supplied to the power load 23. Therefore, when it is determined in step S8 that the amount of power generated by the solar power generation device 11 exceeds 0, it is determined whether or not the amount of charge of the secondary battery 12 is the lower limit (S9).

その結果、二次電池12の充電量が下限値となっていないと判断した場合には、二次電池12によって放電を行い、二次電池12から電力負荷23に対する電力の供給を行うことができる。したがって、コントローラ21は、第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5について、「パターン3」による開閉制御を行う(S10)。一方、二次電池12の充電量が下限値となっている場合には、二次電池12から電力負荷23に対する電力の供給を行うことができない。よって、コントローラ21は、第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5について、「パターン2」による開閉制御を行う(S7)。この場合、商用電源22から供給される電力を利用する。   As a result, when it is determined that the amount of charge of the secondary battery 12 is not the lower limit value, the secondary battery 12 can be discharged and power can be supplied from the secondary battery 12 to the power load 23. . Therefore, the controller 21 performs opening / closing control by the “pattern 3” for the first switch element SW1 to the fifth switch element SW5 (S10). On the other hand, when the charge amount of the secondary battery 12 is the lower limit value, power cannot be supplied from the secondary battery 12 to the power load 23. Therefore, the controller 21 performs the opening / closing control by the “pattern 2” for the first switch element SW1 to the fifth switch element SW5 (S7). In this case, the power supplied from the commercial power supply 22 is used.

「パターン3」の制御は、第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5を「ON」にする。各スイッチ素子SW1〜SW5の開閉パターンを「パターン3」とすることにより、電力負荷23に供給される電力には、太陽光発電装置11が発電する電力および二次電池12に充電された電力が用いられる。そして、太陽光発電装置11や二次電池12での電力で電力負荷23の消費電力が賄えない場合に、商用電源22から供給される電力を利用する。   In the control of “pattern 3”, the first switch element SW1 to the fifth switch element SW5 are turned “ON”. By setting the open / close pattern of each switch element SW1 to SW5 to “pattern 3”, the power supplied to the power load 23 includes the power generated by the solar power generation device 11 and the power charged in the secondary battery 12. Used. When the power consumed by the power load 23 cannot be covered by the power from the solar power generation device 11 or the secondary battery 12, the power supplied from the commercial power supply 22 is used.

さらに、ステップS8において、太陽光発電装置11による発電量が0を超えていないと判断した場合には、太陽光発電装置11による発電量が0となる。この場合、太陽光発電装置11での発電が行われておらず、太陽光発電装置11からの電力の供給を行うことができなくなっている。この場合も原則的には二次電池12から電力を供給することとなるが、二次電池12の充電量が下限値となっている場合には、電力負荷23に対する電力の供給を行うことができない。そこで、二次電池12の充電量が下限値となっているか否かを判断する(S11)。   Furthermore, if it is determined in step S8 that the amount of power generated by the solar power generation device 11 does not exceed 0, the amount of power generated by the solar power generation device 11 becomes zero. In this case, power generation by the solar power generation device 11 is not performed, and power cannot be supplied from the solar power generation device 11. In this case as well, power is supplied from the secondary battery 12 in principle. However, when the charge amount of the secondary battery 12 is the lower limit value, power can be supplied to the power load 23. Can not. Therefore, it is determined whether or not the charge amount of the secondary battery 12 is a lower limit value (S11).

その結果、二次電池12の充電量が下限値となっていないと判断した場合には、二次電池12によって放電を行い、二次電池12から電力負荷23に対する電力の供給を行うことができる。したがって、コントローラ21は、第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5について、「パターン4」による開閉制御を行う(S12)。一方、二次電池12の充電量が下限値となっている場合には、二次電池12から電力負荷23に対する電力の供給を行うことができない。よって、コントローラ21は、第1スイッチ素子SW1〜第5スイッチ素子SW5について、「パターン5」による開閉制御を行う(S13)。   As a result, when it is determined that the amount of charge of the secondary battery 12 is not the lower limit value, the secondary battery 12 can be discharged and power can be supplied from the secondary battery 12 to the power load 23. . Therefore, the controller 21 performs the opening / closing control by the “pattern 4” for the first switch element SW1 to the fifth switch element SW5 (S12). On the other hand, when the charge amount of the secondary battery 12 is the lower limit value, power cannot be supplied from the secondary battery 12 to the power load 23. Therefore, the controller 21 performs opening / closing control by the “pattern 5” for the first switch element SW1 to the fifth switch element SW5 (S13).

「パターン4」の制御は、第1スイッチ素子SW1〜第3スイッチ素子SW3および第5スイッチ素子SW5を「ON」にする。各スイッチ素子SW1〜SW5の開閉パターンを「パターン4」とすることにより、電力負荷23に供給される電力には、主に二次電池12に充電された電力が用いられる。このときに、不足する分を商用電源22から供給される電力で補うこととなる。   In the control of “pattern 4”, the first switch element SW1 to the third switch element SW3 and the fifth switch element SW5 are turned “ON”. By setting the open / close pattern of each switch element SW1 to SW5 to “pattern 4”, the power supplied to the power load 23 is mainly the power charged in the secondary battery 12. At this time, the shortage will be compensated by the power supplied from the commercial power source 22.

また、「パターン5」の制御は、第1スイッチ素子SW1〜第3スイッチ素子SW3を「ON」とし、第4スイッチ素子SW4および第5スイッチ素子SW5を「OFF」にする。各スイッチ素子SW1〜SW5の開閉パターンを「パターン5」とすることにより、電力負荷23に供給される電力には、商用電源22から供給される電力となる。こうして、コントローラ21による処理を終了する。   In the control of “pattern 5”, the first switch element SW1 to the third switch element SW3 are turned “ON”, and the fourth switch element SW4 and the fifth switch element SW5 are turned “OFF”. By setting the open / close pattern of each switch element SW <b> 1 to SW <b> 5 to “pattern 5”, the power supplied to the power load 23 is the power supplied from the commercial power supply 22. Thus, the process by the controller 21 is finished.

他方、電力制御盤15における電力制御が行われている間、モニター16には、電力負荷23における電力消費に応じたCO排出量、電力消費量、および電気料金等が表示されている。このように、モニター16にCO排出量等を表示することにより、建築物Mの使用者に対して、COの排出量の視認を介して建築物Mにおける電力消費量を実感させ、環境配慮、消費エネルギーに対する意識の向上を図ることができる。 On the other hand, while the power control is being performed on the power control panel 15, the monitor 16 displays the CO 2 emission amount, the power consumption amount, the electric charge, etc. according to the power consumption in the power load 23. Thus, by displaying the CO 2 emission amount on the monitor 16, the user of the building M can realize the power consumption in the building M through the visual recognition of the CO 2 emission amount, and the environment. It is possible to improve consideration and awareness of energy consumption.

次に、電力制御盤15を用いた電力制御を行った際における電力量の変化の一例について説明する。図8は、電力制御を行った際における電力量の経時変化の一例を示すグラフである。図8に示すように、時刻t1では、二次電池12の充電量CQが上限値となっており、太陽光発電装置11の発電量CEおよび電力負荷23による電力の消費量SEは最低値となっている。この状態から制御を開始する。   Next, an example of a change in the amount of power when power control using the power control panel 15 is performed will be described. FIG. 8 is a graph illustrating an example of a change over time in the amount of power when power control is performed. As shown in FIG. 8, at time t1, the charge amount CQ of the secondary battery 12 is the upper limit value, and the power generation amount CE of the solar power generation device 11 and the power consumption SE by the power load 23 are the minimum values. It has become. Control is started from this state.

時刻t1から太陽光発電装置11による発電が開始するとともに、電力負荷23による電力の消費が始まる。ここでは、電力負荷23による電力の消費量SEが太陽光発電装置11による発電量CEを上回っており、二次電池12の充電量CQが下限値ではない。このため、コントローラ21による制御パターンは、図7に示す「パターン3」となり、太陽光発電装置11が発電する電力および二次電池12に充電された電力によって電力負荷23が消費する電力を賄っている。   Power generation by the solar power generation device 11 starts from time t1, and power consumption by the power load 23 starts. Here, the power consumption SE by the power load 23 exceeds the power generation CE by the solar power generation device 11, and the charge amount CQ of the secondary battery 12 is not the lower limit value. For this reason, the control pattern by the controller 21 is “pattern 3” shown in FIG. 7, and covers the power consumed by the power load 23 by the power generated by the solar power generation device 11 and the power charged in the secondary battery 12. Yes.

次に、時刻t2となり、太陽光発電装置11による発電量CEが電力負荷23による電力の消費量SEを超えると、太陽光発電装置11による発電量CEによって電力負荷23で消費される電力の消費量SEを賄うことができる。このため、コントローラ21による制御パターンは「パターン1」となり、太陽光発電装置11の発電量CEによって電力負荷23が消費する電力の消費量SEを賄うとともに、余剰電力を二次電池12に充電する。このため、二次電池12の充電量CQが増加する。   Next, at time t2, when the power generation amount CE by the solar power generation device 11 exceeds the power consumption SE by the power load 23, the power consumption by the power load 23 by the power generation amount CE by the solar power generation device 11 The amount SE can be covered. For this reason, the control pattern by the controller 21 is “pattern 1”, and the power consumption SE consumed by the power load 23 is covered by the power generation amount CE of the solar power generation device 11 and the secondary battery 12 is charged with surplus power. . For this reason, the charge amount CQ of the secondary battery 12 increases.

さらに、時刻t3となり、再び電力負荷23における電力の消費量SEが太陽光発電装置11による発電量CEを上回ったときには、「パターン3」の制御を行い、太陽光発電装置11が発電する電力および二次電池12に充電された電力によって電力負荷23が消費する電力を賄う。それから、時刻t4となると、二次電池12の充電量CQが下限値となる。二次電池12の充電量CQが下限値となると、二次電池12の放電による電力供給を行うことができなくなる。このときには、コントローラ21による制御パターンは、「パターン2」となり、太陽光発電装置11が発電する電力および商用電源22からの供給電力量MEによって電力負荷23における電力の消費量SEを賄う。   Further, at time t3, when the power consumption SE in the power load 23 again exceeds the power generation amount CE by the solar power generation device 11, the control of “Pattern 3” is performed, and the power generated by the solar power generation device 11 and The power consumed by the power load 23 is covered by the power charged in the secondary battery 12. Then, at time t4, the charge amount CQ of the secondary battery 12 becomes the lower limit value. When the charge amount CQ of the secondary battery 12 reaches the lower limit value, it becomes impossible to supply power by discharging the secondary battery 12. At this time, the control pattern by the controller 21 is “Pattern 2”, and the power consumption SE of the power load 23 is covered by the power generated by the solar power generation device 11 and the amount of power ME supplied from the commercial power source 22.

その後、時刻t5となり、太陽光発電装置11による発電量CEが電力負荷23による電力の消費量SEを上回ったときには、「パターン1」の制御を行い、余剰電力の二次電池12への充電を行う。この充電により、二次電池12の充電量は下限値から徐々に増加する。それから、時刻t5と時刻t6との間、および時刻t7と時刻t8との間で「パターン1」の制御を行い、時刻t6と時刻t7との間、および時刻t8と時刻t9との間で「パターン3」の制御を行う。   Thereafter, at time t5, when the power generation amount CE by the solar power generation device 11 exceeds the power consumption SE by the power load 23, the control of “Pattern 1” is performed to charge the secondary battery 12 with surplus power. Do. By this charging, the charging amount of the secondary battery 12 gradually increases from the lower limit value. Then, the control of “Pattern 1” is performed between time t5 and time t6, and between time t7 and time t8, and between time t6 and time t7 and between time t8 and time t9, “ The pattern 3 "is controlled.

時刻t9では、二次電池12の充電量CQが再び下限値となる。このときに「パターン2」による制御を行い、太陽光発電装置11による発電量CEおよび商用電源22からの供給電力量MEによって電力負荷23における電力の消費量SEを賄う。その後、時刻t10では、太陽光発電装置11による発電量CEが日没によって0となる。このとき、二次電池12の充電量は未だ下限値であるので、コントローラ21は、「パターン5」による制御を行い、商用電源22からの供給電力量MEのみで電力負荷23における電力の消費量SEを賄っている。   At time t9, the charge amount CQ of the secondary battery 12 again becomes the lower limit value. At this time, the control according to “Pattern 2” is performed, and the power consumption SE in the power load 23 is covered by the power generation amount CE by the solar power generation device 11 and the power supply amount ME from the commercial power source 22. Thereafter, at time t10, the power generation amount CE by the solar power generation device 11 becomes 0 by sunset. At this time, since the amount of charge of the secondary battery 12 is still the lower limit value, the controller 21 performs control according to “Pattern 5”, and the amount of power consumed in the power load 23 only by the amount of power ME supplied from the commercial power source 22. We cover SE.

続いて、時刻t11となり、電力負荷23が最低値となると、商用電源22からの供給電力量MEも最低値となる。そして、時刻t11以後、電力負荷23が最低値であり、二次電池12の充電量が上限値となっていないので、特別な電力制御を行い、商用電源22からの供給電力量MEを二次電池12に供給して二次電池12に充電する。この特別な電力制御では、第1スイッチ素子SW1、第3スイッチ素子SW3、および第5スイッチ素子SW5が「ON」となり、第2スイッチ素子SW2および第4スイッチ素子SW4が「OFF」となる。その後、時刻t12で二次電池12の充電量が上限値となり、商用電源22からの電力の供給が終了する。   Subsequently, at time t11, when the power load 23 reaches the minimum value, the power supply amount ME from the commercial power supply 22 also reaches the minimum value. After time t11, since the power load 23 is the lowest value and the charge amount of the secondary battery 12 is not the upper limit value, special power control is performed, and the supply power amount ME from the commercial power source 22 is reduced to the secondary power source. The battery 12 is supplied to charge the secondary battery 12. In this special power control, the first switch element SW1, the third switch element SW3, and the fifth switch element SW5 are “ON”, and the second switch element SW2 and the fourth switch element SW4 are “OFF”. Thereafter, the charge amount of the secondary battery 12 becomes the upper limit value at time t12, and the supply of power from the commercial power supply 22 is finished.

以上の説明のように、本実施形態に係る既設構造物の改修方法では、既設建築物MBを改修する際に、電力制御盤15を設置し、既存の商用電源22や電力負荷23に接続するとともに、新たに設置する太陽光発電装置11や二次電池12に接続している。この電力制御盤15を改修時に新たに設置することにより、新設する太陽光発電装置11や二次電池12の容量や数量によらず、対応が可能となる。したがって、既設建築物MBの改修を行うにあたり、既設建築物MBを建築した時点で想定したもの以外の分散型電源等の接続についても容易に対応することができ、省エネルギー化を図るための制約が少なく改修を行うことができる。   As described above, in the method for repairing an existing structure according to the present embodiment, when the existing building MB is repaired, the power control panel 15 is installed and connected to the existing commercial power source 22 and the power load 23. At the same time, it is connected to a newly installed solar power generation device 11 and secondary battery 12. By newly installing the power control panel 15 at the time of refurbishment, it becomes possible to cope with the solar power generation apparatus 11 and the secondary battery 12 to be newly installed regardless of the capacity and quantity. Therefore, when renovating the existing building MB, it is possible to easily cope with connection of a distributed power source other than the one assumed when the existing building MB was built, and there are restrictions for energy saving. Less renovation is possible.

また、本実施形態に係る既設構造物の改修方法では、既設建築物MBを改修するにあたり、既設建築物MBを3つのエリアに分割し、各エリアの改修を順次行うようにしている。このため、改修を行っていないエリアについては、通常どおりに使用者が使用することができる。したがって、既設建築物MBを通常どおり使用しながら、既設建築物MBの改修を進めることができる。   Moreover, in the repair method of the existing structure which concerns on this embodiment, when repairing the existing building MB, the existing building MB is divided | segmented into three areas and each area is repaired sequentially. For this reason, the user can use the area that has not been refurbished as usual. Therefore, it is possible to proceed with the repair of the existing building MB while using the existing building MB as usual.

さらに、既設建築物MBを改修した改修建築物MAにおいては、電力制御盤15を用いた制御が行われる。ここで、電力制御盤15による制御では、電力負荷23における消費電力が太陽光発電装置11および二次電池12からの供給電力以下の場合には、商用電源22から電力負荷23に対する電力供給を遮断する電力制御を行っている。このため、改修後における改修建築物の省エネルギー化を好適に促進することができる。   Furthermore, in the repaired building MA obtained by repairing the existing building MB, control using the power control panel 15 is performed. Here, in the control by the power control panel 15, when the power consumption in the power load 23 is equal to or less than the power supplied from the photovoltaic power generator 11 and the secondary battery 12, the power supply from the commercial power supply 22 to the power load 23 is cut off. Power control is performed. For this reason, the energy saving of the repaired building after repair can be promoted suitably.

加えて、このような電力制御盤15による制御を建築物Mにおけるエリア毎に行うようにし、改修が完了したエリアから順に電力制御盤15による制御を開始するようにしている。このため、改修が済んだエリアから順に省エネルギー化に向けた制御を開始することができる。従って、効率よく省エネルギー化の促進を図ることができる。   In addition, such control by the power control panel 15 is performed for each area in the building M, and control by the power control panel 15 is started in order from the area where the repair has been completed. For this reason, the control for energy saving can be started in order from the repaired area. Therefore, energy saving can be promoted efficiently.

また、改修建築物MAにおいては、電力負荷23による電力に応じたCO排出量を表示するモニター16が設けられている。このモニター16が設けられていることにより、改修建築物MAの使用者は、改修建築物MAにおける電力負荷23による電力消費量を視認することができる。したがって、改修建築物の使用者に省エネルギーに対する意識付けを行うことができる。 Further, in the renovated building MA, a monitor 16 for displaying the CO 2 emission amount according to the electric power by the electric power load 23 is provided. By providing this monitor 16, the user of the repaired building MA can visually recognize the power consumption by the power load 23 in the repaired building MA. Therefore, it is possible to raise awareness of energy saving to users of the renovated building.

特に、モニター16においては、電力負荷23の種類に応じたCO排出量、具体的に、空調機3、室内照明4、およびコンセントのCO排出量を表示している。このため、使用者に対して、どの電力負荷の電力消費量が大きいかを認知させることができる。さらには、CO排出量の目標値や前日比をも合わせて表示している。このため、より一層省エネルギーに対する意識を高めることができる。 In particular, the monitor 16, CO 2 emissions corresponding to the type of electrical load 23, specifically, the air conditioner 3, displaying the room lighting 4, and CO 2 emissions outlet. For this reason, the user can be made aware of which power load of the power load is large. Furthermore, the target value of CO 2 emission amount and the ratio of the previous day are also displayed. For this reason, the consciousness about energy saving can be raised further.

さらには、電力量計Wh1で計測された電力量、太陽光発電量などを表示させ、自然エネルギーによって賄っている状況を表示させることもできる。さらには、第3電力量計Wh3で計測された電力量を表示することにより、ゼロエネルギー化の達成度合を表示することもできる。   Furthermore, the power amount measured by the watt-hour meter Wh1, the amount of photovoltaic power generation, and the like can be displayed, and the situation covered by natural energy can be displayed. Furthermore, the achievement degree of zero energy can also be displayed by displaying the electric energy measured with the 3rd electricity meter Wh3.

以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。たとえば、上記実施形態においては、既設建築物MBをエリアに分割するにあたり、上下方向に分割するようにしているが、平面方向に分割することもできる。また、上下方向に分割するにしても、フロア毎にエリアを区切ることもできるし、複数のフロアを1エリアとして分割することもできる。   The preferred embodiment of the present invention has been described above, but the present invention is not limited to the above embodiment. For example, in the above embodiment, when the existing building MB is divided into areas, it is divided in the vertical direction, but can also be divided in the plane direction. Moreover, even if it divides | segments in an up-down direction, an area can also be divided | segmented for every floor and a some floor can also be divided | segmented into 1 area.

また、上記実施形態では、分散型電源として、自然エネルギー電源である太陽光発電装置11を用いているが、その他の電源、たとえば風力発電装置を用いることもできる。あるいは、自然エネルギー電源以外の電源を用いることもできる。さらに、上記実施形態においては、既設建築物MBをエリアに分割して改修を行っているが、エリアに分割することなく改修を行うこともできる。   Moreover, in the said embodiment, although the solar power generation device 11 which is a natural energy power supply is used as a distributed power supply, another power supply, for example, a wind power generation device, can also be used. Alternatively, a power source other than a natural energy power source can be used. Furthermore, in the said embodiment, although the existing building MB is divided | segmented into an area and repaired, it can also repair without dividing | segmenting into an area.

また、上記実施形態では、エリア毎に電力制御盤15を設置してエリア毎に電力制御を行っているが、複数のエリアについて共通の電力制御盤を用いた制御を行うこともできる。さらに、上記実施形態における電力制御の一例では、電力負荷23の電力消費量が最低値となった後に、商用電源22から二次電池12に対して電力供給を行っているが、このような電力供給を行わないようにすることもできる。この場合、二次電池12に充電するための電力は、太陽光発電装置11で発電される電力によることとなる。   Moreover, in the said embodiment, although the power control board 15 is installed for every area and power control is performed for every area, control using a common power control board can also be performed about several areas. Furthermore, in an example of the power control in the above embodiment, power is supplied from the commercial power supply 22 to the secondary battery 12 after the power consumption of the power load 23 reaches the minimum value. It is also possible not to supply. In this case, the power for charging the secondary battery 12 is based on the power generated by the solar power generation device 11.

1…建物躯体
2…天井
3…空調機
4…室内照明
11…太陽光発電装置
11A…低層用太陽光発電装置
11B…中層用太陽光発電装置
11C…高層用太陽光発電装置
12…二次電池
12A…低層用二次電池
12B…中層用二次電池
12C…高層用二次電池
13…第1パワーコンディショナー
14…第2パワーコンディショナー
15…電力制御盤
15A…低層用電力制御盤
15B…中層用電力制御盤
15C…高層用電力制御盤
16…モニター
17…タスク照明
18…人感センサ
21…コントローラ
22…商用電源
23…電力負荷
31…第1単相トランス
32…第2単相トランス
33…第1三相トランス
34…第2三相トランス
41A〜41C…単相用既存電源盤
42A〜42C…三相用既存電源盤
FP…停電信号検出素子
M…建築物
MA…改修建築物
MB…既設建築物
MH…高層部
ML…低層部
MM…中層部
CE…太陽光発電装置の発電量
CQ…二次電池の充電量
ME…商用電源からの供給電力量
SE…電力負荷で消費される電力の消費量
SW1…第1スイッチ素子
SW2…第2スイッチ素子
SW3…第3スイッチ素子
SW4…第4スイッチ素子
SW5…第5スイッチ素子
Wh1…第1電力量計
Wh2…第2電力量計
Wh3…第3電力量計
Wh4…第4電力量計
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Building housing 2 ... Ceiling 3 ... Air conditioner 4 ... Indoor lighting 11 ... Solar power generation device 11A ... Low-rise solar power generation device 11B ... Middle-layer solar power generation device 11C ... High-rise solar power generation device 12 ... Secondary battery 12A ... Secondary battery for low layer 12B ... Secondary battery for middle layer 12C ... Secondary battery for high layer 13 ... First power conditioner 14 ... Second power conditioner 15 ... Power control panel 15A ... Power control board for low layer 15B ... Middle layer power Control panel 15C ... High-layer power control panel 16 ... Monitor 17 ... Task illumination 18 ... Human sensor 21 ... Controller 22 ... Commercial power supply 23 ... Power load 31 ... First single-phase transformer 32 ... Second single-phase transformer 33 ... First Three-phase transformer 34 ... Second three-phase transformer 41A-41C ... Single-phase existing power supply panel 42A-42C ... Three-phase existing power supply panel FP ... Power failure signal detection element M ... Building MA ... Renovation Object MB ... Existing building MH ... High-rise part ML ... Low-rise part MM ... Middle-layer part CE ... Power generation amount CQ of solar power generation device ... Charge amount of secondary battery ME ... Power supply amount SE from commercial power supply ... Consumption with power load Consumption SW1 ... 1st switch element SW2 ... 2nd switch element SW3 ... 3rd switch element SW4 ... 4th switch element SW5 ... 5th switch element Wh1 ... 1st watt-hour meter Wh2 ... 2nd watt-hour meter Wh3 ... 3rd electricity meter Wh4 ... 4th electricity meter

Claims (6)

既存電源から電力が供給される電力負荷が設けられた建築物を改修する既設構造物の改修方法であって、
前記既設構造物を改修する際に、前記既設構造物に分散型電源および二次電池を設置するとともに、前記分散型電源および前記二次電池に対する電力制御を行う電力制御盤を設置し、
前記電力制御盤に対して、前記分散型電源および前記二次電池を接続するとともに、前記既存電源および前記電力負荷を接続し、
電力制御盤は、前記既設構造物の改修完了後、前記分散型電源および前記二次電池に対する電力制御を行うとともに、前記既存電源からの電力供給量の制御を行うものであることを特徴とする既設構造物の改修方法。
A method of repairing an existing structure for repairing a building provided with a power load to which power is supplied from an existing power source,
When renovating the existing structure, a distributed power source and a secondary battery are installed in the existing structure, and a power control panel is installed to perform power control on the distributed power source and the secondary battery,
Connect the distributed power source and the secondary battery to the power control panel, and connect the existing power source and the power load.
The power control panel performs power control on the distributed power source and the secondary battery after completion of the renovation of the existing structure, and controls the amount of power supplied from the existing power source. How to repair existing structures.
前記既設構造物を複数のエリアに分割し、
前記既設構造物を改修する際に、複数に分割したそれぞれのエリアに対して前記電力制御盤を設置し、
前記電力制御盤に対して、前記分散型電源および前記二次電池を接続するとともに、前記既存電源および前記電力負荷を接続する請求項1に記載の既設構造物の改修方法。
Dividing the existing structure into a plurality of areas;
When repairing the existing structure, the power control panel is installed for each area divided into a plurality of areas,
The method for repairing an existing structure according to claim 1, wherein the distributed power source and the secondary battery are connected to the power control panel, and the existing power source and the power load are connected.
請求項1または2に記載の既設構造物の改修方法で改修された改修建築物において、前記電力制御盤で電力制御を行うにあたり、
前記電力負荷における消費電力が前記分散型電源および前記二次電池からの供給電力の電力量以下の場合には、前記既存電源から前記電力負荷に対する電力供給を遮断し、
前記電力負荷における消費電力が前記分散型電源および前記二次電池からの供給電力の電力量を超える場合には、前記分散型電源および前記二次電池のうちの少なくとも一方とともに前記既存電源から前記電力負荷に電力を供給する制御を行う改修建築物における電力制御方法。
In the repaired building that has been repaired by the method for repairing an existing structure according to claim 1 or 2, in performing power control with the power control panel,
When the power consumption in the power load is equal to or less than the amount of power supplied from the distributed power source and the secondary battery, the power supply from the existing power source to the power load is shut off,
When the power consumption in the power load exceeds the amount of power supplied from the distributed power source and the secondary battery, the power from the existing power source together with at least one of the distributed power source and the secondary battery. A power control method for a renovated building that performs control to supply power to a load.
請求項2に記載の既設構造物の改修方法で改修された改修建築物において、前記電力制御盤で電力制御を行うにあたり、
前記複数のエリアのうち、改修が完了したエリアから順に、
前記電力負荷における消費電力が前記分散型電源および前記二次電池からの供給電力の電力量以下の場合には、前記既存電源から前記電力負荷に対する電力供給を遮断し、
前記電力負荷における消費電力が前記分散型電源および前記二次電池からの供給電力の電力量を超える場合には、前記分散型電源および前記二次電池のうちの少なくとも一方とともに前記既存電源から前記電力負荷に電力を供給する制御を行う改修建築物における電力制御方法。
In the repaired building that has been repaired by the repair method for an existing structure according to claim 2, in performing power control with the power control panel,
Among the plurality of areas, in order from the area where the repair has been completed,
When the power consumption in the power load is equal to or less than the amount of power supplied from the distributed power source and the secondary battery, the power supply from the existing power source to the power load is shut off,
When the power consumption in the power load exceeds the amount of power supplied from the distributed power source and the secondary battery, the power from the existing power source together with at least one of the distributed power source and the secondary battery. A power control method for a renovated building that performs control to supply power to a load.
前記電力負荷によって消費される消費電力または前記消費電力に基づく二酸化炭素排出量をモニターに表示する請求項3または請求項4に記載の改修建築物における電力制御方法。   The power control method in the improved building according to claim 3 or 4, wherein the power consumption consumed by the power load or the carbon dioxide emission based on the power consumption is displayed on a monitor. 請求項1もしくは2に記載の既設構造物の改修方法または請求項3〜5のうちのいずれか1項に記載の改修建築物における電力制御方法に用いられる電力制御盤。   The electric power control panel used for the electric power control method in the repair method of the existing structure of Claim 1 or 2, or the repair building of any one of Claims 3-5.
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