JP2016144370A - Measurement device, program, method and power management device - Google Patents

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真司 十河
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a power supply system for selecting a power company in accordance with a time zone.SOLUTION: The power supply system comprises a power amount measurement device 4 including: a power amount measurement part 41 for measuring a power amount of power that is transmitted via a power lead-in line; and a counter distribution part 42 for correspondently storing, based on selection information of a power supply source to be received in predetermined timing, the measured power amount and identification information of a power supply source that is identified based on selection information, in a storage part. The power supply system also comprises a power management device HEMS 9 (Home Energy Management System) including a power company selection part 91 for selecting a power supply source indicating lowest rates in a time zone of a present time by referring to a plurality of rate sheets 92a and 92b indicating rates per unit power amount for each time zone of a plurality of power supply sources, and transmitting identification information of the selected power supply source to a distribution part that distributes a consumed power amount to the selected power supply source on the basis of the identification information.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、計測装置、プログラム、方法、及び、電力管理装置に関する。   The present invention relates to a measurement device, a program, a method, and a power management device.

電力発電に関する環境の保護及び改善に貢献するとして、太陽光、風力等の自然エネルギーによる電力の利用が推奨されている。また、安定的に需要に応じることができる、原子力発電、火力発電等は、継続的に重要な電力源である。   In order to contribute to the protection and improvement of the environment related to electric power generation, the use of electric power by natural energy such as sunlight and wind power is recommended. Moreover, nuclear power generation, thermal power generation, etc., which can stably meet demand, are continuously important power sources.

一方、製造者等の電力需要者は、自然エネルギーによる電力を含めて種々の電力源から、安価な電力源を選択する傾向にある。消費した電力のうち、実際に利用した自然エネルギーによる電力量を取得するために、製品を製造する際に用いた電力源別の電力量をデータベースに保存し、データベースを参照することで、自然エネルギーによる電力量を取得する技術等が知られている。   On the other hand, a power consumer such as a manufacturer tends to select an inexpensive power source from various power sources including power from natural energy. In order to acquire the amount of power consumed by the natural energy that was actually used, the amount of power used by the power source used when manufacturing the product was stored in a database, and the natural energy was referenced by referring to the database. A technique for acquiring the amount of electric power by means of is known.

特開2006−311675号公報JP 2006-311675 A

電力市場の活性化を目的として政府レベルで行われる電力関連の規制緩和、即ち、電力自由化が我が国で進められている。この電力の規制緩和は、段階的に行われるものであるが、電力小売事業の自由化等が含まれている。将来において、時間帯で電力会社を選択する利用形態が、一般家庭、商店等の小口需要家で望まれると予想される。   In Japan, power-related deregulation, that is, liberalization of electricity, is being promoted in Japan for the purpose of revitalizing the electricity market. This deregulation of electric power is performed in stages, but includes the liberalization of the electric power retail business. In the future, it is expected that a usage form for selecting an electric power company in a time zone will be desired by small consumers such as ordinary households and shops.

しかしながら、上述した技術では、小口需要家における電力供給の設備において、電力会社を選択し、使用量に応じて、選択した事業者夫々に支払う料金情報を得ることができない。   However, with the above-described technology, it is not possible to obtain charge information to be paid to each of the selected businesses in accordance with the usage amount by selecting the power company in the power supply facility of the small consumer.

したがって、1つの側面では、本発明は、時間帯で電力会社を選択可能な電力量の計測を行なうことを目的とする。   Therefore, in one aspect, an object of the present invention is to measure the amount of power that can select a power company in a time zone.

一態様によれば、引込線を介して送電される電力の電力量を計測する計測部と、所定のタイミングで受信する電力供給元の選択情報に基づいて、計測された前記電力量と、前記選択情報に基づき特定される電力供給元の識別情報とを対応付けて記憶部に記憶する振分部と、を有する計測装置が提供される。   According to an aspect, the measurement unit that measures the amount of power transmitted through the service line, the power amount measured based on the selection information of the power supply source that is received at a predetermined timing, and the selection There is provided a measuring device having a distribution unit that associates identification information of a power supply source specified based on the information and stores the identification information in a storage unit.

また、上記課題を解決するための手段として、計測プログラム、及び、計測方法とすることもできる。   In addition, as a means for solving the above problems, a measurement program and a measurement method can be used.

また、別の一態様によれば、複数の電力供給元の、時間帯毎に単位電力量当たりの料金を示した複数の料金表を参照して、現時刻の時間帯で最も低い料金を示す該電力供給元を選択し、選択した該電力供給元の識別情報を、該識別情報に基づいて、選択された該電力供給元に消費した電力量を振り分ける振分部に送信する選択部を有する電力管理装置が提供される。   Moreover, according to another aspect, the lowest charge in the current time zone is indicated by referring to a plurality of charge schedules showing the charges per unit power amount for each time zone of a plurality of power supply sources. A selection unit configured to select the power supply source and transmit the identification information of the selected power supply source to a distribution unit that distributes the amount of power consumed by the selected power supply source based on the identification information; A power management apparatus is provided.

時間帯で電力会社を選択可能な電力量の計測を行なうことができる。   It is possible to measure the amount of electric power that can select an electric power company in a time zone.

電力供給システムの例を示す図である。It is a figure which shows the example of an electric power supply system. 本実施例に係る第1の機能構成例を示す図である。It is a figure which shows the 1st function structural example which concerns on a present Example. 第1の機能構成例における、電力量計測装置のハードウェア構成を示す図である。It is a figure showing the hardware constitutions of the electric energy measuring device in the 1st example of functional composition. HEMSのハードウェア構成を示す図である。It is a figure which shows the hardware constitutions of HEMS. 料金表のデータ例を示す図である。It is a figure which shows the example of data of a fee table. 対応表のデータ例を示す図である。It is a figure which shows the example of data of a correspondence table. DRアグリゲータのハードウェア構成を示す図である。It is a figure which shows the hardware constitutions of DR aggregator. 処理シーケンスを示す図である。It is a figure which shows a process sequence. 最安値の電力会社の選択処理を説明するためのフローチャート図である。It is a flowchart for demonstrating the selection process of the cheapest electric power company. カウンタ振分処理を説明するためのフローチャート図である。It is a flowchart figure for demonstrating a counter distribution process. 本実施例に係る第2の機能構成例を示す図である。It is a figure which shows the 2nd function structural example which concerns on a present Example. 第2の機能構成例における、電力量計測装置のハードウェア構成を示す図である。It is a figure showing the hardware constitutions of the electric energy measuring device in the 2nd example of functional composition.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。一般家庭、商店等の小口需要家への電力供給システム1000について図1で説明する。図1は、電力供給システムの例を示す図である。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. A power supply system 1000 for small consumers such as ordinary households and shops will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a power supply system.

図1において、電力供給システム1000は、複数の発電所2と、電力量計測装置4と、分電盤5と、DR(Demand Response)アグリゲータ7と、HEMS(Home Energy Management System)9とを有する。   In FIG. 1, a power supply system 1000 includes a plurality of power plants 2, a power amount measuring device 4, a distribution board 5, a DR (Demand Response) aggregator 7, and a HEMS (Home Energy Management System) 9. .

複数の発電所2は、複数の電力会社A、B、・・・による発電所である。各発電所2は、電力を系統3を介して、各小口需要家の需要家宅10へ電力を供給する。系統3は、送電及び配電網を構成する変電所、電柱、トランス等含む。   The plurality of power plants 2 are power plants by a plurality of electric power companies A, B,. Each power plant 2 supplies electric power to the customer's house 10 of each small consumer through the system 3. The system 3 includes a substation, a power pole, a transformer, and the like that constitute a power transmission and distribution network.

電力量計測装置4は、系統3からの電力供給を受け、需要家宅10にて消費された電力を計測する装置であり、スマートメータに相当する。電力量計測装置4は、電力量をデジタルに計測し、内部の通信機能を用いて測定値を電力会社のシステムに送信する。また、電力量計測装置4は、リアルタイムで電力量を測定するため、表示パネル等に測定した現在の電力量を示すことで電力の見える化を可能とする。更に、電力量計測装置4にリモート切断機能、HEMS9等との連携機能を備えるようにしてもよい。   The power amount measuring device 4 is a device that receives power supplied from the grid 3 and measures the power consumed at the customer's home 10 and corresponds to a smart meter. The electric energy measuring device 4 measures the electric energy digitally and transmits a measured value to the system of the electric power company using an internal communication function. In addition, since the electric energy measuring device 4 measures the electric energy in real time, the electric energy can be visualized by showing the current electric energy measured on the display panel or the like. Further, the power amount measuring device 4 may be provided with a remote disconnect function, a function of cooperation with the HEMS 9 and the like.

分電盤5は、需要家宅10内のコンセント、スイッチ等の宅内配線に安全に電力を供給する。   The distribution board 5 safely supplies power to home wiring such as outlets and switches in the customer home 10.

DRアグリゲータ7は、電力供給側である各電力会社A、B等から需要家に対して通知されるデマンドレスポンス(DR)を、一般家庭、商店等の小口需要家の各々に直接通知するのは合理的ではないことから、各電力会社A、B等と、各小口需要家との間に位置して、需要家向けのデマンドレスポンスを一括して受け、小口需要家に再配分する装置である。DRアグリゲータ7は、専用の事業者に設置され、通信ネットワーク8を介して、需要家宅10のHEMS9と通信を行う。通信ネットワーク8は、インターネット等である。   The DR aggregator 7 directly notifies the demand response (DR) notified from each electric power company A, B, etc. on the power supply side to each consumer, such as a general household or a store. Since it is not rational, it is located between each electric power company A, B, etc. and each small consumer, and is a device that collectively receives demand responses for consumers and redistributes to small consumers. . The DR aggregator 7 is installed in a dedicated business operator and communicates with the HEMS 9 of the customer's house 10 via the communication network 8. The communication network 8 is the Internet or the like.

デマンドレスポンス(DR)は、電力を安定供給するために、電力供給側から需要家側の電力消費をコントロールすることである。時間帯別の電気料金に代表される「料金型」と、節電に対して対価を支払う「インセンティブ型」がある。料金型にはCPP(Critical Peak Pricing)、RTP(Real-Time-Pricing)等がある。   The demand response (DR) is to control power consumption from the power supply side to the customer side in order to stably supply power. There are “fee type” typified by electricity charges by time of day and “incentive type” that pays consideration for power saving. Charge types include CPP (Critical Peak Pricing) and RTP (Real-Time-Pricing).

CPPは、「緊急ピーク型課金」を意味し、時間帯別の電力料金が供給側から提示される。電力のひっ迫が予想される場合は、通常のピーク時間帯に比べ、極端に高い料金(たとえば3倍程度)を呈示することにより電力需要を抑える。   CPP means “emergency peak type charging”, and a power charge for each time zone is presented from the supply side. When electric power tightness is expected, the demand for electric power is suppressed by presenting an extremely high charge (for example, about three times) compared to a normal peak time zone.

RTPは、「リアルタイム料金」を意味し、卸電力市場における前日価格やリアルタイム市場の前日予測値を元に、時間帯を細かく区切った料金を算定して通知することにより、電力消費を電力使用量のピークとボトムの差を抑えて平準化する。   RTP stands for “real-time charge”, and it calculates and notifies the price by subdividing the time zone based on the previous day price in the wholesale power market and the previous day forecast value in the real-time market. Leveling is performed by suppressing the difference between the peak and bottom.

HEMS9は、住宅向けエネルギー(主に電力)管理システムに相当する。HEMS9は、電力使用量を可視化し、節電のための機器の制御、太陽光発電システムや蓄電池等の制御を可能とする宅内装置である。   The HEMS 9 corresponds to a residential energy (mainly electric power) management system. The HEMS 9 is an in-home device that makes it possible to visualize the amount of power used, control equipment for power saving, control a solar power generation system, a storage battery, and the like.

以下、本実施例では、小口需要家が電力会社A及びBと契約した場合で説明するが、2社以上の電力会社と契約した場合でも、本実施例を適用可能である。   Hereinafter, in the present embodiment, a case where a small consumer contracts with electric power companies A and B will be described, but the present embodiment can be applied even when contracted with two or more electric power companies.

図2は、本実施例に係る第1の機能構成例を示す図である。図2において、電力量計測装置4は、電力量計測部41と、カウンタ振分部42と、カウンタ43と、通信ユニット44とを有する。また、HEMS9は、電力会社選択部91と、料金表92と、対応表93とを有する。   FIG. 2 is a diagram illustrating a first functional configuration example according to the present embodiment. In FIG. 2, the electric energy measuring device 4 includes an electric energy measuring unit 41, a counter allocating unit 42, a counter 43, and a communication unit 44. The HEMS 9 includes an electric power company selection unit 91, a charge table 92, and a correspondence table 93.

HEMS9の構成から説明する。電力会社選択部91は、料金表92を参照して、現在時刻を含む時間帯において、電気料金が最も安い電力会社を選択し、選択した電力会社専用のカウンタ43を特定する選択情報95を電力量計測装置4のカウンタ振分部42へ通知する。選択情報95は、各電力会社で専用のカウンタ43と接続しているカウンタ振分部42のスロット番号を示せばよい。   The configuration of the HEMS 9 will be described. The electric power company selection unit 91 refers to the charge table 92, selects the electric power company with the lowest electric charge in the time zone including the current time, and selects the selection information 95 for specifying the counter 43 dedicated to the selected electric power company. This is notified to the counter distribution unit 42 of the quantity measuring device 4. The selection information 95 may indicate the slot number of the counter distribution unit 42 connected to the dedicated counter 43 in each power company.

各料金表92は、DRアグリゲータ7から受信した各電力会社からの時間帯毎に単位電力量当たりの料金を示した表データである。例えば、電力会社Aの料金表92a、電力会社Bの料金表92b等である。   Each charge table 92 is table data indicating a charge per unit power amount for each time zone from each power company received from the DR aggregator 7. For example, the charge table 92a of the power company A, the charge table 92b of the power company B, and the like.

対応表93は、電力量計測装置4のカウンタ振分部42が切り替えるカウンタ43を特定する選択情報95と、契約している電力会社名とを対応付けた表データである。   The correspondence table 93 is table data in which the selection information 95 for specifying the counter 43 to be switched by the counter distribution unit 42 of the power amount measuring device 4 is associated with the contracted power company name.

電力量計測装置4の構成について説明する。電力量計測部41は、消費電力を計測する電力量センサ等である。カウンタ振分部42は、HEMS9の電力会社選択部91から通知された選択情報95に基づいて、複数のカウンタ43から1つを選択し、カウンタ値を設定する。   The configuration of the electric energy measuring device 4 will be described. The power amount measuring unit 41 is a power amount sensor or the like that measures power consumption. The counter distribution unit 42 selects one of the plurality of counters 43 based on the selection information 95 notified from the power company selection unit 91 of the HEMS 9 and sets a counter value.

カウンタ43は、電力会社A、B毎に設置される。ここでは、電力会社A、B夫々のカウンタをカウンタ43a、43bで示す。各カウンタ43に設定されたカウンタ値は、所定間隔で通信ユニット44によって電力会社へ通知される。   The counter 43 is installed for each of the electric power companies A and B. Here, the counters of electric power companies A and B are indicated by counters 43a and 43b, respectively. The counter value set in each counter 43 is notified to the electric power company by the communication unit 44 at predetermined intervals.

電力会社へ通知する所定間隔が料金体系を示す時間帯と同じ場合には、カウンタ値は、時間帯で消費した電力量を示せばよい。所定間隔が時間帯より長い間隔の場合、カウンタ値には、選択された時間帯又は時間帯を特定可能な情報と、消費された電力量とが設定されればよい。   When the predetermined interval notified to the electric power company is the same as the time zone indicating the fee structure, the counter value may indicate the amount of power consumed in the time zone. When the predetermined interval is longer than the time zone, the counter value may be set to information that can identify the selected time zone or the time zone and the consumed electric energy.

通信ユニット44は、電力会社A、B毎に設置される。ここでは、電力会社A、B夫々の通信ユニットを通信ユニット44a、44bで示す。通信ユニット44は、需要家宅10が契約した各電力会社によって、電力量計測装置4に設置され、電力会社専用のカウンタ43から、所定間隔で値を読み出して、電力会社へ送信する。カウンタ43の値の読み出し毎に、カウンタ43をリセットしてもよい。   The communication unit 44 is installed for each of the electric power companies A and B. Here, the communication units of the electric power companies A and B are indicated by communication units 44a and 44b. The communication unit 44 is installed in the power amount measuring device 4 by each electric power company with which the customer's house 10 has contracted, reads out values from the electric power company dedicated counter 43 at predetermined intervals, and transmits them to the electric power company. The counter 43 may be reset every time the value of the counter 43 is read.

図3は、第1の機能構成例における、電力量計測装置のハードウェア構成を示す図である。図3では、電力量計測装置4の電力量計測部41とカウンタ振分部42とは、一つのコンピュータ装置1で実現する構成例を示すが、この構成例に限定するものではない。   FIG. 3 is a diagram illustrating a hardware configuration of the electric energy measuring device in the first functional configuration example. In FIG. 3, the power amount measuring unit 41 and the counter allocating unit 42 of the power amount measuring device 4 show a configuration example realized by one computer device 1, but are not limited to this configuration example.

コンピュータ装置1は、電力量計測部41と、CPU42aと、メモリ42bと、フラッシュメモリ42cと、近距離無線通信ユニット42dと、複数のスロット42eとを有する。   The computer apparatus 1 includes an electric energy measuring unit 41, a CPU 42a, a memory 42b, a flash memory 42c, a short-range wireless communication unit 42d, and a plurality of slots 42e.

CPU42aは、メモリ42bに格納されたプログラムに従ってコンピュータ装置1を制御する。CPU42aによって行われる処理には、HEMS9が指定する選択情報95に基づいて、スロット42eを選択し、電力量計測部41が計測した電力量をカウンタ43に記憶する処理を含む。   The CPU 42a controls the computer device 1 according to a program stored in the memory 42b. The processing performed by the CPU 42a includes processing for selecting the slot 42e based on the selection information 95 designated by the HEMS 9 and storing the power amount measured by the power amount measuring unit 41 in the counter 43.

メモリ42bには、CPU42aにて実行されるプログラム、CPU42aでの処理に必要なデータ等を記憶する。   The memory 42b stores a program executed by the CPU 42a, data necessary for processing by the CPU 42a, and the like.

フラッシュメモリ42cは、各種処理に係るデータ等を格納する。格納されるデータ例として、HEMS9から指示されたスロット42eを特定する選択情報95、電力量計測部41が計測した電力量の値等である。   The flash memory 42c stores data related to various processes. Examples of data to be stored are selection information 95 for specifying the slot 42e instructed by the HEMS 9, the value of the electric energy measured by the electric energy measuring unit 41, and the like.

近距離無線通信ユニット42dは、HEMS9とWiFi(登録商標)、ZigBee(登録商標)、Bluetooth(登録商標)等の近距離無線通信を行う。   The near field communication unit 42d performs near field communication such as HEMS9, WiFi (registered trademark), ZigBee (registered trademark), and Bluetooth (registered trademark).

複数のスロット42eは、各電力会社のカウンタ43が接続される。電力会社とカウンタ43との対応付けは、HEMS9で管理される。複数のスロット42eのうち、この例では、電力会社Aのカウンタ43aはスロット#1に接続され、電力会社Bのカウンタ43bはスロット#2に接続される。   The counters 43 of each electric power company are connected to the plurality of slots 42e. The association between the electric power company and the counter 43 is managed by the HEMS 9. Of the plurality of slots 42e, in this example, the counter 43a of the power company A is connected to the slot # 1, and the counter 43b of the power company B is connected to the slot # 2.

電力量計測部41とカウンタ振分部42とを個別の装置としてもよい。この場合、電力量計測部41に近距離無線通信ユニットを備えるようにし、電力量計測部41とカウンタ振分部42とで通信を可能とすればよい。   The power amount measurement unit 41 and the counter distribution unit 42 may be separate devices. In this case, the power amount measuring unit 41 may be provided with a short-range wireless communication unit, and the power amount measuring unit 41 and the counter allocating unit 42 may be able to communicate with each other.

各通信ユニット44は、各電力会社から提供される装置である。この例では、通信ユニット44aは電力会社Aと専用に通信し、通信ユニット44bは電力会社Bと専用に通信する。   Each communication unit 44 is a device provided by each power company. In this example, the communication unit 44a communicates exclusively with the power company A, and the communication unit 44b communicates exclusively with the power company B.

各通信ユニット44は、CPU44aと、メモリ44bと、フラッシュメモリ44cと、インタフェース44dと、無線LANユニット44eとを有し、それらは互いにバスを介して接続されている。   Each communication unit 44 includes a CPU 44a, a memory 44b, a flash memory 44c, an interface 44d, and a wireless LAN unit 44e, which are connected to each other via a bus.

CPU44aは、メモリ44bに格納されたプログラムに従ってコンピュータ装置1を制御する。CPU44aによって行われる処理には、インタフェース44dを介してカウンタ43からカウンタ値を取得して、予め定められた電力会社と、無線LANユニット44eを介して通信することにより、カウンタ値を含む請求に係る情報を送信する処理を含む。   The CPU 44a controls the computer device 1 according to a program stored in the memory 44b. The processing performed by the CPU 44a includes a counter value by acquiring a counter value from the counter 43 via the interface 44d and communicating with a predetermined power company via the wireless LAN unit 44e. Includes the process of sending information.

メモリ44bには、CPU42aにて実行されるプログラム、CPU44aでの処理に必要なデータ、CPU44aでの処理にて得られたデータ等を記憶又は一時保存する。   The memory 44b stores or temporarily stores programs executed by the CPU 42a, data necessary for processing by the CPU 44a, data obtained by processing by the CPU 44a, and the like.

フラッシュメモリ44cは、各種処理に係るデータ等を格納する。格納されるデータ例として、カウンタ43から読み出したカウンタ値等である。   The flash memory 44c stores data related to various processes. Examples of data to be stored include a counter value read from the counter 43.

無線LANユニット44eは、WiFi(登録商標)等の近距離無線通信で、カウンタ値に基づく課金情報を予め定められた電力会社へ送信する。   The wireless LAN unit 44e transmits charging information based on the counter value to a predetermined electric power company by short-range wireless communication such as WiFi (registered trademark).

図4は、HEMSのハードウェア構成を示す図である。図4において、HEMS9は、コンピュータ装置であって、CPU9aと、メモリ9bと、ハードディスク9cと、近距離無線通信ユニット9dと、ネットワークカード9eとを有する。   FIG. 4 is a diagram illustrating a hardware configuration of the HEMS. In FIG. 4, the HEMS 9 is a computer device, and includes a CPU 9a, a memory 9b, a hard disk 9c, a short-range wireless communication unit 9d, and a network card 9e.

CPU9aは、メモリ9bに格納されたプログラムに従ってHEMS9を制御する。CPU9aが行う処理には、現在時刻で最も割安な電力会社を選択し、近距離無線通信ユニット9dに、カウンタ振分部42へ送信させる処理を含む。   The CPU 9a controls the HEMS 9 according to a program stored in the memory 9b. The process performed by the CPU 9a includes a process of selecting the cheapest electric power company at the current time and causing the short-range wireless communication unit 9d to transmit to the counter distribution unit 42.

メモリ9bには、CPU9aにて実行されるプログラム、CPU9aでの処理に必要なデータ等を記憶する。   The memory 9b stores a program executed by the CPU 9a, data necessary for processing by the CPU 9a, and the like.

ハードディスク9cは、各種処理に係るプログラム、データ等を格納する。例えば、各電力会社から提供される料金表9と、選択情報95と電力会社名とを対応付けた対応表93とが、ハードディスク9cに格納される。近距離無線通信ユニット9dは、カウンタ振分部42とで、WiFi(登録商標)、ZigBee(登録商標)、Bluetooth(登録商標)等の近距離無線通信を行い、CPU9aの制御の下で、選択した電力会社のカウンタを特定した選択情報95をカウンタ振分部42へ通知する。   The hard disk 9c stores programs and data related to various processes. For example, the charge table 9 provided by each electric power company and the correspondence table 93 in which the selection information 95 and the electric power company name are associated are stored in the hard disk 9c. The near field communication unit 9d performs near field communication such as WiFi (registered trademark), ZigBee (registered trademark), and Bluetooth (registered trademark) with the counter distribution unit 42, and is selected under the control of the CPU 9a. The counter distribution unit 42 is notified of the selection information 95 specifying the counter of the power company that has performed.

ネットワークカード9eは、通信機能を有し、通信ネットワーク8を介して、DRアグリゲータ7から料金表92を受信する。CPU9aの制御の下で、ネットワークカード9eを介して、DRアグリゲータ7から、各電力会社の料金表92を受信し、受信した各電力会社の料金表92は、ハードディスク9cに格納される。   The network card 9 e has a communication function and receives the charge table 92 from the DR aggregator 7 via the communication network 8. Under the control of the CPU 9a, the price table 92 of each power company is received from the DR aggregator 7 via the network card 9e, and the received price table 92 of each power company is stored in the hard disk 9c.

図5は、料金表のデータ例を示す図である。図5において、料金表92は、時間帯毎に課金する料金を対応付けたテーブルであって、時間帯(from)、時間帯(to)、電力料金(円/kWh)等の項目を有する。   FIG. 5 is a diagram showing an example of data in the fee table. In FIG. 5, a charge table 92 is a table that associates charges to be charged for each time zone, and has items such as a time zone (from), a time zone (to), and a power rate (yen / kWh).

時間帯(from)は、時間帯の開示時刻を示す。時間帯(to)は、時間帯の終了時刻を示す。電力料金(円/kWh)は、時間帯(from)及び時間帯(to)で特定される時間帯で電力会社が指定された場合に請求する金額を示す。   The time zone (from) indicates the disclosure time of the time zone. The time zone (to) indicates the end time of the time zone. The electric power charge (yen / kWh) indicates the amount charged when an electric power company is designated in the time zone specified by the time zone (from) and the time zone (to).

電力会社Aの料金表92aでは、時間帯(from)及び時間帯(to)で示される時間帯0:00から0:30までの料金は、「23.2」円/kWhであること等が示されている。電力会社Bの料金表92bも同様である。   In the charge table 92a of the electric power company A, the charge from the time zone 0:00 to 0:30 indicated by the time zone (from) and the time zone (to) is “23.2” yen / kWh. It is shown. The same applies to the charge table 92b of the electric power company B.

図6は、対応表のデータ例を示す図である。図6において、対応表93は、電力量計測装置4のカウンタ43を特定する選択情報95と電力会社名とを対応付けたテーブルであって、選択情報、電力会社名等の項目を有する。   FIG. 6 is a diagram illustrating an example of data in the correspondence table. In FIG. 6, a correspondence table 93 is a table in which selection information 95 for specifying the counter 43 of the power amount measuring device 4 is associated with a power company name, and includes items such as selection information and a power company name.

選択情報は、カウンタ43を特定する情報であり、例えば、カウンタ振分部42のスロット番号を示してもよい。電力会社名は、需要家宅10が契約をしている電力会社を特定する情報であり、社名等であればよい。   The selection information is information for specifying the counter 43, and may indicate a slot number of the counter distribution unit 42, for example. The power company name is information for identifying the power company with which the customer's house 10 has a contract, and may be a company name or the like.

この例では、選択情報「#1」によりカウンタ振分部42のスロット42eのうちスロット#1が、「ABC電力会社」のカウンタ43aに対応していることを示している。また、選択情報「#2」によりカウンタ振分部42のスロット42eのうちスロット#2が、「EFG電力会社」のカウンタ43bに対応していることを示している。   In this example, the selection information “# 1” indicates that slot # 1 in the slot 42e of the counter distribution unit 42 corresponds to the counter 43a of “ABC power company”. Further, the selection information “# 2” indicates that slot # 2 of the slots 42e of the counter distribution unit 42 corresponds to the counter 43b of “EFG electric power company”.

図7は、DRアグリゲータのハードウェア構成を示す図である。図7において、DRアグリゲータ7は、コンピュータ装置であって、CPU7aと、メモリ7bと、ハードディスク7cと、ネットワークカード7dとを有する。   FIG. 7 is a diagram illustrating a hardware configuration of the DR aggregator. In FIG. 7, the DR aggregator 7 is a computer device, and includes a CPU 7a, a memory 7b, a hard disk 7c, and a network card 7d.

CPU7aは、メモリ7bに格納されたプログラムに従ってDRアグリゲータ7を制御する。CPU7aが行う処理には、ハードディスク7cに予め記憶した各電力会社の料金表92と、必要な料金表92を配信するための、需要家宅10毎に契約した電力会社の名称(電力会社名)を示す配信表とを参照して、需要家宅10毎に、契約した電力会社の料金表92を、料金表92が適用される前日までに、ネットワークカード7dを介して、需要家宅10のHEMS9に送信する処理を含む。   The CPU 7a controls the DR aggregator 7 according to a program stored in the memory 7b. The processing performed by the CPU 7a includes the charge table 92 of each electric power company stored in advance in the hard disk 7c and the name of the electric power company (electric power company name) contracted for each customer's house 10 for distributing the necessary charge table 92. Referring to the distribution table shown, for each customer's home 10, the contracted power company fee table 92 is transmitted to the HEMS 9 of the customer's home 10 via the network card 7 d by the day before the fee table 92 is applied. Processing to include.

メモリ7bには、CPU7aにて実行されるプログラム、CPU7aでの処理に必要なデータ等を記憶する。   The memory 7b stores a program executed by the CPU 7a, data necessary for processing by the CPU 7a, and the like.

ハードディスク7cは、各種処理に係るプログラム、データ等を格納する。電力会社A、Bを含む複数の電力会社の各料金表92と、料金表92の配信で参照される配信表とが、ハードディスク7cに記憶される。   The hard disk 7c stores programs and data related to various processes. Each fee table 92 of a plurality of electric power companies including electric power companies A and B and a distribution table referred to in the distribution of the fee table 92 are stored in the hard disk 7c.

ネットワークカード7dは、通信機能を有し、通信ネットワーク8を介して、CPU7aの制御の下で、各需要家宅10のHEMS9へ料金表92を配信する。   The network card 7d has a communication function and distributes the charge table 92 to the HEMS 9 of each customer's house 10 through the communication network 8 under the control of the CPU 7a.

次に、本実施例における処理シーケンスについて説明する。図8は、処理シーケンスを示す図である。図8において、各電力会社81は、時間帯別に料金を示した料金表92を含むデマンドレスポンスを、各DRアグリゲータ7に行う(ステップS10)。   Next, a processing sequence in the present embodiment will be described. FIG. 8 is a diagram showing a processing sequence. In FIG. 8, each electric power company 81 performs a demand response including a charge table 92 indicating a charge for each time zone to each DR aggregator 7 (step S <b> 10).

各DRアグリゲータ7は、各HEMS9に対して、需要家宅10が契約している電気会社81の料金表92を含むデマンドレスポンスを、料金表92の適用される日の前日までに送信する(ステップS11)。   Each DR aggregator 7 transmits, to each HEMS 9, a demand response including a charge table 92 of the electric company 81 with which the customer's house 10 is contracted by the day before the day on which the charge table 92 is applied (step S11). ).

HEMS9は、各時間帯の境界時刻になると、当日適用の料金表92を参照して、最安値の電力会社を特定し、対応表93を参照して、特定した電力会社に対応する選択情報95を取得する。そして、HEMS9は、カウンタ振分部42に最安電力会社通知によって選択情報95を通知する(ステップS12)。   At the boundary time of each time zone, the HEMS 9 refers to the charge table 92 applied on the day, identifies the lowest price electric power company, refers to the correspondence table 93, and selects the selection information 95 corresponding to the identified electric power company. To get. Then, the HEMS 9 notifies the counter distribution unit 42 of the selection information 95 by notification of the cheapest electric power company (step S12).

次に、HEMS9が行う最安値の電力会社の選択処理について説明する。図9は、最安値の電力会社の選択処理を説明するためのフローチャート図である。図9において、HEMS9は、現在時刻が時間帯の境界か否かを判断する(ステップS21)。時間帯の境界でない場合、HEMS9は、所定間隔でステップS21を繰り返す。   Next, the cheapest electric power company selection process performed by the HEMS 9 will be described. FIG. 9 is a flowchart for explaining the process of selecting the cheapest electric power company. In FIG. 9, the HEMS 9 determines whether or not the current time is a time zone boundary (step S21). If it is not the time zone boundary, the HEMS 9 repeats step S21 at a predetermined interval.

時間帯の境界の場合、HEMS9は、契約した複数の電力会社の料金表92を参照し、現在時刻から始まる時間帯の電気料金が最も安い電力会社を特定する(ステップS22)。そして、HEMS9は、対応表93を参照して、特定した電力会社に対応する選択情報95を電力量計測装置4のカウンタ振分部42に送信する(ステップS23)。   In the case of a time zone boundary, the HEMS 9 refers to the tariff table 92 of a plurality of contracted electric power companies, and specifies the electric power company with the lowest electric charge in the time zone starting from the current time (step S22). Then, the HEMS 9 refers to the correspondence table 93 and transmits selection information 95 corresponding to the identified electric power company to the counter distribution unit 42 of the electric energy measuring device 4 (step S23).

次に、カウンタ振分部42によるカウンタ振分処理について説明する。図10は、カウンタ振分処理を説明するためのフローチャート図である。図10において、カウンタ振分部42は、HEMS9から選択情報95を受信すると(ステップS51)、選択情報95をフラッシュメモリ42cに記憶して、カウンタ43を特定する(ステップS52)。   Next, the counter distribution process by the counter distribution unit 42 will be described. FIG. 10 is a flowchart for explaining the counter distribution processing. In FIG. 10, when receiving the selection information 95 from the HEMS 9 (Step S51), the counter distribution unit 42 stores the selection information 95 in the flash memory 42c and specifies the counter 43 (Step S52).

カウンタ振分部42は、電力量計測部41から電力量を取得して、カウンタ選択時の電力量としてフラッシュメモリ42cに記憶する(ステップS53)。そして、カウンタ振分部42は、所定間隔で、現在の電力量とカウンタ選択時の電力量との差分を、選択されているカウンタ43に記憶する(ステップS54)。   The counter allocating unit 42 acquires the power amount from the power amount measuring unit 41 and stores it in the flash memory 42c as the power amount when the counter is selected (step S53). And the counter distribution part 42 memorize | stores the difference of the electric energy at the time of the predetermined electric energy in the counter 43 selected at the predetermined interval (step S54).

上述した第1の機能構成例では、各電力会社の通信ユニット44とカウンタ振分部42との間に各電力会社に専用のカウンタ43を備える構成であったが、通信ユニット44とカウンタ43とを備えた、各電力会社専用の専用計測器45として構成してもよい。   In the first functional configuration example described above, each power company has a dedicated counter 43 between the communication unit 44 and the counter distribution unit 42 of each power company. May be configured as a dedicated measuring instrument 45 dedicated to each electric power company.

図11は、本実施例に係る第2の機能構成例を示す図である。図11において、電力量計測装置4は、電力量計測部41と、カウンタ振分部42と、専用計測器45とを有する。また、HEMS9は、電力会社選択部91と、料金表92と、対応表93とを有する。専用計測器45以外は、図2に示す第1の機能構成例と同様であるので、その説明を省略する。   FIG. 11 is a diagram illustrating a second functional configuration example according to the present embodiment. In FIG. 11, the electric energy measuring device 4 includes an electric energy measuring unit 41, a counter allocating unit 42, and a dedicated measuring instrument 45. The HEMS 9 includes an electric power company selection unit 91, a charge table 92, and a correspondence table 93. Except for the dedicated measuring instrument 45, it is the same as the first functional configuration example shown in FIG.

専用計測器45は、各電力会社によって設置される電力会社専用の計測器であり、電力会社との間専用で通信する通信ユニット44と、利用した電力量をカウントするカウンタ43とを有する。通信ユニット44及びカウンタ43は、図2の第1の機能構成例と同様であるため、その説明を省略する。   The dedicated measuring instrument 45 is a measuring instrument dedicated to the electric power company installed by each electric power company, and includes a communication unit 44 that communicates exclusively with the electric power company and a counter 43 that counts the amount of power used. The communication unit 44 and the counter 43 are the same as those in the first functional configuration example in FIG.

カウンタ振分部42は、HEMS9の電力会社選択部91から受信した選択情報95に基づいて、専用計測器45を選択して通信し、選択されている間の電力量を通知する。   The counter distribution unit 42 selects and communicates with the dedicated measuring device 45 based on the selection information 95 received from the power company selection unit 91 of the HEMS 9 and notifies the amount of power while being selected.

図12は、第2の機能構成例における、電力量計測装置のハードウェア構成を示す図である。図12では、カウンタ振分部42と各電力会社の専用計測器45との間は無線通信により接続されている点で、図3のハードウェア構成とは異なっている。   FIG. 12 is a diagram illustrating a hardware configuration of the power amount measurement device in the second functional configuration example. 12 is different from the hardware configuration of FIG. 3 in that the counter distribution unit 42 and the dedicated measuring instrument 45 of each electric power company are connected by wireless communication.

カウンタ振分部42は、スロット42eの代わりに、各電力会社の専用計測器45と無線通信を行うユニット間インタフェース42fを有する。この例では、電力会社Aの専用計測器44aとは、ユニット間インタフェース#1を介して行い、電力会社Bの専用計測器44bとは、ユニット間インタフェース#2を介して行う。   The counter distribution unit 42 has an inter-unit interface 42f that performs wireless communication with the dedicated measuring instrument 45 of each electric power company instead of the slot 42e. In this example, the dedicated measuring instrument 44a of the electric power company A is performed via the inter-unit interface # 1, and the dedicated measuring instrument 44b of the electric power company B is performed via the inter-unit interface # 2.

従って、選択情報95は、この構成では、ユニット間インタフェース42fの1つを特定するものである。   Therefore, the selection information 95 identifies one of the inter-unit interfaces 42f in this configuration.

各専用計測器45は、カウンタ43と接続するインタフェース44dの代わりに、カウンタ振分部42と通信するためのユニット間インタフェース44fを有する。ユニット間インタフェース44fを介して、カウンタ振分部42から受信した電力量の情報に基づいて、フラッシュメモリ44c内のカウンタ43に格納する。フラッシュメモリ44cのカウンタ4に格納された電力量の情報が、無線LANユニット44eによって、各電力会社へ送信される。   Each dedicated measuring instrument 45 has an inter-unit interface 44 f for communicating with the counter distribution unit 42 instead of the interface 44 d connected to the counter 43. Based on the information on the amount of power received from the counter allocator 42 via the inter-unit interface 44f, the information is stored in the counter 43 in the flash memory 44c. Information on the amount of power stored in the counter 4 of the flash memory 44c is transmitted to each power company by the wireless LAN unit 44e.

具体的には、電力会社Aの専用計測器44aのフラッシュメモリ44cはカウンタ43aを含み、カウンタ振分部42のユニット間インタフェース#1から送信された電力量の情報は、ユニット間インタフェース44fを介して受信されて、フラッシュメモリ44cのカウンタ43aに格納される。   Specifically, the flash memory 44c of the dedicated measuring instrument 44a of the electric power company A includes a counter 43a, and the information on the amount of power transmitted from the inter-unit interface # 1 of the counter distribution unit 42 is transmitted via the inter-unit interface 44f. Are received and stored in the counter 43a of the flash memory 44c.

上述したように、本実施例では、複数の電力会社と契約した場合に、時間帯別の料金を比較して、時間帯毎に最も安価な料金を提示している電力会社を選択する。従って、消費電力全体に対して最も安価な利用形態とすることができる。   As described above, in the present embodiment, when contracts are made with a plurality of power companies, the charges for each time zone are compared, and the power company presenting the lowest price for each time zone is selected. Therefore, it can be set as the cheapest utilization form with respect to the whole power consumption.

本発明は、具体的に開示された実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲から逸脱することなく、主々の変形や変更が可能である。   The present invention is not limited to the specifically disclosed embodiments, and can be principally modified and changed without departing from the scope of the claims.

以上の実施例を含む実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
(付記1)
引込線を介して送電される電力の電力量を計測する計測部と、
所定のタイミングで受信する電力供給元の選択情報に基づいて、計測された前記電力量と、前記選択情報に基づき特定される電力供給元の識別情報とを対応付けて記憶部に記憶する振分部と、
を有することを特徴とする計測装置。
(付記2)
複数の電力供給元に対応させて複数の記憶部を有する
ことを特徴とする付記1記載の計測装置。
(付記3)
前記複数の電力供給元の夫々に専用であって、前記記憶部に記憶された前記電力量を該電力供給元に送信する通信ユニットを有する
ことを特徴とする付記2記載の計測装置。
(付記4)
電力使用量を計測する計測装置に、
引込線を介して送電される電力の電力量を計測し、
所定のタイミングで受信する電力供給元の選択情報に基づいて、計測された前記電力量と、前記選択情報に基づき特定される電力供給元の識別情報とを対応付けて記憶部に記憶する
処理を実行させることを特徴とする計測プログラム。
(付記5)
電力使用量を計測する計測装置が、
引込線を介して送電される電力の電力量を計測し、
所定のタイミングで受信する電力供給元の選択情報に基づいて、計測された前記電力量と、前記選択情報に基づき特定される電力供給元の識別情報とを対応付けて記憶部に記憶する
処理を行うことを特徴とする計測方法。
(付記6)
複数の電力供給元の、時間帯毎に単位電力量当たりの料金を示した複数の料金表を参照して、現時刻の時間帯で最も低い料金を示す該電力供給元を選択し、選択した該電力供給元の識別情報を、該識別情報に基づいて、選択された該電力供給元に消費した電力量を振り分ける振分部に送信する選択部
を有することを特徴とする電力管理装置。
(付記7)
電力を管理する電力管理装置が、
複数の電力供給元の、時間帯毎に単位電力量当たりの料金を示した複数の料金表を参照して、現時刻の時間帯で最も低い料金を示す該電力供給元を選択し、
選択した該電力供給元の識別情報を、該識別情報に基づいて、選択された該電力供給元に消費した電力量を振り分ける振分部に送信する
処理を行う電力管理方法。
The following additional notes are further disclosed with respect to the embodiment including the above examples.
(Appendix 1)
A measurement unit that measures the amount of power transmitted through the service line;
Distribution that stores the measured power amount and identification information of the power supply source specified based on the selection information in the storage unit in association with each other based on the selection information of the power supply source received at a predetermined timing And
A measuring apparatus comprising:
(Appendix 2)
The measuring apparatus according to appendix 1, wherein the measuring apparatus includes a plurality of storage units corresponding to a plurality of power supply sources.
(Appendix 3)
The measuring apparatus according to claim 2, further comprising a communication unit that is dedicated to each of the plurality of power supply sources and that transmits the power amount stored in the storage unit to the power supply source.
(Appendix 4)
In the measuring device that measures power consumption,
Measure the amount of power transmitted through the service line,
A process of associating the measured power amount with the identification information of the power supply source specified based on the selection information and storing it in the storage unit based on the selection information of the power supply source received at a predetermined timing A measurement program characterized by being executed.
(Appendix 5)
A measuring device that measures power consumption
Measure the amount of power transmitted through the service line,
A process of associating the measured power amount with the identification information of the power supply source specified based on the selection information and storing it in the storage unit based on the selection information of the power supply source received at a predetermined timing A measuring method characterized by performing.
(Appendix 6)
With reference to a plurality of tariffs showing the charges per unit power amount for each time zone of the plurality of power suppliers, the power supplier showing the lowest rate in the current time zone is selected and selected A power management apparatus comprising: a selection unit that transmits the identification information of the power supply source to a distribution unit that distributes the amount of power consumed by the selected power supply source based on the identification information.
(Appendix 7)
A power management device that manages power
With reference to a plurality of tariffs showing a charge per unit power amount for each time zone of a plurality of power suppliers, select the power supplier showing the lowest price in the current time zone,
A power management method for performing processing for transmitting the selected identification information of the power supply source to a distribution unit that distributes the amount of power consumed by the selected power supply source based on the identification information.

2 発電所、 3 系統
4 電力量計測装置、 5 分電盤
6 宅内配線 、 7 DRアグリゲータ
8 通信ネットワーク、 9 HEMS
10 需要家宅、
41 電力量計測部、
42 カウンタ振分部、
42a CPU、 42b メモリ
42c フラッシュメモリ 42d 近距離無線通信ユニット
42e スロット、 42g バス
42f ユニット間インタフェース
43 カウンタ、
44 通信ユニット、
44a CPU、 44b メモリ
44c フラッシュメモリ、44d インタフェース
44e 無線LANユニット
44f ユニット間インタフェース
91 電力会社選択部、
92 料金表、 93 対応表
95 選択情報
2 Power plants, 3 systems, 4 Energy measuring devices, 5 Distribution boards, 6 Home wiring, 7 DR aggregators, 8 Communication networks, 9 HEMS
10 Consumer homes,
41 Energy measurement unit,
42 Counter distribution part,
42a CPU, 42b memory 42c flash memory 42d short-range wireless communication unit 42e slot, 42g bus 42f unit interface 43 counter,
44 communication unit,
44a CPU, 44b memory 44c flash memory, 44d interface 44e wireless LAN unit 44f unit interface 91 power company selection unit,
92 Price List, 93 Correspondence List 95 Selection Information

Claims (6)

引込線を介して送電される電力の電力量を計測する計測部と、
所定のタイミングで受信する電力供給元の選択情報に基づいて、計測された前記電力量と、前記選択情報に基づき特定される電力供給元の識別情報とを対応付けて記憶部に記憶する振分部と、
を有することを特徴とする計測装置。
A measurement unit that measures the amount of power transmitted through the service line;
Distribution that stores the measured power amount and identification information of the power supply source specified based on the selection information in the storage unit in association with each other based on the selection information of the power supply source received at a predetermined timing And
A measuring apparatus comprising:
複数の電力供給元に対応させて複数の記憶部を有する
ことを特徴とする請求項1記載の計測装置。
The measuring apparatus according to claim 1, further comprising a plurality of storage units corresponding to a plurality of power supply sources.
前記複数の電力供給元の夫々に専用であって、前記記憶部に記憶された前記電力量を該電力供給元に送信する通信ユニットを有する
ことを特徴とする請求項2記載の計測装置。
The measuring apparatus according to claim 2, further comprising a communication unit that is dedicated to each of the plurality of power supply sources and that transmits the power amount stored in the storage unit to the power supply source.
電力使用量を計測する計測装置に、
引込線を介して送電される電力の電力量を計測し、
所定のタイミングで受信する電力供給元の選択情報に基づいて、計測された前記電力量を、前記選択情報に基づき特定される電力供給元の識別情報と対応付けられた記憶部に記憶する
処理を実行させることを特徴とする計測プログラム。
In the measuring device that measures power consumption,
Measure the amount of power transmitted through the service line,
A process of storing the measured power amount in a storage unit associated with the identification information of the power supply source specified based on the selection information based on the selection information of the power supply source received at a predetermined timing. A measurement program characterized by being executed.
電力使用量を計測する計測装置が、
引込線を介して送電される電力の電力量を計測し、
所定のタイミングで受信する電力供給元の選択情報に基づいて、計測された前記電力量と、前記選択情報に基づき特定される電力供給元の識別情報とを対応付けて記憶部に記憶する
処理を行うことを特徴とする計測方法。
A measuring device that measures power consumption
Measure the amount of power transmitted through the service line,
A process of associating the measured power amount with the identification information of the power supply source specified based on the selection information and storing it in the storage unit based on the selection information of the power supply source received at a predetermined timing A measuring method characterized by performing.
複数の電力供給元の、時間帯毎に単位電力量当たりの料金を示した複数の料金表を参照して、現時刻の時間帯で最も低い料金を示す該電力供給元を選択し、選択した該電力供給元の識別情報を、該識別情報に基づいて、選択された該電力供給元に消費した電力量を振り分ける振分部に送信する選択部
を有することを特徴とする電力管理装置。
With reference to a plurality of tariffs showing the charges per unit power amount for each time zone of the plurality of power suppliers, the power supplier showing the lowest rate in the current time zone is selected and selected A power management apparatus comprising: a selection unit that transmits the identification information of the power supply source to a distribution unit that distributes the amount of power consumed by the selected power supply source based on the identification information.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP7474380B1 (en) 2022-12-26 2024-04-24 日本テクノ株式会社 Electricity billing system

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020153440A1 (en) * 2019-01-25 2020-07-30 日本テクノ株式会社 Electricity cost simulation device
JPWO2020153440A1 (en) * 2019-01-25 2021-02-18 日本テクノ株式会社 Power cost simulation device
JP7058730B2 (en) 2019-01-25 2022-04-22 日本テクノ株式会社 Power cost simulation device
JP7474380B1 (en) 2022-12-26 2024-04-24 日本テクノ株式会社 Electricity billing system

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