JP5952017B2 - 消費電力制御システムおよび電源タップならびに消費電力制御方法 - Google Patents

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Description

本発明は、消費電力制御システムおよび電源タップならびに消費電力制御方法、プラグ型電源制御装置、電源ノードに関し、例えば、一般家庭やビルに設置され、その家庭内やビル内の企業のテナント内で消費される消費電力を監視し、必要に応じて消費電力の制御を行う消費電力制御システム、および、そのシステムで使用される電源タップ、プラグ型電源制御装置、電源ノードに関する。
夏場など需要が多い時期は電力の消費量が増える。消費量が多い時期に如何に電力の消費量をコントロールするか、ということが社会的に重要な課題である。
電力のコントロールとしては、電力の供給側で供給量をコントロールする場合と、電力(エネルギー)を使用する側で消費量をコントロールする場合とがある。
このうち、一般家庭、ビル内の企業などで、電力消費を、エネルギーを使用する側でコントロールすることは従来行われていない。家庭などにおける、エネルギーを使用する側で制御すること(Demand Side Management)や、ビル内のテナントなどにおける、センターがエネルギーを使用する側からの情報に応答してエネルギーを制御すること(Demand Response)などは、スマートグリッドの分野では従来から提唱されているが、実装されたシステムは殆ど実現されていない。
特許文献1では、家庭内で同時に運転される各家電機器の運転状況を監視し、制御対象となる複数の家電機器の消費電力が設定値を超えないように制御する自動運転制御システムが示されている。
また、特許文献2では、家庭用器具の電源プラグが差し込み可能で、自身の電源プラグもコンセントに差込可能な家庭用器具をモニタする装置、および、そのモニタする装置のそれぞれが家庭用器具に接続された家庭用電気ユーザシステムが示されている。このシステムの測定装置MPは、システム内の合計電力を測定する。
また、特許文献3では、機器のプラグにタグを貼り付け、電源タップのプラグ差込口の近くにタグリーダを設置し、機器のプラグが差し込まれたときに、タグの情報を外部の監視用コンピュータに電源タップから送信して、機器全体の電力使用状況を監視するシステムが示されている。
しかし、機器の電源のON/OFFを手動で行い、その結果をシステム内に直ちに反映させるためには、タグに記載の機器IDによる機器認証だけでは不十分であり、ユーザの使い勝手を考慮した消費電力制御システムは特許文献1、2、3のいずれにも示されていない。
特開2002−369383号公報 特表2003−508002号公報 特開2011−010436号公報 特許第4446854号公報
本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、一般家庭やビルに設置され、その家庭内やビル内の企業のテナント内での電力の消費を、ユーザの使い勝手を考慮して制御することを可能とした消費電力制御システム、方法、および電源タップを提供することを目的とする。
提案する消費電力制御システムは、コンセントまたは電源タップであり、通信機能を有する複数のノードと、該複数のノードに接続された機器の電力消費を監視し制御するサーバとを有する。
前記ノードは、自機の電源プラグと、他の機器または他の電源タップの電源プラグを差し込むプラグ差込口と、該プラグ差込口に対応して設けられた、カードリーダ兼タグリーダと、電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップに対して電源系統(電源線)から電力供給するか、バッテリーから電力供給するかを決める電源選択手段と、電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップの消費電力を計測する手段と、前記カードリーダが読み取ったカードID、前記タグリーダが読み取った機器または電源タップIDを含む状態情報を生成し送信する手段と、を有する。また、前記ノードは、他の機器または他の電源タップの電源プラグが差し込まれたプラグ差込口へのカードの接近を、前記カードリーダ兼タグリーダが読み取って検知したときに、前記カードIDと、その他の機器または他の電源タップの計測された電力量とを読み取りを行ったカードリーダ兼タグリーダのIDと対応付けて、電源切替要求として前記状態情報に含めて送信する。
前記サーバは、前記複数のノードから状態情報を受信して、システム構成情報を生成する手段と、生成されたシステム構成情報の変化を検出する手段と、検出された変化の内容に応じて、各ノードに対する指示情報を生成し送信する手段と、を有する。
前記状態情報および前記システム構成情報は、ノードIDと、そのノードが持つプラグ差込口の数分の、前記カードID、前記接続している機器または電源タップID、カードリーダ兼タグリーダID、接続している機器または電源タップの消費電力計測値の各項目を有する。
前記指示情報は、ノードIDと、そのノードが持つプラグ差込口の数分の、カードリーダ兼タグリーダID、通電可否の各項目を有する
前記サーバにおける、前記検出された変化の内容に応じて指示情報を生成し送信する手段は、例えば、前記システム構成情報を基に、電源系統(電源線)からの電力供給に切り替える前記電源切替要求があったノードについてはバッテリーからの電力供給分を加えて、他のバッテリーからの電力供給しているノードについては、その電力供給分を除外して、その時点でのシステム内の消費電力の総和として消費電力合計値を求める消費電力算出部と、前記算出された消費電力合計値が消費できる電力上限として設定した上限値より小さい場合に、前記電源切替要求があったノードについては電源の供給先をバッテリーから電源系統(電源線)、または、電源系統(電源線)からバッテリーに切り替えるように指示を出し、前記算出された消費電力合計値が消費できる電力上限として設定した上限値以上である場合に、前記状態情報を受信した各ノードについて、上限値内に収まるまで、バッテリーから電源系統(電源線)への前記電源切替要求があったノードについては要求を無効とする指示を出す、消費電力制御指示発行部と、をさらに有する。
提案する消費電力制御システムでは、バッテリーと通信手段と機器のプラグを差し込むプラグ差込口とを有する複数のノードと、それらノードを管理するサーバを備え、サーバにおいて、管理する各ノードに接続された機器の消費電力を合計し、消費電力合計値が消費してよい電力上限値を超えた場合は、所定の方法で選択した機器への通電を不可とする指示を対応するノードに発行している。
また、ノードのプラグ差込口に対応してカードリーダ兼タグリーダを設け、新規に接続する機器のプラグに貼り付けられたタグの情報をタグリーダで読み取って、サーバに送信し、電源を切り替えたい機器のプラグが差し込まれたノードのプラグ差込口にカードを近づけて、カードリーダにカードの情報を読み取らせて、電源を切り替えたい機器の情報としてサーバに送信している。よって、電源系統(電源線)からの電力供給をバッテリーからの電力供給に切り替えること、バッテリーからの電力供給を電源系統(電源線)からの電力供給に切り替えることを手動で行うことができつつ、システム内の各機器の消費電力合計値を電力上限値以下に収めることができ、ユーザの使い勝手を考慮して制御を実現できる。
本発明の一実施形態に係る消費電力制御システムの全体図である。 ノードからサーバに送信される状態情報のデータ構造を示す図である。 サーバが管理するシステム構成情報テーブルを示す図である。 図3に対応する消費電力制御システムのコンセントおよび電源タップの配置例を示す図である。 電源タップの詳細図である。 サーバのハードウェア構成を示す図である。 図6の外部記憶装置に記憶されるプログラム、テーブルを示す図である。 消費電力制御処理の全体フローチャートである。 新たな機器のフラグが差し込まれた場合に電源タップあるいはコンセント側で行われる処理のフローチャートである。 カードを電源プラグが差し込まれたプラグ差込口に近づけたときに電源タップあるいはコンセント側で行われる処理のフローチャートである。 サーバから各ノードに送信される指示情報のデータ構造を示す図である。 図8のステップS4の詳細フローチャートである。 指示情報を受信した電源タップあるいはコンセント側で行われる処理のフローチャートである。 サーバ側における、システム内の電力の消費状況を示した画面表示例である。 本変形例のプラグ型電源制御装置の構成例を示す概念図である。 その外観斜視図である。 図18とともに、その作用を説明する概念図である。 図17とともに、その作用を説明する概念図である。 本発明の一実施の形態であるさらに他の変形例の電源ノードの構成例を示す概念図である。 その構成および作用を示す概念図である。 その構成および作用を示す概念図である。 本発明のさらに他の変形例のコンセントの構成例を示す斜視図である。 本発明のさらに他の変形例のコンセントの構成例を示す斜視図である。 本発明のさらに他の変形例のコンセントに備えられるカードリーダ兼タグリーダの外観図である。 本発明のさらに他の変形例のコンセントに備えられるカードリーダ兼タグリーダの外観図である。 本発明のさらに他の変形例におけるカードリーダ兼タグリーダを装着したコンセントの外観図である。 本発明のさらに他の変形例におけるカードリーダ兼タグリーダを装着したコンセントの外観図である。 本発明のさらに他の変形例のコンセントに挿抜されるプラグの構成例を示す側面図である。 本発明のさらに他の変形例のコンセントにおけるプラグの機械的な挿抜認識の作用を示す説明図である。 本発明のさらに他の変形例のコンセントにおけるプラグの非接触ICタグによる挿抜認識の作用を示す説明図である。 本発明のさらに他の変形例のコンセントにおけるプラグに対する通電制御を説明する概念図である。 本発明のさらに他の変形例のコンセントにおける配線の一例を示す配線図である。
以下、本発明に係る実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、本願は特許文献4を利用する。また、「フェリカ」、「FeliCa」、「Mifare」、「ZigBee」は商標である。
図1は、本発明の一実施形態に係る消費電力制御システムの全体図である。
図1に示すように、消費電力制御システムは、ホームサーバ1、または、ルータ2、サーバ3、データベース4、のいずれか一方を備えるとともに、コンセント親機6、コンセント子機8、10、12、電源タップ17、18を備える。
家庭にこのシステムを設置する場合、ホームサーバ1をシステムは備え、ビル内のテナントを借りている企業にこのシステムを設置する場合、そのテナントがあるフロアには、ルータ2が備えられ、通常はビルの外の他の場所にサーバ3およびデータベース4が設置されたセンターが設けられる。
無線通信ネットワークを使用して、システム内の各ノード(コンセント、電源タップ)は通信を行う。本実施形態では無線通信ネットワークの一例として、近距離無線通信規格の一つであるZigBeeを想定するが、それ以外のネットワークであってもよい。
サーバ3(あるいはホームサーバ1)は、システムを起動して各ノードからの状態情報をコンセント(親機)を通して収集し、後述するようにシステム構成情報テーブルに記憶する。
本実施形態では、電源タップはデータ転送機能(ルータ機能)を持たない、ZigBee End Device(ZED)として機能し、コンセント(親機)は、ネットワークの立上げ機能を持つZigBee Coordinator(ZC)として機能し、(子機)は、データ転送機能(ルータ機能)を持つZigBee Router(ZR)として機能する。
コンセント(親機、子機)、電源タップは、フェリカリーダ(FeliCa Reader)(F/R)等のICカードリーダとUPS(無停電回路、バッテリー)とを備えている。なお、本実施形態では、ICカードリーダ、ICタグリーダの一例として、F/Rとしたが、他にMifareなど、カードリーダとタグリーダの双方の機能を備えるものであればどのような規格でもよい。
本実施形態では、各家電製品には、電源プラグに自機のID情報を含むタグが貼り付けられている。カードリーダとタグリーダを兼用するF/Rは、コンセントや電源タップのフラグ差込口に電源プラグが差し込まれると、その電源プラグに貼り付けられたタグを読み取って、機器認証を行う。
また個人の所有するフェリカカード等のICカード(ビル内のテナントの場合は、例えば社員カード兼用のICカード)を、接続状態を変更したい、電源プラグが差し込まれた、コンセントあるいは電源タップのフラグ差込口に近づけて個人認証を行うことで、その電源プラグの家電製品の接続状態を変更することができる。
図1において、例えばこのシステムが家庭に設置されているとする。ここでは、コンセント親機6には家電製品は何も接続されていない。また、コンセント子機8のプラグ差込口(図1では不図示、以下同様)には電子レンジ13の電源プラグが差し込まれていて、コンセント子機12のプラグ差込口にはドライヤー14の電源プラグが差し込まれている。
また、コンセント子機10のプラグ差込口には電源タップ18の電源プラグが差し込まれていて、電源タップ18のプラグ差込口には電源タップ17の電源プラグが差し込まれている。さらに、電源タップ17のプラグ差込口には電気掃除機16の電源プラグが差し込まれている。
コンセント親機6、コンセント子機8、10、12はデータ転送機能(ルータ機能)を備えるZRであり、ZigBeeの通信プロトコルに定められた手順に従ってZCに必要な情報(図2で後述する状態情報)を集めるために、近くにあるノードとの間に親子関係を形成する。
図1では例えば、コンセント親機6は、コンセント子機8、10、12を子機として管理する。これに対し、コンセント子機8は、コンセント親機6に対しては子機であるが、ルータ機能を持たないZEDとしての電源タップ17に対しては親機としてふるまう。すなわち、コンセント子機8は電源タップ17を子機として管理する。
また、同様に例えば、コンセント子機10は電源タップ18を子機として管理する。
各ノードから直接あるいはZR経由でサーバに通知される状態情報19は、図2に示すように、ノードID(コンセントID、電源タップID)の後に、カードID、機器IDまたは電源タップID、F/RID(ICカードリーダID)、測定値D1、測定値D2、測定値D3、ステータスの各項目を備える機器の接続状態情報20がノード(コンセントや電源タップ)に設けられたプラグ差込口の数だけ続く、データ構造を有している。
状態情報を各ノードから収集したサーバ側では、それらの情報からシステム構成情報テーブルを作成する。なお、かなりの頻度で各ノードから状態情報が収集されることから、このシステム構成情報テーブルは高頻度で更新される。
新たな家電製品(機器)の接続を検出したり、または、差し込まれていた電源プラグが抜かれたことを検出するためには、少なくともシステム構成情報テーブルの直前の状態との比較を行う必要がある。このことから、システム構成情報テーブルについては履歴を保持しておく必要がある。実際には、この他に、電力の使用状況の統計をとるなどの目的で過去の所定期間分のシステム構成情報テーブルの履歴が必要である。
図3に、サーバが管理するシステム構成情報テーブルを示す。
図3に示すように、システム構成情報テーブル21は、ノードID、カードID、機器IDまたは電源タップID、F/RID、測定値D1(電流センサの測定した電流から求められた消費電力値)、測定値D2(温度センサの測定値からコンセントや電源タップの温度が求められる)、測定値D3(電力)、ステータス(状態)の各項目を有する。“ノードID”を接続先、“機器IDまたは電源タップID”を接続元ということができる。なお、測定値D1を電流センサの計測した電流値とし、別途、測定値D3として、測定値D1から求められた電力値の項目も加える変形例も考えられる。また、ステータスとして、ノードのそのプラグ差込口の状態を、通電中、タグ認識中、各種センサによる計測値異常(温度異常、電力値異常、など)などの値として設定する構成も考えられる。このようなことから、図2および図3には、測定値D3、ステータスの2つの項目を追加したが、以下の説明は、図2および図3の測定値D3、ステータスがないものとして行っている。上記したように、測定値D3、ステータスを有するシステム構成も考えられる。
図4に、図3に対応する消費電力制御システムのコンセントおよび電源タップの配置例を示す。
図4において、電源タップ30は、プラグ差込口36−1、プラグ差込口36−2、プラグ差込口36−3を有し、それらプラグ差込口36−1、36−2、36−3のそれぞれは一方の側に、カードリーダ兼タグリーダ37−1、カードリーダ兼タグリーダ37−2、カードリーダ兼タグリーダ37−3を備え、他方の側に、そのプラグ差込口に差し込まれた家電製品がシステム全体の消費電力量に与える影響を点灯色を変えることで表示するLED35−1、LED35−2、LED35−3を備える。
また、図4では、パソコン27の電源プラグが電源タップ30のプラグ差込口36−1に差し込まれていて、電源タップ30の電源プラグ39は、電源タップ32のプラグ差込口に差し込まれている。
また、電源タップ32の電源プラグは、コンセント33のプラグ差込口に差し込まれている。冷蔵庫28はコンセント29の差込口に差し込まれている。
図4では、コンセント29、31、33がZRとして機能し、電源タップ30、32がZEDとして機能している。
図4では、コンセント31がコンセント29、33を子機として管理し、コンセント29は電源タップ30を子機として管理し、コンセント33は電源タップ32を子機として管理する。したがって、例えば、電源タップ30からの状態情報は、コンセント29、コンセント31、の順に転送されていき、最終的にサーバに受信される。また、電源タップ32からの状態情報は、コンセント33、コンセント31、の順に転送されていき、最終的にサーバに受信される。また、コンセント29の状態情報は、コンセント31を通して転送されていき、最終的にサーバに受信される。また、コンセント33の状態情報は、コンセント31を通して転送されていき、最終的にサーバに受信される。
図3のテーブルとの対応では、ここでは、電源タップ30がノードID“ZE100003”、電源タップ32がノードID“ZE100004”、コンセント29がノードID“ZR100007”を持つものとしている。
図4でパソコン27の電源プラグが電源タップ30のプラグ差込口36−1に接続されているということは、図3のシステム構成情報テーブル21の1行目に、“機器IDまたは電源タップID”に“DEV_PC_001”が設定されていることに対応している。なお、同じ1行目で、F/RIDに“FR100021”が設定されていることは、図4でプラグ差込口36−1の近くに設けられたカードリーダ兼タグリーダ37−1のIDが“FR100021”であることを示している。
また、図4で電源タップ30の電源プラグ39が電源タップ32のプラグ差込口に差し込まれているということは、図3のシステム構成情報テーブル21の4行目に、“機器IDまたは電源タップID”に“ZE100003”が設定されていることに対応している。図4で冷蔵庫28の電源プラグがコンセント29のプラグ差込口に差し込まれていることは、図3のシステム構成情報テーブル21の7行目に、“機器IDまたは電源タップID”に“DEV_REFRI_001”が設定されていることに対応している。
図5は、電源タップの詳細図である。
電源プラグ39とプラグ差込口36−1、プラグ差込口36−2、プラグ差込口36−3は、スイッチ(リレー)51−1、51−2、51−3を介して接続されている。リレー51−1、リレー51−2、リレー51−3と、電源プラグ39との間には、電流センサ53−1、電流センサ53−2、電流センサ53−3および温度計測のための温度センサ55−1、温度センサ55−2、温度センサ55−3が設けられている。各温度センサの計測値から電源タップの温度を知ることができる。
カードリーダ兼タグリーダ37−1はプラグ差込口36−1の近くに設けられていて、家電製品の電源プラグがプラグ差込口36−1に差し込まれると、その家電製品の電源プラグに貼り付けられたタグの情報(その機器のIDや消費見込みのワット数)がカードリーダ兼タグリーダ37−1により読み取られて、リレー制御回路41や送信データ生成部48に出力され、ネットワーク接続部38を通して、カードIDの項目に有効な値が設定された状態情報をサーバに送信する。カードリーダ兼タグリーダ37−2、37−3についても同様である。
制御部40は、リレー制御回路41、電源切替回路43、LED点灯制御回路45、通信回路46、送信データ生成部48を有する。
リレー制御回路41は、リレー51−1、51−2、51−3の導通(ON)/非導通(OFF)を制御する。
電源切替回路43は、スイッチ62、64と、スイッチ65とのいずれか一方を導通(ON)させる信号を生成することで、電源系統側(コンセントや電源回路56(電源プラグ39の接続先))から制御部40やプラグ差込口36−1、36−2、36−3に接続された各機器に電力を供給するか、または、UPS(無停電回路、バッテリー)58から制御部40やプラグ差込口36−1、36−2、36−3に接続された各機器に電力を供給するかを決める。インバータ61は反転信号を生成する。
送信データ生成部48は、カードリーダ兼タグリーダ37−1、37−2、37−3、電流センサ53−1、53−2、53−3、温度センサ55−1、55−2、55−3からの情報(計測値)を基に自機についての状態情報を生成し、通信回路46、ネットワーク接続部38を通して、自機を管理するノード(親機)に送信する。
LED点灯制御回路45は、サーバから受信した指示情報に含まれるLED色情報の色でLED35−1、35−2、35−3のうちの該当するLEDを点灯する制御を行う。
なお、リレー制御回路41は、カードリーダ兼タグリーダ37−1、37−2、37−3と、リレー51−1、51−2、51−3との対応関係を記憶し、この対応関係から例えばカードリーダ兼タグリーダ37−1のIDを受信したときは、制御対象のリレーがリレー51−1であることを認識する。
また、同様に、LED点灯制御回路45は、カードリーダ兼タグリーダ37−1、37−2、37−3と、LED35−1、35−2、35−3との対応関係を記憶し、この対応関係から例えばカードリーダ兼タグリーダ37−1のIDを受信したときは、制御対象のLEDがLED35−1であることを認識する。
図6は、サーバのハードウェア構成を示す図である。
図6に示すように、サーバ80は、CPU(Central Processing Unit)81、メモリ82、マウス、キーボードなどの入力装置83、外部記憶装置84、可搬型記録媒体86を駆動できる可搬型記録媒体駆動装置85、管理するノードとの通信を行うネットワーク接続装置87、表示装置88、がバス89を通して接続されて構成される。
図7は、図6の外部記憶装置84に記憶されるプログラム、テーブルを示す図である。
図7に示すように、外部記憶装置84には、後述の図8や図12のフローチャートの処理を実行する消費電力制御プログラム91や、その消費電力制御プログラム91の実行時に生成されるシステム構成情報テーブル21や、そのシステム構成情報テーブル21の履歴であるシステム構成履歴情報92が記憶される。
図8は、消費電力制御処理の全体フローチャートである。
このフローチャートの処理は、サーバ側で、消費電力制御プログラム91がCPU81に実行されることで実行される。
サーバの電源がONになったことをトリガとして一連の処理が起動する。
まず、ステップS1で、状態情報(図2参照)を管理しているノードから所定数受信したかどうかを判定する。なお、所定時間経過したかどうかをステップS1での判定とすることもできる。
ステップS1で、状態情報を所定数受信しない限り、ステップS1の判定を繰り返す。
ステップS1で状態情報を所定数受信したと判定された場合(ステップS1の判定結果がYesの場合)、ステップS2で、受信した所定数分の状態情報を用いて、システム構成情報テーブル21の更新処理が行われる。
ステップS2で、システム構成情報テーブル21が更新されると、更新される直前のシステム構成情報テーブルの内容は、システム構成履歴情報92に記憶される。
続く、ステップS3では、システム構成履歴情報92中の直前のシステム構成情報テーブルと、ステップS2で更新されたシステム構成情報テーブル21とが比較されることで、システム構成情報テーブル21に変化があったかどうかが判定される。
ステップS3でシステム構成情報テーブル21に変化がなかったと判定された場合、ステップS1に戻る。
ステップS3でシステム構成情報テーブル21に変化があったと判定された場合、ステップS4で、検出した変化の内容に応じた処理を実行し、指示情報を関係するノードに通知し、ステップS1に戻る。“検出した変化の内容”としては、“新たな機器の電源プラグが差し込まれた”、“消費電力が変化した機器があった”、“手動による機器ONの要求があった”、“手動による機器OFFの要求があった”などがある。
新たな機器の電源プラグが差し込まれた場合は、図9のフローチャートのステップS5において、ユーザが機器のタグが貼り付けられた電源プラグをノード(電源タップやコンセント)のプラグ差込口に近づけと、カードリーダ兼タグリーダ(本実施形態ではF/Rとしている)がタグを読み取って、続く、ステップS6で、そのノードから状態情報がサーバに送信される。これにより、その新たに接続された機器をシステム側で認識することが可能となる。
なお、このときサーバに送信される状態情報は、図2のうちの、該当するF/RIDに対応する機器IDに、その新たに接続された機器のIDが、対応する測定値D1にその機器の消費見込みワット数がそれぞれ設定される。
手動による機器ON/OFFの要求については、図10のフローチャートのステップS7において、ユーザがフェリカカード(FeliCa card)等のICカードをノード(電源タップやコンセント)の、接続状態を変更したい機器の電源プラグが接続されたプラグ差込口に近づけ、カードリーダ兼タグリーダ(本実施形態ではF/Rとしている)に読み取らせることで、続く、ステップS8で、そのノードから、図2のカードIDの項目に有効な値(その近づけたICカードの情報)が設定された状態情報がサーバに送信される。これにより、例えば、電源系統(電源線)から電力を供給されていた機器についてはUPS(バッテリー)からの電力供給に変更し、バッテリーから電力供給されていた機器については電源系統(電源線)からの電力供給に変更される。
図3および図4のデータを使用して具体的に説明すると、電源タップ30(ノードID:ZE100003)の電源プラグ39は、電源タップ32(ノードID:ZE100004)のプラグ差込口に差し込まれている。そして、電源タップ32の電源プラグはコンセント33に差し込まれている。
したがって、電源タップ30の上流側(サーバに近い側)でバッテリーの使用がなく、電源タップ32には電源タップ30の電源プラグしか接続されていない場合、電源タップ30の全プラグ差込口(これは、ICリーダIDにより識別する)に接続された機器、図3では、F/RIDの値が、FR100021、FR100022、FR100023である3行分の測定値D1の値(この項目には機器の消費電力値が設定される)の総和と、電源タップ32の該当するFRID(図3ではF/RIDの値が”FR100031”の行)の行の測定値D1の値とが一致していれば、電源タップ30は電源系統から電力供給されている。一方、電源タップ30の測定値D1の総和より、電源タップ32の該当行(図3では4行目)の測定値D1が小さければ、その差分が電源タップ30においてUPSから電力供給されている(しかし、図5に示した電源タップの詳細構成例では、UPSからの電力供給は単独のスイッチ64により制御されているだけなので、ここを各リレーに対応して3つのスイッチを設ける構成にしないと、そのようなケースは生じようがない)。また、電源タップ30の測定値D1の総和が一定の値を持っていて、電源タップ32の該当行(図3では4行目)の測定値D1が”0(ゼロ)”であれば、電源タップ30はプラグ差込口に差し込まれている全機器についてUPSから電力供給している。
このように、システム構成情報テーブルを解析することでUPSから電力供給しているか、電源系統から電力供給しているかを判断できるが、ICカードを近づけたそのプラグ差込口について、読み取ったカードIDを含む状態情報を受信したサーバ側では、その時点で、そのプラグ差込口に差し込まれている機器がUPS(バッテリー)から電力供給されている場合には、その状態情報を”手動による機器のON要求”と判断し、その時点で、そのプラグ差込口に差し込まれている機器が電力系統から電力供給されている場合には、その状態情報を”手動による機器のOFF要求”と判断する。なお、ここでは、機器についてのみ説明したが、この他に、ユーザはコンセントや別の電源タップのプラグ差込口に差し込まれた電源タップに手動によるON/OFFを行うこともできる。
また、サーバ80から各ノードに通知される指示情報96は、図11に示すように、ノードID(コンセントID、電源タップID)の後に、LED色情報、カードID、個人認証結果、機器ID、機器認証結果、F/RID、通電可否、バッテリー使用可否の各項目を備える指示すべき情報98がノード(コンセントや電源タップ)に設けられたプラグ差込口のうちの指示を必要とするものの数だけ続く(単に、“プラグ差込口の数だけ続く”としてもよい)、データ構造を有している。
図12は、図8のステップS4の詳細フローチャートである。
図12において、図8のステップS3でシステム構成情報テーブル21の直前の履歴との変化を検出した場合の遷移先であるステップS10では、検出した変化の内容が“消費電力が変化した機器があった”であったなどの場合、直ちにステップS13に進む。なお、“それまで差し込まれていた機器の電源プラグが抜かれた”場合もここに含まれる。
ステップS10で、検出した変化の内容が“新たな電源プラグが差し込まれた”であった場合、ステップS11で、“機器IDまたは電源タップID”の項目に設定された接続元(機器または電源タップ)IDによる機器認証(なお、“機器認証”といっているが、厳密には電源タップもここでいう“機器”には含んでいる)が実行される。機器認証については厳密さはそれ程要求されず、例えばサーバが管理する機器一覧テーブル(不図示)に登録されている機器IDであれば認証OKとする。そして、ステップS13に進む。なお、機器等の電源プラグにタグが貼っていない場合もあり、ステップS11を実行しないようにしてもよい。
ステップS10で、検出した変化の内容が“手動による機器ON”または“手動による機器OFF”であった場合、ステップS12で、カードIDによる個人認証が実行される。個人認証については、機器認証より厳密に行う。例えばサーバが管理する利用者一覧テーブル(不図示)に登録されている利用者のカードID、パスワードの組み合わせが一致すれば認証OKとする。そして、ステップS13に進む。
ステップS13では、システム構成情報テーブル21の内容から、現時点でのシステム内の消費電力(総和)を求める。この際、新たに差し込まれた機器の電源プラグの消費電力(消費見込み量)や、ステップS12で認証OKであり、手動でONすることにした機器の消費電力量(測定値)は、消費するものとして総和に含める。そして、手動でONしない、バッテリーからの電力供給分については総和から除外する。
なお、新たに機器や電源タップが追加されたことは、図8のステップS3でのシステム構成情報テーブル21の直前の履歴との比較において、新規追加された機器IDを検出することで判断でき、手動でのON/OFFは、図2の状態情報におけるカードIDの項目に無効なことを示す“NULL”以外の値が設定されていることで判断する。
また、バッテリーからの電力供給分については、図3のシステム構成情報テーブル21の“機器IDあるいは電源タップID”が電源タップ(ここでは、“ZE”でIDが始まるもの)やコンセント(ここでは、“ZR”でIDが始まるもの)の行(図3では4行目)を特定し、その行での測定値D1(消費電力)がゼロで、そのノードIDの各行(図3では1〜3行目)
の測定値D1(消費電力)の和がゼロでないときに、そのノードIDのノードではバッテリーから電力供給していると判断する。
ステップS13に続くステップS14では、ステップS13で算出した現時点でのシステム内での消費電力の総和が消費予定電力量(消費電力上限値、以下、単に“閾値”という)より小さいかどうかを判定する。
ステップS14で総和が閾値より小さいと判定された場合(ステップS14の判定結果がYesの場合)、ステップS15で、該当するノードからの全要求を許可する。すなわち、今回、新規に状態情報を受信した各ノードのうち、消費電力が変化した機器があったノードについては何もせず、新たな機器の電源プラグが差し込まれたノードについては対応するリレーを導通(ON)にして、その機器の電源を電源系統(電源線)からとるように制御し、手動による機器ONの要求があったノードについては電源の供給先をバッテリーから電源系統(電源線)に切り替え、手動による機器OFFの要求があったノードについては電源の供給先を電源系統(電源線)からバッテリーに切り替えるようにする。そして、ステップS17に進む。
ステップS14で総和が閾値以上であると判定された場合(ステップS14の判定結果がNoの場合)、ステップS16で、閾値(システム内の消費電力上限値として設定した値)内に収まるようなノードからの全要求に対する組み合わせを求める。具体的には、今回、新規に状態情報を受信した各ノードを1つ1つ不許可としていき、閾値内に収まったところで、許可と不許可の組み合わせを決める。そして、ステップS17に進む。
なお、不許可にするノードについては、消費電力が変化した機器があったノードであった場合は何もせず、新たな機器の電源プラグが差し込まれたノードであった場合は対応するリレーを非導通(OFF)にして、その機器の電源をバッテリーからとるか、どこからも電源をとらないように制御し(このようなケースでのシステム構築方法には任意性がある)、手動による機器ONの要求があったノードであった場合はその要求を無効として何もしない。ただし、手動による機器OFFの要求があったノードであった場合は消費電力を減らすことにつながるので、そのまま電源の供給先を電源系統(電源線)からバッテリーに切り替えるようにする。
なお、ステップS15やS16で、ステップS12でカードによる個人認証が認証NGになったノードについては、ノードからの手動による機器のON/OFF要求を不許可(無効)とする。
ステップS15またはステップS16から制御を渡されたステップS17では、LEDの点灯色を全ノードについて求める。
LED点灯色は青色、黄色、赤色の三色がある。閾値(消費電力上限値)から現時点での消費電力量(総和)を減算した差と、各ノードの各機器の現在の消費電力量との比が一例として60%以下であり、電源系統(電源線)から電源をとっていれば青色、60%より大きく、電源系統(電源線)から電源をとっていれば黄色、比の値によらず、加えたら(電源系統に新規追加したら)上限(閾値)オーバーとなり、バッテリーから電源系統(電源線)への電源切替が必要であれば赤色、にLED色を点灯制御する。これにより、そのプラグ差込口の電源プラグから機器に電源系統(電源線)を通して通電することのシステムの全消費電力に対して与える影響を色により可視化できる。この可視化のための情報(LED色情報)を全ノードについて設定する。他の比の範囲で青色、黄色、赤色を決めるようにしてもよい。
ステップS17に続くステップS18では、各値を設定した指示情報を作成し、全ノードに送信する。指示情報のデータ構造については図11に示す通りである。そして、図8のステップS1に戻る。
ステップS18で、今回、新規に状態情報を受信したノード以外は、指示情報のうちのLED色情報に値が設定されるのみである(この場合も、プラグ差込口の位置特定のため、カードリーダ兼タグリーダ(本実施形態ではICカードリーダ)を特定するF/RIDは指定される)。
なお、消費できる電力に余裕がある場合は、バッテリーから電力供給していたノードについて、閾値(消費電力上限値)に収まる限り、電源系統(電源線)からの電力供給に切り替えることができる。
その場合、図12のステップS15またはステップS16と、ステップS17との間に、閾値と現時点でのシステム内の消費電力量(総和)との差が所定値以上であるかどうかを判定するステップと、その判定するステップで差が所定値以上と判定されたときに、認証OKで手動でONする分を除外した、バッテリーから電力供給しているノードについて、そのバッテリーからの供給分が上記差より小さいかどうかを判定するステップと、小さいと判定された場合に、そのバッテリーから電力供給しているノードについて、電源系統(電源線)からの電力供給に切り替えるような指示をそのノードに対する指示情報中に設定し、そのバッテリーからの供給分を加算して、現時点でのシステム内の消費電力量(総和)を再計算するステップと、を挿入し、その再計算された総和によりステップS17の処理を実行する。
図13は、指示情報を受信した電源タップあるいはコンセント側で行われる処理のフローチャートである。
図13のステップS31で、指示情報を受信したかどうかを判定する。
ステップS31で指示情報を受信しない間はステップS31が繰り返される。
ステップS31で指示情報を受信したと判定された場合、ステップS32、その指示情報中に1つ以上含まれるF/RIDと通電可否との組み合わせを取得する。そして、続く、ステップS33で、それぞれのF/RIDに対応する通電可否の項目の値が通電可であるかどうかを判定する。
ステップS33で通電可否の値が通電可であった場合(ステップS33の判定結果がYesの場合)、ステップS34で、それぞれのF/RIDに対応するリレー(スイッチ)を導通(ON)させる。そして、ステップS37に進む。
ステップS33で通電可否の値が通電不可であった場合(ステップS33の判定結果がNoの場合)、ステップS35で、それぞれのF/RIDに対応するリレー(スイッチ)を非導通(OFF)にさせる。そして、ステップS36で電源切替回路43から制御信号を出力して、電源系統(電源線)からUPS(無停電回路、バッテリー)に電源(電力の供給先)を切り替える。そして、ステップS37に進む。
ステップS37では、受信した指示情報中に1つ以上含まれるF/RIDとLED色情報との組み合わせを取得し、LED点灯制御回路45がそれぞれのF/RIDと対応付けられたものとして認識しているLEDに対し、LED色情報に指定された色を点灯するように制御を行う。そして、ステップS31に戻る。
なお、個人認証結果や機器認証結果が認証NGであるときは、必ず通電不可とする場合、図11の指示情報中に、個人認証結果や機器認証結果の項目を含めないことも当然考えられる。
図14は、サーバ側における、システム内の電力の消費状況を示した画面表示例である。
図14に示すように、画面上では、家電製品(機器)毎の現時点での消費電力、閾値(図では“電力上限”として上部中央に表示)、現時点での各家電製品(各機器)の消費電力量(総和)(図では“合計”として上部中央右寄りに表示)が表示されている。
以上説明したように、本実施形態の消費電力制御システムでは、電源系統(電源線)からの電力供給をバッテリーからの電力供給に切り替えること、バッテリーからの電力供給を電源系統(電源線)からの電力供給に切り替えることを手動で行うことができつつ、システム内の各機器の消費電力合計値を電力上限値以下に収めることができ、ユーザの使い勝手を考慮して制御を実現できる。
また、サーバ側で各ノードから収集した消費電力値のうち、バッテリーが供給している分については除外し、電源系統からの供給分について和をとって、システム内の消費電力(合計値)を求め、システム内の電力上限と比較している。このため、例えば、消費電力が統計上ピークとなる1年のうちの時期、1日のうちの時間帯などに、切り替えても大丈夫な機器については、バッテリーからの電力供給に切り替えるなど、目的に応じてシステム内の消費電力の制御を柔軟に行うことができる。
また、以上の説明では各機器の電源プラグにはタグを貼るものとしていたが、タグを貼らないことも可能である。その場合、機器認証を行わず、電流センサ、温度センサの計測値を通じて機器の接続をシステム側で認識することになる。この場合でも、とりあえず、バッテリーからその認証されなかった機器に電力供給することで、その機器の消費電力はシステム側で把握できるので、その機器のシステムの構成要素に含めて、消費電力制御を行うことができる。また、認証できなかった機器を、とりあえず、バッテリーから電力供給する構成では、その機器に電源系統から電力供給をしたときに、システム内の消費電力合計値が電力上限を上回ってしまう場合でも、バッテリーから電力供給することで、消費電力合計値が電力上限を上回るのを回避することができる。
また、以上の説明では、電流センサと温度センサのみを有する構成であったが、さらにセンサを追加し、他の情報を収集するようにしてもよい。
また、以上の説明では、ZigBeeという通信規格を使用していたが、Z−web、eco−net、HEMS、等の規格で通信を行うようにしてもよい。また、ICカード(カードリーダ兼タグリーダ)の機能を持たせる媒体を携帯電話とするか、携帯情報端末(PAD等)とするか、などにより、データの持ち方が異なり、アプリケーションの処理方法、処理順序等に影響を与える場合もある。
また、以上の説明では、タグに機器IDまたは電源タップID、消費見込みワット数を記憶させていたが、この他に、別の数値データ、更新日、前残、価値データなどを記憶させるようにしてもよい。
また、ビル内のテナントに入っている企業において、本システムを導入する場合に、カードIDとは、会社IDやグループIDを意味するものとしてもよい。
また、以上の説明では特に説明しなかったが、ノード(電源タップやコンセント)内に設けられた各温度センサの計測値が所定値以上になった場合は、サーバ側でそのノードの電源をOFF(電源系統およびバッテリー)するように制御することも可能である。
上述の説明では、例えば、図1に例示されるように、本実施の形態の消費電力制御システムに接続される電子レンジ13、ドライヤー14、電気掃除機16等の機器では、単に、電源プラグの側にフェリカ等のRFIDタグやICカードを装着して認識させる技術を例示した。
しかし、この場合、既存家電製品のプラグにFericaチップ等のRFIDタグやICカードを添付することが必要であり、ICカードが管理対象の機器から着脱される可能性を否定できない。
そして、ICカードが着脱された場合、家電製品等の機器とICカードとの対応関係が保証されず、電力管理の精度を維持できない懸念がある。
そこで、以下の説明では、上述の本実施の形態の変形例として一般の機器の汎用プラグに後付けで装着して、上述のノードに接続可能とするプラグ型電源制御装置を例示する。
そして、プラグ型電源制御装置の側にICカードやICタグ等の認識手段の着脱を防止する技術、および電源プラグ自体で電力の供給を制御する技術を実装する例を示す。
具体的には、一例して、ICカードやICタグとしてFericaチップを内蔵する電源プラグの場合、電源プラグの分解等の改竄によってFericaチップが使用不能になるようなセキュリティ手段や、不可逆なラッピング等被包による改竄防止技術を例示する。
図15は、本変形例のプラグ型電源制御装置の構成例を示す概念図であり、図16は、その外観斜視図である。また、図17および図18は、その作用を説明する概念図である。
本実施の形態のプラグ型電源制御装置200は、図16に例示されるように、プラグ部202が突設されたプラグ筐体201を備えている。このプラグ筐体201は、プラグ部202を支持するベース筐体201aと、このベース筐体201aにねじや接着等の方法で一体に固定されるカバー筐体201bで構成されている。
プラグ筐体201には、差込み口204が設けられている。この差込み口204には、電力を消費する電子レンジ13、ドライヤー14、電気掃除機16等の機器300にケーブル301を介して接続された汎用プラグ302が挿入される。
このプラグ型電源制御装置200は、プラグ部202を介して、電力管理専用コンセント100に挿入されることによって使用され、電力管理専用コンセント100から出力される電力の機器300に対する供給を制御する。
電力管理専用コンセント100は、上述の図1に例示されるコンセント子機8や電源タップ18であり、プラグ差込口36−1〜36−3の各々に接続される電源プラグ(この場合、プラグ型電源制御装置200)を対応するカードリーダ兼タグリーダ37−1〜37−3の各々によって認識することにより、給電の可否等を制御する。従って、対応する要素には同一の符号を付して重複した説明は割愛する。
すなわち、プラグ型電源制御装置200のプラグ筐体201の内部には、図15に例示されるように、非接触ICタグ210、制御基板220、リレー230、電源基板240で構成される制御機能を備えている。
非接触ICタグ210は、フェリカ等で構成され、対応するカードリーダ兼タグリーダ37−1〜37−3との間で非接触にて情報通信を行うことで、上述のような機器300の認証を行う。
本実施の形態の場合、非接触ICタグ210は、後述のように所望の集積回路を内蔵したICチップ210aと、電力管理専用コンセント100のカードリーダ兼タグリーダ37−1〜37−3との間における近距離無線通信のためのアンテナ210bで構成されている。
非接触ICタグ210には制御基板220が接続され、制御基板220には、さらにリレー230が接続されている。
リレー230は、プラグ部202と差込み口204を接続する内部導通路203の開閉を行うように配置されている。
すなわち、制御基板220は、非接触ICタグ210における電力管理専用コンセント100との間の認証結果の可否に応じて、リレー230による内部導通路203の開閉を制御することで、認証に成功した場合にのみ、リレー230を閉じて機器300の汎用プラグ302に電力を供給するように動作する。
電源基板240は、プラグ部202に得られる商用電力から、非接触ICタグ210、制御基板220、リレー230の各部の動作電力を取り出して供給する。
この場合、非接触ICタグ210は、ベース筐体201aの側に、カバー筐体201bに対する合わせ面にアンテナ210bが露出するように配置されている。
そして、カバー筐体201bをベース筐体201aに組み付ける際には、アンテナ210bとカバー筐体201bとの間には、切断素材205として接着剤が配置され、アンテナ210bは、カバー筐体201bに接着されて固定される。この状態が図17である。
そして、図18のように、プラグ型電源制御装置200の分解のためにベース筐体201aからカバー筐体201bを分離すると、切断素材205としての接着剤の作用により、アンテナ210bはカバー筐体201bと一体となって非接触ICタグ210の側から剥離して分離し、ICチップ210aから切断される。
このため、本実施の形態の場合には、プラグ型電源制御装置200は、一端分解されると、非接触ICタグ210は通信機能がアンテナ210bの切断によって機能不全となり、これにより、プラグ型電源制御装置200における非接触ICタグ210の交換等の改竄が防止される。
すなわち、切断素材205は、プラグ型電源制御装置200の分解によって当該プラグ型電源制御装置200のセキュリティ維持機能を発揮する。
また、必要に応じて、プラグ型電源制御装置200のプラグ筐体201と、当該プラグ筐体201の差込み口204に接続された汎用プラグ302を、一体的にラップ206で不可逆に被包することで、プラグ型電源制御装置200の分解等の改竄、さらには、プラグ型電源制御装置200からの汎用プラグ302の抜去の有無を把握することができる。
ここで不可逆に被包するとは、ラップ206を一旦開披すると、外観が元の状態に戻らないことを意味し、外観から開披の痕跡が明瞭に残ることを意味している。
このような不可逆なラップ206としては、一例として、シュリンクパッケージが知られている。熱収縮によって樹脂等のラップ206をプラグ筐体201や汎用プラグ302に密着させて被包するものであり、開披されるとラップ206の断裂痕跡が元に戻らず、外観からラップ206の開披の有無が明瞭に識別される。
このラップ206は、切断素材205なしで単独で設けて、プラグ型電源制御装置200の分解等の改竄を判別や、プラグ型電源制御装置200からの汎用プラグ302の抜去の有無を判別する手段としてもよい。
以下、上述のような構成の本実施の形態のプラグ型電源制御装置200の作用について説明する。
まず、プラグ型電源制御装置200の差込み口204に、所望の機器300の汎用プラグ302を差し込み、ラップ206で一体的に不可逆に被包する。これにより、プラグ型電源制御装置200と所望の機器300との対応関係が保たれ、プラグ型電源制御装置200のプラグ部202を上述の図1等に例示される各種のノードに接続することで、機器300が電力の管理対象に組み込まれる。
また、プラグ型電源制御装置200の非接触ICタグ210には、予め、接続された機器300に関する消費電力等の仕様情報が書き込まれているものとする。
ステップS101:機器300が接続されたプラグ型電源制御装置200のプラグ部202を、電力管理専用コンセント100のプラグ差込口36−1に挿入する(図15、図17の(1))。
ステップS102: プラグ型電源制御装置200の電源基板240に電源が入る(図15、図17の(2))。
ステップS103: プラグ型電源制御装置200を電力管理専用コンセント100に挿入することにより、電力管理専用コンセント100の内部のカードリーダ兼タグリーダ37−1とプラグ型電源制御装置200の内部の非接触ICタグ210が接近する(図15、図17の(3))。
ステップS104:カードリーダ兼タグリーダ37−1と非接触ICタグ210が接近した時のみ、非接触ICタグ210から制御基板220に許可信号が出力される。また、上述のように、非接触ICタグ210からカードリーダ兼タグリーダ37−1に登録情報(この場合、機器300の仕様情報等)が読み取られる(図15、図17の(4))。
ステップS105:制御基板220は非接触ICタグ210から許可信号がある時はリレー230を閉じて(ON)、許可信号がない時はリレー230を開く(OFF)(図15、図17の(5))。
外部からプラグ型電源制御装置200が分解され、非接触ICタグ210のカバー筐体201bが破壊されている場合、上述のように、アンテナ210bが破壊されているため、非接触ICタグ210はカードリーダ兼タグリーダ37−1と通信できず、許可信号が制御基板220に送られないため、リレー230はONしない。
ステップS106: リレー230がONの時は、電力管理専用コンセント100から機器300に電力が供給され、リレー230がOFFの時は供給されない(図15、図17の(6))。
ステップS107: リレー230がONすることにより電化製品等の機器300は、電力管理専用コンセント100から電力の供給を受ける(図15、図17の(7))。
これにより、本実施の形態のプラグ型電源制御装置200によれば、プラグ型電源制御装置200が汎用プラグ302に装着された電化製品等の機器300は、電力管理専用コンセント100に挿入した時のみ通電させるが、電力管理専用コンセント100以外に挿入した時は通電されない。
この結果、機器300の使用電力を、電力管理専用コンセント100(ノード)が連なる消費電力制御システムにおいて正確に管理することができる。
また、機器300の汎用プラグ302にプラグ型電源制御装置200を装着するだけで、所望の機器300を、本実施の形態の消費電力制御システムに容易に組み込んで管理することが可能になる。
また、プラグ型電源制御装置200は、分解等の改竄を受けると使用不能となるので、不正な電力使用等を確実に防止できる。
なお、上述の説明では、プラグ型電源制御装置200の分解に際して、切断素材205によって非接触ICタグ210のアンテナ210bを破壊する例を示したが、これに限らない。
例えば、非接触ICタグ210と制御基板220の間の信号線211を、ベース筐体201aとカバー筐体201bの合わせ面に露出させ、露出した信号線211を接着剤等の切断素材205でカバー筐体201bに固定し、プラグ型電源制御装置200の分解に際して、信号線211が破壊されるようにして、改竄防止を実現してもよい。
次に、電力管理専用コンセントの利便性の向上を実現する例を示す。
本実施の形態の消費電力制御システムのノードである電力管理専用コンセント100を既存のコンセントに工事なしに設置する場合は、容易にどこでも設置ができる反面、誰でも着脱可能であり、配線位置(ノード位置)の特定が不能となる。
そこで、電力管理専用コンセントに備えられタイル上述のカードリーダ兼タグリーダ37−1を利用して、一般商用電力コンセント400の認証を行わせることにより、電力管理専用コンセントの設置位置を特定する。
図19は、本実施の形態のさらに他の変形例の電源ノードの構成例を示す概念図であり、図20および図21は、その構成および作用を示す概念図である。
この場合の電力管理専用コンセント101は、上述の図5に例示したノードの構成おいて、例えば、UPS58を除いた簡素な構成を小形のコンセント筐体102の内部に実装した構造である。
また、図5の一般商用電力コンセントに接続される電源プラグ39は、電力管理専用コンセント101のコンセント筐体102に一体にプラグ部103として設けられる。なお、図19では、プラグ部103は、コンセント筐体102の背面側に隠れて見えず、後述の図22Bに図示されている。
従って、電力管理専用コンセント101は、あたかも汎用のタップのように一般商用電力コンセント400に一体的に省スペースで装着することができる。
この場合、電力管理専用コンセント101は、以下のようにして任意の場所にある一般商用電力コンセント400に装着される。
すなわち、電力管理専用コンセント101のコンセント筐体102を一般商用電力コンセント400のコンセント筐体401に設けられたプラグ差込口402に挿入する際に、電力管理専用コンセント101とともに配布される登録済みのICタグ104を、コンセント筐体401とコンセント筐体102の間に挟むように設置する。なお、図20および図21では、説明の便宜上、ICタグ104は厚さが誇張されて図示されている。
このICタグ104は、電力管理専用コンセント101のカードリーダ兼タグリーダ37−1によって認識される。
すなわち、この場合、電力管理専用コンセント101のカードリーダ兼タグリーダ37−1は、外部から挿抜される上述のプラグ型電源制御装置200における非接触ICタグ210の認識の他に、一般商用電力コンセント400との間に設置されたICタグ104の認識も行う。
一般商用電力コンセント400と電力管理専用コンセント101の間に設置されるICタグ104は、接着剤からなる切断素材105によって、一般商用電力コンセント400と電力管理専用コンセント101の双方に接着されて固定される。
この場合、ICタグ104は薄いシール形状を呈し、シールのコーナー部に位置するICチップ104aと、シールの全面に展開したアンテナ104bで構成されている。
そして、ICタグ104のICチップ104aを含む半分は切断素材105を構成する強接着剤105aで固定され、残りの半分は、切断素材105を構成する弱接着剤105bによって構成されている。接着力は、強接着剤105aのほうが弱接着剤105bよりも大きい。
また、ICタグ104を構成するシールは、強接着剤105aと弱接着剤105bの境界で分断されるように当該境界部にミシン目104c等を備えて構成されている。
また、必要に応じて、一般商用電力コンセント400に電力管理専用コンセント101を装着した後に、一般商用電力コンセント400のコンセント筐体401と、電力管理専用コンセント101のコンセント筐体102の間に跨がるように、封印シール110を不可逆に貼付してもよい。この封印シール110は、電力管理専用コンセント101が一般商用電力コンセント400から抜去されると外観から識別できるように破断する。
これにより、図20に例示されるように、一般商用電力コンセント400に対して、登録済みのICタグ104を挟んで切断素材105で接着して電力管理専用コンセント101を設置した後に、図21に例示されるように、電力管理専用コンセント101を一般商用電力コンセント400から抜去すると、切断素材105を構成する強接着剤105aと弱接着剤105bの境界部でICタグ104が分断され、以後は使用不能となり、電力管理専用コンセント101のカードリーダ兼タグリーダ37−1によって認識されなくなる。
また、封印シール110が破断されるので、一般商用電力コンセント400か電力管理専用コンセント101が抜去された履歴を、外観から識別できる。
この結果、電力管理専用コンセント101は、外部から接続されるプラグ型電源制御装置200等に対する通電を阻止する。
従って、登録済みのICタグ104を用いて、一旦、特定の一般商用電力コンセント400に電力管理専用コンセント101を設置した後は、勝手に移動させると使用不能となり、電力管理専用コンセント101の任意の一般商用電力コンセント400に対する設置位置の変更等の改竄を防止でき、電力管理専用コンセント101を用いた電力の管理を正確に行うことができる。
また、電力管理専用コンセント101の設置位置の移動による電力の不正利用も防止できる。
次に、本実施の形態のさらに他の変形例について説明する。
上述の説明では、本実施の形態の電力管理システムの電力管理専用コンセント100等に設けられた読み取り機能が、プラグ側に添付された非接触ICタグ210を読み取ることでプラグの挿抜を認識する例示した。
ただし、上述の非接触ICタグ210の単独によるプラグの挿抜状態の認識では、状況によっては、挿抜状態の認識が不正確になる場合もある。
そこで、以下では、非接触ICタグ210による認識機能と、プラグの挿抜状態の機械的な認識を併用することで、プラグ等の挿抜状態をより正確に実現する例を示す。なお、この場合、非接触ICタグ210は、認証機能のみでよく、上述の制御機能は不要である。
図22Aおよび図22Bは、本変形例のコンセントの構成例を示す斜視図である。
図23および図24は、本変形例のコンセントに備えられるカードリーダ兼タグリーダの外観図である。
図25および図26は、本変形例におけるカードリーダ兼タグリーダを装着したコンセントの外観図である。
図27は、本変形例のプラの構成例を示す側面図である。
図28は、本変形例のコンセントにおけるプラグの機械的な挿抜認識の作用を示す説明図である。
図29は、本変形例のコンセントにおけるプラグの非接触ICタグによる挿抜認識の作用を示す説明図である。
図30は、本変形例のコンセントにおけるプラグに対する通電制御を説明する概念図である。
図31は、本変形例のコンセントにおける配線の一例を示す配線図である。
本変形例の電力管理システムはコンセントにプラグの挿入された否かを機械的にモニタリングし、プラグの物理的な挿入を確認したら、カードリーダ兼タグリーダ37−1の読取り機能をONさせ、読取ったID番号と電力管理システムに設定している情報を照合し、電源のON/OFFの判断を行い、電源ONの場合は通電処理を行う。
そのため、図25および図26に例示されるように、電力管理システムにコンセント33とカードリーダ兼タグリーダ37−1の基板を組み込む。
図22Aおよび図22Bに例示されるように、本変形例におけるコンセント33の背面側には、電力管理システム−AC100V(L)端子36a、配電−AC100V(N)端子36b、配電−AC100V(L)端子36c、モニタ−AC100V(N)端子36dが設けられている。
電力管理システム−AC100V(L)端子36aは、電力管理システムの制御により通電/非通電の処理がされるL相である。
配電−AC100V(N)端子36bは、配電盤より直接つながれるN相である。
配電−AC100V(L)端子36cは、配電盤より直接つながれるL相である。
モニタ−AC100V(N)端子36dは、図1に例示される電力管理システムに繋がり、電力管理システムはこれがL相と接点したか否かをモニタする。
電力管理システム−AC100V(L)端子36aと配電−AC100V(N)端子36bは、後述の図31のように、コンセント33の内部で接続され、配電−AC100V(L)端子36cおよびモニタ−AC100V(N)端子36dに対してはショートしていない。
電力管理システム−AC100V(L)端子36aには、上述のリレー51−1が開閉スイッチとして直列に組み込まれ、後述の図30のように、このリレー51−1のON/OFFで通電の有無を制御する。
後述の図30のように、プラグ200Aの一対のプラグ差込口36−1(メス端子)の各々には、電力管理システム−AC100V(L)端子36aと配電−AC100V(N)端子36bが接続され、実際の商用電力の供給はこの二つの端子を介して行われる。
また、図27に例示されるように、プラグ200Aでは、一対のプラグ部202の間の、コンセント33に対向する端面にICタグ104が配置されている。
本変形例の場合、図28に例示されるように、配電−AC100V(N)端子36bとモニタ−AC100V(N)端子36dの間には、外部から挿入されるプラグ200Aの一対のプラグ部202の挿入完了状態の先端部に対応する位置に挿抜感知スイッチ36eが設けられている。
挿抜感知スイッチ36eは、外力が作用しない自然状態では開き(図28の上側の状態)、外部から完全に挿入されるプラグ部202によって押圧されることにより閉じて(図28の下側の状態)、配電−AC100V(N)端子36b(電力管理システム−AC100V(L)端子36a)とモニタ−AC100V(N)端子36dを短絡させ、配電−AC100V(N)端子36bの電位を後述のモニタ信号M1,M2としてモニタ−AC100V(N)端子36dから出力する。そして、制御部40は、モニタ−AC100V(N)端子36d(モニタ信号M1,M2)と、リレー51−1に外部から入力される配電−AC100V(L)との間に電圧が発生したことを検知して、プラグ200Aのプラグ部202がコンセント33に物理的、機械的に挿入されたことを認識する。
なお、挿抜感知スイッチ36eにおけるプラグ部202の接触面側にはプラグ絶縁片36fが配置されており、モニタ−AC100V(N)端子36dおよび配電−AC100V(L)端子36cはプラグ部202の側へは電気的に絶縁処理されている。
図31の配線図に例示されるように、コンセントC1およびコンセントC2からなる二口コンセントの場合、個々のコンセント33の配電−AC100V(L)端子36cは、制御部40の内部に、それぞれに対応して設けられた二つのリレー51−1を介して個別に単相の商用電力線のL相(この場合、リレー出力R1,R2)に並列に接続される。
また、電源側に最も近い一つのコンセント33(コンセントC1)の配電−AC100V(N)端子36bは、単相の商用電力線のN相に接続され、下流側の他のコンセント33(コンセントC2)の配電−AC100V(N)端子36bは、ワタリ線36gを介して上流側のコンセント33の電力管理システム−AC100V(L)端子36aに接続されることによって、外部から商用電力が供給される。
個々のコンセント33(コンセントC1,C2)の内部に設けられた挿抜感知スイッチ36eは、プラグ200Aの挿入によって閉じられると、電力管理システム−AC100V(L)端子36aとモニタ−AC100V(N)端子36dが導通し、配電−AC100V(N)端子36bの電位が、モニタ信号M1,M2としてモニタ−AC100V(N)端子36dから制御部40に入力され、制御部40は、モニタ−AC100V(N)端子36dとリレー51−1に外部から入力される配電−AC100V(L)との間に電圧が発生したか否かに基づいて、個々のコンセント33に対応したリレー51−1を閉じて、コンセント33に挿入されたプラグ200Aに電力を供給する。
このように、コンセント33にプラグ200Aのプラグ部202が機械的に挿入されることで、配電−AC100V(N)端子36b(電力管理システム−AC100V(L)端子36a)とモニタ−AC100V(N)端子36dの間で挿抜感知スイッチ36eを介して導通し、配電−AC100V(N)がモニタ信号M1、モニタ信号M2として出力され、それを電力管理システムがモニタリングし、プラグ200Aのコンセント33に対する挿抜状態を判別している。
この挿抜感知スイッチ36eによる機械的なプラグ200Aのコンセント33に対する挿入が確認された後、電力管理システムは、コンセント33に設けられたカードリーダ兼タグリーダ37−1により、図29のように、コンセント33に挿入されたプラグ200Aの非接触ICタグ210からID情報を読取り、登録情報から非接触ICタグ210の認証を行う。
カードリーダ兼タグリーダ37−1のリーダー機能が常にONの状態だと、消費電力等が増加したり、ノイズによる誤動作等の弊害が懸念されるので、電力管理システムは、挿抜感知スイッチ36eによるプラグ挿入モニタ機能により、プラグ200Aの機械的な挿入を確認したら、カードリーダ兼タグリーダ37−1のリーダー機能をONさせ、読取りが終了したら、カードリーダ兼タグリーダ37−1のリーダー機能をOFFする。
図30に例示されるように、電力管理システムの制御によるL相(電力管理システム−AC100V(L)端子36a)の通電/非通電の処理(上述のリレー51−1)により、プラグ(機器側)への電源のON/OFFを制御する。
カードリーダ兼タグリーダ37−1によりプラグ200Aの非接触ICタグ210の認証が行われ、電源のONが許可であれば、電力管理システム−AC100V(L)端子36aを通電させ、電源のONが許可でなければ、電力管理システム−AC100V(L)端子36aは非通電のままで、通電させない。
このように、本変形例では、プラグ200Aのコンセント33に対する機械的な挿入を確認した後に、コンセント33のカードリーダ兼タグリーダ37−1が非接触ICタグ210を認証するので、カードリーダ兼タグリーダ37−1の単独による挿抜認識に比較して、より確実に、プラグ200Aがコンセント33に挿入されたことを認識できる。
この結果、プラグ200Aがコンセント33に接近しただけで、挿入前の状態で、カードリーダ兼タグリーダ37−1がプラグ200Aの非接触ICタグ210を認識する等の誤動作を確実に防止でき、より精度の高い、プラグ200Aの挿抜認識、さらには、プラグ200Aに対する電力供給の管理制御を実現することができる。
1 ホームサーバ
2 ルータ
3 サーバ
4 データベース
6、31 コンセント親機
8、10、12、29、33 コンセント子機
13 電子レンジ
14 ドライヤー
16 電気掃除機
17、18、30、32 電源タップ
19 状態情報
20 機器の接続状態情報
21 システム構成情報テーブル
27 パソコン
28 冷蔵庫
35−1、35−2、35−3 LED
36−1、36−2、36−3 プラグ差込口
36a 電力管理システム−AC100V(L)端子
36b 配電−AC100V(N)端子
36c 配電−AC100V(L)端子
36d モニタ−AC100V(N)端子
36e 挿抜感知スイッチ
36f プラグ絶縁片
36g ワタリ線
37−1、37−2、37−3 カードリーダ兼タグリーダ
38 ネットワーク接続部
39 電源プラグ
40 制御部
41 リレー制御回路
43 電源切替回路
45 LED点灯制御回路
46 通信回路
48 送信データ生成部
51−1、51−2、51−3、62、64、65 スイッチ
53−1、53−2、53−3 電流センサ
55−1、55−2、55−3 温度センサ
56 電源回路
58 UPS
61 インバータ
80 サーバ
81 CPU
82 メモリ
83 キーボード
84 外部記憶装置
85 可能搬送型記録媒体駆動装置
86 可能搬送型記録媒体
87 ネットワーク接続装置
88 ディスプレイ
89 バス
91 消費電力制御プログラム
92 システム構成履歴情報
100 電力管理専用コンセント
101 電力管理専用コンセント
102 コンセント筐体
103 プラグ部
104 ICタグ
104a ICチップ
104b アンテナ
104c ミシン目
105 切断素材
105a 強接着剤
105b 弱接着剤
110 封印シール
200 プラグ型電源制御装置
200A プラグ
201 プラグ筐体
201a ベース筐体
201b カバー筐体
202 プラグ部
203 内部導通路
204 差込み口
205 切断素材
206 ラップ
210 ICタグ
210a ICチップ
210b アンテナ
211 信号線
220 制御基板
230 リレー
240 電源基板
300 機器
301 ケーブル
302 汎用プラグ
400 一般商用電力コンセント
401 コンセント筐体
402 プラグ差込口

Claims (12)

  1. コンセントまたは電源タップであり、通信機能を有する複数のノードと、該複数のノードに接続された機器の電力消費を監視し制御するサーバとを有する消費電力制御システムにおいて、
    前記ノードは、
    自機の電源プラグと、
    他の機器または他の電源タップの電源プラグを差し込むプラグ差込口と、
    該プラグ差込口に対応して設けられた、カードリーダ兼タグリーダと、
    電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップに対して電源系統から電力供給するか、バッテリーから電力供給するかを決める電源選択手段と、
    電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップの消費電力を計測する手段と、
    前記カードリーダが読み取ったカードID、前記タグリーダが読み取った機器または電源タップIDを含む状態情報を生成し送信する手段と、を有し、
    前記ノードは、他の機器または他の電源タップの電源プラグが差し込まれたプラグ差込口へのカードの接近を、前記カードリーダ兼タグリーダが読み取って検知したときに、前記カードIDと、その他の機器または他の電源タップの計測された電力量とを読み取りを行ったカードリーダ兼タグリーダのIDと対応付けて、電源切替要求として前記状態情報に含めて送信し、
    前記サーバは、
    前記複数のノードから状態情報を受信して、システム構成情報を生成する手段と、
    生成されたシステム構成情報の変化を検出する手段と、
    検出された変化の内容に応じて、各ノードに対する指示情報を生成し送信する手段と、を有し、
    前記状態情報および前記システム構成情報は、ノードIDと、そのノードが持つプラグ差込口の数分の、前記カードID、前記接続している機器または電源タップID、カードリーダ兼タグリーダID、接続している機器または電源タップの消費電力計測値の各項目を有し、
    前記指示情報は、ノードIDと、そのノードが持つプラグ差込口の数分の、カードリーダ兼タグリーダID、通電可否の各項目を有する、ことを特徴とする消費電力制御システム。
  2. 前記サーバにおける、前記検出された変化の内容に応じて指示情報を生成し送信する手段は、前記システム構成情報を基に、電源系統からの電力供給に切り替える前記電源切替要求があったノードについてはバッテリーからの電力供給分を加えて、他のバッテリーからの電力供給しているノードについては、その電力供給分を除外して、その時点でのシステム内の消費電力の総和として消費電力合計値を求める消費電力算出部と、
    前記算出された消費電力合計値が消費できる電力上限として設定した上限値より小さい場合に、前記電源切替要求があったノードについては電源の供給先をバッテリーから電源系統または電源系統からバッテリーに切り替えるように指示を出し、
    前記算出された消費電力合計値が消費できる電力上限として設定した上限値以上である場合に、前記状態情報を受信した各ノードについて、上限値内に収まるまで、バッテリーから電源系統への前記電源切替要求があったノードについては要求を無効とする指示を出す、消費電力制御指示発行部と、をさらに有することを特徴とする請求項1記載の消費電力制御システム。
  3. 前記消費電力算出部は、接続元の電源タップの消費電力総量と、接続先のノードにおける、接続元の電源タップが差し込まれたプラグ差込口に対応する消費電力量とを比較することで前記接続元の電源タップがバッテリーから電力供給しているか、電源系統から電力供給しているかを判断していることを特徴とする請求項2記載の消費電力制御システム。
  4. コンセントまたは電源タップであり、通信機能を有する複数のノードと、該複数のノードに接続された機器の電力消費を監視し制御するサーバとを有する消費電力制御システムにおいて、
    前記ノードは、
    自機の電源プラグと、
    他の機器または他の電源タップの電源プラグを差し込むプラグ差込口と、
    該プラグ差込口に対応して設けられた、カードリーダ兼タグリーダと、
    電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップに対して電源系統から電力供給するか、バッテリーから電力供給するかを決める電源選択手段と、
    電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップの消費電力を計測する手段と、
    前記カードリーダが読み取ったカードID、前記タグリーダが読み取った機器または電源タップIDを含む状態情報を生成し送信する手段と、を有し、
    前記ノードは、プラグ差込口への新規の機器の電源プラグの差し込みを、前記カードリーダ兼タグリーダが読み取って検知したときに、前記電源プラグに貼り付けられたタグの機器IDとその機器の消費見込み電力量と、を読み取りを行ったカードリーダ兼タグリーダのIDと対応付けて前記状態情報として送信し、
    前記サーバは、
    前記複数のノードから状態情報を受信して、システム構成情報を生成する手段と、
    生成されたシステム構成情報の変化を検出する手段と、
    検出された変化の内容に応じて、各ノードに対する指示情報を生成し送信する手段と、を有し、
    前記状態情報および前記システム構成情報は、ノードIDと、そのノードが持つプラグ差込口の数分の、前記カードID、前記接続している機器または電源タップID、カードリーダ兼タグリーダID、接続している機器または電源タップの消費電力計測値の各項目を有し、
    前記指示情報は、ノードIDと、そのノードが持つプラグ差込口の数分の、カードリーダ兼タグリーダID、通電可否の各項目を有し、
    前記サーバにおける、前記検出された変化の内容に応じて指示情報を生成し送信する手段は、前記システム構成情報を基に、新規に差し込まれた機器があるノードについては、その機器の消費見込み電力量を加えて、バッテリーからの電力供給しているノードについては、その電力供給分を除外して、その時点でのシステム内の消費電力の総和として消費電力合計値を求める消費電力算出部と、
    前記算出された消費電力合計値が消費できる電力上限として設定した上限値より小さい場合に、新たな機器の電源プラグが差し込まれたノードについては、その機器の電源を電源系統からとるように制御する指示を出し、
    前記算出された消費電力合計値が消費できる電力上限として設定した上限値以上である場合に、前記状態情報を受信した各ノードについて、上限値内に収まるまで、新たな機器の電源プラグが差し込まれたノードであった場合は、その機器の電源をバッテリーからとるか、どこからも電源をとらないように制御する指示を出す、消費電力制御指示発行部と、をさらに有することを特徴とする消費電力制御システム。
  5. バッテリーと通信手段と機器の電源プラグを差し込むプラグ差込口とを有する複数のノードと、それらノードを管理するサーバを備えた消費電力制御システムにおいて、
    前記サーバにおいて、前記システム内の消費電力の総和として消費電力合計値を求め、消費電力合計値が消費してよい電力上限値を超えた場合は、所定の方法で選択した機器への通電を不可とする指示を対応するノードに発行し、
    前記ノードのプラグ差込口に対応してカードリーダ兼タグリーダを設け、新規に接続する機器のプラグに貼り付けられたタグの情報をタグリーダで読み取って、サーバに送信し、電源を切り替えたい機器のプラグが差し込まれたノードのプラグ差込口にカードを近づけて、カードリーダにカードの情報を読み取らせて、電源を切り替えたい機器の情報としてサーバに送信する、ことを特徴とする消費電力制御システム。
  6. 自機の電源プラグと、
    他の機器または他の電源タップの電源プラグを差し込むプラグ差込口と、
    該プラグ差込口に対応して設けられた、カードリーダ兼タグリーダと、
    電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップに対して電源系統から電力供給するか、バッテリーから電力供給するかを決める電源選択手段と、
    電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップの消費電力を計測する手段と、
    自機IDと、その自機が持つプラグ差込口の数分の、前記カードリーダが読み取ったカードID、前記タグリーダが読み取った接続している機器または電源タップID、カードリーダ兼タグリーダID、計測された接続している機器または電源タップの消費電力値を有する状態情報を生成し送信する手段と、を有し、
    他の機器または他の電源タップの電源プラグが差し込まれたプラグ差込口へのカードの接近を、前記カードリーダ兼タグリーダが読み取って検知したときに、前記カードIDと、その他の機器または他の電源タップの計測された電力量とを読み取りを行ったカードリーダ兼タグリーダのIDと対応付けて前記状態情報として送信することを特徴とする電源タップ。
  7. コンセントまたは電源タップであり、通信機能を有する複数のノードと、該複数のノードに接続された機器の電力消費を監視し制御するサーバとが実行する消費電力制御方法において、
    前記ノードは、
    自機の電源プラグと、
    他の機器または他の電源タップの電源プラグを差し込むプラグ差込口と、
    該プラグ差込口に対応して設けられた、カードリーダ兼タグリーダと、
    電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップに対して電源系統から電力供給するか、バッテリーから電力供給するかを決める電源選択手段と、
    電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップの消費電力を計測する手段と、
    前記カードリーダが読み取ったカードID、前記タグリーダが読み取った機器または電源タップIDを含む状態情報を生成し送信する手段と、を有し、
    前記サーバは、
    前記複数のノードから状態情報を受信して、システム構成情報を生成する手段と、
    生成されたシステム構成情報の変化を検出する手段と、
    検出された変化の内容に応じて、各ノードに対する指示情報を生成し送信する手段と、を有し、
    前記状態情報および前記システム構成情報は、ノードIDと、そのノードが持つプラグ差込口の数分の、前記カードID、前記接続している機器または電源タップID、カードリーダ兼タグリーダID、接続している機器または電源タップの消費電力計測値の各項目を有し、
    前記指示情報は、ノードIDと、そのノードが持つプラグ差込口の数分の、カードリーダ兼タグリーダID、通電可否の各項目を有し、
    前記ノードにおいて、他の機器または他の電源タップの電源プラグが差し込まれたプラグ差込口へのカードの接近を、前記カードリーダ兼タグリーダが読み取って検知したときに、前記カードIDと、その他の機器または他の電源タップの計測された電力量とを読み取りを行ったカードリーダ兼タグリーダのIDと対応付けて、電源切替要求として前記状態情報に含めて送信するステップと、
    前記サーバにおいて、前記検出された変化の内容に応じて指示情報を生成し送信する手段が、前記システム構成情報を基に、電源系統からの電力供給に切り替える前記電源切替要求があったノードについてはバッテリーからの電力供給分を加えて、他のバッテリーからの電力供給しているノードについては、その電力供給分を除外して、その時点でのシステム内の消費電力の総和として消費電力合計値を求める消費電力算出ステップと、
    前記算出された消費電力合計値が消費できる電力上限として設定した上限値より小さい場合に、前記電源切替要求があったノードについては電源の供給先をバッテリーから電源系統または電源系統からバッテリーに切り替えるように指示を出し、
    前記算出された消費電力合計値が消費できる電力上限として設定した上限値以上である場合に、前記状態情報を受信した各ノードについて、上限値内に収まるまで、バッテリーから電源系統への前記電源切替要求があったノードについては要求を無効とする指示を出す、消費電力制御指示発行ステップと、を有することを特徴とする消費電力制御方法。
  8. コンセントまたは電源タップであり、通信機能を有する複数のノードと、該複数のノードに接続された機器の電力消費を監視し制御するサーバとが実行する消費電力制御方法において、
    前記ノードは、
    自機の電源プラグと、
    他の機器または他の電源タップの電源プラグを差し込むプラグ差込口と、
    該プラグ差込口に対応して設けられた、カードリーダ兼タグリーダと、
    電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップに対して電源系統から電力供給するか、バッテリーから電力供給するかを決める電源選択手段と、
    電源プラグが差し込まれた他の機器または他の電源タップの消費電力を計測する手段と、
    前記カードリーダが読み取ったカードID、前記タグリーダが読み取った機器または電源タップIDを含む状態情報を生成し送信する手段と、を有し、
    前記サーバは、
    前記複数のノードから状態情報を受信して、システム構成情報を生成する手段と、
    生成されたシステム構成情報の変化を検出する手段と、
    検出された変化の内容に応じて、各ノードに対する指示情報を生成し送信する手段と、を有し、
    前記状態情報および前記システム構成情報は、ノードIDと、そのノードが持つプラグ差込口の数分の、前記カードID、前記接続している機器または電源タップID、カードリーダ兼タグリーダID、接続している機器または電源タップの消費電力計測値の各項目を有し、
    前記指示情報は、ノードIDと、そのノードが持つプラグ差込口の数分の、カードリーダ兼タグリーダID、通電可否の各項目を有し、
    前記ノードにおいて、プラグ差込口への新規の機器の電源プラグの差し込みを、前記カードリーダ兼タグリーダが読み取って検知したときに、前記電源プラグに貼り付けられたタグの機器IDとその機器の消費見込み電力量と、を読み取りを行ったカードリーダ兼タグリーダのIDと対応付けて前記状態情報として送信するステップと、
    前記サーバにおいて、前記検出された変化の内容に応じて指示情報を生成し送信する手段は、前記システム構成情報を基に、新規に差し込まれた機器があるノードについては、その機器の消費見込み電力量を加えて、バッテリーからの電力供給しているノードについては、その電力供給分を除外して、その時点でのシステム内の消費電力の総和として消費電力合計値を求める消費電力算出ステップと、
    前記算出された消費電力合計値が消費できる電力上限として設定した上限値より小さい場合に、新たな機器の電源プラグが差し込まれたノードについては、その機器の電源を電源系統からとるように制御する指示を出し、
    前記算出された消費電力合計値が消費できる電力上限として設定した上限値以上である場合に、前記状態情報を受信した各ノードについて、上限値内に収まるまで、新たな機器の電源プラグが差し込まれたノードであった場合は、その機器の電源をバッテリーからとるか、どこからも電源をとらないように制御する指示を出す、消費電力制御指示発行ステップと、を有することを特徴とする消費電力制御方法。
  9. バッテリーと通信手段と機器の電源プラグを差し込むプラグ差込口とを有する複数のノードと、それらノードを管理するサーバとが実行する消費電力制御方法において、
    前記サーバにおいて、前記複数のノードと前記サーバとを含む消費電力制御システム内の消費電力の総和として消費電力合計値を求めるステップと、
    消費電力合計値が消費してよい電力上限値を超えた場合は、所定の方法で選択した機器への通電を不可とする指示を対応するノードに発行するステップと、
    前記ノードのプラグ差込口に対応して設けられたカードリーダ兼タグリーダにより、新規に接続する機器のプラグを近づけたときに、該プラグに貼り付けられたタグの情報をタグリーダで読み取って、サーバに送信するステップと、
    電源を切り替えたい機器のプラグが差し込まれたノードのプラグ差込口にカードを近づけて、カードリーダにカードの情報を読み取らせて、電源を切り替えたい機器の情報としてサーバに送信するステップと、を有することを特徴とする消費電力制御方法。
  10. 前記ノードの前記プラグ差込口には、他の機器または他の電源タップの前記電源プラグの挿抜を機械的に検知する挿抜検知手段が設けられ、
    前記カードリーダ兼タグリーダは、前記挿抜検知手段によって前記プラグ差込口に対する前記電源プラグの挿入が検知された後に、カードID、機器または電源タップIDを含む状態情報の読み取りを行う、ことを特徴とする請求項1または請求項5に記載の消費電力制御システム。
  11. 前記プラグ差込口には、他の機器または他の電源タップの前記電源プラグの挿抜を機械的に検知する挿抜検知手段が設けられ、
    前記カードリーダ兼タグリーダは、前記挿抜検知手段によって前記プラグ差込口に対する前記電源プラグの挿入が検知された後に、前記状態情報の読み取りを行う、ことを特徴とする請求項6に記載の電源タップ。
  12. 前記ノードの前記プラグ差込口には、他の機器または他の電源タップの前記電源プラグの挿抜を機械的に検知する挿抜検知手段が設けられ、
    前記カードリーダ兼タグリーダは、前記挿抜検知手段によって前記プラグ差込口に対する前記電源プラグの挿入が検知された後に、情報の読み取り動作を行う、ことを特徴とする請求項7、請求項8または請求項9に記載の電力制御方法。
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Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015015525A (ja) * 2013-07-03 2015-01-22 富士通株式会社 無線通信システム、無線基地局装置、プログラム、及び、無線通信制御方法
JP6488691B2 (ja) 2014-03-03 2019-03-27 株式会社バッファロー 無線中継装置、制御システムおよびコンピュータープログラム
US9219358B2 (en) * 2014-03-26 2015-12-22 Elbex Video Ltd. Intelligent support box for electric hybrid switches, power outlets and combinations thereof
KR20150111804A (ko) * 2014-03-26 2015-10-06 이지세이버 주식회사 지능형 전원 플러그 및 전원 어댑터
KR20170030373A (ko) * 2015-09-09 2017-03-17 한국전력공사 콘센트 관리 장치 및 이의 동작 방법
KR101807766B1 (ko) * 2015-09-30 2017-12-14 주식회사 네트워크코리아 콘센트 전원 공급 제어 시스템 및 그 구동 방법
US10705566B2 (en) 2016-09-09 2020-07-07 Targus International Llc Systems, methods and devices for native and virtualized video in a hybrid docking station
US11231448B2 (en) 2017-07-20 2022-01-25 Targus International Llc Systems, methods and devices for remote power management and discovery
US10663498B2 (en) 2017-07-20 2020-05-26 Targus International Llc Systems, methods and devices for remote power management and discovery
CN107885117A (zh) * 2017-11-10 2018-04-06 江苏工程职业技术学院 一种建筑物内用电的智能感应提醒控制***及其控制方法
CA3123602A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 Targus International Llc Display and docking apparatus for a portable electronic device
US11360534B2 (en) 2019-01-04 2022-06-14 Targus Internatonal Llc Smart workspace management system
US11017334B2 (en) 2019-01-04 2021-05-25 Targus International Llc Workspace management system utilizing smart docking station for monitoring power consumption, occupancy, and usage displayed via heat maps
AU2020333961A1 (en) 2019-08-22 2022-02-24 Targus International Llc Systems and methods for participant-controlled video conferencing
WO2021050575A1 (en) 2019-09-09 2021-03-18 Targus International Llc Systems and methods for docking stations removably attachable to display apparatuses and docking stand assemblies
CN110729605A (zh) * 2019-11-12 2020-01-24 杭州余杭电缆有限公司 带感应芯片的插头
JP6924973B1 (ja) * 2020-01-31 2021-08-25 パナソニックIpマネジメント株式会社 電気装置、機器管理システム、機器管理方法及びプログラム
JP6807124B1 (ja) * 2020-04-28 2021-01-06 株式会社品川通信計装サービス テーブルタップ、電源タップ及び使用電力警告システムを備えた施設
KR20220019580A (ko) 2020-08-10 2022-02-17 주식회사 원화이에프티 피크 전력 제어 시스템
JP7186984B1 (ja) 2021-12-08 2022-12-12 日本フォームサービス株式会社 スマート給電システム

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05108900A (ja) * 1991-10-11 1993-04-30 Matsushita Electric Works Ltd 電源電力取り出し方法とその装置
JP3455941B2 (ja) * 1998-09-25 2003-10-14 株式会社田村電機製作所 Icタグ識別装置
IT1310142B1 (it) * 1999-08-20 2002-02-11 Merloni Elettrodomestici Spa Dispositivo, sistema e metodo per il monitoraggio di una utenzaelettrica domestica, in particolare un elettrodomestico.
JP2003152764A (ja) * 2001-11-15 2003-05-23 Ntt Power & Building Facilities Inc 電力線通信システムにおける電力線通信機能付き無停電電源装置及び電力供給方法
JP4026606B2 (ja) * 2004-03-12 2007-12-26 富士電機システムズ株式会社 無停電電源装置管理システム
WO2006037235A1 (en) * 2004-10-05 2006-04-13 2D2C, Inc. Electrical power distribution system
JP4446854B2 (ja) * 2004-10-12 2010-04-07 九州電力株式会社 電源タップ
JP2006244818A (ja) * 2005-03-02 2006-09-14 Brother Ind Ltd 電源プラグ、電源コンセント、タグ管理装置及び電力供給システム
JP4591823B2 (ja) * 2005-03-15 2010-12-01 東京電力株式会社 電力供給システム
JP4811561B2 (ja) * 2005-04-19 2011-11-09 大日本印刷株式会社 無効化可能非接触icタグ
JP4820579B2 (ja) * 2005-06-07 2011-11-24 パナソニック株式会社 Icタグの装着方法
JP2008167794A (ja) * 2007-01-09 2008-07-24 Takao:Kk 基板ケース
JP2008245441A (ja) * 2007-03-28 2008-10-09 Zirion Networks Inc 電力供給システム
JP4789846B2 (ja) * 2007-04-12 2011-10-12 株式会社日立製作所 電力供給サービスシステム
JP2008301664A (ja) * 2007-06-01 2008-12-11 Nec Corp 遠隔監視防災システム
JP2009302673A (ja) * 2008-06-10 2009-12-24 Canon Inc 電力線通信制御装置及び電力線通信制御装置の制御方法
JP5223113B2 (ja) * 2008-10-16 2013-06-26 コクヨ株式会社 給電システム及び制御装置を含むシステム並びにワークスペース
JP5225138B2 (ja) * 2009-02-17 2013-07-03 株式会社フジシールインターナショナル Icタグ容器包装体の製造方法、及びicタグ容器包装体
JP2010259308A (ja) * 2009-04-22 2010-11-11 Mtec:Kk 電気自動車の充電装置
JP2011008498A (ja) * 2009-06-25 2011-01-13 Koyo Electronics Ind Co Ltd Icタグ・アダプタ、および電源タップ装置
JP2011010436A (ja) * 2009-06-25 2011-01-13 Koyo Electronics Ind Co Ltd 省エネ監視システム
JP5469418B2 (ja) * 2009-09-10 2014-04-16 株式会社メガチップス 電力供給システム、電力供給装置およびプラグ

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