JP7313677B2 - Power trading system, power trading method, and program - Google Patents

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Description

本発明は、電力取引システム、電力取引方法、及びプログラムに関する。 The present invention relates to an electric power trading system, an electric power trading method, and a program.

例えば、仲介業者が買い取った環境価値を需要家に対して売却する環境価値取引システムがある(例えば、特許文献1参照)。また、環境価値取引者間のネットワーク回線を介する環境価値取引を支援する環境価値取引支援システムがある(例えば、特許文献2参照)。
[先行技術文献]
[特許文献]
[特許文献1] 特開2019-67250号公報
[特許文献2] 特開2003-178167号公報
For example, there is an environmental value trading system that sells environmental value purchased by a broker to a consumer (see, for example, Patent Document 1). There is also an environmental value trading support system that supports environmental value trading through network lines between environmental value traders (see, for example, Patent Document 2).
[Prior art documents]
[Patent Literature]
[Patent Document 1] JP-A-2019-67250 [Patent Document 2] JP-A-2003-178167

再生可能エネルギーを含む電力の取引で再生可能エネルギーが売れ残った場合に、売れ残った再生可能エネルギーに対する環境価値を有効に活用することが望まれている。 When renewable energy is left unsold in electricity transactions including renewable energy, it is desired to effectively utilize the environmental value of the unsold renewable energy.

本発明の一態様に係る電力取引システムは、再生可能エネルギーを含む電力を取引する第1電力取引を実行する実行部と、第1電力取引で売れ残った供給者の再生可能エネルギーの発電量に応じた環境価値を決定する決定部と、供給者と環境価値とを関連づけて格納部に登録する登録部とを備えていてもよい。 A power trading system according to an aspect of the present invention may include an execution unit that executes a first power trade for trading power including renewable energy, a determination unit that determines an environmental value according to the amount of renewable energy generated by a supplier that is left unsold in the first power trade, and a registration unit that associates the supplier with the environmental value and registers the environmental value in a storage unit.

実行部は、環境価値に対応する単価を上乗せした単価を有する非再生可能エネルギーを含む電力を取引する第2電力取引を実行してもよい。電力取引システムは、実行部による第2電力取引の結果に基づいて、格納部に登録された環境価値を更新する更新部をさらに備えていてもよい。 The execution unit may execute a second power transaction for trading power including non-renewable energy having a unit price added with a unit price corresponding to the environmental value. The power trading system may further include an updating unit that updates the environmental value registered in the storage unit based on the result of the second power trading by the execution unit.

実行部は、再生可能エネルギーの供給者が希望する売却電力量と売却単価とを示す第1売却情報、再生可能エネルギーの需要者が希望する買取電力量と買取単価とを示す第1買取情報、供給者による再生可能エネルギーの発電量を示す発電量情報、及び需要者による消費電力量を示す消費電力量情報を取得してもよい。実行部は、第1売却情報、第1買取情報、発電量情報、及び消費電力量情報に基づいて、第1電力取引で売れ残った供給者の再生可能エネルギーの発電量を特定してもよい。 The execution unit may acquire first sale information indicating the amount of power to be sold and the unit price for sale desired by the supplier of renewable energy, first purchase information indicating the amount of power to be purchased and the unit price for purchase desired by the consumer of renewable energy, power generation amount information indicating the amount of renewable energy generated by the supplier, and power consumption information indicating the amount of power consumed by the consumer. The execution unit may specify the renewable energy power generation amount of the unsold supplier in the first power transaction based on the first sale information, the first purchase information, the power generation amount information, and the power consumption information.

実行部は、環境価値が付加される非再生可能エネルギーの供給者が希望する売却電力量及び売却単価を示す第2売却情報と、環境価値が付加される非再生可能エネルギーの需要者が希望する買取電力量及び買取単価を示す第2買取情報とをさらに取得してもよい。実行部は、発電量情報、消費電力量情報、第2売却情報、及び第2買取情報に基づいて、第2電力取引を実行してもよい。 The execution unit may further acquire second sale information indicating the amount of power to be sold and the unit price for sale desired by the supplier of the non-renewable energy to which the environmental value is added, and second purchase information indicating the amount of power to be purchased and the unit price for purchase desired by the consumer of the non-renewable energy to which the environmental value is added. The execution unit may execute a second power transaction based on the power generation amount information, the power consumption information, the second sale information, and the second purchase information.

実行部は、発電量情報及び消費電力量情報を第1通信網を介して取得してもよい。実行部は、第1売却情報、第1買取情報、第2売却情報、及び第2買取情報を第2通信網を介して取得してもよい。 The execution unit may acquire the power generation amount information and the power consumption information via the first communication network. The execution unit may acquire the first sale information, the first purchase information, the second sale information, and the second purchase information via the second communication network.

実行部は、第1電力取引と第2電力取引とを同一期間に実行してもよい。 The execution unit may execute the first power transaction and the second power transaction in the same period.

登録部は、環境価値に対応する再生可能エネルギーが発電された時間を示すタイムスタンプを環境価値及び供給者に関連付けて格納部にさらに登録してもよい。 The registration unit may further register in the storage unit a time stamp indicating the time when the renewable energy corresponding to the environmental value was generated in association with the environmental value and the supplier.

実行部は、環境価値に関連付けられたタイムスタンプに基づいて、環境価値に対応する再生可能エネルギーが発電された時間から環境価値が取引される時間までの経過期間を特定してもよい。実行部は、経過期間に応じた単価を上乗せした単価を有する非再生可能エネルギーを含む電力の第2電力取引を実行してもよい。 The execution unit may identify an elapsed period from the time when the renewable energy corresponding to the environmental value is generated to the time when the environmental value is traded, based on the time stamp associated with the environmental value. The execution unit may execute a second power transaction for power including non-renewable energy with a unit price added with a unit price according to the elapsed period.

実行部は、経過期間が第1期間の場合、第1単価を上乗せした単価を有する非再生可能エネルギーを含む電力の第2電力取引を実行してもよい。実行部は、経過期間が第1期間より長い第2期間の場合、第1単価より低い第2単価を上乗せした単価を有する非再生可能エネルギーを含む電力の第2電力取引を実行してもよい。 When the elapsed period is the first period, the execution unit may execute a second power transaction for power including non-renewable energy at a unit price higher than the first unit price. When the elapsed period is a second period longer than the first period, the execution unit may execute a second power transaction for power including non-renewable energy with a unit price added with a second unit price lower than the first unit price.

本発明の一態様に係る電力取引方法は、再生可能エネルギーを含む電力の第1電力取引を実行する段階と、第1電力取引で売れ残った供給者の再生可能エネルギーの発電量に応じた環境価値を決定する段階と、供給者と環境価値とを関連づけて格納部に登録する段階とを備えていてもよい。 A power trading method according to an aspect of the present invention may include the steps of: executing a first power trading of power including renewable energy; determining an environmental value according to the amount of renewable energy generated by a supplier that is left unsold in the first power trading; and registering the supplier and the environmental value in a storage unit in association with each other.

本発明の一態様に係るプログラムは、電力取引システムとしてコンピュータを機能させうる。 A program according to an aspect of the present invention can cause a computer to function as a power trading system.

なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。 It should be noted that the above summary of the invention does not list all the necessary features of the invention. Subcombinations of these feature groups can also be inventions.

本実施形態の電力取引システムに係るシステム構成の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the system configuration|structure which concerns on the power trading system of this embodiment. 太陽光発電所の構成の例を示す図である。It is a figure which shows the example of a structure of a solar power plant. 需要家のシステム構成の例を示す図である。It is a figure which shows the example of a consumer's system configuration. 電力取引システムのプラットフォームの構成の例を示す図である。It is a figure which shows the example of a structure of the platform of an electric power trading system. ユーザ登録の手順を示すフローチャートである。4 is a flow chart showing a procedure for user registration; 純正再エネ電力取引の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of pure renewable energy power trading. 純正再エネ電力取引の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of pure renewable energy power trading. 純正再エネ電力取引の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of pure renewable energy power trading. 合成再エネ電力取引の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of synthetic renewable energy electric power trading. 合成再エネ電力取引の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of synthetic renewable energy electric power trading. 合成再エネ電力取引の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of synthetic renewable energy electric power trading. 純正再エネ電力取引及び合成再エネ取引で使用される各種情報の例を示す表である。4 is a table showing examples of various types of information used in pure renewable energy trading and synthetic renewable energy trading. 純正再エネ電力取引及び合成再エネ電力取引で使用される各種DBの例を示す表である。It is a table showing examples of various DBs used in pure renewable energy trading and synthetic renewable energy trading. ケース1における売り注文及び買い注文の内容を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing the contents of sell orders and buy orders in case 1; ケース1における取引結果を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing transaction results in case 1; ケース2における売り注文及び買い注文の内容を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing the contents of sell orders and buy orders in case 2; ケース2における取引結果を示す図である。FIG. 11 is a diagram showing transaction results in case 2; ケース3における売り注文及び買い注文の内容を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing the contents of sell orders and buy orders in case 3; ケース3における取引結果を示す図である。FIG. 11 is a diagram showing transaction results in case 3; ケース4における売り注文及び買い注文の内容を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing the contents of sell orders and buy orders in case 4; ケース4における取引結果を示す図である。FIG. 11 is a diagram showing transaction results in case 4; 保管時間と環境価値の消耗との関係を示す表である。4 is a table showing the relationship between storage time and consumption of environmental value. 環境価値の保管時間と消耗の状況を示すグラフである。4 is a graph showing storage time and consumption of environmental value. 保管時間の長さに応じて、買い手が取引可能な売り手を示す表である。4 is a table showing sellers that a buyer can trade with depending on the length of storage time. 環境価値の保持時間(m)と売り手希望価格の推移との関係を示す表である。FIG. 10 is a table showing the relationship between the retention time (m) of environmental value and changes in seller's desired price; FIG. 取引可能な売り手に対する環境価値の取引額を示す表である。FIG. 10 is a table showing transaction amounts of environmental value for tradable sellers. FIG. 環境価値取引後の残額の例を示す表である。FIG. 11 is a table showing an example of balance after environmental value trading; FIG. 電力取引で使用される画面の例を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing an example of a screen used in power trading; FIG. 電力取引で使用される画面の例を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing an example of a screen used in power trading; FIG. ハードウェア構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a hardware configuration. プラットフォーム動作例を示す図である。It is a figure which shows the platform operation example.

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

本発明の様々な実施形態は、フローチャート及びブロック図を参照して記載されてよく、ここにおいてブロックは、(1)操作が実行されるプロセスの段階または(2)操作を実行する役割を持つ装置の「部」を表わしてよい。特定の段階及び「部」が、プログラマブル回路、及び/またはプロセッサによって実装されてよい。専用回路は、デジタル及び/またはアナログハードウェア回路を含んでよい。集積回路(IC)及び/またはディスクリート回路を含んでよい。プログラマブル回路は、再構成可能なハードウェア回路を含んでよい。再構成可能なハードウェア回路は、論理AND、論理OR、論理XOR、論理NAND、論理NOR、及び他の論理操作、フリップフロップ、レジスタ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブルロジックアレイ(PLA)等のようなメモリ要素等を含んでよい。 Various embodiments of the invention may be described with reference to flowcharts and block diagrams, where blocks may represent (1) stages of a process in which operations are performed or (2) "parts" of a device responsible for performing the operations. Certain stages and "parts" may be implemented by programmable circuits and/or processors. Dedicated circuitry may include digital and/or analog hardware circuitry. It may include integrated circuits (ICs) and/or discrete circuits. A programmable circuit may include a reconfigurable hardware circuit. Reconfigurable hardware circuits may include logic AND, logic OR, logic XOR, logic NAND, logic NOR, and other logic operations, memory elements such as flip-flops, registers, field programmable gate arrays (FPGAs), programmable logic arrays (PLAs), etc.

コンピュータ可読媒体は、適切なデバイスによって実行される命令を格納可能な任意の有形なデバイスを含んでよい。その結果、そこに格納される命令を有するコンピュータ可読媒体は、フローチャートまたはブロック図で指定された操作を実行するための手段を作成すべく実行され得る命令を含む、製品を備えることになる。コンピュータ可読媒体の例としては、電子記憶媒体、磁気記憶媒体、光記憶媒体、電磁記憶媒体、半導体記憶媒体等が含まれてよい。コンピュータ可読媒体のより具体的な例としては、フロッピー(登録商標)ディスク、ディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EPROMまたはフラッシュメモリ)、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EEPROM)、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、コンパクトディスクリードオンリメモリ(CD-ROM)、デジタル多用途ディスク(DVD)、ブルーレイ(RTM)ディスク、メモリスティック、集積回路カード等が含まれてよい。 A computer-readable medium may include any tangible device capable of storing instructions for execution by a suitable device. As a result, a computer-readable medium having instructions stored thereon provides an article of manufacture that includes instructions that can be executed to create means for performing the operations specified in the flowchart or block diagram. Examples of computer-readable media may include electronic storage media, magnetic storage media, optical storage media, electromagnetic storage media, semiconductor storage media, and the like. More specific examples of computer available reading media include floppy (registered trademark) disk, disk, hard disk, random access memory (RAM), read -on -remote memory (ROM), erasable programmable read -on -remote (EPROM or flash memory), electrical erasable programable. Includes lead-on remoteemory (EEPROM), static random access memory (SRAM), compact discrete on reminemory (CD-ROM), digital multi-purpose disk (DVD), Blu-ray (RTM) disk, memory stick, integrated circuit card, etc.

コンピュータ可読命令は、1または複数のプログラミング言語の任意の組み合わせで記述されたソースコードまたはオブジェクトコードの何れかを含んでよい。ソースコードまたはオブジェクトコードは、従来の手続型プログラミング言語を含む。従来の手続型プログラミング言語は、アセンブラ命令、命令セットアーキテクチャ(ISA)命令、マシン命令、マシン依存命令、マイクロコード、ファームウェア命令、状態設定データ、またはSmalltalk、JAVA(登録商標)、C++等のようなオブジェクト指向プログラミング言語、及び「C」プログラミング言語または同様のプログラミング言語でよい。コンピュータ可読命令は、汎用コンピュータ、特殊目的のコンピュータ、若しくは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサまたはプログラマブル回路に対し、ローカルにまたはローカルエリアネットワーク(LAN)、インターネット等のようなワイドエリアネットワーク(WAN)を介して提供されてよい。プロセッサまたはプログラマブル回路は、フローチャートまたはブロック図で指定された操作を実行するための手段を作成すべく、コンピュータ可読命令を実行してよい。プロセッサの例としては、コンピュータプロセッサ、処理ユニット、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ等を含む。 The computer readable instructions may comprise either source code or object code written in any combination of one or more programming languages. Source code or object code includes conventional procedural programming languages. Conventional procedural programming languages may be assembler instructions, Instruction Set Architecture (ISA) instructions, machine instructions, machine-dependent instructions, microcode, firmware instructions, state setting data, or object-oriented programming languages such as Smalltalk, JAVA, C++, etc., and the "C" programming language or similar programming languages. The computer readable instructions may be provided to a processor or programmable circuitry of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus locally or over a wide area network (WAN) such as the Internet, etc. A processor or programmable circuit may execute computer readable instructions to produce means for performing the operations specified in the flowcharts or block diagrams. Examples of processors include computer processors, processing units, microprocessors, digital signal processors, controllers, microcontrollers, and the like.

図1は本実施形態に係る電力取引システムの構成を示す図である。以下の説明において、再生可能エネルギーを「再エネ」と記載する。電力取引システム1は、後述する純正再エネ電力取引及び合成再エネ電力取引を実行できる。純正再エネ電力取引は、第1電力取引の一例である。合成再エネ電力取引は、第2電力取引の一例である。純正再エネ電力取引では、環境価値を内包する純正再エネ電力を取引する。純正再エネ電力は、再エネを用いて発電された電力を含む。純正再エネ電力としては、太陽光発電によって発電された電力、水力発電によって発電された電力、風力発電によって発電された電力、地熱発電によって発電された電力、太陽熱を用いて発電された電力、バイオマスを用いて発電された電力、またはその他自然界に存するエネルギーを用いて発電された電力等が挙げられる。 FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a power trading system according to this embodiment. In the following description, renewable energy is referred to as "renewable energy". The power trading system 1 can execute pure renewable power trading and synthetic renewable power trading, which will be described later. A pure renewable power transaction is an example of a first power transaction. Synthetic renewable power trading is an example of a second power trading. In the pure renewable energy trading, pure renewable electric power including environmental value is traded. Pure renewable energy power includes power generated using renewable energy. Pure renewable power includes power generated by photovoltaic power generation, power generated by hydraulic power generation, power generated by wind power generation, power generated by geothermal power generation, power generated using solar heat, power generated using biomass, or power generated using other energy that exists in the natural world.

合成再エネ電力取引では、純正再エネ電力取引で売れ残った環境価値と非再エネ電力とを組み合わせた合成再エネ電力を取引する。非再エネ電力は、非自然エネルギーを用いて発電された電力を含む。非再エネ電力としては、化石燃料を用いた火力発電によって発電された電力等が挙げられる。化石燃料としては、重油、軽油等の石油製品、天然ガス、または石炭等が挙げられる。発電する際に排出されるCO等の温室効果ガスの排出量に応じて、純正再エネ電力であるか、非再エネ電力であるかを決定してもよい。 In synthetic renewable energy trading, synthetic renewable energy electricity is traded by combining environmental value left unsold in pure renewable energy trading and non-renewable energy electricity. Non-renewable power includes power generated using non-renewable energy. Examples of non-renewable power include power generated by thermal power generation using fossil fuels. Fossil fuels include petroleum products such as heavy oil and light oil, natural gas, coal, and the like. Depending on the emission amount of greenhouse gases such as CO 2 emitted during power generation, it may be determined whether the power is pure renewable energy power or non-renewable energy power.

図1に示される太陽光発電所101~104(太陽光発電所A~D)は、太陽光を用いて発電するソーラーパネルを含む。化石電力発電所110(化石電力発電所E)は、化石燃料を用いて発電する火力発電所を含む。 The solar power plants 101-104 (solar power plants AD) shown in FIG. 1 include solar panels that generate electricity using sunlight. Fossil power plant 110 (fossil power plant E) includes a thermal power plant that generates power using fossil fuels.

需要家201~203は、再エネを含む電力である再エネ電力を購入しようとする需要家(a,b,c)を含む。再エネを含む電力は、再エネ由来の電力を含んでもよい。 Consumers 201 to 203 include consumers (a, b, c) who want to purchase renewable energy power that includes renewable energy. Electric power including renewable energy may include electric power derived from renewable energy.

端末301~304は、売り手側の端末であり、太陽光発電所101~104によって発電された電力の売り注文の入力及び取引状況を確認する際に利用可能な端末である。端末310は、売り手側の端末であり、化石電力発電所110によって発電された電力の売り注文の入力及び取引状況を確認する際に利用可能な端末である。 The terminals 301 to 304 are terminals on the seller side, and are terminals that can be used when inputting a sell order for electric power generated by the solar power plants 101 to 104 and confirming the transaction status. The terminal 310 is a terminal on the seller's side, and is a terminal that can be used when inputting a sell order for power generated by the fossil power plant 110 and checking the transaction status.

電力取引システム1において、純正再エネ電力の売り注文を出す売り手は、例えば、太陽光発電所の事業者、風力発電所の事業者でもよく、生産消費者であってもよい。純正再エネ電力の売り手は、その他の再エネを用いて発電を行う事業者でもよい。 In the power trading system 1, a seller who issues a sale order for pure renewable power may be, for example, a solar power plant operator, a wind power plant operator, or a producer/consumer. The seller of pure renewable energy power may be a business operator that uses other renewable energy to generate power.

端末401~403は、買い手側の端末であり、需要家201~203からの買い注文を入力する際に利用可能な端末である。端末401~403は、純正再エネ電力及び合成再エネ電力の取引状況を確認する際に利用可能である。 Terminals 401-403 are terminals on the buyer side, and are terminals that can be used when inputting purchase orders from consumers 201-203. The terminals 401 to 403 can be used to check the transaction status of pure renewable energy power and synthetic renewable energy power.

電力取引システム1における買い手は、需要家を含み、旅行者及び電動車両利用者を含む。買い手は、電力を消費する者(消費者)でもよい。 Buyers in the power trading system 1 include consumers, travelers, and electric vehicle users. The buyer may be a person who consumes electricity (consumer).

電力取引システム1は、例えばIoTプラットフォーム500を含む。IoTプラットフォーム500は、売り手ユーザDB540、買い手ユーザDB550、取引結果DB560、及び環境価値DB570を含んでもよい。IoTプラットフォーム500は、再エネを含む電力を取引する実行部を含む。IoTプラットフォーム500は、再エネ電力の発電量に応じた環境価値を決定する決定部を含むことができる。 The power trading system 1 includes an IoT platform 500, for example. The IoT platform 500 may include a seller user DB 540, a buyer user DB 550, a transaction result DB 560, and an environmental value DB 570. The IoT platform 500 includes an execution unit that trades power including renewable energy. The IoT platform 500 may include a determination unit that determines environmental value according to the amount of renewable power generated.

IoTプラットフォーム500には、太陽光発電所101~104の電力計(メーター140、図2参照)、化石電力発電所110の電力計、需要家201~203の電力計(メーター210、図3参照)、端末301~304、端末310、端末401~403が電気的に接続されている。これらの電力計は、第1インターフェイスIF1を介して、IoTプラットフォーム500に接続されている。端末301~304、端末310、端末401~403は、第2インターフェイスIF2を介して、IoTプラットフォーム500に接続されている。 The IoT platform 500 is electrically connected to the power meters of the solar power plants 101 to 104 (meter 140, see FIG. 2), the power meters of the fossil power plant 110, the power meters of the consumers 201 to 203 (meter 210, see FIG. 3), terminals 301 to 304, terminals 310, and terminals 401 to 403. These power meters are connected to the IoT platform 500 via a first interface IF1. Terminals 301-304, terminal 310, and terminals 401-403 are connected to the IoT platform 500 via a second interface IF2.

電力取引システム1において、太陽光発電所101~104とIoTプラットフォーム500との間、化石電力発電所110とIoTプラットフォーム500との間、及び需要家201とIoTプラットフォーム500との間は、例えばLTE、5G等のセルラインタフェース(IF1)を用いて共通化可能である。電力取引システム1において、端末301~304,310,401~403とIoTプラットフォーム500との間は、例えばWebインタフェース(IF2)を用いて共通化可能である。これらにより、電力取引システムの普及拡大を図ることができる。 In the power trading system 1, between the solar power plants 101 to 104 and the IoT platform 500, between the fossil power plant 110 and the IoT platform 500, and between the consumer 201 and the IoT platform 500, for example, LTE, 5G, etc. Cellular interface (IF1) can be used. In the power trading system 1, the terminals 301-304, 310, 401-403 and the IoT platform 500 can be shared using, for example, a web interface (IF2). As a result, the spread and expansion of the power trading system can be achieved.

IoTプラットフォーム500は、電力計で計測した発電量情報及び消費電力量情報を、LTE、5G等のセルラー網または公衆網を介して取得できる。セルラー網または公衆網は、第1通信網の一例である。IoTプラットフォーム500は、端末301~304、端末310、端末401~403で入力された売却情報及び買取情報を、インターネット網を介して取得できる。インターネット網は、第2通信網の一例である。 The IoT platform 500 can acquire power generation amount information and power consumption information measured by a power meter via a cellular network such as LTE, 5G, or a public network. A cellular network or public network is an example of the first communication network. The IoT platform 500 can acquire sale information and purchase information input from the terminals 301 to 304, 310, and 401 to 403 via the Internet network. The Internet network is an example of the second communication network.

図2は、太陽光発電所の構成例を示すブロック図である。太陽光発電所101~104は、図2に示されるように、ソーラーパネル111,112、複数のソーラーパネルの接続箱120、パワコンディショナー130、メーター140、及びIoT通信インタフェース(IoT通信IF)150を含んでもよい。 FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a solar power plant. The solar power plants 101-104 may include solar panels 111, 112, a multiple solar panel junction box 120, a power conditioner 130, a meter 140, and an IoT communication interface (IoT communication IF) 150, as shown in FIG.

パワコンディショナー130は、接続箱120及び系統600に電気的に接続されている。パワコンディショナー130は、ソーラーパネル111,112で発電された直流電流を交流電流に変換する。パワコンディショナー130で変換された電力は系統600に供給される。 Power conditioner 130 is electrically connected to junction box 120 and system 600 . Power conditioner 130 converts the direct current generated by solar panels 111 and 112 into alternating current. The power converted by power conditioner 130 is supplied to grid 600 .

メーター140は、パワコンディショナー130及びIoT通信IF150に電気的に接続されている。メーター140は、系統600に供給される電力量である発電電力量を計測する。IoT通信IF150は、メーター140で計測された発電電力量に関する情報である発電量情報をインターネット700を経由してIoTプラットフォーム500に送信する。 Meter 140 is electrically connected to power conditioner 130 and IoT communication IF 150 . Meter 140 measures the amount of generated power, which is the amount of power supplied to grid 600 . The IoT communication IF 150 transmits power generation amount information, which is information on the power generation amount measured by the meter 140 , to the IoT platform 500 via the Internet 700 .

図3は、需要家のシステムの構成例を示すブロック図である。需要家のシステムは、図3に示されるように、メーター210、分電盤220、電気機器230、及び通信インタフェース240を含んでもよい。 FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a consumer's system. The customer's system may include a meter 210, a distribution board 220, an electrical appliance 230, and a communication interface 240, as shown in FIG.

メーター210は、系統600及び分電盤220に電気的に接続されている。メーター140は、系統600から受電した電力量を示す消費電力量を計測する。分電盤220は、メーター210及び電気機器230に電気的に接続されている。電気機器230は、分電盤220を経由して供給された電力を消費する。 Meter 210 is electrically connected to grid 600 and distribution board 220 . Meter 140 measures power consumption indicating the amount of power received from grid 600 . The distribution board 220 is electrically connected to the meter 210 and the electrical equipment 230 . The electrical equipment 230 consumes power supplied via the distribution board 220 .

通信インタフェース240は、分電盤220に電気的に接続されている。通信インタフェース240は、メーター210で計測された消費電力量に関する情報をインターネット700を経由してIoTプラットフォーム500に送信する。IoT通信IF150,240は、例えばLTE、5G等のセルラインタフェース又はWiFiインタフェースでもよい。 Communication interface 240 is electrically connected to distribution board 220 . The communication interface 240 transmits information on power consumption measured by the meter 210 to the IoT platform 500 via the Internet 700 . The IoT communication IFs 150 and 240 may be, for example, cellular interfaces such as LTE and 5G, or WiFi interfaces.

図4は、IoTプラットフォームの構成例を示すブロック図である。IoTプラットフォーム500は、例えば、通信インタフェース510、Webインタフェース520、通信制御部530を含んでもよい。IoTプラットフォーム500は、上述したように、売り手ユーザDB540、買い手ユーザDB550、取引結果DB560、及び環境価値DB570(図1参照)を含んでもよい。 FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of an IoT platform. The IoT platform 500 may include a communication interface 510, a web interface 520, and a communication control unit 530, for example. IoT platform 500 may include seller user DB 540, buyer user DB 550, transaction result DB 560, and environmental value DB 570 (see FIG. 1), as described above.

通信インタフェース510は、インターネット700及び通信制御部530に電気的に接続されている。Webインタフェース520は、インターネット700及び通信制御部530に電気的に接続されている。通信制御部530は、売り手ユーザDB540、買い手ユーザDB550、取引結果DB560、及び環境価値DB570と電気的に接続されている。 The communication interface 510 is electrically connected to the Internet 700 and the communication control section 530 . The web interface 520 is electrically connected to the Internet 700 and the communication control section 530 . Communication control unit 530 is electrically connected to seller user DB 540 , buyer user DB 550 , transaction result DB 560 and environmental value DB 570 .

通信制御部530は、インターネット700及び通信インタフェース510を介して、太陽光発電所101~104に関する情報、化石電力発電所110に関する情報、需要家201~203に関する情報を受信できる。 The communication control unit 530 can receive information about the solar power plants 101-104, information about the fossil power plant 110, and information about the consumers 201-203 via the Internet 700 and the communication interface 510. FIG.

通信制御部530は、売り手ユーザDB540に、太陽光発電所101~104に関する情報、及び化石電力発電所110に関する情報を登録することができる。通信制御部530は、買い手ユーザDB550に、需要家201~203に関する情報を登録することができる。 The communication control unit 530 can register information on the solar power plants 101 to 104 and information on the fossil power plant 110 in the seller user DB 540 . The communication control unit 530 can register information on the consumers 201 to 203 in the buyer user DB 550 .

通信制御部530は、売り手側の端末301~304、310から売り注文情報を取得することができる。通信制御部530は、買い手側の端末401~403から買い注文情報を取得することができる。 The communication control unit 530 can acquire selling order information from the terminals 301 to 304 and 310 on the seller side. The communication control unit 530 can acquire purchase order information from the terminals 401 to 403 on the buyer side.

IoTプラットフォーム500は、太陽光発電所101~104からの発電量を示す再エネ発電量に関する情報を受信し、受信した再エネ発電量に関する情報を売り手ユーザDB540に記憶させる。IoTプラットフォーム500は、化石電力発電所110からの発電量を示す化石電力発電量に関する情報を受信し、受信した化石電力発電量に関する情報を買い手ユーザDB550に記憶させる。 The IoT platform 500 receives information on the renewable energy power generation amount indicating the power generation amount from the solar power plants 101 to 104 and stores the received information on the renewable energy power generation amount in the seller user DB 540 . The IoT platform 500 receives information on the amount of fossil power generation indicating the amount of power generation from the fossil power plant 110 and stores the received information on the amount of fossil power generation in the buyer user DB 550 .

IoTプラットフォーム500は、需要家201~203から消費電力量に関する情報を受信し、受信した消費電力量に関する情報を買い手ユーザDB550に記憶させる。 The IoT platform 500 receives information on power consumption from the consumers 201 to 203 and stores the received information on power consumption in the buyer user DB 550 .

IoTプラットフォーム500は、売り手の太陽光発電所101~104の端末301~304から純正再生エネルギー電力の売り注文を受け付けることができる。IoTプラットフォーム500は、売り手の化石電力発電所110の端末310から合成再エネ電力の売り注文を受け付けることができる。 The IoT platform 500 can accept orders to sell pure renewable energy power from the terminals 301-304 of the seller's solar power plants 101-104. The IoT platform 500 can accept a sell order for synthetic renewable power from the terminal 310 of the seller's fossil power plant 110 .

IoTプラットフォーム500は、売り手ユーザDB540、買い手ユーザDB550、及び環境価値DB570を参照して、売り注文と買い注文とのマッチングである需給のマッチングを行うことができる。 The IoT platform 500 can refer to the seller user DB 540, the buyer user DB 550, and the environmental value DB 570 to match supply and demand, which is matching of sell orders and buy orders.

この取引は、事前に設定される取引要件に基づいて行ってもよい。事前に設定される取引要件としては、電力の発電場所、電力の消費場所、発電方法、電力消費方法を含んでもよい。発電方法としては、太陽光発電、風力発電などを含んでもよい。電力消費方法としては、需要家による電力消費、電動自動車への充電による電力消費、旅行による電力消費などを含んでもよい。IoTプラットフォーム500は、図5に示すユーザ登録において、IoTプラットフォーム500は、取引要件の内容を設定できる。IoTプラットフォーム500は、取引要件の内容を売り手ユーザDB540又は買い手ユーザDB550に登録し、登録された取引要件の内容を需給のマッチングの要件として用いてもよい。 The trading may be based on preset trading requirements. The preset transaction requirements may include where power is generated, where power is consumed, how power is generated, and how power is consumed. The power generation method may include solar power generation, wind power generation, and the like. The power consumption method may include power consumption by consumers, power consumption by charging an electric vehicle, power consumption by travel, and the like. The IoT platform 500 can set the contents of transaction requirements at the user registration shown in FIG. The IoT platform 500 may register the contents of the transaction requirements in the seller user DB 540 or the buyer user DB 550, and use the registered contents of the transaction requirements as requirements for matching supply and demand.

売り注文と買い注文とのマッチングができた場合には、取引が成立したものとし、売り注文と買い注文とのマッチングができなかった場合には、取引が不成立であったとする。売り注文と買い注文とのマッチングの結果に関する情報は、取引結果DB560及び環境価値DBに記憶される。 If the sell order and the buy order are matched, the transaction is assumed to have been completed, and if the sell order and the buy order cannot be matched, the transaction is assumed to be unsuccessful. Information on the results of matching between sell orders and buy orders is stored in the transaction result DB 560 and environmental value DB.

例えば、売り注文と買い注文とのマッチングの結果、純正再エネ電力が売れ残った場合、売れ残った純正再エネ電力が内包している環境価値は、純正再エネ電力から切り離されて、環境価値DB570に記憶される。環境価値DB570に記憶されている環境価値は、化石電力と組み合わされて、合成再エネ電力として、その後、取引され得る。IoTプラットフォーム500は、売り手と環境価値とを関連づけて環境価値DB570に登録する登録部を含む。環境価値DB570は、格納部の一例である。 For example, when pure renewable power remains unsold as a result of matching a sell order and a buy order, the environmental value contained in the unsold pure renewable power is separated from the pure renewable power and stored in the environmental value DB 570. The environmental value stored in the environmental value DB 570 can be combined with fossil power and subsequently traded as synthetic renewable power. The IoT platform 500 includes a registration unit that associates sellers with environmental values and registers them in the environmental value DB 570 . The environmental value DB 570 is an example of a storage unit.

なお、太陽光発電所101~104で発電された再エネ電力に内包されている環境価値は、単位再エネ電力発電量当たりの価値であり、例えば、円/kwhで表される。この環境価値は、第三者機関に申請して環境価値証書として取得可能であり、環境価値DB570に記憶され得る。 The environmental value included in the renewable power generated by the solar power plants 101 to 104 is the value per unit amount of renewable power generated, and is expressed in yen/kwh, for example. This environmental value can be obtained as an environmental value certificate by applying to a third party organization and stored in the environmental value DB 570 .

電力取引システム1のIoTプラットフォーム500は、取引価値、発電由来となる再エネの種類、環境価値証書等に関する条件に基づき自動で取引できる。IoTプラットフォーム500は、この取引の清算を行うことができる。通信制御部530は、取引結果に関する情報を、取引結果DB560に登録する。通信制御部530は、取引後の環境価値に関する情報を環境価値DBに登録する。取引結果に関する情報として、成立した取引に関する情報、不成立の取引に関する情報が含まれてもよい。取引後の環境価値に関する情報として、売れ残った環境価値に関する情報が含まれてもよい。 The IoT platform 500 of the power trading system 1 can automatically trade based on conditions related to trading value, types of renewable energy derived from power generation, environmental value certificates, and the like. The IoT platform 500 can perform the settlement of this transaction. The communication control unit 530 registers information about transaction results in the transaction result DB 560 . The communication control unit 530 registers information on the post-transaction environmental value in the environmental value DB. The information on transaction results may include information on successful transactions and information on unsuccessful transactions. The information on environmental value after trading may include information on unsold environmental value.

図5は、ユーザ登録の手順を示すフローチャートである。太陽光発電所101~104の端末301~304は、太陽光発電所101~104に関する電力売りユーザ登録情報(F11)をIoTプラットフォーム500に対して送信する(ステップS101)。 FIG. 5 is a flow chart showing the procedure for user registration. The terminals 301-304 of the photovoltaic power plants 101-104 transmit power selling user registration information (F11) regarding the photovoltaic power plants 101-104 to the IoT platform 500 (step S101).

化石電力発電所110の端末310は、化石電力発電所110に関する電力売りユーザ登録情報(F11)をIoTプラットフォーム500に対して送信する(ステップS102)。 The terminal 310 of the fossil power plant 110 transmits the power selling user registration information (F11) regarding the fossil power plant 110 to the IoT platform 500 (step S102).

電力売りユーザ登録情報(F11)としては、売りユーザ発電所ID、売りユーザ端末ID、再エネまたは化石燃料エネルギー等の発電タイプに関する情報、東北または関東等の発電地域に関する情報等が挙げられる。発電地域に関する情報は、管轄する電力会社に関する情報が含まれてもよい。 The power selling user registration information (F11) includes selling user power plant ID, selling user terminal ID, information on power generation type such as renewable energy or fossil fuel energy, information on power generation area such as Tohoku or Kanto, and the like. The information on the power generation area may include information on the power company that has jurisdiction.

売りユーザ発電所IDは、発電所による発電量をメーター140から取得するために利用可能な情報を含む。売りユーザ端末IDは、Webインタフェースを用いて売り注文を行う場合に利用可能な情報を含む。売りユーザ端末IDは、売り手ユーザDB540の内容を確認する場合に利用可能な情報を含む。 The selling user power plant ID contains information that can be used to obtain from the meter 140 the amount of power generated by the power plant. The sell user terminal ID contains information that can be used when placing a sell order using the web interface. The seller user terminal ID includes information that can be used when checking the contents of the seller user DB 540 .

需要家201~203の端末401~403は、需要家201~203に関する買いユーザ登録情報(F02)をIoTプラットフォーム500に対して送信する(ステップS103)。 Terminals 401 to 403 of consumers 201 to 203 transmit buying user registration information (F02) regarding consumers 201 to 203 to IoT platform 500 (step S103).

買いユーザ登録情報(F12)としては、買いユーザ需要家ID、買いユーザ端末ID、需要家または電動自動車等の消費態様を示す消費モードに関する情報、東北または関東等の発電地域に関する情報等が挙げられる。 The buying user registration information (F12) includes buying user consumer ID, buying user terminal ID, information on consumption mode indicating consumption mode of consumer or electric vehicle, information on power generation area such as Tohoku or Kanto, and the like.

買いユーザ需要家IDは、需要家の消費電力量をメーター210から取得するために利用可能な情報を含む。買いユーザ端末IDは、Webインタフェースを用いて買い注文を行う場合に利用可能な情報を含む。買いユーザ端末IDは、買い手ユーザDB550の内容を確認する場合に利用可能な情報を含む。 The buying user consumer ID includes information that can be used to obtain the consumer's power consumption from the meter 210 . The buy user terminal ID contains information that can be used when placing a buy order using the web interface. The buyer user terminal ID includes information that can be used when checking the contents of the buyer user DB 550 .

IoTプラットフォーム500は、売り手側の端末301~304,310から送信された電力売りユーザ登録情報(F11)、及び買い手側の端末401~403から送信された買いユーザ登録情報(F12)を受信する。IoTプラットフォーム50は受信した売りユーザ登録情報(F11)を売り手ユーザDB540に登録する。IoTプラットフォーム50は受信した買いユーザ登録情報(F12)を買い手ユーザDB550に登録する。 The IoT platform 500 receives the power selling user registration information (F11) transmitted from the terminals 301 to 304 and 310 on the seller side and the buying user registration information (F12) transmitted from the terminals 401 to 403 on the buyer side. The IoT platform 50 registers the received selling user registration information (F11) in the seller user DB 540. The IoT platform 50 registers the received purchase user registration information (F12) in the buyer user DB 550. FIG.

図6及び図7は、純正再エネ電力取引の手順を示すフローチャートである。IoTプラットフォーム500は、純正再エネ電力取引市場の開始を通知する。IoTプラットフォーム500は、売り手ユーザDB540に登録されている売りユーザ端末IDに対応する端末301~304,310に対して、純正再エネ電力取引開始情報(F21)を送信する。IoTプラットフォーム500は、買い手ユーザDB550に登録されている買いユーザ端末IDに対応する端末401~403に対して、純正再エネ電力取引開始情報(F21)を送信する。 6 and 7 are flow charts showing the procedure for pure renewable energy trading. The IoT platform 500 notifies the start of the pure renewable electricity trading market. The IoT platform 500 transmits pure renewable energy trading start information (F21) to the terminals 301 to 304, 310 corresponding to the selling user terminal IDs registered in the selling user DB 540. The IoT platform 500 transmits pure renewable energy trading start information (F21) to the terminals 401 to 403 corresponding to the buyer user terminal IDs registered in the buyer user DB 550.

純正再エネ電力取引開始情報(F21)は、取引種別に関する情報、取引開始時刻に関する情報、取引終了時刻に関する情報等を含んでもよい。 The pure renewable energy trading start information (F21) may include information on the transaction type, information on the trading start time, information on the trading end time, and the like.

IoTプラットフォーム500は、既定の時間毎に純正再エネ電力取引市場を開催するために、タイマーT1を設定することができる(ステップS202)。IoTプラットフォーム500は、例えば、10時00分から30分間、取引市場を開催することを決定できる。純正再エネ電力取引市場の開催時間は、例えば30分以上としてもよく、1日としてもよい。純正再エネ電力取引市場の開催時間は、純正再エネ電力取引市場の継続時間である。IoTプラットフォーム500は、タイマーをスタートさせて、取引市場の開催時間を計測できる。IoTプラットフォーム500は、タイマーT1で設定された開催時間が経過するまで、純正再エネ電力取引市場を継続して開催できる。 The IoT platform 500 can set a timer T1 to open a pure renewable energy trading market at predetermined intervals (step S202). The IoT platform 500 may, for example, decide to hold a trading market from 10:00 to 30 minutes. The holding time of the pure renewable energy trading market may be, for example, 30 minutes or longer, or may be one day. The opening time of the pure renewable energy trading market is the duration of the pure renewable energy trading market. The IoT platform 500 can start a timer to time the trading market. The IoT platform 500 can continue to hold the pure renewable energy trading market until the holding time set by the timer T1 has passed.

売り手側の端末301~304は、IoTプラットフォーム500から送信された純正再エネ電力取引開始情報(F21)を受信する(ステップS204)。売り手は、端末301~304を用いて、純正再エネ電力売り注文情報(F22)を入力できる。 The terminals 301 to 304 on the seller side receive the pure renewable energy trading start information (F21) transmitted from the IoT platform 500 (step S204). The seller can use the terminals 301 to 304 to input pure renewable energy sales order information (F22).

純正再エネ電力売り注文情報(F22)は、例えば、売り注文番号に関する情報、売りユーザ発電所ID、売り端末ID、発電日時に関する情報、売り電力量(kwh)に関する情報、売り希望価格(円)に関する情報、発電地域に関する情報を含んでもよい。純正再エネ電力売り注文情報(F22)は、売り手(再エネの供給者)が希望する売り電力量(売却電力量)と売り希望価格(売却単価)とを示す第1売却情報を含んでもよい。 Pure renewable energy selling order information (F22), for example, information on selling order number, selling user power plant ID, selling terminal ID, information on power generation date and time, information on selling power amount (kwh), suggested selling price (yen) Information on, and power generation area may be included. The pure renewable energy sale order information (F22) may include first sale information indicating the selling power amount (sales power amount) desired by the seller (renewable energy supplier) and the desired selling price (selling unit price).

売り手側の端末301~304は、純正再エネ電力売り注文情報(F22)をIoTプラットフォーム500に送信する(ステップS205)。 The terminals 301 to 304 on the seller side transmit pure renewable energy sales order information (F22) to the IoT platform 500 (step S205).

買い手側の端末401~403は、IoTプラットフォーム500から送信された純正再エネ電力取引開始情報(F21)を受信する(ステップS205)。買い手は、端末401~403を用いて、純正再エネ電力買い注文情報(F23)を入力できる。 The terminals 401 to 403 on the buyer side receive the pure renewable energy trading start information (F21) transmitted from the IoT platform 500 (step S205). Buyers can use terminals 401 to 403 to input pure renewable energy purchase order information (F23).

純正再エネ電力買い注文情報(F23)は、例えば、買い注文番号に関する情報、買い需要家ID、買いユーザ端末ID、電力消費日時に関する情報、買い電力量(kwh)に関する情報、買い希望価格(円)に関する情報、消費地域に関する情報を含んでもよい。純正再エネ電力買い注文情報(F23)は、買い手(再エネの需要者)が希望する買い電力量(買取電力量)と買い希望価格(買取単価)とを示す第1買取情報を含んでもよい。 The pure renewable energy purchase order information (F23) may include, for example, information on the purchase order number, purchase consumer ID, purchase user terminal ID, information on the date and time of power consumption, information on the amount of power to be purchased (kwh), information on the desired purchase price (yen), and information on the consumption area. The pure renewable energy purchase order information (F23) may include first purchase information indicating the amount of power to be purchased (purchased power amount) desired by the buyer (renewable energy consumer) and the desired purchase price (purchase unit price).

買い手側の端末401~403は、純正再エネ電力買い注文情報(F23)をIoTプラットフォーム500に送信する(ステップS207)。 The terminals 401 to 403 on the buyer side transmit genuine renewable energy purchase order information (F23) to the IoT platform 500 (step S207).

IoTプラットフォーム500は、取引開始時刻からT1経過までの間、売り注文の希望価格及び買い注文の希望価格を蓄積する。IoTプラットフォーム500は、タイムオーバーしたか否かを判定する(ステップS208)。タイムオーバーしていない場合には、IoTプラットフォーム500は、売り注文情報及び買い注文情報の受信を継続する。 The IoT platform 500 accumulates the desired price of the sell order and the desired price of the buy order from the time when the transaction starts until T1 has elapsed. The IoT platform 500 determines whether or not time has expired (step S208). If not, the IoT platform 500 continues to receive sell order information and buy order information.

タイムオーバーしている場合には、IoTプラットフォーム500は、図6に示すステップS209に進む。 If the time has expired, the IoT platform 500 proceeds to step S209 shown in FIG.

IoTプラットフォーム500は、売り注文の希望価格の総額と、買い注文の希望価格の総額とを比較する(ステップS210)。IoTプラットフォーム500は、売り注文の希望価格の総額と、買い注文の希望価格の総額とが等しいか否かを判定する。 The IoT platform 500 compares the total desired price of sell orders with the total desired price of buy orders (step S210). The IoT platform 500 determines whether the total desired price of the sell order is equal to the total desired price of the buy order.

売り注文の希望価格の総額と、買い注文の希望価格の総額とが等しい場合、全ての希望価格の取引を実行する。IoTプラットフォーム500は、取引実行後、売り手ユーザDB540、買い手ユーザDB550、取引結果DB560を更新する。 If the total desired price of the sell order is equal to the total desired price of the buy order, all the desired price trades are executed. The IoT platform 500 updates the seller user DB 540, the buyer user DB 550, and the transaction result DB 560 after executing the transaction.

売り注文の希望価格の総額と、買い注文の希望価格の総額とが等しい場合の取引例について説明する。下記の式(1)は、売り希望価格(総額)VRW(α)を示す。
ここで、売り手i(=A,B,C,D)は純正再エネ電力を発電する太陽光発電所101~104である。Wiは売り手iの再エネ電力(kWh)であり、αiは売り手iの価格係数(円/kWh)である。
A transaction example in which the total desired price of sell orders is equal to the total desired price of buy orders will be described. The following formula (1) indicates the desired selling price (total amount) V RW (α).
Here, sellers i (=A, B, C, D) are solar power plants 101 to 104 that generate pure renewable energy. Wi is the renewable energy power (kWh) of seller i, and αi is the price coefficient (yen/kWh) of seller i.

下記の式(2)は、買い希望価格(総額)VZW(β)を示す。
ここで、買い手j(=a,b,c)は、純正再エネ電力の購入者である。Wjは買い手jの電力(kWh)であり、βjは買い手jの価格係数(円/kWh)である。
The following formula (2) indicates the desired purchase price (total amount) V ZW (β).
Here, the buyer j (=a, b, c) is the purchaser of pure renewable electricity. Wj is the electric power (kWh) of the buyer j, and βj is the price coefficient (yen/kWh) of the buyer j.

売り希望価格(総額)VRW(α)と買い希望価格(総額)VZW(β)とが等しい場合、下記式(3)が成立する。
When the desired sell price (total amount) V RW (α) and the desired buy price (total amount) V ZW (β) are equal, the following formula (3) holds.

式(3)が成立する場合、売り手側の全ての純正再エネ電力価値と、買い手側の全ての純正再エネ電力価値との間で、全ての価値取引が成立する(ステップS211)。IoTプラットフォーム500は、取引実行後、取引結果を取引済情報として、売り手側の端末301~304及び買い手側の端末401~403に送信する(ステップS212)。IoTプラットフォーム500は、売り手ユーザDB540、買い手ユーザDB550、取引結果DB560、及び環境価値DB570を更新する。IoTプラットフォーム500は、例えば売れ残った環境価値に関する情報を環境価値DB570に登録する。これにより、次回の純正再エネ電力取引に備えることができる(ステップS213)。 When formula (3) holds, all value transactions are established between all pure renewable energy power values on the seller's side and all pure renewable energy power values on the buyer's side (step S211). After executing the transaction, the IoT platform 500 transmits the transaction result as transaction completed information to the terminals 301 to 304 on the seller side and the terminals 401 to 403 on the buyer side (step S212). IoT platform 500 updates seller user DB 540 , buyer user DB 550 , transaction result DB 560 and environmental value DB 570 . The IoT platform 500 registers, for example, information about unsold environmental value in the environmental value DB 570 . This makes it possible to prepare for the next pure renewable energy trading (step S213).

売り手側の端末301~304は、純正再エネ電力売り取引情報(F24)を受信する(ステップS214)。買い手側の端末401~404は、純正再エネ電力買い取引情報(F25)を受信する(ステップS215)。 The terminals 301 to 304 on the seller side receive the pure renewable energy selling transaction information (F24) (step S214). The terminals 401 to 404 on the buyer side receive the genuine renewable energy purchase transaction information (F25) (step S215).

ステップS210において、売り希望価格(総額)と買い希望価格(総額)とが等しくない場合には、図7のステップS216に進む。IoTプラットフォーム500は、純正再エネ電力の買い希望価格(総額)と売り希望価格(総額)の小さい方の価格分までの取引を行う(ステップS216)。 In step S210, if the desired selling price (total amount) and the desired buying price (total amount) are not equal, the process proceeds to step S216 in FIG. The IoT platform 500 conducts transactions up to the smaller of the desired purchase price (total amount) and the desired selling price (total amount) of pure renewable energy (step S216).

例えば、売り希望価格(総額)>買い希望価格(総額)の場合には、下記式(4)によって示される。
ステップS216では、VRW(α)=VZW(β)になるまで純正再エネ電力取引を実行する。売れ残った純再エネ電力価格VRW(α)-VZW(β)の価値が消滅する再エネ電力から、再エネ電力に内包されている環境価値を分離する。IoTプラットフォーム500は、分離した環境価値のみ環境価値証書化して売り手と関連づけて環境価値DB570を登録する。これにより、環境価値証書を保管する。IoTプラットフォーム500は、保管分の環境価値を合成再エネ電力取引市場に移行させる。
For example, if the desired selling price (total amount)>the desired buying price (total amount), the following equation (4) is obtained.
In step S216, pure renewable energy trading is executed until V RW (α)=V ZW (β). The environmental value contained in renewable energy power is separated from the renewable energy power whose unsold net renewable power price V RW (α)−V ZW (β) disappears. The IoT platform 500 converts only the separated environmental values into environmental value certificates, associates them with the seller, and registers them in the environmental value DB 570 . This will save the environmental value certificate. The IoT platform 500 transfers stored environmental value to the synthetic renewable electricity trading market.

例えば、売り希望価格(総額)<買い希望価格(総額)の場合は、下記式(5)によって示される。
ステップS216では、VRW(α)=VZW(β)になるまで純正再エネ電力取引を実行する。IoTプラットフォーム500は、不足する純正再エネ電力価格(=VZW(β)-VRW(α))は、環境価値DB570内の環境価値証書を引き出し、合成再エネ取引市場での取引に移行させてもよい。
For example, if the desired selling price (total amount)<the desired buying price (total amount), it is represented by the following equation (5).
In step S216, pure renewable energy trading is executed until V RW (α)=V ZW (β). The IoT platform 500 may extract the environmental value certificate in the environmental value DB 570 for the shortage of pure renewable energy price (=V ZW (β) - V RW (α)) and transfer it to trading in the synthetic renewable energy trading market.

IoTプラットフォーム500は、取引結果として純正再エネ電力売り取引情報(F24)を、売り手側の端末101~104に送信する(ステップS217)。純正再エネ電力売り取引情報(F24)は、例えば、売り注文番号に関する情報、買いユーザ需要家ID、取引価格(円)に関する情報、発電日時に関する情報、売り注文残価格(円)に関する情報、環境価値証書価格(円)に関する情報を含むことができる。 The IoT platform 500 transmits pure renewable energy sales transaction information (F24) as a transaction result to the terminals 101 to 104 on the seller side (step S217). The genuine renewable energy selling transaction information (F24) can include, for example, information on the selling order number, buying user consumer ID, information on the transaction price (yen), information on the power generation date, information on the remaining selling order price (yen), and information on the environmental value certificate price (yen).

IoTプラットフォーム500は、取引結果として純正再エネ電力買い取引情報(F25)を、買い手側の端末401~403に送信する(ステップS217)。純正再エネ電力買い取引情報(F25)は、例えば、買い注文番号に関する情報、売り発電所ID、取引価格(円)に関する情報、買い注文残価格(円)に関する情報を含むことができる。 The IoT platform 500 transmits pure renewable energy purchase transaction information (F25) as a transaction result to the terminals 401 to 403 on the buyer side (step S217). The pure renewable energy purchase transaction information (F25) can include, for example, information on the purchase order number, sale power plant ID, information on the transaction price (yen), and information on the remaining purchase order price (yen).

IoTプラットフォーム500は、取引内容に基づいて、売り手ユーザDB540、買い手ユーザDB550、取引結果DB560、及び環境価値DB570を更新する。 The IoT platform 500 updates the seller user DB 540, the buyer user DB 550, the transaction result DB 560, and the environmental value DB 570 based on the transaction details.

売り手側の端末301~304は、純正再エネ電力売り取引情報(F24)を受信する(ステップS218)。買い手側の端末401~404は、純正再エネ電力買い取引情報(F25)を受信する(ステップS219)。 The terminals 301 to 304 on the seller side receive the pure renewable energy selling transaction information (F24) (step S218). The terminals 401 to 404 on the buyer side receive the pure renewable energy purchase transaction information (F25) (step S219).

次に、図8~図10を参照して、合成再エネ電力取引について説明する。図8~図10は、合成再エネ電力取引の手順を示すフローチャートである。例えば、純正再エネ電力取引において、売り残った電力は消費されずにその価値が消滅する。一方、環境価値は、「環境価値証書」として売り手側に保管できる。換言すると、環境価値は、環境価値DB570に登録されうる。この環境価値は、例えば化石電力と組み合わされて、合成再エネ電力取引市場において、取引され得る。電力取引システム1の実行部は、環境価値に対応する単価を上乗せした単価を有する非再エネを含む電力を取引する合成再エネ電力取引を実行する。 Next, synthetic renewable energy trading will be described with reference to FIGS. 8 to 10. FIG. 8 to 10 are flowcharts showing procedures for synthetic renewable energy trading. For example, in pure renewable power trading, the value of unsold power disappears without being consumed. On the other hand, the environmental value can be stored by the seller as an "environmental value certificate". In other words, environmental values can be registered in the environmental value DB 570 . This environmental value can be combined with, for example, fossil power and traded in the synthetic renewable power trading market. The execution unit of the power trading system 1 executes combined renewable energy power trading for trading power including non-renewable energy with a unit price added with a unit price corresponding to the environmental value.

IoTプラットフォーム500は、合成再エネ電力取引開始情報(F31)を、売り手側の端末301~304,310及び買い手側の端末401~403に送信する(ステップS301)。 The IoT platform 500 transmits synthetic renewable energy trading start information (F31) to the terminals 301 to 304 and 310 on the seller side and the terminals 401 to 403 on the buyer side (step S301).

合成再エネ電力取引開始情報(F31)は、取引種別に関する情報、取引開始時刻に関する情報、取引終了時刻に関する情報等を含んでもよい。 The synthetic renewable energy trading start information (F31) may include information on transaction type, information on trading start time, information on trading end time, and the like.

IoTプラットフォーム500は、既定の時間毎に純正再エネ電力取引市場を開催するために、タイマーT2を設定することができる(ステップS302)。IoTプラットフォーム500は、例えば、11時00分から30分間、取引市場を開催することを決定できる。純正再エネ電力取引市場の開催時間は、例えば30分以上としてもよく、1日としてもよい。純正再エネ電力取引市場の開催時間は、純正再エネ電力取引市場の継続時間である。IoTプラットフォーム500は、タイマーをスタートさせて、取引市場の開催時間を計測できる。IoTプラットフォーム500は、タイマーT2で設定された開催時間が経過するまで、取引市場を継続して開催できる。 The IoT platform 500 can set a timer T2 to open a pure renewable energy trading market at regular intervals (step S302). The IoT platform 500 may, for example, decide to hold a trading market from 11:00 for 30 minutes. The holding time of the pure renewable energy trading market may be, for example, 30 minutes or more, or may be one day. The opening time of the pure renewable energy trading market is the duration of the pure renewable energy trading market. The IoT platform 500 can start a timer to time the trading market. The IoT platform 500 can continue to open the trading market until the opening time set by timer T2 has passed.

売り手側の端末301~304は、IoTプラットフォーム500から送信された合成再エネ電力取引開始情報(F31)を受信する(ステップS303)。売り手は、端末301~304を用いて、環境価値証書売り注文情報(F32)を入力できる。 The terminals 301 to 304 on the seller side receive the synthetic renewable energy trading start information (F31) transmitted from the IoT platform 500 (step S303). The seller can use the terminals 301-304 to input environmental value certificate sales order information (F32).

環境価値証書売り注文情報(F32)は、例えば、売り注文番号に関する情報、売りユーザ発電所ID、売り端末ID、発電日時に関する情報、経過時間に関する情報、環境価値証書売り希望価格(円)、発電地域に関する情報を含んでもよい。経過時間は、売れ残った純正再エネ電力が発電された時間から、合成再エネ電力取引で売れ残った純正再エネ電力の環境価値が取引されるまでの時間を示す。経過時間は、例えば、環境価値が売れ残った純正再エネ電力取引市場が終了してからの経過時間でよい。環境価値証書価格とは、例えば、予め設定されている環境価値に基づく価格としてもよい。 The environmental value certificate selling order information (F32) may include, for example, information on the selling order number, selling user power station ID, selling terminal ID, information on power generation date and time, information on elapsed time, environmental value certificate selling price (yen), and information on the power generation area. The elapsed time indicates the time from the time the unsold pure renewable energy power is generated until the environmental value of the unsold pure renewable energy power is traded in the synthetic renewable energy trading. The elapsed time may be, for example, the elapsed time from the end of the pure renewable energy trading market in which the environmental value remains unsold. The environmental value certificate price may be, for example, a price based on a preset environmental value.

売り手側の端末301~304は、環境価値証書売り注文情報(F32)をIoTプラットフォーム500に送信する(ステップS304)。 The terminals 301 to 304 on the seller side transmit environmental value certificate sales order information (F32) to the IoT platform 500 (step S304).

売り手側の端末310は、IoTプラットフォーム500から送信された合成再エネ電力取引開始情報(F31)を受信する(ステップS305)。売り手は、端末310を用いて、化石電力売り注文情報(F33)を入力できる。 The seller's terminal 310 receives the synthetic renewable energy power trading start information (F31) transmitted from the IoT platform 500 (step S305). The seller can use the terminal 310 to input fossil power sale order information (F33).

化石電力売り注文情報(F33)は、例えば、売り注文番号に関する情報、売りユーザ発電所ID、売りユーザ端末ID、発電日時に関する情報、売り希望価格(円)、発電地域に関する情報を含んでもよい。化石電力売り注文情報(F33)は、環境価値が付加される非再エネの供給者である売り手が希望する売り電力量(売却電力量)及び売り売り電力量(売却単価)を示す第2売却情報を含んでもよい。 Fossil power selling order information (F33) may include, for example, information on selling order number, selling user power plant ID, selling user terminal ID, information on power generation date and time, suggested selling price (yen), and information on power generation area. The fossil power selling order information (F33) indicates the selling power amount (selling power amount) and the selling power amount (selling unit price) desired by the seller who is the supplier of the non-renewable energy to which the environmental value is added. May include second sale information.

売り手側の端末310は、化石電力売り注文情報(F33)をIoTプラットフォーム500に送信する(ステップS306)。 The seller's terminal 310 transmits fossil power sales order information (F33) to the IoT platform 500 (step S306).

買い手側の端末401~403は、IoTプラットフォーム500から送信された合成再エネ電力取引開始情報(F31)を受信する(ステップS307)。買い手は、端末401~403を用いて、合成再エネ電力買い注文情報(F34)を入力できる。 The terminals 401 to 403 on the buyer side receive the synthetic renewable energy trading start information (F31) transmitted from the IoT platform 500 (step S307). Buyers can use terminals 401 to 403 to input synthetic renewable energy purchase order information (F34).

合成再エネ電力買い注文情報(F34)は、例えば、買い注文番号に関する情報、買い需要家ID、買いユーザ端末ID、電力消費日時に関する情報、買い電力量(kwh)に関する情報、買い希望価格(円)に関する情報、消費地域に関する情報を含んでもよい。 The synthetic renewable energy purchase order information (F34) may include, for example, information on the purchase order number, purchase consumer ID, purchase user terminal ID, information on the date and time of power consumption, information on the amount of power to be purchased (kwh), information on the desired purchase price (yen), and information on the consumption area.

買い手側の端末401~403は、合成再エネ電力買い注文情報(F34)をIoTプラットフォーム500に送信する(ステップS308)。 The terminals 401 to 403 on the buyer side transmit combined renewable energy purchase order information (F34) to the IoT platform 500 (step S308).

IoTプラットフォーム500は、環境価値証書売り注文情報(F32)を受信する(ステップS309)。IoTプラットフォーム500の登録部は、環境価値に対応する再エネが発電された時間を示すタイムスタンプを環境価値及び売り手に関連付けて環境価値DBにさらに登録する。IoTプラットフォーム500は、化石電力売り注文情報(F33)を受信する(ステップS310)。 The IoT platform 500 receives the environmental value certificate sales order information (F32) (step S309). The registration unit of the IoT platform 500 associates the time stamp indicating the time when the renewable energy corresponding to the environmental value was generated with the environmental value and the seller, and further registers it in the environmental value DB. The IoT platform 500 receives the fossil power sale order information (F33) (step S310).

IoTプラットフォーム500は、合成再エネ電力売り希望価格を作成する(ステップS311)。IoTプラットフォーム500は、例えば、環境価値証書価格(円)及び化石電力の売り希望価格(円)に基づいて合成再エネ電力売り希望価格を決定してもよい。 The IoT platform 500 creates a suggested combined renewable energy selling price (step S311). The IoT platform 500 may, for example, determine the suggested selling price of synthetic renewable energy based on the environmental value certificate price (yen) and the suggested selling price of fossil power (yen).

IoTプラットフォーム500は、合成再エネ電力買い注文情報(F34)を受信する(ステップS312)。 The IoT platform 500 receives the synthetic renewable energy purchase order information (F34) (step S312).

IoTプラットフォーム500は、取引開始時刻からT2経過までの間、環境価値証書の価格、売り注文の希望価格及び買い注文の希望価格を蓄積する。IoTプラットフォーム500は、タイムオーバーしたか否かを判定する(ステップS313)。タイムオーバーしていない場合には、IoTプラットフォーム500は、売り注文情報及び買い注文情報の受信を継続する。 The IoT platform 500 accumulates the price of the environmental value certificate, the desired price of the sell order, and the desired price of the buy order from the transaction start time until T2 has elapsed. The IoT platform 500 determines whether or not time has expired (step S313). If not, the IoT platform 500 continues to receive sell order information and buy order information.

規定の時間(タイマT2)が経過した場合には、IoTプラットフォーム500は、タイムオーバーと判定する。IoTプラットフォーム500は、売り注文情報及び買い注文情報の受信を停止する。例えば、純正再エネ電力取引市場の終了時間と、合成再エネ電力取引市場の開始時間とを同期させてもよい。これにより、環境価値の減少時間を短くすることで、環境価値の減少を抑制することができる。IoTプラットフォーム500は、図10に示すステップS314に進む。 When the prescribed time (timer T2) has passed, the IoT platform 500 determines that time has expired. The IoT platform 500 stops receiving sell order information and buy order information. For example, the closing time of the pure renewable energy trading market and the starting time of the synthetic renewable energy trading market may be synchronized. As a result, the decrease in environmental value can be suppressed by shortening the decrease time of the environmental value. The IoT platform 500 proceeds to step S314 shown in FIG.

IoTプラットフォーム500は、売り注文の希望価格(総額)と、買い注文の希望価格(総額)とを比較する(ステップS315)。IoTプラットフォーム500は、売り注文の希望価格(総額)と、買い注文の希望価格(総額)とが等しいか否かを判定する。 The IoT platform 500 compares the desired price (total amount) of the sell order with the desired price (total amount) of the buy order (step S315). The IoT platform 500 determines whether the desired price (total amount) of the sell order and the desired price (total amount) of the buy order are equal.

ここで、環境価値に注目した取引について説明する。下記式(6)は、環境価値証書売り希望価格(総額)VCHW(γ,δ,m)を示す。
ここで、売り手i(=A,B,C,D)は環境価値を保管する太陽光発電所101~104である。Wi(kWh)は売り手iの再エネ電力であり、γi(円/kWh)は、売り手iの環境価値係数であり、δi(/時間)は、売り手iの環境価値の低減係数であり、m(時間)は、環境価値DB570での保管時間である。
Here, we will explain transactions that focus on environmental value. The following formula (6) indicates the desired environmental value certificate selling price (total amount) VC HW (γ, δ, m).
Here, sellers i (=A, B, C, D) are solar power plants 101-104 that store environmental values. Wi (kWh) is the renewable energy power of the seller i, γi (yen/kWh) is the environmental value coefficient of the seller i, δi (/hour) is the reduction coefficient of the environmental value of the seller i, and m (hour) is the storage time in the environmental value DB 570.

下記式(7)は、環境価値証書買い希望価格(総額)VCHW(ε,θ,m)を示す。
ここで、買い手j(=a,b,c)は、合成再エネ電力の購入者である。Wjは買い手jの消費電力(kWh)であり、εi(円/kWh)は、買い手jの環境価値係数であり、θi(/時間)は、買い手iの環境価値の低減係数であり、m(時間)は、環境価値DB570での保管時間である。
The following formula (7) indicates the environmental value certificate purchase price (total amount) VC HW (ε, θ, m).
Here, a buyer j (=a, b, c) is a purchaser of synthetic renewable energy power. Wj is the power consumption (kWh) of the buyer j, εi (yen/kWh) is the environmental value coefficient of the buyer j, θi (/hour) is the environmental value reduction coefficient of the buyer i, and m (time) is the storage time in the environmental value DB 570.

環境価値証書価格の売り希望価格(総額)VCHW(γ,δ,m)と買い希望価格(総額)VCHW(ε,θ,m)が等しい場合、下記式(8)が成立する。
When the desired selling price (total amount) VC HW (γ, δ, m) and the desired buying price (total amount) VC HW (ε, θ, m) of the environmental value certificate price are equal, the following formula (8) is established.

式(8)が成立する場合、売り手側の全ての環境証書の価値と、買い手側の全ての環境証書との間で、全ての価値取引が成立する(ステップS316)。IoTプラットフォーム500は、取引実行後、取引結果を取引済情報として、売り手側の端末301~304,310及び買い手側の端末401~403に送信する(ステップS317)。 If equation (8) holds, all value transactions are established between the values of all environmental certificates on the seller's side and all the environmental certificates on the buyer's side (step S316). After executing the transaction, the IoT platform 500 transmits the transaction result as transaction completed information to the terminals 301 to 304 and 310 on the seller side and the terminals 401 to 403 on the buyer side (step S317).

IoTプラットフォーム500は、売り手ユーザDB540、買い手ユーザDB550、取引結果DB560、及び環境価値DB570を更新する。電力取引システム1は、実行部による合成再エネ電力取引の結果に基づいて、環境価値DBに登録された環境価値を更新する更新部をさらに備える。IoTプラットフォーム500は、例えば売れ残った環境価値に関する情報を環境価値DB570に登録する。これにより、次回の純正再エネ電力取引に備えることができる(ステップS318)。 IoT platform 500 updates seller user DB 540 , buyer user DB 550 , transaction result DB 560 and environmental value DB 570 . The power trading system 1 further includes an updating unit that updates the environmental value registered in the environmental value DB based on the result of the synthetic renewable energy power trading by the execution unit. The IoT platform 500 registers, for example, information about unsold environmental value in the environmental value DB 570 . This makes it possible to prepare for the next pure renewable energy transaction (step S318).

売り手側の端末301~304は、純正再エネ電力売り取引情報(F24)を受信する(ステップS319)。売り手側の端末310は、純正再エネ電力売り取引情報(F24)を受信する(ステップS320)。買い手側の端末401~404は、純正再エネ電力買い取引情報(F25)を受信する(ステップS321)。 The terminals 301 to 304 on the seller side receive the pure renewable energy selling transaction information (F24) (step S319). The seller's terminal 310 receives the pure renewable energy sale transaction information (F24) (step S320). The terminals 401 to 404 on the buyer side receive the pure renewable energy purchase transaction information (F25) (step S321).

例えば、環境価値証書価格の売り希望価格(総額)VCHW(γ,δ,m)と買い希望価格(総額)VCHW(ε,θ,m)が等しくない場合には、図11に示すステップS322に進む。ここでは、合成再エネ電力の買い希望価格(総額)と売り希望価格(総額)のうち小さい方の価格分までの取引を行う。 For example, if the desired selling price (total amount) VC HW (γ, δ, m) and the desired buying price (total amount) VC HW (ε, θ, m) of the environmental value certificate price are not equal, the process proceeds to step S322 shown in FIG. Here, transactions are made up to the smaller of the desired purchase price (total amount) and the desired selling price (total amount) of synthetic renewable energy.

例えば、売り希望価格(総額)が買い希望価格(総額)より大きい場合は、下記式(9)によって示される。
For example, if the desired sell price (total amount) is greater than the desired buy price (total amount), it is represented by the following formula (9).

この場合、IoTプラットフォーム500は、VCHW(γ,δ,m)=VCHW(ε,θ,m)なるまで環境価値証書の取引を成立させる。売れ残った環境価値証書は、売り手と関連づけられて環境価値DB570に保管され、次回の合成再エネ電力取引市場で取引される。 In this case, the IoT platform 500 completes transactions of environmental value certificates until VC HW (γ, δ, m)=VC HW (ε, θ, m). Unsold environmental value certificates are associated with sellers, stored in the environmental value DB 570, and traded in the next synthetic renewable energy power trading market.

例えば、売り希望価格(総額)が買い希望価格(総額)より小さい場合は、下記式(10)によって示される。
For example, when the desired sell price (total amount) is smaller than the desired buy price (total amount), the following equation (10) is obtained.

この場合、IoTプラットフォーム500は、VCHW(γ,δ,m)=VCHW(ε,θ,m)なるまで環境価値の取引を成立させる。不足する環境価値は、環境価値DB570から取り出され、市場での取引に移行されうる。 In this case, the IoT platform 500 establishes environmental value transactions until VC HW (γ, δ, m)=VC HW (ε, θ, m). The missing environmental value can be retrieved from the environmental value DB 570 and transferred to market trading.

IoTプラットフォーム500は、取引結果として合成再エネ電力売り取引情報(F35)を、売り手側の端末101~104に送信する(ステップS325)。合成再エネ電力売り取引情報(F35)は、例えば、売り注文番号に関する情報、買いユーザ需要家ID、取引価格(円)に関する情報、発電日時に関する情報、売り注文残価格(円)に関する情報、環境価値証書価格(円)に関する情報を含むことができる。 The IoT platform 500 transmits synthetic renewable energy sale transaction information (F35) as a transaction result to the terminals 101 to 104 on the seller side (step S325). Synthetic renewable energy selling transaction information (F35) can include, for example, information on selling order number, buying user consumer ID, information on transaction price (yen), information on power generation date, information on remaining selling order price (yen), and information on environmental value certificate price (yen).

IoTプラットフォーム500は、取引結果として合成再エネ電力買い取引情報(F36)を、買い手側の端末401~403に送信する(ステップS326)。合成再エネ電力買い取引情報(F36)は、例えば、買い注文番号に関する情報、売り発電所ID、取引価格(円)に関する情報、買い注文残価格(円)に関する情報を含むことができる。 The IoT platform 500 transmits synthetic renewable energy purchase transaction information (F36) as a transaction result to the terminals 401 to 403 on the buyer side (step S326). The synthetic renewable energy purchase transaction information (F36) can include, for example, information on the purchase order number, sale power plant ID, information on the transaction price (yen), and information on the remaining purchase order price (yen).

IoTプラットフォーム500は、取引内容に基づいて、売り手ユーザDB540、買い手ユーザDB550、取引結果DB560、及び環境価値DB570を更新する。 The IoT platform 500 updates the seller user DB 540, the buyer user DB 550, the transaction result DB 560, and the environmental value DB 570 based on the transaction details.

売り手側の端末301~304は、合成再エネ電力売り取引情報(F35)を受信する(ステップS325)。売り手側の端末310は、合成再エネ電力売り取引情報(F35)を受信する(ステップS326)。買い手側の端末401~404は、合成再エネ電力買い取引情報(F36)を受信する(ステップS327)。 The terminals 301 to 304 on the seller side receive the synthetic renewable energy selling transaction information (F35) (step S325). The seller's terminal 310 receives the synthetic renewable energy sale transaction information (F35) (step S326). Buyer terminals 401 to 404 receive synthetic renewable energy purchase transaction information (F36) (step S327).

図12は、純正再エネ電力取引市場及び合成再エネ電力取引市場で使用される各種情報の例を示す図である。図12を参照して、上述の電力取引市場で使用される各種情報について説明する。 FIG. 12 is a diagram showing examples of various types of information used in the pure renewable energy trading market and the synthetic renewable energy trading market. Various types of information used in the above-described power trading market will be described with reference to FIG.

売りユーザ登録情報(F11)は、売りユーザ発電所ID、売りユーザ端末ID、発電(再エネ/化石燃料エネルギ)タイプに関する情報、発電地域(東北/関東等)に関する情報等を含んでもよい。 The selling user registration information (F11) may include selling user power plant ID, selling user terminal ID, information on power generation (renewable energy/fossil fuel energy) type, information on power generation area (Tohoku/Kanto, etc.), and the like.

買いユーザ登録情報(F12)は、買いユーザ需要家ID、買いユーザ端末ID、消費モード(需要家/電動自動車等)に関する情報、発電地域(東北/関東等)に関する情報等を含んでもよい。 The buying user registration information (F12) may include buying user consumer ID, buying user terminal ID, information on consumption mode (consumer/electric vehicle, etc.), information on power generation area (Tohoku/Kanto, etc.), and the like.

純正再エネ電力取引開始情報(F21)は、取引種別に関する情報、取引開始時刻に関する情報、取引終了時刻に関する情報等を含んでもよい。 The pure renewable energy trading start information (F21) may include information on the transaction type, information on the trading start time, information on the trading end time, and the like.

純正再エネ電力売り注文情報(F22)は、売り注文番号に関する情報、売りユーザ発電所ID、売り端末ID、発電日時に関する情報、売り電力量(kwh)に関する情報、売り希望価格(円)に関する情報、発電地域に関する情報を含んでもよい。 The pure renewable energy selling order information (F22) may include information on the selling order number, selling user power station ID, selling terminal ID, information on the date and time of power generation, information on the amount of electric power to be sold (kwh), suggested selling price (yen), and information on the power generation area.

純正再エネ電力買い注文情報(F23)は、買い注文番号に関する情報、買い需要家ID、買いユーザ端末ID、電力消費日時に関する情報、買い電力量(kwh)に関する情報、買い希望価格(円)に関する情報、消費地域に関する情報を含んでもよい。 The pure renewable energy purchase order information (F23) may include information on the purchase order number, purchase consumer ID, purchase user terminal ID, information on the date and time of power consumption, information on the amount of power to be purchased (kwh), information on the desired purchase price (yen), and information on the consumption area.

純正再エネ電力売り取引情報(F24)は、売り注文番号に関する情報、買いユーザ需要家ID、取引日時に関する情報、取引価格(円)に関する情報、発電日時に関する情報、売り注文残価格(円)に関する情報、環境価値証書価格(円)に関する情報を含むことができる。 Pure renewable energy selling transaction information (F24) can include information on selling order number, buying user consumer ID, information on transaction date and time, information on transaction price (yen), information on power generation date and time, remaining order price for sale (yen), and information on environmental value certificate price (yen).

純正再エネ電力買い取引情報(F25)は、買い注文番号に関する情報、取引日時に関する情報、売り発電所ID、取引価格(円)に関する情報、買い注文残価格(円)に関する情報を含むことができる。 Pure renewable energy purchase transaction information (F25) can include information on purchase order number, information on transaction date and time, selling power station ID, information on transaction price (yen), and information on remaining purchase order price (yen).

合成再エネ電力取引開始情報(F31)は、売りユーザ発電所ID/買いユーザ需要家ID、取引種別に関する情報、取引開始時刻に関する情報、取引終了時刻に関する情報等を含むことができる。 Synthetic renewable energy trading start information (F31) can include selling user power plant ID/buying user consumer ID, information on transaction type, information on transaction start time, information on transaction end time, and the like.

環境価値証書売り注文情報(F32)は、売り注文番号に関する情報、売りユーザ発電所ID、売り端末ID、発電日時に関する情報、経過時間に関する情報、環境価値証書売り希望価格(円)、発電地域に関する情報を含んでもよい。 The environmental value certificate selling order information (F32) may include information on the selling order number, selling user power plant ID, selling terminal ID, information on power generation date and time, information on elapsed time, environmental value certificate selling price (yen), and information on the power generation area.

化石電力売り注文情報(F33)は、売り注文番号に関する情報、売りユーザ発電所ID、売りユーザ端末ID、発電日時に関する情報、売り希望価格(円)、発電地域に関する情報を含んでもよい。 Fossil power selling order information (F33) may include information on selling order number, selling user power station ID, selling user terminal ID, information on power generation date and time, suggested selling price (yen), and information on power generation area.

合成再エネ電力買い注文情報(F34)は、買い注文番号に関する情報、買い需要家ID、買いユーザ端末ID、電力消費日時に関する情報、買い電力量(kwh)に関する情報、買い希望価格(円)に関する情報、消費地域に関する情報を含んでもよい。 The synthetic renewable energy purchase order information (F34) may include information on the purchase order number, purchase consumer ID, purchase user terminal ID, information on the date and time of power consumption, information on the amount of power to be purchased (kwh), information on the desired purchase price (yen), and information on the consumption area.

図13は、純正再エネ電力取引市場及び合成再エネ電力取引市場で使用される各種DBの例を示す図である。図13を参照して、電力取引市場で使用される各種DBについて説明する。 FIG. 13 is a diagram showing examples of various DBs used in the pure renewable energy trading market and the synthetic renewable energy trading market. Various DBs used in the power trading market will be described with reference to FIG.

売り手ユーザDBは、売りユーザ発電所ID、売りユーザ端末ID、発電(再エネ/化石燃料エネルギ)タイプに関する情報、発電地域(東北/関東等)に関する情報、発電日時に関する情報、発電容量(kWh)に関する情報を記憶する。発電容量(kWh)とは、売却可能な発電量である。 The seller user DB stores information on seller user power plant IDs, seller user terminal IDs, information on power generation (renewable energy/fossil fuel energy) types, information on power generation areas (Tohoku/Kanto, etc.), information on power generation dates and times, and information on power generation capacity (kWh). Power generation capacity (kWh) is the amount of power that can be sold.

買い手ユーザDBは、買いユーザ需要家ID、買いユーザ端末ID、消費モード(需要家/電動自動車等の電力消費の場所)に関する情報、発電地域(東北/関東等)に関する情報、電力消費日時に関する情報、消費電力量(kWh)に関する情報を記憶する。消費電力量(kWh)とは、需要家が購入した電力量である。 The buyer user DB stores information on the buying user consumer ID, buying user terminal ID, consumption mode (consumer / place of power consumption such as electric vehicle), information on power generation area (Tohoku/Kanto, etc.), information on power consumption date and time, and information on power consumption (kWh). The power consumption (kWh) is the amount of power purchased by the consumer.

取引結果DBは、売り取引番号に関する情報、買い取引番号に関する情報、売りユーザ発電所ID、買いユーザ需要家ID、取引日時に関する情報、取引額(円)に関する情報を記憶する。 The transaction result DB stores information on sell transaction numbers, information on buy transaction numbers, sell user power plant IDs, buy user consumer IDs, information on transaction dates and times, and information on transaction amounts (yen).

環境価値DBは、買い注文番号に関する情報、買い取引番号に関する情報、売りユーザ取引に関する情報、買い需要家ID、取引電力種別(純正再エネ電力/合成再エネ電力)に関する情報に関する情報、環境価値生成日に関する情報、経過日時に関する情報、取引環境価値金額(円)に関する情報、CO削減量(t-CO)に関する情報を記憶する。 The environmental value DB stores information on buying order numbers, information on buying transaction numbers, information on selling user transactions, buying consumer IDs, information on transaction power types (genuine renewable energy power/synthetic renewable energy power), information on environmental value generation dates, information on elapsed dates, information on transaction environment value amounts (yen), and information on CO 2 reduction amounts (t-CO 2 ).

図14及び図15は、純正再エネ電力取引市場において、売り手の希望価格の合計と、買い手の希望価格の合計とが等しい場合(CASE1)について示す。図14は、ケース1における売り注文及び買い注文の内容を示す図である。図15は、ケース1における取引結果を示す図である。 FIGS. 14 and 15 show a case (CASE 1) in which the total of sellers' desired prices is equal to the total of buyers' desired prices in the pure renewable energy trading market. FIG. 14 is a diagram showing the contents of sell orders and buy orders in Case 1. FIG. FIG. 15 is a diagram showing transaction results in case 1. FIG.

図14に示される(a)売り注文の内容は、売り手A,B,C,Dの売り電力Wi(kWh)、電力価値係数α(円/kWh)、純正再エネ電力に内包されている環境価値係数γ(円/kWh)、売り手希望価格α・Wi(円)、内包環境価値価格γ・Wi(円)を示す。 The (a) contents of the sell order shown in FIG. 14 show the selling power Wi (kWh) of the sellers A, B, C, and D, the power value coefficient α (yen/kWh), the environmental value coefficient γ included in the pure renewable power (yen/kWh), the seller's desired price α·Wi (yen), and the included environmental value price γ·Wi (yen).

(b)買い注文の内容は、買い手a,b,cの買い電力Wi(kWh)、電力価値係数β(円/kWh)、買い手希望価格格β・Wi(円)を示す。 (b) Contents of the purchase order indicate purchase power Wi (kWh) of buyers a, b, and c, power value coefficient β (yen/kWh), and buyer's desired price β·Wi (yen).

図15の(c)は、売り手と買い手の相互間取引結果を示す。このケース1の例では、買い手aは、売り手Dから購入する。買い手bは、売り手A,B,Dから購入する。買い手cは、売り手Cから購入する。取引の相手は、売り注文の先着順に決定されてもよく、注文額が大きい順に決定されてもよい。 (c) of FIG. 15 shows the results of mutual transactions between sellers and buyers. In this Case 1 example, Buyer a purchases from Seller D. Buyer b purchases from sellers A, B, and D. Buyer c buys from seller C. Trading partners may be determined on a first-come, first-served basis for sell orders, or may be determined in order of order amount.

図15の(d)は、売り手の取引結果を示す。ここでは、売り手A~Dについて、売り手の売り電力(kWh)、希望価格(円)、取引価格(円)、内包環境価値価格(円)を示している。 (d) of FIG. 15 shows the seller's transaction results. Here, for sellers A to D, the selling power (kWh) of the seller, the desired price (yen), the transaction price (yen), and the included environmental value price (yen) are shown.

図15の(d)は、買い手の取引結果を示す。ここでは、買い手a,b,cについて、買い手の買い電力(kWh)、注文価格(円)、取引価格(円)、内包環境価値価格(円)を示している。 (d) of FIG. 15 shows the buyer's transaction result. Here, for buyers a, b, and c, purchase power (kWh), order price (yen), transaction price (yen), and included environmental value price (yen) are shown.

図15の(e)は、買い手の取引結果を示す。ここでは、買い手の取引価格に相当する買い電力(kWh)として取引価格または売り手の希望価格として算出している。例えば、需要家aの取引価格が24円の場合、買い電力を4.8(=24/5)(kWh)として算出してもよい。 (e) of FIG. 15 shows the buyer's transaction result. Here, the purchase power (kWh) corresponding to the transaction price of the buyer is calculated as the transaction price or the desired price of the seller. For example, if the transaction price of consumer a is 24 yen, the purchased power may be calculated as 4.8 (=24/5) (kWh).

図16及び図17は、純正再エネ電力取引市場において、売り手の希望価格(VRW)が、買い手の希望価格(VZW)より大きい場合(CASE2)について示す。図16は、ケース2における売り注文及び買い注文の内容を示す図である。図17は、ケース2における取引結果を示す図である。図16及び図17における項目は、図14及び図15における項目と同様である。 16 and 17 show a case (CASE 2) in which the seller's desired price (V RW ) is higher than the buyer's desired price (V ZW ) in the pure renewable energy trading market. FIG. 16 is a diagram showing the contents of sell orders and buy orders in case 2. FIG. FIG. 17 is a diagram showing transaction results in Case 2. FIG. The items in FIGS. 16 and 17 are the same as the items in FIGS. 14 and 15. FIG.

図17の(c)は、売り手と買い手の相互間取引結果を示す。このケース2の例では、売り手の希望価格の合計が、買い手の希望価格の合計を超えているので、売り手側の電力が売れ残ることになる。ケース2では、売り手Dの純正再エネ電力の一部(5円分)が売れ残っている。ケース2では、環境価値価格1円が環境価値証書として売り手Dと関連付けられて環境価値DB570に保管され、合成再エネ電力市場で取引される。 (c) of FIG. 17 shows the result of the mutual transaction between the seller and the buyer. In this example of Case 2, the total of the seller's desired prices exceeds the total of the buyer's desired prices, so the electricity on the seller's side remains unsold. In Case 2, a portion (5 yen worth) of pure renewable energy from Seller D remains unsold. In case 2, the environmental value price of 1 yen is associated with the seller D as an environmental value certificate, stored in the environmental value DB 570, and traded on the synthetic renewable energy market.

図17の(d)では、売り手の取引結果が示されている。ここでは、取引成立分と、取引不成立分とが、分けて記載されている。売り手Dの取引不成立として、売り電力が5(kWh)あり、内包環境価値価格が1(円)であることが示されている。 FIG. 17(d) shows the seller's transaction results. Here, the portion of the transaction that has been completed and the portion of the transaction that has not been completed are described separately. It is indicated that the sale of electricity is 5 (kWh) and the included environmental value price is 1 (yen) as the transaction of the seller D is unsuccessful.

図18及び図19は、純正再エネ電力取引市場において、売り手の希望価格(VRW)が、買い手の希望価格(VZW)より小さい場合(CASE3)について示す。図18は、ケース3における売り注文及び買い注文の内容を示す図である。図18は、ケース3における取引結果を示す図である。図18及び図19における項目は、図16及び図17における項目と同様である。 18 and 19 show a case (CASE 3) in which the seller's desired price (V RW ) is lower than the buyer's desired price (V ZW ) in the pure renewable energy trading market. FIG. 18 is a diagram showing the contents of sell orders and buy orders in case 3. FIG. FIG. 18 is a diagram showing transaction results in case 3. FIG. The items in FIGS. 18 and 19 are the same as the items in FIGS. 16 and 17. FIG.

図19の(c)は、売り手と買い手の相互間取引結果を示す。このケース3の例では、売り手の希望価格の合計が、買い手の希望価格の合計より少ないので、買い手側の電力が不足する。ケース3では、買い手bの買い注文16円分の注文が不成立となっている。この場合、買えなかった分(買い足りない分)について、買い手bは、次回の純正再エネ電力取引市場で、再度買い注文を出して取引を行うことができる。 (c) of FIG. 19 shows the results of mutual transactions between sellers and buyers. In this example of case 3, the total of the seller's desired prices is less than the total of the buyer's desired prices, so the buyer's power is insufficient. In case 3, the purchase order of 16 yen by the buyer b has not been fulfilled. In this case, the buyer b can place a purchase order again for the amount that could not be purchased (the amount that is insufficient) in the next genuine renewable energy trading market.

図19の(d)は、売り手の取引結果を示す。図19の(d)では、売り注文の取引が全て成立した場合を示す。図19(e)は、買い手の取引結果を示す。図19(e)では、買い手の注文希望額76円は売り手の注文希望額60円より16円多い。この16円分が取引不成立となる。一方、取引成立分は、買い手の取引価格に相当する買い電力(kWh)であり、取引価格または売り手の希望価格として算出される。例えば、需要家aの取引価格が40円である場合、買い電力は8(=40/5)(kWh)として算出される。 (d) of FIG. 19 shows the seller's transaction results. FIG. 19(d) shows a case where all sell order transactions are established. FIG. 19(e) shows the buyer's transaction result. In FIG. 19E, the buyer's desired order amount of 76 yen is 16 yen higher than the seller's desired order amount of 60 yen. This 16-yen portion becomes a transaction failure. On the other hand, the amount for which the transaction is concluded is the purchased power (kWh) corresponding to the transaction price of the buyer, and is calculated as the transaction price or the desired price of the seller. For example, if the transaction price of the consumer a is 40 yen, the power purchase is calculated as 8 (=40/5) (kWh).

図20及び図21は、CASE2で純正再エネ電力が売れ残り、この売れ残り分であって環境価値DBに保管されていた環境価値を合成再エネ取引市場で売買する場合(CASE4)について示す。図20は、ケース4における売り注文及び買い注文の内容を示す図である。図21は、ケース4における取引結果を示す図である。 FIG. 20 and FIG. 21 show a case (CASE 4) in which pure renewable energy remains unsold in CASE 2, and the unsold environmental value stored in the environmental value DB is traded in the synthetic renewable energy trading market (CASE 4). FIG. 20 is a diagram showing the contents of sell orders and buy orders in Case 4. FIG. 21 is a diagram showing transaction results in case 4. FIG.

図20では、売り手Eが注文する化石電力12kWh、化石電力価格(円)を示している。売り手Eが注文する化石電力12kWh、化石電力価格(円)は、売り手(A~D)が注文する環境価値価格12(円)に対応している。図20では、売り希望の再エネ電力価格の電力価値係数と化石電力の電力価値係数を異ならせているが、同じ値に設定してもよい。 FIG. 20 shows fossil power of 12 kWh ordered by seller E and fossil power price (yen). The fossil power price of 12 kWh and fossil power price (yen) ordered by seller E corresponds to the environmental value price of 12 (yen) ordered by sellers (A to D). In FIG. 20, the power value coefficient of the price of renewable energy to be sold and the power value coefficient of fossil power are different, but they may be set to the same value.

図21の(C)から(E)は、売り手と買い手の相互取引結果を示す。ここでは、図20に示される売り手(A~D)が注文する環境価値価格の12(円)と、売り手Eが注文する化石電力価値48円の合計60円と買い手(a~c)が注文する希望価格60円とが等しくなるので、すべての取引が成立する場合を示す。 (C) to (E) of FIG. 21 show the mutual transaction results of the seller and the buyer. In this example, the environmental value price of 12 yen ordered by the sellers (A to D) shown in FIG. 20 and the fossil power price of 48 yen ordered by the seller E, totaling 60 yen, and the desired price of 60 yen ordered by the buyers (a to c) are equal to each other, so that all transactions are established.

なお、売り注文の希望価格が買い注文の希望価格より大きい場合、売れ残った環境価値は環境価値DB570に保管され、再度合成再エネ電力価値市場で取引される。一方、売り注文の希望価格が買い注文の希望価格より小さい場合、買い手は次回の純正再エネ電力市場や純正再エネ電力市場で再度買い注文を出して取引を行うことができる。 If the desired price of the sell order is higher than the desired price of the buy order, the unsold environmental value is stored in the environmental value DB 570 and traded again in the synthetic renewable energy power value market. On the other hand, if the desired price of the sell order is lower than the desired price of the buy order, the buyer can trade by placing a buy order again in the next pure renewable energy market or pure renewable energy market.

図22は、環境価値が経過時間とともに減少する場合の例を示す表である。図22では、売り手側の環境価値係数γ、売り手側の環境価値の低減係数δ、買い手側の環境価値の低減係数(ε/時間)、買い手側の環境価値の係数(θ/時間)、環境価値DB57での保管時間m(時間)を示している。 FIG. 22 is a table showing an example in which the environmental value decreases over time. FIG. 22 shows the seller's environmental value coefficient γ, the seller's environmental value reduction coefficient δ, the buyer's environmental value reduction coefficient (ε/hour), the buyer's environmental value coefficient (θ/hour), and the storage time m (hour) in the environmental value DB 57.

環境価値は、時間の経過に応じて減少するように決定される。売り手側の環境価値の減少は、γδ(m=0,1,2・・・)で示される。買い手側の環境価値の減少は、εθ(m=0,1,2・・・)で示される。 Environmental values are determined to decrease over time. The decrease in environmental value on the seller's side is denoted by γδ m (m=0, 1, 2, . . . ). The decrease in environmental value on the buyer's side is denoted by εθ m (m=0, 1, 2, . . . ).

IoTプラットフォーム500の実行部は、環境価値に関連付けられたタイムスタンプに基づいて、環境価値に対応する再エネが発電された時間から環境価値が取引される時間までの保管時間m(経過期間)を特定してもよい。IoTプラットフォーム500の実行部は、保管時間mに応じた単価を上乗せした単価を有する非再エネを含む電力の合成再エネ取引を実行してもよい。 The execution unit of the IoT platform 500 may specify the storage time m (elapsed period) from the time when the renewable energy corresponding to the environmental value is generated to the time when the environmental value is traded, based on the time stamp associated with the environmental value. The execution unit of the IoT platform 500 may execute a synthetic renewable energy transaction of electricity including non-renewable energy with a unit price added with a unit price according to the storage time m.

IoTプラットフォーム500の実行部は、保管期間mが第1期間(m=1)の場合、第1単価を上乗せした単価を有する非再エネを含む電力の合成再エネ電力取引を実行し、保管期間mが第1期間より長い第2期間(m=2)の場合、第1単価より低い第2単価を上乗せした単価を有する非再エネを含む電力の合成再エネ電力取引を実行してもよい。 When the storage period m is the first period (m=1), the execution unit of the IoT platform 500 executes synthetic renewable energy trading of power including non-renewable energy having a unit price plus the first unit price, and the storage period m is a second period longer than the first period (m=2).

例えば、売り手Aの環境価値係数γが"5"であり、環境価値の低減係数δが"0.8"である場合、保管時間mが"1"である場合には、売り手Aの環境価値の減少は、γδ=5×0.8=4となる。保管時間mが"2"である場合には、売り手Aの環境価値の減少は、γδ=5×0.8×0.8=3.2となる。なお、ここでは買い手側の価値は減少しない(係数θ=1)としてもよく、θ<1としてもよい。 For example, if the environmental value coefficient γ of the seller A is "5" and the reduction coefficient δ of the environmental value is "0.8", and the storage time m is "1", the reduction in the environmental value of the seller A is γδ m =5×0.8=4. If the storage time m is "2", the decrease in the environmental value of seller A is γδ m =5×0.8×0.8=3.2. Here, it may be assumed that the value on the buyer side does not decrease (coefficient θ=1), or θ<1.

図23は、環境価値の保管時間と消耗の状況を示すグラフである。図23は、売り手(A,B,C,D)側の価値と、買い手(a,b,c)側の価値との関係を示している。図23において、横軸は保管時間(時間)の経過を示し、縦軸は環境価値(円/kCO/kWh)を示す。図23の棒グラフは、売り手側の環境価値を示し、横軸方向に延びる直線は買い手側の環境価値(購入希望額)を示している。 FIG. 23 is a graph showing storage time and consumption of environmental value. FIG. 23 shows the relationship between the value on the side of sellers (A, B, C, D) and the value on the side of buyers (a, b, c). In FIG. 23, the horizontal axis indicates the elapsed storage time (hours), and the vertical axis indicates the environmental value (yen/kCO 2 /kWh). The bar graph in FIG. 23 indicates the seller's environmental value, and the straight line extending in the horizontal direction indicates the buyer's environmental value (purchase price).

図24は、保管時間の長さに応じて、買い手が取引可能な売り手を示す表である。例えば、買い手の環境価値が売り手の環境価値以下になる場合について示す。保管時間0時間の場合、買い手aの環境価値は売り手Aの環境価値以下となる。保管時間2時間の場合、買い手aの環境価値は売り手A,Bの環境価値以下となり、買い手bの環境価値は売り手A,Bの環境価値以下となる。保管時間3時間の場合、買い手aの環境価値は売り手A,B,Cの環境価値以下となり、買い手bの環境価値は売り手A,B,Cの環境価値以下となり、買い手cの環境価値は売り手Aの環境価値以下である。 FIG. 24 is a table showing sellers that a buyer can trade with depending on the length of storage time. For example, the case where the environmental value of the buyer is lower than the environmental value of the seller is shown. When the storage time is 0 hours, the environmental value of the buyer A is less than or equal to the environmental value of the seller A. When the storage time is 2 hours, the environmental value of the buyer a is less than the environmental values of the sellers A and B, and the environmental value of the buyer b is less than the environmental values of the sellers A and B. When the storage time is 3 hours, the environmental value of buyer a is less than the environmental values of sellers A, B, and C, the environmental value of buyer b is less than the environmental values of sellers A, B, and C, and the environmental value of buyer c is less than the environmental value of seller A.

図25は、環境価値の保持時間(m)と売り手希望価格の推移との関係を示す表である。この場合、環境価値の保持時間は、図22に基づいている。売り手Aの環境価値の保管時間が1時間(m=1)の場合、環境価値の減少γδは4(=5×0.8)であり、合成再エネ電力は、30×4=120(円)となる。 FIG. 25 is a table showing the relationship between the retention time (m) of the environmental value and the transition of the seller's desired price. In this case, the environmental value retention time is based on FIG. If the storage time of the environmental value of the seller A is 1 hour (m=1), the decrease γδm of the environmental value is 4 (=5×0.8), and the synthetic renewable energy power is 30×4=120 (yen).

図26は、取引可能な売り手に対する環境価値の取引額を示す表である。図27は、環境価値取引後の残額の例を示す表である。 FIG. 26 is a table showing transaction amounts of environmental value for tradeable sellers. FIG. 27 is a table showing an example of the balance after the environmental value transaction.

例えば、保管時間が1時間(m=1)の場合では、買い手aは売り手Aと取引可能なので、買い手aと売り手Aの希望価格の小さいほうである150円を取引価格として、決定する(図26参照)。この取引後の結果として、売り手Aの残額は0(=150-150)円、買い手aの残額は50(=200-150)円となる(図27参照)。 For example, if the storage time is 1 hour (m = 1), then Buyer A can trade with Seller A, so 150 yen, which is the smaller of the desired prices of Buyer A and Seller A, is determined as the transaction price (see FIG. 26). As a result of this transaction, the balance of seller A is 0 (=150-150) yen, and the balance of buyer a is 50 (=200-150) yen (see FIG. 27).

ここで、保管時間が1時間(m=1)の場合、買い手aと売り手A,B、買い手bと売り手Aの取引が可能であるが、売り手Aの希望額はすべて取引済みであるため、売り手Aとの取引はできない。これにより、買い手aと売り手Bとの取引(50円)を成立させる(図26参照)。買い手aの残額は0であり、売り手Bの残額は46(=96-50)円となる(図25参照)。 Here, when the storage time is 1 hour (m=1), transactions between buyer a and sellers A and B, and between buyer b and seller A are possible, but since all the desired amounts of seller A have already been transacted, no transaction with seller A is possible. As a result, the transaction (50 yen) between the buyer a and the seller B is established (see FIG. 26). The balance of buyer A is 0, and the balance of seller B is 46 (=96-50) yen (see FIG. 25).

保管時間が2時間(m=2)の場合、買い手aは全額取引済であるので、買い手bと売り手Bの残額のうち、少ない額である46円分について取引を成立させる。この結果、売り手Bは全額取引済(残額は0)となり、買い手bの残額は154(=200-46)円となる。 When the storage time is 2 hours (m=2), since the buyer a has completed the transaction in full, the transaction is established for the smaller amount of 46 yen among the balances of the buyer b and the seller B. As a result, the seller B has completed the transaction in full (the balance is 0), and the balance of the buyer B is 154 (=200-46) yen.

保管時間が3時間(m=3)の場合、買い手aは売り手A,B,Cと取引可能であり、買い手bは売り手A,B,Cと取引可能であり、買い手cは売り手Aと取引可能である(図24参照)。このとき、買い手a及び売り手A,Bは全額取引済であるので、買い手bと売り手Cの残額のうち、少ない額である154円を取引価格として取引を成立させる。この結果、売り手Cの残額は25(=179-154)円となり、買い手bの残額は0(=154-154)円となる。 When the storage time is 3 hours (m=3), buyer a can trade with sellers A, B, and C, buyer b can trade with sellers A, B, and C, and buyer c can trade with seller A (see FIG. 24). At this time, since the buyer a and the sellers A and B have completed the transaction in full, the transaction is established with the transaction price of 154 yen, which is the smaller amount of the remaining balances of the buyer b and the seller C. As a result, the balance of seller C is 25 (=179-154) yen, and the balance of buyer b is 0 (=154-154) yen.

保管時間が4時間(m=4)の場合、買い手aは売り手A,B,C,Dと取引可能であり、買い手bは売り手A,B,C,Dと取引可能であり、買い手cは売り手A,B,Cと取引可能である(図22参照)。このとき、買い手a,b及び売り手A,Bは全額取引済であるので、買い手cの希望額となる売り手Cの残り分25円と売り手Dの残り分95円の合計120円の取引を成立させる。この時点で買い手a,b,cの全ての額が取引済となったので、ここでの取引を終了する。ここで、売り手Dの192円分は、再度、環境価値として保管される。保管された環境価値については、次回の合成再エネ電力市場で取引される。 If the storage time is 4 hours (m=4), buyer a can trade with sellers A, B, C, and D, buyer b can trade with sellers A, B, C, and D, and buyer c can trade with sellers A, B, and C (see FIG. 22). At this time, since buyers a and b and sellers A and B have completed the transaction in full, a transaction of 25 yen for seller C's remaining amount and 95 yen for seller D's remaining amount, which is the desired amount of buyer c, is established for a total of 120 yen. At this point, all the amounts of buyers a, b, and c have been transacted, so the transaction here is terminated. Here, 192 yen worth of seller D is stored again as an environmental value. The stored environmental value will be traded on the next synthetic renewable electricity market.

図28及び図29は、電力取引で使用される画面の例を示す図である。図28の(a)は、売り手側ユーザがユーザ登録情報を登録する際に、端末に表示される登録画面の例である。この画面は、発電場所に関する情報、発電所ID、売りユーザ端末ID、登録日、発電タイプに関する情報、発電容量に関する情報、計測機器ID等を含む。 28 and 29 are diagrams showing examples of screens used in power trading. FIG. 28(a) is an example of a registration screen displayed on the terminal when the user on the seller side registers user registration information. This screen includes information on power generation location, power plant ID, selling user terminal ID, registration date, information on power generation type, information on power generation capacity, measuring equipment ID, and the like.

図28の(b)は、買い手側ユーザがユーザ登録情報を登録する際に、端末に表示される登録画面の例である。この画面は、需要場所に関する情報、需要家ID、買いユーザ端末ID、種別に関する情報、登録日、需要タイプに関する情報、利用機器ID等を含む。 FIG. 28(b) is an example of a registration screen displayed on the terminal when the user on the buyer side registers the user registration information. This screen includes information on the place of demand, consumer ID, buying user terminal ID, information on type, date of registration, information on demand type, device ID used, and the like.

図28の(c)は、環境価値証書に関する画面例である。この環境価値証書に関する画面は、環境証書ID、証書ID、所有権に関する情報、価値証書所有者ID、発電日に関する情報、発電量(kWh)に関する情報、価値減係数(円/kwh)に関する情報、価値低減係数(/時間)に関する情報を含む。 (c) of FIG. 28 is an example of a screen relating to an environmental value certificate. This environmental value certificate screen includes environmental certificate ID, certificate ID, information on ownership, value certificate owner ID, information on power generation date, information on power generation (kWh), value reduction factor (yen/kwh), information on value reduction factor (/hour).

図29の(a)は、売り注文画面の例を示す図である。売り注文画面は、売り手が売り注文を入力する際に、端末に表示される画面である。この売り注文画面は、市場ID、売りユーザ端末ID、市場開催日に関する情報、開催時刻に関する情報、売り電力量に関する情報、売り電力価値に関する情報、内環境価値に関する情報を含む。 FIG. 29(a) is a diagram showing an example of a sell order screen. The sell order screen is a screen displayed on the terminal when the seller enters a sell order. This sell order screen includes market ID, sell user terminal ID, information on market opening date, information on opening time, information on electric energy to be sold, information on electric power value to be sold, and information on internal environmental value.

図29の(b)は、買い注文画面の例を示す図である。買い注文画面は、買い手が買い注文を入力する際に、端末に表示される画面である。この買い注文画面は、市場ID、売りユーザ端末ID、市場開催日に関する情報、開催時刻に関する情報、買い電力量に関する情報、買い電力価値に関する情報、内環境価値に関する情報を含む。 FIG. 29(b) is a diagram showing an example of a buy order screen. The buy order screen is a screen displayed on the terminal when a buyer inputs a buy order. This buy order screen includes market ID, selling user terminal ID, information on market opening date, information on opening time, information on power purchase amount, information on power purchase value, and information on internal environmental value.

図29の(c)は、取引画面の例を示す図である。取引画面は、取引結果が通知される際に、端末に表示される画面である。この取引画面は、市場ID、市場開催日に関する情報、開催時刻に関する情報、売りユーザ端末ID、買いユーザ端末ID、取引電力量に関する情報、電力価格に関する情報、内環境価値に関する情報、売り電力残量に関する情報、買い電力残量に関する情報を含む。 (c) of FIG. 29 is a diagram showing an example of a transaction screen. The transaction screen is a screen displayed on the terminal when the transaction result is notified. This trading screen includes market ID, information on market date, information on opening time, selling user terminal ID, buying user terminal ID, information on trading power amount, information on power price, information on internal environmental value, information on remaining power for selling, and information on remaining power to buy.

電力取引システム1によれば、IoTプラットフォーム500を用いて、リアルタイムで純正再エネ電力取引を実行できる。電力取引システム1は、純正再エネ電力取引で売れ残った再エネ電力の発電量に応じた環境価値を決定することができる。電力取引システム1では、売り手と売れ残った環境価値とを関連づけて環境価値DB570に登録することができる。これにより、その後の合成再エネ電力取引市場において、純正再エネ電力取引で売れ残った環境価値を取引することができる。電力取引システム1によれば、再エネ電力から切り離して環境価値を取引することができる。 According to the power trading system 1, using the IoT platform 500, genuine renewable power trading can be executed in real time. The power trading system 1 can determine the environmental value according to the amount of renewable power that is left unsold in the pure renewable power trading. In the power trading system 1 , the seller can be associated with the unsold environmental value and registered in the environmental value DB 570 . As a result, the environmental value left unsold in pure renewable energy trading can be traded in the synthetic renewable energy trading market thereafter. According to the power trading system 1, environmental value can be traded separately from renewable energy power.

電力取引システム1によれば、IoTプラットフォーム500を用いて、リアルタイムで合成再エネ電力取引を実行できる。電力取引システム1では、合成再エネ電力取引において、環境価値に対応する単価を上乗せした単価を有する非再エネ電力を取引できる。電力取引システム1では、合成再エネ電力取引の結果に基づいて、環境価値DB570に登録された環境価値を更新することができる。これにより、その後の合成再エネ電力取引市場において、環境価値DB570に登録されている環境価値について、取引を実行できる。その結果、電力取引システム1によれば、環境価値の取引の効率化及び活性化を図り、CO削減に貢献する再エネの価値の普及促進を図ることができる。 According to the power trading system 1, using the IoT platform 500, synthetic renewable energy power trading can be executed in real time. In the power trading system 1, non-renewable energy power having a unit price added with a unit price corresponding to the environmental value can be traded in synthetic renewable energy power trading. The power trading system 1 can update the environmental value registered in the environmental value DB 570 based on the result of the synthetic renewable energy power trading. As a result, transactions can be executed for the environmental value registered in the environmental value DB 570 in the subsequent synthetic renewable energy trading market. As a result, according to the power trading system 1, it is possible to improve the efficiency and revitalization of trading of environmental value, and promote the spread of the value of renewable energy that contributes to CO 2 reduction.

電力取引システム1では、売り手が希望する売却電力量と売却単価とを示す第1売却情報、買い手が希望する買取電力量と買取単価とを示す第1買取情報、売り手による再エネ電力の発電量を示す発電量情報、及び売り手の消費電力量を示す消費電力量情報を取得することができる。電力取引システム1は、これらの第1売却情報、第1買取情報、発電量情報、及び消費電力量情報に基づいて、純正再エネ電力取引で売れ残った再エネ電力の発電量及びその売り手を特定できる。 In the power trading system 1, it is possible to acquire first sale information indicating the amount of power to be sold and the unit price for sale desired by the seller, first purchase information indicating the amount of power to be purchased and the unit price for purchase desired by the buyer, power generation amount information indicating the amount of renewable power generated by the seller, and power consumption information indicating the power consumption of the seller. Based on the first sale information, first purchase information, power generation amount information, and power consumption information, the power trading system 1 can identify the power generation amount of renewable power left unsold in genuine renewable power trading and its seller.

電力取引システム1は、環境価値が付加される合成再エネ電力の売り手が希望する売却電力量及び売却単価を示す第2売却情報と、合成再エネ電力の買い手が希望する買取電力量及び買取単価を示す第2買取情報とを取得することができる、電力取引システム1は、発電量情報、消費電力量情報、第2売却情報、及び第2買取情報に基づいて、合成再エネ電力取引を実行することができる。これにより、純正再エネ電力取引で売れ残った環境価値と、非再エネ電力とを組み合わせて、取引することができる。そのため、売れ残った環境価値が取引されずに、消滅することが抑制される。合成再エネ電力を購入した買い手は、COの削減に貢献する売り手(発電事業者)を支援することができる。 The power trading system 1 can acquire second sale information indicating the selling power amount and sale unit price desired by the seller of the synthetic renewable power to which the environmental value is added, and second purchase information indicating the purchase power amount and purchase price desired by the synthetic renewable power buyer. As a result, it is possible to combine and trade the environmental value left unsold in pure renewable energy trading with non-renewable energy power. Therefore, it is possible to prevent the unsold environmental value from disappearing without being traded. Buyers who purchase synthetic renewable electricity can support sellers (power producers) who contribute to CO2 reduction.

電力取引システム1は、発電量情報及び消費電力量情報を第1通信網を介して取得することができる。電力取引システム1は、第1売却情報、第1買取情報、第2売却情報、及び第2買取情報を第2通信網を介して取得することができる。メータ140,210で取得された発電量情報及び消費電力量情報を第1送信網を介して取得することができる。端末を用いて入力された第1売却情報、第1買取情報、第2売却情報、及び第2買取情報を第2通信網を介して取得することができる。これにより、異なる通信網を介して、情報を取得することができる。 The power trading system 1 can acquire power generation amount information and power consumption information via the first communication network. The power trading system 1 can acquire the first sale information, the first purchase information, the second sale information, and the second purchase information via the second communication network. The power generation amount information and power consumption information acquired by the meters 140 and 210 can be acquired through the first transmission network. The first sale information, the first purchase information, the second sale information, and the second purchase information input using the terminal can be obtained via the second communication network. Thereby, information can be obtained via different communication networks.

電力取引システム1では、純正再エネ電力取引と合成再エネ電力取引とを同一期間に取引することができる。これにより、純正再エネ電力取引と合成再エネ電力取引を同じ時期に実施でき、純正再エネ電力取引で売れ残る環境価値を迅速に合成再エネ電力取引で売却/購入できる。そのため、時間経過による環境価値の減少度合を抑制できる。 In the power trading system 1, pure renewable energy power trading and synthetic renewable energy power trading can be traded in the same period. As a result, pure renewable energy trading and synthetic renewable energy trading can be conducted at the same time, and environmental value that is not sold in pure renewable energy trading can be quickly sold/purchased in synthetic renewable energy trading. Therefore, the degree of decrease in environmental value over time can be suppressed.

電力取引システム1は、環境価値に対応する再エネ電力が発電された時間を示すタイムスタンプを環境価値及び売り手に関連付けて環境価値DB570にさらに登録することができる。これにより、売り手及び環境価値を関連付けて登録することができ、その後の合成再エネ電力取引において、環境価値を取引できる。 The power trading system 1 can further register in the environmental value DB 570 a time stamp indicating the time at which the renewable power corresponding to the environmental value was generated in association with the environmental value and the seller. This allows the seller and the environmental value to be associated and registered so that the environmental value can be traded in subsequent synthetic renewable power transactions.

電力取引システム1は、環境価値に関連付けられたタイムスタンプに基づいて、環境価値に対応する再エネ電力が発電された時間から環境価値が取引される時間までの経過期間を特定することができる。電力取引システム1は、経過期間に応じた単価を上乗せした単価を有する非再エネ電力を取引する合成再エネ電力取引を実行することができる。これにより、経過期間の長さに応じて非再エネ電力の価格を増減させることができる。 Based on the timestamp associated with the environmental value, the power trading system 1 can identify the elapsed period from the time the renewable power corresponding to the environmental value is generated to the time the environmental value is traded. The power trading system 1 can execute combined renewable energy trading for trading non-renewable energy power with a unit price added with a unit price according to the elapsed period. As a result, the price of non-renewable energy power can be increased or decreased according to the length of the elapsed period.

電力取引システム1は、環境価値の経過期間が第1期間の場合、第1単価を上乗せした単価を有する非再エネ電力の取引を実行することができる。電力取引システム1では、環境価値の経過期間が第1期間より長い第2期間の場合、第1単価より低い第2単価を上乗せした単価を有する非再エネ電力の取引を実行できる。これにより、経過期間が長くなるほど、環境価値を減少させることができる。 When the environmental value elapsed period is the first period, the power trading system 1 can execute trading of non-renewable power with a unit price added with the first unit price. In the power trading system 1, when the elapsed period of the environmental value is the second period longer than the first period, it is possible to trade non-renewable power with a unit price added with a second unit price lower than the first unit price. As a result, the longer the elapsed period, the more the environmental value can be reduced.

電力取引システム1では、純正再エネ電力取引及び合成再エネ電力取引を実行するための共通のIoTプラットフォーム500及びインタフェースを提供でき、売り手と買い手間の個別の取引を可視化することができる。電力取引システム1では、オンラインリアルタイムで、短時間で取引可能であり、環境価値の取引の効率化及び活性化を図ることができる。 The power trading system 1 can provide a common IoT platform 500 and interface for executing pure renewable power trading and synthetic renewable power trading, and can visualize individual transactions between sellers and buyers. The power trading system 1 enables online real-time trading in a short period of time, and makes it possible to improve the efficiency and revitalization of environmental value trading.

図30は、本発明の複数の態様が全体的または部分的に具現化されてよいコンピュータ1200の一例を示す。コンピュータ1200にインストールされたプログラムは、コンピュータ1200に、本発明の実施形態に係る装置に関連付けられるオペレーションまたは当該装置の1または複数の「部」として機能させることができる。または、当該プログラムは、コンピュータ1200に当該オペレーションまたは当該1または複数の「部」を実行させることができる。当該プログラムは、コンピュータ1200に、本発明の実施形態に係るプロセスまたは当該プロセスの段階を実行させることができる。そのようなプログラムは、コンピュータ1200に、本明細書に記載のフローチャート及びブロック図のブロックのうちのいくつかまたはすべてに関連付けられた特定のオペレーションを実行させるべく、CPU1212によって実行されてよい。 FIG. 30 illustrates an example computer 1200 in which aspects of the present invention may be embodied in whole or in part. Programs installed on computer 1200 may cause computer 1200 to act as one or more "parts" of or operations associated with apparatus according to embodiments of the present invention. Alternatively, the program may cause computer 1200 to perform the operation or the one or more "parts." The program may cause computer 1200 to perform a process or steps of the process according to an embodiment of the invention. Such programs may be executed by CPU 1212 to cause computer 1200 to perform certain operations associated with some or all of the blocks in the flowcharts and block diagrams described herein.

本実施形態によるコンピュータ1200は、CPU1212、及びRAM1214を含み、それらはホストコントローラ1210によって相互に接続されている。コンピュータ1200はまた、通信インタフェース1222、入力/出力ユニットを含み、それらは入力/出力コントローラ1220を介してホストコントローラ1210に接続されている。コンピュータ1200はまた、ROM1230を含む。CPU1212は、ROM1230及びRAM1214内に格納されたプログラムに従い動作し、それにより各ユニットを制御する。 Computer 1200 according to this embodiment includes CPU 1212 and RAM 1214 , which are interconnected by host controller 1210 . Computer 1200 also includes a communication interface 1222 and an input/output unit, which are connected to host controller 1210 via input/output controller 1220 . Computer 1200 also includes ROM 1230 . The CPU 1212 operates according to programs stored in the ROM 1230 and RAM 1214, thereby controlling each unit.

通信インタフェース1222は、ネットワークを介して他の電子デバイスと通信する。ハードディスクドライブが、コンピュータ1200内のCPU1212によって使用されるプログラム及びデータを格納してよい。ROM1230はその中に、アクティブ化時にコンピュータ1200によって実行されるブートプログラム等、及び/またはコンピュータ1200のハードウェアに依存するプログラムを格納する。プログラムが、CR-ROM、USBメモリまたはICカードのようなコンピュータ可読記録媒体またはネットワークを介して提供される。プログラムは、コンピュータ可読記録媒体の例でもあるRAM1214、またはROM1230にインストールされ、CPU1212によって実行される。これらのプログラム内に記述される情報処理は、コンピュータ1200に読み取られ、プログラムと、上記様々なタイプのハードウェアリソースとの間の連携をもたらす。装置または方法が、コンピュータ1200の使用に従い情報のオペレーションまたは処理を実現することによって構成されてよい。 Communication interface 1222 communicates with other electronic devices over a network. A hard disk drive may store programs and data used by CPU 1212 in computer 1200 . ROM 1230 stores therein programs that are dependent on the hardware of computer 1200, such as a boot program that is executed by computer 1200 upon activation. The program is provided via a computer-readable recording medium such as CR-ROM, USB memory or IC card or network. The program is installed in RAM 1214 or ROM 1230 , which are also examples of computer-readable recording media, and executed by CPU 1212 . The information processing described within these programs is read by computer 1200 to provide coordination between the programs and the various types of hardware resources described above. An apparatus or method may be configured by implementing information operations or processing according to the use of computer 1200 .

例えば、通信がコンピュータ1200及び外部デバイス間で実行される場合、CPU1212は、RAM1214にロードされた通信プログラムを実行し、通信プログラムに記述された処理に基づいて、通信インタフェース1222に対し、通信処理を命令してよい。通信インタフェース1222は、CPU1212の制御の下、RAM1214、またはUSBメモリのような記録媒体内に提供される送信バッファ領域に格納された送信データを読み取り、読み取られた送信データをネットワークに送信し、またはネットワークから受信した受信データを記録媒体上に提供される受信バッファ領域等に書き込む。 For example, when communication is performed between computer 1200 and an external device, CPU 1212 executes a communication program loaded into RAM 1214 and instructs communication interface 1222 to perform communication processing based on the processing described in the communication program. Under the control of the CPU 1212, the communication interface 1222 reads transmission data stored in a transmission buffer area provided in a recording medium such as the RAM 1214 or a USB memory, transmits the read transmission data to the network, or writes reception data received from the network to a reception buffer area or the like provided on the recording medium.

また、CPU1212は、USBメモリ等のような外部記録媒体に格納されたファイルまたはデータベースの全部または必要な部分がRAM1214に読み取られるようにし、RAM1214上のデータに対し様々なタイプの処理を実行してよい。CPU1212は次に、処理されたデータを外部記録媒体にライトバックしてよい。 The CPU 1212 may also cause all or a necessary portion of a file or database stored on an external storage medium such as a USB memory to be read into the RAM 1214 and perform various types of processing on the data on the RAM 1214 . CPU 1212 may then write back the processed data to an external recording medium.

様々なタイプのプログラム、データ、テーブル、及びデータベースのような様々なタイプの情報が記録媒体に格納され、情報処理を受けてよい。CPU1212は、RAM1214から読み取られたデータに対し、本開示の随所に記載され、プログラムの命令シーケンスによって指定される様々なタイプのオペレーション、情報処理、条件判断、条件分岐、無条件分岐、情報の検索/置換等を含む、様々なタイプの処理を実行してよく、結果をRAM1214に対しライトバックする。また、CPU1212は、記録媒体内のファイル、データベース等における情報を検索してよい。例えば、各々が第2の属性の属性値に関連付けられた第1の属性の属性値を有する複数のエントリが記録媒体内に格納される場合、CPU1212は、第1の属性の属性値が指定される、条件に一致するエントリを当該複数のエントリの中から検索し、当該エントリ内に格納された第2の属性の属性値を読み取り、それにより予め定められた条件を満たす第1の属性に関連付けられた第2の属性の属性値を取得してよい。 Various types of information, such as various types of programs, data, tables, and databases, may be stored on recording media and subjected to information processing. CPU 1212 may perform various types of processing on data read from RAM 1214, including various types of operations, information processing, conditional judgments, conditional branching, unconditional branching, information retrieval/replacement, etc., which are described throughout this disclosure and specified by instruction sequences of programs, and write back the results to RAM 1214. In addition, the CPU 1212 may search for information in a file in a recording medium, a database, or the like. For example, when a plurality of entries each having an attribute value of a first attribute associated with an attribute value of a second attribute are stored in the recording medium, the CPU 1212 may search the plurality of entries for an entry that matches the condition specified by the attribute value of the first attribute, read the attribute value of the second attribute stored in the entry, and thereby obtain the attribute value of the second attribute associated with the first attribute that satisfies the predetermined condition.

上で説明したプログラムまたはソフトウェアモジュールは、コンピュータ1200上またはコンピュータ1200近傍のコンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。また、専用通信ネットワークまたはインターネットに接続されたサーバーシステム内に提供されるハードディスクまたはRAMのような記録媒体が、コンピュータ可読記憶媒体として使用可能であり、それによりプログラムを、ネットワークを介してコンピュータ1200に提供する。 The programs or software modules described above may be stored in a computer-readable storage medium on or near computer 1200 . Also, a recording medium such as a hard disk or RAM provided in a server system connected to a dedicated communication network or the Internet can be used as a computer-readable storage medium, thereby providing the program to the computer 1200 via the network.

図31にプラットフォームの動作例を示す。売り手側端末、買い手側端末は例えばWebアプリサービスによって、売り注文、買い注文の生成を行い、売り注文Queue、買い注文QueueをWebインタフェースで送信する(ステップS401~S404)。IoTプラットフォーム500は、ポーリング又はイベント駆動により売りユーザQueue及び買いユーザQueueを得る(S405,S406)。 FIG. 31 shows an operation example of the platform. The seller's terminal and the buyer's terminal generate a sell order and a buy order using, for example, a Web application service, and transmit a sell order queue and a buy order queue through the Web interface (steps S401 to S404). The IoT platform 500 obtains the selling user Queue and the buying user Queue by polling or event driving (S405, S406).

IoTプラットフォーム500は、得られた情報に基づいて、例えば標準SQLデータベースアクセスインタフェースを利用して、売りユーザDB540や買いユーザDB550を更新するとともに(S407、S408)、ROMに記憶している制御シーケンスを実行して取引を実行する(S409)。この際タイマを含むパラメータはI/Oインタフェースより入力される。取引終了後、IoTプラットフォーム500は、Webインタフェースを介して売りユーザや買いユーザに取引結果を送信するとともに(S410)、例えば標準SQLデータベースアクセスインタフェースを利用して、取引結果DB560及び環境価値DB570を更新する(S411、S412)。売り手側の端末301~304、310及び買い手側の端末201~203は、IoTプラットフォーム500から送信された取引結果を受信する(S413、S414)。 Based on the obtained information, the IoT platform 500 updates the selling user DB 540 and the buying user DB 550 using, for example, a standard SQL database access interface (S407, S408), and executes the control sequence stored in the ROM to execute the transaction (S409). At this time, parameters including the timer are input from the I/O interface. After the transaction is completed, the IoT platform 500 transmits the transaction result to the selling user and the buying user via the web interface (S410), and updates the transaction result DB 560 and the environmental value DB 570 using, for example, a standard SQL database access interface (S411, S412). The terminals 301 to 304 and 310 on the seller side and the terminals 201 to 203 on the buyer side receive the transaction results sent from the IoT platform 500 (S413, S414).

以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。 Although the present invention has been described above using the embodiments, the technical scope of the present invention is not limited to the scope described in the above embodiments. It is obvious to those skilled in the art that various modifications and improvements can be made to the above embodiments. It is clear from the description of the scope of claims that forms with such modifications or improvements can also be included in the technical scope of the present invention.

特許請求の範囲、明細書、及び図面中において示した装置、システム、プログラム、及び方法における動作、手順、ステップ、及び段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細書、及び図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。 It should be noted that the execution order of each process such as actions, procedures, steps, and stages in the devices, systems, programs, and methods shown in the claims, specification, and drawings is not explicitly stated as "before" or "before", and that it can be realized in any order unless the output of the previous process is used in the subsequent process. Regarding the operation flow in the claims, the specification, and the drawings, even if "first," "next," etc. are used for convenience, it does not mean that it is essential to perform in this order.

1 電力取引システム
101~104 太陽光発電所
110 化石電力発電所
111,112 ソーラーパネル
120 接続箱
130 パワコンディショナー
140 メーター
150 IoT通信IF
201~203 需要家
210 メーター
220 分電盤
230 電気機器
240 通信インタフェース
301~304 端末
310 端末
401~403 端末
500 IoTプラットフォーム
510 通信インタフェース
520 Webインタフェース
530 通信制御部
540 売り手ユーザDB
550 買い手ユーザDB
560 取引結果DB
570 環境価値DB
600 系統
700 インターネット
1210 ホストコントローラ
1212 CPU
1214 RAM
1220 入力/出力コントローラ
1222 通信インタフェース
1230 ROM
IF1 第1インターフェイス
IF2 第2インターフェイス
1 Power trading system 101-104 Solar power plant 110 Fossil power plant 111, 112 Solar panel 120 Junction box 130 Power conditioner 140 Meter 150 IoT communication IF
201-203 Customer 210 Meter 220 Distribution board 230 Electrical equipment 240 Communication interface 301-304 Terminal 310 Terminal 401-403 Terminal 500 IoT platform 510 Communication interface 520 Web interface 530 Communication control unit 540 Seller user DB
550 Buyer User DB
560 Transaction Result DB
570 Environmental Value DB
600 system 700 Internet 1210 host controller 1212 CPU
1214 RAM
1220 input/output controller 1222 communication interface 1230 ROM
IF1 First interface IF2 Second interface

Claims (11)

電力取引システムであって、
再生可能エネルギーを含む電力を取引する第1電力取引を実行する実行部と、
前記第1電力取引で売れ残った供給者の再生可能エネルギーの発電量に応じた環境価値を決定する決定部と、
前記供給者と前記環境価値とを関連づけて格納部に登録する登録部と
を備え
前記実行部は、前記環境価値に対応する単価を上乗せした単価を有する非再生可能エネルギーを含む電力を取引する第2電力取引を実行し、
前記電力取引システムは、
前記実行部による前記第2電力取引の結果に基づいて、前記格納部に登録された前記環境価値を更新する更新部をさらに備える、電力取引システム。
A power trading system,
an execution unit that executes a first power transaction that trades power including renewable energy;
a decision unit that decides an environmental value according to the power generation amount of the renewable energy of the supplier that is left unsold in the first power transaction;
a registration unit that associates the supplier and the environmental value and registers them in a storage unit ;
The execution unit executes a second power transaction for trading power including non-renewable energy having a unit price added with a unit price corresponding to the environmental value,
The power trading system is
An electric power trading system, further comprising an updating unit that updates the environmental value registered in the storage unit based on a result of the second electric power trading by the execution unit.
前記実行部は、
再生可能エネルギーの供給者が希望する売却電力量と売却単価とを示す第1売却情報、再生可能エネルギーの需要者が希望する買取電力量と買取単価とを示す第1買取情報、前記供給者による再生可能エネルギーの発電量を示す発電量情報、及び前記需要者による消費電力量を示す消費電力量情報を取得し、
前記第1売却情報、前記第1買取情報、前記発電量情報、及び前記消費電力量情報に基づいて、前記第1電力取引で売れ残った前記供給者の再生可能エネルギーの発電量を特定する、請求項に記載の電力取引システム。
The execution unit
Acquiring first sale information indicating the amount of power to be sold and the unit price for sale desired by a supplier of renewable energy, first purchase information indicating the amount of power to be purchased and the unit price for purchase desired by the consumer of renewable energy, power generation amount information indicating the amount of renewable energy generated by the supplier, and power consumption information indicating the amount of power consumed by the consumer;
2. The power trading system according to claim 1 , wherein the power generation amount of the renewable energy left unsold by the supplier in the first power trade is specified based on the first sale information, the first purchase information, the power generation amount information, and the power consumption information.
前記実行部は、
環境価値が付加される非再生可能エネルギーの供給者が希望する売却電力量及び売却単価を示す第2売却情報と、環境価値が付加される非再生可能エネルギーの需要者が希望する買取電力量及び買取単価を示す第2買取情報とをさらに取得し、
前記発電量情報、前記消費電力量情報、前記第2売却情報、及び前記第2買取情報に基づいて、前記第2電力取引を実行する、請求項に記載の電力取引システム。
The execution unit
Further acquiring second sale information indicating the amount of power to be sold and the unit price of sale desired by the supplier of the non-renewable energy to which the environmental value is added, and second purchase information indicating the amount of power to be purchased and the unit price of purchase desired by the consumer of the non-renewable energy to which the environmental value is added,
3. The power trading system according to claim 2 , wherein said second power trading is executed based on said power generation amount information, said power consumption amount information, said second sale information, and said second purchase information.
前記実行部は、
前記発電量情報及び前記消費電力量情報を第1通信網を介して取得し、
前記第1売却情報、前記第1買取情報、前記第2売却情報、及び前記第2買取情報を第2通信網を介して取得する、請求項に記載の電力取引システム。
The execution unit
Acquiring the power generation amount information and the power consumption information via a first communication network,
4. The power trading system according to claim 3 , wherein said first sale information, said first purchase information, said second sale information, and said second purchase information are acquired via a second communication network.
前記実行部は、前記第1電力取引と前記第2電力取引とを同一期間に実行する、請求項からの何れか1つに記載の電力取引システム。 The power trading system according to any one of claims 1 to 4 , wherein said execution unit executes said first power trading and said second power trading in the same period. 前記登録部は、前記環境価値に対応する再生可能エネルギーが発電された時間を示すタイムスタンプを前記環境価値及び前記供給者に関連付けて前記格納部にさらに登録する、請求項1からの何れか1つに記載の電力取引システム。 6. The power trading system according to any one of claims 1 to 5 , wherein the registration unit further registers a time stamp indicating a time when the renewable energy corresponding to the environmental value was generated in the storage unit in association with the environmental value and the supplier. 再生可能エネルギーを含む電力を取引する第1電力取引を実行する実行部と、an execution unit that executes a first power transaction that trades power including renewable energy;
前記第1電力取引で売れ残った供給者の再生可能エネルギーの発電量に応じた環境価値を決定する決定部と、 a decision unit that decides an environmental value according to the power generation amount of the renewable energy of the supplier that is left unsold in the first power transaction;
前記供給者と前記環境価値とを関連づけて格納部に登録する登録部と a registration unit that associates the supplier and the environmental value and registers them in a storage unit;
を備え、with
前記登録部は、前記環境価値に対応する再生可能エネルギーが発電された時間を示すタイムスタンプを前記環境価値及び前記供給者に関連付けて前記格納部にさらに登録し、 The registration unit further registers, in the storage unit, a time stamp indicating a time at which the renewable energy corresponding to the environmental value was generated in association with the environmental value and the supplier,
前記実行部は、 The execution unit
前記環境価値に関連付けられた前記タイムスタンプに基づいて、前記環境価値に対応する再生可能エネルギーが発電された時間から前記環境価値が取引される時間までの経過期間を特定し、 based on the time stamp associated with the environmental value, identifying an elapsed period from the time the renewable energy corresponding to the environmental value is generated to the time the environmental value is traded;
前記経過期間に応じた単価を上乗せした単価を有する非再生可能エネルギーを含む電力の第2電力取引を実行する、電力取引システム。 An electric power trading system that executes a second electric power trade of electric power including non-renewable energy having a unit price added with a unit price according to the elapsed period.
前記実行部は、
前記経過期間が第1期間の場合、第1単価を上乗せした単価を有する非再生可能エネルギーを含む電力の前記第2電力取引を実行し、
前記経過期間が前記第1期間より長い第2期間の場合、前記第1単価より低い第2単価を上乗せした単価を有する非再生可能エネルギーを含む電力の前記第2電力取引を実行する、請求項に記載の電力取引システム。
The execution unit
If the elapsed period is the first period, execute the second power transaction of power including non-renewable energy having a unit price added with the first unit price,
8. The power trading system according to claim 7 , wherein when the elapsed period is a second period longer than the first period, the second power trading of power including non-renewable energy having a unit price added with a second unit price lower than the first unit price is executed.
電力取引システムにおいて実行される電力取引方法であって、
実行部が、再生可能エネルギーを含む電力の第1電力取引を実行する段階と、
決定部が、前記第1電力取引で売れ残った供給者の再生可能エネルギーの発電量に応じた環境価値を決定する段階と、
登録部が、前記供給者と前記環境価値とを関連づけて格納部に登録する段階と
を備え
前記実行する段階は、前記実行部が前記環境価値に対応する単価を上乗せした単価を有する非再生可能エネルギーを含む電力を取引する第2電力取引を実行する段階を含み、
前記電力取引方法は、
更新部が、前記実行部による前記第2電力取引の結果に基づいて、前記格納部に登録された前記環境価値を更新する段階をさらに備える、電力取引方法。
A power trading method executed in a power trading system,
an execution unit executing a first power transaction for power including renewable energy;
a determining unit determining an environmental value according to the power generation amount of the renewable energy of the unsold supplier in the first power transaction;
a registration unit registering the supplier and the environmental value in a storage unit in association with each other ;
In the executing step, the execution unit executes a second power transaction for trading power including non-renewable energy having a unit price added with the unit price corresponding to the environmental value,
The power trading method includes:
An electric power trading method, further comprising an updating unit updating the environmental value registered in the storage unit based on a result of the second electric power trading by the executing unit.
電力取引システムにおいて実行される電力取引方法であって、A power trading method executed in a power trading system,
実行部が、再生可能エネルギーを含む電力の第1電力取引を実行する段階と、an execution unit executing a first power transaction for power including renewable energy;
決定部が、前記第1電力取引で売れ残った供給者の再生可能エネルギーの発電量に応じた環境価値を決定する段階と、 a determining unit determining an environmental value according to the power generation amount of the renewable energy of the unsold supplier in the first power transaction;
登録部が、前記供給者と前記環境価値とを関連づけて格納部に登録する段階と a step in which a registration unit associates the supplier with the environmental value and registers them in a storage unit;
を備え、with
前記登録する段階は、前記登録部が前記環境価値に対応する再生可能エネルギーが発電された時間を示すタイムスタンプを前記環境価値及び前記供給者に関連付けて前記格納部にさらに登録する段階を含み、 The step of registering includes the step of further registering in the storage unit a time stamp indicating a time at which the renewable energy corresponding to the environmental value was generated in association with the environmental value and the supplier, and
前記実行する段階は、 The performing step includes:
前記実行部が、前記環境価値に関連付けられた前記タイムスタンプに基づいて、前記環境価値に対応する再生可能エネルギーが発電された時間から前記環境価値が取引される時間までの経過期間を特定する段階と、 the execution unit identifying, based on the time stamp associated with the environmental value, an elapsed period from a time when renewable energy corresponding to the environmental value is generated to a time when the environmental value is traded;
前記実行部が、前記経過期間に応じた単価を上乗せした単価を有する非再生可能エネルギーを含む電力の第2電力取引を実行する段階とを含む、電力取引方法。 and the execution unit executing a second power transaction of power including non-renewable energy having a unit price added with a unit price according to the elapsed period.
請求項1からの何れか1つに記載の電力取引システムとしてコンピュータを機能させるためのプログラム。 A program for causing a computer to function as the power trading system according to any one of claims 1 to 8 .
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