JPH0850501A - Method and system for dynamic energy management - Google Patents

Method and system for dynamic energy management

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JPH0850501A
JPH0850501A JP18476394A JP18476394A JPH0850501A JP H0850501 A JPH0850501 A JP H0850501A JP 18476394 A JP18476394 A JP 18476394A JP 18476394 A JP18476394 A JP 18476394A JP H0850501 A JPH0850501 A JP H0850501A
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JP
Japan
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energy
eco
energy consumption
command
management
Prior art date
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Pending
Application number
JP18476394A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Keiai Furukawa
敬愛 古川
Kenichi Unno
健一 海野
Toshihiro Koide
俊弘 小出
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Takenaka Komuten Co Ltd
Azbil Corp
Original Assignee
Takenaka Komuten Co Ltd
Azbil Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Takenaka Komuten Co Ltd, Azbil Corp filed Critical Takenaka Komuten Co Ltd
Priority to JP18476394A priority Critical patent/JPH0850501A/en
Publication of JPH0850501A publication Critical patent/JPH0850501A/en
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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Abstract

PURPOSE:To promote energy saving and to contribute to earth environment safeguard by performing the centralized energy management of various buildings at a managing center. CONSTITUTION:Based on energy consumption information such as power consumption information collected in prescribed period from buildings 1-1 to 1-n, a power consumption level or the like is predicted and when it is judged that this predictive power level or the like exceeds a target power level or the like, an eco-command file, to which the eco-command of an enhance mode is set in place of the eco-command of a normal mode up to the moment, is down loaded to the buildings 1-1 to 1-n or the like so that the power consumption level or the like can be suppressed. Besides, when received power exceeds a pre-alarm value, a pre-alarm is sent to a managing center 2. Then, an eco- command file, in which the eco-command of an alarm mode is set, is down loaded from the managing center 2, that receives this pre-alarm, and the received power or the like at the buildings 1-1 to 1-n, etc., is suppressed.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、広域に存在する各種
のビル(特に、中小ビル)などを管理対象とし、これら
管理対象でのエネルギー管理を管理センタにて集中的に
行い得るダイナミックエネルギーマネジメント方法およ
びシステムに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention targets various buildings (especially small and medium-sized buildings) existing in a wide area, and dynamic energy management capable of centrally performing energy management in these management objects at a management center. A method and system.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、都市部では、空調設備などの普及
に伴い、その電力消費が激しい。これを補うために、電
力会社(サプライサイド)は、発電所の新設や省エネを
呼び掛けるなどして対応している。
2. Description of the Related Art In recent years, in urban areas, power consumption has become severe with the spread of air conditioning equipment. To compensate for this, electric power companies (supply side) are responding by calling for new construction of power plants and energy saving.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、サプラ
イサイドでの対応には限界があり、またデマンドサイド
での省エネも自主的判断であるために思うように行か
ず、電力消費の問題は深刻さを増している。特に、都市
部の6〜7割を占める中小ビルでは、管理者の不在、管
理システムに投資できない等の理由によりエネルギー管
理はなされておらず、これらの中小ビルでの電力消費が
都市部でのピーク電力を押し上げており、電力消費の問
題をより一層深刻なものとしている。
However, since there is a limit to the measures on the supply side and energy saving on the demand side is also a voluntary decision, the problem of power consumption becomes serious. It is increasing. In particular, small and medium-sized buildings that occupy 60% to 70% of the urban area do not have energy management because of the absence of managers and the inability to invest in management systems. It is boosting peak power, making the problem of power consumption even more serious.

【0004】本発明はこのような課題を解決するために
なされたもので、その目的とするところは、各種ビルで
のエネルギー管理を管理センタにて集中的に行うことが
可能で、確実かつ効果的に都市部での省エネルギーを促
進し、ひいては地球環境保全に貢献することの可能なダ
イナミックエネルギーマネジメント方法およびシステム
を提供することにある。
The present invention has been made in order to solve such a problem, and an object of the present invention is to enable energy management in various buildings to be centralized at a management center, and to surely and effectively. The purpose of the present invention is to provide a dynamic energy management method and system that can promote energy saving in urban areas and eventually contribute to global environment conservation.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】このような目的を達成す
るために、その第1発明(請求項1に係る発明)は、管
理対象(ビル)からのエネルギー消費情報(電力消費情
報等)を所定周期で収集し、これら収集したエネルギー
情報に基づいて現在の管理単位区間の終了時点でのエネ
ルギー消費量(今月末の電力消費量等)を予測し、この
予測エネルギー消費量がエネルギー消費目標値(今月の
目標電力消費量等)を越えるか否かを判断し、越えると
判断した場合、エンハンスモードのエコ指令の設定され
たエコ指令ファイルを管理対象へダウンロードし、その
管理対象でのエネルギーの消費量を抑制するようにした
ものである。また、その第2発明(請求項2に係る発
明)は、管理対象(ビル)からのエネルギー消費情報
(電力消費情報等)を所定周期で収集し、これら収集し
たエネルギー情報に基づいて現在の管理単位区間でのエ
ネルギー消費の実績(今月の電力消費の実績等)をグラ
フ化して画面上に表示し、この画面上に表示されたグラ
フを参照として管理単位区間の終了時点でのエネルギー
消費量(今月末の電力消費量等)を予測し、この予測エ
ネルギー消費量がエネルギー消費目標値(今月の目標電
力消費量等)を越えるか否かを判断し、越えると判断し
た場合、エコ指令ファイルを画面上に表示させ、このエ
コ指令ファイルでの設定をエンハンスモードのエコ指令
に切り替え、このエコ指令ファイルを管理対象へダウン
ロードし、その管理対象でのエネルギーの消費量を抑制
するようにしたものである。また、その第3発明(請求
項3に係る発明)は、管理対象(ビル)からのエネルギ
ー消費情報(電力消費情報等)を所定周期で収集するエ
ネルギー消費情報収集手段と、この収集したエネルギー
情報に基づいて現在の管理単位区間の終了時点でのエネ
ルギー消費量(今月末の電力消費量等)を予測するエネ
ルギー消費量予測手段と、この予測エネルギー消費量が
エネルギー消費目標値(今月の目標電力消費量等)を越
えるか否かを判断する判断手段と、これにより予測エネ
ルギー消費量がエネルギー消費目標値を越えると判断さ
れた場合、エンハンスモードのエコ指令の設定されたエ
コ指令ファイルを管理対象へダウンロードし、その管理
対象でのエネルギーの消費量を抑制するダウンロード手
段とを備えたものである。また、その第4発明(請求項
4に係る発明)は、管理対象(ビル)においてそのエネ
ルギー消費の瞬時値(受電電力等)がプレアラーム値を
越えた場合、管理対象より管理センタへプレアラームを
送り、このプレアラームを受けた管理センタより緊急省
エネルギー運転のためのエコ指令(アラームモードのエ
コ指令)の設定されたエコ指令ファイルを管理対象へダ
ウンロードし、その管理対象でのエネルギー消費の瞬時
値(受電電力等)を抑制するようにしたものである。
In order to achieve such an object, the first invention (the invention according to claim 1) of the invention is to collect energy consumption information (power consumption information, etc.) from a management target (building). The energy consumption amount at the end of the current management unit section (power consumption amount at the end of this month) is predicted based on the collected energy information at a predetermined cycle, and this predicted energy consumption amount is the energy consumption target value. If it is determined that it exceeds (target power consumption of this month, etc.), and if it is determined to exceed it, the eco-command file in which the eco-command of the enhanced mode is set is downloaded to the management target, and the energy of the management target is saved. It is designed to reduce the amount of consumption. The second invention (the invention according to claim 2) collects energy consumption information (power consumption information, etc.) from a management target (building) in a predetermined cycle, and based on the collected energy information, the current management is performed. A graph of the energy consumption results (electricity consumption results of this month, etc.) in the unit section is displayed on the screen, and the energy consumption amount at the end of the management unit section is referred to by referring to the graph displayed on this screen ( (Electric power consumption etc. at the end of this month) is predicted, and it is judged whether or not this predicted energy consumption exceeds the energy consumption target value (target power consumption etc. of this month). Display it on the screen, switch the setting in this eco-directive file to the eco-command in the enhanced mode, download this eco-directive file to the management target, and enter the energy in the management target. It is obtained so as to suppress consumption of over. The third invention (the invention according to claim 3) is an energy consumption information collecting means for collecting energy consumption information (power consumption information etc.) from a management target (building) in a predetermined cycle, and the collected energy information. Based on the energy consumption amount prediction means for predicting the energy consumption amount at the end of the current management unit section (electric power consumption amount at the end of this month), and this predicted energy consumption amount is the energy consumption target value (target power for this month). (E.g. consumption amount, etc.), and if it is determined that the predicted energy consumption exceeds the energy consumption target value, the eco-command file with the enhanced mode eco-command will be managed. And download means for suppressing the energy consumption of the management target. Further, in the fourth invention (the invention according to claim 4), when the instantaneous value of the energy consumption (received power etc.) in the management target (building) exceeds the pre-alarm value, the management target pre-alarms to the management center. The control center that received this pre-alarm downloads the Eco-command file with the Eco-command (eco-command in the alarm mode) for emergency energy-saving operation to the management target, and the instantaneous energy consumption of the management target is downloaded. The value (received power, etc.) is suppressed.

【0006】[0006]

【作用】したがってこの発明によれば、その第1発明で
は、例えば、1週間毎に収集されるビルからの電力消費
情報に基づいて今月末の電力消費量が予測され、この予
測電力消費量が今月の目標電力消費量を越えると判断さ
れると、エンハンスモードのエコ指令の設定されたエコ
指令ファイルがビルへダウンロードされ、そのビルでの
電力消費量が抑制される。また、その第2発明では、例
えば、1週間毎に収集されるビルからの電力消費情報に
基づいて今月の電力消費の実績がグラフ化されて画面上
に表示される。この画面上に表示されたグラフを参照と
して、オペレータは、今月末の電力消費量を予測し、こ
の予測電力消費量が今月の目標電力消費量を越えると判
断すると、エコ指令ファイルを画面上に表示させ、この
エコ指令ファイルでの設定をエンハンスモードのエコ指
令に切り替え、このエコ指令ファイルをビルへダウンロ
ードし、そのビルでの電力消費量を抑制することができ
る。また、その第3発明では、例えば、自動的に、ビル
からの電力消費情報が1週間毎に収集され、この収集さ
れた電力消費情報に基づいて今月末の電力消費量が予測
され、この予測電力消費量が今月の目標電力消費量を越
えるか否かが判断され、予測電力消費量が目標電力消費
量を越えると判断された場合、エンハンスモードのエコ
指令の設定されたエコ指令ファイルがビルへダウンロー
ドされ、そのビルでの電力消費量が抑制される。また、
その第4発明では、ビルにおいてその受電電力がプレア
ラーム値を越えると管理センタへプレアラームが送ら
れ、このプレアラームを受けた管理センタより、アラー
ムモードのエコ指令の設定されたエコ指令ファイルがビ
ルへダウンロードされ、そのビルでの受電電力が抑制さ
れる。
Therefore, according to the present invention, in the first invention, for example, the power consumption at the end of this month is predicted based on the power consumption information from the building collected every week, and this predicted power consumption is calculated. If it is determined that the target power consumption of this month will be exceeded, the eco command file in which the eco command in the enhanced mode is set is downloaded to the building, and the power consumption in the building is suppressed. In the second aspect of the invention, for example, the actual power consumption of this month is graphed and displayed on the screen based on the power consumption information from the building collected every week. Referring to the graph displayed on this screen, the operator predicts the power consumption at the end of this month, and if it judges that this predicted power consumption exceeds the target power consumption for this month, the eco-command file will be displayed on the screen. It is possible to display and switch the setting in the eco-command file to the eco-command in the enhanced mode, download the eco-command file to the building, and suppress the power consumption in the building. In the third invention, for example, the power consumption information from the building is automatically collected every week, and the power consumption amount at the end of this month is predicted based on the collected power consumption information. If it is determined whether the power consumption exceeds the target power consumption of this month, and if it is determined that the predicted power consumption exceeds the target power consumption, the eco-command file with the eco-command in the enhanced mode is set to the building. Will be downloaded to the building and the power consumption in the building will be reduced. Also,
In the fourth aspect of the invention, when the received power in the building exceeds the pre-alarm value, a pre-alarm is sent to the management center, and the management center receiving the pre-alarm sends an eco-command file in which an eco-command in the alarm mode is set. It is downloaded to the building and the power received at that building is suppressed.

【0007】[0007]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づき詳細に説明す
る。図2はこの発明の一実施例を示すダイナミックエネ
ルギーマネジメントシステム(需要者側で積極的に省エ
ネルギーを推進するためのエネルギーマネジメントシス
テム)のシステム構成図である。同図において、1−1
〜1−nは広域に存在する中小ビル、2はこれらビル1
−1〜1−nに対して設けられた管理センタ(以下、エ
コマネジメントセンタと呼ぶ)である。本実施例におい
て、ビル1−1は新設ビル、ビル1−2および1−nは
既設ビルとする。これらのビル1−1〜1−nには、基
本的にビル管理人が置かれず、エコマネジメントセンタ
2が一括して管理業務を行う。新設ビル1−1では、オ
ブジェクトステーションOSを設けると共に、空調機A
HU/1フロアのオン/オフ+消費電力量/1フロア+
温度/1フロアを検出するマルチセンサA、熱源のオン
/オフ+熱源の電力量/ガス量を検出するマルチセンサ
B、受電電力(瞬時値)+受電電力量(積算値)を検出
するマルチセンサCを配置し、これらマルチセンサA〜
Cでの検出値をオブジェクトステーションOSへ有線で
送るようにしている。
EXAMPLES The present invention will now be described in detail based on examples. FIG. 2 is a system configuration diagram of a dynamic energy management system (an energy management system for actively promoting energy saving on the consumer side) showing an embodiment of the present invention. In the figure, 1-1
~ 1-n are small and medium-sized buildings existing in a wide area, 2 are these buildings 1
It is a management center (hereinafter referred to as an eco management center) provided for -1 to 1-n. In this embodiment, the building 1-1 is a new building and the buildings 1-2 and 1-n are existing buildings. Basically, building managers are not placed in these buildings 1-1 to 1-n, and the eco-management center 2 collectively manages them. In the new building 1-1, the object station OS is installed and the air conditioner A
HU / 1 floor on / off + power consumption / 1 floor +
Multi-sensor A for detecting temperature / 1 floor, multi-sensor B for detecting heat source on / off + heat source electric energy / gas amount, multi-sensor for detecting received power (instantaneous value) + received power (integrated value) C is arranged, and these multi-sensors A to
The detected value at C is sent to the object station OS by wire.

【0008】既設ビル1−2では、オブジェクトステー
ションOSを新設すると共に、上述と同様のマルチセン
サA〜Cを配置し、これらマルチセンサA〜Cでの検出
値をオブジェクトステーションOSへ無線で送るように
している。既設ビル1−nでは、オブジェクトステーシ
ョンOSを新設すると共に、既に設けられているビル・
オートメーション・システム(BAシステム)からの検
出値(上述したマルチセンサA〜Cでの検出値に相当)
を、オブジェクトステーションOSへ有線で送るように
している。ビル1−1〜1−nのオブジェクトステーシ
ョンOSは、マルチセンサA〜CやBAシステムより供
与される検出値を毎時データとして8日分ストレージす
る機能を有する。また、受電電力が予め定められている
プレアラーム値を越えた場合、プレアラームを公衆回線
網3を介してエコマネジメントセンタ2へ通報する機能
を有する。また、オブジェクトステーションOSは、各
ビルの空調,熱源,照明等の設備(以下、管理点とい
う)の運転管理を行う。すなわち、スケジュールに基づ
き各設備に対して運転/停止,設定値変更等を行うと共
に設備の異常検出やメンテナンス時期通報なども行う。
In the existing building 1-2, an object station OS is newly installed, the same multi-sensors A to C as described above are arranged, and the detection values of these multi-sensors A to C are sent to the object station OS wirelessly. I have to. In the existing building 1-n, the object station OS is newly installed and
Detection value from the automation system (BA system) (corresponding to the detection value of the multi-sensors A to C described above)
Is sent by wire to the object station OS. The object stations OS of the buildings 1-1 to 1-n have a function of storing detection values provided by the multi-sensors A to C and the BA system as hourly data for eight days. In addition, when the received power exceeds a predetermined pre-alarm value, the pre-alarm has a function of notifying the eco management center 2 via the public line network 3. The object station OS also manages the operation of facilities such as air conditioners, heat sources, and lighting (hereinafter referred to as control points) in each building. That is, on the basis of the schedule, each equipment is operated / stopped, the set value is changed, etc., and the equipment is detected for abnormality and the maintenance time is notified.

【0009】エコマネジメントセンタ2は、コミュニケ
ーションサーバCSとデータベースDBとコントロール
装置CNTとを備え、ビル1−1〜1−nのオブジェク
トステーションOSより、前7日間のデータファイルを
公衆回線網3を介して周期的(1週間毎)に収集するデ
ータ収集機能を有する。また、エコマネジメントセンタ
2は、気象データの供与を受け、この供与される気象デ
ータとオブジェクトステーションOSより収集したデー
タファイルとに基づき、ビル1−1〜1−nのそれぞれ
について、日パターンデータ,週パターンデータ,
月パターンデータ,年パターンデータ,多年パタ
ーンなどを作成し、データベースDBにストレージする
データベース機能を有する。また、エコマネジメントセ
ンタ2は、データベースDBにストレージされたパター
ンデータに基づき、エネルギー管理モデル,エネル
ギー消費実績,エネルギー費実績,省エネ貢献実績
(省エネルギー分を費用に換算したもの),エコ診断
などのグラフや表を作成するレポーティング機能を有す
る。
The eco-management center 2 is provided with a communication server CS, a database DB and a control device CNT, and the data files of the previous 7 days are transferred from the object station OS of the buildings 1-1 to 1-n via the public network 3. It has a data collection function that collects data periodically (every week). Further, the eco-management center 2 receives the weather data, and based on the weather data provided and the data file collected from the object station OS, the daily pattern data for each of the buildings 1-1 to 1-n, Weekly pattern data,
It has a database function of creating month pattern data, year pattern data, multi-year patterns, etc. and storing them in the database DB. Further, the eco management center 2 is a graph of an energy management model, energy consumption results, energy cost results, energy saving contribution results (energy saving converted into cost), eco diagnosis, etc., based on the pattern data stored in the database DB. It has a reporting function to create tables and tables.

【0010】なお、本実施例において、エコマネジメン
トセンタ2とビル1−1〜1−nのオブジェクトステー
ションOSとの間は公衆回線網3を介して通信が行われ
る。また、ビルの使用者(例えば、賃借人)が自分の使
用エリア内の状況確認を行う場合には、パソコン通信に
よりOSを呼び出して、上記のデータを得ることが可能
である。また、エコマネジメントセンタ2において、日
パターンデータは、1時間毎の外気温度/1日、1時間
毎の受電電力量(消費電力量)/1日、その受電電力量
のピーク、そのピーク時での空調機や熱源のオン/オフ
状況を示すデータとして作成され、最大20日/年をス
トレージする。但し、受電電力が目標値をオーバした日
のデータは必ずストレージする。また、週パターンデー
タは、1日毎の外気温度の最高値,最低値,平均値/1
週間、1日毎の受電電力量(消費電力量)/1週間、そ
の受電電力量のピーク、そのピーク時での空調機や熱源
のオン/オフ状況を示すデータとして作成され、最大2
0週/年をストレージする。また、月パターンデータ
は、1日毎の外気温度の最高値,最低値,平均値/1
月、1日毎の受電電力量(消費電力量)/1月、その受
電電力量のピーク、そのピーク時での空調機や熱源のオ
ン/オフ状況、エネルギー費、省エネに協力したことに
よる貢献金を示すデータとして作成される。ここで、貢
献金というのは、使用者の省エネ意識を高めるために、
低減された分のエネルギーを金額換算したものである。
例えば、前年同月とのエネルギー使用量の差を金額で表
すようにする。
In this embodiment, the eco-management center 2 and the object stations OS of the buildings 1-1 to 1-n communicate with each other via the public line network 3. Further, when a building user (for example, a renter) confirms the situation in his / her area of use, it is possible to call the OS by personal computer communication to obtain the above data. In the eco management center 2, the daily pattern data is the outside air temperature per hour / one day, the received power amount (power consumption amount) per day / one day, the peak of the received power amount, and the peak time. It is created as data that shows the on / off status of the air conditioners and heat sources, and stores up to 20 days / year. However, the data on the day when the received power exceeds the target value is always stored. In addition, the weekly pattern data is the maximum value, the minimum value, and the average value / 1 of the outside air temperature for each day.
Created as data showing the amount of received power (power consumption) per day per week / week, the peak of the amount of received power, and the on / off status of air conditioners and heat sources at that peak, and maximum of 2
Store 0 weeks / year. In addition, the monthly pattern data is the maximum, minimum, and average values of the outside air temperature for each day.
Monthly / daily power received (power consumption) / January, peak of the power received, on / off status of air conditioners and heat sources at that peak, energy cost, contribution from energy saving Is created as data indicating. Here, the contribution is to raise the energy saving awareness of the user.
The amount of energy reduced is converted into money.
For example, the difference in energy consumption from the same month of the previous year is represented by a monetary amount.

【0011】また、年パターンデータは、1ケ月毎の外
気温度の最高値,最低値,平均値/1年、1ケ月毎の受
電電力量(消費電力量)/1年、その受電電力量のピー
ク、そのピーク時での空調機や熱源のオン/オフ状況、
エネルギー費、省エネに協力したことによる貢献金、C
O2排出量(1KW当たりのCO2排出量より換算:こ
れによって地球環境保護の意識付けを行う)を示すデー
タとして作成される。また、多年パターンデータは、1
年毎の外気温度の最高値,最低値,平均値/10年、1
年毎の受電電力量(消費電力量)/10年、その受電電
力量のピーク、そのピーク時での空調機や熱源のオン/
オフ状況、エネルギー費、省エネに協力したことによる
貢献金、CO2排出量(1KW当たりのCO2排出量よ
り換算)を示すデータとして作成される。
The annual pattern data includes the maximum value, the minimum value, and the average value of the outside air temperature for each month / one year, the received power amount (power consumption amount) for one month / one year, and the received power amount. Peak, on / off status of air conditioners and heat sources at that peak,
Energy costs, contributions from cooperation in energy saving, C
It is created as data showing O2 emissions (converted from CO2 emissions per 1 kW: this makes awareness of global environment protection). The multi-year pattern data is 1
Maximum, minimum, average / 10 years of outside air temperature every year, 1
Annual amount of power received (power consumption) / 10 years, peak of the amount of power received, air conditioner and heat source turned on / off at that peak
It is created as data showing the off-state, the energy cost, the contribution by cooperation in energy saving, and the CO2 emission amount (converted from the CO2 emission amount per 1 KW).

【0012】次に、このダイナミックエネルギーマネジ
メントシステムでの特徴的な動作について、図1に示す
フローチャートを参照しながら説明する。エコマネジメ
ントセンタ2は、ビル1−1〜1−nのオブジェクトス
テーションOSより、例えば月曜日の朝、前7日間のデ
ータファイルを公衆回線網3を介して収集する。これに
より、ビル1−1〜1−nについて、その日パターンデ
ータ,週パターンデータ,月パターンデータ等の更新が
行われる。この前7日間のデータファイルの収集が行わ
れたことを前提として、エコマネジメントセンタ2にお
けるオペレータは、例えばビル1−1を選択し、前7日
間の受電電力量の実績を示すグラフ(以下、前7日間の
受電電力実績グラフと呼ぶ)を画面上に表示させる(図
3参照:ステップ101)。この前7日間の受電電力量
実績グラフには、当日(3月21日:月曜日)を除く前
7日間の受電電力量およびさらにその前の7日間の受電
電力量が1日毎に棒グラフで対比して示されると共に、
前7日間の外気温度の最高値,最低値,平均値およびさ
らにその前の7日間の外気温度の最高値,最低値,平均
値が1日毎に対比して示され、さらに今月の受電電力量
の実績(前日までの実績)と先月の受電電力量の実績と
が棒グラフにより対比して示される。
Next, the characteristic operation of this dynamic energy management system will be described with reference to the flow chart shown in FIG. The eco-management center 2 collects the data files of the previous 7 days from the object stations OS of the buildings 1-1 to 1-n via the public network 3 on Monday morning, for example. As a result, the daily pattern data, weekly pattern data, monthly pattern data, etc. of the buildings 1-1 to 1-n are updated. Assuming that the data files for the previous 7 days have been collected, the operator at the eco management center 2 selects, for example, the building 1-1, and a graph showing the results of the received electric energy for the previous 7 days (hereinafter, A received power record graph for the previous 7 days is displayed on the screen (see FIG. 3: step 101). In the received power amount actual graph for the previous 7 days, the received power amount for the previous 7 days excluding the current day (March 21st: Monday) and the received power amount for the previous 7 days are compared with a bar graph every day. Is indicated by
The maximum, minimum, and average values of the outside air temperature for the previous 7 days and the maximum, minimum, and average values of the outside air temperature for the previous 7 days are shown for each day, and the amount of power received this month The actual results (up to the previous day) and the actual results of the received power amount in the last month are shown in a bar graph in comparison.

【0013】次に、オペレータは、この前7日間の受電
電力量実績グラフにおける表示領域S1、すなわち「ト
レンド」と書かれた領域S1をクリックする。すると、
今月の受電電力量の実績を示すグラフ(以下、今月の受
電電力量実績グラフと呼ぶ)が、画面上に表示される
(図4参照:ステップ102)。この今月の受電電力量
実績グラフには、今月の1日毎の受電電力量の積算実績
を折れ線で結ぶ実績パターンIと共に、今月の受電電力
量の実績に基づく今月末までの受電電力量の予測パター
ンII、および今月の目標受電電力量(月間消費電力の目
標値:本実施例では「39000KW」)が示される。
オペレータは、この今月の受電電力量実績グラフを参照
とし、予測パターンIIの示す今月末の受電電力量が目標
値を越える場合には(ステップ103)、これが外的要
因(外気の急激な変化など)でないことを実績線パター
ンIや前7日間の受電電力実績グラフなどを参照として
確認し(ステップ104)、今月末の受電電力量が目標
値を越える虞れがあると判断すれば、今月の残り日数と
の兼ね合いも考慮のうえ、表示領域S2すなわち「エコ
指令ファイル呼出」と書かれた領域をクリックする。
Next, the operator clicks the display area S1 in the received power amount performance graph for the preceding 7 days, that is, the area S1 in which "Trend" is written. Then
A graph showing the actual received power amount for this month (hereinafter referred to as the actual received power amount graph for this month) is displayed on the screen (see FIG. 4: step 102). In this received power amount graph of this month, along with the result pattern I connecting the accumulated results of the received power amount for each day of this month with a polygonal line, the predicted pattern of the received power amount until the end of this month based on the result of received power amount of this month II, and the target received power amount of this month (target value of monthly power consumption: “39000 KW” in this embodiment) are shown.
The operator refers to this received power amount graph of this month, and when the received power amount at the end of this month indicated by the prediction pattern II exceeds the target value (step 103), this is an external factor (such as a rapid change in outside air). If it is determined that the received power amount at the end of this month may exceed the target value, the current line pattern I and the received power result graph for the previous 7 days are referred to (step 104). In consideration of the balance with the number of remaining days, click the display area S2, that is, the area written as "eco command file call".

【0014】すると、図5に示すようなエコ指令ファイ
ルが、画面上に表示される。このエコ指令ファイルに
は、受電電力の目標値(本実施例では、「910K
W」)、受電電力に対するプレアラーム値(本実施例で
は、「850KW」)、これまでに発生した最大受電電
力およびその発生年月日時刻が記されている。また、月
間消費電力管理の目標値およびこれに対する実績値、な
らびに月間デマンドの実績値が記されている。すなわ
ち、各月の受電電力量の目標値およびこれに対する実績
値、ならびに各月の受電電力の最大実績値値が記されて
いる。また、このエコ指令ファイルには、エコ指令の現
在の設定状況(ノーマルモード/エンハンスモード)、
およびノーマルモードの設定値、エンハンスモードの設
定値が記されている。ノーマルモードの設定値およびエ
ンハンスモードの設定値は、各種機器の運転時間を定め
るタイムスケジュールや設定温度に関するものであり、
ノーマルモードに対しエンハンスモードでは運転時間の
短縮や設定温度の省エネ方向へのダウンが図られる。す
なわち、本実施例においてエコ指令ファイルは、前述の
各種管理点に対するセット命令として、いくつかの命令
を組として記されている。例えば、運転時間帯に対し
て、空調機に対しては設定温度変更(暖房時は設定値を
下げ、冷房時は上げる)、照明器具に対しては間引き点
燈、エレベータに対しては1台休止等である。なお、ノ
ーマルモードの設定値およびエンハンスモードの設定値
は、自由に書き替えることが可能である。本実施例で
は、オペレータの操作によって、所望の機器を縦方向へ
スクロールすることによって出現させ、そのタイムスケ
ジュールや設定温度の変更を自由に行うことができる。
Then, an eco command file as shown in FIG. 5 is displayed on the screen. In this eco-command file, the target value of the received power (in the present embodiment, "910K
W ”), a pre-alarm value for the received power (“ 850 KW ”in this embodiment), the maximum received power that has occurred so far, and the date and time of occurrence thereof. Further, the target value of the monthly power consumption management and the actual value thereof and the actual value of the monthly demand are described. That is, the target value of the amount of received power in each month and the actual value corresponding thereto, and the maximum actual value of the received power in each month are described. In addition, in this eco-command file, the current setting status of the eco-command (normal mode / enhancement mode),
The set values for the normal mode and the enhanced mode are also described. The set values for the normal mode and the set values for the enhanced mode relate to the time schedule and the set temperature that determine the operating time of various devices.
In the enhanced mode as compared to the normal mode, the operating time can be shortened and the set temperature can be reduced to save energy. That is, in the present embodiment, the eco-command file is described as a set of several commands as set commands for the various control points described above. For example, for operating hours, change the set temperature for air conditioners (decrease the set value during heating and increase it during cooling), thin out the lights for lighting equipment, and one for the elevator. It is a break etc. The set value in the normal mode and the set value in the enhanced mode can be freely rewritten. In this embodiment, a desired device can be scrolled in the vertical direction to appear by an operator's operation, and the time schedule and the set temperature can be freely changed.

【0015】このエコ指令ファイルにおいて、そのエコ
指令は、最初はノーマルモードに設定されている。そし
て、このノーマルモードのエコ指令の設定されたエコ指
令ファイルがビル1−1のオブジェクトステーションO
Sにダウンロードされている。これによって、ビル1−
1における熱源や共用負荷などは、通常はノーマルモー
ドの設定値で動かされている。これに対し、オペレータ
は、今月末の受電電力量が目標値を越える虞れがあると
判断した場合、このエコ指令ファイルの設定をそれまの
ノーマルモードのエコ指令からエンハンスモードのエコ
指令へ切り替え(ステップ105)、このエコ指令の切
り替えられたエコ指令ファイルをビル1−1のオブジェ
クトステーションOSへダウンロードする(ステップ1
06)。これにより、ビル1−1における熱源や共用負
荷などは、それまでのノーマルモードの設定値に替えて
エンハンスモードの設定値で動かされるものとなり、ビ
ル1−1での電力消費が抑制される。なお、本実施例に
おいて、冬から春への中間モード(WS)、春モード
(SP)、夏モード(SU)、秋モード(AU)、秋か
ら冬への中間モード(AW)、冬モード(WI)が設け
られており、これらのモードはカレンダー機能によって
自動的に切り替えられる。さらに、これらの6つのモー
ドのそれぞれにノーマルモードとエンハンスモードとが
設けられており、きめ細かい設定値管理が可能となって
いる。
In this eco-command file, the eco-command is initially set to the normal mode. Then, the eco command file in which the eco command in the normal mode is set is the object station O of the building 1-1.
It has been downloaded to S. With this, building 1-
The heat source, the shared load, etc. in 1 are normally operated at the set values in the normal mode. On the other hand, if the operator determines that the amount of received power at the end of this month may exceed the target value, the setting of this eco-command file is switched from the normal command in the normal mode to the eco-command in the enhanced mode. (Step 105), download the Eco command file to which the Eco command is switched to the object station OS of the building 1-1 (Step 1)
06). As a result, the heat source, the shared load, and the like in the building 1-1 are moved by the set value in the enhanced mode instead of the set value in the normal mode until then, and the power consumption in the building 1-1 is suppressed. In the present embodiment, the intermediate mode from winter to spring (WS), the spring mode (SP), the summer mode (SU), the autumn mode (AU), the intermediate mode from autumn to winter (AW), the winter mode ( WI) is provided, and these modes are automatically switched by the calendar function. Furthermore, a normal mode and an enhanced mode are provided for each of these six modes, enabling fine setting value management.

【0016】一方、エコマネジメントセンタ2は、ビル
1−1〜1−nからのプレアラームを監視している(図
6に示すステップ601)。例えば、ビル1−1におい
てその受電電力がプレアラーム値を越えると、すなわち
850KWを越えると、エコマネジメントセンタ2へプ
レアラームが送られる。このプレアラームを受けて、エ
コマネジメントセンタ2は、アラームモードのエコ指令
の設定されたエコ指令ファイルをビル1−1へダウンロ
ードする(ステップ602)。例えば、アラームモード
のエコ指令として「共用負荷(AHUやポンプ)」や
「テナント負荷(遮断してもよい契約の負荷)」の遮断
を設定したエコ指令ファイルを、ビル1−1へダウンロ
ードする。これにより、ビル1−1での指定された負荷
が遮断され、その受電電力が抑制されるものとなる。こ
の結果、ビル1−1での契約電力は小さくて済み、省エ
ネに加えて、ビル1−1のオーナの負担金も少なくな
る。なお、言うまでもないが、ビル1−1においてその
受電電力が目標値を越えた場合にも、プレアラーム値を
越えることになるので、上述と同様にして受電電力の抑
制が行われる。
On the other hand, the eco management center 2 monitors pre-alarms from the buildings 1-1 to 1-n (step 601 shown in FIG. 6). For example, in the building 1-1, when the received power exceeds the pre-alarm value, that is, when it exceeds 850 KW, the pre-alarm is sent to the eco management center 2. In response to this pre-alarm, the eco management center 2 downloads the eco command file in which the eco command in the alarm mode is set to the building 1-1 (step 602). For example, the eco-command file in which the "shared load (AHU or pump)" or the "tenant load (contract load that may be blocked)" is set as the eco-command in the alarm mode is downloaded to the building 1-1. As a result, the designated load in the building 1-1 is cut off, and the received power is suppressed. As a result, the contracted electric power in the building 1-1 is small, and in addition to saving energy, the owner's burden of the building 1-1 is also reduced. Needless to say, even if the received power in the building 1-1 exceeds the target value, the pre-alarm value will be exceeded, so that the received power is suppressed in the same manner as described above.

【0017】なお、本実施例においては、今月の受電電
力量実績グラフ(図4)を画面に表示させるものとし、
この受電電力量実績グラフを参照とし、今月末の受電電
力量が目標値を越えるか否かをオペレータが判断して、
エコ指令ファイルでのエコ指令の設定をエンハンスモー
ドに切り替えてダウンロードするようにしたが、これら
一連の動作をオペレータを介さずに自動的に行うように
してもよい。自動的に行うようにする場合には、エコ指
令ファイルに図5に点線で示すように「AUT」の表示
を行ったり、その履歴を残すようにする。また、エンハ
ンスモードを何段階かに分けて、今月末の受電電力量が
目標値を越えないように、また急激な電力消費の抑制を
はからないように、選択的にダウンロードするようにし
てもよい。また、今月の受電電力実績グラフに予測パタ
ーンIIを入れるようにしたが、必ずしも予測パターンII
は入れなくてもよく、実績パターンIなどを参照として
のオペレータの予測に委ねるものとしてもよい。
In the present embodiment, it is assumed that the received power record result graph of this month (FIG. 4) is displayed on the screen.
With reference to this received power amount actual graph, the operator judges whether the received power amount at the end of this month exceeds the target value,
Although the setting of the eco-command in the eco-command file is switched to the enhanced mode to download, the series of operations may be automatically performed without the intervention of the operator. In the case of automatic execution, "AUT" is displayed in the eco command file as shown by the dotted line in FIG. 5, or the history thereof is left. In addition, the enhanced mode may be divided into several stages and may be selectively downloaded so that the amount of power received at the end of this month does not exceed the target value and power consumption is not sharply suppressed. Good. In addition, the prediction pattern II is included in the received power performance graph for this month, but the prediction pattern II is not always
May be omitted, and the actual result pattern I or the like may be entrusted to the operator's prediction as a reference.

【0018】また、本実施例においては、ビルからプレ
アラームを受けた場合、エコマネジメントセンタ2より
自動的にアラームモードのエコ指令の設定されたエコ指
令ファイルをダウンロードするようにしたが、オペレー
タを介在させるものとしてもよい。例えば、ビルからの
プレアラームを受けた場合、オペレータが遮断する負荷
を指定するなどして独自にアラームモードのエコ指令を
作り、これをダウンロードするようにしてもよい。ま
た、エンハンスモードとアラームモードとを兼用するよ
うにしてもよく、アラームモードを何段階かに分け、受
電電力がプレアラーム値を下回るまで、段階的にダウン
ロードを繰り返すようにしてもよい。また、本実施例で
は、電力を管理すべきエネルギーとしたが、ガスなど他
のエネルギーについても同様にして適用することが可能
である。また、管理対象は中小ビルに限られるものでは
なく、大規模ビル等でもよく、ビル内の各テナントを管
理対象とするものとしてもよい。
In this embodiment, when a pre-alarm is received from the building, the eco-management center 2 automatically downloads the eco-command file in which the eco-command in the alarm mode is set. It may be interposed. For example, when a pre-alarm from a building is received, the operator may make a unique alarm mode eco-command by designating a load to be cut off and download the eco-command. Further, the enhanced mode and the alarm mode may be used in combination, or the alarm mode may be divided into several stages and the download may be repeated stepwise until the received power falls below the pre-alarm value. Further, in the present embodiment, the electric power is the energy to be managed, but other energy such as gas can be similarly applied. Further, the management target is not limited to the small and medium-sized building, but may be a large-scale building or the like, and each tenant in the building may be the management target.

【0019】[0019]

【発明の効果】以上説明したことから明らかなように本
発明によれば、その第1発明では、例えば、1週間毎に
収集されるビルからの電力消費情報に基づいて今月末の
電力消費量が予測され、この予測電力消費量が今月の目
標電力消費量を越えると判断されると、エンハンスモー
ドのエコ指令の設定されたエコ指令ファイルがビルへダ
ウンロードされ、そのビルでの電力消費量が抑制される
ものとなり、各種ビルでのエネルギー管理を管理センタ
にて集中的に行うことが可能となり、確実かつ効果的に
都市部での省エネルギーを促進し、ひいては地球環境保
全に貢献することが可能となる。また、その第2発明で
は、例えば、1週間毎に収集されるビルからの電力消費
情報に基づいて今月の電力消費の実績がグラフ化されて
画面上に表示され、この画面上に表示されたグラフを参
照として、オペレータは、今月末の電力消費量を予測
し、この予測電力消費量が今月の目標電力消費量を越え
ると判断すると、エコ指令ファイルを画面上に表示さ
せ、このエコ指令ファイルでの設定をエンハンスモード
のエコ指令に切り替え、このエコ指令ファイルをビルへ
ダウンロードし、そのビルでの電力消費量を抑制するこ
とができるものとなり、各種ビルでのエネルギー管理を
管理センタにて外的要因などを勘案しながら半自動的に
かつ集中的に行うことが可能となり、確実かつ効果的に
都市部での省エネルギーを促進し、ひいては地球環境保
全に貢献することが可能となる。また、その第3発明で
は、例えば、自動的に、ビルからの電力消費情報が1週
間毎に収集され、この収集された電力消費情報に基づい
て今月末の電力消費量が予測され、この予測電力消費量
が今月の目標電力消費量を越えるか否かが判断され、予
測電力消費量が目標電力消費量を越えると判断された場
合、エンハンスモードのエコ指令の設定されたエコ指令
ファイルがビルへダウンロードされ、そのビルでの電力
消費量が抑制されるものとなり、各種ビルでのエネルギ
ー管理を管理センタにて自動的にかつ集中的に行うこと
が可能となり、確実かつ効果的に都市部での省エネルギ
ーを促進し、ひいては地球環境保全に貢献することが可
能となる。また、その第4発明では、例えば、ビルにお
いてその受電電力がプレアラーム値を越えると管理セン
タへプレアラームが送られ、このプレアラームを受けた
管理センタよりアラームモードのエコ指令の設定された
エコ指令ファイルがビルへダウンロードされ、そのビル
での受電電力が抑制されるものとなり、各種ビルでのエ
ネルギー管理を管理センタにて集中的に行うことが可能
となり、確実かつ効果的に都市部での省エネルギーを促
進し、ひいては地球環境保全に貢献することが可能とな
る。
As is apparent from the above description, according to the present invention, in the first invention, for example, the power consumption at the end of this month is based on the power consumption information from the building collected every week. If it is determined that this predicted power consumption exceeds the target power consumption for this month, the eco-command file with the eco-command in the enhanced mode will be downloaded to the building, and the power consumption in that building will be reduced. It will be restrained, energy management in various buildings can be centralized in the management center, and it is possible to reliably and effectively promote energy saving in urban areas and eventually contribute to global environment conservation. Becomes In the second aspect of the invention, for example, based on the power consumption information from the building collected every week, the actual power consumption of this month is graphed and displayed on the screen, and displayed on the screen. Referring to the graph, the operator predicts the power consumption amount at the end of this month, and if it judges that this predicted power consumption amount exceeds the target power consumption amount of this month, the eco-command file will be displayed on the screen and this eco-command file will be displayed. It is possible to switch the setting in the to the eco-command of the enhanced mode, download this eco-command file to the building, and suppress the power consumption in that building. It becomes possible to semi-automatically and intensively take into consideration the environmental factors, etc., to promote energy conservation in urban areas reliably and effectively, and eventually to protect the global environment. It is possible to contribute to. In the third invention, for example, the power consumption information from the building is automatically collected every week, and the power consumption amount at the end of this month is predicted based on the collected power consumption information. If it is determined whether the power consumption exceeds the target power consumption of this month, and if it is determined that the predicted power consumption exceeds the target power consumption, the eco-command file with the eco-command in the enhanced mode is set to the building. The energy consumption in each building can be controlled automatically and centrally by the management center, and the power consumption in that building can be suppressed. It is possible to promote the energy saving of and contribute to the preservation of the global environment. Further, in the fourth aspect of the invention, for example, when the received power exceeds a pre-alarm value in a building, a pre-alarm is sent to the management center, and the management center that has received the pre-alarm sends an eco command for which an eco-command for the alarm mode is set. The command file will be downloaded to the building, and the received power in that building will be suppressed, enabling energy management in various buildings to be centralized in the management center, which can be performed reliably and effectively in urban areas. It is possible to promote energy saving and eventually contribute to global environment conservation.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 図2に示したダイナミックエネルギーマネジ
メントシステムでの特徴的な動作を説明するためのフロ
ーチャートある。
FIG. 1 is a flow chart for explaining a characteristic operation in the dynamic energy management system shown in FIG.

【図2】 本発明の一実施例を示すダイナミックエネル
ギーマネジメントシステムのシステム構成図である。
FIG. 2 is a system configuration diagram of a dynamic energy management system showing an embodiment of the present invention.

【図3】 画面に表示される前7日間の受電電力量実績
グラフを例示する図である。
FIG. 3 is a diagram exemplifying a received power amount performance graph for the previous 7 days which is displayed on the screen.

【図4】 画面に表示される今月の受電電力量実績グラ
フを例示する図である。
FIG. 4 is a diagram exemplifying a received power amount performance graph of this month displayed on a screen.

【図5】 画面に表示されるエコ指令ファイルを例示す
る図である。
FIG. 5 is a diagram showing an example of an eco-command file displayed on the screen.

【図6】 ビルよりプレアラームを受けた場合のエコマ
ネジメントシステムでの動作を説明するためのフローチ
ャートである。
FIG. 6 is a flowchart for explaining the operation of the eco management system when a pre-alarm is received from the building.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1−1〜1−n…ビル、2…管理センタ(エコマネジメ
ントセンタ)、3…公衆回線網、A,B,C…マルチセ
ンサ、AHU…空調機、OS…オブジェクトステーショ
ン、CS…コミュニケーションサーバ、DB…データベ
ース、CNT…コントロール装置。
1-1 to 1-n ... Building, 2 ... Management center (eco management center), 3 ... Public network, A, B, C ... Multi-sensor, AHU ... Air conditioner, OS ... Object station, CS ... Communication server, DB ... Database, CNT ... Control device.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小出 俊弘 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 山武ハ ネウエル株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Toshihiro Koide 2-12-19 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Yamatake Honeywell Co., Ltd.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 管理対象からの電力量,ガス,水,熱量
等のエネルギー消費情報を所定周期で収集し、これら収
集したエネルギー情報に基づいて現在の管理単位区間の
終了時点でのエネルギー消費量を予測し、この予測エネ
ルギー消費量が前記管理単位区間に対して予め定められ
ているエネルギー消費目標値を越えるか否かを判断し、
越えると判断した場合、それまでの通常運転のためのノ
ーマルモードのエコ指令に替えて省エネルギー運転のた
めのエンハンスモードのエコ指令の設定されたエコ指令
ファイルを前記管理対象へダウンロードし、その管理対
象でのエネルギーの消費量を抑制するようにしたことを
特徴とするダイナミックエネルギーマネジメント方法。
1. Energy consumption information such as electric energy, gas, water, heat quantity, etc. from a management target is collected in a predetermined cycle, and the energy consumption amount at the end of the current management unit section is based on the collected energy information. To determine whether the predicted energy consumption exceeds a predetermined energy consumption target value for the management unit section,
If it is determined that the number exceeds the limit, the Eco-command file in which the Enhanced-mode Eco-command for energy-saving driving is set instead of the normal-mode Eco-command for normal driving up to that point is downloaded to the management target A dynamic energy management method characterized in that the consumption of energy in the environment is controlled.
【請求項2】 管理対象からの電力量,ガス,水,熱量
等のエネルギー消費情報を所定周期で収集し、これら収
集したエネルギー情報に基づいて現在の管理単位区間で
のエネルギー消費の実績をグラフ化して画面上に表示
し、この画面上に表示されたグラフを参照として前記管
理単位区間の終了時点でのエネルギー消費量を予測し、
この予測エネルギー消費量が前記管理単位区間に対して
予め定められているエネルギー消費目標値を越えるか否
かを判断し、越えると判断した場合、エコ指令ファイル
を画面上に表示させ、このエコ指令ファイルでの設定を
それまでの通常運転のためのノーマルモードのエコ指令
から省エネルギー運転のためのエンハンスモードのエコ
指令に切り替え、このエコ指令ファイルを前記管理対象
へダウンロードし、その管理対象でのエネルギーの消費
量を抑制するようにしたことを特徴とするダイナミック
エネルギーマネジメント方法。
2. Energy consumption information such as electric energy, gas, water, heat quantity, etc. from a management target is collected in a predetermined cycle, and a graph of energy consumption results in a current management unit section is graphed based on the collected energy information. And display it on the screen, predict the energy consumption at the end of the management unit section with reference to the graph displayed on this screen,
It is determined whether or not this predicted energy consumption exceeds a predetermined energy consumption target value for the management unit section, and if it is determined that it exceeds, an eco-command file is displayed on the screen and the eco-command is displayed. The setting in the file is switched from the normal mode eco-command for normal operation until then to the enhanced-mode eco-command for energy-saving driving, and this eco-command file is downloaded to the management target, and the energy of the management target is changed. A dynamic energy management method characterized in that the consumption of energy is suppressed.
【請求項3】 管理対象からの電力量,ガス,水,熱量
等のエネルギー消費情報を所定周期で収集するエネルギ
ー消費情報収集手段と、 このエネルギー消費情報収集手段の収集したエネルギー
情報に基づいて現在の管理単位区間の終了時点でのエネ
ルギー消費量を予測するエネルギー消費量予測手段と、 このエネルギー消費量予測手段の予測する予測エネルギ
ー消費量が前記管理単位区間に対して予め定められてい
るエネルギー消費目標値を越えるか否かを判断する判断
手段と、 この判断手段によって前記予測エネルギー消費量が前記
エネルギー消費目標値を越えると判断された場合、それ
までの通常運転のためのノーマルモードのエコ指令に替
えて省エネルギー運転のためのエンハンスモードのエコ
指令の設定されたエコ指令ファイルを前記管理対象へダ
ウンロードし、その管理対象でのエネルギーの消費量を
抑制するダウンロード手段とを備えたことを特徴とする
ダイナミックエネルギーマネジメントシステム。
3. An energy consumption information collecting means for collecting energy consumption information such as electric energy, gas, water, heat quantity, etc. from a management target in a predetermined cycle, and presently based on the energy information collected by the energy consumption information collecting means. Energy consumption predicting means for predicting energy consumption at the end of the management unit section, and energy consumption for which the predicted energy consumption predicted by the energy consumption predicting means is predetermined for the management unit section. Judgment means for judging whether or not the target value is exceeded, and when this judgment means judges that the predicted energy consumption amount exceeds the energy consumption target value, the normal mode eco-command for normal operation until then. In place of the Eco command file in which the Enhanced mode Eco command for energy saving operation is set. A dynamic energy management system comprising: a download means for downloading to a management target and suppressing energy consumption in the management target.
【請求項4】 管理対象においてその電力量,ガス,
水,熱量等のエネルギー消費の瞬時値がプレアラーム値
を越えた場合、前記管理対象より管理センタへプレアラ
ームを送り、このプレアラームを受けた管理センタより
緊急省エネルギー運転のためのエコ指令の設定されたエ
コ指令ファイルを前記管理対象へダウンロードし、その
管理対象でのエネルギー消費の瞬時値を抑制するように
したことを特徴とするダイナミックエネルギーマネジメ
ント方法。
4. The electric power, gas,
When the instantaneous value of energy consumption such as water and heat exceeds the pre-alarm value, a pre-alarm is sent from the management target to the management center, and the management center receiving the pre-alarm sets an eco-command for emergency energy-saving operation. A dynamic energy management method, characterized in that the specified eco-command file is downloaded to the management target, and the instantaneous value of energy consumption in the management target is suppressed.
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