WO2011055205A1 - コンセント及び配電システム - Google Patents

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WO2011055205A1
WO2011055205A1 PCT/IB2010/002777 IB2010002777W WO2011055205A1 WO 2011055205 A1 WO2011055205 A1 WO 2011055205A1 IB 2010002777 W IB2010002777 W IB 2010002777W WO 2011055205 A1 WO2011055205 A1 WO 2011055205A1
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outlet
power
switch
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power supply
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PCT/IB2010/002777
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真明 寺野
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パナソニック電工株式会社
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    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • H02J3/14Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load by switching loads on to, or off from, network, e.g. progressively balanced loading
    • HELECTRICITY
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
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Definitions

  • the present invention relates to a power distribution system that supplies power to an electrical outlet and an electrical device connected to the outlet.
  • Patent Document 1 Conventionally, as a power distribution system for supplying electric power to an electric device, for example, the one shown in Patent Document 1 is known.
  • power is supplied from both the main power supply and the distributed power supply to the electrical equipment connected to the outlet. Then, when the main power supply is not out of power, power is supplied from the main power source to the electrical equipment connected to the outlet, and when the main power supply is interrupted, power is supplied from the distributed power source to the electrical equipment connected to the outlet. It has become.
  • a distributed power source is used as a backup power source in the event of a power failure at the main power source.
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2 0 0 9-1 5 3 3 3 7
  • a power distribution system such as Patent Document 1 is usually provided with a limiter (contract breaker) so that only a current amount within a contract current threshold value contracted with an electric power company can be used. For this reason, for example, when a current exceeding the contracted current threshold flows through the limiter due to the use of electrical equipment connected to each outlet, the limiter cuts off the power distribution path, and power is supplied to the electrical equipment connected to all outlets. It will not be supplied. As a result, there was a problem that all electrical equipment stopped. Summary of the Invention
  • the present invention has been made paying attention to such a problem, and an outlet and an outlet capable of selectively regulating power supply to a connected electrical device when a preset condition is satisfied.
  • the power distribution system includes a power distribution system having a control unit that controls power supply to an electrical device, and is an outlet to which the electrical device is connected.
  • the power supply to the electrical device is performed.
  • a switch that can be switched between an on-state that is allowed and an off-state that regulates power supply to the electrical device, wherein the switch is a preset condition for regulating power supply to the electrical device
  • an outlet is provided that is controlled by the control means so as to be in the off state.
  • the switch when the off condition is satisfied, the switch is turned off by the control means. Therefore, the switch can be turned off according to various conditions by changing the off condition. Therefore, when a preset condition is satisfied, it becomes possible to selectively restrict the power supply to the connected electrical device.
  • a power distribution system comprising a plurality of outlets and a control means for controlling power supply to electric devices connected to the respective outlets, wherein each outlet is A switch that is switchable between an on state that allows power supply to the electrical device connected to each outlet and an off state that restricts power supply to the electrical device connected to each outlet.
  • the control means selects the switch of each outlet based on a preset rule when an OFF condition, which is a preset condition for restricting power supply to the electrical device, is satisfied.
  • a power distribution system is provided for controlling to be in the off state.
  • the switch of each outlet is selectively turned off based on a preset rule. It becomes possible to selectively regulate the power supply to the connected electrical equipment.
  • the switch may be provided with a locking means for locking the switch in the on state so that the switch in the on state is not put into the off state by the control means.
  • the supply current value to the electric device is less than a preset interruption threshold value and is not less than a preset warning threshold value so as to be a value lower than the cutoff threshold value. preferable.
  • the control means may control the switch in the off state of each outlet to be in the on state when an on condition that is a preset condition is satisfied.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an overall configuration of a power supply system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the main part of FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a control unit in the embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of an AC outlet in the embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a main control processing routine in the embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an AC outlet blocking routine in the embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an AC outlet recovery processing routine in the embodiment.
  • FIG. 8 is a timing chart showing changes in the ON-OFF state and supply current value of each AC outlet switch with time in the embodiment.
  • FIG. 9 Timing chart showing the ON-OFF state of the AC outlet switch to which the cooling air conditioner is connected and the change in temperature over time in the modified example.
  • the house is equipped with a power supply system 1 as a power distribution system that supplies power to various devices (such as lighting equipment, air conditioners, home appliances, audio and video equipment) installed in the house. .
  • the power supply system 1 operates various devices using household commercial AC power (AC power) 2 as power, and also supplies the power of solar cells 3 generated by sunlight as power to various devices.
  • the power supply system 1 supplies power not only to the DC device 5 that operates by inputting a DC power supply (DC power supply) but also to the AC device 6 (electrical device) that operates by inputting an AC power supply (AC power supply). To do.
  • the power supply system 1 is provided with a control unit 7 and a DC distribution board 8 (with built-in DC breaker).
  • the power supply system 1 is provided with a control unit 9 and a relay unit 10 as devices for controlling the operation of the DC device 5 in the house.
  • the control unit 7 is connected to an AC distribution board 11 1 for branching an AC power supply via an AC power line 12.
  • the control unit 7 is connected to the commercial AC power source 2 via the AC distribution board 11 and connected to the solar cell 3 via the DC power line 13.
  • the control unit 7 takes in AC power from the AC distribution board 11 and also takes in DC power from the solar cell 3, and converts these powers into predetermined DC power as equipment power.
  • the control unit 7 outputs the converted DC power to the DC distribution board 8 via the DC power line 14 or to the storage battery 16 via the DC power line 15.
  • the control unit 7 not only takes in AC power from the AC distribution board 11 but also converts DC power from the solar cells 3 and storage batteries 16 to AC power and supplies it to the AC distribution board 11. Is possible.
  • the control unit 7 exchanges data with the DC distribution board 8 via the signal line 17.
  • the DC distribution board 8 is a kind of breaker that supports DC power.
  • the DC distribution board 8 branches the DC power input from the control unit 7 and supplies the DC power after branching to the DC power line. Output to control unit 9 via 1 8 or output to relay unit 1 0 via DC power line 19. Further, the DC distribution board 8 exchanges data with the control unit 9 through the signal line 20 and exchanges data with the relay unit 10 through the signal line 21.
  • a plurality of DC devices 5 are connected to the control unit 9. These DC devices 5 are connected to a control unit 9 via a DC supply line 22 that can carry both DC power and data by a pair of wires.
  • the DC supply line 22 is a so-called power line carrier communication that superimposes a communication signal for transmitting data by a high-frequency carrier wave on the DC voltage that serves as the power source for the DC device 5. Transport both to DC device 5.
  • the control unit 9 acquires the DC power source of the DC device 5 through the DC power line 1 8, and which DC device 5 is selected based on the operation command obtained from the DC distribution board 8 through the signal line 20. Figure out how to control. Then, the control unit 9 outputs a DC voltage and an operation command to the instructed DC device 5 via the DC supply line 22, and controls the operation of the DC device 5.
  • the control unit 9 is connected to a switch 2 3 that is operated when switching the operation of the DC device 5 in the home via the DC supply line 2 2. Further, for example, a sensor 24 that detects a radio wave transmitted from an infrared remote controller is connected to the control unit 9 via a DC supply line 22. Accordingly, not only the operation instruction from the DC distribution board 8 but also the operation of the switch 23 and the detection of the sensor 24, the DC device 5 is controlled by sending a communication signal to the DC supply line 22.
  • a plurality of DC devices 5 are connected to the relay unit 10 via individual DC power lines 25, respectively.
  • the relay unit 10 obtains the DC power source of the DC device 5 through the DC power line 19 and determines which DC device 5 based on the operation command obtained from the DC distribution board 8 through the signal line 21. Know what to do.
  • the relay unit 10 controls the operation of the DC device 5 by turning on / off the power supply to the DC power line 25 with the built-in relay for the instructed DC device 5.
  • the relay unit 10 is connected to a plurality of switches 26 for manual operation of the DC device 5, and the power supply to the DC power line 25 can be controlled by operating the switch 26.
  • the DC device 5 is controlled by turning on and off.
  • a wall outlet or a floor outlet is connected to the DC distribution board 8 through a DC power line 2 8. If a DC device plug (not shown) is inserted into the DC outlet 27, DC power can be supplied directly to the device.
  • a power meter 29 that can remotely measure the usage of the commercial AC power source 2 is connected.
  • the power meter 29 has not only the function of remote meter reading of commercial power consumption, but also functions of power line carrier communication and wireless communication, for example.
  • the power meter 29 sends the meter reading result to an electric power company or the like via power line carrier communication or wireless communication.
  • various devices in the home can be controlled by network communication.
  • a network system 30 is provided.
  • the network system 30 is provided with a home server 31 as a control unit of the system 30.
  • the in-home server 3 1 is connected to the management server 3 2 outside the home via a network N such as the Internet, and is connected to the in-home equipment 3 4 through a signal line 3 3.
  • the in-home server 3 1 operates using DC power acquired from the DC distribution board 8 through the DC power line 35 as a power source.
  • a control box 36 that manages operation control of various devices in the home by network communication is connected to the home server 31 via a signal line 37.
  • the control box 36 is connected to the control unit 7 and the DC distribution board 8 via the signal line 1, and can directly control the DC device 5 via the DC supply line 38.
  • a gas water meter 39 that can remotely measure the amount of gas and water used is connected to the control box 36, and an operation panel 40 of the network system 30 is connected to the control box 36.
  • the operation panel 40 is connected to a monitoring device 41 including, for example, a door phone slave, a sensor, and a camera.
  • the control box 3 6 When the home server 3 1 inputs operation commands for various devices in the home via the network N, the control box 3 6 notifies the control box 3 6 of the instructions so that the various devices operate in accordance with the operation commands. To work.
  • the in-house server 3 1 can provide various information acquired from the gas and water meter 39 to the management server 32 via the network N, and the monitoring device 41 has detected an abnormality. Is received from the operation panel 40, the fact is also provided to the management server 32 via the network N.
  • AC distribution board 11 is supplied with electric power from commercial AC power supply 2 via distribution line 45.
  • the limiter (contract breaker) 4 6, master breaker 4 7, and multiple branch break forces 4 8 functioning as a circuit breaker in order from the primary side that is the commercial AC power supply 2 side. are provided in distribution lines 45, respectively.
  • the limiter 4 6 is a contract current threshold K as a cutoff threshold set based on a contract with an electric power company that provides commercial AC power 2 (in this embodiment, 10 OV is set to 3 OA)
  • distribution line 45 is cut off. That is, when power is used on the secondary side to which the DC device 5 and the AC device 6 are connected, a current corresponding to the size of the load flows through the limiter 46.
  • the bimetal (not shown) provided in the limiter 46 is heated and bent by the current, and the contact is separated. Therefore, the supply of power from the commercial AC power supply 2 is stopped.
  • the main breaker 47 connected to the secondary side of the limiter 46 cuts off the distribution path 45 when an abnormal current flows if a short circuit occurs on the secondary side.
  • the branching break force 48 is provided so as to individually correspond to the branching path 49 that is branched so as to correspond to each AC device 6.
  • Each branch breaker 48 is connected to each branch path 4 when the current supplied to each AC device 6 through each branch path 49 exceeds the branch current threshold set to a value smaller than the contract current threshold K. Block 9 individually.
  • Each branch path 49 other than the corresponding branch path 49 is individually provided with an AC outlet 50 that constitutes an outlet to which each AC device 6 is detachably electrically connected.
  • control unit 7 will be described in detail.
  • the control unit 7 connects the commercial AC power source 2 constituting the power system 2 and the solar battery 3 and the storage battery 16 constituting the distributed power source to various loads F included in the power supply system 1. It has a distribution path 55 for power distribution.
  • the load F includes various components such as DC devices 5 and AC devices 6 as well as system components such as control units, and AC power lines 1 2 and DC power lines 1 3 that supply power to these devices.
  • Distribution path 55 is composed of ⁇ 1 5, 1 8, 1 9, 25, 28, 35 and DC supply lines 22, 38.
  • the controller unit 7 includes an ACZDC converter 56 that converts AC power supplied from the commercial AC power source 2 into DC power, and a DCZDC converter 57 connected to the solar cell 3.
  • the power converted from the AC power via the ACZDC converter 56 and the power supplied from the solar cell 3 via the DCZDC converter 57 are supplied to the load F side.
  • control unit 7 includes a discharge circuit 58 that sends DC power discharged from the storage battery 16 to the load F side, and a charging circuit 59 that charges the storage battery 16. That is, since the storage battery 16 functions as an emergency power source in the event of a power failure, the DC power is always charged via the charging circuit 59, and the stored DC power is discharged in the discharge circuit in the event of a power failure. It is discharged to the load F side via 58.
  • the control unit 7 measures the current value supplied to the power measurement circuit 60 provided in the distribution path 55 and the AC / DC converter 56 in order to measure the power consumption at the load F of the DC device 5 or the like.
  • An ammeter 61 is provided. Further, the control unit is electrically connected to both the electric power measurement circuit 60 and the ammeter 61 and includes a control device 62 as a control means for controlling the operating state of the control unit 7 and the like.
  • the control device 62 includes a CPU, a ROM, and a RAM.
  • the ROM includes a program for the control device 62 to perform various controls, a contract current threshold K, and a warning current as a warning threshold described later.
  • Threshold S 1 (in this embodiment, 10 OV is set to 28 mm), recovery current threshold S2 described later (in this embodiment, 10 OV is set to 2 OA), etc. are stored. It has been.
  • the magnitude relationship among the contract current threshold K, the warning current threshold S 1 and the recovery current threshold S 2 is always set such that the contract current threshold ⁇ > the warning current threshold S 1> the recovery current threshold S 2.
  • the control device 62 controls the charging circuit 59 so that the storage battery 16 has a minimum amount of power required to exhibit the function as an emergency power source in the event of a power failure, etc.
  • the discharge circuit 58 is controlled so that the necessary power is supplied from the storage battery 16 to the load F side.
  • the control device 62 controls other components such as the AC / DC converter 56, the DCZDC converter 57, and the storage battery 16 as necessary.
  • the control device 62 is electrically connected to a communication device 63 for wireless communication with each AC outlet 50 (see FIG. 2).
  • the control device 62 controls each AC outlet 50 by wireless communication.
  • an AC outlet is described as an example of the outlet, but the present invention is not limited to this, and the present invention is not limited to this. Can also be applied.
  • the AC outlet 50 is provided in the connection part 65 for connecting the plug of the AC device 6 (see FIG. 2) and the branching part 49 and in the connection part 65. And an ammeter 6 6 for measuring a current value supplied to the connected AC device 6.
  • An off lamp 6 7 and a lock button 68 as a locking means are provided in the vicinity of the connection portion 6 5.
  • the AC outlet 50 is provided in the branch path 49 and is in an ON state that allows power supply to the AC device 6 connected to the connection portion 65, and regulates power supply to the AC device 6 (stops) ) It has a switch 69 that can be switched between the off-state.
  • the AC outlet 50 includes a control unit 70 for controlling the AC outlet 50.
  • the control unit 70 includes a communication unit 7 1 for wireless communication with the control device 6 2 (see Fig. 3), an ammeter 6 6, an off lamp 6 7, a lock button 6 8, and a switch 6 9 respectively. It is connected to the. Then, the control unit 70 transmits the measurement value information of the ammeter 6 6 and information about whether the lock button 68 is in the locked state or the unlocked state to the control device 6 2 (see FIG. 3), Based on a command from the control device 62, the switching operation of the switch 69 is performed, and the off lamp 67 is turned on or off.
  • the control device 62 sends a command to the control unit 70 to switch the switch 69 in the ON state to the OFF state.
  • the OFF condition is the supply current value A (current flowing through the limiter 46), which is the total current value of the ammeter 61 of the control unit 7 and the ammeter 66 of all AC outlets 50. Is set to be less than the contract current threshold K and greater than or equal to the warning current threshold S1.
  • the ON condition is set such that the supply current value A is equal to or less than the recovery current threshold value S2.
  • the off lamp 6 7 is lit by the control unit 70 based on the command of the control device 62 when the switch 69 is turned off, and is turned on by the control device 62 when the switch 69 is turned on. Based on the command, the controller 70 turns off the light.
  • the lock button 6 8 is locked when pressed by the user when the switch 69 is in the on state.
  • the switch 6 9 is turned off even if the control device 6 2 issues a command to turn off the switch 6 9 to the control unit 70. Without being turned on.
  • the lock button 68 is unlocked when pressed by the user in the locked state.
  • lockbo When the switch 6 8 is in the unlocked state, when the control device 62 sends a command to the controller 70 to turn the switch 6 9 off, the switch 69 is turned off.
  • the control device 62 executes the AC outlet shut-off process routine (step S1). Subsequently, the control device 62 executes an AC outlet recovery processing routine (step S2), and then ends the main control processing routine.
  • the AC outlet blocking routine will be described based on the timing chart shown in FIG. 8 and the flowchart shown in FIG. Note that the timing chart in FIG. 8 shows, as an example, the switches 6 9 of each AC outlet 50 when the dryer, microwave oven, and refrigerator, which are a type of AC device 6, are connected to different AC outlets 50, respectively. OF ”shows the change of the status and supply current value A over time. Also, the AC outlet 50 to which the refrigerator is connected 50 Lock button 6 8 is locked, and the dryer and electronic It is assumed that the lock button 6 8 of the AC outlet 5 0 is in the unlocked state, and that the power consumption of the dryer is greater than the power consumption of the microwave oven.
  • step S 1 0 Obtains the measured value information of the ammeter 6 1 of the control unit 7 and the ammeter 6 6 of all AC outlets 50 and calculates the supply current value A from it. It is determined whether or not the calculated supply current value A is greater than or equal to the warning current threshold value S 1 (step S 1 0) If the determination at step S 1 0 is a negative determination, the control device 6 2 On the other hand, if the determination in step S 1 0 is affirmative, the controller 6 2 determines that the AC outlet 5 has the lock button 6 8 in the unlocked state. It is determined whether there is 0 (step S 1 1).
  • the supply current value A is less than the warning current threshold value S1
  • the supply current value A is equal to or greater than the warning current threshold value S 1, so that an affirmative determination is made in step S 10.
  • control device 6 2 ends the AC outlet shut-off processing routine.
  • control device 62 identifies AC outlet 50 in which lock button 68 is in the unlocked state (step S12). Subsequently, the control device 62 sets a value of M (2 in this embodiment) representing the number of AC outlets 50 in which the lock button 68 is in the unlocked state (step S 13). Subsequently, the control device 62 ranks the AC outlets 50 identified in step S12 in descending order of power consumption of the connected AC device 6 (step S14). In this embodiment, for example, the power consumption of the dryer is the highest and the power consumption of the microwave oven is the second highest.
  • the control device 62 sets the value of R representing the ranking given in step S14 to 1 (step S15). Subsequently, the control device 6 2 issues a command to turn off the switch 6 9 of the AC outlet 50 0 to which the dryer with the highest power consumption is connected and turn on the off lamp 6 7 (step S). 1 6). Subsequently, the control device 62 acquires the measurement value information of the ammeter 61 of the control unit 7 and the ammeter 66 of all the AC outlets 50 and calculates the supply current value A, and calculates the calculated supply current. It is determined whether or not the value A is greater than or equal to the warning current threshold value S 1 (step S 17).
  • step S 1 8 If the determination in step S 1 8 is affirmative, control device 6 2 ends the AC outlet shut-off processing routine. On the other hand, if the determination at step S 18 is negative, control device 62 adds 1 to R (step S 19), and then proceeds to step S 16.
  • the control device 62 acquires the on / off information of the switch 69 from the control unit 70 of each AC outlet 50, and determines whether or not there is an AC outlet 50 whose switch 69 is off. (Step S 2 0). If the determination in step S20 is negative, control device 62 ends the AC outlet recovery processing routine. On the other hand, if the determination in step S20 is affirmative, control device 62 identifies AC outlet 50 in which switch 69 is off (step S21).
  • control device 62 acquires the measurement value information of the ammeter 6 1 of the control unit 7 and the ammeter 6 6 of all AC outlets 50 and calculates the supply current value A therefrom. It is determined whether or not the supplied current value A is equal to or less than the recovery current threshold value S 2 (step S 2 2). If the determination in step S 22 is negative, control device 62 terminates the AC outlet recovery processing routine. On the other hand, if the determination in step S 2 2 is affirmative, the control device 6 2 determines that the switch 6 9 specified in step S 21 has all the AC outlets 5 9 in the off state 6 9 Is turned on and the off lamp 67 is turned off (step S 2 3), and then the AC outlet recovery processing routine is terminated.
  • the AC outlet 50 to which the dryer is connected is shut off and disconnected.
  • the supply current value A is less than or equal to the recovery current threshold S2, so in step S2 2 Affirmative determination is made.
  • Each AC outlet 50 is provided with a lock button 68 that can keep the switch 69 on. For this reason, even when the control device 62 is instructed to turn off the switch 6 9 by setting the lock button 68 to the locked state, the switch 69 is turned off. It can be prevented. In particular, the power supply for refrigerators and lighting should not be cut off. Important AC equipment 6 is connected to an AC outlet 5 0 Lock button 6 8 is locked to minimize adverse effects on normal life Can be suppressed.
  • Each AC outlet 50 can notify the user that the switch 69 is off because the off lamp 67 is lit when the switch 69 is off.
  • the off-condition may be set so that the AC device 6 connected to each AC outlet 50 is not used unnecessarily based on external information such as the weather outside the house, temperature, brightness, and atmospheric pressure. ,.
  • external information such as the weather outside the house, temperature, brightness, and atmospheric pressure.
  • the temperature is lower than a predetermined temperature G (for example, 20 ° C) for a predetermined time TA (for example, 30 minutes) or more.
  • the switch 69 of the AC outlet 50 to which the cooling-only air conditioner is connected may be turned off.
  • the off-condition is that the temperature is lower than a predetermined temperature G (for example, 20 ° C.) for a predetermined time T A (for example, 30 minutes).
  • the temperature information may be acquired from a temperature sensor installed outside the house, or may be acquired from a website such as the Japan Meteorological Agency via the Internet.
  • the off-condition is determined based on internal information such as the hot water temperature in the house and gas consumption.
  • the AC device 6 connected to the cent 50 may be set not to be used wastefully.
  • step S 14 of the AC outlet shut-off routine the AC outlets 50 identified in step S 12 may be ranked in order from the lowest power consumption of the connected AC device 6. Alternatively, the user may set the order in advance.
  • step S2 3 of the AC outlet recovery processing routine switch 6 9 that is in the OFF state of each AC outlet 50 is set to be turned ON preferentially from the one corresponding to AC device 6 with low power consumption.
  • the priority order of the switch 69 when the user turns on may be set in advance.
  • the AC outlet recovery processing routine may be omitted.
  • At least one of the off lamp 6 7 and the lock button 6 8 may be omitted.
  • the control device 62 and the control unit 70 may be communicably connected by a wire such as power line carrier communication.
  • the communication device 63 and the communication unit 71 are omitted.

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Abstract

 電気機器への電力供給を制御する制御手段を有する配電システムに備えられ、前記電気機器が接続されるコンセントであって、前記電気機器への電力供給を規制するための予め設定された条件であるオフ条件が満たされた場合に、前記制御手段により前記オフ状態となるように制御されるスイッチを備えるコンセント及びそのコンセントが設けられた配電システムが提供される。前記スイッチは前記電気機器への電力供給を許容するオン状態と前記電気機器への電力供給を規制するオフ状態との間で切替可能である。

Description

明細書 コンセント及び配電システム 技術分野
本発明は、 コンセント及び該コンセン卜に接続される電気機器に電力を供給する配電シ ステムに関する。 背景技術
従来、 電気機器に電力を供給する配電システムとしては、 例えば特許文献 1に示すもの が知られている。 この特許文献 1に記載の配電システムは、 主電源及び分散電源の双方か らコンセントに接続された電気機器に電力が供給されるようになっている。 そして、 主電 源の非停電時には該主電源からコンセントに接続された電気機器に電力が供給され、 主電 源の停電時には分散電源からコンセン卜に接続された電気機器に電力が供給されるように なっている。 すなわち、 主電源の停電時にバックアップ電源として分散電源を用いるよう にしている。
【特許文献 1】 日本特開 2 0 0 9— 1 5 3 3 3 7号公報
ところで、 特許文献 1のような配電システムには、 通常、 電力会社と契約した契約電流 閾値以内の電流量しか使用できないように、 リミッタ (契約ブレーカ)が設けられている。 このため、 例えば、 各コンセントに接続された電気機器の使用によってリミッタに契約電 流閾値を超える電流が流れると、 該リミッタが配電路を遮断し、 全てのコンセントに接続 された電気機器に電力が供給されなくなってしまう。 この結果、 全ての電気機器が停止し てしまうという問題があった。 発明の概要
本発明は、 このような課題に着目してなされたもので、 予め設定した条件が満たされた 場合に、 接続された電気機器への電力供給を選択的に規制することが可能なコンセント及 び配電システムを提供する。
本発明の第 1の側面によれば、 電気機器への電力供給を制御する制御手段を有する配電 システムに備えられ、 前記電気機器が接続されるコンセントであって、 前記電気機器への 電力供給を許容するオン状態と前記電気機器への電力供給を規制するオフ状態との間で切 替可能なスィッチを備え、 前記スィッチは、 前記電気機器への電力供給を規制するための 予め設定された条件であるオフ条件が満たされた場合に、 前記制御手段により前記オフ状 態となるように制御されるコンセントが提供される。
この構成によれば、 オフ条件が満たされた場合にスィツチが制御手段によりオフ状態と なるように制御されるため、 オフ条件を変更することで、 多様な条件に応じてスィッチを オフ状態にすることが可能となる。 したがって、 予め設定した条件が満たされた場合に、 接続された電気機器への電力供給を選択的に規制することが可能となる。
本発明の第 2の側面によれば、 複数のコンセントと、 該各コンセントにそれぞれ接続さ れる電気機器への電力供給を制御する制御手段とを備えた配電システムであって、 前記各 コンセントは、 該各コンセントに接続される前記電気機器への電力供給を許容するオン状 態と該各コンセントに接続される前記電気機器への電力供給を規制するオフ状態との間で 切替可能なスィッチを備え、 前記制御手段は、 前記電気機器への電力供給を規制するため の予め設定された条件であるオフ条件が満たされた場合に、 予め設定された規則に基づい て前記各コンセントの前記スィッチを選択的に前記オフ状態となるように制御する配電シ ステムが提供される。
この構成によれば、 予め設定した条件が満たされた場合に、 予め設定された規則に基づ いて各コンセン卜のスィッチを選択的にオフ状態となるようにすることで、 該各コンセン 卜に接続された電気機器への電力供給を選択的に規制することが可能となる。
また、 前記ォン状態にある前記スィツチが前記制御手段によつて前記ォフ状態にされ ないように、 該スイツチを前記ォン状態でロックするためのロック手段を備えても良い。
この構成によれば、 ロック手段によってロックすることで、 オン状態にあるスィッチが 制御手段によってオフ状態にされないようにすることが可能となる。
ここで、 前記電気機器への供給電流値が、 予め設定された遮断閾値未満であって且つ該 遮断閾値よリも低い値となるように予め設定された警告閾値以上となることであることが 好ましい。
この構成によれば、 電気機器への供給電流値が予め設定された遮断閾値に達することを 抑制することが可能となる。
また、 前記制御手段は、 予め設定された条件であるオン条件が満たされた場合に、 前記 各コンセントの前記オフ状態にある前記スイッチを前記ォン状態となるように制御しても 良い。
この構成によれば、 オン条件が満たされた場合に、 各コンセントのオフ状態にあるスィ ツチをオン状態にすることで、 電力供給が規制されていた電気機器への電力供給を速やか に回復させることが可能となる。
図面の簡単な説明
本発明の目的及び特徴は以下のような添付図面を参照する以後の好ましい実施例の説明 により明確になる。
【図 1】 実施形態の電力供給システムの全体構成を示すブロック図。
【図 2】 図 1の要部を示すブロック図。
【図 3】 実施形態において、 コントロールユニットの構成を示すブロック図。 【図 4】 実施形態において、 交流コンセントの構成を示すブロック図。
【図 5】 実施形態において、 メイン制御処理ルーチンを示すフロ一チャート。
【図 6】実施形態において、交流コンセント遮断処理ル一チンを示すフロ一チャート。
【図 7】実施形態において、交流コンセント回復処理ルーチンを示すフローチヤ一ト。
【図 8】 実施形態において、 各交流コンセントのスィッチの O N— O F F状態及び供 給電流値の時間経過に伴う変化を示すタイミングチヤ一ト。
【図 9】 変更例において、 冷房専用エアコンが接続される交流コンセントのスィッチ の O N— O F F状態及び気温の時間経過に伴う変化を示すタイミングチヤ一ト。 発明を実施するための形態
以下、 本発明の実施形態が本明細書の一部を成す添付図面を参照してより詳細に説明す る。 図面全体において同一又は類似する部分については同一参照符号を付して説明を省略 する。
図 1に示すように、 住宅には、 宅内に設置された各種機器 (照明機器、 エアコン、 家電、 オーディオ及びビデオ機器等) に電力を供給する配電システムとしての電力供給システム 1が設けられている。 電力供給システム 1は、 家庭用の商用交流電源 (A C電源) 2を電 力として各種機器を動作させる他に、 太陽光により発電する太陽電池 3の電力も各種機器 に電源として供給する。 電力供給システム 1は、 直流電源 (D C電源) を入力して動作す る D C機器 5の他に、 交流電源 (A C電源) を入力して動作する A C機器 6 (電気機器) にも電力を供給する。
電力供給システム 1には、 コントロールユニット 7及び D C分電盤 (直流ブレーカ内蔵) 8が設けられている。 また、 電力供給システム 1には、 住宅の D C機器 5の動作を制御す る機器として制御ュニット 9及びリレーュニット 1 0が設けられている。
コントロールユニット 7には、 交流電源を分岐させる A C分電盤 1 1が交流系電力線 1 2を介して接続されている。 コントロールユニット 7は、 この A C分電盤 1 1を介して商 用交流電源 2に接続されるとともに、 直流系電力線 1 3を介して太陽電池 3に接続されて いる。 コントロールユニット 7は、 A C分電盤 1 1から交流電力を取り込むとともに太陽 電池 3から直流電力を取り込み、 これら電力を機器電源として所定の直流電力に変換する。 そして、 コントロールユニット 7は、 この変換後の直流電力を、 直流系電力線 1 4を介し て D C分電盤 8に出力したり、 又は直流系電力線 1 5を介して蓄電池 1 6に出力して同電 力を蓄電したりする。 コントロールユニット 7は、 A C分電盤 1 1から交流電力を取り込 むのみならず、 太陽電池 3や蓄電池 1 6の直流電力を交流電力に変換して A C分電盤 1 1 に供給することも可能である。 コントロールユニット 7は、 信号線 1 7を介して D C分電 盤 8とデータのやり取りを実行する。
D C分電盤 8は、 直流電力対応の一種のブレーカである。 D C分電盤 8は、 コント口一 ルユニット 7から入力した直流電力を分岐させ、 その分岐後の直流電力を、 直流系電力線 1 8を介して制御ュニット 9に出力したり、 直流系電力線 1 9を介してリレーュニット 1 0に出力したりする。 また、 D C分電盤 8は、 信号線 2 0を介して制御ユニット 9とデ一 タのやり取りをしたり、 信号線 2 1を介してリレ一ュニット 1 0とデータのやり取りをし たりする。
制御ユニット 9には、 複数の D C機器 5が接続されている。 これら D C機器 5は、 直流 電力及びデータの両方を 1対の線によって搬送可能な直流供給線路 2 2を介して制御ュニ ット 9と接続されている。 直流供給線路 2 2は、 D C機器 5の電源となる直流電圧に、 高 周波の搬送波によりデータを電送する通信信号を重畳する、 いわゆる電力線搬送通信によ リ、 1対の線で電力及びデータの両方を D C機器 5に搬送する。 制御ユニット 9は、 直流 系電力線 1 8を介して D C機器 5の直流電源を取得し、 D C分電盤 8から信号線 2 0を介 して得る動作指令を基に、 どの D C機器 5をどのように制御するのかを把握する。そして、 制御ュニット 9は、 指示された D C機器 5に直流供給線路 2 2を介して直流電圧及び動作 指令を出力し、 D C機器 5の動作を制御する。
制御ュニット 9には、 宅内の D C機器 5の動作を切り換える際に操作するスィッチ 2 3 が直流供給線路 2 2を介して接続されている。 また、 制御ユニット 9には、 例えば赤外線 リモートコントローラからの発信電波を検出するセンサ 2 4が直流供給線路 2 2を介して 接続されている。 よって、 D C分電盤 8からの動作指示のみならず、 スィッチ 2 3の操作 やセンサ 2 4の検知によっても、 直流供給線路 2 2に通信信号を流して D C機器 5が制御 される。
リレ一ュニット 1 0には、 複数の D C機器 5がそれぞれ個別の直流系電力線 2 5を介し て接続されている。 リレ一ユニット 1 0は、 直流系電力線 1 9を介して D C機器 5の直流 電源を取得し、 D C分電盤 8から信号線 2 1を介して得る動作指令を基に、 どの D C機器 5を動作させるのかを把握する。 そして、 リレーユニット 1 0は、 指示された D C機器 5 に対し、 内蔵のリレ一にて直流系電力線 2 5への電源供給をオンオフすることで、 D C機 器 5の動作を制御する。 また、 リレ一ユニット 1 0には、 D C機器 5を手動操作するため の複数のスィッチ 2 6が接続されており、 スィッチ 2 6の操作によって直流系電力線 2 5 への電源供給をリレ一にてオンオフすることにより、 D C機器 5が制御される。
D C分電盤 8には、 例えば壁コンセントゃ床コンセン卜の態様で住宅に建て付けられた 直流コンセント 2 7が直流系電力線 2 8を介して接続されている。 この直流コンセント 2 7に D C機器のプラグ (図示略) を差し込めば、 同機器に直流電力を直接供給することが 可能である。
また、 商用交流電源 2と A C分電盤 1 1 との間には、 商用交流電源 2の使用量を遠隔検 針可能な電力メータ 2 9が接続されている。 電力メータ 2 9には、 商用電源使用量の遠隔 検針の機能のみならず、 例えば電力線搬送通信や無線通信の機能が搭載されている。 電力 メータ 2 9は、 電力線搬送通信や無線通信等を介して検針結果を電力会社等に送信する。 電力供給システム 1には、 宅内の各種機器をネットワーク通信によって制御可能とする ネットワークシステム 3 0が設けられている。 ネットワークシステム 3 0には、 同システ 厶 3 0のコントロールュニッ卜として宅内サーバ 3 1が設けられている。 宅内サーバ 3 1 は、 インタ一ネットなどのネットワーク Nを介して宅外の管理サーバ 3 2と接続されると ともに、 信号線 3 3を介して宅内機器 3 4に接続されている。 また、 宅内サーバ 3 1は、 D C分電盤 8から直流系電力線 3 5を介して取得する直流電力を電源として動作する。 宅内サーバ 3 1には、 ネットヮ一ク通信による宅内の各種機器の動作制御を管理するコ ントロ一ルボックス 3 6が信号線 3 7を介して接続されている。 コントロールボックス 3 6は、 信号線 1 Ίを介してコントロールュニット 7及び D C分電盤 8に接続されるととも に、 直流供給線路 3 8を介して D C機器 5を直接制御可能である。 コントロールボックス 3 6には、 例えば使用したガス量や水道量を遠隔検針可能なガスノ水道メータ 3 9が接続 されるとともに、 ネットワークシステム 3 0の操作パネル 4 0が接続されている。 操作パ ネル 4 0には、 例えばドアホン子器やセンサやカメラからなる監視機器 4 1が接続されて いる。
宅内サーバ 3 1は、 ネットワーク Nを介して宅内の各種機器の動作指令を入力すると、 コントロールボックス 3 6に指示を通知して、 各種機器が動作指令に準じた動作をとるよ うにコントロールボックス 3 6を動作させる。 また、 宅内サーバ 3 1は、 ガス 水道メ一 タ 3 9から取得した各種情報を、 ネットヮ一ク Nを通じて管理サーバ 3 2に提供可能であ るとともに、 監視機器 4 1で異常検出があったことを操作パネル 4 0から受け付けると、 その旨もネットワーク Nを通じて管理サーバ 3 2に提供する。
図 2に示すように、 A C分電盤 1 1には商用交流電源 2から配電路 4 5を介して電力が 供給される。 A C分電盤 1 1内には、 商用交流電源 2側となる一次側から順に、 遮断器と して機能するリミッタ (契約ブレーカ) 4 6、 主幹ブレーカ 4 7、 及び複数の分岐ブレー 力 4 8が配電路 4 5にそれぞれ設けられている。
リミッタ 4 6は、 商用交流電源 2を提供する電力会社との契約に基づいて設定される遮 断閾値としての契約電流閾値 K (本実施形態では、 1 0 O Vで 3 O Aに設定されている) 以上の電流が供給された場合に配電路 4 5を遮断する。 すなわち、 D C機器 5及び A C機 器 6が接続される二次側において電力が使用されると、 リミッタ 4 6には負荷の大きさに 応じた電流が流れる。 そして、 商用交流電源 2から契約電流閾値 K以上の電流が供給され た場合には、 リミッタ 4 6内に設けられたバイメタル (図示略) が電流によって発熱して 湾曲し、 接点を切リ離すことによリ商用交流電源 2からの電力の供給が停止される。
また、 リミッタ 4 6よりも二次側に接続される主幹ブレーカ 4 7は、 二次側において漏 電ゃ短絡が発生して異常な電流が流れた場合に配電路 4 5を遮断する。 さらに、 分岐ブレ —力 4 8は、 各 A C機器 6毎に対応するように分岐された分岐路 4 9に個別に対応するよ うに設けられている。 各分岐ブレーカ 4 8は、 各分岐路 4 9を介して各 A C機器 6に供給 される電流が、 契約電流閾値 Kよりも小さな値に設定された分岐電流閾値を超えた場合に 各分岐路 4 9を個別に遮断する。 なお、 各分岐路 4 9のうちコントロールユニットフと対 応する分岐路 49以外の各分岐路 49には、 各 AC機器 6が着脱自在に電気的に接続され るコンセントを構成する交流コンセント 50が個別に設けられている。
次に、 コントロールユニット 7について詳述する。
図 3に示すように、 コントロールユニット 7は、 電力系統を構成する商用交流電源 2並 びに分散電源を構成する太陽電池 3及び蓄電池 1 6を電力供給システム 1が有する各種の 負荷 Fに接続して配電する配電路 55を備えている。 負荷 Fには、 DC機器 5及び AC機 器 6等の各種機器の他にコント口一ルュニットフ等のシステム構成要素も含まれ、 これら に電力を供給する交流系電力線 1 2、 直流系電力線 1 3〜 1 5, 1 8, 1 9, 25, 28, 35、 及び直流供給線路 22, 38により配電路 55は構成されている。
コント口一ルュニット 7は、 商用交流電源 2から供給される交流電力を直流電力に変換 する ACZDCコンバータ 56と、 太陽電池 3に接続された DCZDCコンバータ 57と を備えている。 すなわち、 ACZDCコンバータ 56を介して交流電力から変換された電 力や、 DCZDCコンバータ 57を介して太陽電池 3から供給される電力が負荷 F側に供 給されるようになっている。
また、 コントロールユニット 7は、 蓄電池 1 6から放電される直流電力を負荷 F側に送 出させる放電回路 58と、蓄電池 1 6を充電する充電回路 59とを備えている。すなわち、 蓄電池 1 6は、 停電時等に非常用電源として機能するために、 常には充電回路 59を介し て直流電力が充電されると共に、 停電時等には蓄電している直流電力が放電回路 58を介 して負荷 F側に放電されるようになっている。
また、 コントロールユニット 7は、 DC機器 5等の負荷 Fにおける消費電力量を計測す るために配電路 55に設けられた電力計測回路 60と、 AC/DCコンバータ 56に供給 される電流値を計測するための電流計 61とを備えている。 さらに、 コントロールュニッ トフは、 電力計測回路 60及び電流計 61の双方と電気的に接続されると共にコントロー ルュニット 7等の稼働状態を制御するための制御手段としての制御装置 62を備えている。 制御装置 62は CP U、 ROM, 及び RAMを備えた構成とされ、 ROMには、 該制御装 置 62が各種の制御を行うためのプログラム、 契約電流閾値 K、 後述する警告閾値として の警告電流閾値 S 1 (本実施形態では、 1 0 OVで 28 Αに設定されている)、 後述する回 復電流閾値 S2 (本実施形態では、 1 0 OVで 2 OAに設定されている) などが記憶され ている。 契約電流閾値 K、 警告電流閾値 S 1及び回復電流閾値 S 2の大小関係は、 常に、 契約電流閾値 Κ>警告電流閾値 S 1 >回復電流閾値 S 2となるように設定される。
そして、 制御装置 62は、 停電時等に非常用電源としての機能を発揮するために最低限 必要とされる電力量を蓄電池 1 6に確保させるように充電回路 59を制御すると共に、 停 電時等には蓄電池 1 6から負荷 F側に必要とされる電力が供給されるように放電回路 58 を制御する。 また、 制御装置 62は、 AC/DCコンバータ 56、 DCZDCコンバータ 57、 及び蓄電池 1 6等の他の構成要素を必要に応じて制御する。 さらに、 制御装置 62 には各交流コンセント 50 (図 2参照) と無線通信するための通信装置 63が電気的に接 続されており、 該制御装置 6 2は無線通信によって各交流コンセント 5 0を制御する。 ま た、 本明細書で実施形態の説明においては、 コンセントとして交流コンセントを例に挙げ て説明しているが、 本発明はこれに限られるものではなく、 直流コンセントまたは直流交 流兼用コンセントなどにも適用することができる。
次に、 交流コンセント 5 0について詳述する。
図 4に示すように、 交流コンセント 5 0は、 A C機器 6 (図 2参照) の差込プラグを接 続するための接続部 6 5と、 分岐路 4 9に設けられるとともに接続部 6 5に接続される A C機器 6へ供給される電流値を計測するための電流計 6 6とを備えている。 接続部 6 5の 近傍にはオフランプ 6 7とロック手段としてのロックボタン 6 8とが設けられている。 ま た、 交流コンセント 5 0は、 分岐路 4 9に設けられるとともに接続部 6 5に接続される A C機器 6への電力供給を許容するオン状態と該 A C機器 6への電力供給を規制 (停止) す るオフ状態との間で切替可能なスィツチ 6 9を備えている。
さらに、 交流コンセント 5 0は該交流コンセント 5 0の制御を行うための制御部 7 0を 備えている。 制御部 7 0には、 制御装置 6 2 (図 3参照) と無線通信するための通信部 7 1、 電流計 6 6、 オフランプ 6 7、 ロックボタン 6 8、 及びスィッチ 6 9がそれぞれ電気 的に接続されている。 そして、 制御部 7 0は、 電流計 6 6の測定値情報及びロックボタン 6 8がロック状態であるかロック解除状態であるかの情報を制御装置 6 2 (図 3参照) へ 送信したり、 該制御装置 6 2からの指令に基づいてスィッチ 6 9の切替動作を行ったり、 オフランプ 6 7を点灯または消灯させたりする。
制御装置 6 2は、 予め設定された条件であるオフ条件が満たされた場合に、 制御部 7 0 に指令を出してオン状態にあるスィッチ 6 9をオフ状態に切り替えさせる。 そして、 本実 施形態において、 オフ条件は、 コントロールユニット 7の電流計 6 1及び全ての交流コン セント 5 0の電流計 6 6の合計電流値である供給電流値 A (リミッタ 4 6を流れる電流値) が契約電流閾値 K未満であって且つ警告電流閾値 S 1以上となることに設定されている。 また、 制御装置 6 2は、 予め設定された条件であるオン条件が満たされた場合に、 制御 部 7 0に指令を出してオフ状態にあるスィッチ 6 9をオン状態に切り替えさせる。 そして、 本実施形態において、 オン条件は、 供給電流値 Aが回復電流閾値 S 2以下となることに設 定されている。
オフランプ 6 7は、 スィツチ 6 9がオフ状態になった場合に制御装置 6 2の指令基づい て制御部 7 0により点灯され、 スィツチ 6 9がオン状態になった場合に制御装置 6 2の指 令基づいて制御部 7 0により消灯される。
ロックボタン 6 8は、 スィッチ 6 9がオン状態にあるときに、 ユーザによって押される ことでロック状態になる。 そして、 ロックボタン 6 8がロック状態にあるときには、 制御 装置 6 2から制御部 7 0にスィッチ 6 9をオフ状態にする旨の指令が出されても、 スイツ チ 6 9はオフ状態にされることなくオン状態に維持される。 また、 ロックボタン 6 8は、 ロック状態のときにュ一ザによって押されるとロック解除状態になる。 そして、 ロックボ タン 6 8がロック解除状態にあるときには、 制御装置 6 2から制御部 7 0にスィッチ 6 9 をオフ状態にする旨の指令が出されると、 スィッチ 6 9はオフ状態にされる。
次に、 制御装置 6 2が実行する制御処理ルーチンのうち、 所定時間 (例えば、 数ミリ秒) 間隔で実行されるメイン制御処理ル一チンについて図 5に示すフローチヤ一卜に基づき説 明する。
さて、 制御装置 6 2は、 交流コンセント遮断処理ルーチンを実行する (ステップ S 1 )。 続いて、 制御装置 6 2は、 交流コンセント回復処理ルーチンを実行し (ステップ S 2 )、 そ の後、 メイン制御処理ルーチンを終了する。
次に、 交流コンセント遮断処理ル一チンを図 8に示すタイミングチヤ一ト及び図 6に示 すフローチャートに基づき説明する。 なお、 図 8のタイミングチャートは、 一例として A C機器 6の一種であるドライャ、 電子レンジ、 及び冷蔵庫を互いに異なる交流コンセント 5 0にそれぞれ接続したときの各交流コンセント 5 0のスィツチ 6 9の O N— O F「状態 及び供給電流値 Aの時間経過に伴う変化を示したものである。 また、 冷蔵庫が接続された 交流コンセント 5 0のロックボタン 6 8はロック状態になつておリ、 ドライャ及び電子レ ンジ接続された交流コンセント 5 0のロックポタン 6 8はロック解除状態になっているも のとする。さらに、 ドライヤの消費電力は電子レンジの消費電力よりも大きいものとする。 さて、 制御装置 6 2は、 コント口一ルユニット 7の電流計 6 1及び全ての交流コンセン ト 5 0の電流計 6 6の測定値情報を取得してそれより供給電流値 Aを算出し、 該算出した 供給電流値 Aが警告電流閾値 S 1以上であるか否かを判定する (ステップ S 1 0 )。 ステツ プ S 1 0の判定が否定判定であった場合には、 制御装置 6 2は、 再びステップ S 1 0の処 理を実行する。 一方、 ステップ S 1 0の判定が肯定判定であった場合には、 制御装置 6 2 は、 ロックボタン 6 8がロック解除状態にある交流コンセント 5 0があるか否かを判定す る (ステップ S 1 1 )。
ここで、 図 8に示すように、 冷蔵庫と電子レンジとが使用されていて、 ドライヤが使用 されていない時間 T 1のときには、 供給電流値 Aが警告電流閾値 S 1未満であるため、 ス テツプ S 1 0では否定判定となる。 一方、 冷蔵庫、 電子レンジ、 及びドライヤが使用され ている時間 T 2のときには、 供給電流値 Aが警告電流閾値 S 1以上であるため、 ステップ S 1 0では肯定判定となる。
ステップ S 1 1の判定が否定判定であった場合には、 制御装置 6 2は、 交流コンセント 遮断処理ルーチンを終了する。一方、ステップ S 1 1の判定が肯定判定であった場合には、 制御装置 6 2は、 ロックボタン 6 8がロック解除状態にある交流コンセント 5 0を特定す る (ステップ S 1 2 )。 続いて、 制御装置 6 2は、 ロックポタン 6 8がロック解除状態にあ る交流コンセント 5 0の数を表す Mの値 (本実施形態では 2 ) を設定する (ステップ S 1 3 )。 続いて、 制御装置 6 2は、 ステップ S 1 2で特定した各交流コンセント 5 0を、 接続 された A C機器 6の消費電力が高い順に順位をつける(ステップ S 1 4 )。本実施形態では、 例えば、 ドライヤの消費電力が 1番目に高く、 電子レンジの消費電力が 2番目に高い。 続いて、制御装置 6 2は、 ステップ S 1 4でつけた順位を表す Rの値を 1に設定する (ス テツプ S 1 5 )。 続いて、 制御装置 6 2は、 消費電力が 1番高いドライャが接続された交流 コンセント 5 0のスィッチ 6 9をオフ状態にするとともにオフランプ 6 7を点灯させる趣 旨の指令を出す (ステップ S 1 6 )。 続いて、 制御装置 6 2は、 コントロールユニット 7の 電流計 6 1及び全ての交流コンセント 5 0の電流計 6 6の測定値情報を取得して供給電流 値 Aを算出し、 該算出した供給電流値 Aが警告電流閾値 S 1以上であるか否かを判定する (ステップ S 1 7 )。
ステップ S 1 7の判定が否定判定であった場合には、 制御装置 6 2は、 交流コンセント 遮断処理ルーチンを終了する。一方、ステップ S 1 7の判定が肯定判定であった場合には、 制御装置 6 2は、 R = Mであるか否かを判定する (ステップ S 1 8 )。 すなわち、 図 8に示 すように、 ドライヤが接続された交流コンセント 5 0が遮断されてドライヤが使用されず に冷蔵庫と電子レンジとが使用されている時間 T 3のときには、 供給電流値 Aが警告電流 閾値 S 1未満であるため、 ステップ S 1 7では否定判定となる。 一方、 ドライヤを停止さ せただけでは供給電流値 Aが警告電流閾値 S 1未満にならない場合には、 ステップ S 1 7 では肯定判定となる。
ステップ S 1 8の判定が肯定判定であった場合には、 制御装置 6 2は、 交流コンセント 遮断処理ルーチンを終了する。一方、ステップ S 1 8の判定が否定判定であった場合には、 制御装置 6 2は Rに 1を加えた後 (ステップ S 1 9 )、 その処理をステップ S 1 6へ移行す る。
次に、 交流コンセント回復処理ルーチンを図 8に示すタイミングチヤート及び図 7に示 すフ口一チャートに基づき説明する。
さて、 制御装置 6 2は、 各交流コンセント 5 0の制御部 7 0からスィッチ 6 9のオンォ フ情報を取得し、 スィツチ 6 9がオフ状態にある交流コンセント 5 0があるか否かを判定 する (ステップ S 2 0 )。 ステップ S 2 0の判定が否定判定であった場合には、 制御装置 6 2は、 交流コンセント回復処理ルーチンを終了する。 一方、 ステップ S 2 0の判定が肯定 判定であった場合には、 制御装置 6 2は、 スィッチ 6 9がオフ状態にある交流コンセント 5 0を特定する (ステップ S 2 1 )。
続いて、 制御装置 6 2は、 コントロールユニット 7の電流計 6 1及び全ての交流コンセ ント 5 0の電流計 6 6の測定値情報を取得してそれより供給電流値 Aを算出し、 該算出し た供給電流値 Aが回復電流閾値 S 2以下であるか否かを判定する (ステップ S 2 2 )。 ステ ップ S 2 2の判定が否定判定であった場合には、 制御装置 6 2は、 交流コンセント回復処 理ルーチンを終了する。 一方、 ステップ S 2 2の判定が肯定判定であった場合には、 制御 装置 6 2は、 ステップ S 2 1で特定したスィツチ 6 9がオフ状態にある全ての交流コンセ ント 5 0のスィツチ 6 9をオン状態にするとともにオフランプ 6 7を消灯させる趣旨の指 令を出した後 (ステップ S 2 3 )、 交流コンセント回復処理ルーチンを終了す.る。
ここで、 図 8に示すように、 ドライヤが接続された交流コンセント 5 0が遮断されてド ライヤが使用されず且つ電子レンジが使用されておらず、 冷蔵庫のみが使用されている時 間 T 4のときには、 供給電流値 Aが回復電流閾値 S 2以下であるため、 ステップ S 2 2で は肯定判定となる。
以上詳述した実施形態によれば次のような効果が発揮される。
( 1 ) 供給電流値 A (リミッタ 4 6を流れる電流値) が契約電流閾値 K未満であって且 つ警告電流閾値 S 1以上となった場合に、 A C機器 6が接続された各交流コンセント 5 0 のオン状態にあるスィッチ 6 9を選択的にオフ状態にすることができる、 すなわち A C機 器 6への電力供給を選択的に規制 (停止) することができる。 このため、 リミッタ 4 6が 遮断されて全ての A C機器 6への電力供給が停止することを抑制することができる。
( 2 ) 各交流コンセント 5 0は、 スィッチ 6 9をオン状態に維持することが可能なロッ クボタン 6 8を備えている。 このため、 ロックボタン 6 8をロック状態にすることで、 制 御装置 6 2から制御部 7 0にスィッチ 6 9をオフ状態にする旨の指令が出されても、 スィ ツチ 6 9がオフ状態にされないようにすることができる。 特に、 冷蔵庫や照明などの電力 供給を遮断してはいけない重要な A C機器 6が接続される交流コンセント 5 0のロックボ タン 6 8をロック状態にすることで、 曰常生活への悪影響を最小限に抑えることができる。
( 3 ) 供給電流値 Aが回復電流閾値 S 2以下になった場合に、 A C機器 6が接続された 各交流コンセント 5 0のオフ状態にあるスィッチ 6 9がオン状態にされる。 このため、 電 力供給が規制 (停止) されていた A C機器 6への電力供給を速やかに回復させることがで きる。
( 4 ) 各交流コンセント 5 0は、 スィッチ 6 9がオフ状態のときにオフランプ 6 7が点 灯されるので、 スィツチ 6 9がオフ状態になっている旨をユーザに報知することができる。
(変更例)
なお、 上記実施形態は、 次のように変更して具体化することも可能である。
■オフ条件は、 宅外の天候、 気温、 明るさ、 気圧などの外的な情報に基づいて、 各交流 コンセント 5 0に接続された A C機器 6が無駄に使用されないように設定してもよし、。 例 えば、 図 9に示すように、 冷房専用エアコンに電力が供給されている状態で、 所定温度 G (例えば 2 0 °C) よりも気温が低い状態が所定時間 T A (例えば 3 0分) 以上続いた場合 に、 該冷房専用エアコンが接続されている交流コンセント 5 0のスィッチ 6 9をオフ状態 にするようにしてもよい。 この場合、 所定温度 G (例えば 2 0 °C) よりも気温が低い状態 が所定時間 T A (例えば 3 0分) 以上続くことがオフ条件となる。 さらにこの場合、 気温 情報は、 宅外に設置された温度センサから取得してもよいし、 インタ一ネット経由で気象 庁などのホームページから取得してもよい。
あるいは、 昼間なのに照明が点灯していたり、 気温が高いのに電気ストーブが作動して いたりすることを抑制するように、 対応する各交流コンセント 5 0のスィッチ 6 9のオフ 条件を設定してもよい。
•オフ条件は、 宅内の給湯温度やガス消費量などの内的な情報に基づいて、 各交流コン セント 5 0に接続された A C機器 6が無駄に使用されないように設定してもよい。
,交流コンセント遮断処理ル一チンのステップ S 1 4において、 ステップ S 1 2で特定 した各交流コンセント 5 0を、 接続された A C機器 6の消費電力が低い順に順位をつける ようにしてもよいし、 あるいは予めユーザが順位をつけるようにしてもよい。
•交流コンセント回復処理ルーチンのステップ S 2 3において、 各交流コンセント 5 0 のオフ状態にあるスィツチ 6 9を、 消費電力が低い A C機器 6と対応するものから優先的 にオン状態にするようにしてもよいし、 あるいは予めユーザがオン状態にする際のスィッ チ 6 9の優先順位を設定できるようにしてもよい。
- メイン制御処理ル一チンにおいて、 交流コンセント回復処理ル一チンは省略してもよ い。
-オフランプ 6 7及びロックボタン 6 8のうち少なくとも一方を省略してもよい。
■制御装置 6 2と制御部 7 0とは、 電力線搬送通信などの有線によって通信可能に接続 してもよい。 この場合、 通信装置 6 3及び通信部 7 1は省略される。
以上、 本発明の好ましい実施形態が説明されたが、 本発明はこれらの特定実施形態に限 定されず、 後続する請求範囲の範疇を超えず、 多様な変更及び修正が行われることが可能 であり、 それも本発明の範疇に属すると言える。

Claims

請求範囲
【請求項 1】
電気機器への電力供給を制御する制御手段を有する配電システムに備えられ、 前記電気 機器が接続されるコンセントであって、 前記電気機器への電力供給を規制するための予め 設定された条件であるオフ条件が満たされた場合に、 前記制御手段によリ前記オフ状態と なるように制御されるスィッチを備えるコンセント。
【請求項 2】
前記スィツチは、 前記電気機器への電力供給を許容するオン状態と前記電気機器への電 力供給を規制するオフ状態との間で切替可能である請求項 1に記載のコンセント。
【請求項 3】
前記オン状態にある前記スィツチが前記制御手段によって前記オフ状態にされないよう に、 該スィッチを前記ォン状態でロックするためのロック手段を備えた請求項 2に記載の コンセント。
【請求項 4】
前記オフ条件は、 前記電気機器への供給電流値が、 予め設定された遮断閾値未満であつ て且つ該遮断閾値よりも低い予め設定された警告閾値以上となることである請求項 2また は 3に記載のコンセント。
【請求項 5】
前記制御手段は、 予め設定された条件であるオン条件が満たされた場合に、 前記各コン セン卜の前記オフ状態にある前記スィツチを前記オン状態に制御する請求項 2乃至 4のい ずれか一項に記載のコンセント。
【請求項 6】
複数のコンセントと、 該各コンセン卜にそれぞれ接続される電気機器への電力供給を制 御する制御手段とを備えた配電システムにおいて、
前記各コンセントは請求項 2に記載の構成を有し、
前記制御手段は、 予め設定された規則に基づいて前記各コンセントの前記スィッチを選 択的に前記オフ状態となるように制御する配電システム。
【請求項 7】
前記コンセントは、 前記オン状態にある前記スィツチが前記制御手段によって前記オフ 状態にされないように、 該スィッチを前記オン状態でロックするためのロック手段をさら に備えた請求項 6に記載の 配電システム。
【請求項 8】
前記オフ条件は、 前記電気機器への供給電流値が、 予め設定された遮断閾値未満であつ て且つ該遮断閾値よりも低い予め設定された警告閾値以上となることである請求項 6また は 7に記載の配電システム。
【請求項 9】
前記制御手段は、 予め設定された条件であるオン条件が満たされた場合に、 前記各コン セン卜の前記オフ状態にある前記スィッチを前記オン状態に制御する請求項 6乃至 8のい ずれか一項に記載の配電システム。
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