WO2013094319A1 - 電力管理装置 - Google Patents

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WO2013094319A1
WO2013094319A1 PCT/JP2012/078296 JP2012078296W WO2013094319A1 WO 2013094319 A1 WO2013094319 A1 WO 2013094319A1 JP 2012078296 W JP2012078296 W JP 2012078296W WO 2013094319 A1 WO2013094319 A1 WO 2013094319A1
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WO
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power
total amount
power generation
weight
electric
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PCT/JP2012/078296
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English (en)
French (fr)
Inventor
悟志 岸
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2310/00The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
    • H02J2310/10The network having a local or delimited stationary reach
    • H02J2310/12The local stationary network supplying a household or a building
    • H02J2310/14The load or loads being home appliances
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • Y02B70/3225Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/222Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving

Definitions

  • the present invention relates to a power management apparatus, and more particularly, to a power management apparatus for managing power used by electrical equipment.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2009-165249
  • priority is set between a plurality of devices to which power is supplied via a power supply line, and the total amount of power used by the plurality of devices is
  • a technique is disclosed in which operation of a low-priority device is rejected when surplus power is exceeded.
  • Patent Document 1 it is considered possible to save power for a low-priority device, but it is considered difficult to promote power saving for other devices. .
  • the present invention has been conceived in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a power management apparatus that can promptly encourage power consumers to save power.
  • a power management device includes an acquisition unit for acquiring a total amount of power consumption of a plurality of electrical devices, a storage unit for storing information for defining a ratio to a total amount of power consumption of the plurality of electrical devices, and a total amount And a control unit for controlling the power consumption of each electrical device below the power value calculated according to the ratio.
  • the plurality of electric devices are supplied with electric power from a solar power generation unit that generates power with sunlight.
  • the acquisition unit acquires the total amount of power consumption by acquiring the power generation amount of the solar power generation unit.
  • the plurality of electric devices are further supplied with power from a power supply source other than the solar power generation unit.
  • the control unit calculates the total amount of power consumption from only the power generation amount of the solar power generation unit, and is acquired by the acquisition unit.
  • the power generation amount of the solar power generation unit is less than a specific value, the total amount of power consumption is set to a predetermined value that is greater than the specific value.
  • control unit controls the power consumption of each electric device according to the amount and ratio of power obtained by subtracting the total amount by a certain ratio instead of the total amount.
  • the storage unit further stores an operation state corresponding to the power consumption of each electric device.
  • the control unit identifies the operating state of each electrical device based on the total amount and the ratio, and controls each electrical device according to the identified operating state.
  • the power supplied to each of the plurality of electrical devices is controlled based on a ratio defined for each.
  • the use of power can be limited to all of the plurality of electrical devices according to a prescribed ratio.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the specific example of a structure of the control system for managing energy consumption including the power management apparatus concerning 1st Embodiment. It is a figure which shows the hardware constitutions of the home controller of 1st Embodiment. It is a flowchart of the process (power adjustment process) for controlling the power consumption of each electric equipment which comprises a household appliance group performed in a home controller. It is a figure which shows an example of the screen displayed in order to change the weighting of the power consumption by each electric equipment in a control system. It is a figure which shows typically the "weight" attached
  • FIG. 15 It is a figure which shows the state by which the weight of each electric equipment was changed by certain operation in a home controller. It is a figure which shows the weight and power supply after a change. It is a figure which shows a display screen when operation for changing a weight is made from the state of FIG. 5 to the state of FIG. As described with reference to FIG. 15, it is a diagram showing a display screen when the weight of the air conditioner is raised to the upper limit. It is a figure which shows an example of the control content of each electric equipment before weight change. It is a figure which shows an example of the control content of each electric equipment after weight change. It is a flowchart of the power adjustment process performed in 2nd Embodiment of the control system containing a power management apparatus.
  • FIG. 15 It is a figure which shows the state by which the weight of each electric equipment was changed by certain operation in a home controller. It is a figure which shows the weight and power supply after a change. It is a figure which shows a display screen when operation for changing a
  • FIG. 21 is a flowchart of a subroutine of device control update processing of FIG. 20.
  • FIG. It is a figure which shows an example of the power supply of each electric equipment after the update by the process of FIG.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a specific example of a configuration of a control system 1 for managing energy consumption, including the power management apparatus according to the first embodiment.
  • the control system 1 is realized by, for example, HEMS (Home Energy Management System).
  • control system 1 includes a home controller 10, a photovoltaic power generation device 20, an intelligent power conditioner 30 (hereinafter referred to as “power conditioner 30”), and a home appliance group 40.
  • the solar power generation device 20 is a power device that receives sunlight in the daytime and converts the light energy of the received light into electric power.
  • the power conditioner 30 is a device that converts electricity generated by the solar power generation device 20 and connects it to a home power system so that it can be used in the home.
  • the electric power generated based on sunlight in the solar power generation device 20 is supplied to the household appliance group 40.
  • the power conditioner 30 sends power generation amount information indicating the amount of power (power generation amount) generated by the solar power generation device 20 to the home controller 10.
  • the power generation amount information is information indicating the power generation amount per unit time.
  • the power conditioner 30 is connected not only to the photovoltaic power generator 20 but also to other power supply sources (commercial power source, storage battery, etc., not shown), and the home appliance group 40 supplies such power. Power is also supplied from the source.
  • the home appliance group 40 includes at least an air conditioner 41, a television 42, and a lighting 43.
  • the home controller 10 can acquire at least the power consumption of each electrical device for each electrical device included in the household appliance group 40. Further, the home controller 10 acquires power generation amount information from the power conditioner 30.
  • the home controller 10 receives an input of the total amount of power consumed by the electrical devices that make up the household appliance group 40, and also weights the power consumption between the electrical devices that make up the household appliance group 40.
  • An input of a coefficient (hereinafter, also simply referred to as “weight”) is accepted.
  • the home controller 10 controls the power consumption of each electric equipment which comprises the household appliance group 40 based on an above-described total amount and the acquired weighting coefficient of each electric equipment.
  • the home appliance group 40 connected to the control system 100 may include an electric device that cannot communicate with the home controller 10 or an electric device that cannot control the amount of electric power. In such a case, the home controller 10 performs power control only for electric devices that can communicate.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a hardware configuration of the home controller 10 according to the present embodiment.
  • the home controller 10 includes a display 101, a touch sensor 102, an input unit 104, a communication interface 105, a microphone 107, a speaker 108, a memory interface 109, and a CPU (Central Processing Unit). 110, a memory 111, and a RAM (Random Access Memory) 112.
  • the touch sensor 102 is provided on the display 101.
  • the display 101 and the touch sensor 102 constitute a touch panel 103.
  • the touch sensor 102 receives an input of information by being touched from outside.
  • the home controller 10 includes an input unit 104 including an input device such as a power button in addition to the touch sensor 102.
  • the input unit 104 receives input of information by operating the buttons and the like from the outside. Note that the input unit 104 may be configured by software keys displayed on the display 101.
  • the CPU 110 controls the operation of the home controller 10 by executing a program stored in the memory 111 or the like.
  • the RAM 112 functions as a work area for the CPU 110.
  • the CPU 110 can also accept voice input via a microphone (microphone) 107.
  • the CPU 110 can also communicate with an external device via a communication interface 105 in a wired or wireless manner.
  • the CPU 110 can also read and / or write information from / to the storage medium 200 that is detachable from the home controller 10 via the memory interface 109.
  • the CPU 110 implements the functions described in the present specification by executing a program stored in the memory 111 and / or the storage medium 200.
  • the memory 111 and / or the storage medium 200 are illustrated as storage media to be read / written by the CPU 110.
  • these storage media are collectively referred to as a memory 111 or the like as appropriate.
  • CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory
  • DVD-ROM Digital Versatile Disk-Read Only Memory
  • USB Universal Serial Bus
  • memory card FD (Flexible Disk), Hard disk, magnetic tape, cassette tape, MO (Magnetic Optical Disc), MD (Mini Disc), IC (Integrated Circuit) card (excluding memory card), optical card, mask ROM, EPROM, EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read-Only A medium for storing the program in a nonvolatile manner such as Memory).
  • the home controller 10 and each electric device constituting the home appliance group 40 are connected by a communication line and communicate with each other.
  • the communication line may be wired or wireless such as infrared communication. Communication between these is communication using a power cable, and each home controller 10 has a communication modem (hereinafter also referred to as PLC (Power Line Communication)) 119 as a communication device.
  • PLC Power Line Communication
  • FIG. 23 is a block diagram showing a specific example of the configuration of each electrical device constituting the household appliance group 40 of FIG.
  • the electric device includes a PLC 411 that is a communication modem, an input unit 412 that is a mechanism for receiving an operation input from a user, a control unit 413 that generally controls the operation of the electric device, A drive unit 414 that is a mechanism for driving a mechanism (not shown) for functioning as an electrical device, an energy management unit 415, and a storage unit 416 are included.
  • the input unit 412 corresponds to a switch.
  • the control unit 413 includes a CPU (Central Processing Unit) (not shown), a RAM (Random Access Memory), and the like, and the CPU executes a program stored in the RAM according to an operation signal from the input unit 412, thereby causing the drive unit 414 to A control signal is output to drive a mechanism (not shown).
  • a CPU Central Processing Unit
  • RAM Random Access Memory
  • the control unit 413 may control the driving operation by the driving unit 414 based on the information.
  • the storage unit 416 stores various data such as a program executed by the control unit 413 and data necessary for executing the program.
  • the mechanism to be driven in the electric device is, for example, a blower mechanism or a heating mechanism when the electric device is an air conditioner, a rotating mechanism of a washing tub when the electric device is a washing machine, and a case where the electric device is a television Is a video output mechanism including control of a liquid crystal display device or the like, and is a refrigeration mechanism that cools the interior of the refrigerator when the electric device is a refrigerator.
  • the energy management unit 415 is connected to the driving unit 414 and detects the power consumed by the mechanism by the driving operation by the driving unit 414.
  • the energy management unit 415 may have a hardware configuration such as a circuit connected to the drive unit 414 for detecting the energy management unit 415, or a function realized by the CPU when the CPU of the control unit 413 executes the program.
  • One may be a software configuration.
  • the energy management unit 415 is connected to a storage device such as a RAM or HDD (Hard Disk Drive) or includes a storage device, and stores the detected power consumption.
  • the storage device also stores information for specifying the electric device.
  • the information specifying the electric device may be, for example, information specifying “air conditioner” or “washing machine”, or may be a production number or the like. These may be stored in advance at the time of shipment, or may be input and stored after that.
  • the energy management unit 415 associates information specifying the electric device with the information indicating the power consumption stored in the storage device, passes the information to the PLC 411, and transmits the information to an external device.
  • the transmission timing may be a so-called push type, which is a pre-defined time interval or a timing specified on the electrical equipment side after a predetermined time after the power is turned on, or a so-called pull type. The timing may be received in response to a request from an external device.
  • FIG. 3 is a flowchart of processing (power adjustment processing) executed by the home controller 10 for controlling the power consumption of each electrical device constituting the household appliance group 40.
  • the power adjustment process is started, for example, when the home controller 10 is turned on.
  • CPU 110 first determines whether or not user identification information and operation information have been input in step S ⁇ b> 10, and proceeds to step S ⁇ b> 20 if determined. These pieces of information are input directly to the home controller 10 via the input unit 104 (or touch sensor 102) or from an external device via the communication interface 105 or PLC 119.
  • User identification information is user-specific information such as a user ID.
  • the user identification information may be information that identifies a special user who has the authority to operate the home controller 10.
  • the operation information is information for some operation.
  • step S10 for example, when a user having the operation authority of the home controller 10 inputs user identification information such as a user ID and performs some operation, the process proceeds to step S20.
  • step S20 the CPU 110 determines whether or not the power limit is set. If it is determined that the power limit is set, the CPU 110 proceeds to step S30, and if not, returns the process to step S10.
  • the limited power is a limit value with respect to the total amount of power consumed by the electric devices constituting the household appliance group 40.
  • information for specifying the power limit is input from an external device via the communication interface 105 or the like, or from the user via the input unit 104 or the touch sensor 102.
  • the power limit is transmitted from an external device, a case where a power consumption limit value is transmitted via a network from a company supplying commercial power is conceivable.
  • the CPU 110 when receiving or receiving the limited power, stores the limited power in the memory 111. In step S20, it is determined whether or not the stored value exists.
  • step S30 the CPU 110 determines whether or not the user has changed the weighting.
  • the weighting is a ratio that allows consumption of electric power to each electric device constituting the household appliance group 40.
  • the home controller 10 allows the user to adjust such weighting (ratio).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a screen displayed to change the weighting of power consumption by each electrical device in the control system 1.
  • screen 510 is displayed on display 101, for example.
  • each of the electric devices constituting household appliance group 40 in control system 1 (TV [denoted as “TV” in FIG. 4], air conditioner [denoted as “air conditioner” in FIG. 4], and lighting)
  • the setting contents of the power consumption weighting are shown.
  • the bar 511 indicates the weight (ratio) assigned to the TV
  • the bar 512 indicates the weight assigned to the air conditioner
  • the bar 513 indicates the weight assigned to the illumination.
  • the bars 511, 512, and 513 all indicate that the higher the weight, the higher the position.
  • the screen 510 further displays a change button 519 operated to change these weightings.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing the “weight” given to each electric device as shown in FIG. 4 and the value of power allowed to be consumed by each electric device. .
  • the weights assigned to “TV”, “air conditioner”, and “lighting” are “0.2”, “0.5”, and “0.3”, respectively.
  • the sum of the set weights is “1”.
  • the value of the limited power is shown as “total value” of the supplied power.
  • “1.0 (kW)” is an example of the value of the limit power.
  • the home controller 10 distributes the limited power based on the weight assigned to each electrical device, thereby calculating the value of power that is allowed to be consumed by each electrical device.
  • the value of power that is allowed to be consumed by each electrical device is indicated as “supplied power”.
  • the consumption of each electric device is reduced by multiplying the power limit by the ratio according to the attached weight as shown in the margin for each electric device in FIG. 5.
  • An allowable power value is calculated. For example, for an air conditioner, the power is calculated as 0.5 kW according to the following equation (1).
  • the CPU 110 determines whether or not the weighting is changed by the user in step S ⁇ b> 30. This is realized by determining whether or not. Then, when CPU 110 determines that such a change (operation) has been made, the process proceeds to step S40, and when it is determined that there is no change, CPU 110 returns the process to step S10.
  • step S40 CPU 110 calculates (determines) the power allowed for each electrical device based on the changed weighting, and proceeds to step S50.
  • step S50 CPU 110 determines whether or not the user has performed an operation for determining (determining) the weight after the change. This determination is realized, for example, by determining whether or not a determination button 529 (see FIG. 11 or the like) described later has been operated. If CPU 110 determines that the operation has been performed, CPU 110 advances the process to step S60.
  • step S60 CPU 110 transmits a control signal for each electrical device to each electrical device in accordance with the value after the change in power allowed for the electrical device, and returns the process to step S30.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the relationship between the power supply value and the set temperature for an air conditioner.
  • FIG. 6 shows the behavior of the air conditioner regarding the air blowing operation and the behavior of the cooling operation. And about the cooling operation, the relationship between preset temperature and supply electric power is shown.
  • the set temperature is a set temperature that is an operation target when the air conditioner (air conditioner 41) performs a cooling operation, and is a difference from the outside air temperature.
  • the set temperature is lower as the value of the supplied power increases, that is, the consumed power increases.
  • the set temperature is determined to be 1 ° C. lower than the ambient temperature at that time as the control content. That is, in step S60 of FIG. 3, the CPU 110 transmits a control signal for operating the set temperature to be 1 ° C. lower than the outside air temperature to the air conditioner 41 (the control unit 413). Accordingly, in the air conditioner 41, the control unit 413 controls the operation of the drive unit 414 of the air conditioner 41 according to the control signal.
  • the air blowing operation is executed instead of the cooling operation.
  • the air conditioner is controlled in accordance with the relationship between the supplied power and the air volume in the “blower operation” column of FIG. Further, when the supplied power exceeds “1500 W”, the air conditioner may operate at the rated power (1500 W) and the temperature may be set to be lower than 12 ° C. from the outside air temperature.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the relationship between the value of power supplied to the television 42 and the luminance of the backlight of the television 42.
  • the television 42 is a liquid crystal television
  • the backlight is a backlight of a liquid crystal display device in the television 42.
  • the luminance is shown in 11 levels from the minimum to the maximum. Each stage is associated with a value of supplied power.
  • the luminance of the backlight increases as the value of power supplied to the television 42 increases.
  • step S60 of FIG. 3 the CPU 110 transmits a control signal for turning on the backlight of the television 42 with the brightness of the stage “2” to the television 42 (the control unit 413). To do.
  • the control unit 413 controls the operation of the drive unit 414 of the television 42 according to the control signal.
  • the luminance is set to “minimum (0 W)” when the supplied power is less than 100 W, and the luminance is set when the supplied power is 200 W “more”. May be set to “maximum”.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the relationship between the value of power supplied to the illumination 43 and the brightness at which the illumination 43 is lit.
  • the illumination 43 is, for example, an illumination device that uses an LED (Light Emitting Diode).
  • the brightness is shown in 11 levels from the minimum to the maximum.
  • Each stage is associated with a value of supplied power. In the example shown in FIG. 8, the larger the value of the power supplied to the illumination 43, the brighter the lighting.
  • step S60 of FIG. 3 the CPU 110 transmits a control signal for lighting the illumination 43 with the brightness of the “minimum” level to the illumination 43 (the control unit 413).
  • the control unit 413 controls the operation of the drive unit 414 of the illumination 43 according to the control signal.
  • the brightness when the power supply is 5 W “less than”, the brightness is set to “minimum (0 W)”, and when the power supply is 60 W “more than”, The brightness may be set to “maximum”.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a screen display when the weight is changed.
  • screen 520 displays bars 511 to 513, the power limit value, and the current power consumption value as in screen 510 of FIG. Further, limiters 521 to 523 are displayed on the screen 520. In addition, a determination button 529 is displayed on the screen 520 instead of the change button 519 on the screen 510.
  • Limiters 521 to 523 each indicate a changeable weight value for each electrical device. For example, it is assumed that the total value (limited power) increases from 1.0 kW to 1.2 kW in the relationship between the weight and the supplied power as shown in FIG.
  • the weight of each home appliance is a value obtained by dividing the weight before that and the limit power after increase from the limit power before increase (in this case, 1.0 (kW) /1.2 (kW)). It is corrected to the product of FIG. 10 shows that the weight shown in FIG. 5 is modified by modifying the power limit from 1.0 (kW) to 1.2 (kW).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a display screen based on the weights being corrected as illustrated in FIG.
  • the supply power of the TV is double the supply power value (0.2 kW) shown in FIG. Can be increased to the value of.
  • the limiter 521 is displayed above the bar 511.
  • the limiter 521 is located at a height double the height at which the bar 511 is located from the lower end of the graph where the bar 511 is arranged.
  • the arrangement of the limiters 521 may be determined so as to indicate the value of the weight (amount of power) that can be increased with respect to the bar 511.
  • the supply power of the air conditioner can be increased from the supply power value (0.5 kW) shown in FIG. 10 to 0.7 kW.
  • the limiter 522 is displayed above the bar 512.
  • the total value (limited power) is increased by 0.2 kW from 1.0 kW to 1.2 kW as described above, and all the increase is supplied to the lighting.
  • the supply power of the illumination can be increased from the supply power value (0.3 kW) shown in FIG. 10 to 0.5 kW.
  • the limiter 523 is displayed above the bar 513.
  • the limiters 521 to 523 are arranged above the bars 511 to 513, so that the user can intuitively recognize that the power supplied to each device can be increased. .
  • the weight for each electrical device at that time is determined (confirmed).
  • the content of the display screen is updated according to the operation. Note that the operation on the screen 520 may be an operation on the touch sensor 102 or an operation on the input unit 104.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the display screen updated from FIG.
  • screen 530 shows a state in which an operation for moving bar 512 downward along arrow R ⁇ b> 12 is performed from screen 520.
  • a frame 512A is a position before the change of the bar 512, and is a position displayed on the screen 520 of FIG.
  • the CPU 110 updates the weight for the air conditioner corresponding to the bar 512 to be reduced.
  • the power supply for the air conditioner is also updated. Specifically, a value obtained by applying a weight after the update to the power limit until then is the supply power of the air conditioner after the update. For example, when the weight for the air conditioner is changed from 0.5 to 0.1 shown in FIG. 5 in accordance with the downward movement of the bar 512, only the power supplied to the air conditioner is 5 minutes. It is updated to 0.1 kW which is 1.
  • this 0.6 kW margin is the margin when all of the TV and lighting are allocated to the respective electric devices, that is, the vertical direction of the limiters 521 to 523 and the bars 511 to 513. Is shown as a distance about.
  • the height of the bars and limiters on the screen is set so that the sum of the heights of the bars 511 to 513 and the distance in the height direction of the bars 511 and the limiter 521 is a constant distance.
  • the position of the direction is determined.
  • the heights of the bars 511 to 513 mean distances in the height direction from the lower ends BM1, BM2, and BM3 of the scales corresponding to the bars 511 to 513, respectively.
  • the distance between the bar 511 and the limiter 521, the distance between the bar 512 and the limiter 522, and the distance between the bar 513 and the limiter 523 are the same.
  • the limiter 521 and the limiter 523 display the respective screens 530 on the screen 530 in FIG. It is displayed above the position (indicated by tracks 531 and 533 in FIG. 11).
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the display screen updated from FIG.
  • the display positions of the bars 511 and 523 are moved upward as indicated by arrows R11 and R13, respectively.
  • the CPU 110 uses the weight corresponding to the height corresponding to each of the updated bars 511 to 513 as information about each electrical device as shown in FIG. sign up.
  • the display content on the touch sensor 102 is such that each of the limiters 521 to 523 touches above the bars 511 to 513 by moving as indicated by arrows RA11 to RA13, as shown in FIG.
  • the display position is changed to. Note that on the screen 540 in FIG. 12, the display positions of the limiters 521 to 523 are indicated by trajectories 531 to 533 in FIG. In the screen 540 of FIG. 12, “Updating” is displayed where the change button 519 and the determination button 529 are displayed.
  • the screen displayed on the display 101 is updated as shown in FIG.
  • the limiters 521 to 523 are not displayed, the bars 511 to 513 are displayed at the changed positions, and the “updating” display is switched to the change button 519.
  • FIG. 14 shows a state in which the weight of each electrical device has been changed by such an operation.
  • the weight of the TV and the illumination is reduced to 0.1 as compared with FIG.
  • the supplied power is also updated in accordance with the update of the weight, as described in step S40 in FIG.
  • the total weight of the electric equipment is 0.7, which is lower than 1.
  • the determination button the determination button 529 shown in FIG. 10 or the like
  • the total weight of the three electric devices is 0.7 on the display, but is set for calculation.
  • a value obtained by multiplying the limit power by 0.7 is set as a temporary limit power, and the total weight of the three devices is calculated to be 1.0.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating the changed weight and supplied power.
  • the weights of the three electrical devices are 1.0 in total, and the ratio of the weights of TV, air conditioner, and lighting is 1: 8: 1.
  • the power supply of each electric equipment is set according to the weight. Specifically, for a power limit of 1.0 kW, the TV supply power is 1/10 of that, 0.1 kW, the air conditioner supply power is 8/10 of that, 0.8 kW, and the lighting supply power is It is 0.1kW of 1/10.
  • step S50 when the determination button is operated in the state shown in FIG. 15 (YES in step S50), the control content for each electric device is determined in accordance with the supplied power shown in FIG. In response to this, a control signal is transmitted to each electrical device (step S60).
  • FIG. 16 is a diagram showing a display screen when an operation for changing the weight from the state of FIG. 5 to the state of FIG. 14 is performed.
  • the weight of the TV and the illumination is reduced from the state shown in FIG. 5, and the screen 510 shown in FIG.
  • the bar 511 corresponding to the TV is lowered according to the arrow R21
  • the bar 513 corresponding to the illumination is lowered according to the arrow R23.
  • Trajectories 511A and 513A indicate the positions of the bars 511 and 513 on the screen 510, respectively.
  • FIG. 17 is a diagram showing a display screen when the weight of the air conditioner is raised to the upper limit as described with reference to FIG.
  • the bar 512 corresponding to the air conditioner is located above the position on the screen 560 along the arrow R32. This position is the same position as the limiter 522 for the air conditioner.
  • the TV and illumination limiters 521 and 523 descend from the position on the screen 560 to the positions of the bars 511 and 513 according to the arrows RA31 and 33, respectively. .
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the control content of each electric device before the weight change.
  • the control content is shown as “operation mode”.
  • the power supplied to the television (TV) is 0.2 kW. Therefore, the brightness control content is “maximum” according to FIG. Therefore, as shown in FIG. 18, the control content is “maximum backlight”.
  • the power supply of the air conditioner is 0.5 kW. Therefore, the control content of the air conditioner is “ ⁇ 2 ° C.” with respect to the outside air temperature in accordance with FIG. Therefore, as shown in FIG. 18, the control content is “outside temperature ⁇ 2 ° C.”.
  • the power supply of LED lighting is 0.3 kW. Therefore, the control content of the illumination is “maximum” brightness according to FIG.
  • the LED illumination includes five LED elements. And as FIG. 18 shows, the control content of illumination is the maximum, that is, "all five LEDs are turned on.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the control content of each electric device after the weight change.
  • the power supplied to the television (TV) is 0.1 kW. Therefore, the control content of the brightness is “1” according to FIG. Therefore, as shown in FIG. 19, the control content is “backlight 1”.
  • the power supply of the air conditioner is 0.8 kW. Therefore, the control content of the air conditioner is “ ⁇ 5 ° C.” with respect to the outside air temperature in accordance with FIG. Accordingly, as shown in FIG. 19, the control content is “outside temperature ⁇ 5 ° C.”.
  • the power supply of LED lighting is 0.1 kW.
  • the brightness is “minimum” according to FIG.
  • the LED illumination includes five LED elements.
  • the control content of illumination is a state by which five LED is lighted by the illumination intensity 4.
  • the weight of the television and the lighting is lowered, and the weight of the air conditioner is increased accordingly, so that the total amount of supplied power is not changed.
  • the driving strength can be increased, and an increase in the strength of the air conditioner has been realized as requested by the original user.
  • FIG. 20 is a flowchart of the power adjustment process executed in the second embodiment of the control system including the power management apparatus.
  • the power supplied to each electric device is changed according to the change in the power limit.
  • CPU 110 first determines whether or not the limited power is changed in step S1.
  • the limited power is changed in step S1.
  • the process proceeds to step S2, and if not, the process proceeds to step S10.
  • step S2 device control update processing is executed.
  • FIG. 21 is a flowchart of the subroutine of the device control update process of FIG.
  • step S201 of the device control update process CPU 110 obtains the value of the control power after the change, and advances the process to step S202.
  • step S202 the CPU 110 calculates the supply power of each electrical device based on the control power acquired in step S201, and advances the process to step S203. Specifically, the supply power of each electrical device is calculated so that new limited power is distributed according to the weight of each electrical device at that time.
  • step S203 the CPU 110 updates the control content of each electric device according to the relationship described with reference to the supply power of each electric device calculated in step S202 and with reference to FIGS. Is transmitted to each electric device, and the process returns to FIG.
  • FIG. 22 shows an example of power supplied to each electric device after the change.
  • the supply power shown in FIG. 22 corresponds to that in which the limit power is changed to 0.8 kW from that shown in FIG.
  • the supplied power is 0.08 kW, which is (0.1 / 1) times the limit power of 0.8 kW.
  • the supplied power is 0.64 kW, which is (0.8 / 1) times 0.8 kW of the limit power.
  • the electric appliances included in the household appliance group 40 are the three types of the air conditioner 41, the television 42, and the illumination 43, but are not limited to such combinations. Furthermore, other devices such as a washing machine and a refrigerator may be included, or the number may be less than three.
  • the power management apparatus (home controller 10) of each embodiment described above does not limit the use of power only for specific electrical devices by setting priorities among the electrical devices. Is set, and the power supplied to the plurality of electric devices is limited according to the weight. For this reason, it is not a biased power saving mode by restricting the use of only a specific electrical device in the user, but power saving over a plurality of electrical devices can be promoted, and power saving can be surely encouraged to the user. Further, according to such control, energy saving can be realized in a manner that does not impair the comfort of the user as much as possible.
  • the weights can be set sequentially. For this reason, it is possible to avoid a situation in which priority needs to be set in advance in order to realize desired power control.
  • the control of each electrical device is within the limit range of the supplied power, and the control content is not limited, that is, the operation according to the direct operation content for each electrical device by the user is allowed. May be. In other words, it is not necessary to consider the control in the case of being within the limits of each electric device. Accordingly, it is possible to avoid a complicated control process in which the operation of the electric device is restricted every time the electric power used by each electric device exceeds the allowable power.
  • the value of the power supplied to each electrical device based on the limited power input to the home controller 10 or input from the outside and the weight set for each electrical device. was set.
  • the limited power may be the amount of power generated by the solar power generation device 20.
  • the CPU 110 can acquire the amount of power generated by the photovoltaic power generator 20 from the intelligent power conditioner 30.
  • the limited power may be a value obtained by subtracting the power generation amount at a certain ratio by a user setting, such as a value of 80% of the power generation amount by the solar power generation device 20.
  • the power limit may be set so that the value is 80% of the power generation amount at a certain point in time and is not changed unless the power generation amount falls below the value. As a result, even when the amount of power generated by the solar power generation device 20 changes from moment to moment, stable control of the electric device can be achieved when the electric device is used within the range of power generated by the solar power generation device 20. It becomes possible. Note that “80%” is an example of a ratio and is not limited to this.
  • the home controller 10 sets the limit power to a specific value, and if the amount of power generated by the solar power generation device 20 is equal to or greater than a specific value, only the power supplied from the solar power generation device 20 is supplied to the home appliance group 40. If the power is covered and falls below a specific value, the operation of the household appliance group 40 may be controlled by purchasing power shortage from the specific value from an external power company.
  • the screen display described with reference to FIG. 5 and the like follows the set weight.
  • the power actually supplied to the electric device is controlled so that the rated power of the electric device is the upper limit and does not exceed the rated power.
  • the home controller 10 can determine permission / non-permission of the operation content directly performed on each home appliance based on the power limit and the weight. Specifically, when the user directly operates the home appliance to change the operation mode of each home appliance, the content of the operation is transmitted from each home appliance to the home controller 10. In response to this, in the home controller 10, the CPU 110 acquires the power supplied to the home appliance corresponding to the changed operation mode received from the home appliance. For example, the CPU 110 acquires the operation details corresponding to the changed operation mode, and the operation details (air volume, brightness, brightness, etc.) and the supplied power as described with reference to FIGS. Based on the relationship, the supply power corresponding to the changed operation mode is acquired. It is assumed that the relationship between the operation mode and the operation content is associated separately. Note that the operation mode and the supplied power may be directly associated with each other. Moreover, operation which designates the driving
  • the CPU 110 determines whether or not the supplied power acquired in this way exceeds the power obtained by the product of the limited power and the weight attached to the home appliance. If the CPU 110 determines that the operation is exceeded, the CPU 110 transmits a signal indicating that the content of the operation performed by the user is not permitted to the home appliance. In response to this, in the household electrical appliance, that effect is displayed and the operation content is not changed.
  • the display may be performed on the display 101 of the home controller 10 instead of the display on the home appliance or in addition to the display on the home appliance.
  • CPU 110 determines that it does not exceed, CPU 110 transmits a signal indicating that the operation content performed by the user is permitted to the home appliance. In response, in the home appliance, the operation content is changed according to the operation content.
  • control content specified by the operation mode as described with reference to FIGS. 18 and 19 can be defined in a table or the like stored in the memory 111 or the like.
  • the control mode operation mode
  • the power value is lower than the power value calculated by multiplying the limit power by the weight of the electric appliance, and the calculated power value is the highest.
  • the mode corresponding to the near power value is selected.
  • the power supplied to the LED illumination is equal to all illumination devices other than the illumination device with the minimum illuminance (turned off).
  • the lighting device that is turned on is controlled according to the same control mode.
  • the supply power allocated to the LED lighting is equally distributed to the remaining lighting devices.
  • the display position of the limiter in the vertical direction is determined according to the weight assigned to each corresponding electric device.
  • the position of the limiter in the vertical direction is associated with the weight so that the upper limit position where the limiter can be displayed corresponds to the weight “1” and the lower limit position corresponds to the weight “0” in the vertical direction. It is possible that
  • 10 home controller 20 solar power generator, 30 intelligent power conditioner, 40 home appliances group, 41 air conditioner, 42 TV, 43 lighting, 101 display, 102 touch sensor, 103 touch panel.

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Abstract

 電力管理装置は、複数の電気機器の消費電力の総量を取得するための取得部と、複数の電気機器の消費電力の総量に対する比率を規定するための情報を記憶するための記憶部と、総量および比率に応じて算出された電力値以下に各電気機器の消費電力を制御するための制御部とを備える。

Description

電力管理装置
 本発明は、電力管理装置に関し、特に、電気機器が使用する電力を管理するための電力管理装置に関する。
 従来から、節電等を目的として、電気機器の電力を管理するための技術が種々提案されている。
 たとえば、特許文献1(特開2009-165249号公報)には、電力供給線路を介して電力を供給される複数の機器の間で優先度を設定し、当該複数の機器の使用電力の総量が余裕電力を超えた場合には、優先度の低い機器の運転が拒否される技術が開示されている。
特開2009-165249号公報
 しかしながら、特許文献1に開示されたような技術によれば、優先度の低い機器についての節電を図ることは可能と考えられるが、それ以外の機器については節電を促すことは難しいと考えられた。
 本発明は、かかる実情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、電力需要者に対して確実に節電を促すことができる電力管理装置を提供することである。
 ある局面によれば、電力管理装置が提供される。電力管理装置は、複数の電気機器の消費電力の総量を取得するための取得部と、複数の電気機器の消費電力の総量に対する比率を規定するための情報を記憶するための記憶部と、総量および比率に応じて算出された電力値以下に各電気機器の消費電力を制御するための制御部とを備える。
 好ましくは、複数の電気機器は、太陽光で発電する太陽光発電部から電力を供給される。取得部は、太陽光発電部の発電量を取得することにより、消費電力の総量を取得する。
 好ましくは、複数の電気機器は、さらに、太陽光発電部以外の電力供給源から電力を供給される。制御部は、取得部によって取得される太陽光発電部の発電量が特定の値以上の場合には、消費電力の総量を太陽光発電部の発電量のみから算出し、取得部によって取得される太陽光発電部の発電量が特定の値未満の場合には、消費電力の総量を特定の値より大きい所定の値に設定する。
 好ましくは、制御部は、総量の代わりに当該総量を一定の比率で減じた電力の量および比率に応じて、各電気機器の消費電力を制御する。
 好ましくは、記憶部は、各電気機器の消費電力に対応した動作状態をさらに記憶する。制御部は、総量および比率に基づいて各電気機器の動作状態を特定し、当該特定された動作状態に従って各電気機器を制御する。
 ある局面によれば、複数の電気機器のそれぞれに供給される電力が、それぞれに対して規定される比率に基づいて制御される。これにより、たとえば複数の電気機器に対して利用が許容される電力の総量が低下した場合、複数の電気機器のすべてに対して、規定される比率に応じて、電力の利用を制限できる。
 したがって、電力需要者に対して確実に節電を促すことができる。
 また、優先度の低い電気機器のみについての電力の利用が制限される場合に比べて、特定の電気機器のみが利用を制限されるという事態の発生を回避でき、電力需要者の要望に応じた態様で、かつ、無理の無い範囲で、節電の実効が図ることができる。
第1の実施の形態にかかる電力管理装置を含む、エネルギー消費を管理するための制御システムの構成の具体例を示す図である。 第1の実施の形態のホームコントローラのハードウェア構成を示す図である。 ホームコントローラにおいて実行される、家電群を構成する各電気機器の消費電力を制御するための処理(電力調整処理)のフローチャートである。 制御システムにおける、各電気機器による消費電力の重み付けを変更するために表示される画面の一例を示す図である。 各電気機器に対して付された「重み」と、各電気機器が消費することを許容される電力の値とを模式的に示す図である。 エアコンについての供給電力の値と温度との関係の一例を示す図である。 テレビについての供給電力の値と当該テレビのバックライトの輝度との関係の一例を示す図である。 照明についての供給電力の値と当該照明が点灯する明るさとの関係の一例を示す図である。 重みの変更の際の画面表示の一例を示す図である。 図5に示された重みの変更の一例を示す図である。 図9から更新された表示画面の一例を示す図である。 図11から更新された表示画面の一例を示す図である。 図12から更新された表示画面の一例を示す図である。 ホームコントローラにおけるある操作により各電気機器の重みが変更された状態を示す図である。 変更後の重みと供給電力を示す図である。 図5の状態から図14の状態へと重みを変更するための操作がなされたときの表示画面を示す図である。 図15を参照して説明したように、エアコンの重みが上限まで上げられたときの表示画面を示す図である。 重み変更前の各電気機器の制御内容の一例を示す図である。 重み変更後の各電気機器の制御内容の一例を示す図である。 電力管理装置を含む制御システムの第2の実施の形態において実行される電力調整処理のフローチャートである。 図20の機器制御更新処理のサブルーチンのフローチャートである。 図21の処理による更新後の各電気機器の供給電力の一例を示す図である。 図1の家電群を構成する各電気機器の構成の具体例を示すブロック図である。
 以下、照明装置の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下の説明において、同一の機能および作用を有する要素については、同じ符号を付し、重複する説明を繰返さない。
 [第1の実施の形態]
 <システムの構成>
 図1は、第1の実施の形態にかかる電力管理装置を含む、エネルギー消費を管理するための制御システム1の構成の具体例を示す図である。制御システム1は、たとえばHEMS(Home Energy Management System)によって実現される。
 図1を参照して、制御システム1は、ホームコントローラ10と、太陽光発電装置20と、インテリジェントパワーコンディショナ30(以下、「パワーコンディショナ30」と称する)と、家電群40とを備える。
 太陽光発電装置20は、日中に太陽の光を受けて、当該受けた光の光エネルギーを電力に変える電力機器である。
 パワーコンディショナ30は、太陽光発電装置20で発電した電気を変換して、宅内で使えるように宅内の電力系統に繋ぐ機器である。図1に示された制御システム1では、太陽光発電装置20において太陽光に基づいて生成された電力は、家電群40に供給される。パワーコンディショナ30は、太陽光発電装置20が発電した電力量(発電量)を示す発電量情報を、ホームコントローラ10に送る。発電量情報は、単位時間当たりの発電量を示した情報である。なお、パワーコンディショナ30は、太陽光発電装置20だけでなく、それ以外の電力供給源(図示しない、商用電源、蓄電池、等)にも接続されており、家電群40はこのような電力供給源からも電力を供給されている。
 家電群40は、少なくとも、空気調和機41、テレビ42、および、照明43を含む。
 ホームコントローラ10は、家電群40に含まれる各電気機器について、少なくとも、各電気機器の消費電力量を取得することができる。また、ホームコントローラ10は、パワーコンディショナ30から発電量情報を取得する。
 本実施の形態では、後述するように、ホームコントローラ10は、家電群40を構成する電気機器による消費電力の総量の入力を受付け、また、家電群40を構成する電気機器間の消費電力の重み付け係数(以下、単に「重み」ともいう)の入力を受付ける。そして、ホームコントローラ10は、上記した総量と取得した各電気機器の重み付け係数とに基づいて、家電群40を構成する各電気機器の消費電力を制御する。
 なお、本実施の形態では、制御システム100に接続された家電群40には、ホームコントローラ10と通信できない電気機器や電力量を制御できない電気機器を含む場合も有り得る。このような場合、ホームコントローラ10は、通信可能な電気機器についてのみ、電力制御を行なう。
 <ホームコントローラ10のハードウェア構成>
 図2は、本実施の形態のホームコントローラ10のハードウェア構成を示す図である。
 図2を参照して、ホームコントローラ10は、ディスプレイ101と、タッチセンサ102と、入力部104と、通信インターフェイス105と、マイク107と、スピーカ108と、メモリインターフェイス109と、CPU(Central Processing Unit)110と、メモリ111と、RAM(Random Access Memory)112とを含む。
 ホームコントローラ10では、タッチセンサ102は、ディスプレイ101上に設けられている。ディスプレイ101とタッチセンサ102により、タッチパネル103が構成されている。タッチセンサ102は、外部からタッチ操作されることにより情報の入力を受付ける。
 ホームコントローラ10は、タッチセンサ102の他に、電源ボタン等の入力デバイスからなる入力部104を含む。入力部104は、上記ボタン等を外部から操作されることにより、情報の入力を受付ける。なお、入力部104は、ディスプレイ101において表示されるソフトウェアキーによって構成されてもよい。
 CPU110は、メモリ111等に記憶されているプログラムを実行することにより、ホームコントローラ10の動作を制御する。RAM112は、CPU110のワークエリアとして機能する。
 ホームコントローラ10では、CPU110は、マイクロフォン(マイク)107を介して、音声の入力を受付けることもできる。CPU110は、また、通信インターフェイス105を介して、外部の装置と、有線または無線で、通信することができる。CPU110は、また、メモリインターフェイス109を介して、ホームコントローラ10に対して着脱可能な記憶媒体200に対する、情報の読取および/または書込をすることができる。
 CPU110は、メモリ111および/または記憶媒体200に記憶されたプログラムを実行することにより、本明細書において説明される機能を実現する。
 ホームコントローラ10において、CPU110による情報の読み込み/書き込みの対象となる記憶媒体としては、メモリ111および/または記憶媒体200が例示されている。本明細書では、これらの記憶媒体を総称して、適宜メモリ111等という。
 なお、記憶媒体200としては、CD-ROM(Compact Disc - Read Only Memory)、DVD-ROM(Digital Versatile Disk - Read Only Memory)、USB(Universal Serial Bus)メモリ、メモリカード、FD(Flexible Disk)、ハードディスク、磁気テープ、カセットテープ、MO(Magnetic Optical Disc)、MD(Mini Disc)、IC(Integrated Circuit)カード(メモリカードを除く)、光カード、マスクROM、EPROM、EEPROM(Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory)などの、不揮発的にプログラムを格納する媒体が挙げられる。
 本実施の形態では、ホームコントローラ10と家電群40を構成する各電気機器とは、通信回線で接続され、互いに通信を行なう。通信回線は有線であってもよいし、赤外線通信等の無線であってもよい。これらの間の通信は、電源ケーブルを利用した通信であるとして、ホームコントローラ10は、それぞれ、通信装置として通信モデム(以下、PLC(Power Line Communication)とも称する)119を有している。
 <電気機器>
 図23は、図1の家電群40を構成する各電気機器の構成の具体例を示すブロック図である。図23を参照して、電気機器は、通信モデムであるPLC411と、ユーザからの操作入力を受け付けるための機構である入力部412と、電気機器の動作を全体的に制御する制御部413と、電気機器として機能するための図示しない機構を駆動させるための機構である駆動部414と、エネルギー管理部415と、記憶部416とを含む。
 電気機器がエアコンや洗濯機やテレビである場合、入力部412としてはスイッチなどが該当する。
 制御部413は、図示しないCPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)などを含み、入力部412からの操作信号に従ってCPUがRAMに記憶されているプログラムを実行することによって駆動部414に制御信号を出力し、図示しない機構を駆動させる。また、電気機器では、PLC411を介して入力された情報が制御部413へと送られる。制御部413は、当該情報に基づいて、駆動部414による駆動動作を制御する場合もある。
 記憶部416には、制御部413によって実行されるプログラム、および、当該プログラムの実行に必要なデータ等、種々のデータが記憶される。
 電気機器における駆動対象の機構は、たとえば、電気機器がエアコンである場合には送風機構や加熱機構であり、洗濯機である場合には洗濯槽の回転機構であり、電気機器がテレビである場合には液晶表示装置等の制御を含む映像出力機構であり、電気機器が冷蔵庫である場合には庫内を冷やす冷蔵機構である。
 エネルギー管理部415は、駆動部414に接続され、駆動部414による駆動動作によって上記機構で消費される電力を検出する。エネルギー管理部415は、その検出を行なうための駆動部414に接続された回路等のハードウェア構成であってもよいし、制御部413のCPUがプログラムを実行することによってCPUの実現する機能の一つ、つまりソフトウェア構成であってもよい。
 エネルギー管理部415は、RAMやHDD(Hard Disk Drive)などの記憶装置に接続され、または記憶装置を含み、検出された電力消費を記憶する。該記憶装置には当該電気機器を特定する情報も記憶される。電気機器を特定する情報としては、たとえば「エアコン」や「洗濯機」であることを特定する情報であってもよいし、製造番号等であってもよい。これらは予め出荷時に記憶されているものであってもよいし、その後に入力されて記憶されるものであってもよい。
 エネルギー管理部415は、上記記憶装置に記憶された消費電力を表わす情報に当該電気機器を特定する情報を関連付けてPLC411に渡し、外部の装置へと送信させる。送信のタイミングは、いわゆるプッシュ型と言われる、予め規定された時間間隔や電源が投入されてから予め規定された時間後などの電気機器側で規定したタイミングであってもよいし、いわゆるプル型と言われる、外部の装置からの要求を受けてそのタイミングであってもよい。
 <電力調整処理>
 図3は、ホームコントローラ10において実行される、家電群40を構成する各電気機器の消費電力を制御するための処理(電力調整処理)のフローチャートである。なお、電力調整処理は、たとえばホームコントローラ10の電源投入開始時に、開始される。
 図3を参照して、電力調整処理では、CPU110は、まずステップS10において、ユーザ識別情報と操作情報の入力があったか否かを判断し、あったと判断するとステップS20へ処理を進める。なお、これらの情報は、入力部104(またはタッチセンサ102)を介してホームコントローラ10に直接、または、通信インターフェイス105やPLC119を介して外部の装置から、入力される。
 ユーザ識別情報とは、ユーザID等の、ユーザ特有の情報である。本実施の形態では、ユーザ識別情報は、ホームコントローラ10を操作する権限を有する特別なユーザを特定する情報であっても良い。操作情報とは、なんらかの操作のための情報である。
 つまり、ステップS10では、たとえば、ホームコントローラ10の操作権限を有するユーザがユーザID等のユーザ識別情報を入力し、さらに、何らかの操作を行なった場合に、ステップS20へと処理が進められる。
 ステップS20では、CPU110は、制限電力が設定されているか否かを判断し、設定されていると判断すると、ステップS30へ処理を進め、そうではないと判断するとステップS10へ処理を戻す。
 制限電力とは、家電群40を構成する電気機器によって消費される電力の総量に対する制限値である。ホームコントローラ10では、通信インターフェイス105等を介して外部の装置から、または、入力部104やタッチセンサ102を介してユーザから、制限電力を特定する情報が入力される。特に、外部の装置から制限電力が送信されてくる場合としては、商用電力を供給する会社から、ネットワーク経由で、消費電力の制限値が送信されてくる場合が考えられる。
 ホームコントローラ10では、CPU110は、たとえば、制限電力を入力の受付けまたは受信をした場合、メモリ111に当該制限電力を格納させる。そして、ステップS20では、そのように格納された値が存在するか否かが判断される。
 ステップS30では、CPU110は、ユーザによる重み付けの変更があったか否かを判断する。ここで、重み付けとは、家電群40を構成する各電気機器に対して電力の消費を許容する比率である。ホームコントローラ10では、ユーザがこのような重み付け(比率)を調整できるようにしている。図4は、制御システム1における、各電気機器による消費電力の重み付けを変更するために表示される画面の一例を示す図である。
 図4を参照して、画面510は、たとえばディスプレイ101に表示される。
 画面510には、制御システム1において家電群40を構成する電気機器のそれぞれ(テレビ[図4では「TV」と表記]、空気調和機[図4では「エアコン」と表記]、および、照明)についての、消費電力の重み付けの設定内容が示されている。具体的には、バー511はTVに付された重み(比率)を示し、バー512はエアコンに付された重みを示し、バー513は照明に付された重みを示す。なお、バー511,512,513は、いずれも、上方に位置するほど高い重みが付けられたことを意味する。
 画面510には、さらに、これらの重み付けを変更するために操作される変更ボタン519が表示されている。
 なお、ここで消費電力の重み付けの対象となっているのは、制御システム1を構成する電気機器のうち、ホームコントローラ10と通信可能な電気機器のみである場合が有り得る。
 図5は、図4に示されたような、各電気機器に対して付された「重み」と、各電気機器が消費することを許容される電力の値とを模式的に示す図である。
 図5に示された例では、「TV」と「エアコン」と「照明」に付された重みは、それぞれ「0.2」「0.5」「0.3」である。本実施の形態では、設定される重みの合計は、「1」となる。
 また、図5では、制限電力の値が、供給電力の「合計値」として示されている。なお、図5では、「1.0(kW)」が、制限電力の値の一例である。
 ホームコントローラ10では、制限電力が、各電気機器に付された重みに基づいて分配されることにより、各電気機器が消費を許容される電力の値が算出される。なお、図5では、各電気機器が消費を許容される電力の値が、「供給電力」として示されている。そして、図5に示された例では、図5の各電気機器について欄外に示されているような、制限電力に、付された重みに応じた割合をかけることにより、各電気機器の消費を許容される電力の値が算出される。たとえば、エアコンについては、次の式(1)に従って、上記電力は0.5kWと算出される。
 1.0(kW)×{0.5/(0.2+0.5+0.3)}=0.5(kW)…(1)
 図3に戻って、上記したように、CPU110は、ステップS30において、ユーザによる重み付けの変更があったか否かを判断するが、当該判断は、たとえば変更ボタン519(図4参照)が操作されたか否かを判断することにより実現される。そして、CPU110は、そのような変更(操作)があったと判断するとステップS40へ処理を進め、無いと判断するとステップS10へ処理を戻す。
 ステップS40では、CPU110は、変更後の重み付けに基づいて、各電気機器に対して許容する電力を算出(決定)し、ステップS50へ処理を進める。
 ステップS50では、CPU110は、ユーザが変更後の重み付けを決定(確定)させるための操作を行なったか否かを判断する。この判断は、たとえば、後述する決定ボタン529(図11等参照)が操作されたか否かが判断することにより実現される。そして、当該操作が行なわれたと判断すると、CPU110は、ステップS60へ処理を進める。
 ステップS60では、CPU110は、各電気機器を、当該電気機器に対して許容される電力の変更後の値に従って、各電気機器に対する制御信号を送信して、ステップS30へ処理を戻す。
 <供給電力に対応した制御内容>
 ここで、本実施の形態における、各電気機器についての供給電力の値と制御内容の具体例を挙げる。なお、以下の説明における数値は、単なる一例であって、本実施の形態が対象とする制御内容はこれに限定されない。
 図6は、エアコンについての供給電力の値と設定温度との関係の一例を示す図である。なお、図6には、エアコンについての、送風運転についての挙動と、冷房運転についての挙動が記載されている。そして、冷房運転について、設定温度と供給電力の関係が示されている。ここで、設定温度とは、エアコン(空気調和機41)が冷房運転する際の、運転目標となる設定温度であり、外気温との差である。設定温度は、供給電力の値が大きくなるほど、低く、つまり、消費される電力が大きくなる関係にある。
 図6に示された例では、たとえば、供給電力が「400W」である場合には、制御内容として、設定温度がその時点での外気温から1℃低い値に決定される。つまり、図3のステップS60では、CPU110は、空気調和機41(の制御部413)に対して、設定温度を外気温から1℃低い値となるように運転するための制御信号を送信する。これに応じて、空気調和機41では、制御部413は、空気調和機41の駆動部414の動作を、当該制御信号に従って制御する。
 なお、図6に示された例では、供給電力が300W「未満」である場合に、冷房運転ではなく送風運転が実行される。この場合、図6の「送風運転」の欄の供給電力と風量の関係に従って、エアコンが制御される。また、供給電力が1500W「を超える」場合には、エアコンは定格電力(1500W)にて動作し、温度が外気温から12℃より低いように設定されても良い。
 図7は、テレビ42についての供給電力の値と当該テレビ42のバックライトの輝度との関係の一例を示す図である。なお、本実施の形態では、テレビ42は、液晶テレビであり、バックライトとは、テレビ42における液晶表示装置のバックライトである。また、図7では、輝度が、最小から最大までの11段階で示されている。そして、各段階が、供給電力の値に関連付けられている。図7に示された例では、テレビ42に対する供給電力の値が大きくなるほど、バックライトの輝度が高くなる関係にある。
 図7に示された例では、たとえば、供給電力が「120W」である場合には、制御内容は、バックライトの輝度が段階「2」と決定される。そして、このような場合、図3のステップS60では、CPU110は、テレビ42(の制御部413)に対して、段階「2」の輝度でテレビ42のバックライトを点灯させるための制御信号を送信する。これに応じて、テレビ42では、制御部413は、テレビ42の駆動部414の動作を、当該制御信号に従って制御する。
 なお、図7に示された例では、供給電力が100W「未満」である場合に、輝度が「最小(0W)」に設定され、また、供給電力が200W「以上」である場合に、輝度が「最大」に設定されても良い。
 図8は、照明43についての供給電力の値と当該照明43が点灯する明るさとの関係の一例を示す図である。なお、照明43は、たとえば、LED(Light Emitting Diode)を利用した照明装置である。また、図8では、明るさが、最小から最大までの11段階で示されている。そして、各段階が、供給電力の値に関連付けられている。図8に示された例では、照明43に対する供給電力の値が大きくなるほど、明るく点灯する関係にある。
 図8に示された例では、たとえば、供給電力が「2W」である場合には、制御内容は、「最小」の段階で点灯するものと決定される。そして、このような場合、図3のステップS60では、CPU110は、照明43(の制御部413)に対して、段階「最小」の明るさで照明43を点灯させるための制御信号を送信する。これに応じて、照明43では、制御部413は、照明43の駆動部414の動作を、当該制御信号に従って制御する。
 なお、図8に示された例では、供給電力が5W「未満」である場合に、明るさが「最小(0W)」に設定され、また、供給電力が60W「以上」である場合に、明るさが「最大」に設定されても良い。
 <重みの変更における画面表示>
 図4を参照して説明したように、ユーザは、各電気機器に対する重みを、タッチセンサ102等における表示画面に対する操作によって、変更することができる。ここで、重みの変更についての操作の具体例を説明する。図9は、重みの変更の際の画面表示の一例を説明するための図である。
 図9を参照して、画面520には、図4の画面510と同様にバー511~513と制限電力の値と現在の消費電力の値とが表示されている。また、画面520には、リミッタ521~523が表示されている。また、画面520には、画面510の変更ボタン519の代わりに、決定ボタン529が表示されている。
 リミッタ521~523は、それぞれ、各電気機器についての変更可能な重みの値を示している。たとえば、図5に示したような重みと供給電力の関係において、合計値(制限電力)が1.0kWから1.2kWに増加したとする。この場合、各家電機器の重みが、それまでの重みと、増加前の制限電力から増加後の制限電力を割った値(この場合、1.0(kW)/1.2(kW))との積に、修正される。図5に示された重みが、制限電力が1.0(kW)から1.2(kW)に修正されたことによって修正されたものを、図10に示す。図9は、図10に示されたように重みが修正されたことに基づく表示画面の一例を示す図である。
 図9に示された画面では、TVについて言えば、この増加分をすべてTVに供給しようとする場合、TVの供給電力は、図10に示された供給電力の値(0.2kW)の倍の値まで増加させることができる。このことを示すために、図9では、リミッタ521は、バー511よりも上方に、表示されている。なお、リミッタ521は、バー511が配置されているグラフの下端から、バー511が位置している高さの倍の高さに位置している。このように、リミッタ521の配置は、バー511に対して増加できる重み(電力の量)の値を示すように決定されても良い。
 また、図5に示された状態から、上記のように合計値(制限電力)が1.0kWから1.2kWへと0.2kW増加した場合であって、当該増加分をすべてエアコンに供給しようとする場合、エアコンの供給電力は、図10に示された供給電力の値(0.5kW)から0.7kWまで増加させることができる。このことを示すために、図9では、リミッタ522は、バー512よりも上方に、表示されている。
 また、図5に示された状態から、上記のように合計値(制限電力)が1.0kWから1.2kWへと0.2kW増加した場合であって、当該増加分をすべて照明に供給しようとする場合、照明の供給電力は、図10に示された供給電力の値(0.3kW)から0.5kWまで増加させることができる。このことを示すために、図9では、リミッタ523は、バー513よりも上方に、表示されている。
 このように、リミッタ521~523の配置が、バー511~513よりもそれぞれ上方に配置されていることにより、ユーザは、各機器に供給される電力を増加させ得ることを、直感的に認識できる。
 決定ボタン529が操作されることにより、その時点での各電気機器に対する重みが決定(確定)される。なお、画面520に対して、バー511~513のいずれかを上下方向に移動させる操作がなされると、当該操作に応じて、表示画面の内容が更新される。なお、画面520に対する操作とは、タッチセンサ102に対する操作であっても良いし、入力部104に対する操作であってもよい。
 図11は、図9から更新された表示画面の一例を示す図である。
 図11を参照して、画面530は、画面520から、バー512を矢印R12に沿って下方に移動させるための操作がなされた状態を示している。なお、図11において、枠512Aは、バー512の変更前の位置であり、図9の画面520において表示されていた位置である。
 このようなバー512の下方への移動に対応して、CPU110は、バー512に対応するエアコンに対する重みを、低減させるように更新する。設定される重みが低下することいより、エアコンについての供給電力も更新される。具体的には、それまでの制限電力に対して、更新後の重みをかけた値が、更新後のエアコンの供給電力とされる。たとえば、エアコンについての重みが、バー512の下方への移動に応じて、図5に示された0.5から0.1に変更された場合には、エアコンについての供給電力のみが、5分の1である0.1kWへと更新される。
 これにより、図5に示された状態に基づくと、電気機器の供給電力の合計(0.2kW+0.1kW+0.3kW=0.6kW)は、制限電力1.2kW(上記したように変更後の制限電力の値)よりも、0.6kW低い値となる。
 図11の画面530では、この0.6kWの余裕が、TVと照明のそれぞれについて、それぞれの電気機器にすべて割り当てられたときの余裕、つまり、リミッタ521~リミッタ523とバー511~513の上下方向についての距離として示されている。
 本実施の形態では、バー511~513の高さの和とバー511とリミッタ521の高さ方向の距離とを足し合わせた距離が一定の距離になるように、画面におけるバーやリミッタの高さ方向の位置が決定される。なお、バー511~513の高さとは、バー511~513のそれぞれに対応するスケールの下端BM1,BM2,BM3との高さ方向の距離を意味する。また、本実施の形態では、バー511とリミッタ521の距離と、バー512とリミッタ522の距離と、バー513とリミッタ523の距離は、同じものとされる。
 つまり、図9の画面520に示された状態よりも、TVと照明に割当可能な「余裕」が大きくなったため、図11の画面530では、リミッタ521とリミッタ523が、それぞれの画面530の表示位置(図11では軌跡531,533で示されている)よりも上方に表示されている。
 さらに、図11に示されたように変更後、バー511,513を上方に移動させるための操作がなされ、また、決定ボタン529に対して操作がなされると、その時点での各電気機器に対する重みが確定される。
 具体的には、図12に示されるように、たとえば、メモリ111における各電気機器に対する重みの記憶内容が更新される。図12は、図11から更新された表示画面の一例を示す図である。
 図12を参照して、画面540では、バー511,523の表示位置が、それぞれ、矢印R11,R13によって示されているように、上方に移動している。また、決定ボタン529が操作されたことにより、CPU110は、更新後のバー511~513のそれぞれに対応する高さに応じた重みを、メモリ111における図5のような各電気機器についての情報として登録する。
 このような登録によって、各電気機器についてのバー511~513のそれぞれに対応する電気機器に対する制御内容を更新する。
 更新動作中、タッチセンサ102における表示内容は、図12に示されるように、リミッタ521~523のそれぞれが、矢印RA11~RA13に示すように移動することにより、バー511~513の上方に接するように表示位置が変更される。なお、図12の画面540では、図11において、リミッタ521~523のそれぞれの表示位置が軌跡531~533で示されている。また、図12の画面540では、変更ボタン519や決定ボタン529が表示されていたところには、「更新中」を表示させる。
 その後、メモリ111におけるデータの更新が完了すると、図13に示されるように、ディスプレイ101に表示される画面が更新される。図13の画面550では、リミッタ521~523の表示がなくなり、また、バー511~513が変更後の位置で表示され、さらに、「更新中」の表示が変更ボタン519へと切り替わる。
 <重みの変更に基づく供給電力の更新>
 次に、電気機器に対する、重み付けの変更と、これに伴う供給電力の変更について、具体例に沿って説明する。
 図5に示された態様で、各電気機器の供給電力が設定されているとする。この状態から、外気温が+6℃上昇した場合を想定する。ユーザは、今のままでは暑いと感じている。しかしながら、電気機器の供給電力の総量は、制限電力として設定された1kWを超えさせることができない。このため、ユーザは、エアコンにさらなる電力を供給するために、テレビと照明に付されている重みを下げるための操作をする。図14は、このような操作により各電気機器の重みが変更された状態を示す。
 図14では、図5と比較して、TVと照明の重みが0.1へと下げられている。このような操作が受付られると、重みの更新に応じて、図3のステップS40として説明したように、供給電力も更新される。なお、この段階では、電気機器の重みの合計は0.7となり1より低くなっている。このままの状態で決定ボタン(図10等に示された決定ボタン529)が操作されると、表示上は3つの電気機器の重みの合計は0.7であるが、計算上は設定されている制限電力に0.7を掛けたものが仮の制限電力として設定され、3つの機器の重みの合計が1.0となる様に計算される。
 一方、決定ボタンが操作される前に、エアコンの重みが変更された場合、つまり、たとえばエアコンの重みが上限へと変更された場合、各電気機器の重みと供給電力は、変更される。図15は、変更後の重みと供給電力を示す図である。図15では、3つの電気機器の重みは、それらの合計が1.0であり、そして、TV,エアコン,照明の重みの比が1:8:1である。そして、重みに応じて、各電気機器の供給電力が設定されている。具体的には、制限電力1.0kWに対して、TVの供給電力がその1/10の0.1kW、エアコンの供給電力がその8/10の0.8kW、そして、照明の供給電力がその1/10の0.1kWである。
 そして、図15に示された状態で決定ボタンが操作されると(ステップS50でYES)、各電気機器に対する制御内容が、図15に示された供給電力に応じて決定される。これに応じて、各電気機器に対して制御信号が送信される(ステップS60)。
 図14および図15を参照して説明された重みの変更のための操作の際のディスプレイ101における表示画面について、図16および図17を参照して説明する。
 図16は、図5の状態から図14の状態へと重みを変更するための操作がなされたときの表示画面を示す図である。
 図16の画面560では、図14を参照して説明したように、図5に示された状態からTVと照明の重みが下げられたことに従って、図4に示された画面510に対して、TVに対応するバー511が矢印R21に従って下げられ、また、照明に対応するバー513が矢印R23に従って下げられている。軌跡511A,513Aは、それぞれ、画面510におけるバー511,513の位置を示している。
 TVと照明の重みが下げられたことに従って、各電気機器についての重み(供給電力)が上げられることが許容されるようになった。これに応じて、図16の画面560では、各電気機器に対応するリミッタ521~523の位置が、それまでバー511~513が存在していた位置から上昇している。軌跡531~533は、それまでのバー511~513の位置を示している。
 図17は、図15を参照して説明したように、エアコンの重みが上限まで上げられたときの表示画面を示す図である。図17の画面570では、エアコンに対応するバー512が矢印R32に沿って画面560での位置より上方に位置している。この位置は、エアコンについてのリミッタ522と同じ位置である。また、画面570では、エアコンの重みの上昇に応じて、TVと照明のリミッタ521,523が、画面560での位置から、矢印RA31,33に従って、それぞれバー511,513の位置まで下降している。
 次に、図18および図19を参照して、図14および図15を参照して説明された重みの変更による、各電気機器の制御内容の変更の具体例を説明する。
 図18は、重み変更前の各電気機器の制御内容の一例を示す図である。なお、図18および図19では、制御内容が「運転モード」として示されている。
 図18では、テレビ(TV)の供給電力は0.2kWである。このため、輝度の制御内容は、図7に従って、「最大」である。したがって、図18に示されるように、制御内容が「バックライト最大」とされている。
 また、エアコンの供給電力は0.5kWである。このため、エアコンの制御内容は、図6に従って、外気温に対して「-2℃」である。したがって、図18に示されるように、制御内容が「外気温-2℃」とされている。
 また、LED照明の供給電力は0.3kWである。このため、照明の制御内容は、図8に従って、明るさ「最大」である。本実施の形態では、LED照明は、5個のLED素子を含む。そして、図18に示されるように、照明の制御内容は、最大、つまり、「LED5個すべてが点灯される状態とされている。
 図19は、重み変更後の各電気機器の制御内容の一例を示す図である。
 図19では、テレビ(TV)の供給電力は0.1kWである。このため、輝度の制御内容は、図7に従って、「1」である。したがって、図19に示されるように、制御内容が「バックライト1」とされている。
 また、エアコンの供給電力は0.8kWである。このため、エアコンの制御内容は、図6に従って、外気温に対して「-5℃」である。したがって、図19に示されるように、制御内容が「外気温-5℃」とされている。
 また、LED照明の供給電力は0.1kWである。このため、照明の制御内容は、図8に従って、明るさは「最小」である。本実施の形態では、LED照明は、5個のLED素子を含む。そして、図19に示されるように、照明の制御内容は、5個のLEDが照度4で点灯される状態とされている。
 以上、図18と図19を参照して説明したように、テレビと照明の重みを下げられ、その分、エアコンの重みを上げられたことにより、供給電力の合計を変更することなく、エアコンの運転強度を上げることができ、当初のユーザが要求したことによるエアコン強度の上昇が実現されている。
 [第2の実施の形態]
 図20は、電力管理装置を含む制御システムの第2の実施の形態において実行される電力調整処理のフローチャートである。
 本実施の形態では、電気機器に対する重みの変更がなくとも、制限電力の変更があった場合、当該制限電力の変更に応じて、各電気機器の供給電力が変更される。
 図20を参照して、本実施の形態の電力調整処理では、CPU110は、まずステップS1で、制限電力が変更されたか否かを判断する。ここでは、たとえば、上記したように制限電力が外部から入力される場合に、新たな制限電力の入力があったか否かが判断される。そして、制限電力の変更があった場合には、ステップS2へ処理が進められ、なかった場合には、ステップS10へ処理が進められる。
 ステップS2では、機器制御更新処理が実行される。図21は、図20の機器制御更新処理のサブルーチンのフローチャートである。
 図21を参照して、機器制御更新処理のステップS201では、CPU110は、変更後の制御電力の値を取得して、ステップS202へ処理を進める。
 ステップS202では、CPU110は、ステップS201で取得した制御電力に基づいて、各電気機器の供給電力を算出して、ステップS203へ処理を進める。具体的には、その時点での各電気機器の重みに従って新しい制限電力を分配するように、各電気機器の供給電力を算出する。
 ステップS203では、CPU110は、ステップS202で算出した各電気機器の供給電力と図6~図8を参照して説明したような関係に従って、各電気機器の制御内容を更新し、それに従った制御信号を各電気機器に送信して、図20へ処理を戻す。
 ステップS10以降は、図3を参照して説明した処理と同様の処理が実行される。
 図22には、変更後の各電気機器の供給電力の一例が示されている。図22に示された供給電力は、図15に示されたものから、制限電力が0.8kWに変更されたものに相当する。図22では、TVと照明については、供給電力は、制限電力の0.8kWを(0.1/1)倍された0.08kWである。エアコンについては、供給電力は、制限電力の0.8kWを(0.8/1)倍された0.64kWである。
 [その他の変形例等]
 以上説明した各実施の形態では、家電群40に含まれる電気機器が、空気調和機41、テレビ42、および、照明43の3種類とされたが、このような組合せに限定されない。さらに洗濯機や冷蔵庫などの他の機器を含んだりしても良いし、数が3より少なくても良い。
 以上説明した各実施の形態の電力管理装置(ホームコントローラ10)は、電気機器の間で優先順位を設定して特定の電気機器のみ電力の利用を制限するものではなく、電気機器の間で重みを設定し、重みに応じて、複数の電気機器についての供給電力を制限する。このため、ユーザにおいて特定の電気機器のみの利用を制限することによる偏った節電態様ではなく、複数の電気機器に渡る節電を促すことができ、ユーザに対して確実に節電を促すことができる。また、このような制御によれば、ユーザにおける快適性をなるべく損なわない態様で省エネを実現できる。また、重みは、順次設定できる。このため、所望の電力制御を実現するために優先度を予め設定しておかなければならないという事態を回避できる。また、各実施の形態では、各電気機器の制御は供給電力の制限範囲以内で、その制御内容が制限されないように、つまり、ユーザによる各電気機器に対する直接の操作内容に応じた動作が許容されても良い。換言すれば、各電気機器において、制限の範囲内の場合の制御は、考慮する必要がない。これにより、各電気機器の使用電力が許容電力を超えるたびに電気機器の動作が制限されるような、煩雑な制御処理を回避できる。
 また、各実施の形態では、ホームコントローラ10に対して入力されたまたは外部から入力された制限電力と、各電気機器に対して設定される重みとに基づいて、各電気機器に対する供給電力の値が設定された。
 なお、制限電力は、太陽光発電装置20による発電量とされてもよい。CPU110は、インテリジェントパワーコンディショナ30から、太陽光発電装置20による発電量を取得できる。
 また、制限電力は、太陽光発電装置20による発電量の8割の値等、ユーザの設定によって当該発電量を一定の比率で減じた値とされても良い。さらに、ある時点での発電量の8割の値とされ、発電量が当該値を下回らない限り変更されないように、制限電力が設定されても良い。これにより、太陽光発電装置20による発電量が時々刻々と変化する場合であっても、太陽光発電装置20における発電電力の範囲以内で電気機器を使用する際に、電気機器の安定した制御が可能となる。なお、「8割」は比率の一例であり、これに限定されない。
 また、ホームコントローラ10は、制限電力を特定の値とし、太陽光発電装置20による発電量が特定の値以上であれば太陽光発電装置20から供給される電力のみで家電群40へ供給される電力を賄い、特定の値を下回った場合には、特定の値に対して不足する電力を外部の電力会社から購入するようにして、家電群40の動作を制御しても良い。
 また、制限電力と重みに基づいて各電気機器について算出される供給電力が、当該電気機器の定格電力を超える場合には、図5等を用いて説明した画面表示は、設定された重みにしたがってなされるが、当該電気機器に対して実際に供給される電力は、当該電気機器の定格電力を上限とし、当該定格電力を越えないように制御される。
 また、ホームコントローラ10は、制限電力と重みに基づいて、各家電機器に対して直接なされた操作内容の許可/不許可を決定することができる。具体的には、ユーザが、各家電機器の運転モードを変更するために当該家電機器を直接操作した場合、当該操作の内容が、各家電機器からホームコントローラ10へ送信される。これに応じて、ホームコントローラ10では、CPU110は、当該家電機器から受信した変更後の運転モードに対応する当該家電機器への供給電力を取得する。たとえば、CPU110は、変更後の運転モードに対応する運転内容を取得し、そして、図6~図8を参照して説明したような運転内容(風量、輝度、明るさ、等)と供給電力との関係に基づいて、変更後の運転モードに対応する供給電力を取得する。運転モードと運転内容の関係は、別途、関連付けられているものとする。なお、運転モードと供給電力が直接関連付けられていても良い。また、各家電機器に対して運転内容を指定する操作がなされても良い。
 そして、CPU110は、このように取得された供給電力が、制限電力と当該家電機器に付された重みとの積によって得られる電力を超えるか否かを判断する。そして、CPU110は、超えると判断した場合には、当該家電機器に対して、ユーザによってなされた操作内容を許可しない旨の信号を送信する。これに応じて、当該家電機器では、その旨が表示され、運転内容は変更されない。なお、当該表示は、家電機器における表示の代わりに、または、家電機器における表示に加えて、ホームコントローラ10のディスプレイ101においてなされても良い。
 一方、CPU110は、超えないと判断した場合には、当該家電機器に対して、上記したユーザによってなされた操作内容を許可する旨の信号を送信する。これに応じて、当該家電機器では、運転内容が、上記操作内容に従って変更される。
 また、図18や図19を参照して説明したような運転モードによって特定される制御内容は、メモリ111等に格納されたテーブル等において規定されているとすることができる。そして、制御モード(運転モード)が選択される際には、制限電力にその電気器の重みを掛けることによって算出された電力値より低い値であって、かつ、最も当該算出された電力値に近い電力値に対応するモードが選択される。
 また、LED照明が複数の照明装置によって構成される場合は、当該LED照明に対して供給される電力は、照度が最小の(消灯されている)照明装置以外の全ての照明装置に等しく電力を分配する。つまり、LED照明において、点灯する照明装置は、同じ制御モードに従って制御される。また、ユーザによって、点灯している照明装置の一部が消灯された場合、残った照明装置に、LED照明に割り当てられた供給電力が等しく分配される。
 また、図4等の画面表示では、リミッタの上下方向の表示位置は、対応する各電気機器に対して付された重みに応じて決定される。なお、画面表示では、上下方向において、リミッタが表示され得る上限位置が重み「1」に対応し、下限位置が重み「0」に対応するように、リミッタの上下方向の位置と重みとが関連付けれられる場合が有り得る。
 今回開示された各実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。また、各実施の形態およびその変形例に記載の発明は、単独で、または、可能な限り組合わされて、実施されることが意図される。
 10 ホームコントローラ、20 太陽光発電装置、30 インテリジェントパワーコンディショナ、40 家電群、41 空気調和機、42 テレビ、43 照明、101 ディスプレイ、102 タッチセンサ、103 タッチパネル。

Claims (5)

  1.  複数の電気機器の消費電力の総量を取得するための取得部と、
     複数の前記電気機器の消費電力の前記総量に対する比率を規定するための情報を記憶するための記憶部と、
     前記総量および前記比率に応じて算出された電力値以下に各前記電気機器の消費電力を制御するための制御部とを備える、電力管理装置。
  2.  前記複数の電気機器は、太陽光で発電する太陽光発電部から電力を供給され、
     前記取得部は、前記太陽光発電部の発電量を取得することにより、消費電力の前記総量を取得する、請求項1に記載の電力管理装置。
  3.  前記複数の電気機器は、さらに、前記太陽光発電部以外の電力供給源から電力を供給され、
     前記制御部は、
      前記取得部によって取得される前記太陽光発電部の発電量が特定の値以上の場合には、消費電力の前記総量を前記太陽光発電部の発電量のみから算出し、
      前記取得部によって取得される前記太陽光発電部の発電量が前記特定の値未満の場合には、消費電力の前記総量を前記特定の値より大きい所定の値に設定する、請求項2に記載の電力管理装置。
  4.  前記制御部は、前記総量の代わりに当該総量を一定の比率で減じた電力の量および前記比率に応じて、各前記電気機器の消費電力を制御する、請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の電力管理装置。
  5.  記憶部は、各前記電気機器の消費電力に対応した動作状態をさらに記憶し、
     前記制御部は、前記総量および前記比率に基づいて各前記電気機器の動作状態を特定し、当該特定された動作状態に従って各前記電気機器を制御する、請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の電力管理装置。
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