WO2013190892A1 - 負荷制御装置、電化機器、負荷制御方法および記録媒体 - Google Patents

負荷制御装置、電化機器、負荷制御方法および記録媒体 Download PDF

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WO2013190892A1
WO2013190892A1 PCT/JP2013/061173 JP2013061173W WO2013190892A1 WO 2013190892 A1 WO2013190892 A1 WO 2013190892A1 JP 2013061173 W JP2013061173 W JP 2013061173W WO 2013190892 A1 WO2013190892 A1 WO 2013190892A1
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load
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load device
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石井 健一
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日本電気株式会社
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    • 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
    • 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
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • 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
    • H02J2310/50The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load for selectively controlling the operation of the loads
    • H02J2310/56The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load for selectively controlling the operation of the loads characterised by the condition upon which the selective controlling is based
    • H02J2310/58The condition being electrical
    • H02J2310/60Limiting power consumption in the network or in one section of the network, e.g. load shedding or 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
    • 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 load control device, an electric appliance, a load control method, and a program, and more particularly, to a load control device, an electric appliance, a load control method, and a program that control supply of current to a load device to be controlled.
  • HEMS Home Energy Management System
  • the HEMS controller transmits an operation instruction to each electric appliance in order to reduce the peak of power demand.
  • Each electric appliance receives an instruction from the HEMS controller and operates according to the instruction.
  • a central control device such as a HEMS controller is required, and each electrical appliance needs to communicate with the central control device.
  • Patent Document 1 describes an outlet adapter that controls the supply of electric power to an electric appliance without communicating with a central control device such as a HEMS controller.
  • the outlet adapter described in Patent Document 1 compares the total amount of load current flowing through each of the controlled electrical appliance and other electrical appliances with an allowable current value, and based on the result of the comparison, Decide whether to continue or shut off the load current supply to the equipment.
  • the outlet adapter described in Patent Document 1 compares the load current that is actually flowing with the allowable current value, and controls the supply of the load current based on the comparison result.
  • the outlet adapter described in Patent Document 1 is configured such that when current is supplied to the controlled appliance, the sum of the consumption currents of the controlled appliance and the other appliances is the allowable current. It is impossible to infer whether or not the current exceeds the value before supplying current to the electrical appliance to be controlled.
  • Patent Literature 1 cannot reduce the frequency of occurrence of a situation in which the sum of the current consumption exceeds the allowable current value by starting the supply of current to the controlled appliance. there were.
  • An object of the present invention is to provide a load control device, an electrical appliance, a load control method, and a program that can solve the above-described problems.
  • the load control device of the present invention is a load control device that controls supply of current to a load device to be controlled, Receiving means for receiving consumption information for specifying a total consumption current that is a total amount of current consumption of each of the load device to be controlled and another load device; When the current scheduled to be supplied to the load device to be controlled is less than a marginal current that is a value obtained by subtracting the total consumption current specified by the consumption information from the allowable value of the total consumption current, the control target Control means for supplying the current to be supplied to the load device.
  • the load control device of the present invention is a load control device that controls supply of current to a load device to be controlled,
  • the margin information for specifying the margin current which is a value obtained by subtracting the total consumption current, which is the total amount of consumption current of each of the load device to be controlled and the other load devices, from the allowable value of the total consumption current is received.
  • the electric appliance of the present invention includes the load control device and the load device to be controlled.
  • the load control method of the present invention is a load control method in a load control device that controls supply of current to a load device to be controlled, Receiving consumption information for specifying a total consumption current that is a total amount of consumption current of each of the load device to be controlled and another load device;
  • a marginal current that is a value obtained by subtracting the total consumption current specified by the consumption information from the allowable value of the total consumption current
  • the control target The current to be supplied is supplied to the load device.
  • the load control method of the present invention is a load control method in a load control device that controls supply of current to a load device to be controlled, Receiving margin information for specifying a margin current that is a value obtained by subtracting a total consumption current that is a total amount of consumption current of each of the load device to be controlled and another load device from an allowable value of the total consumption current. , When the current scheduled to be supplied to the load device to be controlled is less than the margin current specified by the margin information, the current to be supplied is supplied to the load device to be controlled.
  • the recording medium of the present invention is stored in a computer.
  • the current scheduled to be supplied to the load device to be controlled is less than a marginal current that is a value obtained by subtracting the total consumption current specified by the consumption information from the allowable value of the total consumption current, the control target
  • a control procedure for supplying the current scheduled to be supplied to the load device is stored in a computer.
  • the recording medium of the present invention is stored in a computer.
  • Reception for receiving margin information for specifying margin current which is a value obtained by subtracting the total consumption current, which is the total amount of consumption current of each of the load devices to be controlled and other load devices, from the allowable value of the total consumption current
  • the frequency of occurrence of a situation in which the sum of current consumption exceeds the allowable current by starting the supply of current to the load device to be controlled without requiring a central control device such as a HEMS controller. Can be reduced.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an electrical appliance 1. It is a flowchart for demonstrating operation
  • FIG. 1 is a diagram showing a power control system including an electrical appliance according to the first embodiment of the present invention.
  • the electric appliances 11 to 1n (in this embodiment, n is an integer of 2 or more) respectively accept the current from the breaker 2 via the monitoring device 3 and the power supply line 4.
  • Breaker 2 stops supplying current to electrical appliances 11 to 1n when a current exceeding an allowable capacity (for example, 40 A) corresponding to the amount of electricity contracted with an electric power company flows.
  • an allowable capacity for example, 40 A
  • the monitoring device 3 detects the current flowing through the breaker 2.
  • the current flowing through the breaker 2 means the total amount of consumption current of each of the electrical appliances 11 to 1n (hereinafter referred to as “total consumption current”).
  • the monitoring device 3 transmits consumption information representing the total current consumption to the electrical appliances 11 to 1n in time series.
  • the consumption information indicating the total current consumption is an example of consumption information for specifying the total current consumption.
  • the consumption information for specifying the total consumption current is not limited to the consumption information indicating the total consumption current, and can be changed as appropriate.
  • consumption information indicating power consumption corresponding to the total current consumption may be used as the consumption information for specifying the total current consumption.
  • the power consumption corresponding to the total current consumption is a value obtained by multiplying the total current consumption by a contract voltage (for example, 100 V), and the total current consumption is obtained by dividing the power consumption by the contract voltage.
  • FIG. 2 is a diagram showing the electrical appliance 1 that can be used as each of the electrical appliances 11 to 1n.
  • the electrical appliance 1 includes a load device to be controlled (hereinafter simply referred to as “load device”) 1 a and a load control device 1 b.
  • load device a load device to be controlled
  • load control device a load control device to be controlled
  • the load device 1a is an electric device such as an air conditioner or a water heater.
  • the load control device 1b controls the supply of current to the load device 1a, that is, the supply of power.
  • the load control device 1b includes a reception unit 1b1, a storage unit 1b2, a switch 1b3, and a control unit 1b4.
  • the receiving unit 1b1 is an example of a receiving unit.
  • the receiving unit 1b1 receives the consumption information transmitted from the monitoring device 3.
  • the storage unit 1b2 stores a current value scheduled to be supplied to the load device 1a (hereinafter referred to as "scheduled current value").
  • the scheduled current value is a current value necessary for operating the load device 1a.
  • the storage unit 1b2 stores the allowable capacity (for example, 40A) of the breaker 2.
  • the allowable capacity of the breaker 2 is an example of an allowable value for the total current consumption.
  • the switch 1b3 is provided between the power line 4 and the load device 1a.
  • the control unit 1b4 is an example of a control unit.
  • the control unit 1b4 controls the operation of the load control device 1b.
  • control unit 1b4 receives consumption information from the reception unit 1b1, and reads the scheduled current value and the allowable capacity of the breaker 2 from the storage unit 1b2.
  • the control unit 1b4 When the planned current value is less than the value obtained by subtracting the total current consumption specified by the consumption information from the allowable capacity of the breaker 2 (hereinafter referred to as “margin current”), the control unit 1b4 turns on the switch 1b3. The current represented by the scheduled current value is supplied to the load device 1a.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining an operation when the load control device 1b receives consumption information in a state where the switch 1b3 is off.
  • the planned current value the magnitude of the current flowing through the load device 1a when the switch 1b3 is on is used.
  • the receiving unit 1b1 When receiving the consumption information transmitted from the monitoring device 3 (Step S301), the receiving unit 1b1 outputs the consumption information to the control unit 1b4.
  • control unit 1b4 When receiving the consumption information, the control unit 1b4 reads the scheduled current value and the allowable capacity of the breaker 2 from the storage unit 1b2. Subsequently, the control unit 1b4 calculates a margin current by subtracting the total consumption current specified by the consumption information from the allowable capacity of the breaker 2 (step S302).
  • control unit 1b4 determines whether the planned current value is less than the surplus current (step S303).
  • control unit 1b4 turns on the switch 1b3 and supplies the load device 1a with the current represented by the scheduled current value (step S304).
  • control unit 1b4 maintains the switch 1b3 off and does not supply current to the load device 1a (step S305).
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining an operation when the load control device 1b receives consumption information in a state where the switch 1b3 is on.
  • the receiving unit 1b1 When receiving the consumption information transmitted from the monitoring device 3 (Step S401), the receiving unit 1b1 outputs the consumption information to the control unit 1b4.
  • Control part 1b4 will read the allowable capacity
  • control unit 1b4 determines whether the surplus current is 0 or less (step S403).
  • step S403 When the surplus current is 0 or less (step S403), the control unit 1b4 turns off the switch 1b3 and stops supplying the current to the load device 1a (step S404).
  • the control unit 1b4 determines whether the load device 1a has finished the necessary operation (step S405).
  • the necessary operation is the operation of the air conditioner until the room temperature reaches the set temperature.
  • the necessary operation is not limited to the operation of the air conditioner until the room temperature reaches the set temperature, and can be changed as appropriate.
  • step S405 When the load device 1a completes the necessary operation (step S405), the control unit 1b4 executes step S404.
  • step S405 when the load device 1a has not finished the necessary operation (step S405), the control unit 1b4 keeps the switch 1b3 on and continues to supply current to the load device 1a (step S406).
  • the receiving unit 1b1 receives consumption information.
  • the control unit 1b4 supplies the current represented by the planned current value to the load device 1a.
  • the current of the scheduled current value is supplied to the load device 1a. Is done.
  • FIG. 5 is a diagram showing a load control device 1b including a receiving unit 1b1 and a control unit 1b4.
  • each load control device 1b controls the supply of current to each load device 1a so that the total current consumption does not exceed the allowable capacity of the breaker 2. For this reason, it becomes possible to reduce the frequency with which the timing which supplies an electric current to each load apparatus 1a corresponds.
  • non-compliant devices electrical appliances that do not have the load control device 1b
  • the total current consumption specified by the consumption information increases.
  • the electrical appliance that supplies current to the load device 1a (hereinafter referred to as “electric appliance during driving”) has a marginal current of 0 or less. In the electric appliance during driving, the supply of current to the load device 1a is stopped.
  • FIG. 6 is a diagram showing an electrical appliance 1X according to the second embodiment of the present invention.
  • the same components as those shown in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals.
  • the electric appliance 1X of 2nd Embodiment contains the load control apparatus 1bX instead of the load control apparatus 1b shown in FIG.
  • the load control device 1bX includes a control unit 1b4X instead of the control unit 1b4 shown in FIG.
  • the load control device 1bX has a randomly set waiting time (hereinafter referred to as “a”) after the marginal current becomes 0 or less in the situation where the current is being supplied to the load device 1a and the supply of the current to the load device 1a is stopped. When the scheduled current value is less than the surplus current, the supply of the current of the planned current value to the load device 1a is resumed.
  • the control unit 1b4X is an example of a control unit.
  • the control unit 1b4X has the function of the control unit 1b4 shown in FIG.
  • the control unit 1b4X further has a stop flag.
  • control unit 1b4X sets the stop flag to “1” when the supply of current to the load device 1a is stopped when the margin current becomes 0 or less in a state where the current is supplied to the load device 1a. Note that the control unit 1b4X stops supplying the current to the load device 1a when the marginal current is larger than 0 in the situation where the current is supplied to the load device 1a (for example, the necessary operation of the load device 1a is In the case of completion), the stop flag is not set to “1” and the stop flag is set to “0”.
  • control unit 1b4X determines that the current of the planned current value to the load device 1a when the random waiting time has elapsed and the planned current value is less than the surplus current. Restart the supply.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining an operation when the load control device 1bX receives consumption information in a state where the switch 1b3 is on.
  • FIG. 7 processes having the same operations as those shown in FIG. In the situation where the switch 1b3 is on, it is assumed that the stop flag is set to “0”.
  • the receiving unit 1b1 When receiving the consumption information transmitted from the monitoring device 3 (Step S401), the receiving unit 1b1 outputs the consumption information to the control unit 1b4X.
  • the margin current calculated in step S402 illustrated in FIG. 7 is an example of a first margin current.
  • control unit 1b4X sets a stop flag to “1” (step S701).
  • step S405 when the load device 1a completes the necessary operation, the control unit 1b4X turns off the switch 1b3 and stops supplying the current to the load device 1a (step S702). Subsequently, the control unit 1b4X sets the stop flag to “0” (step S703). In this embodiment, since the stop flag is “0” when step S702 ends, in step S703, the control unit 1b4X maintains that the stop flag is “0”.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation when the load control device 1bX receives consumption information in a state where the switch 1b3 is off.
  • processes having the same operations as those shown in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals.
  • the receiving unit 1b1 When receiving the consumption information transmitted from the monitoring device 3 (Step S301), the receiving unit 1b1 outputs the consumption information to the control unit 1b4X.
  • the control unit 1b4X executes steps S302 to S303 in the same manner as the control unit 1b4.
  • the margin current calculated in step S302 illustrated in FIG. 8 is an example of a third margin current.
  • step S303 if the scheduled current value is less than the surplus current, the control unit 1b4X determines whether the stop flag is “1” (step S801).
  • control unit 1b4X sets a random waiting time (step S802).
  • control unit 1b4X generates a random number and sets a random waiting time according to the random number.
  • control unit 1b4X starts counting the random waiting time and waits until the random waiting time elapses (step S803).
  • control unit 1b4X When the control unit 1b4X receives consumption information from the reception unit 1b1 after the random waiting time has elapsed (step S804), the control unit 1b4X subtracts the total consumption current specified by the consumption information from the allowable capacity of the breaker 2 to obtain a marginal current. Is calculated (step S805).
  • the margin current calculated in step S805 is an example of a second margin current.
  • control unit 1b4X determines whether the planned current value is less than the marginal current calculated in step S805 (step S806).
  • step S806 If the planned current value is less than the marginal current calculated in step S805 (step S806), the control unit 1b4X executes step S304.
  • step S305 if the planned current value is greater than or equal to the surplus current in step 806 or step S303, the control unit 1b4X executes step S305.
  • the receiving unit 1b1 receives consumption information in time series.
  • the marginal current (first marginal current) obtained by subtracting the total consumption current specified by the consumption information received in the situation where the current is being supplied to the load device 1a from the allowable capacity of the breaker 2 is 0 or less.
  • the supply of current to the load device 1a is stopped.
  • the control unit 1b4X has a random waiting time, and the scheduled current value is a margin obtained by subtracting the total consumption current specified by the consumption information received after the random waiting time from the allowable capacity of the breaker 2.
  • the supply of the current of the scheduled current value to the load device 1a is resumed.
  • the timing (hereinafter referred to as “resume timing”) for resuming the supply of the current of the scheduled current value to the load device 1a is set at random. Therefore, it is possible to reduce the frequency at which the restart timings of the plurality of load control devices 1bX coincide.
  • control unit 1b4X subtracts the total current consumption specified by the consumption information received after the scheduled current value stops supplying power to the load device 1a from the allowable capacity of the breaker 2.
  • the random waiting time starts counting after the marginal current (third marginal current) is reached.
  • control unit 1b4 or 1b4X may have the following functions.
  • the control unit 1b4Y has an internal clock function for generating time information.
  • control unit 1b4Y receives the scheduled operation start time of the load device 1a, if the planned current value is less than the marginal current at the preliminary start time before the scheduled operation start time, the preliminary start time From the above, it has a preliminary supply function for supplying a current of a predetermined current value to the load device 1a.
  • the predetermined time is, for example, a time longer than the time interval at which the monitoring device 3 transmits consumption information. Further, the predetermined time information indicating the predetermined time is stored in the control unit 1b4Y.
  • the control unit 1b4Y receives the scheduled operation start time from the input unit.
  • control unit 1b4Y When the control unit 1b4Y receives the scheduled operation start time, the control unit 1b4Y stores the scheduled operation start time in the storage unit 1b2.
  • the control unit 1b4Y turns on the switch 1b3 and supplies the scheduled current to the load device 1a. Supply value current.
  • the load device 1a starts operating before the scheduled operation start time. For this reason, the total current consumption increases before the scheduled operation start time, and it is possible to prevent the current from starting to be supplied to other load devices.
  • FIG. 9 is a diagram showing an electrical appliance 1Z according to the third embodiment of the present invention.
  • the electric appliance 1Z of 3rd Embodiment contains the load control apparatus 1bZ instead of the load control apparatus 1b shown in FIG.
  • the load control device 1bZ includes a control unit 1b4Z instead of the control unit 1b4 illustrated in FIG. 2, and further includes a transmission unit 1b5Z.
  • the electrical appliance 1Z of the third embodiment communicates with the monitoring device 3Z instead of the monitoring device 3 shown in FIG.
  • the transmission unit 1b5Z is an example of a transmission unit.
  • the transmission unit 1b5Z When the transmission unit 1b5Z receives the scheduled operation start time of the load device 1a, the transmission unit 1b5Z transmits notification information indicating the scheduled operation start time and the scheduled current value to the monitoring device 3Z. In the present embodiment, when the transmission unit 1b5Z receives the scheduled operation start time and the scheduled current value of the load device 1a from the control unit 1b4Z, the transmission unit 1b5Z generates notification information indicating the scheduled operation start time and the scheduled current value. The notification information is transmitted to the monitoring device 3Z.
  • the monitoring device 3Z is an example of a transmission source of consumption information.
  • the monitoring device 3Z When the monitoring device 3Z receives the notification information, the monitoring device 3Z transmits response information indicating that the notification information has been received to the transmission source (load control device 1bZ) of the notification information.
  • the monitoring device 3Z interrupts the transmission of consumption information indicating the current flowing through the breaker 2 when the preliminary start time before the scheduled operation start time in the notification information is reached, and the breaker 2 2 starts transmission of consumption information representing a value obtained by adding the scheduled current value in the notification information to the current flowing through (total consumption current).
  • the predetermined time can be set as appropriate.
  • the monitoring device 3Z ends the transmission of consumption information representing the value obtained by adding the scheduled current value in the notification information to the current (total consumption current) flowing through the breaker 2, Transmission of consumption information representing the current flowing through the breaker 2 is resumed.
  • the receiving unit 1b1 When receiving the response information, the receiving unit 1b1 outputs the response information to the control unit 1b4Z.
  • the control unit 1b4Z is an example of a control unit.
  • the control unit 1b4Z has the function of the control unit 1b4 shown in FIG. 2 or the function of the control unit 1b4X shown in FIG.
  • control unit 1b4Z turns on the switch 1b3 and supplies the current represented by the planned current value to the load device 1a at the scheduled operation start time.
  • the control unit 1b4Z when receiving the response information, the control unit 1b4Z turns on the switch 1b3 and supplies the current represented by the planned current value to the load device 1a at the scheduled operation start time.
  • the control unit 1b4Z turns on the switch 1b3 and supplies the current represented by the planned current value to the load device 1a when the planned current value is less than the surplus current at the scheduled operation start time. You may supply.
  • the transmission unit 1b5Z when the transmission unit 1b5Z receives the scheduled operation start time of the load device 1a, the transmission unit 1b5Z transmits notification information indicating the scheduled operation start time and the scheduled current value to the monitoring device 3Z.
  • the control unit 1b4Z turns on the switch 1b3 to supply the current represented by the planned current value to the load device 1a at the scheduled operation start time.
  • the current consumption indicated by the consumption information increases before the scheduled operation start time, and it is possible to suppress the current from starting to be supplied to other load devices.
  • each control unit when the load device 1a has a power switch or an adjustment unit that adjusts the magnitude of current consumption, each control unit has a power switch in the load device 1a.
  • the adjustment unit may be adjusted to control the supply of current to the load device 1a.
  • a solar power generation device or a storage battery may be connected to the power line 4.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example in which the solar power generation device 5 and the storage battery 6 are connected to the power line 4 in the first embodiment shown in FIG.
  • the monitoring device 3 or 3Z transmits consumption information indicating the total consumption current, but the monitoring device 3 or 3Z has a margin that is a value obtained by subtracting the total consumption current from the allowable capacity of the breaker 2.
  • a current may be calculated and margin information indicating a margin current may be transmitted.
  • the margin information indicating the margin current is an example of margin information for specifying the margin current.
  • the margin information for specifying the margin current is not limited to the margin information indicating the margin current, and can be changed as appropriate.
  • margin information representing margin power corresponding to the margin current may be used as margin information for specifying the margin current.
  • the margin power corresponding to the margin current is a value obtained by multiplying the margin current by a contract voltage (for example, 100 V), and the margin current is obtained by dividing the margin power by the contract voltage.
  • control unit 1b4A When the monitoring device 3 or 3Z transmits margin information, the receiving unit 1b1 receives the margin information and outputs the margin information to the control unit 1b4, 1b4X or 1b4Z (hereinafter referred to as “control unit 1b4A”).
  • the controller 1b4A turns on the switch 1b3 and supplies the load device 1a with the current represented by the scheduled current value when the planned current value is less than the marginal current represented by the margin information.
  • control unit 1b4A When the control unit 1b4A is the control unit 1b4X shown in FIG. 6, the control unit 1b4A has a margin current specified by the margin information received in a situation where a current is supplied to the load device 1a. When 0 or less, supply of current to the load device 1a is stopped. Thereafter, when the random waiting time has elapsed and the scheduled current value becomes less than the margin current specified by the margin information received after the random waiting time has elapsed, the control unit 1b4A Restart the supply of the current of the planned current value.
  • control unit 1b4A may have the above-described internal clock function and preliminary supply function.
  • the switch 1b3 When the receiving unit 1b1 receives the margin information and the control unit 1b4A has the planned current value less than the marginal current represented by the margin information, the switch 1b3 is turned on and the load unit 1a displays the planned current value.
  • each load control device When supplying the current to be supplied, each load control device does not need to calculate the surplus current, and the processing can be simplified.
  • a current value necessary for operating the load device 1a is used as the scheduled current value.
  • each control unit can set the operation mode of the load device 1a, A difference in current consumption between each operation mode may be used.
  • the load device 1a has the first operation mode and the second operation mode, the current consumption in the first operation mode is “A”, and the current consumption in the second operation mode. Is “B” (B> A), and the control unit 1b4 can alternatively set the first operation mode and the second operation mode to the load device 1a.
  • a current value determined by “BA” may be used.
  • control unit 1b4 changes the operation mode of the load device 1a from the first operation mode to the second operation mode. Switch to mode.
  • the control unit 1b4 sets the operation mode of the load device 1a to the first operation mode. Keep in mode.
  • the control unit 1b4 stops supplying the current to the load device 1a.
  • the control unit 1b4 switches the operation mode of the load device 1a from the second operation mode to the first operation mode. The supply of current to the load device 1a is stopped.
  • control part 1b4 may operate
  • control unit 1b4 When the current is not supplied to the load device 1a and the marginal current is 0 or less, the control unit 1b4 continues to stop supplying the current to the load device 1a.
  • the control unit 1b4 When the current is not supplied to the load device 1a and the marginal current is larger than the value obtained by adding the current value A and the scheduled current value (hereinafter referred to as “added value”), the control unit 1b4 The switch 1b3 is turned on to set the operation mode of the load device 1a to the second operation mode.
  • control unit 1b4 When the current is not supplied to the load device 1a and the marginal current is greater than 0 and equal to or less than the addition value, the control unit 1b4 turns on the switch 1b3 and sets the operation mode of the load device 1a to the first operation mode. Set to.
  • Each load control device may be realized by a computer.
  • the computer reads and executes a program recorded on a recording medium such as a CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) that can be read by the computer, thereby executing the function of each load control device.
  • a recording medium such as a CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) that can be read by the computer, thereby executing the function of each load control device.
  • the recording medium is not limited to the CD-ROM and can be changed as appropriate.

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Abstract

制御対象の負荷装置への電流の供給を制御する負荷制御装置は、制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を特定するための消費情報を受信する受信手段と、制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、許容電流から消費情報にて特定される総消費電流を減算した値である余裕電流未満である場合に、制御対象の負荷装置に対して供給予定の電流を供給する制御手段と、を含む。

Description

負荷制御装置、電化機器、負荷制御方法および記録媒体
 本発明は、負荷制御装置、電化機器、負荷制御方法およびプログラムに関し、特には、制御対象の負荷装置への電流の供給を制御する負荷制御装置、電化機器、負荷制御方法およびプログラムに関する。
 電化機器の動作を制御するHEMS(Home Energy Management System:ホームエネルギーマネジメントシステム)コントローラが知られている。HEMSコントローラは、例えば、電力需要のピークを低減するために各電化機器に対して動作に関する指示を送信する。各電化機器は、HEMSコントローラからの指示を受信し、その指示に従って動作する。
 しかしながら、HEMSコントローラが各電化機器の動作を制御して電力需要を制御する場合、HEMSコントローラのような中央制御装置が必要となり、また、各電化機器は中央制御装置と通信を行う必要がある。
 特許文献1には、HEMSコントローラのような中央制御装置と通信することなく、電化機器への電力の供給を制御するコンセント用アダプタが記載されている。
 特許文献1に記載のコンセント用アダプタは、制御対象の電化機器および他の電化機器の各々に流れる負荷電流の総量と許容電流値とを比較し、その比較の結果に基づいて、制御対象の電化機器への負荷電流の供給を継続するか遮断するかを決定する。
 このため、特許文献1に記載のコンセント用アダプタが使用されると、中央制御装置を用いることなく電力需要を制御することが可能になる。
特開平10-248164号公報
 特許文献1に記載のコンセント用アダプタは、実際に流れている負荷電流と許容電流値とを比較し、その比較の結果に基づいて負荷電流の供給を制御する。
 このため、特許文献1に記載のコンセント用アダプタは、制御対象の電化機器に今後電流が供給された場合に、制御対象の電化機器および他の電化機器の各々の消費電流の総和が、許容電流を超えるか否かを、制御対象の電化機器に電流を供給する前に推測することができない。
 したがって、特許文献1に記載のコンセント用アダプタは、制御対象の電化機器に電流の供給を開始することで消費電流の総和が許容電流値を超えてしまう状況が発生する頻度を低減できないという課題があった。
 本発明の目的は、上記課題を解決可能な負荷制御装置、電化機器、負荷制御方法およびプログラムを提供することである。
 本発明の負荷制御装置は、制御対象の負荷装置への電流の供給を制御する負荷制御装置であって、
 前記制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を特定するための消費情報を受信する受信手段と、
 前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記総消費電流の許容値から、前記消費情報にて特定される総消費電流を減算した値である余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する制御手段と、を含む。
 本発明の負荷制御装置は、制御対象の負荷装置への電流の供給を制御する負荷制御装置であって、
 前記制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を当該総消費電流の許容値から減算した値である余裕電流を特定するための余裕情報を受信する受信手段と、
 前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記余裕情報にて特定される余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する制御手段と、を含む。
 本発明の電化機器は、上記負荷制御装置と前記制御対象の負荷装置とを含む。
 本発明の負荷制御方法は、制御対象の負荷装置への電流の供給を制御する負荷制御装置での負荷制御方法であって、
 前記制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を特定するための消費情報を受信し、
 前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記総消費電流の許容値から、前記消費情報にて特定される総消費電流を減算した値である余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する。
 本発明の負荷制御方法は、制御対象の負荷装置への電流の供給を制御する負荷制御装置での負荷制御方法であって、
 前記制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を当該総消費電流の許容値から減算した値である余裕電流を特定するための余裕情報を受信し、
 前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記余裕情報にて特定される余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する。
 本発明の記録媒体は、コンピュータに、
 制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を特定するための消費情報を受信する受信手順と、
 前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記総消費電流の許容値から、前記消費情報にて特定される総消費電流を減算した値である余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する制御手順と、を実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
 本発明の記録媒体は、コンピュータに、
 制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を当該総消費電流の許容値から減算した値である余裕電流を特定するための余裕情報を受信する受信手順と、
 前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記余裕情報にて特定される余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する制御手順と、を実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
 本発明によれば、HEMSコントローラのような中央制御装置を必要とせずに、制御対象の負荷装置に電流の供給を開始することで消費電流の総和が許容電流を超えてしまう状況が発生する頻度を低減することが可能になる。
本発明の第1実施形態の電化機器を示した図である。 電化機器1を示した図である。 負荷制御装置1bの動作を説明するためのフローチャートである。 負荷制御装置1bの動作を説明するためのフローチャートである。 受信部1b1と制御部1b4からなる負荷制御装置1bを示した図である。 本発明の第2実施形態の電化機器1Xを示した図である。 負荷制御装置1bXの動作を説明するためのフローチャートである。 負荷制御装置1bXの動作を説明するためのフローチャートである。 本発明の第3実施形態の電化機器1Zを示した図である。 第1実施形態の電化機器において、電源線4に太陽光発電装置5および蓄電池6が接続された例を示した図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
 (第1実施形態)
 図1は、本発明の第1実施形態の電化機器を含む電力制御システムを示した図である。
 図1において、電化機器11~1n(本実施形態では、nは2以上の整数とする)は、それぞれ、ブレーカ2からの電流を、監視装置3および電源線4を介して受け付ける。
 ブレーカ2は、電力会社との契約電気量に対応した許容容量(例えば40A)を超える電流が流れると、電化機器11~1nへの電流の供給を停止する。
 監視装置3は、ブレーカ2を流れる電流を検出する。ブレーカ2を流れる電流は、電化機器11~1nの各々の消費電流の総量(以下「総消費電流」と称する)を意味する。
 監視装置3は、総消費電流を表す消費情報を、時系列で、電化機器11~1nに送信する。
 総消費電流を表す消費情報は、総消費電流を特定するための消費情報の一例である。なお、総消費電流を特定するための消費情報は、総消費電流を表す消費情報に限らず適宜変更可能である。例えば、総消費電流を特定するための消費情報として、総消費電流に応じた消費電力を表す消費情報が用いられてもよい。なお、総消費電流に応じた消費電力は、総消費電流に契約電圧(例えば100V)が乗算された値であり、総消費電流は、消費電力を契約電圧で除算することで求められる。
 図2は、電化機器11~1nの各々として使用可能な電化機器1を示した図である。
 図2において、電化機器1は、制御対象の負荷装置(以下、単に「負荷装置」と称する)1aと、負荷制御装置1bと、を含む。
 負荷装置1aは、エアコンまたは給湯器等の電化装置である。
 負荷制御装置1bは、負荷装置1aへの電流の供給、つまり電力の供給を制御する。負荷制御装置1bは、受信部1b1と、記憶部1b2と、スイッチ1b3と、制御部1b4と、を含む。
 受信部1b1は、受信手段の一例である。
 受信部1b1は、監視装置3から送信された消費情報を受信する。
 記憶部1b2は、負荷装置1aに供給予定の電流の値(以下「予定電流値」と称する)を記憶する。予定電流値は、負荷装置1aを動作させるために必要な電流の値である。また、記憶部1b2は、ブレーカ2の許容容量(例えば、40A)を記憶する。なお、ブレーカ2の許容容量は、総消費電流の許容値の一例である。
 スイッチ1b3は、電源線4と負荷装置1aとの間に設けられている。
 制御部1b4は、制御手段の一例である。
 制御部1b4は、負荷制御装置1bの動作を制御する。
 例えば、制御部1b4は、受信部1b1から消費情報を受け付け、記憶部1b2から予定電流値とブレーカ2の許容容量とを読み出す。
 制御部1b4は、予定電流値が、ブレーカ2の許容容量から消費情報にて特定される総消費電流を減算した値(以下「余裕電流」と称する)未満である場合に、スイッチ1b3をオンにし、負荷装置1aに予定電流値が表す電流を供給する。
 次に、動作を説明する。
 まず、スイッチ1b3がオフである状況で、負荷制御装置1bが消費情報を受信したときの動作を説明する。
 図3は、スイッチ1b3がオフである状況で、負荷制御装置1bが消費情報を受信したときの動作を説明するためのフローチャートである。なお、本実施形態では、予定電流値としては、スイッチ1b3がオンのときに負荷装置1aに流れる電流の大きさが用いられる。
 受信部1b1は、監視装置3から送信された消費情報を受信すると(ステップS301)、消費情報を制御部1b4に出力する。
 制御部1b4は、消費情報を受け付けると、記憶部1b2から予定電流値とブレーカ2の許容容量とを読み出す。続いて、制御部1b4は、ブレーカ2の許容容量から消費情報にて特定される総消費電流を減算して余裕電流を算出する(ステップS302)。
 続いて、制御部1b4は、予定電流値が余裕電流未満であるかを判断する(ステップS303)。
 予定電流値が余裕電流未満であると(ステップS303)、制御部1b4は、スイッチ1b3をオンにして、負荷装置1aに予定電流値が表す電流を供給する(ステップS304)。
 一方、予定電流値が余裕電流以上であると(ステップS303)、制御部1b4は、スイッチ1b3のオフを維持し、負荷装置1aに電流を供給しない(ステップS305)。
 次に、スイッチ1b3がオンである状況で、負荷制御装置1bが消費情報を受信したときの動作を説明する。
 図4は、スイッチ1b3がオンである状況で、負荷制御装置1bが消費情報を受信したときの動作を説明するためのフローチャートである。
 受信部1b1は、監視装置3から送信された消費情報を受信すると(ステップS401)、消費情報を制御部1b4に出力する。
 制御部1b4は、消費情報を受け付けると、記憶部1b2からブレーカ2の許容容量を読み出す。続いて、制御部1b4は、ブレーカ2の許容容量から消費情報にて特定される総消費電流を減算して余裕電流を算出する(ステップS402)。
 続いて、制御部1b4は、余裕電流が0以下であるかを判断する(ステップS403)。
 余裕電流が0以下であると(ステップS403)、制御部1b4は、スイッチ1b3をオフにして、負荷装置1aへの電流の供給を停止する(ステップS404)。
 一方、余裕電流が0より大きいと(ステップS403)、制御部1b4は、負荷装置1aが必要動作を終了したかを判断する(ステップS405)。例えば、負荷装置1aがエアコンである場合、必要動作は、室内の温度が設定温度になるまでのエアコンの動作となる。なお、必要動作は、室内の温度が設定温度になるまでのエアコンの動作に限らず適宜変更可能である。
 負荷装置1aが必要動作を終了した場合には(ステップS405)、制御部1b4は、ステップS404を実行する。
 一方、負荷装置1aが必要動作を終了していない場合には(ステップS405)、制御部1b4は、スイッチ1b3のオンを維持し、負荷装置1aへの電流の供給を継続する(ステップS406)。
 次に、本実施形態の効果を説明する。
 本実施形態によれば、受信部1b1は、消費情報を受信する。制御部1b4は、予定電流値が余裕電流未満である場合に、負荷装置1aに予定電流値が表す電流を供給する。
 このため、本実施形態では、負荷装置1aに電流を供給しても総消費電流がブレーカ2の許容容量を超えないと推測された場合に、負荷装置1aに対して予定電流値の電流が供給される。
 したがって、本実施形態によれば、HEMSコントローラのような中央制御装置を必要とせずに、負荷装置1aに電流の供給を開始することによって総消費電流がブレーカ2の許容容量を超えてしまう状況が発生する頻度を低減することが可能になる。
 なお、上記効果は、受信部1b1と制御部1b4からなる負荷制御装置1bでも奏する。
 図5は、受信部1b1と制御部1b4からなる負荷制御装置1bを示した図である。
 また、本実施形態では、各負荷制御装置1bが、総消費電流がブレーカ2の許容容量を超えないように、各負荷装置1aへの電流の供給を制御する。このため、各負荷装置1aに電流を供給するタイミングが一致する頻度を低減することが可能になる。
 なお、電化機器11~1nに加えて、電源線4に、負荷制御装置1bを有さない電化機器(以下「非対応機器」と称する)が接続されている場合も考えられる。この場合、非対応機器での電流の消費が始まると、消費情報にて特定される総消費電流が増加する。
 総消費電流の増加に伴い、電化機器11~1nのうち、負荷装置1aに電流を供給している電化機器(以下「駆動中電化機器」と称する)にて、余裕電流が0以下になると、駆動中電化機器では、負荷装置1aへの電流の供給が停止する。
 つまり、電化機器11~1nに加えて電源線4に非対応機器が接続されている場合、非対応機器での電流の消費が始まると、駆動中電化機器での電流の消費が抑制される。よって、電化機器11~1nに加えて電源線4に非対応機器が接続されていても、総消費電流がブレーカ2の許容容量を超えないように、かつ、複数の負荷装置に電流が供給されるタイミングが集中しないように、総消費電流を制御することが可能になる。
 (第2実施形態)
 図6は、本発明の第2実施形態の電化機器1Xを示した図である。なお、図6において、図2に示したものと同一構成のものには同一符号を付してある。
 第2実施形態の電化機器1Xは、図2に示した負荷制御装置1bの代わりに負荷制御装置1bXを含む。負荷制御装置1bXは、図2に示した制御部1b4の代わりに制御部1b4Xを含む。
 以下、第2実施形態の電化機器1Xについて、図2に示した第1実施形態の電化機器1と異なる点を中心に説明する。
 負荷制御装置1bXは、負荷装置1aに電流を供給している状況で余裕電流が0以下になって、負荷装置1aへの電流の供給を停止した後、ランダムに設定された待ち時間(以下「ランダム待ち時間」と称する)が経過しかつ予定電流値が余裕電流未満となる場合に、負荷装置1aへの予定電流値の電流の供給を再開する。
 制御部1b4Xは、制御手段の一例である。
 制御部1b4Xは、図2に示した制御部1b4が有する機能を備える。
 制御部1b4Xは、さらに、停止フラグを有する。
 また、制御部1b4Xは、負荷装置1aに電流を供給している状況で余裕電流が0以下になって負荷装置1aへの電流の供給を停止した場合、停止フラグを“1”に設定する。なお、制御部1b4Xは、負荷装置1aに電流を供給している状況で余裕電流が0よりも大きいときに負荷装置1aへの電流の供給を停止した場合(例えば、負荷装置1aの必要動作が終了した場合)には、停止フラグを“1”に設定せず、停止フラグを“0”とする。
 制御部1b4Xは、停止フラグが“1”に設定されている状況で、ランダム待ち時間が経過し、かつ、予定電流値が余裕電流未満となる場合に、負荷装置1aへの予定電流値の電流の供給を再開する。
 図7は、スイッチ1b3がオンである状況で、負荷制御装置1bXが消費情報を受信したときの動作を説明するためのフローチャートである。なお、図7において、図4に示した処理と同一動作の処理には、同一符号を付してある。また、スイッチ1b3がオンである状況では、停止フラグは“0”に設定されているとする。
 受信部1b1は、監視装置3から送信された消費情報を受信すると(ステップS401)、消費情報を制御部1b4Xに出力する。
 制御部1b4Xは、消費情報を受け付けると、制御部1b4と同様にステップS401~ステップS406を実行する。なお、図7に示したステップS402で算出される余裕電流は、第1余裕電流の一例である。
 制御部1b4Xは、ステップS404を終了すると、停止フラグを“1”に設定する(ステップS701)。
 また、ステップS405で、負荷装置1aが必要動作を終了した場合には、制御部1b4Xは、スイッチ1b3をオフにして、負荷装置1aへの電流の供給を停止する(ステップS702)。続いて、制御部1b4Xは、停止フラグを“0”に設定する(ステップS703)。なお、本実施形態では、ステップS702が終了した時点で停止フラグは“0”であるので、ステップS703では、制御部1b4Xは、停止フラグが“0”であることを維持する。
 図8は、スイッチ1b3がオフである状況で、負荷制御装置1bXが消費情報を受信したときの動作を説明するためのフローチャートである。なお、図8において、図3に示した処理と同一動作の処理には、同一符号を付してある。
 受信部1b1は、監視装置3から送信された消費情報を受信すると(ステップS301)、消費情報を制御部1b4Xに出力する。
 制御部1b4Xは、消費情報を受け付けると、制御部1b4と同様にステップS302~ステップS303を実行する。なお、図8に示したステップS302で算出される余裕電流は、第3余裕電流の一例である。
 ステップS303において、予定電流値が余裕電流未満であると、制御部1b4Xは、停止フラグが“1”であるかを判断する(ステップS801)。
 停止フラグが“1”である場合には、制御部1b4Xは、ランダム待ち時間を設定する(ステップS802)。本実施形態では、制御部1b4Xは、乱数を発生し、その乱数に応じてランダム待ち時間を設定する。
 続いて、制御部1b4Xは、ランダム待ち時間のカウントを開始し、ランダム待ち時間が経過するまで待つ(ステップS803)。
 制御部1b4Xは、ランダム待ち時間が経過した後に、受信部1b1から消費情報を受け付けると(ステップS804)、ブレーカ2の許容容量からその消費情報にて特定される総消費電流を減算して余裕電流を算出する(ステップS805)。なお、ステップS805で算出される余裕電流は、第2余裕電流の一例である。
 続いて、制御部1b4Xは、予定電流値がステップS805で算出された余裕電流未満であるかを判断する(ステップS806)。
 予定電流値がステップS805で算出された余裕電流未満であると(ステップS806)、制御部1b4Xは、ステップS304を実行する。
 一方、ステップ806またはステップS303で、予定電流値が余裕電流以上であると、制御部1b4Xは、ステップS305を実行する。
 次に、本実施形態の効果を説明する。
 本実施形態では、受信部1b1は、消費情報を時系列で受信する。制御部1b4Xは、負荷装置1aに電流を供給している状況で受信された消費情報にて特定される総消費電流をブレーカ2の許容容量から減算した余裕電流(第1余裕電流)が0以下になると、負荷装置1aへの電流の供給を停止する。制御部1b4Xは、その後、ランダム待ち時間が経過し、かつ、予定電流値が、ランダム待ち時間の経過後に受信された消費情報にて特定される総消費電流をブレーカ2の許容容量から減算した余裕電流(第2余裕電流)未満になると、負荷装置1aへの予定電流値の電流の供給を再開する。
 このため、負荷装置1aへの予定電流値の電流の供給を再開するタイミング(以下「再開タイミング」と称する)がランダムに設定される。よって、複数の負荷制御装置1bXの各々での再開タイミングが一致する頻度を低減することが可能になる。
 また、本実施形態では、制御部1b4Xは、予定電流値が、負荷装置1aへの電力の供給を停止した後に受信された消費情報にて特定される総消費電流をブレーカ2の許容容量から減算した余裕電流(第3余裕電流)未満となってから、ランダム待ち時間のカウントを開始する。
 このため、予定電流値の電流の供給を再開しても総消費電流がブレーカ2の許容容量に達しない状況で、ランダム待ち時間のカウントを開始することが可能になる。
 なお、上記各実施形態において、制御部1b4または1b4X(以下、制御部1b4と制御部1b4Xとをまとめて「制御部1b4Y」と称する)は、以下の各機能を有してもよい。
 制御部1b4Yは、時刻情報を生成する内部時計機能を有する。
 また、制御部1b4Yは、負荷装置1aの動作開始予定時刻を受け付けると、その動作開始予定時刻よりも所定時間前の予備開始時刻において予定電流値が余裕電流未満である場合には、予備開始時刻から、負荷装置1aに予定電流値の電流を供給する予備供給機能を有する。なお、所定時間は、例えば、監視装置3が消費情報を送信する時間間隔よりも長い時間である。また、所定時間を表す所定時間情報は、制御部1b4Yに記憶されている。
 例えば、制御部1b4Yは、入力部(不図示)が負荷装置1aの動作開始予定時刻を受け付けると、入力部からその動作開始予定時刻を受け付ける。
 制御部1b4Yは、動作開始予定時刻を受け付けると、その動作開始予定時刻を記憶部1b2に記憶する。
 その後、制御部1b4Y内の内部時計が生成する時刻情報が、動作開始予定時刻よりも所定時間前の予備開始時刻を表すと、制御部1b4Yは、スイッチ1b3をオンにして負荷装置1aに予定電流値の電流を供給する。
 制御部1b4Yが予備供給機能を有する場合、負荷装置1aは動作開始予定時刻よりも前から動作を開始する。このため、動作開始予定時刻の前から総消費電流が大きくなり、他の負荷装置に電流が供給され始めることを抑制可能になる。
 (第3実施形態)
 図9は、本発明の第3実施形態の電化機器1Zを示した図である。なお、図9において、図1または図2に示したものと同一構成のものには同一符号を付してある。
 第3実施形態の電化機器1Zは、図2に示した負荷制御装置1bの代わりに負荷制御装置1bZを含む。負荷制御装置1bZは、図2に示した制御部1b4の代わりに制御部1b4Zを含み、さらに、送信部1b5Zを含む。
 また、第3実施形態の電化機器1Zは、図1に示した監視装置3の代わりに、監視装置3Zと通信する。
 以下、第3実施形態の電化機器1Zについて、図2に示した第1実施形態の電化機器1と異なる点を中心に説明する。
 送信部1b5Zは、送信手段の一例である。
 送信部1b5Zは、負荷装置1aの動作開始予定時刻を受け付けると、その動作開始予定時刻と予定電流値とを表す通知情報を、監視装置3Zに送信する。本実施形態では、送信部1b5Zは、制御部1b4Zから負荷装置1aの動作開始予定時刻と予定電流値とを受け付けると、その動作開始予定時刻と予定電流値とを表す通知情報を生成し、その通知情報を監視装置3Zに送信する。
 監視装置3Zは、消費情報の送信元の一例である。
 監視装置3Zは、通知情報を受信すると、通知情報を受信した旨の応答情報を、通知情報の送信元(負荷制御装置1bZ)に送信する。
 また、監視装置3Zは、応答情報を送信した後、通知情報内の動作開始予定時刻よりも既定時間前の予備開始時刻になると、ブレーカ2を流れる電流を表す消費情報の送信を中断し、ブレーカ2を流れる電流(総消費電流)に通知情報内の予定電流値を加算した値を表す消費情報の送信を開始する。なお、既定時間は適宜設定可能である。
 監視装置3Zは、通知情報に示された動作開始予定時刻になると、ブレーカ2を流れる電流(総消費電流)に通知情報内の予定電流値を加算した値を表す消費情報の送信を終了し、ブレーカ2を流れる電流を表す消費情報の送信を再開する。
 受信部1b1は、応答情報を受信すると、その応答情報を制御部1b4Zに出力する。
 制御部1b4Zは、制御手段の一例である。
 制御部1b4Zは、図2に示した制御部1b4が有する機能、または、図6に示した制御部1b4Xが有する機能を有する。
 また、制御部1b4Zは、応答情報を受け付けた場合、動作開始予定時刻になると、スイッチ1b3をオンにして、予定電流値が表す電流を負荷装置1aに供給する。
 本実施形態では、制御部1b4Zは、応答情報を受け付けた場合、動作開始予定時刻になると、スイッチ1b3をオンにして、予定電流値が表す電流を負荷装置1aに供給する。なお、制御部1b4Zは、応答情報を受け付けた場合、動作開始予定時刻になると、予定電流値が余裕電流未満である状況において、スイッチ1b3をオンにして予定電流値が表す電流を負荷装置1aに供給してもよい。
 次に、本実施形態の効果を説明する。
 本実施形態によれば、送信部1b5Zは、負荷装置1aの動作開始予定時刻を受け付けると、その動作開始予定時刻と予定電流値とを表す通知情報を監視装置3Zに送信する。制御部1b4Zは、受信部1b1が応答情報を受信した場合には、動作開始予定時刻になると、スイッチ1b3をオンにして、予定電流値が表す電流を負荷装置1aに供給する。
 このため、動作開始予定時刻の前から消費情報が表す消費電流が大きくなり、他の負荷装置に電流が供給され始めることを抑制可能になる。
 なお、上記各実施形態において、負荷装置1aが、電源スイッチを有していたり、消費電流の大きさを調整する調整部を有している場合、各制御部は、負荷装置1a内の電源スイッチや調整部を調整して、負荷装置1aへの電流の供給を制御してもよい。
 また、電源線4に太陽光発電装置や蓄電池が接続されてもよい。
 図10は、図2に示した第1実施形態において、電源線4に太陽光発電装置5および蓄電池6が接続された例を示した図である。
 なお、上記各実施形態では、監視装置3または3Zは、総消費電流を表す消費情報を送信したが、監視装置3または3Zは、ブレーカ2の許容容量から総消費電流を減算した値である余裕電流を算出し、余裕電流を表す余裕情報を送信してもよい。
 余裕電流を表す余裕情報は、余裕電流を特定するための余裕情報の一例である。余裕電流を特定するための余裕情報は、余裕電流を表す余裕情報に限らず適宜変更可能である。例えば、余裕電流を特定するための余裕情報として、余裕電流に応じた余裕電力を表す余裕情報が用いられてもよい。なお、余裕電流に応じた余裕電力は、余裕電流に契約電圧(例えば100V)が乗算された値であり、余裕電流は、余裕電力を契約電圧で除算することで求められる。
 監視装置3または3Zが余裕情報を送信する場合、受信部1b1は、余裕情報を受信し、その余裕情報を制御部1b4、1b4Xまたは1b4Z(以下「制御部1b4A」と称する)に出力する。
 制御部1b4Aは、予定電流値が、余裕情報にて表される余裕電流未満である場合に、スイッチ1b3をオンにして負荷装置1aに予定電流値にて表される電流を供給する。
 なお、制御部1b4Aが図6に示した制御部1b4Xである場合には、制御部1b4Aは、負荷装置1aに電流を供給している状況で受信された余裕情報にて特定される余裕電流が0以下になると、負荷装置1aへの電流の供給を停止する。その後、制御部1b4Aは、ランダム待ち時間が経過し、かつ、予定電流値が、ランダム待ち時間の経過後に受信された余裕情報にて特定される余裕電流未満となる場合に、負荷装置1aへの予定電流値の電流の供給を再開する。
 また、制御部1b4Aは、上述した内部時計機能と予備供給機能とを有してもよい。
 受信部1b1が余裕情報を受信し、制御部1b4Aが、予定電流値が余裕情報にて表される余裕電流未満である場合に、スイッチ1b3をオンにして負荷装置1aに予定電流値にて表される電流を供給する場合、各負荷制御装置は、余裕電流を算出する必要がなくなり、処理の簡略化を図ることが可能になる。
 なお、上記各実施形態では、予定電流値として、負荷装置1aを動作させるために必要な電流の値が用いられた。
 しかしながら、負荷装置1aが複数種類の動作モードを有し、各動作モードで消費電流の大きさが異なり、かつ、各制御部が負荷装置1aの動作モードを設定可能な場合、予定電流値として、各動作モード間での消費電流の差が用いられてもよい。
 例えば、第1実施形態において、負荷装置1aが、第1動作モードと第2動作モードとを有し、第1動作モードでの消費電流が「A」であり、第2動作モードでの消費電流が「B」(ただし、B>A)であり、制御部1b4が負荷装置1aに対して第1動作モードと第2動作モードとを択一的に設定可能な場合、予定電流値として、「B-A」にて定まる電流値が用いられてもよい。
 この場合、負荷装置1aが第1動作モードで動作している状況で、予定電流値が余裕電流未満であると、制御部1b4は、負荷装置1aの動作モードを第1動作モードから第2動作モードに切り替える。
 また、負荷装置1aが第1動作モードで動作している状況で、余裕電流が0より大きく予定電流値が余裕電流以上であると、制御部1b4は、負荷装置1aの動作モードを第1動作モードに維持する。
 また、負荷装置1aが第1動作モードで動作している状況で、余裕電流が0以下になると、制御部1b4は、負荷装置1aへの電流の供給を停止する。
 また、負荷装置1aが第2動作モードで動作している状況で、余裕電流が0以下になると、制御部1b4は、負荷装置1aの動作モードを第2動作モードから第1動作モードに切り替えるか、負荷装置1aへの電流の供給を停止する。
 なお、記憶部1b2が、さらに電流値Aを記憶している場合には、制御部1b4は、さらに以下のように動作してもよい。
 負荷装置1aに電流が供給されていない状況で、余裕電流が0以下であると、制御部1b4は、負荷装置1aへの電流の供給停止を継続する。
 また、負荷装置1aに電流が供給されていない状況で、余裕電流が、電流値Aと予定電流値とを加算した値(以下「加算値」と称する)よりも大きい場合、制御部1b4は、スイッチ1b3をオンにし負荷装置1aの動作モードを第2動作モードに設定する。
 また、負荷装置1aに電流が供給されていない状況で、余裕電流が0よりも大きく加算値以下であると、制御部1b4は、スイッチ1b3をオンにし負荷装置1aの動作モードを第1動作モードに設定する。
 なお、各負荷制御装置は、コンピュータにて実現されてもよい。この場合、コンピュータは、コンピュータにて読み取り可能なCD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)のような記録媒体に記録されたプログラムを読込み実行することによって、各負荷制御装置が有する機能を実行する。記録媒体は、CD-ROMに限らず適宜変更可能である。
 以上説明した各実施形態において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構成に限定されるものではない。
 実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。この出願は、2012年6月21日に出願された日本出願特願2012-139777を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
   11~1n、1、1X、1Z 電化機器
   1a   負荷装置
   1b、1bX  負荷制御装置
   1b1  受信部
   1b2  記憶部
   1b3  スイッチ
   1b4、1b4X、1b4Z 制御部
   1b5Z 送信部
   2    ブレーカ
   3、3Z 監視装置
   4    電源線
   5    太陽光発電装置
   6    蓄電池

Claims (13)

  1.  制御対象の負荷装置への電流の供給を制御する負荷制御装置であって、
     前記制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を特定するための消費情報を受信する受信手段と、
     前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記総消費電流の許容値から、前記消費情報にて特定される総消費電流を減算した値である余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する制御手段と、を含む負荷制御装置。
  2.  前記受信手段は、前記消費情報を時系列で受信し、
     前記制御手段は、前記制御対象の負荷装置に電流を供給中に受信された前記消費情報にて特定される総消費電流を前記許容値から減算した値である第1余裕電流が0以下になると、前記制御対象の負荷装置への電流の供給を停止し、その後、ランダムに設定された待ち時間が経過し、かつ、前記供給予定の電流が、前記待ち時間の経過後に受信された前記消費情報にて特定される総消費電流を前記許容値から減算した値である第2余裕電流未満になると、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する、請求項1に記載の負荷制御装置。
  3.  前記制御手段は、前記供給予定の電流が、前記制御対象の負荷装置への電流の供給を停止した後に受信された前記消費情報にて特定される総消費電流を前記許容値から減算した値である第3余裕電流未満になってから、前記待ち時間のカウントを開始する、請求項2に記載の負荷制御装置。
  4.  前記制御手段は、前記制御対象の負荷装置の動作開始予定時刻を受け付けると、前記動作開始予定時刻よりも所定時間前の予備開始時刻において前記供給予定の電流が前記余裕電流未満である場合に、前記予備開始時刻から、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する、請求項1から3のいずれか1項に記載の負荷制御装置。
  5.  前記制御対象の負荷装置の動作開始予定時刻を受け付けると、前記動作開始予定時刻と前記供給予定の電流とを表す通知情報を、前記消費情報の送信元に送信する送信手段をさらに含み、
     前記制御手段は、前記受信手段が前記消費情報の送信元から前記通知情報を受信した旨の応答情報を受信した場合、前記動作開始予定時刻から、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する、請求項1から3のいずれか1項に記載の負荷制御装置。
  6.  制御対象の負荷装置への電流の供給を制御する負荷制御装置であって、
     前記制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を当該総消費電流の許容値から減算した値である余裕電流を特定するための余裕情報を受信する受信手段と、
     前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記余裕情報にて特定される余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する制御手段と、を含む負荷制御装置。
  7.  前記受信手段は、前記余裕情報を時系列で受信し、
     前記制御手段は、前記制御対象の負荷装置に電流を供給中に受信された前記余裕情報にて特定される余裕電流が0以下になると、前記制御対象の負荷装置への電流の供給を停止し、その後、ランダムに設定された待ち時間が経過し、かつ、前記供給予定の電流が、前記待ち時間の経過後に受信された前記余裕情報にて特定される余裕電流未満になると、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する、請求項6に記載の負荷制御装置。
  8.  前記制御手段は、前記制御対象の負荷装置の動作開始予定時刻を受け付けると、前記動作開始予定時刻よりも特定時間前の予備開始時刻において前記供給予定の電流が前記余裕電流未満である場合には、前記予備開始時刻から、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する、請求項6または7に記載の負荷制御装置。
  9.  請求項1から8のいずれか1項に記載の負荷制御装置と、前記制御対象の負荷装置と、を含む電化機器。
  10.  制御対象の負荷装置への電流の供給を制御する負荷制御装置での負荷制御方法であって、
     前記制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を特定するための消費情報を受信し、
     前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記総消費電流の許容値から、前記消費情報にて特定される総消費電流を減算した値である余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する、負荷制御方法。
  11.  制御対象の負荷装置への電流の供給を制御する負荷制御装置での負荷制御方法であって、
     前記制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を当該総消費電流の許容値から減算した値である余裕電流を特定するための余裕情報を受信し、
     前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記余裕情報にて特定される余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する、負荷制御方法。
  12.  コンピュータに、
     制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を特定するための消費情報を受信する受信手順と、
     前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記総消費電流の許容値から、前記消費情報にて特定される総消費電流を減算した値である余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する制御手順と、を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  13.  コンピュータに、
     制御対象の負荷装置と他の負荷装置との各々の消費電流の総量である総消費電流を当該総消費電流の許容値から減算した値である余裕電流を特定するための余裕情報を受信する受信手順と、
     前記制御対象の負荷装置に供給予定の電流が、前記余裕情報にて特定される余裕電流未満である場合に、前記制御対象の負荷装置に前記供給予定の電流を供給する制御手順と、を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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