WO2023074369A1 - 電力システム及び制御方法 - Google Patents

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WO2023074369A1
WO2023074369A1 PCT/JP2022/038049 JP2022038049W WO2023074369A1 WO 2023074369 A1 WO2023074369 A1 WO 2023074369A1 JP 2022038049 W JP2022038049 W JP 2022038049W WO 2023074369 A1 WO2023074369 A1 WO 2023074369A1
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WO
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power
reference angle
predetermined space
effect
angle
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/038049
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
紳之介 牛尾
祐介 宮道
太佑 西村
哲也 竹中
雅博 馬場
雅也 高橋
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B5/00Doors, windows, or like closures for special purposes; Border constructions therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • E06B9/26Lamellar or like blinds, e.g. venetian blinds
    • E06B9/264Combinations of lamellar blinds with roller shutters, screen windows, windows, or double panes; Lamellar blinds with special devices

Definitions

  • the present disclosure relates to power systems and control methods.
  • PV Photovoltaic
  • a first feature is an electric power system, comprising: a blind device having a slat attached to a window of a predetermined space and having a solar cell arranged thereon; and a control unit for controlling the blind device, the control unit
  • the gist of the above is that an operation mode for adjusting the angle of the slats is executed based on the power consumption of a predetermined device for adjusting the environment of the predetermined space and the power generated by the photovoltaic cell.
  • a second feature is a control method, comprising a step A of controlling a blind device having a slat attached to a window of a predetermined space and having solar cells arranged thereon, wherein the step A is the environment of the predetermined space. and executing an operation mode for adjusting the angles of the slats based on the power consumption of a predetermined device and the power generated by the photovoltaic cells.
  • FIG. 1 is a diagram showing a power management system 1 according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a facility 100 according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a blind device 140 according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing the EMS 160 according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the power consumption priority mode according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the power consumption priority mode according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a power consumption priority mode according to the embodiment;
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the power consumption priority mode according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation example according to the embodiment;
  • a power management system (power management system) A power management system according to an embodiment will be described below.
  • a power management system may simply be referred to as a power system.
  • the power management system 1 has a facility 100.
  • the power management system 1 may include a power management server 200.
  • FIG. 1
  • the facility 100 and the power management server 200 are configured to be able to communicate via the network 11.
  • the network 11 may include the Internet, may include a dedicated line such as a VPN (Virtual Private Network), or may include a mobile communication network.
  • VPN Virtual Private Network
  • the facility 100 is interconnected with the power system 12 and may be supplied with power from the power system 12 or may be supplied with power to the power system 12 .
  • Power from power system 12 to facility 100 may be referred to as tidal power, purchased power, or demand power.
  • Power from facility 100 to power system 12 may be referred to as reverse flow power or sold power.
  • FIG. 1 as the facility 100, facilities 100A to 100C are illustrated.
  • the facility 100 may be a facility such as a residence, a facility such as a store, or an office.
  • Facility 100 may be an apartment complex containing two or more residences.
  • the facility 100 may be a complex facility including at least two or more facilities of residences, shops, and offices. Details of facility 100 will be described later (see FIG. 2).
  • the power management server 200 may be managed by a business operator such as a local power company.
  • a local power company may be a power company operated by a municipality or the like.
  • the power management server 200 is a server managed by businesses such as a power generation business, a power transmission and distribution business, a retail business, and a resource aggregator.
  • the resource aggregator may be a power company that adjusts the power supply and demand balance of the power grid 12 in a VPP (Virtual Power Plant).
  • the adjustment of the power supply and demand balance may include trading (hereinafter referred to as negawatt trading) in which the reduced power of the facility 100 (tidal power) is exchanged for value. Adjusting the power supply and demand balance may include trading increased power of reverse flow power for value.
  • the resource aggregator may be an electric power company that provides reverse flow power to power generation companies, power transmission/distribution companies, retailers, and the like in the VPP.
  • the facility 100 has a solar cell device 110 , a power storage device 120 , a fuel cell device 130 , a blind device 140 , a load device 150 and an EMS (Energy Management System) 160 .
  • Facility 100 may have measurement device 190 .
  • the solar cell device 110 is a distributed power source that generates power according to light such as sunlight.
  • the solar cell device 110 is composed of a PCS (Power Conditioning System) and a solar panel.
  • the solar cell device 110 may be an example of a power generation device installed at the facility 100 .
  • the power storage device 120 is a distributed power source that charges and discharges power.
  • the power storage device 120 is composed of PCS and power storage cells.
  • power storage device 120 may be an example of a power storage device installed in facility 100 .
  • the fuel cell device 130 is a distributed power source that uses fuel to generate power.
  • the fuel cell device 130 is composed of PCS and fuel cells.
  • the fuel cell device 130 may be a solid oxide fuel cell (SOFC; Solid Oxide Fuel Cell) or a polymer electrolyte fuel cell (PEFC; Polymer Electrolyte Fuel Cell). It may be a type fuel cell (PAFC; Phosphoric Acid Fuel Cell) or a molten carbonate type fuel cell (MCFC; Molten Carbonate Fuel Cell).
  • SOFC Solid Oxide Fuel Cell
  • PEFC Polymer Electrolyte Fuel Cell
  • PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell
  • MCFC Molten Carbonate Fuel Cell
  • the blind device 140 is a device that is attached to a window in a predetermined space and has a solar battery cell (hereinafter referred to as a PV (Photovoltaic) cell).
  • the predetermined space is a room in the facility 100, or the like. It is a device that can block the sunlight to a predetermined space where the blind device 140 is installed.
  • the blind device 140 may be attached inside the predetermined space relative to the window, or may be attached outside the predetermined space relative to the window.
  • the blind device 140 is a device that has a plurality of slats and operates the plurality of slats with a motor or the like.
  • the slat has a rectangular front surface and a rectangular back surface.
  • the rectangular front surface may be a slightly curved convex surface (hereinafter referred to as convex surface).
  • the rectangular back surface may be a concave surface (hereinafter referred to as a concave surface) that is slightly curved.
  • Controlling the slats may include controlling at least one of hoisting of the slats, payout of the slats, and angle adjustment of the slats. Also, controlling the slats may include controlling some of the slats. That is, the control of the slats may include control of a predetermined number of slats among the plurality of slats.
  • the blind device 140 may be of a horizontal type in which slats extending horizontally with respect to the ground or floor are arranged vertically with respect to the ground or floor.
  • the slats extending along the direction may be of the vertical type arranged horizontally with respect to the ground or floor surface.
  • the blind device 140 may be referred to as an electric blind.
  • the blind device 140 may be referred to as a PV-powered blind.
  • the blind device 140 has slats on which PV cells are arranged. PV cells are placed on the surface of the slats. Specifically, the PV cells are placed on the convex side of the slats. It may also be located on the concave surface of the slat, or on both the convex and concave surfaces of the slat. Therefore, the blind device 140 may be considered to be an example of a distributed power source that generates power according to light such as sunlight.
  • the blind device 140 may or may not include a PCS.
  • the PCS of the solar cell device 110 may be used as the PCS of the PV cells arranged on the slats. Details of the blind device 140 will be described later (see FIG. 3).
  • the load device 150 is a device that consumes power.
  • the load device 150 may include an air conditioner that adjusts the temperature of the predetermined space, or a lighting device that adjusts the illuminance of the predetermined space.
  • Air conditioners and lighting devices are examples of predetermined devices that adjust the environment of a predetermined space. Air conditioners and lighting devices may be considered devices affected by the operation of the blind device 140 .
  • the load device 150 may include video equipment, audio equipment, refrigerators, washing machines, personal computers, and the like.
  • the EMS 160 manages power related to the facility 100.
  • EMS 160 may control solar cell device 110 , power storage device 120 , fuel cell device 130 , blind device 140 and load device 150 .
  • the EMS 160 is exemplified as a device that receives control commands from the power management server 200, but such a device may be called a Gateway or simply a control unit. Details of the EMS 160 will be described later (see FIG. 4).
  • the measuring device 190 measures tidal power from the power system 12 to the facility 100 .
  • Measurement device 190 may measure reverse power flow from facility 100 to power system 12 .
  • the metering device 190 may be a Smart Meter belonging to a power company.
  • the measuring device 190 may transmit to the EMS 160 every first interval an information element indicating the measurement result (integrated value of the power flow or reverse flow power) at the first interval (for example, 30 minutes).
  • the measurement device 190 may send an information element to the EMS 160 indicating the measurement result at a second interval (eg, 1 minute) that is shorter than the first interval.
  • blind device 140 A blind device according to an embodiment will be described below. As shown in FIG. 3, the blind device 140 has a communication section 141, a slat 142, and a control section 143. As shown in FIG. 3, the blind device 140 has a communication section 141, a slat 142, and a control section 143. As shown in FIG. 3, the blind device 140 has a communication section 141, a slat 142, and a control section 143. As shown in FIG.
  • the communication unit 141 is configured by a communication module.
  • the communication module can be a wireless communication module that conforms to standards such as IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, ZigBee, Wi-SUN, LTE, 5G, 6G, and standards such as IEEE802.3 may be a wired communication module conforming to
  • the communication unit 141 controls communication between the blind device 140 and the EMS 160.
  • communication unit 141 communicates with EMS 160 .
  • Such communication is performed using a protocol conforming to the second protocol.
  • ECHONET Lite registered trademark
  • ECHONET Lite registered trademark
  • the information element included in the message used for communication may include an information element for specifying the operation mode of the blind device 140.
  • the operation modes include an operation mode in which the angle of the slats 142 is adjusted based on the power consumption of the predetermined device and the power generated by the PV cells (hereinafter referred to as power consumption priority mode). Details of the power consumption priority mode will be described later.
  • Such messages may include messages (eg, SET commands) instructing to control the blind device 140 in an operating mode, and messages requesting the operating mode being applied to the blind device 140 (eg, GET commands). ) may be included.
  • Such messages may include messages (eg, GET response commands, INF commands) that inform the operating mode being applied to the blind device 140 .
  • a GET response command is a command transmitted in response to a GET command
  • an INF command is a message autonomously transmitted by the blind device 140.
  • the SET command includes an information element for the blind device 140 to specify the operation mode of the blind device 140.
  • the GET response command and the INF command contain information elements for EMS 160 to identify the operating mode of blind device 140 .
  • the slat 142 is a member that adjusts the sunlight in the space where the blind device 140 is installed. PV cells may be placed on the surface of the slats 142 .
  • the control unit 143 may include at least one processor. At least one processor may be composed of a single integrated circuit (IC), or may be composed of a plurality of communicatively coupled circuits (such as integrated circuits and/or discrete circuit(s)). good too.
  • IC integrated circuit
  • communicatively coupled circuits such as integrated circuits and/or discrete circuit(s)
  • control unit 143 controls the blind device 140.
  • the control unit 143 may control at least one of winding up the slats 142 , extending the slats 142 , and adjusting the angle of the slats 142 .
  • the control unit 143 may control some of the slats 142 . That is, the control unit 143 may control a predetermined number of slats among the plurality of slats.
  • control unit 143 executes an operation mode (power consumption priority mode) that adjusts the angle of the slats 142 based on the power consumption of the predetermined device and the power generated by the PV cells. Details of the power consumption priority mode will be described later.
  • the EMS 160 has a first communication section 161, a second communication section 162, and a control section 163.
  • the first communication unit 161 is composed of communication modules.
  • the communication module can be a wireless communication module that conforms to standards such as IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, ZigBee, Wi-SUN, LTE, 5G, 6G, and standards such as IEEE802.3 may be a wired communication module conforming to
  • the first communication unit 161 communicates with the power management server 200 via the network 11.
  • the first communication unit 161 performs communication according to the first protocol, as described above.
  • the first communication unit 161 receives the first message from the power management server 200 according to the first protocol.
  • the first communication unit 161 transmits the first message response to the power management server 200 according to the first protocol.
  • the second communication unit 162 is composed of communication modules.
  • the communication module can be a wireless communication module that conforms to standards such as IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, ZigBee, Wi-SUN, LTE, 5G, 6G, and standards such as IEEE802.3 may be a wired communication module conforming to
  • the second communication unit 162 communicates with devices included in the facility 100 (the solar cell device 110, the power storage device 120, the fuel cell device 130, or the blind device 140).
  • the second communication unit 162 communicates according to the second protocol, as described above.
  • the second communication unit 162 transmits the second message to the distributed power sources according to the second protocol.
  • the second communication unit 162 receives the second message response from the distributed power sources according to the second protocol.
  • the second message may be a message containing an information element for specifying the operating mode of the blind device 140.
  • the control unit 163 may include at least one processor. At least one processor may be composed of a single integrated circuit (IC), or may be composed of a plurality of communicatively coupled circuits (such as integrated circuits and/or discrete circuit(s)). good too.
  • IC integrated circuit
  • communicatively coupled circuits such as integrated circuits and/or discrete circuit(s)
  • control unit 163 controls each configuration installed in the EMS 160 .
  • control unit 163 instructs the blind device 140 to set the operation mode by transmitting the second message.
  • the power consumption priority mode according to the embodiment will be described below.
  • the reference angle 1 is an example of an angle that can suppress lighting from outside the predetermined space.
  • Reference angle 2 is an example of an angle that can maximize the generated power of the PV cell.
  • the reference angle 3 is an example of an angle that can increase lighting from outside the predetermined space.
  • the reference angle 4 is an example of an angle at which the temperature of the predetermined space can rise.
  • a reference angle of 5 is an example of an angle at which the slats 142 are most open.
  • the reference angle 1 may be considered to be the angle at which the light-receiving surface of the PV cell is maximally directed toward the outside of the room.
  • the reference angle 5 may be considered to be the angle at which the light-receiving surface of the PV cell is maximally directed toward the inside of the room.
  • the reference angles 2 to 4 may be considered to be angles between the reference angles 1 and 5 that change the light-receiving surface of the PV cell stepwise toward the inside of the room.
  • Each reference angle may have a predetermined angular width. In such cases, the angular width of each reference angle may be defined so as not to overlap each other.
  • Each reference angle is determined based on at least one of the power generated by the PV cell, the temperature of the predetermined space, and the illuminance of the predetermined space. In other words, each reference angle is associated with at least one of power generation effect, temperature effect, and illumination effect.
  • the power generation effect is an effect related to the power generated by the PV cell, and the greater the value of the power generation effect, the greater the power generated by the PV cell.
  • the temperature effect is an effect related to the temperature of the predetermined space, and the larger the value of the temperature effect, the greater the effect on changes in the temperature of the predetermined space.
  • the illuminance effect is an effect related to the illuminance of the predetermined space, and the greater the value of the illuminance effect, the greater the illuminance of the predetermined space. In the following, for convenience of explanation, the power generation effect, the temperature effect, and the illuminance effect are expressed in five stages.
  • Each case is distinguished by the weather conditions of the area containing the given space.
  • weather conditions include season and weather.
  • Case 1 is a case where the season is summer and the weather is sunny. Here, since the season is summer, the greater the value of the temperature effect, the greater the effect of suppressing the temperature rise in the predetermined space.
  • the values of the power generation effect, temperature effect, and illuminance effect corresponding to each reference angle may be determined in advance.
  • the power generation effect, temperature effect, and illuminance effect values corresponding to each reference angle may be determined by learning past histories. Learning may be learning of the correlation between various parameters (season, weather, reference angle) and various effects (power generation effect, temperature effect, and illumination effect). Learning may be deep learning represented by AI (Artificial Intelligence).
  • the blind device 140 selects an appropriate reference angle to increase the illuminance of the given space. For example, the blind device 140 may select reference angle 2, reference angle 3, and reference angle 4 with high illumination effect. On the other hand, if the angle of the slat 142 is adjusted to any of the reference angle 2, reference angle 3, and reference angle 4, the temperature of the predetermined space may rise. , the power consumption of the air conditioner may increase. Therefore, the blind device 140 can minimize the power consumption of the air conditioner for keeping the temperature of the predetermined space constant, excluding the power generated by the PV cells, in the angular width of the selected reference angle. to explore.
  • the blinds 140 may run a power priority mode with slat 142 angles that may minimize the power of the entire system, including the air conditioner and the blinds 140 .
  • the power obtained by subtracting the power generated by the PV cells from the power consumption of the air conditioner may take a negative value.
  • the illuminance of the predetermined space is changed by operating the blind device 140, and that the lighting device is not operated.
  • the blind device 140 selects a suitable reference angle to reduce the temperature of the given space.
  • the blind device 140 may select Reference Angle 1, Reference Angle 2, and Reference Angle 5 with high temperature effects.
  • the angle of the slat 142 is adjusted to any of the reference angle 1, reference angle 2, and reference angle 5, the illuminance of the predetermined space may decrease. may increase the power consumption of the lighting device. Therefore, the blind device 140 can minimize the power consumption of the lighting device minus the power generated by the PV cells in order to keep the illuminance of the predetermined space constant in the angular width of the selected reference angle. to explore.
  • the blind system 140 may implement a power priority mode with slat 142 angles that may minimize the power of the overall system including the lighting system and the blind system 140 . Note that the air conditioner does not have to be operated.
  • the power generated by the PV cell is greater than the power consumed by the lighting device, the power obtained by subtracting the power generated by the PV cell from the power consumption of the lighting device may take a negative value.
  • the temperature of the predetermined space may be assumed to be changed by operating the blind device 140, and it may be assumed that the air conditioner is not operated.
  • Case 2 is a case where the season is summer and the weather is rainy.
  • the greater the value of the temperature effect the greater the effect of suppressing the temperature rise in the predetermined space.
  • the power generation effect and the temperature effect may be relatively small compared to the case where the weather is sunny (Fig. 5).
  • the values of the power generation effect, temperature effect, and illuminance effect corresponding to each reference angle may be determined in advance.
  • the power generation effect, temperature effect, and illuminance effect values corresponding to each reference angle may be determined by learning past histories. Learning may be learning of the correlation between various parameters (season, weather, reference angle) and various effects (power generation effect, temperature effect, and illumination effect). Learning may be deep learning represented by AI.
  • the blind device 140 selects an appropriate reference angle to increase the illumination of the given space.
  • the blind device 140 may select reference angle 3, which has the highest illuminance effect, instead of selecting reference angles 2 and 4, because the power generation effect and the temperature effect are relatively small.
  • the blind device 140 searches for the angle of the slats 142 that can minimize the power consumption of the air conditioner minus the power generated by the PV cells in order to keep the temperature of the predetermined space constant within the angle width of the selected reference angle. do.
  • the blinds 140 may run a power priority mode with slat 142 angles that may minimize the power of the entire system, including the air conditioner and the blinds 140 .
  • the illuminance of the predetermined space is changed by operating the blind device 140, and that the lighting device is not operated.
  • Case 3 is a case in which the season is winter and the weather is fine. Here, since the season is winter, the greater the value of the temperature effect, the greater the effect of maintaining the temperature of the predetermined space.
  • the values of the power generation effect, temperature effect, and illuminance effect corresponding to each reference angle may be determined in advance.
  • the power generation effect, temperature effect, and illuminance effect values corresponding to each reference angle may be determined by learning past histories. Learning may be learning of the correlation between various parameters (season, weather, reference angle) and various effects (power generation effect, temperature effect, and illumination effect). Learning may be deep learning represented by AI.
  • the blind device 140 selects an appropriate reference angle to increase the illumination of the given space. For example, the blind device 140 may select reference angle 2, reference angle 3, and reference angle 4 with high illumination effect. On the other hand, if the angle of the slat 142 is adjusted to any of the reference angle 2, reference angle 3, and reference angle 4, the temperature of the predetermined space may drop. , the power consumption of the air conditioner may increase. Therefore, the blind device 140 can minimize the power consumption of the air conditioner for keeping the temperature of the predetermined space constant, excluding the power generated by the PV cells, in the angular width of the selected reference angle. to explore.
  • the blinds 140 may run a power priority mode with slat 142 angles that may minimize the power of the entire system, including the air conditioner and the blinds 140 .
  • the illuminance of the predetermined space is changed by operating the blind device 140, and that the lighting device is not operated.
  • the blind device 140 selects a suitable reference angle to raise the temperature of the given space.
  • the blind device 140 may select Reference Angle 1, Reference Angle 2, and Reference Angle 5 with high temperature effects.
  • the temperature effect of reference angle 4 is at the same level as the temperature effect of reference angle 2, at reference angle 4, compared to reference angle 2, the temperature rise in the predetermined space due to the power generated by PV cannot be expected. Reference angle 4 may not be selected.
  • the angle of the slat 142 is adjusted to any of the reference angle 1, reference angle 2, and reference angle 5, the illuminance of the predetermined space may decrease. may increase the power consumption of the lighting device.
  • the blind device 140 can minimize the power consumption of the lighting device minus the power generated by the PV cells in order to keep the illuminance of the predetermined space constant in the angular width of the selected reference angle. to explore.
  • the blind system 140 may implement a power priority mode with slat 142 angles that may minimize the power of the overall system including the lighting system and the blind system 140 . Note that the air conditioner does not have to be operated.
  • the temperature of the predetermined space may be assumed to be changed by operating the blind device 140, and it may be assumed that the air conditioner is not operated. (Case 4)
  • the power generation effect may be relatively small compared to the case where the weather is sunny (Fig. 7).
  • the blind device 140 selects an appropriate reference angle to increase the illumination of the given space. For example, the blind device 140 may select reference angle 2, reference angle 3, and reference angle 4 with high illumination effect. On the other hand, if the angle of the slat 142 is adjusted to any of the reference angle 2, reference angle 3, and reference angle 4, the temperature of the predetermined space may drop. , the power consumption of the air conditioner may increase. Therefore, the blind device 140 can minimize the power consumption of the air conditioner for keeping the temperature of the predetermined space constant, excluding the power generated by the PV cells, in the angular width of the selected reference angle. to explore.
  • the blinds 140 may run a power priority mode with slat 142 angles that may minimize the power of the entire system, including the air conditioner and the blinds 140 .
  • the illuminance of the predetermined space is changed by operating the blind device 140, and that the lighting device is not operated.
  • the blind device 140 selects a suitable reference angle to raise the temperature of the given space.
  • the blind device 140 may select Reference Angle 1, Reference Angle 2, and Reference Angle 5 with high temperature effects. Note that reference angle 4 may not be selected for the same reason as case 3.
  • the blind device 140 can minimize the power consumption of the lighting device minus the power generated by the PV cells in order to keep the illuminance of the predetermined space constant in the angular width of the selected reference angle. to explore.
  • the blind system 140 may implement a power priority mode with slat 142 angles that may minimize the power of the overall system including the lighting system and the blind system 140 . Note that the air conditioner does not have to be operated.
  • the temperature of the predetermined space may be assumed to be changed by operating the blind device 140, and it may be assumed that the air conditioner is not operated.
  • the blind device 140 executes the power consumption priority mode in which the angle of the slats 142 is adjusted based on the power consumption of a predetermined device (eg air conditioner or lighting device) and the power generated by the PV cells.
  • a predetermined device eg air conditioner or lighting device
  • the blind device 140 executes the power consumption priority mode based on a reference angle determined based on at least one of the power generated by the PV cells, the temperature of the predetermined space, and the illuminance of the predetermined space. good too.
  • the blind device 140 may execute the power consumption priority mode based on weather conditions. For example, the blind device 140 may select a reference angle based on weather conditions and execute the power consumption priority mode based on the selected reference angle. The blind device 140 may select a reference angle based on weather conditions and search the angle of the slats 142 in the angular width of the selected reference angle.
  • the power consumption priority mode may be set in the blind device 140 by the EMS 160. Furthermore, the angle of the slats 142 applied in the power consumption priority mode may be set in the blind device 140 by the EMS 160 .
  • step S10 the EMS 160 sends a SET command to the blind device 140 instructing it to control the blind device 140 in the operating mode.
  • the SET command contains an information element specifying the operating mode to be applied to the blind device 140 .
  • the operating mode may be a power consumption priority mode.
  • the blind device 140 transmits a SET response command in response to the SET command.
  • the SET response command includes an information element indicating acceptance of the SET command.
  • the SET response command may not contain information elements that identify the operating mode being applied to the blind device 140 .
  • step S12 the EMS 160 transmits to the blind device 140 a GET command requesting the operating mode applied to the blind device 140.
  • the blind device 140 transmits a GET response command in response to the GET command.
  • the GET response command contains an information element that identifies the operating mode being applied to the blind device 140 .
  • the blind device 140 transmits an INF command in response to a predetermined trigger.
  • the INF command contains information elements that specify the operating mode being applied to the blind device 140 .
  • Predetermined triggers may include periodic triggers and may include changes in the operating mode of the blind device 140 .
  • Predetermined triggers may include power outage and power restoration.
  • the blind device 140 executes a power consumption priority mode in which the angle of the slats 142 is adjusted based on the power consumption of a given device (eg air conditioner or lighting device) and the power generated by the PV cells. According to such a configuration, it is possible to appropriately suppress the power consumption of the entire system including at least the blind device 140 and the predetermined device.
  • a given device eg air conditioner or lighting device
  • the blind device 140 may execute the power consumption priority mode based on the reference angle determined based on at least one of the power generated by the PV cells, the temperature of the predetermined space, and the illuminance of the predetermined space. good. According to such a configuration, it is possible to limit the angular width of the slats 142 to be searched for in the power consumption priority mode, and to quickly execute the power consumption priority mode.
  • the blind device 140 may execute the power consumption priority mode based on weather conditions. According to such a configuration, it is possible to appropriately execute the power consumption priority mode while considering the effects (power generation effect, temperature effect, and illuminance effect) influenced by the angle of the slats 142 .
  • the blind device 140 may select a reference angle based on weather conditions and search for the angle of the slats 142 in the angular width of the selected reference angle. According to such a configuration, it is only necessary to search for the angle of the slat 142 for the selected reference angle, and it is not necessary to search for the angle of the slat 142 for all the reference angles. can be shortened.
  • Modification 1 of the embodiment will be described below. In the following, mainly the differences with respect to the embodiments will be described.
  • the blind device 140 searches for the angle of the slats 142 that can minimize the power consumption minus the power generated by the PV cells for achieving the target illumination by the lighting device.
  • the blind device 140 executes a power consumption priority mode at the slat 142 angle found.
  • the blind device 140 may execute the power consumption priority mode based on the reference angle described above.
  • a reference angle may be selected based on the target illumination.
  • a reference angle may be selected based on weather conditions.
  • the blind device 140 searches for the angle of the slats 142 that can minimize the power consumed by the air conditioner to achieve the target temperature minus the power generated by the PV cells.
  • the blind device 140 executes a power consumption priority mode at the slat 142 angle found.
  • the blind device 140 may execute the power consumption priority mode based on the reference angle described above.
  • a reference angle may be selected based on the target temperature.
  • a reference angle may be selected based on weather conditions.
  • the blind device 140 can minimize the power consumption for achieving the target illuminance by the lighting device and the power consumption for achieving the target temperature by the air conditioner, excluding the power generated by the PV cells.
  • the blind device 140 executes a power consumption priority mode at the slat 142 angle found.
  • the blind device 140 may execute the power consumption priority mode based on the reference angle described above.
  • a reference angle may be selected based on the target illumination and target temperature.
  • a reference angle may be selected based on weather conditions.
  • Modification 2 of the embodiment will be described below. In the following, mainly the differences with respect to the embodiments will be described.
  • the power consumption priority mode has been mainly described as the operation mode of the blind device 140.
  • Modification 2 operation modes other than the power consumption priority mode will be described.
  • the operation mode may include at least one of the first operation mode, second operation mode, third operation mode, and fourth operation mode.
  • the first operation mode is an operation mode that adjusts the angle of the slats 142 so as to maximize the power generated by the PV cells. That is, in the first operation mode, the power generated by the PV cells is prioritized over the sunlight in the predetermined space.
  • the second operation mode is an operation mode for searching for the angle of the slats 142 that maximizes the power generated by the PV cells. Specifically, in the second operation mode, the angle of the slats 142 that maximizes the power generated by the PV cells is searched for by measuring the power generated by the PV cells while gradually changing the angle of the slats 142 .
  • the slats 142 whose angles are changed in the second operating mode may be part of a plurality of slats 142 provided in the blind device 140 .
  • the third operation mode is an operation mode that adjusts the angle of the slats 142 based on at least one of the illuminance and temperature of the predetermined space. Specifically, in the third operation mode, the angles of the slats 142 may be adjusted so that the illuminance of the predetermined space becomes the target illuminance. A sensor that detects illuminance may be provided in the blind device 140 and may be configured to communicate with the blind device 140 . The target illuminance may be set by the user. In the third operation mode, the angle of the slats 142 may be adjusted so that the temperature of the predetermined space reaches the target temperature. A sensor that detects temperature may be provided in the blind device 140 and may be configured to communicate with the blind device 140 . The target temperature may be set by the user.
  • the fourth operation mode is an operation mode that adjusts the angle of the slats 142 so as to maximize the illuminance of the predetermined space. That is, in the fourth operation mode, the sunlight in the predetermined space is prioritized over the power generated by the PV cells.
  • the case where there are five reference angles is exemplified.
  • the number of reference angles may be four or less, or six or more.
  • the reference angle may not be defined.
  • the power generation effect, temperature effect, and illuminance effect are expressed in five stages.
  • the power generation effect, the temperature effect, and the illuminance effect may be expressed in four stages or less, or may be expressed in six stages or more.
  • the power generation effect may be represented by the power generated by the PV cell
  • the temperature effect may be represented by the amount of increase/decrease in the temperature of the predetermined space
  • the illumination effect may be represented by the amount of increase/decrease in the illumination of the predetermined space.
  • the search for the angle of the slats 142 that can minimize the power consumption of the air conditioner minus the power generated by the PV cells has been described.
  • the above disclosure is not so limited.
  • the operation described above may be read as a search for the angle of the slats 142 that maximizes the power generated by the PV cells minus the power consumed by the air conditioner.
  • the power consumption of the air conditioner is greater than the power generated by the PV cell, the power obtained by subtracting the power consumption of the air conditioner from the power generated by the PV cell may take a negative value.
  • the search for the angle of the slats 142 that can minimize the power consumption of the lighting device minus the power generated by the PV cells has been described.
  • the above disclosure is not so limited.
  • the operation described above may be read as a search for the angle of the slats 142 that maximizes the power generated by the PV cell minus the power consumed by the lighting device.
  • the power consumption of the lighting device is greater than the power generated by the PV cell, the power obtained by subtracting the power consumption of the lighting device from the power generated by the PV cell may take a negative value.
  • the control unit 143 of the blind device 140 controls the power consumption of the air conditioner and the PV It may have a function of comparing the power generated by the cell, or a function of comparing the power consumption of the lighting device and the power generated by the PV cell.
  • the blind device 140 is the entity that selects the reference angle in the power consumption priority mode.
  • the entity that selects the reference angle may be control unit 163 of EMS 160 .
  • the blind device 140 is the subject that searches for the angle of the slats 142 in the power consumption priority mode.
  • the subject that searches for the angle of the slats 142 may be the control unit 163 of the EMS 160 .
  • the above disclosure in the power consumption priority mode, an angle that minimizes the power consumption of the entire system within the angular width of the reference angle is searched.
  • the reference angle may not have an angular width.
  • the power consumption of the entire system for each reference angle may be compared, and the reference angle that minimizes the power consumption of the entire system may be selected.
  • the angle of slat 142 is controlled to a selected reference angle.
  • the illuminance of the predetermined space may be adjusted by a lighting device having a dimming function.
  • the illuminance of the predetermined space may be adjusted according to the number of lighting devices.
  • the operation mode may be read as an operation state.
  • ECHONET Lite registered trademark
  • SEP2.0 SEP2.0
  • KNX KNX
  • EMS 160 may be executed by a server arranged on the network 11.
  • EMS 160 may be provided by a cloud service.
  • the above disclosure may have the following problems and effects.
  • SYMBOLS 1 Power management system, 11... Network, 12... Power system, 100... Facility, 110... Solar cell device, 120... Power storage device, 130... Fuel cell device, 140... Blind device, 141... Communication part, 142... Slat, DESCRIPTION OF SYMBOLS 143... Control part, 150... Load apparatus, 160... EMS, 161... 1st communication part, 162... 2nd communication part, 163... Control part, 190... Measuring device, 200... Power management server

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Abstract

電力システムは、所定空間の窓に取り付けられ、太陽電池セルが配置されたスラットを有するブラインド装置と、前記ブラインド装置を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記所定空間の環境を調整する所定装置の消費電力及び前記太陽電池セルの発電電力に基づいて、前記スラットの角度を調整する動作モードを実行する。

Description

電力システム及び制御方法
 本開示は、電力システム及び制御方法に関する。
 近年、スラットを有するブラインド装置において、スラットの表面に太陽電池セル(以下、PV(Photovoltaic)セル)を配置する技術が提案されている。このような技術において、PVセルから電力を取り出すためのリード線の損傷を防ぐ技術も提案されている(例えば、特許文献1)。
 また、PVセルがスラットに配置されていないブラインド装置において、スラットの角度を調整することによって、ブラインド装置が取り付けられた窓を含む所定空間の室温を上昇させ、空調装置(暖房)の負荷を軽減する技術も提案されている(例えば、特許文献2)。
特開2018-191434号公報
 第1の特徴は、電力システムであって、所定空間の窓に取り付けられ、太陽電池セルが配置されたスラットを有するブラインド装置と、前記ブラインド装置を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記所定空間の環境を調整する所定装置の消費電力及び前記太陽電池セルの発電電力に基づいて、前記スラットの角度を調整する動作モードを実行する、ことを要旨とする。
 第2の特徴は、制御方法であって、所定空間の窓に取り付けられ、太陽電池セルが配置されたスラットを有するブラインド装置を制御するステップAを備え、前記ステップAは、前記所定空間の環境を調整する所定装置の消費電力及び前記太陽電池セルの発電電力に基づいて、前記スラットの角度を調整する動作モードを実行するステップを含む、ことを要旨とする。
図1は、実施形態に係る電力管理システム1を示す図である。 図2は、実施形態に係る施設100を示す図である。 図3は、実施形態に係るブラインド装置140を示す図である。 図4は、実施形態に係るEMS160を示す図である。 図5は、実施形態に係る消費電力優先モードを説明するための図である。 図6は、実施形態に係る消費電力優先モードを説明するための図である。 図7は、実施形態に係る消費電力優先モードを説明するための図である。 図8は、実施形態に係る消費電力優先モードを説明するための図である。 図9は、実施形態に係る動作例を示す図である。
 以下において、実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。但し、図面は模式的なものである。
 [実施形態]
 (電力管理システム)
 以下において、実施形態に係る電力管理システムについて説明する。電力管理システムは、単に、電力システムと称されてもよい。
 図1に示すように、電力管理システム1は、施設100を有する。電力管理システム1は、電力管理サーバ200を含んでもよい。
 ここで、施設100及び電力管理サーバ200は、ネットワーク11を介して通信可能に構成される。ネットワーク11は、インターネットを含んでもよく、VPN(Virtual Private Network)などの専用回線を含んでもよく、移動体通信網を含んでもよい。
 施設100は、電力系統12と連系しており、電力系統12から電力が供給されてもよく、電力系統12に電力を供給してもよい。電力系統12から施設100への電力は、潮流電力、買電電力又は需要電力と称されてもよい。施設100から電力系統12への電力は、逆潮流電力又は売電電力と称されてもよい。図1では、施設100として、施設100A~施設100Cが例示されている。
 特に限定されるものではないが、施設100は、住宅などの施設であってもよく、店舗などの施設であってもよく、オフィスなどの施設であってもよい。施設100は、2以上の住宅を含む集合住宅であってもよい。施設100は、住宅、店舗及びオフィスの少なくともいずれか2以上の施設を含む複合施設であってもよい。施設100の詳細については後述する(図2を参照)。
 電力管理サーバ200は、地域電力会社などの事業者によって管理されてもよい。地域電力会社は、自治体などによって運営される電力会社であってもよい。電力管理サーバ200は、発電事業者、送配電事業者或いは小売事業者、リソースアグリゲータなどの事業者によって管理されるサーバである。リソースアグリゲータは、VPP(Virtual Power Plant)において、電力系統12の電力需給バランスを調整する電力事業者であってもよい。電力需給バランスの調整は、施設100の需要電力(潮流電力)の削減電力を価値と交換する取引(以下、ネガワット取引)を含んでもよい。電力需給バランスの調整は、逆潮流電力の増大電力を価値と交換する取引を含んでもよい。リソースアグリゲータは、VPPにおいて、発電事業者、送配電事業者及び小売事業者などに逆潮流電力を提供する電力事業者であってもよい。
 (施設)
 以下において、実施形態に係る施設について説明する。図2に示すように、施設100は、太陽電池装置110と、蓄電装置120と、燃料電池装置130と、ブラインド装置140と、負荷機器150と、EMS(Energy Management System)160と、を有する。施設100は、測定装置190を有してもよい。
 太陽電池装置110は、太陽光などの光に応じて発電をする分散電源である。例えば、太陽電池装置110は、PCS(Power Conditioning System)及び太陽光パネルによって構成される。実施形態では、太陽電池装置110は、施設100に設置される発電装置の一例であってもよい。
 蓄電装置120は、電力の充電及び電力の放電をする分散電源である。例えば、蓄電装置120は、PCS及び蓄電セルによって構成される。実施形態では、蓄電装置120は、施設100に設置される蓄電装置の一例であってもよい。
 燃料電池装置130は、燃料を用いて発電を行う分散電源である。例えば、燃料電池装置130は、PCS及び燃料電池セルによって構成される。
 例えば、燃料電池装置130は、固体酸化物型燃料電池(SOFC; Solid Oxide Fuel Cell)であってもよく、固体高分子型燃料電池(PEFC; Polymer Electrolyte Fuel Cell)であってもよく、リン酸型燃料電池(PAFC; Phosphoric Acid Fuel Cell)であってもよく、溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC; Molten Carbonate Fuel Cell)であってもよい。
 ブラインド装置140は、所定空間の窓に取り付けられる装置であって、太陽電池セル(以下、PV(Photovoltaic)セル)を有する装置である。所定空間は、施設100の部屋などである。ブラインド装置140が設置される所定空間への日差しを遮ることを可能とする装置である。ブラインド装置140は、窓よりも所定空間の内側に取り付けられてもよいし、窓よりも所定空間の外側に取り付けられてもよい。具体的には、ブラインド装置140は、複数のスラットを有しており、モータなどによって複数のスラットを操作する装置である。
 スラットは、矩形状の前面および矩形状の裏面を有する。矩形状の前面は、若干張り出すように湾曲している凸状の面(以下、凸状面)であってもよい。矩形状の裏面は、若干凹むように湾曲している凹状の面(以下、凹状面)であってもよい。スラットの制御は、スラットの巻き上げ、スラットの繰り出し及びスラットの角度調整の少なくともいずれか1つの制御を含んでもよい。また、スラットの制御は、複数のスラットのうちの一部のスラットに対する制御を含んでもよい。すなわち、スラットの制御は、複数のスラットのうち所定枚数のスラットに対する制御を含んでもよい。
 ブラインド装置140は、地面又は床面に対して水平方向に沿って延びるスラットが、地面又は床面に対して垂直方向に並べられた横型タイプであってもよく、地面又は床面に対して垂直方向に沿って延びるスラットが、地面又は床面に対して水平方向に並べられた縦型タイプであってもよい。ブラインド装置140は、電動ブラインドと称されてもよい。ブラインド装置140は、PV付き電動ブラインドと称されてもよい。
 実施形態では、ブラインド装置140は、PVセルが配置されたスラットを有する。PVセルは、スラットの表面に配置される。具体的には、PVセルは、スラットの凸状面に配置される。また、スラットの凹状面に配置されてもよいし、スラットの凸状面及び凹状面の両方に配置されてもよい。従って、ブラインド装置140は、太陽光などの光に応じて発電を行う分散電源の一例であると考えてもよい。ブラインド装置140は、PCSを含んでもよく、PCSを含まなくてもよい。スラットに配置されたPVセルのPCSとして、太陽電池装置110のPCSが用いられてもよい。ブラインド装置140の詳細については後述する(図3を参照)。
 負荷機器150は、電力を消費する機器である。例えば、負荷機器150は、所定空間の温度を調整する空調装置を含んでもよく、所定空間の照度を調整する照明装置を含んでもよい。空調装置及び照明装置は、所定空間の環境を調整する所定装置の一例である。空調装置及び照明装置は、ブラインド装置140の操作によって影響される装置であると考えてもよい。負荷機器150は、映像機器、音響機器、冷蔵庫、洗濯機、パーソナルコンピュータなどを含んでもよい。
 EMS160は、施設100に関する電力を管理する。EMS160は、太陽電池装置110、蓄電装置120、燃料電池装置130、ブラインド装置140、負荷機器150を制御してもよい。実施形態では、電力管理サーバ200から制御コマンドを受信する装置としてEMS160を例示するが、このような装置は、Gatewayと称されてもよく、単に制御ユニットと称されてもよい。EMS160の詳細については後述する(図4を参照)。
 測定装置190は、電力系統12から施設100への潮流電力を測定する。測定装置190は、施設100から電力系統12への逆潮流電力を測定してもよい。例えば、測定装置190は、電力会社に帰属するSmart Meterであってもよい。測定装置190は、第1間隔(例えば、30分)における測定結果(潮流電力又は逆潮流電力の積算値)を示す情報要素を第1間隔毎にEMS160に送信してもよい。測定装置190は、第1間隔よりも短い第2間隔(例えば、1分)における測定結果を示す情報要素をEMS160に送信してもよい。
 (ブラインド装置)
 以下において、実施形態に係るブラインド装置について説明する。図3に示すように、ブラインド装置140は、通信部141と、スラット142と、制御部143と、を有する。
 通信部141は、通信モジュールによって構成される。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、ZigBee、Wi-SUN、LTE、5G、6Gなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3などの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
 例えば、通信部141は、ブラインド装置140とEMS160との間の通信を制御する。言い換えると、通信部141は、EMS160と通信する。このような通信は、第2プロトコルに準拠するプロトコルを用いて実行される。以下においては、第2プロトコルとして、ECHONET Lite(登録商標)について主として例示する。
 第1に、通信で用いるメッセージに含まれる情報要素は、ブラインド装置140の動作モードを特定するための情報要素を含んでもよい。動作モードは、所定装置の消費電力及びPVセルの発電電力に基づいて、スラット142の角度を調整する動作モード(以下、消費電力優先モード)を含む。消費電力優先モードの詳細については後述する。
 このようなメッセージは、ブラインド装置140を動作モードで制御するように指示するメッセージ(例えば、SETコマンド)を含んでもよく、ブラインド装置140に適用されている動作モードを要求するメッセージ(例えば、GETコマンド)を含んでもよい。このようなメッセージは、ブラインド装置140に適用されている動作モードを通知するメッセージ(例えば、GET応答コマンド、INFコマンド)を含んでもよい。GET応答コマンドは、GETコマンドに応じて送信されるコマンドであり、INFコマンドは、ブラインド装置140が自律的に送信するメッセージである。
 なお、SETコマンドは、ブラインド装置140の動作モードをブラインド装置140が特定するための情報要素を含む。GET応答コマンド及びINFコマンドは、ブラインド装置140の動作モードをEMS160が特定するための情報要素を含む。
 スラット142は、ブラインド装置140が設置される空間の日差しを調整する部材である。スラット142の表面には、PVセルが配置されてもよい。
 制御部143は、少なくとも1つのプロセッサを含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、単一の集積回路(IC)によって構成されてもよく、通信可能に接続された複数の回路(集積回路及び又はディスクリート回路(discrete circuit(s))など)によって構成されてもよい。
 具体的には、制御部143は、ブラインド装置140を制御する。例えば、制御部143は、スラット142の巻き上げ、スラット142の繰り出し及びスラット142の角度調整の少なくともいずれか1つの制御を実行してもよい。また、制御部143は、複数のスラット142のうちの一部のスラットに対する制御をしてもよい。すなわち、制御部143は、複数のスラットのうち所定枚数のスラットに対する制御をしてもよい。
 実施形態では、制御部143は、所定装置の消費電力及びPVセルの発電電力に基づいて、スラット142の角度を調整する動作モード(消費電力優先モード)を実行する。消費電力優先モードの詳細については後述する。
 (EMS)
 以下において、実施形態に係るEMSについて説明する。図4に示すように、EMS160は、第1通信部161と、第2通信部162と、制御部163と、を有する。
 第1通信部161は、通信モジュールによって構成される。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、ZigBee、Wi-SUN、LTE、5G、6Gなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3などの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
 例えば、第1通信部161は、ネットワーク11を介して電力管理サーバ200と通信を行う。第1通信部161は、上述したように、第1プロトコルに従って通信を行う。例えば、第1通信部161は、第1プロトコルに従って第1メッセージを電力管理サーバ200から受信する。第1通信部161は、第1プロトコルに従って第1メッセージ応答を電力管理サーバ200に送信する。
 第2通信部162は、通信モジュールによって構成される。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、ZigBee、Wi-SUN、LTE、5G、6Gなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3などの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
 例えば、第2通信部162は、施設100に含まれる装置(太陽電池装置110、蓄電装置120、燃料電池装置130又はブラインド装置140)と通信を行う。第2通信部162は、上述したように、第2プロトコルに従って通信を行う。例えば、第2通信部162は、第2プロトコルに従って第2メッセージを分散電源に送信する。第2通信部162は、第2プロトコルに従って第2メッセージ応答を分散電源から受信する。上述したように、第2メッセージは、ブラインド装置140の動作モードを特定するための情報要素を含むメッセージであってもよい。
 制御部163は、少なくとも1つのプロセッサを含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、単一の集積回路(IC)によって構成されてもよく、通信可能に接続された複数の回路(集積回路及び又はディスクリート回路(discrete circuit(s))など)によって構成されてもよい。
 具体的には、制御部163は、EMS160に設置される各構成を制御する。例えば、制御部163は、第2メッセージの送信によって、動作モードの設定をブラインド装置140に指示する。
 (消費電力優先モード)
 以下において、実施形態に係る消費電力優先モードについて説明する。ここでは、スラット142の基準角度として、5つの基準角度が定められているケースについて説明する。基準角度1は、所定空間の外側からの採光を抑制し得る角度の一例である。基準角度2は、PVセルの発電電力を最大化し得る角度の一例である。基準角度3は、所定空間の外側からの採光を増大し得る角度の一例である。基準角度4は、所定空間の温度が上昇し得る角度の一例である。基準角度5は、スラット142を最も開いた角度の一例である。基準角度1は、PVセルの受光面を部屋の外側方向に最大限に向けた角度であると考えてもよい。基準角度5は、PVセルの受光面を部屋の内側方向に最大限に向けた角度であると考えてもよい。基準角度2~基準角度4は、基準角度1と基準角度5との間において、PVセルの受光面を部屋の内側方向に段階的に変更する角度であると考えてもよい。各基準角度は、所定の角度幅を有していてもよい。このようなケースにおいて、各基準角度の角度幅は互いに重複しないように定められてもよい。
 各基準角度は、PVセルの発電電力、所定空間の温度及び所定空間の照度の少なくともいずれか1つに基づいて定められる。言い換えると、各基準角度は、発電効果、温度効果及び照度効果の少なくともいずれか1つと対応付けられる。
 発電効果は、PVセルの発電電力に関する効果であり、発電効果の値が大きいほど、PVセルの発電電力が大きくてもよい。温度効果は、所定空間の温度に関する効果であり、温度効果の値が大きいほど、所定空間の温度の変化に与える影響が大きくてもよい。照度効果は、所定空間の照度に関する効果であり、照度効果の値が大きいほど、所定空間の照度が大きくてもよい。以下においては、説明の便宜上、発電効果、温度効果及び照度効果は5段階で表される。
 このような前提下において、以下に示すケースについて説明する。各ケースは、所定空間を含むエリアの気象条件によって区別される。例えば、気象条件は、季節及び天候を含む。
 (ケース1)
 ケース1では、季節が夏であり、天候が晴れであるケースである。ここで、季節が夏であるため、温度効果の値が大きいほど、所定空間の温度の上昇を抑制する効果が大きくてもよい。
 図5に示すように、基準角度1については、発電効果=4、温度効果=4、照度効果=1であってもよい。基準角度2については、発電効果=5、温度効果=3、照度効果=2であってもよい。基準角度3については、発電効果=3、温度効果=2、照度効果=4であってもよい。基準角度4については、発電効果=2、温度効果=1、照度効果=3であってもよい。基準角度5については、発電効果=1、温度効果=5、照度効果=1であってもよい。
 なお、基準角度4の照度効果(=3)が基準角度3の照度効果(=4)よりも低い理由は、基準角度4において、所定空間の照度が高くなり過ぎるためであってもよい。基準角度5の温度効果(=5)が基準角度1の温度効果(=4)よりも高い理由は、PVセルによる光の吸収が抑制され、かつ、PVセルの発電電力が抑制されるためであってもよい。
 ここで、各基準角度と対応する発電効果、温度効果及び照度効果の値は、予め定められてもよい。各基準角度と対応する発電効果、温度効果及び照度効果の値は、過去の履歴の学習によって定められてもよい。学習は、各種パラメータ(季節、天候、基準角度)と各種効果(発電効果、温度効果及び照度効果)との相関関係の学習であってもよい。学習は、AI(Artificial Intelligence)に代表される深層学習であってもよい。
 第1に、所定空間の照度を上げるケースについて考える。ブラインド装置140は、所定空間の照度を上げるために適切な基準角度を選択する。例えば、ブラインド装置140は、照度効果が高い基準角度2、基準角度3及び基準角度4を選択してもよい。一方で、基準角度2、基準角度3及び基準角度4のいずれかにスラット142の角度が調整されると、所定空間の温度が上がる可能性があり、所定空間の温度を一定に保つためには、空調装置の消費電力が増大する可能性がある。従って、ブラインド装置140は、選択された基準角度の角度幅において、所定空間の温度を一定に保つための空調装置の消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度を探索する。ブラインド装置140は、空調装置及びブラインド装置140を含むシステム全体の電力を最小化し得るスラット142の角度で消費電力優先モードを実行してもよい。
 ここで、PVセルの発電電力が空調装置の消費電力よりも大きい場合には、空調装置の消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力は負の値を取ってもよい。
 なお、所定空間の照度については、ブラインド装置140の操作によって変更されることを想定し、照明装置については操作されないことを想定してもよい。
 第2に、所定空間の温度を下げるケースについて考える。ブラインド装置140は、所定空間の温度を下げるために適切な基準角度を選択する。例えば、ブラインド装置140は、温度効果が高い基準角度1、基準角度2及び基準角度5を選択してもよい。一方で、基準角度1、基準角度2及び基準角度5のいずれかにスラット142の角度が調整されると、所定空間の照度が減少する可能性があり、所定空間の照度を一定に保つためには、照明装置の消費電力が増大する可能性がある。従って、ブラインド装置140は、選択された基準角度の角度幅において、所定空間の照度を一定に保つための照明装置の消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度を探索する。ブラインド装置140は、照明装置及びブラインド装置140を含むシステム全体の電力を最小化し得るスラット142の角度で消費電力優先モードを実行してもよい。なお、空調装置については操作されなくてもよい。
 ここで、PVセルの発電電力が照明装置の消費電力よりも大きい場合には、照明装置の消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力は負の値を取ってもよい。
 なお、所定空間の温度については、ブラインド装置140の操作によって変更されることを想定し、空調装置については操作されないことを想定してもよい。
 (ケース2)
 ケース2では、季節が夏であり、天候が雨であるケースである。ここで、季節が夏であるため、温度効果の値が大きいほど、所定空間の温度の上昇を抑制する効果が大きくてもよい。
 図6に示すように、基準角度1については、発電効果=2、温度効果=2、照度効果=1であってもよい。基準角度2については、発電効果=2、温度効果=2、照度効果=2であってもよい。基準角度3については、発電効果=1、温度効果=1、照度効果=4であってもよい。基準角度4については、発電効果=1、温度効果=1、照度効果=3であってもよい。基準角度5については、発電効果=1、温度効果=2、照度効果=1であってもよい。
 なお、天候が雨であるケース(図6)においては、天候が晴れであるケース(図5)と比べて、発電効果及び温度効果は相対的に小さくてもよい。
 ここで、各基準角度と対応する発電効果、温度効果及び照度効果の値は、予め定められてもよい。各基準角度と対応する発電効果、温度効果及び照度効果の値は、過去の履歴の学習によって定められてもよい。学習は、各種パラメータ(季節、天候、基準角度)と各種効果(発電効果、温度効果及び照度効果)との相関関係の学習であってもよい。学習は、AIに代表される深層学習であってもよい。
 このようなケースにおいて、所定空間の照度を増大するケースについて考える。ブラインド装置140は、所定空間の照度を増大するために適切な基準角度を選択する。例えば、ブラインド装置140は、発電効果及び温度効果が相対的に小さいため、基準角度2及び基準角度4を選択せずに、照度効果が最も高い基準角度3を選択してもよい。ブラインド装置140は、選択された基準角度の角度幅において、所定空間の温度を一定に保つための空調装置の消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度を探索する。ブラインド装置140は、空調装置及びブラインド装置140を含むシステム全体の電力を最小化し得るスラット142の角度で消費電力優先モードを実行してもよい。
 なお、所定空間の照度については、ブラインド装置140の操作によって変更されることを想定し、照明装置については操作されないことを想定してもよい。
 (ケース3)
 ケース3では、季節が冬であり、天候が晴れであるケースである。ここで、季節が冬であるため、温度効果の値が大きいほど、所定空間の温度を維持する効果が大きくてもよい。
 図7に示すように、基準角度1については、発電効果=4、温度効果=3、照度効果=1であってもよい。基準角度2については、発電効果=5、温度効果=2、照度効果=2であってもよい。基準角度3については、発電効果=3、温度効果=1、照度効果=4であってもよい。基準角度4については、発電効果=2、温度効果=2、照度効果=3であってもよい。基準角度5については、発電効果=1、温度効果=3、照度効果=1であってもよい。
 なお、季節が冬であるケース(図7)においては、季節が夏であるケース(図5)と比べて、温度効果は相対的に小さくてもよい。但し、基準角度2及び基準角度4であっても、所定空間の温度を維持する効果がある程度は得られることに留意すべきである。
 ここで、各基準角度と対応する発電効果、温度効果及び照度効果の値は、予め定められてもよい。各基準角度と対応する発電効果、温度効果及び照度効果の値は、過去の履歴の学習によって定められてもよい。学習は、各種パラメータ(季節、天候、基準角度)と各種効果(発電効果、温度効果及び照度効果)との相関関係の学習であってもよい。学習は、AIに代表される深層学習であってもよい。
 第1に、所定空間の照度を増大するケースについて考える。ブラインド装置140は、所定空間の照度を増大するために適切な基準角度を選択する。例えば、ブラインド装置140は、照度効果が高い基準角度2、基準角度3及び基準角度4を選択してもよい。一方で、基準角度2、基準角度3及び基準角度4のいずれかにスラット142の角度が調整されると、所定空間の温度が下がる可能性があり、所定空間の温度を一定に保つためには、空調装置の消費電力が増大する可能性がある。従って、ブラインド装置140は、選択された基準角度の角度幅において、所定空間の温度を一定に保つための空調装置の消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度を探索する。ブラインド装置140は、空調装置及びブラインド装置140を含むシステム全体の電力を最小化し得るスラット142の角度で消費電力優先モードを実行してもよい。
 なお、所定空間の照度については、ブラインド装置140の操作によって変更されることを想定し、照明装置については操作されないことを想定してもよい。
 第2に、所定空間の温度を上げるケースについて考える。ブラインド装置140は、所定空間の温度を上げるために適切な基準角度を選択する。例えば、ブラインド装置140は、温度効果が高い基準角度1、基準角度2及び基準角度5を選択してもよい。なお、基準角度4の温度効果は、基準角度2の温度効果と同レベルではあるが、基準角度4では、基準角度2と比べて、PVの発電電力による所定空間の温度上昇が見込めないため、基準角度4は選択されなくてもよい。一方で、基準角度1、基準角度2及び基準角度5のいずれかにスラット142の角度が調整されると、所定空間の照度が減少する可能性があり、所定空間の照度を一定に保つためには、照明装置の消費電力が増大する可能性がある。従って、ブラインド装置140は、選択された基準角度の角度幅において、所定空間の照度を一定に保つための照明装置の消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度を探索する。ブラインド装置140は、照明装置及びブラインド装置140を含むシステム全体の電力を最小化し得るスラット142の角度で消費電力優先モードを実行してもよい。なお、空調装置については操作されなくてもよい。
 なお、所定空間の温度については、ブラインド装置140の操作によって変更されることを想定し、空調装置については操作されないことを想定してもよい。
 (ケース4)
 ケース4では、季節が冬であり、天候が雨であるケースである。ここで、季節が冬であるため、温度効果の値が大きいほど、所定空間の温度を維持する効果が大きくてもよい。
 図8に示すように、基準角度1については、発電効果=2、温度効果=3、照度効果=1であってもよい。基準角度2については、発電効果=2、温度効果=2、照度効果=2であってもよい。基準角度3については、発電効果=1、温度効果=1、照度効果=4であってもよい。基準角度4については、発電効果=1、温度効果=2、照度効果=3であってもよい。基準角度5については、発電効果=1、温度効果=3、照度効果=1であってもよい。
 なお、天候が雨であるケース(図8)においては、天候が晴れであるケース(図7)と比べて、発電効果は相対的に小さくてもよい。
 第1に、所定空間の照度を増大するケースについて考える。ブラインド装置140は、所定空間の照度を増大するために適切な基準角度を選択する。例えば、ブラインド装置140は、照度効果が高い基準角度2、基準角度3及び基準角度4を選択してもよい。一方で、基準角度2、基準角度3及び基準角度4のいずれかにスラット142の角度が調整されると、所定空間の温度が下がる可能性があり、所定空間の温度を一定に保つためには、空調装置の消費電力が増大する可能性がある。従って、ブラインド装置140は、選択された基準角度の角度幅において、所定空間の温度を一定に保つための空調装置の消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度を探索する。ブラインド装置140は、空調装置及びブラインド装置140を含むシステム全体の電力を最小化し得るスラット142の角度で消費電力優先モードを実行してもよい。
 なお、所定空間の照度については、ブラインド装置140の操作によって変更されることを想定し、照明装置については操作されないことを想定してもよい。
 第2に、所定空間の温度を上げるケースについて考える。ブラインド装置140は、所定空間の温度を上げるために適切な基準角度を選択する。例えば、ブラインド装置140は、温度効果が高い基準角度1、基準角度2及び基準角度5を選択してもよい。なお、基準角度4については、ケース3と同様の理由で選択されなくてもよい。一方で、基準角度1、基準角度2及び基準角度5のいずれかにスラット142の角度が調整されると、所定空間の照度が減少する可能性があり、所定空間の照度を一定に保つためには、照明装置の消費電力が増大する可能性がある。従って、ブラインド装置140は、選択された基準角度の角度幅において、所定空間の照度を一定に保つための照明装置の消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度を探索する。ブラインド装置140は、照明装置及びブラインド装置140を含むシステム全体の電力を最小化し得るスラット142の角度で消費電力優先モードを実行してもよい。なお、空調装置については操作されなくてもよい。
 なお、所定空間の温度については、ブラインド装置140の操作によって変更されることを想定し、空調装置については操作されないことを想定してもよい。
 (まとめ)
 上述したように、ブラインド装置140は、所定装置(例えば、空調装置又は照明装置)の消費電力及びPVセルの発電電力に基づいて、スラット142の角度を調整する消費電力優先モードを実行する。
 具体的には、ブラインド装置140は、PVセルの発電電力、所定空間の温度及び所定空間の照度の少なくともいずれか1つに基づいて定められる基準角度に基づいて、消費電力優先モードを実行してもよい。
 ブラインド装置140は、気象条件に基づいて、消費電力優先モードを実行してもよい。例えば、ブラインド装置140は、気象条件に基づいて基準角度を選択し、選択された基準角度に基づいて、消費電力優先モードを実行してもよい。ブラインド装置140は、気象条件に基づいて基準角度を選択し、選択された基準角度の角度幅においてスラット142の角度を探索してもよい。
 なお、消費電力優先モードは、EMS160によってブラインド装置140に設定されてもよい。さらに、消費電力優先モードで適用されるスラット142の角度は、EMS160によってブラインド装置140に設定されてもよい。
 (動作例)
 以下において、実施形態に係る動作例について説明する。以下においては、ブラインド装置140とEMS160との間の通信で用いるプロトコルがECHONET Lite(登録商標)に準拠するプロトコルであるケースについて例示する。
 図9に示すように、ステップS10において、EMS160は、ブラインド装置140を動作モードで制御するように指示するSETコマンドをブラインド装置140に送信する。SETコマンドは、ブラインド装置140に適用すべき動作モードを特定する情報要素を含む。実施形態では、動作モードは、消費電力優先モードであってもよい。
 ステップS11において、ブラインド装置140は、SETコマンドに対するSET応答コマンドを送信する。SET応答コマンドは、SETコマンドを受け付けた旨を示す情報要素を含む。SET応答コマンドは、ブラインド装置140に適用されている動作モードを特定する情報要素を含まなくてもよい。
 ステップS12において、EMS160は、ブラインド装置140に適用されている動作モードを要求するGETコマンドをブラインド装置140に送信する。
 ステップS13において、ブラインド装置140は、GETコマンドに対するGET応答コマンドを送信する。GET応答コマンドは、ブラインド装置140に適用されている動作モードを特定する情報要素を含む。
 ステップS14において、ブラインド装置140は、所定トリガに応じて、INFコマンドを送信する。INFコマンドは、ブラインド装置140に適用されている動作モードを特定する情報要素を含む。所定トリガは、周期的なトリガを含んでもよく、ブラインド装置140の動作モードの変更を含んでもよい。所定トリガは、停電及び復電などを含んでもよい。
 (作用及び効果)
 実施形態では、ブラインド装置140は、所定装置(例えば、空調装置又は照明装置)の消費電力及びPVセルの発電電力に基づいて、スラット142の角度を調整する消費電力優先モードを実行する。このような構成によれば、ブラインド装置140及び所定装置を少なくとも含むシステム全体として、消費電力を適切に抑制することができる。
 実施形態では、ブラインド装置140は、PVセルの発電電力、所定空間の温度及び所定空間の照度の少なくともいずれか1つに基づいて定められる基準角度に基づいて、消費電力優先モードを実行してもよい。このような構成によれば、消費電力優先モードにおいて探索すべきスラット142の角度幅を限定することができ、消費電力優先モードを速やかに実行することができる。
 実施形態では、ブラインド装置140は、気象条件に基づいて、消費電力優先モードを実行してもよい。このような構成によれば、スラット142の角度によって影響される効果(発電効果、温度効果及び照度効果)を考慮しながら、消費電力優先モードを適切に実行することができる。
 実施形態では、ブラインド装置140は、気象条件に基づいて基準角度を選択し、選択された基準角度の角度幅においてスラット142の角度を探索してもよい。このような構成によれば、選択された基準角度についてスラット142の角度を探索すればよく、全ての基準角度についてスラット142の角度を探索する必要がないため、スラット142の角度の探索に要する時間を短縮することができる。
 [変更例1]
 以下において、実施形態の変更例1について説明する。以下においては、実施形態に対する相違点について主として説明する。
 実施形態では、照明装置を操作せずに所定空間の照度を調整するケース、空調装置を操作せずに所定空間の温度を調整するケースについて説明した。これに対して、変更例1では、所定空間の照度について目標照度が設定されるケース、所定空間の温度について目標温度が設定されるケースについて説明する。
 第1に、所定空間の照度について目標照度が設定されるケースについて説明する。このようなケースにおいて、ブラインド装置140は、照明装置によって目標照度を実現するための消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度を探索する。ブラインド装置140は、探索されたスラット142の角度で消費電力優先モードを実行する。ブラインド装置140は、上述した基準角度に基づいて消費電力優先モードを実行してもよい。基準角度は、目標照度に基づいて選択されてもよい。基準角度は、気象条件に基づいて選択されてもよい。
 第2に、所定空間の温度について目標温度が設定されるケースについて説明する。このようなケースにおいて、ブラインド装置140は、空調装置によって目標温度を実現するための消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度を探索する。ブラインド装置140は、探索されたスラット142の角度で消費電力優先モードを実行する。ブラインド装置140は、上述した基準角度に基づいて消費電力優先モードを実行してもよい。基準角度は、目標温度に基づいて選択されてもよい。基準角度は、気象条件に基づいて選択されてもよい。
 第3に、所定空間の照度について目標照度が設定され、かつ、所定空間の温度について目標温度が設定されるケースについて説明する。このようなケースにおいて、ブラインド装置140は、照明装置によって目標照度を実現するための消費電力及び空調装置によって目標温度を実現するための消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度を探索する。ブラインド装置140は、探索されたスラット142の角度で消費電力優先モードを実行する。ブラインド装置140は、上述した基準角度に基づいて消費電力優先モードを実行してもよい。基準角度は、目標照度及び目標温度に基づいて選択されてもよい。基準角度は、気象条件に基づいて選択されてもよい。
 [変更例2]
 以下において、実施形態の変更例2について説明する。以下においては、実施形態に対する相違点について主として説明する。
 実施形態では、ブラインド装置140の動作モードとして消費電力優先モードについて主として説明した。これに対して、変更例2では、消費電力優先モード以外の動作モードについて説明する。
 動作モードは、第1動作モード、第2動作モード、第3動作モード及び第4動作モードの少なくともいずれかの動作モードを含んでもよい。
 第1動作モードは、PVセルの発電電力を最大化するようにスラット142の角度を調整する動作モードである。すなわち、第1動作モードでは、所定空間への日差しよりもPVセルの発電電力が優先される。
 第2動作モードは、PVセルの発電電力を最大化するスラット142の角度を探索する動作モードである。具体的には、第2動作モードでは、スラット142の角度を徐々に変更しながらPVセルの発電電力を計測することによって、PVセルの発電電力を最大化するスラット142の角度が探索される。第2運転モードで角度が変更されるスラット142は、ブラインド装置140に設けられる複数のスラット142の一部であってもよい。
 第3動作モードは、所定空間の照度及び温度の少なくともいずれかに基づいてスラット142の角度を調整する動作モードである。具体的には、第3動作モードでは、所定空間の照度が目標照度となるようにスラット142の角度が調整されてもよい。照度を検出するセンサは、ブラインド装置140に設けられてもよく、ブラインド装置140と通信可能に構成されてもよい。目標照度は、ユーザによって設定されてもよい。第3動作モードでは、所定空間の温度が目標温度となるようにスラット142の角度が調整されてもよい。温度を検出するセンサは、ブラインド装置140に設けられてもよく、ブラインド装置140と通信可能に構成されてもよい。目標温度は、ユーザによって設定されてもよい。
 第4動作モードは、所定空間の照度を最大化するようにスラット142の角度を調整する動作モードである。すなわち、第4動作モードでは、PVセルの発電電力よりも所定空間への日差しが優先される。
 [その他の実施形態]
 本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述した開示では、基準角度が5つであるケースについて例示した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。基準角度は、4つ以下であってもよく、6つ以上であってもよい。或いは、基準角度は定められていなくてもよい。
 上述した開示では、発電効果、温度効果及び照度効果が5段階で表される。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。発電効果、温度効果及び照度効果は、4段階以下で表されてもよく、6段階以上で表されてもよい。或いは、発電効果は、PVセルの発電電力によって表され、温度効果は、所定空間の温度の上昇量/下降量によって表されてもよく、照度効果は、所定空間の照度の増大量/減少量によって表されてもよい。
 上述した開示では、消費電力優先モードにおいて、空調装置の消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度の探索について説明した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。上述した動作は、PVセルの発電電力から空調装置の消費電力を除いた電力を最大化し得るスラット142の角度の探索と読み替えてもよい。空調装置の消費電力がPVセルの発電電力よりも大きい場合には、PVセルの発電電力から空調装置の消費電力を除いた電力は負の値を取ってもよい。
 上述した開示では、消費電力優先モードにおいて、照明装置の消費電力からPVセルの発電電力を除いた電力を最小化し得るスラット142の角度の探索について説明した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。上述した動作は、PVセルの発電電力から照明装置の消費電力を除いた電力を最大化し得るスラット142の角度の探索と読み替えてもよい。照明装置の消費電力がPVセルの発電電力よりも大きい場合には、PVセルの発電電力から照明装置の消費電力を除いた電力は負の値を取ってもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、消費電力優先モードにおいて、システム全体の電力を最小化し得るスラット142の角度を探索する場合に、ブラインド装置140の制御部143は、空調装置の消費電力とPVセルの発電電力とを比較する機能を有してもよく、照明装置の消費電力とPVセルの発電電力とを比較する機能を有してもよい。
 上述した開示では、消費電力優先モードにおいて、基準角度を選択する主体がブラインド装置140である。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。基準角度を選択する主体は、EMS160の制御部163であってもよい。
 上述した開示では、消費電力優先モードにおいて、スラット142の角度を探索する主体がブラインド装置140である。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。スラット142の角度を探索する主体は、EMS160の制御部163であってもよい。
 上述した開示では、消費電力優先モードにおいて、基準角度の角度幅の範囲でシステム全体の消費電力を最小化する角度が探索される。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。例えば、基準角度は、角度幅を有していなくてもよい。このようなケースにおいて、消費電力優先モードでは、基準角度毎のシステム全体の消費電力が比較され、システム全体の消費電力が最小化される基準角度が選択されてもよい。スラット142の角度は、選択された基準角度に制御される。
 上述した開示では特に触れていないが、所定空間の照度は、調光機能を有する照明装置によって調整されてもよい。2以上の照明装置が所定空間に設置される場合に、所定空間の照度は、点灯状態の照明装置の数によって調整されてもよい。
 特に限定されるものではないが、動作モードは、動作状態と読み替えられてもよい。
 上述した開示では、ECHONET Lite(登録商標)について主として説明した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。上述した開示は、SEP2.0、KNXなどの他のプロトコルにも適用可能である。
 上述した開示では特に触れていないが、EMS160が有する機能の少なくとも一部は、ネットワーク11上に配置されるサーバによって実行されてもよい。言い換えると、EMS160は、クラウドサービスによって提供されてもよい。
 上述した開示は、以下に示す課題及び効果を有していていもよい。
 具体的には、PVセルがスラットに配置されたブラインド装置では、PVセルの発電電力が得られるため、スラットの角度を調整することによって空調装置の負荷を軽減しても、ブラインド装置及び空調装置を含むシステム全体として、消費電力を抑制することができるとは限らない。
 上述した開示によれば、ブラインド装置を含むシステム全体として消費電力を適切に抑制することを可能とする電力システム及び制御方法を提供することができる。
 1…電力管理システム、11…ネットワーク、12…電力系統、100…施設、110…太陽電池装置、120…蓄電装置、130…燃料電池装置、140…ブラインド装置、141…通信部、142…スラット、143…制御部、150…負荷機器、160…EMS、161…第1通信部、162…第2通信部、163…制御部、190…測定装置、200…電力管理サーバ

Claims (7)

  1.  所定空間の窓に取り付けられ、太陽電池セルが配置されたスラットを有するブラインド装置と、
     前記ブラインド装置を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記所定空間の環境を調整する所定装置の消費電力及び前記太陽電池セルの発電電力に基づいて、前記スラットの角度を調整する動作モードを実行する、電力システム。
  2.  前記所定装置は、前記所定空間の温度を調整する空調装置及び前記所定空間の照度を調整する照明装置の少なくともいずれか1つを含む、請求項1に記載の電力システム。
  3.  前記制御部は、前記太陽電池セルの発電電力、前記所定空間の温度及び所定空間の照度の少なくともいずれか1つに基づいて定められた前記スラットの基準角度に基づいて、前記動作モードを実行する、請求項2に記載の電力システム。
  4.  前記制御部は、前記所定空間を含むエリアの気象条件に基づいて、前記動作モードを実行する、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の電力システム。
  5.  前記制御部は、前記気象条件に基づいて、前記スラットの基準角度を選択する、請求項3を引用する請求項4に記載の電力システム。
  6.  前記制御部は、選択された基準角度の角度幅において、前記スラットの角度を探索する、請求項5に記載の電力システム。
  7.  所定空間の窓に取り付けられ、太陽電池セルが配置されたスラットを有するブラインド装置を制御するステップAを備え、
     前記ステップAは、前記所定空間の環境を調整する所定装置の消費電力及び前記太陽電池セルの発電電力に基づいて、前記スラットの角度を調整する動作モードを実行するステップを含む、制御方法。
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