JP2011130597A - 電力制御方法、通信装置および電力制御システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ユーザが電力供給センタのURLにアクセスし、アプリケーションをダウンロードする(S11)。アプリケーションは、制御対象の電子機器毎にダウンロードされる。S12において、ユーザが各種の設定を行う。設定が完了した後に、電力供給センタが電力制限信号を送信し(S2)し、通信装置が電力制限信号を受信する(S13)。S14において、電力制限機能が動作に設定されていると判定されると、S16において、アプリケーションが起動する。S17において、設定されている通信の種類が判定される。赤外線の場合には、S18において、赤外線通信によって電力制限信号が対象の電子機器に対して送信される。赤外線でない場合には、S19において、Bluetoothの通信がなされる。電力制限信号によって低消費電力モードとなされる。
【選択図】図2
Description
力需要のピーク時、電力事業者が住宅の空調装置の設定温度を変化させるといった負荷制御がなされる。このようなDRをはじめ、供給側から需要者側に施策を行うことは、DSM(Demand Side Management)と呼ばれる。
需要側に設けられた通信装置の第1の通信部が電力制御信号を受信するステップと、
通信装置の第2の通信部によって、受信された電力制御信号に応じて一または複数の電子機器の消費電力をリモートコントロールするリモートコントロール信号を送信するステップとを有する電力制御方法である。
一または複数の電子機器の消費電力を受信した電力制御信号に応じてリモートコントロールするリモートコントロール信号を送信する第2の通信部とを備える通信装置である。
需要側に設けられ、電力制御信号を受信する第1の通信部と一または複数の電子機器の消費電力を受信した電力制御信号に応じてリモートコントロールするリモートコントロール信号を送信する第2の通信部とを備える通信装置とからなる電力制御システムである。
予め制御対象の電子機器に対するリモートコントロール信号を発生するためのアプリケーションデータを受信して記憶する。
通信装置が赤外線または電波による通信を行う機能を有する携帯電話機である。
予め電力制御を行うか否かを設定する。
第1の通信部が電力制御信号をインターネットを介して受信する。
第2の通信部が送信するリモートコントロール信号が赤外線または電波を媒体とする。
<1.第1の実施の形態>
<2.第2の実施の形態>
<3.変形例>
なお、以下に説明する実施の形態は、この発明の好適な具体例であり、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、この発明の範囲は、以下の説明において、特にこの発明を限定する旨の記載がない限り、これらの実施の形態に限定されないものとする。
「電力制御システムの一例」
図1を参照してこの発明が適用される電力制御システムの一例について説明する。電力供給者の発電所1にて発電した電力が図示しない送電網、配電網を介して家庭3の電力量計4に接続される。発電所1は、火力発電所、原子力発電所等である。発電所1と関連して電力供給を制御するための指令を発生する電力供給センタ2が設けられている。
。これらの電子機器91〜9nの例は、空調装置、冷蔵庫、照明器具、洗濯機、テレビジ
ョン受信機等である。電子機器91〜9nは、電力制御の対象の電子機器であり、家庭2
内の全ての電子機器を意味するものではない。
トロールコマンダ)によってリモートコントロール可能なように、リモートコントロール用の通信装置をそれぞれ有している。通信装置10によるリモートコントロールは、電子機器の消費電力の制御のためになされる。例えば電子機器91 〜9n の電源のオン/オ
フが通信装置10からのリモートコントロール信号によって制御される。或いは電子機器91 〜9n の通常消費電力モードと、消費電力がより少なくなる低消費電力モードとの
切り替えが可能とされている。
同一または類似したものが好ましい。リモートコントロール信号の無線通信の媒体としては、赤外線または電波が使用される。赤外線を使用したリモートコントロール方式は、当該電子機器に使用されている既存の方式のものを使用できる。テレビジョン受像機、空調装置、照明器具等では、既に赤外線を使用してリモートコントロール方式が実用化されている。既存のものと異なる新たな通信方式を採用しても良い。
可能としても良い。低減すべき電力消費量に対して、十分な機能を得ることができない場合には、電子機器が二次電池からの電力供給を受け、必要な機能を充足する。二次電池の充電も電力システムにおける電力供給事情に合わせて行われる。二次電池の充電動作は、電力供給センタ2からの電力制御信号に基づいて制御される。
通信装置10は、電力供給側としての電力供給センタ2からネットワーク12を介して電力制御信号を受信する第1の通信部としての通信ユニット11aを備える。通信装置10は、電子機器91〜9nの消費電力を受信した電力制御信号に応じてリモートコントロ
ールするリモートコントロール信号を送信する第2の通信部としての通信ユニット11bを備える。さらに、図示しないが、これらの通信ユニット11aおよび11bを含む通信装置10の全体の動作を制御する制御部等を通信装置10が有する。
ち、通信装置10がマルチリモコンとして動作する。IEEE802.15.4の方式を使用する場合には、通信ユニット11bと制御対象の電子機器の通信ユニットとの間でのペアリングが最初になされる。
めの赤外線または電波のリモートコントロール信号を発生する。リモートコントロール信号を受信した電子機器91〜9nが通常消費電力モードから低消費電力モードに移行し、
家庭3における消費電電力が強制的に削減される。携帯電話機の画面表示として電力制限がなされたことが表示される。携帯電話機の場合、ユーザが戸外に持ち歩いている場合には、電力制限ができないことになる。このことは、ユーザが在宅して電子機器を動作している場合にのみ、電力制限がなされることになり、好都合である。
図2を参照して第1の実施の形態の動作について説明する。図2は、通信装置10と電力供給センタ2との間でなされる通信処理の流れの概要を示す。通信装置10は、例えば携帯電話機であり、ネットワーク12が携帯電話網である。
・制御対象の電子機器の機種(機器の種類およびメーカ)の選択
・通信種類の選択(赤外線、Bluetooth)
・電力制限機能の動作、不動作の設定
・制御対象の機器に応じた低消費電力モードの設定(例えば制御対象の電子機器が空調装置の場合には、温度の設定、テレビジョン受像機の場合の輝度を下げる設定等)
低消費電力モードとしては、電源のオン/オフの制御を使用しても良い。しかしながら、電源をオフとすると、その機器が全く使用できなくなる点では、あまり好ましい方式ではない。
(ステップS13)。電力供給センタ2は、特定の一つの通信装置に限らず選定した範囲の多数の通信装置に対して同一の電力制限信号を送信することができる。設定時に、電力制限機能が動作に設定されているかどうかがステップS14において判定される。電力制限機能が不動作に設定されている場合には、処理が終了する(ステップS15)。
図3を参照して第1の実施の形態による電力制限動作の例について説明する。図3Aにおいて、参照符号31aは、1日の総消費電力の時間変化を示している。総消費電力は、電力供給側が推定したものである。特に家庭等の需要者からの実際の消費電力に関するフィードバック情報を使用しなくても、季節、需要者の数等の変動要因を考慮して統計的に求められる。最大消費電力の設定値が例えば破線TG1のように設定されている。設定値を越える時間帯となると、電力供給センタ2から各家庭の通信装置10に対して消費電力を制限する電力制御信号が送信される。通信装置10からのリモートコントロール信号によって、家庭内の電子機器の消費電力が低消費電力モードとされ、総消費電力が参照符号31bに示すように制限される。
最近では、HEV(Hybrid Electric Vehicle)、EV(Electric Vehicle)、PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) が発展しつつあり、これらの電気エネルギーを使用す
る自動車が増加した場合の負荷の増大に対する対策が必要となりつつある。この発明の第2の実施の形態は、このような対策に適用できるものである。
バーする領域(簡単のため矩形で示す)R1,R2,・・・毎に発電所11,12,・・
・と、電力供給センタ21,22,・・・とが設置されている。領域R1,R2,・・・の
互いの中心同士の距離は、数km〜数十km程度である。発電所11,12,・・・のそ
れぞれに対して家庭、ビル等の需要者31,32,・・・が接続されている。発電所11
,12,・・・(または電力供給センタ21,22,・・・)との間が相互に通信可能とさ
れている。
可能とされている。基地局201,202,・・・は、例えば携帯電話機の基地局である
。自動車40の二次電池の容量が減少してきて充電が必要となると、自動車40が属している領域R1の電力供給センタ21に対して充電場所についての問い合わせがなされる。
この問い合わせは、ユーザの操作または自動的になされる。問い合わせから自動車の現在位置が判明する。位置情報は、詳細なものでなくても、走行中の領域が判明すれば良い。
R1とその周囲の隣接している領域R2,R3,R4,・・・の電力供給センタ22,23,24,・・・との通信を行い、それぞれの総消費電力の情報を取得する。そして、総
消費電力が最も少ない領域の充電施設(家庭を含む)の情報を自動車に対して送信する。或いは供給電力に余裕が最も大きい発電所が存在する領域の充電施設の情報が自動車に対す送信される。自動車40は、送られてきた情報にしたがって充電施設に行き、充電を行う。この場合、自動車40の現在位置と充電場所との間の距離を考慮しても良い。
以上、この発明の一実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の一実施形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。例えば通信装置10の第1の通信ユニット11aがインターネットを介して電力供給センタとの間で通信を行うようにしても良い。さらに、通信装置10の第1の通信ユニット11aは、FM(Frequency Modulation)若しくはAM(Amplitude Modulation)、またはその両方の受信機を備えるものでも良い。双方向で情報を交換する必要がなく、情報を受け取るだけで良い場合であれば、FM若しくはAMの電波に制御情報を乗せることによって、リモートコマンダを簡便に制御しても良い。
2・・・電力供給センタ
3・・・家庭
91〜9n・・・電子機器
10・・・通信装置
11a・・・第1の通信ユニット
11b・・・第2の通信ユニット
12・・・ネットワーク
Claims (11)
- 電力供給側に設けられた電力供給センタが電力を制御する電力制御信号を無線ネットワークを通じて送信するステップと、
需要側に設けられた通信装置の第1の通信部が上記電力制御信号を受信するステップと、
上記通信装置の第2の通信部によって、受信された上記電力制御信号に応じて一または複数の電子機器の消費電力をリモートコントロールするリモートコントロール信号を送信するステップとを有する電力制御方法。 - 予め制御対象の電子機器に対するリモートコントロール信号を発生するためのアプリケーションデータを受信して記憶するようにした請求項1記載の電力制御方法。
- 上記通信装置が赤外線または電波による通信を行う機能を有する携帯電話機である請求項1記載の電力制御方法。
- 予め電力制御を行うか否かを設定するようにした請求項1記載の電力制御方法。
- 電力供給側から無線ネットワークを介して電力制御信号を受信する第1の通信部と、
一または複数の電子機器の消費電力を受信した上記電力制御信号に応じてリモートコントロールするリモートコントロール信号を送信する第2の通信部とを備える通信装置。 - 予め制御対象の電子機器に対するリモートコントロール信号を発生するためのアプリケーションデータを受信して記憶するようにした請求項5記載の通信装置。
- 上記通信装置が赤外線または電波による通信を行う機能を有する携帯電話機である請求項5記載の通信装置。
- 予め電力制御を行うか否かを設定するようにした請求項5記載の通信装置。
- 上記第1の通信部が上記電力制御信号をインターネットを介して受信する請求項5記載の通信装置。
- 上記第2の通信部が送信する上記リモートコントロール信号が赤外線または電波を媒体とする請求項1記載の通信装置。
- 電力供給側に設けられ、電力を制御する電力制御信号を無線ネットワークを通じて送信する電力供給センタと、
需要側に設けられ、上記電力制御信号を受信する第1の通信部と一または複数の電子機器の消費電力を受信した上記電力制御信号に応じてリモートコントロールするリモートコントロール信号を送信する第2の通信部とを備える通信装置とからなる電力制御システム。
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