WO2019021372A1 - 電力管理装置 - Google Patents
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- Y04S20/222—Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
Definitions
- the present invention relates to a power management apparatus that performs power management by demand control.
- a contractor such as a building owner of high-voltage power receiving, such as a building, establishes a power receiving contract that defines a contract power [kW], also called a demand value, with the electric power company.
- the calculation unit of power consumption is represented by power consumption per unit time (unit power value).
- the contract power is determined based on the average power consumption per 30 minutes called demand time period.
- the basic charge of the contract period (for example, one year) is based on the exceeded unit power value regardless of the contract power. It is set.
- EMS Energy Management System
- the demand control execution value is set to a value lower than the contracted power. Then, when the unit power value actually consumed exceeds the demand control execution value, the power consumption of the device to be managed is narrowed. For example, some of the devices in operation are stopped.
- the demand control execution value is appropriately changed.
- the demand control execution value is lowered correspondingly in search of a power consumption trend in spring and autumn when power consumption is relatively low throughout the year, that is, power consumption is unlikely to exceed contract power.
- the demand control execution value is set to a value lower than the contracted power.
- setting of such contract power and demand control execution values may not be compatible with the building usage. For example, when a new tenant is contracted to a vacant tenant of a building and a large-scale server is introduced to the tenant, a large amount of power is consumed for air conditioning for the server and the server. In such a case, if demand control based on contract power at the time of a vacant tenant is executed, the comfort of the entire building may be degraded, for example, the air conditioning of other tenants in the building may be frequently stopped. Therefore, the present invention is to provide a power management apparatus capable of estimating appropriate power consumption according to the usage condition of a building and proposing to the contractor such as a building owner to renew and renew the contract power accordingly. To aim.
- the present invention relates to a power management device.
- the apparatus includes a unit power measuring unit, a threshold setting unit, a control execution value setting unit, and a confirmation unit.
- the unit power metering unit obtains unit power which is the average power consumption of the building per unit time.
- the threshold setting unit sets the base load threshold based on the unit power of the base load time zone in which the change of the unit power becomes steady among the operating time zones of the building.
- the control execution value setting unit sets the demand control execution value based on at least one of the unit power of the base load time zone and the base load threshold, and when the unit power in the base load time zone exceeds the base load threshold, Reset the demand control execution value.
- the confirmation unit inquires whether or not the contract power value can be raised if the reset demand control execution value exceeds the contract power value.
- it may have a base load time zone setting part which sets a stop time zone of an air conditioner in an operating time zone as a base load time zone.
- an operating time zone setting unit may be provided which sets the time when the elevator installed in the building stops on all the stop floors as the initial time of the operating time zone.
- the operating time zone setting unit when the stop skipping floor is set for the elevator installed in the building, operates the operating time zone at the time when it stops on all the stop floors except the stop skip floor. It may be set to the initial point of time.
- the operating time zone setting unit may set the end of the operating time zone when the elevator installed in the building is in a standby state for a predetermined period.
- the threshold setting unit may obtain the baseload threshold based on the unit power of the lighting device provided in the building in the operating time zone.
- the present invention it is possible to estimate appropriate power consumption in accordance with the usage condition of a building, and to propose to the contractor such as a building owner or the like to raise and renew the contract power accordingly.
- FIG. 1 illustrates a power management system including the power management apparatus 10 according to the present embodiment.
- the power management system illustrated in FIG. 1 includes, for example, a building and energy management system (BEMS), which is a monitoring control system for multi-storey building facilities such as buildings.
- BEMS building and energy management system
- the power management system includes a power management apparatus 10 (B-OWS), sub-controllers 14A to 14C (B-BC), digital controllers 16A and 16B (DDC), and a remote station 18 (RS), which are connected to a bus. Ru.
- the digital controllers 16A and 16B and the remote station 18 are connected to the respective electric devices 20A to 20D and various sensors 22A to 22F.
- the electrical devices 20A to 20D are various equipment devices installed in a building, and include, for example, lighting devices, air conditioners, elevators, sanitary devices, disaster prevention devices, and crime prevention devices.
- the electric device 20A is a lighting device
- the electric device 20B is a lighting operation panel
- the electric device 20C is an air conditioner
- the electric device 20D is an elevator control panel.
- the sensor 22A is an illuminance sensor
- the sensor 22B is an illumination power meter
- 22C is an air conditioner sensor
- the sensor 22D is an air conditioning power meter
- the sensor 22E is an elevator power meter.
- the sensor 22F is a demand power meter, which is a meter for measuring the demand power of the entire building transmitted from the electric power supplier to the building to be managed by the power management apparatus 10.
- FIG. 1 illustrates a part of devices such as the sub-controller 14 connected to the lower order of the power management apparatus 10 for convenience of space, and various devices are connected in addition to the illustrated configuration. You may
- the power management apparatus 10 includes, for example, a so-called B-OWS (BACnet Operator Workstation), and functions as a client PC whose operation is to be monitored by an administrator or the like, and functions as a server for data storage and application processing. Have.
- the power management apparatus 10 performs, for example, screen display and setting operation.
- the sub controller 14 mainly performs control functions.
- the sub controller 14 is constituted of, for example, a so-called B-BC (Building Controller), communicates with a terminal transmission device such as the digital controller 16 and the remote station 18, and manages point data, schedule control and the like.
- B-BC Building Controller
- one sub controller 14 is provided for each function-based system (subsystem), such as an air conditioning system, a lighting system, an elevator system, a sanitary system, and a crime prevention system.
- the digital controller 16 may be a so-called DDC (Direct Digital Controller), and has a function as a controller for realizing distributed control in the BEMS.
- DDC Direct Digital Controller
- the digital controller 16 controls the connected electric devices 20C and 20D by program control based on the schedule setting sent from the sub controller 14 or feedback control based on the target value sent from the sub controller 14 as well.
- the digital controller 16 transmits the measurement values of the sensors 22C to 22E, the warning of the electric devices 20C and 20D, and the like to the system and the other digital controller 16.
- the remote station 18 is also called an out station or a local station, and monitors and controls the sensors 22A and 22B and the electric devices 20A and 20B as connection destinations. Since the digital controller 16 functionally overlaps with the digital controller 16, one of the digital controller 16 and the remote station 18 is appropriately selected according to the connected electric devices 20A to 20D and the sensors 22A to 22E.
- the power management device 10, the sub controller 14, the digital controller 16, and the remote station 18 are constituted by a computer.
- a CPU 26 for example, as typically shown in the power management apparatus 10, a CPU 26, a memory 28, a hard disk drive (HDD) 30, an input unit 32, an output unit 34, and an input / output interface 36 are provided in any of them.
- HDD hard disk drive
- the output unit 34 is, for example, a display, and displays an inquiry screen as to whether or not the contract power can be raised in a demand control execution value change flow to be described later. Further, the input unit 32 receives an answer to the inquiry (whether pull-up is possible / not).
- the power management apparatus 10 executes demand control. At the time of execution of demand control, the operation of the electric device 20 is appropriately controlled based on the difference between the total of the power consumption per unit time and the contract power of the subordinate (managed object) electric device 20.
- the power consumption per unit time may be, for example, power consumption per demand time period, and may be a 30-minute average value of power consumption.
- the power management apparatus 10 when the power consumption of the electric device 20 is integrated in units of 30 minutes, and the integrated value is close to the contracted power amount obtained by the contracted power value ⁇ 30 minutes, the power management apparatus 10 appropriately operates the electric device 20 in operation.
- the control condition is controlled to the suppression side (for example, in the case of air conditioning, the air volume is reduced).
- the demand control execution value DMctrl is set as a value for determining whether or not the integrated value of power consumption is close to the contracted power amount, in other words, a value serving as a trigger for execution of demand control. For example, demand control is executed when the integrated value of the power consumption exceeds the demand control execution power amount obtained by the demand control execution value DMctrl ⁇ 30 minutes.
- the demand control execution value DMctrl is set, for example, to be less than the contracted power value (demand value) in the initial state. Furthermore, in the power management apparatus according to the present embodiment, the demand control execution value DMctrl is appropriately reset based on the base load power BL as described later.
- the power management apparatus 10 includes an operating time period setting unit 40, a base loading time period setting unit 42, a unit power measuring unit 44, a power comparing unit 46, a day counter 48, a day count comparing unit 50, a base load setting unit 52, and a base load.
- the threshold setting unit 54, the demand control execution value setting unit 56, the contracted power comparison unit 58, the pulling confirmation unit 60, the contracted power storage unit 62, and the day threshold storage unit 64 are configured.
- These functional units are configured by allocating respective resources such as the CPU 26 of the power management apparatus 10, the memory 28, the hard disk drive 30, and the like. The functions and actions of these functional units will be described later.
- FIGS. 3 and 4 The transition of the daily power consumption of the building which power management apparatus 10 makes management object is illustrated by FIG. A unit power value (30-minute demand value) is indicated as the unit of power consumption as indicated on the vertical axis. That is, the 30-minute average power consumption value is shown. Since it is determined in units of half an hour, it is actually a step graph in half-hour steps, but in FIG. 3 and the following graphs, this is represented as a curve for convenience.
- the power management apparatus 10 determines the power consumption tendency when the power consumption of the building is appropriate, and determines from this tendency whether or not the pulling of the contracted power is appropriate. For example, it is possible to propose to a contractor (building owner) to raise contract power as the number of building users increases and the number of electrical devices installed in the building increases.
- an operating time zone and a base loading time zone are set in this embodiment.
- the operating time zone is determined by the operating time zone setting unit 40 (see FIG. 2).
- the operating time zone refers to the activity time of a building user (tenant employee etc.) in the building.
- the operating time zone may be, for example, a time zone in which 80% or more of the users of the building are enrolled in the building.
- a period in which the core times of the tenants overlap may be set as the operating time zone.
- the operating time zone can be obtained, for example, by monitoring the transition of the power consumption of the demand power meter 22F. For example, as illustrated in FIG. 3, the unit power value gradually rises in the early morning and eventually reaches a plateau. The boundary between the rise and the plateau can be set as the initial time of the operating time zone. For example, the gradient of the unit power value may be obtained, and when the maximum value of the gradient is detected, the time point of the maximum value may be set as the initial time point of the operating time zone.
- the unit power value gradually decreases toward midnight. It can be taken as the end of the operating time zone by catching this decreasing time. For example, when the gradient of unit power value is obtained and the minimum value of the gradient is detected, the time point of the minimum value may be set as the end time point of the operating time zone.
- a time zone in which the unit power value decreases also during the daytime such as a power saving operation at lunch break, is included.
- the operating time zone setting unit 40 may be provided with a clock function to prohibit the detection of the end of the daytime.
- the operating condition of the electric device 20 under the control of the power management apparatus 10 may be used in setting the initial time point and the final time point of the operating time zone.
- the operating condition of the elevator apparatus can be obtained from the elevator control board 20D.
- the elevator apparatus when the elevator apparatus is in a standby state, that is, when the elevator car does not move for a predetermined time (for example, 3 hours) or the elevator floor call button is not pressed for a predetermined time, the elevator apparatus is installed It can be estimated that there are few users in the building. That is, it can be estimated that it is outside the operating time zone.
- the operating time period setting unit 40 acquires the control signal of the elevator control board 20D, and when the elevator apparatus (lifting machine) is in a standby state for a predetermined period, the counting start time of the predetermined period is It may be set as the end of the operating time zone.
- the operating time zone setting unit 40 may set this as the initial time point of the active time zone.
- the stop floor information of the elevator car may be acquired from the elevator control panel 20D in the idle time zone, and the time when the elevator cars (elevators) are stopped on all the stop floors may be set as the initial time point of the operating time zone.
- the predetermined floor of a building when it is an empty tenant, it may be set up so that the floor concerned may be excluded from a stop floor with respect to elevator control board 20D (stop floor skip setting).
- the time when the elevator car (elevator) stops at all the stop floors excluding the stop skip floor may be set as the initial time point of the operating time zone.
- the base loading time zone setting unit 42 sets a base loading time zone dBL in the operating time zone.
- the base load time zone refers to a time zone in which a change in unit power consumption in the operating time zone is steady, and refers to a time zone in which a pattern of power consumption is not easily influenced by an external environment (such as temperature).
- a time zone in which a change in unit power consumption in the operating time zone becomes steady
- a time zone in which power saving is sufficiently performed can be mentioned.
- power consumption in an environment where power saving is sufficiently performed is close to contract power or close to the demand control execution value, one who raises and renews contract power rather than aiming to further save power Is considered to improve the convenience of tenant users.
- the base load time zone dBL may correspond to the lunch break time zone in the operating time zone.
- the time zone is generally non-working time, and power saving is promoted.
- the time zone is an air conditioning stop time zone in which the air conditioner is stopped (turned off). As a result, the operation of the (non-stationary) electric machine whose operating condition changes due to the external environment is stopped.
- the base load time zone setting unit 42 is based on an operating time zone and when the unit power consumption value obtained from the air conditioning power meter 22D becomes equal to or less than a predetermined value (not necessarily 0).
- the loading time zone dBL is assumed to be the initial time point. Thereafter, when the unit power consumption value obtained from the air conditioning power meter 22D exceeds a predetermined value, the end point of the base loading time period dBL is determined.
- the total power consumption of the building in the base load period dBL is determined as the base load power value BL.
- the base load power value BL may be an average power consumption value [kW] in units of 30 minutes, similarly to the contract power (demand value).
- the sub controller 14 when the sub controller 14 is provided for every apparatus system, it is good also considering the unit electric power of the illumination apparatus provided in the building as base load electric power, for example.
- the power consumption of all the lighting devices in the building is obtained from the lighting power meter 22B connected to the sub controller 14A, and this is used as the base load power.
- operating time zone base loading time zone.
- the base load power may be obtained based on a change in unit power. For example, unit power consumption in an operating time zone in a past fixed period (for example, one month) is extracted for each demand time period, and the variance thereof is determined. The unit load power of the demand time period with the smallest variance is taken as the base load power BL.
- a base load upper limit threshold BLth_max and a base load lower limit threshold BLth_min are obtained based on the base load power value BL at a predetermined time.
- the base load upper limit threshold BLth_max is set to a value higher than the base load power value BL by a predetermined width ⁇ W3.
- the base load lower limit threshold BLth_min is set to a value lower than the base load power value BL by a predetermined width ⁇ W4.
- the widths ⁇ W3 and ⁇ W4 may be set, for example, from the standard deviation obtained from the unit power consumption of the operating time zone in the past constant period described above.
- the base load power value BL exceeds a region surrounded by the base load upper limit threshold BLth_max and the base load lower limit threshold BLth_min set once, that is, the base load power value BL is higher than the base load upper limit threshold BLth_max
- resetting of the demand control execution value DMctrl is executed.
- the demand control execution value DMctrl is set based on at least one of the base load power value BL, the base load upper limit threshold BLth_max, and the base load lower limit threshold BLth_min.
- the demand control execution value DMctrl is set by a demand control execution value setting unit 56 described later. For example, as shown in FIG. 4, the demand control execution value DMctrl is set to a value higher than the base load upper limit threshold BLth_max by a predetermined width ⁇ W2.
- the demand control execution value DMctrl may be set based on the contracted power CNT.
- the demand control execution value DMctrl may be set to (the initial value thereof) a value lower than the contracted power CNT by the predetermined width ⁇ W1.
- the demand control execution value DMctrl may be reset (updated) based on the base load upper limit threshold BLth_max without referring to the contracted power CNT.
- FIG. 5 exemplifies a demand control execution value setting flowchart
- FIG. 6 exemplifies a time chart of a demand control execution value setting flow.
- the horizontal axis of FIG. 6 indicates time, and the vertical axis indicates unit power value (30-minute demand value).
- base load upper limit thresholds BLth_max1 and BLth_min1 are set as initial conditions based on, for example, the base load power BL of day1 of FIG.
- the operating time zone setting unit 40 acquires the power consumption of the entire building (demand power from the electric power company) from the power demand meter 22F, and determines whether the current time is included in the operating time zone (S10) .
- the operating time period setting unit 40 acquires the control signal of the elevator apparatus from the elevator control board 20D, and the present time based on whether the elevator car has stopped at all the stop floors (except the stop skip floor). Is judged to be included in the operating time zone.
- the process returns to step S10 again. If the current time is included in the operating time zone, the operating time zone setting unit 40 transmits, to the base loading time zone setting unit 42, a command indicating that the current time is included in the operating time zone.
- the base loading time period setting unit 42 determines whether the current time is included in the base loading time period dBL (S12). For example, as described above, the time when the unit power consumption value obtained from the air conditioning power meter 22D becomes equal to or less than a predetermined value is set as the initial time point of the base loading time period dBL.
- the process returns to step S10.
- the base loading time zone setting unit 42 transmits, to the unit power measuring unit 44, a permission command for permitting unit power metering.
- the unit power measuring unit 44 having received the permission command monitors a unit power value DMD (30-minute demand value), which is the power consumption of the entire building, from the power demand meter 22F (S14). As described above, the unit power value DMD indicates the average power consumption of the building per unit time.
- the unit power measuring unit 44 may obtain the sum of unit power consumption values from various power meters connected to each sub controller 14 instead of the demand power meter 22F, and use this as the unit power value DMD.
- the measured unit power value DMD is transmitted to the power comparison unit 46.
- the power comparison unit 46 determines whether the received unit power value DMD exceeds the base load upper limit threshold BLth_max (S16).
- the base load upper limit threshold BLth_max is sent from the base load threshold setting unit 54.
- DMD> BLth_max is shown in day 4 to day 6 of FIG.
- DMD ⁇ BLth_max is shown in day 1 to day 3 of FIG. If DMD ⁇ BLth_max, the process returns to step S10 and monitoring of the unit power value is continued.
- the power comparison unit 46 transmits an increment command of the day count kd_u to the day counter 48.
- the day counter 48 determines (confirms) whether the day count kd_u has already been incremented during the monitoring target day (for example, day 4) (S18). If it has already been incremented, the flow returns to step S10 without further incrementing. If the increment is not performed during the monitoring target day, the day counter 48 increments the day count kd_u (S20).
- the day count kd_u after the increment is sent to the day count comparison unit 50.
- the day count comparison unit 50 determines whether the received day count kd_u is equal to or greater than the count threshold kd_uth (S22).
- the count threshold kd_uth is stored in advance in the day threshold storage unit 64 and is called by the day count comparison unit 50.
- the flow returns to step S10.
- the day count comparison unit 50 resets the day count kd_u (returns it to 0) and prepares for the next time (S24). Further, the day count comparison unit 50 transmits an update command (resetting command) of the base load power BL to the base load setting unit 52.
- a unit power value is sent to the base load setting unit 52 from the unit power measurement unit 44 in addition to the update command of the base load power BL.
- the base load setting unit 52 transmits, to the base load threshold setting unit 54, the unit power value closest to the time when the update command is received, that is, the base load power BL (indicated by BL2 in FIG. 6).
- the base load power BL indicated by BL2 in FIG. 6.
- the base load power BL indicated by BL2 in FIG. 6
- the base load power BL indicated by BL2 in FIG. 6
- the day count threshold kd_uth for example, average value
- the base load threshold setting unit 54 resets (updates) the base load upper limit threshold BLth_max2 and the lower limit threshold BLth_min2 based on the received base load power BL.
- the base load upper limit threshold BLth_max and the lower limit threshold BLth_min are increased (S28).
- the base load upper limit threshold BLth_max and the lower limit threshold BLth_min thus raised are sent to the power comparison unit 46.
- the base load upper limit threshold BLth_max is also sent to the demand control execution value setting unit 56.
- the demand control execution value setting unit 56 resets (updates) the demand control execution value DMctrl based on the received base load upper limit threshold BLth_max (S30). In the example of FIGS. 5 and 6, since the base load upper limit threshold BLth_max is raised, the demand control execution value DMctrl is also raised accordingly.
- the base load upper limit threshold BLth_max, the lower limit threshold BLth_min, and the increase width of the demand control execution value DMctrl may be based on, for example, the ratio of both DMD> BLth_max in step S16.
- DMctrl2 DMD / BLth_max ⁇ DMctrl1.
- the raised demand control execution value DMctrl2 is sent to the contract power comparison unit 58.
- the contracted power comparison unit 58 determines whether the raised demand control execution value DMctrl2 exceeds the contracted power CNT (S32).
- the value of the contract power CNT is acquired from the contract power storage unit 62.
- the contract power comparison unit 58 outputs a notification command of a pull-up update inquiry to the pull-up confirmation unit 60 (S34).
- the pull confirmation unit 60 causes the output unit 34 (see FIG. 1) of the power management apparatus 10 to output a screen that proposes pull update.
- the output unit 34 outputs a message to the effect that raising and updating of contract power is still required under conditions where power saving is sufficiently implemented, and, if necessary, with time-series data of base load power BL The graph etc. which compare with contract power are output. Furthermore, while presenting the pulling width of the contract power (for example, 110% of the raised demand control execution value DMctrl2), a button for accepting this proposal and a button for rejecting the proposal are displayed (S36).
- the pulling width of the contract power for example, 110% of the raised demand control execution value DMctrl2
- the raising confirmation unit 60 transmits the rejection response to the demand control execution value setting unit 56.
- the demand control execution value setting unit 56 restores the pre-bulk demand control execution value DMctrl1 (S40), and transmits this to the demand control execution unit.
- the demand control execution unit is provided, for example, in the power management apparatus 10.
- the raising confirmation unit 60 transmits the acceptance response to the demand control execution value setting unit 56 (S38).
- the demand control execution value setting unit 56 transmits the bulked up demand control execution value DMctrl2 to the demand control execution unit.
- the demand control is not executed at a stage where the power consumption of the building has not reached the demand control execution value DMctrl2 after the increase, and as a result, the power consumption exceeds the contracted power. Thereby, the contract power is automatically raised and renewed.
- the power management apparatus estimates the appropriate power consumption (base load power BL) according to the usage of the building, and raises and renews the contract power accordingly. Proposals can be made to contractors such as building owners.
- FIG. 7 exemplifies a demand control execution value setting flowchart
- FIG. 8 exemplifies a time chart of a demand control execution value setting flow.
- the horizontal axis of FIG. 7 indicates time, and the vertical axis indicates unit power value (30-minute demand value).
- base load upper limit thresholds BLth_max1 and BLth_min1 are set as initial conditions based on, for example, the base load power BL of day1 of FIG. 8.
- the operating time zone setting unit 40 acquires the power consumption of the entire building from the power demand meter 22F, and determines whether the current time is included in the operating time zone (S50). Alternatively, the operating time period setting unit 40 acquires the control signal of the elevator apparatus from the elevator control board 20D, and the present time based on whether the elevator car has stopped at all the stop floors (except the stop skip floor). Is judged to be included in the operating time zone.
- the process returns to step S50 again. If the current time is included in the operating time zone, the operating time zone setting unit 40 transmits, to the base loading time zone setting unit 42, a command indicating that the current time is included in the operating time zone.
- the base loading time period setting unit 42 determines whether the current time is included in the base loading time period dBL (S52). For example, as described above, the time when the unit power consumption value obtained from the air conditioning power meter 22D becomes equal to or less than a predetermined value is set as the initial time point of the base loading time period dBL.
- the process returns to step S50.
- the base loading time zone setting unit 42 transmits, to the unit power measuring unit 44, a permission command for permitting unit power metering.
- the unit power measuring unit 44 having received the permission command monitors the unit power value DMD (30-minute demand value), which is the power consumption of the entire building, from the power demand meter 22F (S54). Alternatively, a sum of unit power consumption values from various power meters connected to each sub-controller 14 may be obtained as a unit power value DMD.
- the measured unit power value DMD is transmitted to the power comparison unit 46.
- the power comparison unit 46 determines whether or not the received unit power value DMD exceeds (into the negative side) the base load lower limit threshold BLth_min (S56).
- the base load lower limit threshold BLth_min is sent from the base load threshold setting unit 54.
- DMD ⁇ BLth_min is shown, for example, in day 3 to day 5 in FIG.
- DMD BL BLth_min is shown, for example, in day1 and day2 in FIG. If DMD BL BLth_min, the process returns to step S50 and monitoring of the unit power value is continued. On the other hand, when DMD ⁇ BLth_min, the power comparison unit 46 transmits an increment command of the day count kd_d to the day counter 48.
- the day counter 48 determines (confirms) whether the day count kd_d has already been incremented during the monitoring target day (for example, day 3) (S58). If it has already been incremented, no further increment is performed, and the flow returns to step S50. If incrementing has not been performed during the monitoring day, the day counter 48 increments the day count kd_d (S60).
- the day count kd_d after the increment is sent to the day count comparison unit 50.
- the day count comparison unit 50 determines whether the received day count kd_d is equal to or greater than the count threshold kd_dth (S62).
- the count threshold kd_dth is stored in the day threshold storage unit 64.
- step S50 If kd_d ⁇ kd_dth, the flow returns to step S50. On the other hand, if kd_d ⁇ kd_dth, first, the day count comparison unit 50 resets the day count kd_d (returns it to 0) (S64) and prepares for the next time. Further, the day count comparison unit 50 transmits an update command (resetting command) of the base load power BL to the base load setting unit 52.
- a unit power value is sent to the base load setting unit 52 from the unit power measurement unit 44 in addition to the update command of the base load power BL.
- the base load setting unit 52 transmits, to the base load threshold setting unit 54, the unit power value closest to the time when the update command is received, that is, the base load power BL (indicated by BL3 in FIG. 8).
- the base power BL may be determined based on the unit power of the base loading time zone dBL from the start of the increment of the day count kd_d by the day counter 48 to the day (day3 to day5) until the day count threshold kd_dth. .
- the updated base load power BL3 is reduced as compared to the base load power BL1 before the update (S66).
- the base load threshold setting unit 54 resets (updates) the base load upper limit threshold BLth_max3 and the lower limit threshold BLth_min3 based on the received base load power BL.
- the base load power BL (BL3) for day 3 to day 5 is lower than the base load power BL (BL 1) for day 1 and day 2
- the base load upper limit threshold BLth_max and the lower limit threshold BLth_min are reduced. (S68).
- the lowered base load upper limit threshold BLth_max3 and the lower limit threshold BLth_min3 are sent to the power comparison unit 46.
- the base load upper limit threshold BLth_max is also sent to the demand control execution value setting unit 56.
- the demand control execution value setting unit 56 resets (updates) the demand control execution value DMctrl based on the received base load upper limit threshold BLth_max (S70).
- the base load upper limit threshold BLth_max, the lower limit threshold BLth_min, and the reduction width of the demand control execution value DMctrl may be based on, for example, the ratio of both DMD ⁇ BLth_min in step S56.
- DMctrl3 DMD / BLth_min ⁇ DMctrl1 may be satisfied.
- the reset demand control execution value DMctrl3 Since the reset demand control execution value DMctrl3 is lower than the pre-setting demand control execution value DMctrl1, it is lower than the contracted power CNT. Therefore, the comparison between the contracted power and the reset demand control execution value DMctrl3 becomes unnecessary, and the demand control execution value DMctrl3 is transmitted as it is to the demand control execution unit (not shown).
- SYMBOLS 10 power management apparatus 20 electric equipments, 22 sensors, 40 operating time period setting parts, 42 base loading time period setting parts, 44 unit power weighing parts, 46 power comparing parts, 48 days counters, 50 days counting comparing parts, 52 bases Load setting unit, 54 Base load threshold setting unit, 56 Demand control execution value setting unit, 58 Contracted power comparison unit, 60 Pulling confirmation unit, 62 Contracted power storage unit, 64 days threshold storage unit, BL base load power value, BLth_max base Load upper limit threshold, BLth_min base load lower limit threshold, CNT contracted power value, dBL base load time zone, DMctrl demand control execution value.
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Abstract
ビルの利用状況に応じて適正な消費電力を推定するとともに、これに応じた契約電力の引上げ更新をビルオーナー等の契約者に提案可能とする。電力管理装置10は、ベースロード閾値設定部54、デマンド制御実行値設定部56、及び引上げ確認部60を備える。ベースロード閾値設定部54は、ビルの稼働時間帯のうち、単位電力の変化が定常的となるベースロード時間帯dBLの単位電力に基づいてベースロード閾値BLth_max,BLth_minを設定する。デマンド制御実行値設定部56は、ベースロード時間帯dBLの単位電力及びベースロード閾値BLth_max,BLth_minの少なくとも一方に基づいてデマンド制御実行値DMctrlを設定する。またデマンド制御実行値設定部56は、ベースロード時間帯dBLにおける単位電力がベースロード閾値BLth_max,BLth_minを超過したときに、デマンド制御実行値DMctrlを再設定する。引上げ確認部60は、再設定されたデマンド制御実行値DMctrlが契約電力値CNTを超過する場合に、契約電力値CNTの引上げ可否を問い合わせる。
Description
本発明は、デマンド制御によって電力管理を行う、電力管理装置に関する。
例えばビル等の、高圧受電の契約者(ビルオーナー等)は、デマンド値とも呼ばれる契約電力[kW]を定めた受電契約を電気事業者と結ぶ。消費電力の計算単位は、単位時間当たりの消費電力(単位電力値)で表される。例えばデマンド時限と呼ばれる30分間当たりの平均消費電力をもとに契約電力が定められる。
例えばビルにて実際に消費された単位電力値が予め定められた契約電力を超過すると、その契約電力に関わらず、超過した単位電力値を基準にして契約期間(例えば一年間)の基本料金が設定される。
そこで従来から、ビルの消費電力を契約電力以下に抑える、電力管理システム(EMS、Energy Management System)が知られている。電力管理システムは、いわゆるデマンド制御に基づいて電力管理を行う。
例えば、契約電力より低い値にデマンド制御実行値が設定される。そして実際に消費された単位電力値がデマンド制御実行値を超過すると、管理対象機器の消費電力が絞り込まれる。例えば稼働中の機器が一部停止させられる。
このようなデマンド制御として、例えば特許文献1、2では、デマンド制御実行値を適宜変更させている。例えば1年間を通して比較的消費電力の少ない、言い換えると消費電力が契約電力を超過するおそれの少ない春期及び秋期における電力消費傾向を求めて、これに応じてデマンド制御実行値を引き下げている。
ところで、従来のデマンド制御においては、消費電力が契約電力を超過することを防止するために、契約電力より低い値にデマンド制御実行値が設定される。しかしながら、そのような契約電力及びデマンド制御実行値の設定が、ビルの利用状況にそぐわない場合がある。例えば、ビルの空きテナントに新規に入居契約がなされ、当該テナントに大規模のサーバが導入された場合、当該サーバ及びサーバ用の空調のために多くの電力が消費される。このような場合に空きテナント時の契約電力に基づくデマンド制御が実行されると、当該ビル内の他テナントの空調が頻繁に停止されるなど、ビル全体の快適性が低下するおそれがある。そこで本発明は、ビルの利用状況に応じて適正な消費電力を推定するとともに、これに応じた契約電力の引上げ更新をビルオーナー等の契約者に提案可能な、電力管理装置を提供することを目的とする。
本発明は、電力管理装置に関する。当該装置は、単位電力計量部、閾値設定部、制御実行値設定部、及び確認部を備える。単位電力計量部は、単位時間当たりのビルの平均消費電力である単位電力を求める。閾値設定部は、ビルの稼働時間帯のうち、単位電力の変化が定常的となるベースロード時間帯の単位電力に基づいてベースロード閾値を設定する。制御実行値設定部は、ベースロード時間帯の単位電力及びベースロード閾値の少なくとも一方に基づいてデマンド制御実行値を設定するとともに、ベースロード時間帯における単位電力がベースロード閾値を超過したときに、デマンド制御実行値を再設定する。確認部は、再設定されたデマンド制御実行値が契約電力値を超過する場合に、契約電力値の引上げ可否を問い合わせる。
また上記発明において、稼働時間帯における空調機器の停止時間帯をベースロード時間帯に設定するベースロード時間帯設定部を備えてもよい。
また上記発明において、ビルに設置された昇降機が全停止階に停まった時点を稼働時間帯の初期時点に設定する稼働時間帯設定部を備えてもよい。
また上記発明において、稼働時間帯設定部は、ビルに設置された昇降機に対して停止スキップ階が設定されている場合に、当該停止スキップ階を除く全停止階に停まった時点を稼働時間帯の初期時点に設定してもよい。
また上記発明において、稼働時間帯設定部は、ビルに設置された昇降機が所定期間に亘って待機状態であるときに、稼働時間帯の終期時点を設定してもよい。
また上記発明において、閾値設定部は、稼働時間帯における、ビルに設けられた照明機器の単位電力に基づいて、ベースロード閾値を求めてもよい。
本発明によれば、ビルの利用状況に応じて適正な消費電力を推定するとともに、これに応じた契約電力の引上げ更新をビルオーナー等の契約者に提案可能となる。
図1に、本実施形態に係る電力管理装置10を含む、電力管理システムを例示する。図1に例示する電力管理システムは、例えばビル等の複数階建築設備の監視制御システムであるBEMS(Building and Energy Manegement System)から構成される。
電力管理システムは、電力管理装置10(B-OWS)、サブコントローラ14A~14C(B-BC)、デジタルコントローラ16A,16B(DDC)、リモートステーション18(RS)を備え、これらがバスに接続される。デジタルコントローラ16A,16B及びリモートステーション18は各電気機器20A~20Dや各種センサ22A~22Fに接続される。
電気機器20A~20Dは、ビル内に設置される種々の設備機器であり、例えば照明機器、空調機器、昇降機、衛生機器、防災機器、及び防犯機器等が含まれる。図1の例では、電気機器20Aは照明機器であり、電気機器20Bは照明操作盤であり、電気機器20Cは空調機であり、電気機器20Dはエレベーター制御盤である。
また、センサ22Aは照度センサであり、センサ22Bは照明電力メータであり、22Cは空調機センサであり、センサ22Dは空調電力メータであり、センサ22Eはエレベーター電力メータである。さらにセンサ22Fは需要電力メータであり、要するに電力管理装置10が管理対象とするビルに電気事業者から送電されるビル全体の需要電力を計量するメータである。
なお、図1は紙面の都合上、電力管理装置10の下位に接続されるサブコントローラ14等の機器の一部を例示するものであって、図示した構成の他にも種々の機器が接続されていてよい。
電力管理装置10は、例えばいわゆるB-OWS(BACnet Operator Workstation)から構成されており、管理者等により操作監視されるクライアントPCとしての機能と、データ保存やアプリケーション処理等を行うサーバとしての機能を備えている。電力管理装置10では、例えば画面表示や設定操作が行われる。
サブコントローラ14は主に制御機能を担う。サブコントローラ14は、例えばいわゆるB-BC(Building Controller)から構成されており、デジタルコントローラ16やリモートステーション18等の端末伝送機器と通信し、ポイントデータやスケジュール制御等を管理する。例えばサブコントローラ14は、空調設備系統、照明設備系統、昇降機系統、衛生設備系統、防犯設備系統等、各機能別系統(サブシステム)ごとに一つずつ設けられる。
デジタルコントローラ16はいわゆるDDC(Direct Digital Controller)であってよく、BEMSにおける分散制御を実現するための調節器としての機能を備える。例えばデジタルコントローラ16はサブコントローラ14から送られたスケジュール設定に基づくプログラム制御や、同じくサブコントローラ14から送られた目標値に基づくフィードバック制御等により、接続先の電気機器20C,20Dを制御する。また、デジタルコントローラ16はセンサ22C~22Eの計測値や電気機器20C,20Dの警告等を上記システムや他のデジタルコントローラ16に送信する。
リモートステーション18はアウトステーション、ローカルステーションとも呼ばれ、接続先のセンサ22A,22Bや電気機器20A,20Bの監視や制御を行う。機能的にはデジタルコントローラ16と重複するため、デジタルコントローラ16及びリモートステーション18は接続先の電気機器20A~20Dやセンサ22A~22Eに応じて適宜どちらか一方が選択される。
電力管理装置10、サブコントローラ14、デジタルコントローラ16、及びリモートステーション18はコンピュータから構成される。例えば代表的に電力管理装置10に示すように、そのいずれにも、CPU26、メモリ28、ハードディスクドライブ(HDD)30、入力部32、出力部34、及び入出力インターフェース36が設けられる。
後述するように、電力管理装置10のCPU26、メモリ28及びハードディスクドライブ30によって、図2に例示されるような機能ブロックが構成される。また、出力部34は例えばディスプレイであって、後述するデマンド制御実行値変更フローにおいて、契約電力の引上げ可否についての問合せ画面が表示される。また入力部32には、問合せに対する回答(引上げ可/否)が入力される。
また、電力管理装置10により、デマンド制御が実行される。デマンド制御の実行時には、電力管理装置10が配下(管理対象)の電気機器20の、単位時間当たりの消費電力の総和と契約電力との差異に基づいて、適宜電気機器20の運転を制御する。単位時間当たりの消費電力は、例えばデマンド時限当たりの消費電力であってよく、消費電力の30分平均値であってよい。
例えば電気機器20の消費電力を30分単位で積算し、その積算値が契約電力値×30分で求められる契約電力量に近接する場合には、電力管理装置10は適宜稼働中の電気機器20の運転状況を抑制側に(例えば空調であれば風量を絞るように)制御する。
消費電力の積算値が契約電力量に近接したか否かを判定する値、言い換えるとデマンド制御の実行のトリガーとなる値として、デマンド制御実行値DMctrlが設定される。例えば、消費電力の積算値がデマンド制御実行値DMctrl×30分で求められるデマンド制御実行電力量を超過したときに、デマンド制御が実行される。
デマンド制御実行値DMctrlは、例えば初期状態においては契約電力値(デマンド値)未満となるように設定される。さらに本実施形態に係る電力管理装置では、後述するようなベースロード電力BLに基づいて適宜デマンド制御実行値DMctrlが再設定される。
この再設定に当たり、本実施形態では、契約電力値以下の領域の値はもちろんのこと、契約電力値を超過する領域の値も、デマンド制御実行値DMctrlの採り得る値として許容する。そして実際に、再設定されたデマンド制御実行値DMctrlが契約電力値を超過した場合には、契約者に対して契約電力値の引上げ可否を問い合わせる。
図2には、電力管理装置10の機能ブロックが例示されている。電力管理装置10は、稼働時間帯設定部40、ベースロード時間帯設定部42、単位電力計量部44、電力比較部46、日数カウンタ48、日数カウント比較部50、ベースロード設定部52、ベースロード閾値設定部54、デマンド制御実行値設定部56、契約電力比較部58、引上げ確認部60、契約電力記憶部62、及び日数閾値記憶部64を含んで構成される。これらの機能部は、電力管理装置10のCPU26、メモリ28、ハードディスクドライブ30等の各リソースが割り当てられることで構成される。これら各機能部の機能、作用については後述する。
<制御パラメータの説明>
図3、図4用いて、本実施形態に係るデマンド制御実行値設定フローに用いられる各種パラメータについて説明する。図3には、電力管理装置10が管理対象とするビルの一日の消費電力の推移が例示されている。消費電力の単位として、縦軸に示されているように単位電力値(30分デマンド値)が示される。つまり、30分平均の消費電力値が示される。30分単位で求められることから、実際には30分刻みのステップグラフとなるが、図3及び以降のグラフでは便宜上これを曲線で表現している。
図3、図4用いて、本実施形態に係るデマンド制御実行値設定フローに用いられる各種パラメータについて説明する。図3には、電力管理装置10が管理対象とするビルの一日の消費電力の推移が例示されている。消費電力の単位として、縦軸に示されているように単位電力値(30分デマンド値)が示される。つまり、30分平均の消費電力値が示される。30分単位で求められることから、実際には30分刻みのステップグラフとなるが、図3及び以降のグラフでは便宜上これを曲線で表現している。
本実施形態に係る電力管理装置10は、ビルの電力消費が適正である場合の電力消費傾向を求め、この傾向から、契約電力の引上げが適切であるか否かを判定する。例えば、ビルの利用者の増加やビルに設置された電気機器の増加に伴う契約電力の引上げを契約者(ビルオーナー)に提案可能とする。
このような提案を行うに当たり、本実施形態では稼働時間帯及びベースロード時間帯が設定される。まず、ビルの消費電力に応じて、稼働時間帯設定部40(図2参照)により稼働時間帯が求められる。稼働時間帯は、ビルの利用者(テナント従業員等)の、当該ビルにおける活動時間を指す。稼働時間帯は、例えばビルの利用者の8割以上がビルに在籍する時間帯であってよい。
例えば各テナントの執務コアタイムが既知であるときには、各テナントのコアタイムが重複する期間を稼動時間帯として設定してもよい。
また稼働時間帯は、例えば需要電力メータ22Fの消費電力推移を監視することで求められる。例えば図3に例示するように、早朝から単位電力値が徐々に立ち上がり、やがて頭打ちとなる。この立ち上がりと頭打ちの境界を稼働時間帯の初期時点と設定することができる。例えば単位電力値の勾配を求め、勾配の極大値を検出したら当該極大値の時点を稼働時間帯の初期時点として設定してもよい。
また同様にして、深夜に向かって徐々に単位電力値が減少する。この減少時を捉えて稼働時間帯の終期時点とすることができる。例えば単位電力値の勾配を求め、勾配の極小値を検出したら当該極小値の時点を稼働時間帯の終期時点としてもよい。
なお、図3に示すように、昼休憩時の節電動作等、日中にも単位電力値が減少する時間帯が含まれる。これを稼働時間帯の終期時点と検出することを防ぐために、例えば稼働時間帯設定部40に時計機能を持たせ、日中の終期時点検出を禁止するようにしてもよい。
また、稼働時間帯の初期時点及び終期時点の設定に当たり、電力管理装置10の管理下にある電気機器20の動作状況を利用してもよい。例えばエレベーター制御盤20Dからエレベーター装置の運転状況が得られる。例えばエレベーター装置が待機状態にある場合、つまり、エレベーターのかごが所定時間(例えば3時間)移動しなかったり、エレベーターフロアの呼びボタンが押されない状態が所定時間継続する場合、当該エレベーター装置が設置されたビル内の利用者は殆どいないものと推定できる。つまり稼働時間帯外にあるものと推定できる。
このことから、稼働時間帯設定部40は、エレベーター制御盤20Dの制御信号を取得して、エレベーター装置(昇降機)が所定期間に亘って待機状態であるときに、当該所定期間のカウント起算時点を稼働時間帯の終期時点として設定してもよい。
同様にして、稼働時間帯設定部40は、稼働時間帯外の休止時間帯において、エレベーター制御盤20Dから制御信号を取得したときに、これを稼働時間帯の初期時点と設定してもよい。例えば、休止時間帯においてエレベーター制御盤20Dからエレベーターかごの停止階情報を取得し、全ての停止階にエレベーターかご(昇降機)が停止した時点を、稼働時間帯の初期時点として設定してもよい。
なお、ビルの所定のフロアが空きテナントである場合、エレベーター制御盤20Dに対して、当該フロアを停止階から除外するように設定される場合がある(停止階スキップ設定)。このような場合には、エレベーターかご(昇降機)が当該停止スキップ階を除く全停止階に停まった時点を、稼働時間帯の初期時点として設定してもよい。
次に、ベースロード時間帯dBL及びベースロード電力BLが求められる。ベースロード時間帯設定部42(図2参照)は、稼働時間帯におけるベースロード時間帯dBLを設定する。ベースロード時間帯とは、稼働時間帯における単位消費電力の変化が定常的となる時間帯を指し、電力消費のパターンが外的環境(気温等)の影響を受けにくい時間帯を指す。
稼動時間帯における単位消費電力の変化が定常的となる時間帯(ベースロード時間帯)の例として、例えば、節電が十分に行われている時間帯を挙げることができる。つまり、節電が十分に行われている環境下の消費電力が契約電力に近接していたり、またデマンド制御実行値に近接している場合、一層の節電を図るよりは契約電力を引上げ更新した方がテナント利用者の利便性向上に繋がると考えられる。
例えばベースロード時間帯dBLは、稼働時間帯における、昼休憩時間帯に対応してよい。当該時間帯は一般的に執務外時間となり、節電が励行される。例えば当該時間帯は空調機器が停止(オフ)される空調停止時間帯となる。これにより、外的環境により動作条件が変化する(非定常な)電気機の動作が停止される。
例えばベースロード時間帯設定部42は、稼働時間帯であって、かつ、空調電力メータ22Dから得られた単位消費電力値が所定の値(0である必要はない)以下となったときをベースロード時間帯dBLの初期時点とする。その後、空調電力メータ22Dから得られた単位消費電力値が所定の値を超過したときを、ベースロード時間帯dBLの終期時点とする。
ベースロード時間帯dBLにおける、ビルの総消費電力が、ベースロード電力値BLとして求められる。ベースロード電力値BLは、契約電力(デマンド値)と同様に、30分単位の平均消費電力値[kW]であってよい。
なお、図1に示すように、機器系統ごとにサブコントローラ14が設けられている場合には、例えばビルに設けられた照明機器の単位電力をベースロード電力としてもよい。例えばサブコントローラ14Aに接続された照明電力メータ22Bから、ビル内のすべての照明機器の消費電力を求めて、これをベースロード電力とする。この場合、稼動時間帯=ベースロード時間帯となる。
また、ベースロード時間帯を求めてからベースロード電力を求める代わりに、単位電力の変化に基づいてベースロード電力を求めてもよい。例えば、過去の一定期間(例えば一ヶ月)の稼動時間帯の単位消費電力をデマンド時限ごとに抽出し、その分散を求める。分散が最も小さいデマンド時限の単位消費電力をベースロード電力BLとする。
次に、所定時点におけるベースロード電力値BLに基づいて、ベースロード上限閾値BLth_max及びベースロード下限閾値BLth_minが求められる。図4に例示するように、ベースロード上限閾値BLth_maxはベースロード電力値BLから所定幅ΔW3高い値に設定される。またベースロード下限閾値BLth_minはベースロード電力値BLから所定幅ΔW4低い値に設定される。この幅ΔW3及びΔW4は、例えば上述した過去の一定期間の稼動時間帯の単位消費電力から求めた標準偏差から設定してもよい。
後述するように、一旦設定されたベースロード上限閾値BLth_max及びベースロード下限閾値BLth_minで囲まれた領域からベースロード電力値BLが超過する場合、つまりベースロード電力値BLがベースロード上限閾値BLth_maxより高い値を取る場合及びベースロード下限閾値BLth_minより低い値を取る場合に、デマンド制御実行値DMctrlの再設定が実行される。
また、ベースロード電力値BL、ベースロード上限閾値BLth_max及びベースロード下限閾値BLth_minの少なくともいずれかに基づいて、デマンド制御実行値DMctrlが設定される。デマンド制御実行値DMctrlは後述するデマンド制御実行値設定部56により設定される。例えば図4に示されているように、デマンド制御実行値DMctrlは、ベースロード上限閾値BLth_maxから所定幅ΔW2高い値に設定される。
なお、ベースロード上限閾値BLth_maxが未設定の初期状態においては、契約電力CNTに基づいてデマンド制御実行値DMctrlを設定してもよい。例えば契約電力CNTから所定幅ΔW1低い値をデマンド制御実行値DMctrl(の初期値)に設定してもよい。
デマンド制御実行値DMctrlの初期値設定後は、契約電力CNTを参照せずにベースロード上限閾値BLth_maxに基づいてデマンド制御実行値DMctrlの再設定(更新)を行ってもよい。
<デマンド制御実行値設定フロー(嵩上げ時)>
図5、図6を参照し、本実施形態に係る電力管理装置10のデマンド制御実行値設定フローを説明する。図5にはデマンド制御実行値設定フローチャートが例示され、図6にはデマンド制御実行値設定フローのタイムチャートが例示されている。図6の横軸は時間を示し、縦軸は単位電力値(30分デマンド値)を示す。
図5、図6を参照し、本実施形態に係る電力管理装置10のデマンド制御実行値設定フローを説明する。図5にはデマンド制御実行値設定フローチャートが例示され、図6にはデマンド制御実行値設定フローのタイムチャートが例示されている。図6の横軸は時間を示し、縦軸は単位電力値(30分デマンド値)を示す。
まず、初期条件として、例えば図6のday1のベースロード電力BLに基づいてベースロード上限閾値BLth_max1及びBLth_min1が設定される。稼働時間帯設定部40は、需要電力メータ22Fからビル全体の消費電力(電力事業者からの需要電力)を取得して、現在時が稼働時間帯に含まれるか否かを判定する(S10)。または、稼働時間帯設定部40は、エレベーター制御盤20Dからエレベーター装置の制御信号を取得して、エレベーターかごが全停止階(停止スキップ階を除く)に停まったか否かに基づいて、現在時が稼働時間帯に含まれるか否かを判定する。
現在時が稼働時間帯に含まれない場合は、再びステップS10に戻る。現在時が稼働時間帯に含まれる場合、稼働時間帯設定部40は、ベースロード時間帯設定部42に対して現在時が稼働時間帯に含まれる旨の指令を送信する。
稼働時間帯設定部40から指令を受けると、ベースロード時間帯設定部42は、現在時がベースロード時間帯dBLに含まれるか否かを判定する(S12)。例えば上述したように、空調電力メータ22Dから得られた単位消費電力値が所定の値以下となったときをベースロード時間帯dBLの初期時点とする。
現在時がベースロード時間帯dBLに含まれない場合、ステップS10まで戻る。一方、現在時がベースロード時間帯dBLに含まれる場合、ベースロード時間帯設定部42は、単位電力計量部44に対して単位電力の計量を許可する許可指令を送信する。
許可指令を受けた単位電力計量部44は、需要電力メータ22Fから、ビル全体の消費電力である、単位電力値DMD(30分デマンド値)を監視する(S14)。上述したように、単位電力値DMDは、単位時間当たりのビルの平均消費電力を指す。単位電力計量部44は、需要電力メータ22Fの代わりに、各サブコントローラ14に接続された各種電力メータからの単位消費電力値の総和を求めて、これを単位電力値DMDとしてもよい。
計量された単位電力値DMDは電力比較部46に送信される。電力比較部46は、受信した単位電力値DMDがベースロード上限閾値BLth_maxを超過するか否かを判定する(S16)。ベースロード上限閾値BLth_maxはベースロード閾値設定部54から送られる。
DMD > BLth_maxである例が図6のday4~day6に示される。一方、DMD ≦ BLth_maxである例が図6のday1~day3に示される。DMD ≦ BLth_maxである場合、ステップS10に戻り単位電力値の監視が継続される。一方、DMD > BLth_maxである場合、電力比較部46は日数カウントkd_uのインクリメント指令を日数カウンタ48に送信する。
日数カウンタ48は、監視対象日(例えばday4)中に、すでに日数カウントkd_uがインクリメントされているか否かを判定(確認)する(S18)。既にインクリメントされている場合はそれ以上のインクリメントを行わず、フローはステップS10まで戻る。まだ監視対象日中にインクリメントが行われていない場合、日数カウンタ48は日数カウントkd_uをインクリメントする(S20)。
インクリメント後の日数カウントkd_uは日数カウント比較部50に送られる。日数カウント比較部50は、受信した日数カウントkd_uがカウント閾値kd_uth以上であるか否かを判定する(S22)。カウント閾値kd_uthは日数閾値記憶部64に予め記憶され日数カウント比較部50に呼び出される。カウント閾値kd_uthは例えば入力部32(図1参照)から予め管理者等によって入力される。例えばカウント閾値kd_uth=3(3日)に設定される。
kd_u < kd_uthである場合、フローはステップS10まで戻る。一方、kd_u ≧ kd_uthである場合、まず日数カウント比較部50は日数カウントkd_uをリセット(0に戻す)して次回に備える(S24)。さらに日数カウント比較部50はベースロード設定部52にベースロード電力BLの更新指令(再設定指令)を送信する。
ベースロード設定部52には、ベースロード電力BLの更新指令の他に、単位電力計量部44から単位電力値が送られる。ベースロード設定部52は、更新指令を受けた時点から直近の単位電力値すなわちベースロード電力BL(図6にてBL2で示す)をベースロード閾値設定部54に送信する。または、日数カウンタ48による日数カウントkd_uのインクリメントが始まってから日数カウント閾値kd_uthに至るまでの日(day4~day6)までのベースロード時間帯dBLの単位電力に基づいて(例えば平均値)ベース電力BLを求めてもよい。図6に示されるように、更新後のベースロード電力BL2は更新前のベースロード電力BL1と比較して嵩上げされる(S26)。
ベースロード閾値設定部54では、受信したベースロード電力BLに基づいてベースロード上限閾値BLth_max2及び下限閾値BLth_min2を再設定(更新)する。図5、図6の例ではday4~day6のベースロード電力BL(BL2)がday1~day3のベースロード電力BL(BL1)よりも高くなっているから、ベースロード上限閾値BLth_max及び下限閾値BLth_minは嵩上げされる(S28)。
嵩上げされたベースロード上限閾値BLth_max及び下限閾値BLth_minは電力比較部46に送られる。またベースロード上限閾値BLth_maxはデマンド制御実行値設定部56にも送られる。デマンド制御実行値設定部56は、受信したベースロード上限閾値BLth_maxに基づいてデマンド制御実行値DMctrlを再設定(更新)する(S30)。図5、図6の例では、ベースロード上限閾値BLth_maxは嵩上げされているのでこれに応じてデマンド制御実行値DMctrlも嵩上げされる。
なお、ベースロード上限閾値BLth_max、下限閾値BLth_min、及びデマンド制御実行値DMctrlの嵩上げ幅は、例えばステップS16におけるDMD > BLth_maxの両者の比に基づいてもよい。例えばDMctrl2=DMD/BLth_max×DMctrl1であってよい。
嵩上げされたデマンド制御実行値DMctrl2は契約電力比較部58に送られる。契約電力比較部58は、嵩上げされたデマンド制御実行値DMctrl2が契約電力CNTを超過するか否かを判定する(S32)。契約電力CNTの値は契約電力記憶部62から取得する。
DMctrl2 ≦ CNTである場合、契約電力CNT未満の領域でデマンド制御が実行されるため、契約電力の引上げ更新は不要となる。この場合、フローはステップS10まで戻る。
一方、DMctrl2 > CNTである場合、契約電力CNTを超過した領域でデマンド制御が実行されるため、そのままデマンド制御実行値DMctrl2を設定すると契約者の意図しない形でビルの消費電力が契約電力を上回るおそれがある。このような場合に、契約電力比較部58は引上げ確認部60に対して、引上げ更新の問い合わせの発報指令を出力する(S34)。引上げ確認部60は、電力管理装置10の出力部34(図1参照)に、引上げ更新を提案する画面を出力させる。
例えば出力部34には、節電が十分に実施されている条件下で、なお契約電力の引上げ更新が必要である旨のメッセージを出力し、また必要に応じてベースロード電力BLの時系列データと契約電力とを比較するグラフ等を出力する。さらに契約電力の引上げ幅を提示するとともに(例えば嵩上げされたデマンド制御実行値DMctrl2の110%)、この提案を了承するボタンと却下するボタンとを表示させる(S36)。
契約電力の引上げ更新の提案が却下された場合、引上げ確認部60は当該却下回答をデマンド制御実行値設定部56に送信する。デマンド制御実行値設定部56では、嵩上げ前のデマンド制御実行値DMctrl1に戻して(S40)、これをデマンド制御の実行部に送信する。デマンド制御実行部は例えば電力管理装置10内に設けられる。
一方、契約電力の引上げ更新の提案が了承された場合、引上げ確認部60は当該了承回答をデマンド制御実行値設定部56に送信する(S38)。デマンド制御実行値設定部56は、嵩上げ後のデマンド制御実行値DMctrl2をデマンド制御実行部に送信する。
ビルの消費電力が嵩上げ後のデマンド制御実行値DMctrl2に未達の段階ではデマンド制御は実行されず、その結果、消費電力が契約電力を上回る。これにより、契約電力は自動的に引上げ更新される。
以上説明したように、本実施形態に係る電力管理装置によれば、ビルの利用状況に応じて適正な消費電力(ベースロード電力BL)を推定するとともに、これに応じた契約電力の引上げ更新をビルオーナー等の契約者に提案可能となる。
<デマンド制御実行値設定フロー(引き下げ時)>
図7、図8を参照し、本実施形態に係る電力管理装置10のデマンド制御実行値設定フローを説明する。この例では、ベースロード電力の低下に伴うデマンド制御実行値の引き下げ処理が実行される。
図7、図8を参照し、本実施形態に係る電力管理装置10のデマンド制御実行値設定フローを説明する。この例では、ベースロード電力の低下に伴うデマンド制御実行値の引き下げ処理が実行される。
図7にはデマンド制御実行値設定フローチャートが例示され、図8にはデマンド制御実行値設定フローのタイムチャートが例示されている。図7の横軸は時間を示し、縦軸は単位電力値(30分デマンド値)を示す。
まず、初期条件として、例えば図8のday1のベースロード電力BLに基づいてベースロード上限閾値BLth_max1及びBLth_min1が設定される。稼働時間帯設定部40は、需要電力メータ22Fからビル全体の消費電力を取得して、現在時が稼働時間帯に含まれるか否かを判定する(S50)。または、稼働時間帯設定部40は、エレベーター制御盤20Dからエレベーター装置の制御信号を取得して、エレベーターかごが全停止階(停止スキップ階を除く)に停まったか否かに基づいて、現在時が稼働時間帯に含まれるか否かを判定する。
現在時が稼働時間帯に含まれない場合は、再びステップS50に戻る。現在時が稼働時間帯に含まれる場合、稼働時間帯設定部40は、ベースロード時間帯設定部42に対して現在時が稼働時間帯に含まれる旨の指令を送信する。
稼働時間帯設定部40から指令を受けると、ベースロード時間帯設定部42は、現在時がベースロード時間帯dBLに含まれるか否かを判定する(S52)。例えば上述したように、空調電力メータ22Dから得られた単位消費電力値が所定の値以下となったときをベースロード時間帯dBLの初期時点とする。
現在時がベースロード時間帯dBLに含まれない場合、ステップS50まで戻る。一方、現在時がベースロード時間帯dBLに含まれる場合、ベースロード時間帯設定部42は、単位電力計量部44に対して単位電力の計量を許可する許可指令を送信する。
許可指令を受けた単位電力計量部44は、需要電力メータ22Fから、ビル全体の消費電力である、単位電力値DMD(30分デマンド値)を監視する(S54)。または、各サブコントローラ14に接続された各種電力メータからの単位消費電力値の総和を求めて、これを単位電力値DMDとしてもよい。
計量された単位電力値DMDは電力比較部46に送信される。電力比較部46は、受信した単位電力値DMDがベースロード下限閾値BLth_minを(負側に)超過するか(割り込むか)否かを判定する(S56)。ベースロード下限閾値BLth_minはベースロード閾値設定部54から送られる。
DMD < BLth_minである例が例えば図8のday3~day5に示される。一方、DMD ≧ BLth_minである例が例えば図8のday1,day2に示される。DMD ≧ BLth_minである場合、ステップS50に戻り単位電力値の監視が継続される。一方、DMD < BLth_minである場合、電力比較部46は日数カウントkd_dのインクリメント指令を日数カウンタ48に送信する。
日数カウンタ48は、監視対象日(例えばday3)中に、すでに日数カウントkd_dがインクリメントされているか否かを判定(確認)する(S58)。既にインクリメントされている場合はそれ以上のインクリメントを行わず、フローはステップS50まで戻る。まだ監視対象日中にインクリメントが行われていない場合、日数カウンタ48は日数カウントkd_dをインクリメントする(S60)。
インクリメント後の日数カウントkd_dは日数カウント比較部50に送られる。日数カウント比較部50は、受信した日数カウントkd_dがカウント閾値kd_dth以上であるか否かを判定する(S62)。カウント閾値kd_dthは日数閾値記憶部64に記憶される。カウント閾値kd_dthは例えば入力部32(図1参照)から予め管理者等によって入力される。例えばカウント閾値kd_dth=3(3日)に設定される。
kd_d < kd_dthである場合、フローはステップS50まで戻る。一方、kd_d ≧ kd_dthである場合、まず日数カウント比較部50は日数カウントkd_dをリセット(0に戻す)して(S64)次回に備える。さらに日数カウント比較部50はベースロード設定部52にベースロード電力BLの更新指令(再設定指令)を送信する。
ベースロード設定部52には、ベースロード電力BLの更新指令の他に、単位電力計量部44から単位電力値が送られる。ベースロード設定部52は、更新指令を受けた時点から直近の単位電力値すなわちベースロード電力BL(図8にてBL3で示す)をベースロード閾値設定部54に送信する。または、日数カウンタ48による日数カウントkd_dのインクリメントが始まってから日数カウント閾値kd_dthに至るまでの日(day3~day5)までのベースロード時間帯dBLの単位電力に基づいてベース電力BLを求めてもよい。図8に示されるように、更新後のベースロード電力BL3は更新前のベースロード電力BL1と比較して引下げられる(S66)。
ベースロード閾値設定部54では、受信したベースロード電力BLに基づいてベースロード上限閾値BLth_max3及び下限閾値BLth_min3を再設定(更新)する。図7、図8の例ではday3~day5のベースロード電力BL(BL3)がday1,day2のベースロード電力BL(BL1)よりも低くなっているから、ベースロード上限閾値BLth_max及び下限閾値BLth_minは引下げられる(S68)。
引下げられたベースロード上限閾値BLth_max3及び下限閾値BLth_min3は電力比較部46に送られる。またベースロード上限閾値BLth_maxはデマンド制御実行値設定部56にも送られる。デマンド制御実行値設定部56は、受信したベースロード上限閾値BLth_maxに基づいてデマンド制御実行値DMctrlを再設定(更新)する(S70)。
なお、ベースロード上限閾値BLth_max、下限閾値BLth_min、及びデマンド制御実行値DMctrlの引下げ幅は、例えばステップS56におけるDMD < BLth_minの両者の比に基づいてもよい。例えばDMctrl3=DMD/BLth_min×DMctrl1であってよい。
再設定されたデマンド制御実行値DMctrl3は設定前のデマンド制御実行値DMctrl1より低い値であるため、契約電力CNTよりも低い値となる。このため契約電力と再設定されたデマンド制御実行値DMctrl3との比較は不要となり、デマンド制御実行値DMctrl3はそのままデマンド制御実行部(図示せず)に送信される。
10 電力管理装置、20 電気機器、22 センサ、40 稼働時間帯設定部、42 ベースロード時間帯設定部、44 単位電力計量部、46 電力比較部、48 日数カウンタ、50 日数カウント比較部、52 ベースロード設定部、54 ベースロード閾値設定部、56 デマンド制御実行値設定部、58 契約電力比較部、60 引上げ確認部、62 契約電力記憶部、64 日数閾値記憶部、BL ベースロード電力値、BLth_max ベースロード上限閾値、BLth_min ベースロード下限閾値、CNT 契約電力値、dBL ベースロード時間帯、DMctrl デマンド制御実行値。
Claims (6)
- 単位時間当たりのビルの平均消費電力である単位電力を求める単位電力計量部と、
前記ビルの稼働時間帯のうち、前記単位電力の変化が定常的となるベースロード時間帯の前記単位電力に基づいてベースロード閾値を設定する閾値設定部と、
前記ベースロード時間帯の単位電力及び前記ベースロード閾値の少なくとも一方に基づいてデマンド制御実行値を設定するとともに、前記ベースロード時間帯における前記単位電力が前記ベースロード閾値を超過したときに、前記デマンド制御実行値を再設定する、制御実行値設定部と、
再設定された前記デマンド制御実行値が契約電力値を超過する場合に、前記契約電力値の引上げ可否を問い合わせる確認部と、
を備える電力管理装置。 - 請求項1に記載の電力管理装置であって、
前記稼働時間帯における空調機器の停止時間帯を前記ベースロード時間帯に設定するベースロード時間帯設定部を備える、電力管理装置。 - 請求項1または2に記載の電力管理装置であって、
前記ビルに設置された昇降機が全停止階に停まった時点を前記稼働時間帯の初期時点に設定する稼働時間帯設定部を備える、電力管理装置。 - 請求項3に記載の電力管理装置であって、
前記稼働時間帯設定部は、前記ビルに設置された昇降機に対して停止スキップ階が設定されている場合に、当該停止スキップ階を除く全停止階に停まった時点を前記稼働時間帯の初期時点に設定する、電力管理装置。 - 請求項3または4に記載の電力管理装置であって、
前記稼働時間帯設定部は、前記ビルに設置された昇降機が所定期間に亘って待機状態であるときに、前記稼働時間帯の終期時点を設定する、電力管理装置。 - 請求項1に記載の電力管理装置であって、
前記閾値設定部は、前記稼働時間帯における、前記ビルに設けられた照明機器の前記単位電力に基づいて、前記ベースロード閾値を求める、電力管理装置。
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