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空調控制裝置、空調控制方法及空調控制程序與流程

2023-05-14 10:37:01


本發明的實施方式涉及空調控制裝置、空調控制方法及空調控制程序。



背景技術:

在以往的空調裝置中,通過針對建築物的各房間獨立地設置的遙控器,藉助手動操作對空調的開/關和溫度進行設定並進行控制,或者在引入了BEMS(Building Energy Management System)等中央監視系統的情況下,通過中央監視系統集中對各房間的空調進行控制。

另外,作為通過這些空調裝置進行空氣調節的房間的利用者,希望在利用開始時刻該房間的空氣調節已成為適當的狀態,因此有時與房間的利用開始時刻相對應地使空調裝置進行空氣調節的預冷運轉或預暖運轉(以下還總稱為預備運轉)。另外,在進行以往的該預備運轉時,若使用空調裝置的運轉計劃功能,則能夠在預先設定的時刻使空氣調節開始,使得在房間的利用時間成為適當的空氣調節狀態。

但是,在該以往的利用運轉計劃功能的預備運轉方式中,只不過是進行空調控制以使得在房間的利用開始時刻之前使該房間成為適當的溫度而已,在控制時完全沒有考慮電力成本。

現有技術文獻

專利文獻

專利文獻1:日本特開昭63-50620號公報

專利文獻2:日本特開2012-37222號公報



技術實現要素:

發明要解決的課題

本發明提供一種空調控制裝置、空調控制方法及空調控制程序,在為了在房間的利用開始時刻使該房間成為適當的空氣調節狀態而進行控制的空調預備運轉中能夠抑制電力成本。

用於解決課題的手段

本實施方式的空氣控制裝置對空調設備進行控制,具備計劃表生成部和存儲部。計劃表生成部基於預備運轉所消耗的能量和電力單價信息來生成運轉計劃表,該預備運轉用於使空調設備所調節的房間的溫度與規定的設定溫度大致相等,該運轉計劃表中,以使預備運轉所產生的電費為低價格的方式對預備運轉的開始時刻和預備運轉中的空調設備的負荷進行了規定。存儲部存儲運轉計劃表。

附圖說明

圖1是表示第一實施方式的空調控制裝置1及空調設備20等的結構的一個例子的概略圖。

圖2是表示第一實施方式的空調運轉管理裝置30的運轉計劃表的生成動作的一個例子的圖。

圖3是表示電力單價、空調設備20的負荷和電費等的經時間變化的曲線圖。

圖4是表示預備運轉的開始時刻與預備運轉所產生的電費之間的關係的曲線圖。

圖5是表示利用第一實施方式的空調運轉管理裝置30的空調控制方法的一個例子的流程圖。

圖6是表示電力單價、空調設備20a~20c的負荷和電費的經時間變化的曲線圖。

圖7是表示第三實施方式的空調控制裝置1及空調設備20等的結構的一個例子的概略圖。

圖8是表示電力單價、空調設備20a~20c的負荷和電力需求量的經時間變化的曲線圖。

圖9是表示利用第三實施方式的空調運轉管理裝置30的空調控制方法的一個例子的流程圖。

圖10是表示第四實施方式的空調控制裝置1及空調設備20等的結構的一個例子的概略圖。

具體實施方式

以下,參照附圖說明本發明的實施方式。本實施方式不限定本發明。

(第一實施方式)

圖1中的(A)是表示第一實施方式的空調控制裝置1及空調設備20等的結構的一個例子的概略圖。圖1中的(B)是表示第一實施方式的空調監視裝置30的結構的一個例子的概略圖。

空調控制裝置1是對設置在樓房或工廠等建築物內的房間10中的空調設備20進行控制的系統。空調設備20具備送風機(室內機)22和壓縮機(室外機)24。

空調控制裝置1具備空調運轉控制裝置25和空調運轉管理裝置30。空調運轉控制裝置25和空調運轉管理裝置30能夠相互通信,且經由未圖示的在物理上能夠裝拆的通信線路進行連接。空調運轉管理裝置30是能夠生成運轉計劃表並將其發送至空調運轉控制裝置25的伺服器裝置或計算機裝置。空調運轉控制裝置25按照從空調運轉管理裝置30接受的運轉計劃表控制空調設備20。另外,空調運轉控制裝置25將從空調設備20接受的空調設備20的工作狀況和設定信息以及由用戶設定的利用開始時刻發送至空調運轉管理裝置30。空調運轉控制裝置25例如是BEMS中的用於管理建築物能源的計算機裝置或伺服器裝置。此外,空調設備20的工作狀況是空調設備20的實際的運轉狀況(工作負荷)。空調設備20的設定信息是與空調設備20的工作負荷相關的信息,包含設定溫度、空調的強弱設定和風量設定等。

如圖1中的(B)所示,空調運轉管理裝置30具備計劃表生成部32和存儲部34。計劃表生成部32生成運轉計劃表,該運轉計劃表對預備運轉的開始時刻及預備運轉中的空調設備20的負荷進行了規定。生成的運轉計劃表如上所述被發送至空調運轉控制裝置25。預備運轉是在用戶利用房間10前使房間10的空氣調節開始、在房間10的使用開始時刻使房間10內的溫度與規定的設定溫度大致相同的動作。例如,在夏季,預備運轉是預冷運轉,在冬季,預備運轉是預暖運轉。運轉計劃表是預先對空調設備20的工作時間(例如,工作開始時刻及工作停止時刻)和工作負荷(例如,空氣調節的強度)進行決定的計劃表,空調運轉控制裝置25按照運轉計劃表控制空調設備20。在本實施方式中,運轉計劃表表示預備運轉的計劃表。因此,運轉計劃表是預先對從房間10的使用開始前至使用開始時刻為止的預備運轉的空調設備20的工作時間和工作負荷進行決定的計劃表。

計劃表生成部32例如可以是CPU等運算處理裝置。計劃表生成部32基於預備運轉所消耗的能量(本申請中的能量表示能量的量)與電力單價信息,以使預備運轉所產生的電費為低價格的方式規定預備運轉的開始時刻及預備運轉中的空調設備20的負荷,由此生成運轉計劃表。在本實施方式中,以下,以使電費成為基於預備運轉所消耗的能量和電力單價信息而得到的作為低價格的目標值的最低價格的方式生成運轉計劃表,但是,在還考慮到對電費造成影響的其它因素時,以使整體為低價格或最低價格的方式生成運轉計劃表。存儲部34存儲在計劃表生成部32中生成的運轉計劃表。存儲部34也可以將以往生成的運轉計劃表作為履歷(即歷史記錄)信息來存儲。存儲部34還存儲生成運轉計劃表所需的程序(空調控制程序)等的程序。存儲部34可以是HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)等存儲裝置。

此外,空調運轉管理裝置30及空調運轉控制裝置25可以如圖1中的(A)所示分別設置成為不同的計算機,另外也可以是具備空調運轉管理裝置30和空調運轉控制裝置25分別具有的功能的一臺計算機。另外,也可以以能夠通信的方式將空調運轉管理裝置30與多個空調運轉控制裝置25連接,在空調運轉管理裝置30中對多個空調運轉控制裝置25的運轉進行統一管理。當然,空調運轉管理裝置30也可以針對多個空調運轉控制裝置25分別生成不同的運轉計劃表來應用。

空調運轉控制裝置25能夠經由網絡(未圖示)控制空調設備20或者從各空調設備20接受表示空調設備20的工作狀況(開/關、空氣調節的強度等)的信號。

另外,空調運轉管理裝置30能夠與未圖示的廣域網等連接,以便能夠與電力公司40、氣象預報公司50、溫度計及日照計60等通信。由此,空調運轉管理裝置30從電力公司40取得電力單價信息,從氣象預報公司50取得氣象預報信息,從溫度計及日照計60取得外氣溫和日照量。氣象預報信息、外氣溫和日照量被計入後述的損失能量中。

圖2是表示第一實施方式的空調運轉管理裝置30的運轉計劃表的生成動作的一個例子的圖。運轉計劃表是基於預備運轉所消耗的能量和電力單價信息、以使預備運轉所產生的電費最小化的方式決定的。預備運轉所消耗的能量(以下記作預備空調能量)是基於房間10的容量、房間10內的溫度、設定溫度和損失能量等條件而運算的。房間10內的溫度經由空調運轉控制裝置25從空調設備20取得。

損失能量是在預備運轉中從房間10經由外壁向房間10的外部擴散的能量。損失能量是利用房間10內的溫度與外氣溫之間的差、實際的天氣、天氣預報和日照量等預先運算的。此時,房間10內的溫度與外氣溫之間的差、實際的天氣、天氣預報和日照量等在基於過去的履歷或統計換算為能量後被計入損失能量中。例如,在房間10內的溫度與外氣溫之間的差較大的情況下,空調運轉管理裝置30較大地設置損失能量。另外,在實際的天氣或在天氣預報為夏季的晴天的情況下,或者在日照量為夏季的較多的情況下,空調運轉管理裝置30較大地設置損失能量。在實際的天氣或天氣預報為冬季的多雲或下雪的情況下,或者日照量為冬季的較少的情況下,空調運轉管理裝置30較大地設置損失能量。在相反的情況下,空調運轉管理裝置30隻要使損失能量變小即可。能夠參照過去的履歷等在統計學上恰當地設定損失能量的增減的程度。

預備運轉的電費能夠如下那樣運算。例如,將房間10的容量設定為V10,將房間10的實際的室溫設定為t10,將設定溫度設定為ts,將損失能量設定為Eloss。另外,將使單位容量的空氣的溫度僅變化單位溫度所需的能量設定為E0。另外還將預備運轉時間設定為T。此時,預備空調能量Ep大致由式1表示。當然,也可以通過將其它因素加入式1中來更加正確地運算預備空調能量Ep。

Ep=(E0×V10×(|ts-t0|)+Eloss)×T (式1)

另一方面,電力單價信息由電力公司40提供,預先存儲在存儲部34中。或者,如圖1中的(A)所示,空調運轉管理裝置30也可以經由廣域網等從電力公司40取得電力單價信息。

計劃表生成部32通過將預備空調能量Ep與電力單價相乘來運算預備運轉的電費。

在此,在作為電費制度而引入了分時間段計費制度或實時計費制度的情況下,各個時間段的電力單價根據電力需求量、電力供需平衡而變動。因此,電力單價有時會根據時間段而變化。此時,若在電力單價高的時間段進行預備運轉,則預備運轉所產生的電費變高。另外,空調設備20在空調開始運轉時消耗大的能量,並且人們的生活方式在時間上某種程度地重疊。因此,房間10的預備運轉與電力需求大的時間段即電力單價高的時間段自然是重疊的。

因此,在本實施方式的空調運轉管理裝置30中,基於這樣的電力單價信息生成預備運轉的運轉計劃表。

圖3中的(A)~圖3中的(E)是表示電力單價、空調設備20的負荷、電費等的經時間變化的曲線圖。在本實施方式中,如圖3中的(A)所示,假設從上午9時開始利用房間10。即,房間10的利用開始時刻為上午9時。另外,如圖3中的(B)所示,設定溫度為25℃,空調運轉管理裝置30以在利用開始時刻即上午9時使房間10內的溫度成為25℃的方式控制空調設備20,執行預備運轉。

如圖3中的(C)所示,電力單價在夜間及清晨被設定成低價,在早上及傍晚被設定成高價。

圖3中的(D)表示空調設備20的負荷。曲線Ep0表示從上午7時起開始了預備運轉的情況下的空調設備20的負荷。曲線Ep1表示從上午6時起開始了預備運轉的情況下的空調設備20的負荷。此外,負荷可以由電力(瓦特)表示,也可以由熱量(焦耳)等表示。

在從上午7時起開始了預備運轉的情況下,空調運轉管理裝置30為了在利用開始時刻即上午9時之前使房間10的溫度成為設定溫度即25℃,使空調設備20以比較高的負荷工作。此時,如圖3中的(C)所示,上午7時以後的電力單價比上午7時以前高。電費是在空調設備20的負荷上乘以電力單價而算出的,因此如圖3中的(E)的L0所示,電費變高。尤其,在預備運轉的開始時,空調設備20的負荷較大,因此電費非常高。

另一方面,在從上午6時起開始了預備運轉的情況下,空調運轉管理裝置30為了在利用開始時刻即上午9時之前使房間10的溫度成為設定溫度即25℃,使空調設備20以比較低的負荷工作。而且,如圖3中的(C)所示,上午6時~7時的電力單價比上午7時以後低。因此,如圖3中的(E)的L1所示,電費比較低。尤其,在預備運轉的開始時,電費被抑制得非常低。

預備運轉所產生的總電費通過對從預備運轉的開始起至利用開始時刻為止的電費進行積分而求出。因此,從上午7時開始了預備運轉的情況下的預備運轉所產生的總電費與面積S0對應,從上午6時開始了預備運轉的情況下的預備運轉所產生的總電費與面積S1對應。面積S1明顯比面積S0小,因此可知預備運轉所產生的電費,與從上午7時開始相比,從上午6時開始更低。這樣,在從上午6時開始了預備運轉的情況下,與在從上午7時開始了預備運轉的情況下相比,預備運轉動作的時間自身變長。但是可知,為了將電費抑制得更低,與從上午7時開始相比,優選從上午6時開始進行預備運轉。

在利用開始時刻即上午9時以後,空調運轉管理裝置30如通常那樣控制空調設備20。因此,在圖3中的(D)中,Ep0與Ep1之間幾乎沒有差異。另外,在圖3中的(E)中,L0與L1之間幾乎沒有差異。

此外,在圖3中的(A)~圖3中的(E)中,對預備運轉的開始時刻為上午7時的情況下的電費和預備運轉的開始時刻為上午6時的情況下的電費進行比較。但是,如參照圖4所說明的那樣,電費(面積S0、S1)通過使預備運轉的開始時刻變化而進行各種變化。

圖4是表示預備運轉的開始時刻與預備運轉所產生的電費之間的關係的曲線圖。橫軸表示預備運轉的開始時刻,縱軸表示預備運轉所產生的電費。曲線L2~L4在不同的空調設備20的工作負荷下不同。與曲線L2對應的空調設備20的工作負荷被設定為比較高,與曲線L3、L4對應的空調設備20的工作負荷被設定為依次變低。

如圖4所示,預備運轉所產生的電費因預備運轉的開始時刻的變化而變化。例如,參照曲線L2,若使預備運轉的開始時刻為上午6時,則能夠使預備運轉所產生的電費最小化。參照曲線L3,若使預備運轉的開始時刻為上午6時,則能夠使預備運轉所產生的電費最小化。參照曲線L4,若使預備運轉的開始時刻為上午4時,則能夠使預備運轉所產生的電費最小化。

另外,比較L2~L4的最小值可知,L3的最小值最小。因此,計劃表生成部32以使空調設備20以與L3對應的工作負荷工作、而且將預備運轉的開始時刻設定為上午6時的方式生成運轉計劃表。由此,計劃表生成部32能夠在運轉計劃表中以使預備運轉所產生的電費最小化的方式設定預備運轉的開始時刻及空調設備20的工作負荷。此外,上述例子僅是一個例子,不限定於此。

圖5是表示利用第一實施方式的空調運轉管理裝置30的空調控制方法的一個例子的流程圖。在本實施方式的空調控制方法中,空調運轉管理裝置30生成運轉計劃表,按照該運轉計劃表控制空調設備20。

房間10的容量V10、損失能量Eloss和使單位容量的空氣的溫度僅變化單位溫度所需要的能量E0被預先設定,並被存儲在存儲部20中。

首先,空調運轉管理裝置30取得房間的利用開始時刻、電力單價信息、房間10的實際的室溫t10、設定溫度ts等、用於生成運轉計劃表所需的信息(S10)。房間的利用開始時刻及設定溫度ts由用戶設定即可。電力單價信息從電力公司取得,實際的室溫t10從溫度計取得即可。

接著,計劃表生成部32利用上述信息以使預備運轉所產生的電費最小化的方式生成運轉計劃表(S20)。此時,如參照圖3及圖4說明的那樣,計劃表生成部32基於預備運轉所消耗的預備空調能量和電力單價信息,以使該預備運轉所產生的電費最小化的方式運算預備運轉的開始時刻及預備運轉中的空調設備20的工作負荷。由此,以使該預備運轉所產生的電費最小的方式,使運轉計劃表最佳化。

接著,空調運轉管理裝置30向空調運轉控制裝置25發送運轉計劃表。空調運轉控制裝置25按照運轉計劃表控制空調設備20(S30)。由此,空調設備20能夠使預備運轉所產生的電費最小化,並且在房間10的利用開始時刻前使室溫成為設定溫度。結果,能夠使預備運轉所產生的電力成本最小化,並且用戶能夠在進入房間10時不會感到不舒服地利用房間10。

(變形例)

在如實時計費制度等那樣,電力單價按照實際的電力供需狀況而變動時,空調運轉管理裝置30也可以在生成運轉計劃表時根據電力單價信息的過去的履歷來預測電力單價。例如,根據氣象預報、外氣溫等條件能夠以某種程度預測電力需求。因此,空調運轉管理裝置30能夠基於這樣的電力需求的預測結果,預測電力單價。空調運轉管理裝置30也可以利用預測出的電力單價以使預備運轉所產生的電費最小化的方式生成運轉計劃表。

更詳細地說,空調運轉管理裝置30參照作為資料庫而存儲在存儲部34內的過去的氣象、過去的外氣溫、過去的電力單價信息及過去的預備運轉所消耗的能量等的履歷信息,根據當前的氣象及外氣溫,預測電力單價和預備運轉所消耗的能量。例如,若在存儲部34中存儲有與當前的氣象及外氣溫一致的履歷信息,則計劃表生成部32利用與該履歷信息對應的電力單價和預備運轉所消耗的能量製作運轉計劃表。當然,也存在存儲部34中沒有存儲與當前的氣象及外氣溫一致的履歷信息的情況。在此時,空調運轉管理裝置30檢索與當前的氣象及外氣溫最接近的履歷信息,使用與這樣的履歷信息對應的電力單價和預備運轉所消耗的能量即可。這樣,空調運轉管理裝置30也可以利用根據過去的履歷信息預測的電力單價和預備運轉所消耗的能量,以使預備運轉所產生的電費最小化的方式生成運轉計劃表。

(第二實施方式)

圖6中的(A)~圖6中的(E)是表示第二實施方式的電力單價、空調設備20a~20c的工作負荷和電費的經時間變化的曲線圖。在第二實施方式中,空調控制裝置1控制多個空調設備20a~20c。空調運轉管理裝置30生成多個空調設備20a~20c共用的運轉計劃表或生成與多個空調設備20a~20c分別對應的運轉計劃表。

如圖3中的(A)所示,在第二實施方式中,也從上午9時開始利用房間10。另外,如圖3中的(B)所示,設定溫度為25℃,空調運轉管理裝置30以使房間10內的溫度在利用開始時刻即上午9時成為25℃的方式,控制空調設備20,執行預備運轉。

如圖6中的(A)所示,電力單價在夜間及清晨被設定為低價,在早上及傍晚被設定為高價。

圖6中的(B)~圖6中的(D)表示多個空調設備20a~20c各自的工作負荷。曲線Ep10表示從上午7時起開始了預備運轉的情況下的空調設備20a的工作負荷。曲線Ep11表示從上午6時起開始了預備運轉的情況下的空調設備20a的工作負荷。曲線Ep20表示從上午7時起開始了預備運轉的情況下的空調設備20b的工作負荷。曲線Ep21表示從上午6時起開始了預備運轉的情況下的空調設備20b的工作負荷。曲線Ep30表示從上午7時起開始了預備運轉的情況下的空調設備20c的工作負荷。曲線Ep31表示從上午6時起開始了預備運轉的情況下的空調設備20c的工作負荷。

空調運轉管理裝置30從預備運轉的開始起至利用開始時刻為止對空調設備20a~20c各自的電費的合計進行積分。由此,空調運轉管理裝置30能夠求出預備運轉所產生的總電費。因此,從上午7時開始了預備運轉的情況下的預備運轉所產生的總電費由圖6中的(E)的面積S0表示,從上午6時開始了預備運轉的情況下的預備運轉所產生的總電費由圖6中的(E)的面積S1表示。

而且,如參照圖4說明的那樣,計劃表生成部32以使預備運轉所產生的總電費最小化的方式,設定預備運轉的開始時刻及空調設備20的負荷。由此,空調運轉管理裝置30能夠以使預備運轉所產生的總電費最小化的方式,生成空調設備20a~20c共用的運轉計劃表。

另外,空調運轉管理裝置30也可以在針對各個空調設備20a~20c分別算出電費後,針對各個空調設備20a~20c,以使預備運轉所產生的電費最小化的方式,設定預備運轉的開始時刻及空調設備20的負荷。由此,空調運轉管理裝置30能夠針對各個空調設備20a~20c,以使預備運轉所產生的電費最小化的方式,生成不同的運轉計劃表。此時,空調設備20a~20c的預備運轉開始時刻可以各不相同。

第二實施方式的其它結構及動作可以與第一實施方式的對應的結構及動作相同。由此,第二實施方式能夠得到與第一實施方式相同的效果。

(第三實施方式)

圖7是表示第三實施方式的空調控制裝置1及空調設備20等的結構的一個例子的概略圖。在第三實施方式中,空調控制裝置1從電力公司40接收電力需求抑制請求(需求響應等)。此時,以與電力需求抑制請求相符的方式設定電力需求量的上限值。空調運轉管理裝置30在電力需求量的上限值以下的範圍內,以使預備運轉所產生的電費最小化的方式,生成運轉計劃表。第三實施方式的其它結構可以與第一實施方式的對應的結構相同。

圖8中的(A)~圖8中的(E)是表示電力單價、空調設備20a~20c的負荷、電力需求量的經時間變化的曲線圖。圖9是表示利用第三實施方式的空調運轉管理裝置30的空調控制方法的一個例子的流程圖。

在第三實施方式中,空調運轉管理裝置30以使多個空調設備20a~20c的電力負荷的峰值不重疊的方式,生成與各個空調設備20a~20c分別對應的運轉計劃表。

首先,空調控制裝置1取得生成運轉計劃表所需的信息。例如,空調控制裝置1除了房間的利用開始時刻、電力單價信息、房間10的實際的室溫t10、設定溫度ts之外還接受電力需求抑制請求(S11)。

接著,空調運轉管理裝置30以總電力需求量不超過電力需求量的上限的方式,將空調設備20a的預備運轉開始時刻與空調設備20b的預備運轉開始時刻之間的間隔tab、以及空調設備20b的預備運轉開始時刻與空調設備20c的預備運轉開始時刻之間的間隔tbc分別設定為某個間隔(S21)。由此,如圖8中的(B)~圖8中的(D)所示,使空調設備20a~20c的預備運轉開始時的電力需求量的峰值相互錯開,因此,如圖8中的(E)所示,能夠防止總電力需求量超過電力需求量的上限。

而且,空調運轉管理裝置30一邊維持空調設備20a~20c的預備運轉開始時刻的時間間隔tab、tbc,一邊使空調設備20a~20c的預備運轉開始時刻分別錯開,以使預備運轉所產生的電費最小化的方式,決定空調設備20a~20c的預備運轉開始時刻(S31)。由此,空調運轉管理裝置30能夠生成與各個空調設備20a~20c分別對應的運轉計劃表。

這樣從電力公司發送電力需求抑制請求的情況下,第三實施方式的空調運轉管理裝置30也能夠恰當地應對電力需求抑制請求,不損害舒適性,且以使預備運轉所產生的電費最小化的方式生成運轉計劃表。

(第四實施方式)

圖10是表示第四實施方式的空調控制裝置1及空調設備20等的結構的一個例子的概略圖。第四實施方式的空調控制裝置1以能夠經由廣域網進行通信的方式與多個的地區中的多個的建築物B1~B3的空調設備連接。此外,建築物B1~B3分別具備空調設備。也可以對多個建築物B1~B3設置共用的空調運轉控制裝置25,或者對應於多個建築物B1~B3中的各個建築物分別設置空調運轉控制裝置25。

空調運轉管理裝置30對多個建築物B1~B3共用地設置,例如由能量供需管理經營者進行管理。空調運轉管理裝置30的其它結構可以與第一實施方式的空調運轉管理裝置30的對應的結構相同。

第四實施方式的空調運轉管理裝置30基於多個建築物B1~B3的空調設備的預備運轉所消耗的能量和電力單價信息,以使多個建築物B1~B3的空調設備的預備運轉所產生的電費最小化的方式,生成運轉計劃表。此時,只要替換為第二實施方式的空調設備20a~20c,並將其適用於建築物B1~B3,則空調運轉管理裝置30能夠生成多個建築物B1~B3的運轉計劃表。由此,第四實施方式中,多個建築物B1~B3的預備運轉就能夠得到與第二實施方式相同的效果。

在從電力公司發送了電力需求抑制請求的情況下,只要替換為第三實施方式的空調設備20a~20c,並將其適用於建築物B1~B3,空調運轉管理裝置30就能夠恰當地應對電力需求抑制請求,生成多個建築物B1~B3的運轉計劃表。由此,第四實施方式中,多個建築物B1~B3的預備運轉能夠就得到與第三實施方式相同的效果。

另外,根據第四實施方式,電力需求者能夠比較低價地利用電力,且因電力需求者而產生錯峰(peak shift),從而能夠降低電力需求峰值。作為電力需求峰值降低的結果,電力公司能夠降低設備投資。

本實施方式的運轉管理裝置1的運轉管理方法的至少一部分可以由硬體構成,也可以由軟體構成。在由軟體構成時,實現數據處理方法中的至少一部分功能的程序也可以存儲在軟盤或CD-ROM等存儲介質中,使計算機讀取並執行這些程序。存儲介質不限於磁碟或光碟等能夠裝拆的存儲介質,也可以是硬碟裝置或存儲器等固定型的存儲介質。另外,也可以經由網際網路等通信線路(也包括無線通信)發布實現數據處理方法的至少一部分功能的程序。另外,也可以在將該程序加密、調製或壓縮後的狀態下,經由網際網路等有線線路或無線線路或存儲在存儲介質中來發布。

以上說明了本發明的幾個實施方式,但是這些實施方式是作為例子而提出,不意欲限定發明的範圍。這些實施方式能夠以其它各種方式實施,在不脫離發明的要旨的範圍內,能夠進行各種省略、替換和變更。這些實施方式及其變形包含在發明的範圍和要旨內,並且包含在權利要求書記載的發明及其等同的範圍內。

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本發明涉及通信領域,特別涉及一種壓縮模式圖樣重疊檢測方法與裝置。背景技術:在寬帶碼分多址(WCDMA,WidebandCodeDivisionMultipleAccess)系統頻分復用(FDD,FrequencyDivisionDuplex)模式下,為了進行異頻硬切換、FDD到時分復用(TDD,Ti

個性化檯曆的製作方法

專利名稱::個性化檯曆的製作方法技術領域::本實用新型涉及一種檯曆,尤其涉及一種既顯示月曆、又能插入照片的個性化檯曆,屬於生活文化藝術用品領域。背景技術::公知的立式檯曆每頁皆由月曆和畫面兩部分構成,這兩部分都是事先印刷好,固定而不能更換的。畫面或為風景,或為模特、明星。功能單一局限性較大。特別是畫

一種實現縮放的視頻解碼方法

專利名稱:一種實現縮放的視頻解碼方法技術領域:本發明涉及視頻信號處理領域,特別是一種實現縮放的視頻解碼方法。背景技術: Mpeg標準是由運動圖像專家組(Moving Picture Expert Group,MPEG)開發的用於視頻和音頻壓縮的一系列演進的標準。按照Mpeg標準,視頻圖像壓縮編碼後包

基於加熱模壓的纖維增強PBT複合材料成型工藝的製作方法

本發明涉及一種基於加熱模壓的纖維增強pbt複合材料成型工藝。背景技術:熱塑性複合材料與傳統熱固性複合材料相比其具有較好的韌性和抗衝擊性能,此外其還具有可回收利用等優點。熱塑性塑料在液態時流動能力差,使得其與纖維結合浸潤困難。環狀對苯二甲酸丁二醇酯(cbt)是一種環狀預聚物,該材料力學性能差不適合做纖

一種pe滾塑儲槽的製作方法

專利名稱:一種pe滾塑儲槽的製作方法技術領域:一種PE滾塑儲槽一、 技術領域 本實用新型涉及一種PE滾塑儲槽,主要用於化工、染料、醫藥、農藥、冶金、稀土、機械、電子、電力、環保、紡織、釀造、釀造、食品、給水、排水等行業儲存液體使用。二、 背景技術 目前,化工液體耐腐蝕貯運設備,普遍使用傳統的玻璃鋼容

釘的製作方法

專利名稱:釘的製作方法技術領域:本實用新型涉及一種釘,尤其涉及一種可提供方便拔除的鐵(鋼)釘。背景技術:考慮到廢木材回收後再加工利用作業的方便性與安全性,根據環保規定,廢木材的回收是必須將釘於廢木材上的鐵(鋼)釘拔除。如圖1、圖2所示,目前用以釘入木材的鐵(鋼)釘10主要是在一釘體11的一端形成一尖

直流氧噴裝置的製作方法

專利名稱:直流氧噴裝置的製作方法技術領域:本實用新型涉及ー種醫療器械,具體地說是ー種直流氧噴裝置。背景技術:臨床上的放療過程極易造成患者的局部皮膚損傷和炎症,被稱為「放射性皮炎」。目前對於放射性皮炎的主要治療措施是塗抹藥膏,而放射性皮炎患者多伴有局部疼痛,對於止痛,多是通過ロ服或靜脈注射進行止痛治療

新型熱網閥門操作手輪的製作方法

專利名稱:新型熱網閥門操作手輪的製作方法技術領域:新型熱網閥門操作手輪技術領域:本實用新型涉及一種新型熱網閥門操作手輪,屬於機械領域。背景技術::閥門作為流體控制裝置應用廣泛,手輪傳動的閥門使用比例佔90%以上。國家標準中提及手輪所起作用為傳動功能,不作為閥門的運輸、起吊裝置,不承受軸向力。現有閥門

用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法

專利名稱:用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法背景技術:1-本發明所屬領域本發明涉及一種用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置,其中的管狀容器被放在循環於配送鏈上的文檔匣或託架裝置中。本發明特別適用於,然而並非僅僅專用於,對引入自動分析系統的血液樣本試管之類的自動識別。本發明還涉及專為實現讀