太陽光発電架台

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根拠材料の種類によって、ハルセル細分し、:結晶シリコン薄膜シリコン太陽電池(ThinフィルムCrystalline Silicon Solar Cell、略称c-Si);アモルファスシリコン薄膜太陽電池(ThinフィルムAmorphous Silicon Solar Cell、略称a-Si)、Ⅱ-Ⅵ族化合物が太陽電池(テルル化カドミウム(CdTe)、セレン化インジウム銅)、Ⅲ-Ⅴ族化合物の太陽電池、例えばガリウム砒素(GaAs)、インジウムリン(InP)、りん化ガリウムインジウム(InGaP)。Ⅲ-Ⅴ族化合物は太陽電池が利用できる多層薄膜構造により30%以上の変換効率のほか、他の集中薄膜型太陽電池効率10%以下の多い。
現在すでに産業化の薄膜太陽光電池材料の3種類:アモルファスシリコン(a-Si)、銅インジウムセレン(CIS、CIGS)とテルル化カドミウム(CdTe)、太陽光架台そのうち、アモルファスシリコン膜電池生産の最大の割合。2007年には、世界の総生産量の5 . 2%を占める。
(1)Ⅲ-Ⅴ族化合物の太陽電池
典型的なⅢ-Ⅴ族化合物の太陽電池をガリウム砒素(GaAs)電池、転換率は30%以上のため、Ⅲ-Ⅴ族は、直接ギャップ半導体材料、わずか2um厚さ、AM1の輻射の条件の下で吸光97%ぐらい。単結晶シリコン基板上で、化学気相蒸着法に成長しGaAsフィルム製の薄膜太陽電池で、効率が高く、応用宇宙。新世代のGaAS多接面太陽電池が吸収スペクトル範囲が高いので、変換効率は39%以上は、現在の変換効率最高の太陽電池種類。しかも性能が安定、寿命が長い。でもこの電池は高価、平均瓦価格に高い多結晶シリコン太陽電池の数十倍以上のため、民間の主流ではなく。
またあなたは直接ギャップおよび高い吸光係数、しかも耐反射損傷性が良く、温度変化に敏感に適しないので、応用热光ボルトシステム(thermophotovolaics TRV)、集光システム(concentratorシステム)や宇宙などの3つの主要な分野。
2007年8月から、ガリウムヒ素電池衛星から上の使用から一転集光太陽光発電所の規模の応用。ガリウムひ素効率集光電池海外で証明されている低コスト規模太陽光発電所建設有効なルート。
(2)Ⅱ-Ⅵ族化合物の太陽電池
Ⅱ-Ⅵ族化合物の太陽電池含むテルル化カドミウムハルセルと銅インジウムガリウムセレンハルセル。
テルル化カドミウム電池は直接ギャップ、ギャップ値を1.45eV、ちょうどは理想的な太陽電池のギャップの範囲内。また、非常に高い吸光係数。高効率の理想になる獲得の太陽電池材料の一つ。また、多種の急速に成膜技術を利用して制作、モジュール化生産しやすいため、近年は商業性表現が比較的に良くて、CdTe / glassはかつて大面積の屋根材。しかしカドミウム汚染問題は発展同ハルセルの一つの隠れた危険。でもアメリカとドイツもう推進CdTe太陽電池回収及び再生機構、市場に正面パワー注入。この電池制作過程の時間数分だけ、急速に量産しやすいので、アメリカ面でかなり強気市場の見通し。未来を超える可能性があるとアモルファスシリコン太陽電池占有量。
太陽エネルギーは各種の再生可能エネルギーの中で最も重要な基本的なエネルギー、バイオマス、風力、海洋、水などから太陽光、広義には、太陽を含む以上各種再生可能エネルギー。太陽と再生可能エネルギーの1種で、太陽エネルギーの変換は、直接と利用。変換装置を通じて太陽を放射能に変換する熱エネルギー利用の太陽熱利用技術に属して、再利用熱発電を行うと呼ばれる太陽熱発電はこの技術分野、を通じて転換装置を太陽放射電力に変換できるのは太陽光発電技術を利用し、光電変換装置は通常利用の半導体の光伏の効果の原理を光電変換のため、太陽光発電技術によると。20世紀の50年代、太陽エネルギー利用の分野で現れた二つの重要技術突破は1954年アメリカベル研究所が開発した実用単結晶シリコン電池6%、2は1955年イスラエルTabor提出選択吸収表面の概念と理論を開発に成功選択吸収コーティング太陽。この2つの技術突破を太陽光利用現代発展時期技術の基礎を打ち立てました。70年代にかんがみて以来、常規のエネルギー供給の有限性と環境のストレスの増加、太陽光架台世界の多くの国で開発し利用する太陽光や再生可能エネルギーのブーム。1973年に制定したアメリカ政府級の太陽の発電計画は、1980年に正式には太陽光発電公共電力計画8億ドルに達し、累計投入。1992年、アメリカ政府が公布された新しい太陽光発電計画を定め、壮大な発展目標。日本は70年代に制定された「サンシャイン計画」は、1993年ムーンライト計画」(省エネ計画)、「環境計画」、「サンシャイン計画」を統合して「新しいSun計画」。
固体バンド理論は量子力学の原理を多く体係にソリッドステ-トの推定さ。つまり、特定の格子と相応の電位分布で薛定驚く方程式の解場を獲得し、システムの中で電子状態にエネルギーの分布。結晶格子構造を持っている場合は、空間の週期性、相応の電位の場が週期的分布。は格子断熱近似と単電子近似の条件の下で、かなり正確な電子が得られる状態に分布し、すなわち電子帯構造。結晶帯の基本的な特徴は、存在伝導バンドと価電子帯や仕切りこの両者の禁制帯、あるいはと呼ばれるバンドギャップ。伝導帯の底と価電子帯頂が単一のエネルギー値、伝導バンド底以上の伝導バンド態拡張の実態は、これらの状態の上の電子遷移率の高い自由電子。価電子帯頂以下の状態を正孔の拡張実態は、ここの自由正孔移動率も高い。理想の半導体禁制帯は電子状態のこと。半導体に欠陥がどうしてもと不純物を、それぞれがそれぞれの状態、表面とインターフェイスで格子不連続に表面状態とインターフェイスの実態は、これらの状態異常がよく落ち禁制帯でと呼ばれる、ギャップ状態。
ためにはさらに低下結晶シリコン太陽電池のコストで、近年、各国の光伏の学者は発展して結晶シリコン薄膜太陽電池。間もなく結晶シリコン膜生長低コストの基板材料で、比較的薄い結晶シリコン層として電気の太陽を活性化層だけでなく、結晶シリコン太陽電彼の高性能と安定性、そしてシリコン素材の使用量を大幅に下がって、明らかに低下した電池の割本。利用結晶シリコン膜作製太陽電池の基本的な要求を:(1)結晶シリコン皮膜厚さを5-150μm、(2)増加光子吸収、(3)結晶シリコン膜の幅はせめて厚さの倍、(4)少数キャリヤ拡散距離少なくとも厚さの倍、(5)基板を持っている必要が機械を支える能力;(6)の良い背電極;(7)バックの表面を不動態化、(8)の良好な粒間界
太陽電池モジュールの出力外界環境影響が大きく、しかも太陽電池モジュール出力電圧が低く、実際の応用の中で必要は太陽電池モジュール直列を高い電圧。しかしモジュール特性の違いや場所によって、太陽光発電システム用のモジュールを採用する製品と同じ、させることができないシステムの中ですべて太陽電池モジュール仕事の最大出力時、それによって十分に発揮できない太陽光電池の効率、資源の浪費をもたらしました。だから研究性に優れ、存分に利用することができる太陽光電池出力の発電システム位相構造は光伏の併合発電必要解決の鍵を1つの問題。
太陽エネルギーは未来は最も清潔、太陽光発電架台安全と信頼性の高いエネルギー、光伏の産業が日に日に国際に継IT、マイクロエレクトロニクス産業の後は爆発的発展の業界。太陽光発電システムを併入太陽エネルギーを電気に変換を蓄え、バッテリーを直接併入インバータを送り、電気通信網。太陽光発電代表併入太陽電源の発展方向は21世紀の最も魅力的なエネルギー利用技術。が発電が馈入グリッドは、グリッドを蓄圧装置、抜く蓄電池、独立太陽光伏よりシステムの建設投資が減少は35~45%に達し、発電コストを下げるためによって大。蓄電池を抜く、システムの平均無故障時間を避けるために、蓄電池の二次汚染。
太陽光発電システムは主に太陽電池、バッテリーやコントローラーとインバーター装置。太陽光発電の係統に分けることができます独立太陽光発電システムと係統連係太陽光発電システム:独立太陽光発電は、太陽光発電電力網と接続の発電方式、典型的な特徴を必要蓄電池格納エネルギー、民間の範囲の内では主に辺境の村、例えば家庭システム、レベルを太陽光伏発電所。工業の範囲内で、主に通信衛星放送テレビ、太陽熱ポンプを備え、風力発電や小型水力発電所の地区は構成ハイブリッド発電システムなど。係統連係太陽光発電は、太陽光発電に接続して国家の電力網の発電の方式で、電力網の補充になる。
1 .太陽暖房システムの特徴
ソーラー暖房システムと常規のエネルギー暖房システムの主な違いは、それは太陽光集熱器エネルギーとして、代替または一部の代替は石炭、石油、天然ガス、電力などのエネルギーとしてのボイラー。太陽光集熱器取得太陽放射して転化の熱量を通じて、放熱システムを送ら室内暖房;過剰熱貯蔵水槽内での貯留;太陽集熱器収集の熱量は暖房負荷時は、ストレージの熱量を補完するなら貯蔵の熱量が足りない時は、予備の補助熱源提供する。
2 .太陽暖房の特徴
システム運行温度は低くて、太陽光集熱器効率に運行温度低下し、下がる集熱器や暖房システム温度。推薦地盤管暖房、運行35~45℃温度。送風管と暖房運行温度55~65℃。貯蔵カロリーの設備が太陽輻射は天候や時間の支配、太陽になれる連続、安定のエネルギー。システムは必ずが貯蔵カロリーの設備;もし貯留槽など。太陽光発電架台補助熱源とセットに使用する気候変動や雨の日を待っていない日照時、太陽のエネルギーとして独立していただけませんか。補助熱源採用可能電力、ガス、燃費やバイオマスなど。適して省エネ建築で応用建物の暖房の需要かつ一定の太陽エネルギーの保証率、必要十分な太陽集熱器。保温のレベルは低く、ドアや窓の気密性差の建築に適していない太陽エネルギーを使う暖房システム。
3 .太陽暖房システムの仕事の原理
ソーラー暖房システムは、太陽光で集熱器を収集して転化太陽放射熱を熱媒体として、液体、水蓄熱媒体として、熱量放熱部品を経由送ら室内暖房、太陽エネルギーの暖房は一般から太陽光集熱器、貯留槽、接続管路、補助熱源、放熱部品および制御システム構成。
太陽光集熱器を採用した薄型ソーラー集熱器、真空管を太陽光集熱器。
集熱速い、運行の安定、輸送に取り付け、使用寿命が長い。熱エネルギー貯蔵利用の保温タンクを顕熱貯蔵。保温良好で、熱損失小。補助電力エネルギー利用を採用し、ガス、石油やバイオマスなど。省エネ製品、運行の安定。制御循環システムを採用モジュールに温度制御。分離戸制御温度や使用時間、家庭用メータ。放熱システムを採用して暖かいコイル、暖房や風機コイルとして放熱端末システム。暖かいコイルより暖房や風機として放熱端末より省エネコイル。
太陽エネルギーの源は天然。地球上のすべての生き物が持つ役割の能力、さらにそこでそれの生存は、直接あるいは間接的にも、太陽のエネルギーから。私達の地球は太陽ってそろそろ一億マイルのところ。それが切り取るの放射能が少ない信じられない、こんな小さい時エネルギー全体の世界を、実際により現在の既存の発電能力10万倍も大きい。現在、全世界特に工業先進国のエネルギー不足を感じ始め、そのために、人に助けを求め、太陽エネルギー危機を解決する。
太陽は毎日の無限の供給、しかも膨大な数量。もし大の発電所の利用は減少した、温室効果は、いくつかのエネルギーの専門家と環境保護の専門家は、人間が今後満足エネルギーについては、太陽の熱影響より他の替え品の熱が影響が少ない。太陽光架台一つとして、環境を汚染しないし、また無尽蔵の新しいエネルギーの、それはどこで。特に電力供給力の面では、専門家は最終的には太陽光発電電力供給には20%を占め。
太陽は1種の放射能を意味し、太陽光発電の太陽光を直接電気に変えることができなければならない、それを借りてエネルギー変換器になる電気エネルギー転換でき。光を直接電気に変えるのプロセスに正確にすべきという光伏の効果。助けを借りない他の機械部品、光の中のエネルギーの半導体の電子を獲得され、そこで生まれた電気。この光を電気エネルギーに変換コンバータは、太陽電池。太陽電池も同トランジスタは、半導体の構成のように。それの主な材料はシリコン、他にもいろいろ合金。制造用太陽電池の高純シリコン、特殊の精製処理制作。太陽電池を受ける限り日光や光の照射を押すと、光を電気エネルギーに転換させ、電流側から流れ一方、一般的には相当に受信を出す光の10~20%の電力を。一般的に、光が強く、発生の電気が多い。太陽電池パネルを最大限に減光が反射して、光を電気に変わって、その上にもに一層の光の反射防止膜、ソーラーパネルの表面が紫色。それは仕事の原理の基礎は半導体PN结の光起電力効果。いわゆる光起電力効果が物体受光の時の写真で、物体の電荷分布状態が変化起電力と電流の一種の効果。太陽光や他の光は半導体のPN结時と、PN结の両側に出現電圧。この現象は有名な光起電力効果。PN结短絡電流が発生させ。
太陽光発電の主な利点は、太陽電池で設定できる屋根など、普段使わない空間、騒音、長寿命、しかもほとんどがいったん設置済みで調整。今だけは屋根だっいっぱい太陽電池は実現することができる、家の中に電気の自給。現在の太陽エネルギーの主な用途はもはや小規模の性質上、専門化。それから軍事分野、通信分野での都市建設分野から重要な作用。ベネズエラも導入安価車を開発して、太陽エネルギーヨーロッパ科学者での着の太陽電池。現在、太陽エネルギーの利用が存在している巨大な発展の空間、関連の技術が短い時間で突破を実現。それは多くの先進国としてのエネルギーの戦略の重要な構成部分。
光伏の建物は応用一体化し、太陽光発電の1種の新しい概念を、簡単に言うと、太陽光発電隊列のインストールの表面構造建築で外への電力供給をする。光伏の隊列によると建築結合方式によって、光伏の建築の一体化、2種類に大別:一つは光伏の隊列の建築との結合。もう1つは、光伏の隊列と建築の集積。例えば光電瓦屋根、光電カーテンウォールと光電採光頂など。太陽光架台この2種類の方式では、光伏の隊列と建築の結合は1種の常用形式で、特に建物の屋根の結合。光伏の隊列が建築との結合は追加の地面の空間を占用、発電システムの都市で広く応用の最優秀取り付け方法、そこで注目を集めている。光伏の隊列と建築の統合はBIPVの一種の高級形で、それは光伏のコンポーネントの要求高い。太陽電池モジュールは太陽光発電の機能要件を満たすとも両立建築の基本的な機能の要求。
光伏の建築の一体化の特徴:
(1)グリーンエネルギー。太陽光伏の建築の一体化の発生のはグリーンエネルギーは、アプリケーションの太陽光発電、環境を汚染しない。太陽エネルギーは最も清潔そしては無料、開発し利用する過程の中には任意の生態についての副作用。それはまた1種の再生可能エネルギー、無尽蔵。
(2)を占用しない土地。光伏アレイ一般インストールなどの屋根や壁に追加する必要がなく、土地土地の占用に高価な都市の建物は特に重要です;夏は電力使用のピーク時の季節もちょうど日照量の最大、太陽光発電量最多システムの時期には、グリッドピークシフト作用を果たすことができる。
(3)太陽光伏の建築技術を採用して一体併入光伏システム、必要のない配備蓄電池は、投資を受けない節約、蓄電池を荷電状態の制限、存分に利用し光伏システムが発した電力。
(4)から建築省エネ作用。光伏アレイ吸収太陽エネルギーを電気に変換を大幅に軽減さ屋外総合温度、減った壁が熱負荷室内のエアコンは寒いので、建物の省エネルギーの作用を果たすことができる。だから、成長の太陽エネルギーの光伏の建築の一体化、「省エネ排出削減」。
光に限らず目に見えるこれら「可視光」のほかに、多くの私たちの目に見えない他の光。例えば「赤外線」や「紫外線」が、それらも光。赤外線は可視光の波長赤よりも長い波長の光。紫外線は、可視光の波長は紫も短い波長の光。太陽光発電架台赤外線や紫外線は人の目に見えない光が、それらも太陽光に含まれる光。光源の色は影響して、物体色の重要な要素であり、1666年の科学者、イギリスサーク・ニュートンした人類初プリズム分離太陽ビームの実験のことを証明して、太陽の光は、さまざまな色を組み合わせて。
太陽の光は最も重要な自然の光源、それは大地を照らす、全体の世界の美しい嫣紅、色とりどり。光が時間の推移や天気の変化が発生した時、直接影響物象の色。には太陽光以外、その他各種光源、例えば日常生活の中で使う照明、それは人工光源、日光に弱いより多くて、その上のくわえた可視光の割合もと違う太陽。普通の白熱燈の光常偏红、黄色い光が、蛍光燈の光は靑い光に偏っている。
地球の大気に上界の太陽エネルギーを放射してと呼ばれる天文太陽放射線量。地球は日に平均距離では、地球の大気界に垂直に太陽光線の単位面積は単位時間が受けている太陽放射線の全譜総エネルギーと呼ばれる、太陽定数。太陽定数の常用単位はワット/ m 2。で観測方法と技術によって、得た太陽数値によってよく。太陽はよく数値1368ワット/ m 2。太陽輻射は一種の短波放射。
地表に到達するのグローバル年放射量の分布は基本的に帯状には、低緯度の地区の破壊。赤道地区で、曇り、放射線量は最高の年。南北半球の副熱帯高圧帯、特に大陸砂漠地域、年放射総量の大きい、最大値はアフリカ東北部。
多くの人が発見して直射日光明るすぎて煙たい、特に日光の下で読む時は白い紙。確かに、直射日光の下で読みかねない恒久的な視覚損傷。日光の照射強度を軽減するために、多くの人が二ちようどサングラス、自動車、ヘルメット、帽子も装備したゴーグルなどをブロックする角度から太陽が低いものを直接目に入って。いくつかの国を比較的に寒い、大多数の人がもっと好き日光相対輝きの日々も避け涼しい。熱のいくつか国家は逆に、正午より喜んで、人々に屋内保持清涼。もし彼らに外出もじっとしていることが好きで、たとえば木や日傘などの涼しい下を遮る。人々は通常利用シェード、日よけテント、シャッターやカーテンを妨げる光を室内に入る。
サンテックパワーは23日、イタリアの裁判所から同社子会社グローバルソーラーファンド(GSF)が投資した太陽光発電所37か所、総発電容量約30MWを差し押さえる通知を受けたと発表した。これはGFSが有する発電能力の21%に当たる。9月26日、毎日経済新聞網が伝えた。
サンテックパワーはGSF株式の88%を保有しており、GSFはサンテックパワーの最も価値のある資産である。業界アナリストは「今回差し押さえられたGSFの資産価値は約1.2億米ドルで、サンテックの資金流動性をさらに悪化させる恐れがある」と語った。また、太陽電池市場の回復により、ヴィーナス多用途架台経営破たんした無錫サンテックの再編にも動きが出ている。
GSFはサンテックパワーが欧州の発電所プロジェクトに投資するために設立した投資ファンド。イタリアの裁判所は2012年8月末に、GSFがイタリアで太陽光発電所を違法建設し、補助金をだまし取っているとして刑事公訴していた。裁判所は判決で、多くの発電所の建造許可を不法取得しているほか、補助金も違法に受け取っていると非難。9月23日に発表した公告では、これら発電所で得た補助金や投資収益の凍結命令も出した。これらプロジェクトに参加した関係者にも交流命令が下された。
サンテックパワーの動向を追い続けてきた業界アナリストは、「事件の対象となった発電所はイタリアの太陽電池市場が非常に活発で、投資収益が高かった2010年から2011年に建設された」と解説した。実際、このプロジェクトはサンテックパワーに多大な利益をもたらした。前述のアナリストによると、2009年から2011年、サンテックがイタリアで得たモジュール販売収入は3億米ドルにもなったという。
同アナリストは「サンテックパワーは欧州の発電所を売却して資金化することを希望していた。今回差し押さえられた資産規模は1.2億米ドルに上り、サンテックの資金流動性に悪影響を及ぼす恐れがある」と指摘した。
また、太陽発電市場が回復し、経営破たんした無錫サンテックの再編にも動きが出ている。
再生計画案は9月20日に出るはずだったが、すでに延期されている。ある内部関係者によると、「突然ダークホースが現れ、すべてが仕切り直しになっている」という。
無錫サンテックの売却先は、買収の意向を示した英利集団、常州天合光能有限公司、北京普天新能源技術開発有限公司、中国西電集団に絞られ、調査が進められていた。ところが、この関係者によると、これまでの手続きには参加していなかったある投資企業が、8月になって突然無錫政府に接触してきたという。
この動きは、国内市場の回復とは無関係ではない。中国の太陽光発電市場が回復し、関連企業の業績も好転するにつれて、資金的に余力が出てきた企業が無錫サンテックに狙いを定めるようになり、無錫政府も想定しない事態になっている。
日光コレクターは主に3部分から構成します:太陽自動追跡システム、電子自動追跡、追跡精度が高く、できる太陽と同期運転。伝動独自のスクリュー技術、曲がり角大、ツイラ力が大きい、抗風が強いです;日光方向探知器、太陽の光の反射に変化を固定するまでの目標で、これは1つの簡単な機械装置は、現在の市場の上でまだ見つからないこんな技術;採CD―—隊列の中の各ブロック鏡面、これらの小さな鏡で2つの小型モータ駆動、電子自動追跡システム太陽の変化によって制御に2つの小さな電機、太陽光発電架台電機連動方向探知器、ファインダーを変わって各小平面鏡の姿を、各小さな鏡の反射光が反射する一つの目標に達成に、多くの平面フォーカスの目的。
太陽の光が主要な技術指標:
1 .集フィの規格
2 .光ファイバーの選択
3 .伝送距離
4 .面積
5 .使用温度
6 .光線隔離
7 .システムの効果の対比
晴天時だけ太陽光の照度を達成することができるプログラム設定の最低のドアは機械をスタートさせた後、システム制御部分を採集と処理の方位角センサと高度角センサ信号光信号を電気信号に変換され、更に拡大後を中央処理装置、中央演算処理装置の中のモジュール変換器はアナログ信号に変換するデジタル信号中央演算処理装置に、これらのデジタル信号を分析し、判断がこの経集光器の白斑包囲光ファイバー入り口かどうか、包囲はシステムの動作、もし白斑ずれ光ファイバー入り口には、相応の出力制御コード、制御電動機、電磁クラッチ動作、それによって制御集光器回転に振ると調節を光ファイバ入り口に終始白斑の内、こんな採光面常に太陽の光を吸収している、最大で、追跡精度が高い。曇りか夜もしユーザーニーズ光時、手動を開いて電気をつけボタンは、駆動モータ制御部分は、光源、光ファイバーの入り口。いらない光ファイバー照明の際の閉鎖をボタン制御部分は、駆動電機は光を移動する。
ソニーコンピュータサイエンス研究所と沖縄科学技術大学院大学(OIST)の北野宏明教授が考案した太陽光発電など再生可能エネルギーを安定供給する新技術「オープンエネルギーシステム(OES)」の実用化に向けた実験が、太陽光架台OIST内で開始されることが分かった。今月から教職員宿舎の屋上へのソーラーパネル設置が始まっており、11月末までに実験環境を整備しデータの収集・解析に入る。(銘苅一哲)
  実験は、県の「亜熱帯・島しょ型エネルギー基盤技術研究事業」を活用。本年度は約1億6千万円、来年度は約2億円の資金補助を受ける。県内企業の沖創工もソーラーパネル設置など実験のための施工技術で参加している。
  ソーラーパネルによる発電はすでに一般家庭にも普及が進んでいるが、発電量は日々変化する日照量に左右されるため不安定な面がある。
OESは複数の家庭を直流のマイクログリッド(送電線)でつなぎ、電力を共有し合うことで効率的な発電と電力消費を可能とする。日照量にむらがあった場合でも、複数の家庭のパネルで得た電力をソニーの開発した蓄電池に蓄えることで、天候に左右されない環境をつくる。
  さらに、生活サイクルは人によって異なるため、人が不在がちな家庭で生まれた電力を、家に人がいることが多い家庭に回すなど電力消費の効率化も図る。
  実験には一定の規模と複数の家庭の協力が必要なため、システム考案者の北野氏が勤務し、数棟の教職員宿舎を持つOISTに白羽の矢が立った。当面の実験では、各家庭のエアコンの使用状況のデータを集める。
  北野氏はOISTのホームページ上で、OESを離島や発展途上国でのインフラ整備に応用する考えを示している。資金を補助する県も「県内離島での活用だけでなく、沖縄がこうしたエネルギー関連の開発技術のための地域として発展することにもつながる」と期待している。