JP2020077521A - Battery station management system and battery station management method - Google Patents

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俊哉 財津
Toshiya ZAITSU
俊哉 財津
博充 惠比須
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博充 惠比須
篠原 弘樹
Hiroki Shinohara
弘樹 篠原
将志 竹村
Masashi Takemura
将志 竹村
健一郎 柴崎
Kenichiro Shibazaki
健一郎 柴崎
青砥 宏治
Koji Aoto
宏治 青砥
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Abstract

To cover power used to charge a battery device only with power generated by natural energy generation, and to avoid a situation where convenience of a user is impaired due to a shortage of a charged and rentable battery device.SOLUTION: A management server 6 acquires an amount of power that can be supplied by power generation (natural energy generation) by a wind turbine generator 4, sets at least one of a battery station, a battery exchanger 3, a group of battery exchangers, and a battery pack 2 as a control unit, and controls the charging of the battery pack 2 in the battery exchange on the basis of priority information in which the priority is set for each control unit and the power supply amount.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、電動車両などのユーザがバッテリステーションでバッテリ装置を交換するバッテリ交換サービスにおいて、バッテリステーションを管理するバッテリステーション管理システム及びバッテリステーション管理方法に関するものである。   The present invention relates to a battery station management system and a battery station management method for managing a battery station in a battery replacement service in which a user such as an electric vehicle replaces a battery device at the battery station.

近年、排気ガスによる大気汚染や燃料コストの問題を解消する観点から、電動バイクなどの電動車両が注目されている。このような電動車両では、バッテリ装置の充電が支障となって、長時間の連続走行ができないという不便がある。そこで、このような不便を解消するため、電動車両に、着脱可能なバッテリ装置を搭載して、バッテリステーションにおいて、残量が少なくなったバッテリ装置と充電済みのバッテリ装置とを交換できるようにして、長時間の連続走行を実現するバッテリ交換サービスが普及しつつある。   In recent years, electric vehicles such as electric motorcycles have attracted attention from the viewpoint of solving the problems of air pollution due to exhaust gas and fuel cost. In such an electric vehicle, there is an inconvenience that the charging of the battery device is hindered and the vehicle cannot be continuously run for a long time. Therefore, in order to eliminate such inconvenience, an electric vehicle is equipped with a detachable battery device so that a battery device with a low remaining amount and a charged battery device can be replaced at a battery station. , Battery replacement services that enable long-time continuous running are becoming widespread.

このようなバッテリ交換サービスでは、バッテリ装置の充電のための電力が必要であるが、近年の環境問題に対する配慮などから、太陽光発電や風力発電などの自然エネルギー発電による電力を利用してバッテリ装置の充電を行うことが望まれる。   In such a battery exchange service, electric power for charging the battery device is required. However, in consideration of environmental problems in recent years, the battery device is used by using electric power generated from natural energy such as solar power generation or wind power generation. Is desired to be charged.

このようなバッテリ装置の充電に関して、従来、自然エネルギー発電による電力を、電動車両用のバッテリステーション(充電スタンド)において有効活用できるようにした電力の管理システムが知られている(特許文献1、2参照)。特に、特許文献1には、主に自然エネルギーを利用した発電設備から受電し、可搬式バッテリを充電する充電コントローラを有するバッテリステーションにおいて、使用済みの可搬式バッテリを充電済みの可搬式バッテリに交換する技術が開示されている。また、特許文献2には、自然エネルギー発電設備から出力される電力を整流して出力するパワーコンディショナからの発電電力出力値の変動に応じて、各充電スタンド及び/又は各充電コネクタに割り当てる充電電流を動的に変更するよう制御する技術が開示されている。   Regarding the charging of such a battery device, conventionally, there is known an electric power management system capable of effectively using electric power generated by natural energy generation in a battery station (charging stand) for an electric vehicle (Patent Documents 1 and 2). reference). In particular, in Patent Document 1, in a battery station having a charge controller that mainly receives power from a power generation facility using natural energy and charges a portable battery, a used portable battery is replaced with a charged portable battery. Techniques for doing so are disclosed. In addition, in Patent Document 2, charging assigned to each charging station and / or each charging connector according to fluctuations in the generated power output value from a power conditioner that rectifies and outputs electric power output from a natural energy power generation facility. A technique for controlling the current to be dynamically changed is disclosed.

特開2014−011860号公報JP, 2014-011860, A 特開2014−233180号公報JP, 2014-233180, A

さて、従来の技術では、自然エネルギー発電は気象条件などにより発電量が大きく変動するという問題に関して、自然エネルギー発電による電力の有効活用を図ることができる。ところが、従来の技術では、自然エネルギー発電による電力が不足する状況では、バッテリ装置の充電に利用する電力を自然エネルギー発電による電力のみで賄うことができないため、火力発電などによる電力系統からの電力に頼らざるを得ず、また、バッテリステーションにおいてユーザへ貸し出す充電済みのバッテリ装置が不足することでユーザの利便性が損なわれるという問題があった。   By the way, in the conventional technology, it is possible to effectively utilize the electric power generated by the natural energy power generation, with respect to the problem that the power generation amount of the natural energy power generation fluctuates greatly depending on the weather conditions. However, in the conventional technology, when the power generated by the natural energy generation is insufficient, the power used for charging the battery device cannot be covered by the power generated by the natural energy generation. There is a problem that the user's convenience is impaired because there is no choice but to rely on it and a shortage of charged battery devices lent to the user at the battery station.

そこで、本発明は、バッテリ装置の充電に利用する電力を自然エネルギー発電による電力のみで賄うことができるようにすると共に、充電済みで貸出可能なバッテリ装置が不足することでユーザの利便性が損なわれる事態が発生することを回避することができるバッテリステーション管理システム及びバッテリステーション管理方法を提供することを主な目的とする。   Therefore, the present invention makes it possible to cover the electric power used for charging the battery device only with the electric power generated by natural energy generation, and the convenience of the user is impaired by the shortage of the charged and rentable battery devices. The main object of the present invention is to provide a battery station management system and a battery station management method capable of avoiding the occurrence of such a situation.

本発明のバッテリステーション管理システムは、ユーザ間で共用される複数のバッテリ装置と、バッテリステーションに配置され、ユーザから返却された前記バッテリ装置を収容して充電すると共に、返却された前記バッテリ装置と交換で充電済みの前記バッテリ装置をユーザに貸し出す複数のバッテリ交換装置と、この複数のバッテリ交換装置とネットワークを介して接続されて、前記バッテリ交換装置での前記バッテリ装置の交換および充電を管理するサーバ装置と、を有するバッテリステーション管理システムであって、前記サーバ装置は、自然エネルギー発電により供給可能な電力供給量を取得し、前記バッテリステーション、前記バッテリ交換装置、前記バッテリ交換装置のグループ、および前記バッテリ装置の少なくともいずれかを制御単位として、その制御単位ごとの優先度を設定した優先度情報と、前記電力供給量とに基づいて、前記バッテリ交換装置における前記バッテリ装置の充電を制御する構成とする。   A battery station management system of the present invention includes a plurality of battery devices shared by users and a battery device that is arranged in the battery station and accommodates and charges the battery device returned from the user, and the returned battery device. A plurality of battery exchanging devices that rent out the battery device that has been charged by exchange to a user, and are connected to the plurality of battery exchanging devices via a network, and manage exchange and charging of the battery devices in the battery exchanging device. A battery station management system having a server device, wherein the server device acquires a power supply amount that can be supplied by natural energy generation, and the battery station, the battery exchanging device, a group of the battery exchanging devices, and A configuration for controlling charging of the battery device in the battery exchanging device based on priority information in which at least one of the battery devices is set as a control unit and a priority for each control unit is set, and the power supply amount. And

また、本発明のバッテリステーション管理方法は、サーバ装置において、ユーザがバッテリ装置の交換を行うバッテリステーションを管理するバッテリステーション管理方法であって、自然エネルギー発電により供給可能な電力供給量を取得し、前記バッテリステーション、バッテリ交換装置、前記バッテリ交換装置のグループ、および前記バッテリ装置の少なくともいずれかを制御単位として、その制御単位ごとの優先度を設定した優先度情報と、前記電力供給量とに基づいて、前記バッテリ交換装置における前記バッテリ装置の充電を制御する構成とする。   Further, a battery station management method of the present invention is a battery station management method for managing a battery station in which a user replaces a battery device in a server device, and obtains a power supply amount that can be supplied by natural energy generation, Based on at least one of the battery station, the battery exchanging device, the group of the battery exchanging device, and the battery device as a control unit, priority information that sets a priority for each control unit, and the power supply amount. And the charging of the battery device in the battery exchanging device is controlled.

本発明によれば、バッテリ装置の充電に利用する電力が、自然エネルギー発電による電力供給量の範囲内に収まるように、バッテリ装置の充電を制限することができるため、バッテリ装置の充電に利用する電力を自然エネルギー発電による電力のみで賄うことができるようになる。また、バッテリステーション、バッテリ交換装置、バッテリ交換装置のグループ、およびバッテリ装置を制御単位として、制御単位ごとの優先度を設定して、バッテリ装置の充電を制御するため、充電済みで貸出可能なバッテリ装置が不足することでユーザの利便性が損なわれる事態が発生することを回避することができる。   According to the present invention, it is possible to limit the charging of the battery device so that the electric power used for charging the battery device falls within the range of the amount of power supplied by natural energy generation. Therefore, the present invention is used for charging the battery device. It will be possible to cover electricity only with electricity generated from natural energy. In addition, since the battery station, the battery exchanging device, the group of battery exchanging devices, and the battery device are used as control units, a priority is set for each control unit, and charging of the battery device is controlled. It is possible to avoid a situation in which the convenience of the user is impaired due to a shortage of devices.

本実施形態に係るバッテリ共用システムの全体構成図Overall configuration diagram of the battery sharing system according to the present embodiment バッテリ交換機3および管理サーバ6の概略構成を示すブロック図Block diagram showing a schematic configuration of the battery exchange 3 and the management server 6 バッテリ交換機管理テーブルの登録内容を示す説明図Explanatory diagram showing the registered contents of the battery exchange management table 優先度管理テーブルの登録内容を示す説明図Explanatory diagram showing registered contents of priority management table 各制御方式の概要を示す説明図Explanatory diagram showing the outline of each control method 第1の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図Explanatory diagram showing registered contents of a priority setting table in the first control method 第2の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図Explanatory diagram showing registration contents of a priority setting table in the second control method 第3の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図Explanatory diagram showing registered contents of a priority setting table in the third control method 第4の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図Explanatory drawing which shows the registered content of the priority setting table in a 4th control system. 第5の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図Explanatory drawing showing the registered contents of the priority setting table in the fifth control method 第6の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図Explanatory drawing which shows the registration content of the priority setting table in a 6th control system. 第7の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図Explanatory drawing which shows the registration content of the priority setting table in a 7th control system. 管理サーバ6の優先度設定部43で行われる処理の手順を示すフロー図Flow chart showing the procedure of processing performed by the priority setting unit 43 of the management server 6. 管理サーバ6で行われる充電制御の手順を示すフロー図Flow chart showing the procedure of charge control performed by the management server 6.

前記課題を解決するためになされた第1の発明は、ユーザ間で共用される複数のバッテリ装置と、バッテリステーションに配置され、ユーザから返却された前記バッテリ装置を収容して充電すると共に、返却された前記バッテリ装置と交換で充電済みの前記バッテリ装置をユーザに貸し出す複数のバッテリ交換装置と、この複数のバッテリ交換装置とネットワークを介して接続されて、前記バッテリ交換装置での前記バッテリ装置の交換および充電を管理するサーバ装置と、を有するバッテリステーション管理システムであって、前記サーバ装置は、自然エネルギー発電により供給可能な電力供給量を取得し、前記バッテリステーション、前記バッテリ交換装置、前記バッテリ交換装置のグループ、および前記バッテリ装置の少なくともいずれかを制御単位として、その制御単位ごとの優先度を設定した優先度情報と、前記電力供給量とに基づいて、前記バッテリ交換装置における前記バッテリ装置の充電を制御する構成とする。   A first aspect of the present invention made to solve the above-mentioned problems is to accommodate a plurality of battery devices shared by users and a battery station that is arranged in a battery station, stores and charges the battery device returned from the user, and returns the battery device. A plurality of battery exchanging devices that rent out to the user the battery devices that have been charged by exchanging with the charged battery exchanging devices, and a plurality of battery exchanging devices connected to the battery exchanging device via a network, A battery station management system including: a server device that manages exchange and charging; wherein the server device obtains a power supply amount that can be supplied by natural energy power generation, and the battery station, the battery exchange device, and the battery. The battery device in the battery exchanging device is based on priority information in which at least one of the group of exchanging devices and the battery device is set as a control unit, and priority is set for each control unit, and the power supply amount. It is configured to control the charging of.

これによると、バッテリ装置の充電に利用する電力が、自然エネルギー発電による電力供給量の範囲内に収まるように、バッテリ装置の充電を制限することができるため、バッテリ装置の充電に利用する電力を自然エネルギー発電による電力のみで賄うことができるようになる。また、バッテリステーション、バッテリ交換装置、バッテリ交換装置のグループ、およびバッテリ装置を制御単位として、制御単位ごとの優先度を設定して、バッテリ装置の充電を制御するため、充電済みで貸出可能なバッテリ装置が不足することでユーザの利便性が損なわれる事態が発生することを回避することができる。   According to this, it is possible to limit the charging of the battery device so that the electric power used for charging the battery device falls within the range of the amount of power supplied by natural energy generation, so the electric power used for charging the battery device is reduced. It will be possible to cover only with electricity generated from natural energy. In addition, since the battery station, the battery exchanging device, the group of battery exchanging devices, and the battery device are used as control units, a priority is set for each control unit, and charging of the battery device is controlled. It is possible to avoid a situation in which the convenience of the user is impaired due to a shortage of devices.

また、第2の発明は、前記サーバ装置は、対象となる全ての前記バッテリ交換装置で必要とされる充電用電力の総量である電力必要量を取得し、この電力必要量と前記電力供給量とを比較して、前記バッテリ交換装置での充電を制限する必要があるか否かを判定する構成とする。   Also, in the second invention, the server device acquires a power requirement amount that is a total amount of charging power required by all the target battery exchanging devices, and the power requirement amount and the power supply amount. It is configured to determine whether it is necessary to limit charging in the battery exchange device by comparing with.

これによると、自然エネルギー発電により供給可能な電力供給量が小さく、充電用電力を制限する必要がある場合にのみ、充電用の電力を制限することができる。   According to this, the electric power for charging can be limited only when the amount of electric power that can be supplied by the natural energy power generation is small and the electric power for charging needs to be limited.

また、第3の発明は、前記サーバ装置は、前記バッテリ交換装置が現在保有する前記バッテリ装置の状態に基づいて、前記バッテリ交換装置ごとの優先度を設定して、充電を実施する前記バッテリ交換装置を選択する構成とする。   Further, in a third aspect of the present invention, the server device sets the priority for each of the battery exchanging devices based on a state of the battery device currently held by the battery exchanging device, and carries out charging. The device is selected.

これによると、充電を実施するバッテリ交換装置を適切に絞り込むことができる。この場合、充電済みのバッテリ装置の個数(充電済みバッテリ数)や、充電率が所定値以上となるバッテリ装置の個数(充電完了直前バッテリ数)に基づいて、バッテリ交換装置ごとの優先度を設定するとよい。   According to this, it is possible to appropriately narrow down the battery exchange devices that perform charging. In this case, the priority is set for each battery replacement device based on the number of charged battery devices (the number of charged batteries) or the number of battery devices with a charging rate equal to or greater than a predetermined value (the number of batteries immediately before completion of charging). Good to do.

また、第4の発明は、前記サーバ装置は、前記バッテリ交換装置における過去のユーザの利用状況に基づいて、前記バッテリ交換装置ごとの優先度を設定して、充電を実施する前記バッテリ交換装置を選択する構成とする。   In a fourth aspect of the present invention, the server device sets the priority for each battery exchanging device based on a past user's usage status of the battery exchanging device, and executes the charging. Select the configuration to be selected.

これによると、充電を実施するバッテリ交換装置を適切に絞り込むことができる。
この場合、バッテリ交換装置で過去にユーザが行ったバッテリ交換の回数(バッテリ交換回数)や、バッテリ交換装置で過去にバッテリ交換を行ったユーザの人数(利用者数)に基づいて、バッテリ交換装置ごとの優先度を設定するとよい。また、バッテリ交換装置における過去のユーザの利用状況から、現在から所定時間以内にバッテリ交換を行うことが予測されるユーザの人数(交換見込みユーザ数)を推定して、そのユーザの人数に基づいて、バッテリ交換装置ごとの優先度を設定するとよい。
According to this, it is possible to appropriately narrow down the battery exchange devices that perform charging.
In this case, the battery replacement device is based on the number of battery replacements performed by the user in the battery replacement device in the past (the number of battery replacements) or the number of users who have previously replaced the battery in the battery replacement device (the number of users). You should set the priority for each. In addition, the number of users who are expected to replace the battery within a predetermined time from the present time (the number of users who are expected to be replaced) is estimated based on the past user usage status of the battery replacement device, and based on the number of users. It is preferable to set the priority for each battery exchange device.

また、第5の発明は、前記サーバ装置は、前記バッテリ交換装置の設置状況に基づいて、前記バッテリ交換装置ごとの優先度を設定して、充電を実施する前記バッテリ交換装置を選択する構成とする。   Further, a fifth invention is such that the server device sets a priority for each of the battery exchanging devices based on an installation state of the battery exchanging device, and selects the battery exchanging device to be charged. To do.

これによると、充電を実施するバッテリ交換装置を適切に絞り込むことができる。この場合、他のバッテリ交換装置との間の距離や、所定範囲内に存在する他のバッテリ交換装置の台数に基づいて、バッテリ交換装置ごとの優先度を設定するとよい。   According to this, it is possible to appropriately narrow down the battery exchange devices that perform charging. In this case, the priority for each battery exchanging device may be set based on the distance to the other battery exchanging device or the number of other battery exchanging devices existing within the predetermined range.

また、第6の発明は、前記サーバ装置は、前記バッテリ装置の状態に基づいて、前記バッテリ装置ごとの優先度を設定して、充電を実施する前記バッテリ装置を選択する構成とする。   A sixth aspect of the invention is configured such that the server device sets a priority for each battery device based on a state of the battery device and selects the battery device to be charged.

これによると、充電を実施するバッテリ装置を適切に絞り込むことができる。この場合、バッテリ装置の劣化度に基づいて、バッテリ装置ごとの優先度を設定するとよい。   According to this, it is possible to appropriately narrow down the battery devices to be charged. In this case, it is preferable to set the priority for each battery device based on the degree of deterioration of the battery device.

また、第7の発明は、前記サーバ装置は、所定範囲内にある複数の前記バッテリ交換装置をグループ化して、グループごとのユーザの利用状況に基づいて、前記グループごとの優先度を設定して、充電を実施する前記グループを選択する構成とする。   Further, in a seventh aspect, the server device groups a plurality of the battery exchange devices within a predetermined range, and sets a priority for each group based on a usage status of a user for each group. The group for charging is selected.

これによると、充電を実施するバッテリ交換装置のグループを適切に絞り込むことができる。この場合、グループに属するバッテリ交換装置で過去にバッテリ交換を行ったユーザの人数(グループの利用者数)に基づいて、グループごとの優先度を設定するとよい。   According to this, it is possible to appropriately narrow down the group of battery exchange devices that perform charging. In this case, it is advisable to set the priority for each group based on the number of users (the number of users of the group) who have exchanged the battery in the past with the battery exchanging device belonging to the group.

また、第8の発明は、前記サーバ装置は、管理者が指定した前記優先度情報に基づいて、前記バッテリ交換装置での充電を制御する構成とする。   Further, the eighth invention is configured such that the server device controls charging in the battery exchanging device based on the priority information specified by an administrator.

これによると、管理者の判断に基づいて、特定のバッテリステーションやバッテリ交換装置で優先的に充電を行うことができる。この場合、複数の優先度情報を記憶し、現在の状況に応じて、複数の優先度情報のいずれかを選択するとよい。これにより、現在の状況に適した優先度でバッテリ交換装置に充電を実施させることができる。   According to this, based on the judgment of the administrator, it is possible to preferentially charge the battery in the specific battery station or the battery exchange device. In this case, a plurality of pieces of priority information may be stored and any one of the plurality of pieces of priority information may be selected according to the current situation. As a result, it is possible to cause the battery replacement device to perform charging with a priority suitable for the current situation.

また、第9の発明は、前記サーバ装置は、前記電力供給量が第1の基準値に達していない場合には、電力制限の必要があるか否かを判定し、電力制限の必要がある場合には、前記優先度情報に基づく充電制御を行い、前記電力供給量が第1の基準値に達し、かつ、前記電力供給量が第2の基準値に達した場合には、電力制限の解除が可能か否かを判定し、電力制限の解除が可能と判定されると、通常の制御に復帰する構成とする。   Further, in a ninth aspect, the server device determines whether or not power limitation is necessary when the power supply amount does not reach the first reference value, and the power limitation is necessary. In this case, the charging control based on the priority information is performed, and when the power supply amount reaches the first reference value and the power supply amount reaches the second reference value, the power limit It is determined whether or not the cancellation is possible, and when it is judged that the power limitation can be canceled, the normal control is restored.

これによると、自然エネルギー発電による電力が不足している状態になると、電力制限を速やかに実施して、電力系統への負荷が大きくなることを避けることができる。また、自然エネルギー発電による電力が充足している状態になると、電力制限を速やかに解除して、バッテリ交換装置に収容されている全てのバッテリ装置の充電を実施することができる。   According to this, when the electric power generated by the natural energy generation is insufficient, the electric power can be promptly limited to prevent the load on the electric power system from becoming large. Further, when the electric power generated by natural energy generation is sufficient, the electric power limitation can be quickly released, and all the battery devices housed in the battery exchange device can be charged.

また、第10の発明は、さらに、前記バッテリ交換装置に併設された蓄電装置を有し、前記サーバ装置は、前記電力供給量が余剰状態にあるか否かを判定し、前記電力供給量が余剰状態にある場合には、余剰電力を前記蓄電装置に供給して前記蓄電装置の充電を行うように制御する構成とする。   Further, a tenth aspect of the present invention further includes a power storage device provided together with the battery exchange device, wherein the server device determines whether the power supply amount is in a surplus state, and the power supply amount is When in the surplus state, surplus power is supplied to the power storage device to control the power storage device to be charged.

これによると、緊急時に、バッテリ交換に関係する動作のための制御用および駆動用の電力を確保することができるため、充電済みで貸出可能なバッテリ装置がある場合には、バッテリ交換サービスを継続することができる。   According to this, in the event of an emergency, it is possible to secure power for control and drive for operations related to battery replacement, so if there is a charged and lendable battery device, the battery replacement service is continued. can do.

また、第11の発明は、サーバ装置において、ユーザがバッテリ装置の交換を行うバッテリステーションを管理するバッテリステーション管理方法であって、自然エネルギー発電により供給可能な電力供給量を取得し、前記バッテリステーション、バッテリ交換装置、前記バッテリ交換装置のグループ、および前記バッテリ装置の少なくともいずれかを制御単位として、その制御単位ごとの優先度を設定した優先度情報と、前記電力供給量とに基づいて、前記バッテリ交換装置における前記バッテリ装置の充電を制御する構成とする。   An eleventh aspect of the present invention is a battery station management method for managing a battery station in which a user replaces a battery device in a server device, wherein the power supply amount that can be supplied by natural energy power generation is acquired, , A battery exchange device, a group of the battery exchange device, and at least one of the battery devices as a control unit, based on the priority information that sets the priority for each control unit, and the power supply amount, The battery exchange device is configured to control charging of the battery device.

これによると、第1の発明と同様に、バッテリ装置の充電に利用する電力を自然エネルギー発電による電力のみで賄うことができるようにすると共に、充電済みで貸出可能なバッテリ装置が不足することでユーザの利便性が損なわれる事態が発生することを回避することができる。   According to this, as in the first aspect of the invention, the electric power used for charging the battery device can be covered only by the electric power generated by natural energy generation, and the charged and rentable battery device is insufficient. It is possible to avoid a situation in which the convenience of the user is impaired.

以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本実施形態に係るバッテリ共用システムの全体構成図である。   FIG. 1 is an overall configuration diagram of a battery sharing system according to the present embodiment.

このバッテリ共用システムは、電動バイクなどの電動車両1に搭載するバッテリパック2(バッテリ装置)を複数のユーザで共用するサービス(バッテリ交換サービス)を提供するものであり、バッテリ交換機3(バッテリ交換装置)と、風力発電装置4と、電源制御装置5と、管理サーバ6(サーバ装置)と、蓄電装置7と、を備えている。   This battery sharing system provides a service (battery exchange service) in which a plurality of users share a battery pack 2 (battery device) mounted on an electric vehicle 1 such as an electric motorcycle, and a battery exchanger 3 (battery exchange device). ), A wind turbine generator 4, a power supply controller 5, a management server 6 (server device), and a power storage device 7.

バッテリ交換機3、風力発電装置4、電源制御装置5、および管理サーバ6はインターネットなどのネットワークを介して接続されている。なお、バッテリ交換機3は、移動体通信ネットワークや無線LANなどの無線通信でネットワーク接続される。   The battery exchange 3, the wind turbine generator 4, the power supply controller 5, and the management server 6 are connected via a network such as the Internet. The battery exchange 3 is network-connected by wireless communication such as a mobile communication network or a wireless LAN.

電動車両1は、バッテリパック2を搭載し、バッテリパック2の電力により走行する。図1に示す例では、電動車両を電動バイクとしたが、4輪の自動車でもよい。また、車道走行が前提となっていないモビリティ装置である電動車椅子、電動カート、テーマパークやゴルフ場等での乗用カートであってもよい。   The electric vehicle 1 is equipped with a battery pack 2 and runs on the electric power of the battery pack 2. In the example shown in FIG. 1, the electric vehicle is an electric motorcycle, but a four-wheeled vehicle may be used. Further, it may be an electric wheelchair, an electric cart, or a riding cart at a theme park, a golf course, or the like, which is a mobility device that is not premised on traveling on a road.

バッテリ交換機3は、ユーザから返却されたバッテリパック2を収容して充電すると共に、返却されたバッテリパック2と交換で充電済みのバッテリパック2をユーザに貸し出す。このバッテリ交換機3は、コンビニやガソリンスタンドなどの施設(店舗)に併設されたバッテリステーションに配置される。また、1箇所のバッテリステーションに複数のバッテリ交換機3を設置するようにしてもよい。   The battery exchanger 3 accommodates and charges the battery pack 2 returned from the user, and lends the charged battery pack 2 to the user by replacing the returned battery pack 2. The battery exchange 3 is arranged in a battery station attached to a facility (store) such as a convenience store or a gas station. Further, a plurality of battery exchanges 3 may be installed in one battery station.

風力発電装置4は、バッテリ交換機3に供給する電力、特に、バッテリ交換機3で行われるバッテリパック2の充電に利用される電力を発電する。   The wind turbine generator 4 generates electric power supplied to the battery exchange 3, particularly electric power used for charging the battery pack 2 performed by the battery exchange 3.

電源制御装置5は、バッテリ交換機3の電源を制御する。本実施形態では、管理サーバ6の制御にしたがって、風力発電装置4で発電した電力をバッテリ交換機3に配分し、また、風力発電装置4で発電した電力のバッテリ交換機3への供給を停止する。特に本実施形態では、バッテリ交換機3での充電用の電力を風力発電による電力のみで賄うように制御され、これにより、環境問題に配慮したシステムを構築することができ、また、既存の電力系統への負荷を軽減することができるため、電力需給が逼迫している地域でもシステムの導入が容易になる。   The power supply control device 5 controls the power supply of the battery exchange 3. In the present embodiment, under the control of the management server 6, the electric power generated by the wind turbine generator 4 is distributed to the battery exchanger 3, and the electric power generated by the wind turbine generator 4 is stopped from being supplied to the battery exchanger 3. In particular, in the present embodiment, the electric power for charging in the battery exchange 3 is controlled so as to be covered only by the electric power generated by wind power generation, whereby a system in consideration of environmental problems can be constructed, and the existing electric power system can be constructed. Since the load on the system can be reduced, the system can be easily introduced even in areas where power supply and demand are tight.

管理サーバ6は、バッテリ交換機3で行われるバッテリパック2の交換および充電を管理する。本実施形態では、バッテリ交換サービスに加入してバッテリパック2を使用する人物をユーザ(会員)として登録し、バッテリ交換を行う際にユーザ認証を行う。また、風力発電装置4の電力供給量に関する情報を風力発電装置4から取得して、その電力供給量に基づいて、風力発電装置4で発電した電力のバッテリ交換機3への供給を制御する。   The management server 6 manages exchange and charging of the battery pack 2 performed by the battery exchange 3. In this embodiment, a person who subscribes to the battery exchange service and uses the battery pack 2 is registered as a user (member), and user authentication is performed when the battery is exchanged. Further, the information on the power supply amount of the wind turbine generator 4 is acquired from the wind turbine generator 4, and the supply of the power generated by the wind turbine generator 4 to the battery switch 3 is controlled based on the power supply amount.

蓄電装置7は、バッテリ交換機3に併設され、停電などの緊急時の補助電源として機能する。この蓄電装置7は、風力発電装置4で発電した電力に余裕がある場合に、その余剰電力を蓄電する。   The power storage device 7 is attached to the battery exchange 3 and functions as an auxiliary power supply in an emergency such as a power failure. This power storage device 7 stores the surplus power when the power generated by the wind power generation device 4 has a margin.

なお、本実施形態では、風力発電の例を示したが、その他の自然エネルギー発電、例えば、太陽光発電などにも適用することができる。   In addition, although an example of wind power generation is shown in the present embodiment, the present invention can be applied to other natural energy power generation such as solar power generation.

次に、バッテリ交換機3および管理サーバ6の概略構成について説明する。図2は、バッテリ交換機3および管理サーバ6の概略構成を示すブロック図である。   Next, the schematic configurations of the battery exchange 3 and the management server 6 will be described. FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the battery exchange 3 and the management server 6.

バッテリ交換機3は、充電部11と、入出力部12と、通信部13と、表示部14と、電源部15と、記憶部16と、制御部17と、を備えている。   The battery exchange 3 includes a charging unit 11, an input / output unit 12, a communication unit 13, a display unit 14, a power supply unit 15, a storage unit 16, and a control unit 17.

充電部11は、スロット21(トレイ)を介してバッテリパック2を充電する。   The charging unit 11 charges the battery pack 2 via the slot 21 (tray).

入出力部12は、スロット21を介してバッテリパック2との間で情報の入出力を行い、例えば、バッテリパック2の識別番号やアラートや劣化情報(劣化度)などがバッテリパック2から入力される。   The input / output unit 12 inputs / outputs information from / to the battery pack 2 via the slot 21. For example, the identification number of the battery pack 2, alerts, deterioration information (deterioration degree), etc. are input from the battery pack 2. It

通信部13は、ネットワークを介して管理サーバ6と通信を行う。   The communication unit 13 communicates with the management server 6 via the network.

表示部14は、バッテリパック2の交換に関する案内画面を表示する。   The display unit 14 displays a guide screen regarding replacement of the battery pack 2.

電源部15は、バッテリ交換機3の各部に電力を供給する。この電源部15には、風力発電装置4で発電した電力が電源制御装置5から供給され、また、火力発電などによる電力が電力系統8から供給される。   The power supply unit 15 supplies electric power to each unit of the battery exchange 3. Electric power generated by the wind turbine generator 4 is supplied to the power supply unit 15 from the power supply control device 5, and electric power generated by thermal power generation or the like is supplied from the power system 8.

記憶部16は、制御部17を構成するプロセッサで実行されるプログラムなどを記憶する。   The storage unit 16 stores a program executed by the processor that constitutes the control unit 17, and the like.

制御部17は、プロセッサで構成され、各種の処理を行う。例えば、ユーザが返却したバッテリパック2の識別番号および劣化情報(劣化度)や、充電部11で充電中のバッテリパック2の充電情報(充電率)や、ユーザに貸し出すバッテリパック2の識別番号などを、バッテリ情報として、通信部13から定期的に管理サーバ6に送信する。   The control unit 17 is composed of a processor and performs various processes. For example, the identification number and deterioration information (deterioration degree) of the battery pack 2 returned by the user, the charging information (charging rate) of the battery pack 2 being charged by the charging unit 11, the identification number of the battery pack 2 lent to the user, and the like. Is periodically transmitted from the communication unit 13 to the management server 6 as battery information.

管理サーバ6は、通信部31と、記憶部32と、制御部33と、を備えている。   The management server 6 includes a communication unit 31, a storage unit 32, and a control unit 33.

通信部31は、ネットワークを介してバッテリ交換機3、風力発電装置4および電源制御装置5と通信を行う。   The communication unit 31 communicates with the battery exchange 3, the wind turbine generator 4, and the power supply controller 5 via the network.

記憶部32は、制御部33を構成するプロセッサで実行されるプログラムを記憶する。また、記憶部32は、バッテリ交換機管理テーブル(図3参照)、優先度設定テーブル(図6〜図12参照)、および優先度管理テーブル(図4参照)などを記憶する。   The storage unit 32 stores a program executed by the processor that constitutes the control unit 33. The storage unit 32 also stores a battery exchange management table (see FIG. 3), a priority setting table (see FIGS. 6 to 12), a priority management table (see FIG. 4), and the like.

制御部33は、バッテリ交換機管理部41と、設定基準情報取得部42と、優先度設定部43と、充電実施対象選択部44と、バッテリ交換機制御部45と、電力供給制御部46と、を備えている。この制御部33は、プロセッサで構成され、制御部33の各部は、記憶部32に記憶されたプログラムをプロセッサで実行することで実現される。   The control unit 33 includes a battery exchange management unit 41, a setting reference information acquisition unit 42, a priority setting unit 43, a charging execution target selection unit 44, a battery exchange control unit 45, and a power supply control unit 46. I have it. The control unit 33 is configured by a processor, and each unit of the control unit 33 is realized by executing a program stored in the storage unit 32 by the processor.

バッテリ交換機管理部41は、バッテリ交換機3で行われたバッテリ交換に係るバッテリ情報(劣化情報、充電情報)を通信部31によりバッテリ交換機3から受信すると、そのバッテリ情報に基づいて、バッテリ交換機管理テーブル(図3参照)を更新する。   When the communication unit 31 receives the battery information (deterioration information, charging information) related to the battery exchange performed by the battery exchange 3 from the battery exchange 3, the battery exchange management unit 41, based on the battery information, the battery exchange management table. (See FIG. 3).

設定基準情報取得部42は、充電制御の対象(バッテリ交換機3など)ごとの優先度を設定する際の基準となる情報(設定基準情報)を、バッテリ交換機管理テーブル(図3参照)などから抽出し、また、バッテリ交換機管理テーブルなどから抽出した情報に必要な統計処理を行って設定基準情報を取得して、その設定基準情報が登録された優先度設定テーブル(図6〜図12参照)を生成する。この優先度設定テーブルは、バッテリ交換機管理テーブルなどが更新されるのに応じて更新される。   The setting reference information acquisition unit 42 extracts information (setting reference information) serving as a reference when setting the priority for each charging control target (such as the battery exchange 3) from the battery exchange management table (see FIG. 3) or the like. In addition, necessary standard processing is performed on the information extracted from the battery exchange management table or the like to acquire the setting reference information, and the priority setting table (see FIGS. 6 to 12) in which the setting reference information is registered is displayed. To generate. This priority setting table is updated as the battery exchange management table and the like are updated.

優先度設定部43は、優先度設定テーブル(図6〜図12参照)に基づいて、管理者により指定された制御方式の優先度設定ルールにしたがって、制御対象ごとの優先度(優先順位)を設定して、バッテリ交換機3ごとの優先度を規定した優先度管理テーブル(優先度情報、図4参照)を生成する。この優先度管理テーブルは、優先度設定テーブルが更新されるのに応じて更新される。   The priority setting unit 43 sets the priority (priority) for each control target according to the priority setting rule of the control method designated by the administrator based on the priority setting table (see FIGS. 6 to 12). The priority management table (priority information, see FIG. 4) that defines the priority for each battery exchange 3 is generated. This priority management table is updated as the priority setting table is updated.

充電実施対象選択部44は、優先度管理テーブル(図4参照)に基づいて、制御対象ごとの優先度(優先順位)を取得して、その制御対象ごとの優先度に基づいて、風力発電装置4による電力供給量の範囲内で充電実施対象を選択する。ここで、制御単位がバッテリ交換機3であれば、充電を行うバッテリ交換機3を選択し、制御単位がバッテリステーションであれば、充電を行うバッテリステーションを選択し、制御単位がバッテリパック2であれば、充電を行うスロット21を選択し、制御単位がバッテリ交換機3のグループであれば、充電を行うグループを選択する。   The charging implementation target selection unit 44 acquires the priority (priority order) for each control target based on the priority management table (see FIG. 4), and based on the priority for each control target, the wind turbine generator. The charging target is selected within the range of the power supply amount according to 4. Here, if the control unit is the battery exchange 3, the battery exchange 3 for charging is selected, if the control unit is a battery station, the battery station for charging is selected, and if the control unit is the battery pack 2. , The slot 21 to be charged is selected, and if the control unit is the group of the battery exchanger 3, the group to be charged is selected.

バッテリ交換機制御部45は、制御情報を通信部31からバッテリ交換機3に送信して、バッテリ交換機3(バッテリステーション)の稼動状態を制御する。本実施形態では、バッテリ交換機3の稼動状態として、全ての機能を動作させる通常状態や、全ての機能を停止される電源切断状態や、特定のバッテリパック2のみの充電を行う限定充電状態や、バッテリパック2の充電に関係する動作を停止してバッテリ交換に関係する動作のみを行う充電停止状態や、バッテリパック2の充電およびバッテリ交換に関係する動作を停止して表示部14に関係する動作のみを行う案内限定状態に移行することができる。なお、電源切断状態、充電停止状態、案内限定状態の設定は、制御単位がバッテリ交換機となる場合の稼動状態として、バッテリ交換機ごとに設定することができる。   The battery exchange control unit 45 transmits control information from the communication unit 31 to the battery exchange 3 to control the operating state of the battery exchange 3 (battery station). In the present embodiment, as the operating state of the battery exchanger 3, a normal state in which all functions are operated, a power-off state in which all functions are stopped, a limited charge state in which only a specific battery pack 2 is charged, A charging stopped state in which operations related to charging the battery pack 2 are stopped and only operations related to battery replacement are performed, and operations related to charging and battery replacement in the battery pack 2 are stopped and operations related to the display unit 14 are stopped. It is possible to shift to a guidance limited state in which only The power-off state, the charging stop state, and the guidance-only state can be set for each battery exchange as an operating state when the control unit is the battery exchange.

例えば、充電実施対象選択部44でバッテリステーションやバッテリ交換機3やバッテリ交換機3のグループが充電実施対象に選択された場合には、その充電実施対象に含まれるバッテリ交換機3では通常状態を継続し、充電実施対象に含まれないバッテリ交換機3では、充電停止状態や案内限定状態とする。また、充電実施対象選択部44で特定のスロット21が充電実施対象に選択された場合には、限定充電状態に移行する。   For example, when the battery station, the battery exchanger 3, or the group of the battery exchangers 3 is selected as the charging target by the charging target selection unit 44, the battery exchangers 3 included in the charging target continue the normal state, In the battery exchange 3 that is not included in the charging target, the charging stop state or the guidance limited state is set. When the specific slot 21 is selected as the charging target by the charging target selection unit 44, the limited charging state is entered.

電力供給制御部46は、バッテリパック2の充電を行うバッテリ交換機3に、風力発電装置4で発電した電力を供給するように指示する制御情報を通信部31から電源制御装置5に送信する。   The power supply control unit 46 transmits, from the communication unit 31 to the power supply control device 5, control information that instructs the battery exchanger 3 that charges the battery pack 2 to supply the power generated by the wind turbine generator 4.

なお、充電実施対象に選択されなかったバッテリ交換機3では、充電済みのバッテリパック2がなくなるまでバッテリ交換サービスを継続するようにするとよい。この場合、充電済みのバッテリパック2がなくなると、バッテリ交換に係る動作を停止して、バッテリ交換サービスを停止していることをユーザに通知する案内画面をバッテリ交換機3の表示部14に表示させる。また、近傍にバッテリ交換サービスを継続しているバッテリステーションがある場合には、そのバッテリステーションを案内する案内画面をバッテリ交換機3の表示部14に表示させる。   In addition, in the battery exchange 3 that has not been selected as a charging target, it is preferable to continue the battery exchange service until there is no charged battery pack 2. In this case, when the charged battery pack 2 is used up, the operation related to the battery exchange is stopped, and a guide screen for notifying the user that the battery exchange service is stopped is displayed on the display unit 14 of the battery exchange 3. .. Further, when there is a battery station in the vicinity that continues the battery exchange service, a guide screen for guiding the battery station is displayed on the display unit 14 of the battery exchange 3.

次に、管理サーバ6のバッテリ交換機管理部41で行われる処理について説明する。図3は、バッテリ交換機管理部41で生成するバッテリ交換機管理テーブルの登録内容を示す説明図である。   Next, the processing performed by the battery exchange management unit 41 of the management server 6 will be described. FIG. 3 is an explanatory diagram showing the registered contents of the battery exchange management table generated by the battery exchange management unit 41.

バッテリ交換機3では、自装置が保有するバッテリパック2に関するバッテリ情報(充電率や劣化度など)を、所定のタイミングまたは定期的に管理サーバ6にアップロードする。管理サーバ6のバッテリ交換機管理部41では、バッテリ交換機3から受信したバッテリ情報をバッテリ交換機管理テーブルに登録する。   The battery exchange 3 uploads the battery information (charging rate, degree of deterioration, etc.) regarding the battery pack 2 that the device owns to the management server 6 at a predetermined timing or periodically. The battery exchange management unit 41 of the management server 6 registers the battery information received from the battery exchange 3 in the battery exchange management table.

このバッテリ交換機管理テーブルには、バッテリ交換機3(バッテリ交換機ID)の位置情報と、バッテリ交換機3の各スロット21に装着されたバッテリパック2に関するバッテリ情報などが登録されている。   In this battery exchange management table, position information of the battery exchange 3 (battery exchange ID), battery information regarding the battery pack 2 mounted in each slot 21 of the battery exchange 3, and the like are registered.

位置情報は、バッテリ交換機3の設置位置の緯度および経度の情報である。なお、この位置情報は、バッテリ交換機3を設置した際に登録すればよい。   The position information is information on the latitude and longitude of the installation position of the battery exchange 3. The position information may be registered when the battery exchange 3 is installed.

バッテリ情報は、バッテリパック2の充電状態および劣化状態を表す情報などである。ここでは、充電状態および劣化状態を表す情報として、充電率および劣化度が登録されている。充電率は、例えば、SOC(States Of Charge)、すなわち、満充電時の放電容量に対する現在の放電容量の割合である。劣化度は、例えば、SOH(States Of Health)、すなわち、初期の放電容量に対する現在の放電容量の割合である。なお、劣化状態を表す情報としては、劣化度の他に、バッテリパック2の供用が開始されてからの貸出回数をカウントするようにしてもよい。この場合、貸出回数が多いほど劣化が進んでいるものと判断する。なお、充電状態を表す情報(充電率)は、バッテリパック2の充電を行う充電部11において測定すればよい。また、劣化状態を表す情報(劣化度)は、バッテリパック2の充電時にバッテリパック2から取得すればよい。   The battery information is, for example, information indicating the charge state and the deterioration state of the battery pack 2. Here, the charging rate and the degree of deterioration are registered as information indicating the state of charge and the state of deterioration. The charge rate is, for example, SOC (States Of Charge), that is, the ratio of the current discharge capacity to the discharge capacity when fully charged. The deterioration degree is, for example, SOH (States Of Health), that is, the ratio of the current discharge capacity to the initial discharge capacity. In addition to the degree of deterioration, the information indicating the deterioration state may be the number of times the battery pack 2 has been rented since the start of service. In this case, it is determined that the more the number of loans is, the more the deterioration is advanced. The information indicating the state of charge (charging rate) may be measured by the charging unit 11 that charges the battery pack 2. The information indicating the deterioration state (deterioration level) may be acquired from the battery pack 2 when the battery pack 2 is charged.

次に、管理サーバ6の優先度設定部43で行われる処理について説明する。図4は、優先度設定部43で生成する優先度管理テーブルの登録内容を示す説明図である。図5は、優先度設定ルールが異なる各制御方式の概要を示す説明図である。   Next, the processing performed by the priority setting unit 43 of the management server 6 will be described. FIG. 4 is an explanatory diagram showing registration contents of the priority management table generated by the priority setting unit 43. FIG. 5 is an explanatory diagram showing an outline of each control method having different priority setting rules.

管理サーバ6の優先度設定部43では、優先度設定テーブル(図6〜図12参照)を参照して、管理者により指定された制御方式の優先度設定ルールに従って、制御対象ごとの優先度(優先順位)を設定して、図4に示す優先度管理テーブルを生成する。この優先度テーブルには、バッテリ交換機3(バッテリ交換機ID)ごとの優先度(優先順位)が登録されている。   The priority setting unit 43 of the management server 6 refers to the priority setting table (see FIGS. 6 to 12), and according to the priority setting rule of the control method designated by the administrator, the priority for each control target ( Priority) is set and the priority management table shown in FIG. 4 is generated. In this priority table, the priority (priority order) for each battery exchanger 3 (battery exchanger ID) is registered.

また、管理サーバ6では、図5に示すように、優先度設定ルールが異なる第1〜第8の制御方式のいずれかにより、バッテリ交換機3でのバッテリパック2の充電を制御する。本実施形態では、いずれかの制御方式を管理者が選択することができ、管理者が選択する操作に応じて、管理者が選択した制御方式の優先度設定ルールに対応した優先度設定テーブル(図6〜図12参照)を生成し、その優先度設定テーブルに基づいて、制御対象ごとの優先度を設定する。   Further, as shown in FIG. 5, the management server 6 controls the charging of the battery pack 2 in the battery exchange 3 by any of the first to eighth control methods having different priority setting rules. In the present embodiment, the administrator can select one of the control methods, and according to the operation selected by the administrator, the priority setting table corresponding to the priority setting rule of the control method selected by the administrator ( 6 to 12) is generated, and the priority for each control target is set based on the priority setting table.

各制御方式では、充電の制御単位を異なるものとすることができる。すなわち、制御単位を、バッテリステーション、バッテリ交換機3、バッテリ交換機3のグループ、およびバッテリパック2のいずれかとすることができる。なお、各制御方式の優先度設定ルールは後に詳しく説明する。   In each control method, the charging control unit can be different. That is, the control unit can be any of the battery station, the battery exchange 3, the group of battery exchanges 3, and the battery pack 2. The priority setting rule of each control method will be described later in detail.

ここで、第1〜第5の制御方式では、充電の制御単位をバッテリ交換機3としている。この場合、バッテリ交換機3単位でバッテリパック2の充電を制御する。すなわち、バッテリ交換機3ごとの優先度に基づいて、充電を実施するバッテリ交換機3を選択して、そのバッテリ交換機3でのみバッテリパック2の充電を行う。   Here, in the first to fifth control methods, the control unit for charging is the battery exchanger 3. In this case, charging of the battery pack 2 is controlled in units of the battery exchanger 3. That is, the battery exchanger 3 to be charged is selected based on the priority of each battery exchanger 3, and the battery pack 2 is charged only by the battery exchanger 3.

なお、1つのバッテリステーションに複数のバッテリ交換機3が設置される場合がある。そこで、第1〜第5の制御方式では、充電の制御単位をバッテリステーションとしてもよい。この場合、バッテリステーション単位でバッテリパック2の充電を制御する。すなわち、バッテリステーションごとの優先度に基づいて、充電を実施するバッテリステーションを選択して、そのバッテリステーションに設置されたバッテリ交換機3でのみ充電を行う。また、充電実施対象に選択されたバッテリステーション内の全てのバッテリ交換機3でバッテリパック2の充電を行う他に、充電実施対象に選択されたバッテリステーション内の一部のバッテリ交換機3でのみバッテリパック2の充電を行うようにしてもよい。   Note that a plurality of battery exchanges 3 may be installed in one battery station. Therefore, in the first to fifth control methods, the control unit for charging may be the battery station. In this case, charging of the battery pack 2 is controlled in battery station units. That is, a battery station to be charged is selected based on the priority of each battery station, and charging is performed only by the battery exchange 3 installed in the battery station. In addition to charging the battery packs 2 with all the battery exchangers 3 in the battery station selected to be charged, only some of the battery exchangers 3 in the battery station selected to be charged are charged with the battery packs. You may make it charge 2 times.

また、第6の制御方式では、充電の制御単位をバッテリパック2としている。この場合、バッテリパック2単位で充電を制御する。すなわち、バッテリパック2ごとの優先度にしたがって、充電を実施するバッテリパック2を選択し、優先度が高く充電対象として選択されたバッテリパック2が装着されたスロット21でのみバッテリパック2の充電を実施し、優先度が低く充電対象から除外されたバッテリパック2が装着されたスロット21では充電を休止する。   In addition, in the sixth control method, the battery pack 2 is used as the control unit for charging. In this case, charging is controlled in units of two battery packs. That is, the battery pack 2 to be charged is selected according to the priority of each battery pack 2, and the battery pack 2 is charged only in the slot 21 in which the battery pack 2 having a high priority and selected as a charging target is mounted. The charging is suspended in the slot 21 in which the battery pack 2 that has been executed and has a low priority and is excluded from the charging target is installed.

なお、第1〜第5の制御方式でも、充電の制御単位をバッテリパック2として、バッテリパック2単位でバッテリパック2の充電を制御できる場合がある。例えば、第2の制御方式では、特定(充電完了直前状態)のバッテリパック2が装着されたスロット21のみで充電を行うようにしてもよい。   Even in the first to fifth control methods, the charging control unit may be the battery pack 2 and the charging of the battery pack 2 may be controlled in units of the battery pack 2. For example, in the second control method, charging may be performed only in the slot 21 in which the specific (immediately before completion of charging) battery pack 2 is mounted.

また、第7の制御方式では、充電の制御単位をバッテリ交換機3のグループとしている。この場合、グループ単位で充電を制御する。すなわち、グループごとの優先度に基づいて、充電を実施するグループを選択して、そのグループに属するバッテリ交換機3でのみ充電を実施し、充電実施対象から除外されたグループに属する全てのバッテリ交換機3ではバッテリパック2の充電を行わない。また、充電実施対象に選択されたグループに属する全てのバッテリ交換機3でバッテリパック2の充電を行う他に、充電実施対象に選択されたグループ内の一部のバッテリ交換機3でバッテリパック2の充電を行うようにしてもよい。   Further, in the seventh control method, the control unit for charging is the group of the battery exchanges 3. In this case, charging is controlled in group units. That is, based on the priority of each group, a group to be charged is selected, charging is performed only by the battery exchangers 3 belonging to the group, and all the battery exchangers 3 belonging to the group excluded from the charging target are charged. Then, the battery pack 2 is not charged. In addition to charging the battery packs 2 by all the battery exchangers 3 belonging to the group selected as the charging target, the battery packs 2 are charged by some battery exchangers 3 in the group selected as the charging target. May be performed.

なお、システムの運用を開始する際にいずれかの制御方式を管理者が選択すればよいが、システムの運用途中で制御方式を変更するようにしてもよい。   The administrator may select one of the control methods when starting the operation of the system, but the control method may be changed during the operation of the system.

また、図4に示した優先度管理テーブルでは、バッテリ交換機3ごとの優先度が登録されているが、これは制御単位をバッテリ交換機IDとした例であり、制御単位がバッテリステーションであれば、バッテリステーションIDごとの優先度が登録され、また、制御単位がバッテリパック2であれば、各バッテリ交換機3におけるスロットIDごとの優先度が登録され、また、制御単位がバッテリ交換機3のグループであれば、グループIDごとの優先度が登録される。   Further, in the priority management table shown in FIG. 4, the priority for each battery exchange 3 is registered, but this is an example in which the control unit is the battery exchange ID, and if the control unit is a battery station, The priority for each battery station ID is registered, and if the control unit is the battery pack 2, the priority for each slot ID in each battery exchange 3 is registered, and the control unit is the group of the battery exchanges 3. For example, the priority for each group ID is registered.

次に、第1の制御方式について説明する。図6は、第1の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図である。   Next, the first control method will be described. FIG. 6 is an explanatory diagram showing the registered contents of the priority setting table in the first control method.

第1の制御方式では、バッテリ交換機3ごとの充電済みバッテリ数、すなわち、バッテリ交換機3が現在保有する充電済み(満充電状態)のバッテリパック2の個数に基づいて、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。   In the first control method, the priority for each battery exchange 3 is based on the number of charged batteries for each battery exchange 3, that is, the number of charged (fully charged) battery packs 2 currently held by the battery exchange 3. To set.

この場合、図6に示す優先度設定テーブルを生成して、この優先度設定テーブルを参照して、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。この優先度設定テーブルでは、バッテリ交換機IDごとに充電済みバッテリ数が登録されている。この優先度設定テーブルは、バッテリ交換機管理テーブル(図3参照)から充電済みのバッテリパック2を検索することで生成することができる。   In this case, the priority setting table shown in FIG. 6 is generated, and the priority of each battery exchange 3 is set by referring to this priority setting table. In this priority setting table, the number of charged batteries is registered for each battery exchange ID. This priority setting table can be generated by searching the charged battery pack 2 from the battery exchange management table (see FIG. 3).

この第1の制御方式では、具体的には、充電済みバッテリ数が少ないバッテリ交換機3の優先度を高く設定するとよい。これにより、充電が完了していないバッテリパック2の充電が行われ、充電済みで貸出可能なバッテリパック2を保有するバッテリ交換機3(バッテリステーション)を増やすことができるため、広い範囲のユーザにバッテリ交換サービスを提供し続けることができる。   In the first control method, specifically, the battery exchanger 3 having a small number of charged batteries may be set to have a high priority. As a result, the battery pack 2 that has not been charged is charged, and the number of battery exchangers 3 (battery stations) that have the charged and rentable battery pack 2 can be increased. Can continue to provide exchange services.

また、充電済みバッテリ数が多いバッテリ交換機3の優先度を高く設定するようにしてもよい。これにより、一部のバッテリ交換機3(バッテリステーション)において、充電済みで貸出可能なバッテリ装置を多く保有させて、そのバッテリ交換機3(バッテリステーション)で確実にバッテリ交換サービスを提供することができる。   Further, the priority of the battery exchange 3 having a large number of charged batteries may be set to be high. As a result, some of the battery exchanges 3 (battery stations) can hold a large number of charged and rentable battery devices, and the battery exchanges 3 (battery stations) can reliably provide the battery exchange service.

次に、第2の制御方式について説明する。図7は、第2の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図である。   Next, the second control method will be described. FIG. 7 is an explanatory diagram showing the registered contents of the priority setting table in the second control method.

第2の制御方式では、バッテリ交換機3ごとの充電完了直前バッテリ数、すなわち、充電率が所定のしきい値(例えば90%)以上となる充電完了直前状態のバッテリパック2の個数に基づいて、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。   In the second control method, based on the number of batteries immediately before completion of charging for each battery exchanger 3, that is, the number of battery packs 2 in a state immediately before completion of charging when the charging rate is equal to or higher than a predetermined threshold value (for example, 90%), The priority is set for each battery exchanger 3.

この場合、図7に示す優先度設定テーブルを生成して、この優先度設定テーブルを参照して、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。この優先度設定テーブルでは、バッテリ交換機3ごとに充電完了直前バッテリ数が登録されている。この優先度設定テーブルは、バッテリ交換機管理テーブル(図3参照)から、充電完了直前状態のバッテリパック2を検索することで生成することができる。   In this case, the priority setting table shown in FIG. 7 is generated and the priority of each battery exchange 3 is set by referring to this priority setting table. In this priority setting table, the number of batteries immediately before completion of charging is registered for each battery exchanger 3. This priority setting table can be created by searching the battery exchange management table (see FIG. 3) for the battery pack 2 in the state immediately before the completion of charging.

この第2の制御方式では、具体的には、充電完了直前バッテリ数が多いバッテリ交換機3の優先度を高く設定するとよい。すなわち、充電完了直前バッテリ数が多い順にバッテリ交換機3に優先順位を付与する。このような制御により、充電済みでユーザに貸出可能なバッテリパック2を増やすことができることから、バッテリ交換サービスを提供可能なバッテリステーションを増やすことができる。   In the second control method, specifically, the priority of the battery exchange 3 having a large number of batteries immediately before completion of charging may be set to be high. That is, priorities are given to the battery exchanges 3 in descending order of the number of batteries immediately before completion of charging. With such control, it is possible to increase the number of battery packs 2 that have been charged and can be rented to the user. Therefore, it is possible to increase the number of battery stations that can provide the battery exchange service.

次に、第3の制御方式について説明する。図8は、第3の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図である。   Next, the third control method will be described. FIG. 8 is an explanatory diagram showing the registered contents of the priority setting table in the third control method.

第3の制御方式では、バッテリ交換機3ごとの過去の所定期間におけるユーザの利用状況、特に、バッテリ交換機3ごとのバッテリ交換回数、すなわち、過去の所定期間においてバッテリ交換機3で行われたバッテリ交換の回数に基づいて、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。   In the third control method, the usage status of the user for each battery exchanger 3 in the past predetermined period, in particular, the number of battery exchanges for each battery exchange 3, that is, the battery exchange performed in the battery exchange 3 in the past predetermined period. Based on the number of times, a priority is set for each battery exchange 3.

この場合、図8に示す優先度設定テーブルを生成して、この優先度設定テーブルを参照して、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。この優先度設定テーブルでは、バッテリ交換機3ごとにバッテリ交換回数が登録されている。この優先度設定テーブルは、バッテリ交換の実施状況に関する情報をバッテリ交換機3から収集して、その情報をバッテリ交換の履歴情報として蓄積して、所定期間のバッテリ交換の履歴情報に基づいてバッテリ交換回数をカウントすることで生成することができる。   In this case, the priority setting table shown in FIG. 8 is generated, and the priority of each battery exchange 3 is set with reference to this priority setting table. In this priority setting table, the number of times of battery replacement is registered for each battery exchanger 3. This priority setting table collects information on the implementation status of the battery replacement from the battery exchanger 3, accumulates the information as history information of the battery replacement, and based on the history information of the battery replacement for a predetermined period, the number of times of battery replacement. Can be generated by counting.

この第3の制御方式では、具体的には、バッテリ交換回数が多いバッテリ交換機3の優先度を高く設定するとよい。すなわち、バッテリ交換回数が多い順にバッテリ交換機3に優先順位を付与する。このような制御により、ユーザの利用頻度が高いバッテリ交換機3で優先的に充電が行われるため、貸出可能なバッテリパック2がなくなることを回避することができる。   In the third control method, specifically, it is preferable to set the priority of the battery exchange 3 having a large number of battery exchanges to a high priority. That is, priority is given to the battery exchange 3 in descending order of the number of battery exchanges. By such control, the battery exchange 3 which is frequently used by the user is preferentially charged, so that it is possible to avoid running out of the rentable battery pack 2.

また、この第3の制御方式では、バッテリ交換回数の代わりに利用者数、すなわち、過去の所定期間においてバッテリ交換機3でバッテリ交換を行ったユーザの人数を用いるようにしてもよい。   In the third control method, the number of users, that is, the number of users who have exchanged batteries in the battery exchange 3 in the past predetermined period may be used instead of the number of times of battery exchange.

次に、第4の制御方式について説明する。図9は、第4の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図である。   Next, the fourth control method will be described. FIG. 9 is an explanatory diagram showing the registered contents of the priority setting table in the fourth control method.

第4の制御方式では、バッテリ交換機3ごとの交換見込みユーザ数、すなわち、現在から所定時間以内にバッテリ交換を行うことが予測されるユーザの人数に基づいて、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。   In the fourth control method, the priority is set for each battery exchange 3 based on the number of potential replacement users for each battery exchange 3, that is, the number of users who are expected to replace the battery within a predetermined time from the present. To do.

この場合、図9(A)に示す優先度設定テーブルを生成して、この優先度設定テーブルを参照して、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。この優先度設定テーブルでは、バッテリ交換機3ごとに交換見込みユーザ数が登録されている。この交換見込みユーザ数は、バッテリ交換機3における過去のユーザの利用状況から推定することができる。具体的には、図9(B)に示す貸出返却リスト(貸出履歴情報)を用いて、交換見込みユーザ数をカウントする。   In this case, the priority setting table shown in FIG. 9A is generated, and the priority of each battery exchange 3 is set with reference to this priority setting table. In this priority setting table, the number of exchangeable users is registered for each battery exchange 3. The number of potential replacement users can be estimated from the past usage status of the users in the battery exchange 3. Specifically, the number of prospective exchange users is counted using the lending / returning list (lending history information) shown in FIG. 9B.

図9(B)に示す貸出返却リストには、ユーザIDごとに、最後にユーザにバッテリパック2を貸し出した日時(最終貸出日時)と、そのときにユーザにバッテリパック2を貸し出したバッテリ交換機3のIDとが登録されている。この貸出返却リストは、バッテリ交換機3でユーザにバッテリパック2を貸し出す度に、バッテリ交換機3から貸出日時とユーザIDとを収集することで生成することができる。   In the lending and returning list shown in FIG. 9B, the date and time when the battery pack 2 was last lent to the user (final lending date and time) for each user ID, and the battery exchange 3 that lent the battery pack 2 to the user at that time. Is registered. The lending / returning list can be generated by collecting the lending date and time and the user ID from the battery exchange 3 each time the battery pack 2 is lent to the user by the battery exchange 3.

この返却貸出リストから、最終貸出日時から現在時刻までの経過時間が所定時間以上となるユーザを抽出して、そのユーザの人数をバッテリ交換機3ごとに集計することで、優先度設定テーブルを生成することができる。   From this return lending list, users whose elapsed time from the last lending date and time to the current time is a predetermined time or more are extracted, and the number of users is totaled for each battery exchange 3 to generate a priority setting table. be able to.

ここで、各ユーザには、行きつけのバッテリステーションがあり、ユーザが利用するバッテリ交換機3はある程度固定されている。また、バッテリ交換の間隔も大きく変化しない。このため、各バッテリ交換機3においてどのユーザがどの時期にバッテリ交換を行うかを予測することができる。これにより、間もなくバッテリ交換を行うことが予測されるユーザの人数(交換見込みユーザ数)を取得することができる。   Here, each user has a favorite battery station, and the battery exchanger 3 used by the user is fixed to some extent. In addition, the battery replacement interval does not change significantly. Therefore, it is possible to predict which user will replace the battery in each battery exchange 3 at which time. As a result, the number of users who are expected to replace the battery soon (the number of users who are expected to be replaced) can be acquired.

この第4の制御方式では、具体的には、交換見込みユーザ数が多いバッテリ交換機3の優先度を高く設定するとよい。すなわち、交換見込みユーザ数が多い順にバッテリ交換機3に優先順位を付与する。このような制御により、交換見込みユーザ数が多いバッテリ交換機3に充電済みで貸出可能なバッテリパック2をより多く用意することができるため、ユーザがバッテリ交換を確実に行うことができる。   In the fourth control method, specifically, it is preferable to set the priority of the battery exchange 3 having a large number of exchangeable users to a high priority. That is, the battery exchanger 3 is given a priority in descending order of the number of potential replacement users. With such control, more battery packs 2 that have been charged and can be rented can be prepared in the battery exchange 3 that has a large number of potential replacement users, so that the user can reliably replace the battery.

なお、交換見込みユーザ数は、所定時間以内に貸し出すことが予測されるバッテリパック2の個数に対応し、ユーザ1人あたりのバッテリ交換個数を勘案して、交換見込みユーザ数に相当する分だけ、充電済みで貸出可能なバッテリパック2を用意することが望まれる。   Note that the number of expected replacement users corresponds to the number of battery packs 2 expected to be rented out within a predetermined time, and in consideration of the number of battery replacements per user, only the amount corresponding to the number of expected replacement users, It is desired to prepare a battery pack 2 that has been charged and can be rented.

次に、第5の制御方式について説明する。図10は、第5の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図である。   Next, the fifth control method will be described. FIG. 10 is an explanatory diagram showing the registered contents of the priority setting table in the fifth control method.

第5の制御方式では、バッテリ交換機3ごとの設置状況、特に他のバッテリ交換機3との間の距離に基づいて、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。具体的には、最も近いバッテリ交換機3までの距離が長いバッテリ交換機3の優先度を高く設定するとよい。すなわち、最も近いバッテリ交換機3までの距離が長い順にバッテリ交換機3に優先順位を付与する。   In the fifth control method, the priority of each battery exchange 3 is set based on the installation status of each battery exchange 3, particularly the distance from another battery exchange 3. Specifically, it is advisable to set the priority of the battery exchange 3 having the longest distance to the closest battery exchange 3 to be high. That is, the battery exchanges 3 are prioritized in order of increasing distance to the closest battery exchange 3.

この場合、図10(A)に示す優先度設定テーブルを生成して、この優先度設定テーブルを参照して、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。この優先度設定テーブルでは、各バッテリ交換機3の位置情報(緯度、経度)と、最も近いバッテリ交換機3までの距離が登録されている。この優先度設定テーブルは、バッテリ交換機管理テーブル(図3参照)から、各バッテリ交換機3の位置情報を抽出することで生成することができる。   In this case, the priority setting table shown in FIG. 10A is generated, and the priority of each battery exchange 3 is set with reference to this priority setting table. In this priority setting table, position information (latitude, longitude) of each battery exchange 3 and the distance to the closest battery exchange 3 are registered. This priority setting table can be generated by extracting the position information of each battery exchange 3 from the battery exchange management table (see FIG. 3).

このような制御により、ユーザの利便性を向上させることができる。すなわち、バッテリ交換機3において、充電済みで貸出可能なバッテリパック2がなくなることで、バッテリ交換サービスを継続できなくなると、近傍にある他のバッテリ交換機3をユーザに案内すればよいが、近傍に他のバッテリ交換機3が存在しない場合には、このような案内ができないため、ユーザに不便をかける。このため、近傍に他のバッテリ交換機3が存在しないバッテリ交換機3の優先度を高く設定して、貸出可能なバッテリパック2がなくなることを避けるようにすると、ユーザの利便性を向上させることができる。   Such control can improve the convenience of the user. In other words, when the battery exchange service 3 cannot be continued because the battery pack 2 that has already been charged and can be rented out in the battery exchange 3, the other battery exchanges 3 in the vicinity may be guided to the user, but in the vicinity If the battery exchange 3 of No. does not exist, such guidance cannot be provided, which is inconvenient for the user. Therefore, the convenience of the user can be improved by setting the priority of the battery exchange 3 in which no other battery exchange 3 exists in the vicinity so as to avoid running out of the rentable battery pack 2. ..

また、この第5の制御方式では、近傍の、すなわち、所定範囲内に存在する他のバッテリ交換機3の台数をバッテリ交換機3ごとに集計して、近傍のバッテリ交換機3の台数に基づいて、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。具体的には、近傍のバッテリ交換機3の台数が少ないバッテリ交換機3の優先度を高く設定するとよい。すなわち、近傍のバッテリ交換機3の台数が少ない順にバッテリ交換機3に優先順位を付与する。   Further, in the fifth control method, the number of other battery exchanges 3 existing in the vicinity, that is, within a predetermined range is totaled for each battery exchange 3, and the battery is calculated based on the number of the battery exchanges 3 in the vicinity. The priority is set for each exchange 3. Specifically, it is preferable to set the priority of the battery exchanges 3 having a small number of battery exchanges 3 in the vicinity to be high. That is, the battery exchanges 3 are prioritized in the ascending order of the number of the battery exchanges 3 in the vicinity.

この場合、図10(B)に示す優先度設定テーブルを生成して、この優先度設定テーブルを参照して、バッテリ交換機3ごとの優先度を設定する。この優先度設定テーブルでは、各バッテリ交換機3の位置情報(緯度、経度)と、近傍のバッテリ交換機3の台数が登録されている。この優先度設定テーブルは、バッテリ交換機管理テーブル(図3参照)から、各バッテリ交換機3の位置情報を抽出することで生成することができる。   In this case, the priority setting table shown in FIG. 10 (B) is generated, and the priority of each battery exchange 3 is set with reference to this priority setting table. In this priority setting table, position information (latitude, longitude) of each battery exchange 3 and the number of neighboring battery exchanges 3 are registered. This priority setting table can be generated by extracting the position information of each battery exchange 3 from the battery exchange management table (see FIG. 3).

このような制御により、ユーザの利便性を向上させることができる。すなわち、近傍に他のバッテリ交換機3が多く存在する場合には、いずれかのバッテリ交換機3でバッテリ交換サービスを継続できるため、他のバッテリ交換機3にユーザを案内することができるが、近傍に他のバッテリ交換機3が少ない場合には、他のバッテリ交換機3にユーザを案内することができないことがある。このため、近傍に他のバッテリ交換機3が少ないバッテリ交換機3の優先度を高く設定して、貸出可能なバッテリパック2がなくなることを避けるようにすると、ユーザの利便性を向上させることができる。   Such control can improve the convenience of the user. That is, when there are many other battery exchanges 3 in the vicinity, one of the battery exchanges 3 can continue the battery exchange service, so that the user can be guided to the other battery exchange 3, but the other battery exchanges 3 can be in the vicinity. When the number of the battery exchanges 3 is small, it may not be possible to guide the user to the other battery exchanges 3. Therefore, the convenience of the user can be improved by setting the priority of the battery exchange 3 having a small number of other battery exchanges 3 in the vicinity so as to avoid running out of the rentable battery pack 2.

また、この第5の制御方式では、近傍のバッテリ交換機3の台数が多いバッテリ交換機3の優先度を高く設定するようにしてもよい。このような制御により、特定のエリアでユーザがバッテリ交換を確実に行うことができるようになり、そのエリアをユーザに案内することで、ユーザがバッテリ交換を確実に行うことができるため、ユーザの利便性を高めることができる。   In addition, in the fifth control method, the priority of the battery exchanges 3 having a large number of battery exchanges 3 in the vicinity may be set to be high. With such control, the user can reliably replace the battery in a specific area, and by guiding the user to the area, the user can reliably replace the battery. It is possible to improve convenience.

次に、第6の制御方式について説明する。図11は、第6の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図である。   Next, the sixth control method will be described. FIG. 11 is an explanatory diagram showing the registered contents of the priority setting table in the sixth control method.

第6の制御方式では、各バッテリ交換機3に収容されたバッテリパック2の状態、特にバッテリパック2の劣化度に基づいて、スロットIDごとの優先度を設定する。   In the sixth control method, the priority for each slot ID is set on the basis of the state of the battery pack 2 housed in each battery exchange 3, particularly the degree of deterioration of the battery pack 2.

この場合、図11に示す優先度設定テーブルを生成して、この優先度設定テーブルを参照して、スロットIDごとの優先度を設定する。この優先度設定テーブルでは、各バッテリ交換機3における各スロット21に装着されたバッテリパック2ごとの劣化度が登録されている。この優先度設定テーブルは、バッテリ交換機管理テーブル(図3参照)から、各バッテリ交換機3における各スロット21に装着されたバッテリパック2ごとの劣化度を抽出することで生成することができる。   In this case, the priority setting table shown in FIG. 11 is generated, and the priority for each slot ID is set by referring to this priority setting table. In this priority setting table, the degree of deterioration of each battery pack 2 installed in each slot 21 of each battery exchange 3 is registered. This priority setting table can be generated by extracting the degree of deterioration of each battery pack 2 mounted in each slot 21 of each battery exchange 3 from the battery exchange management table (see FIG. 3).

この第6の制御方式では、具体的には、劣化度が低い、すなわち、劣化度が所定値以下となるバッテリパック2の優先度を高く設定するとよい。すなわち、劣化度が低いものから順に優先順位を付与する。劣化度が低いバッテリパック2は充電効率が高いため、劣化度が低いバッテリパック2を優先的に充電することで、同じ電力量でより多くのバッテリパック2を充電することができる。   In the sixth control method, specifically, the priority of the battery pack 2 having a low degree of deterioration, that is, the degree of deterioration of not more than a predetermined value may be set high. That is, priorities are given in order from the one with the lowest deterioration degree. Since the battery pack 2 having a low degree of deterioration has a high charging efficiency, by preferentially charging the battery pack 2 having a low degree of deterioration, more battery packs 2 can be charged with the same amount of power.

また、劣化度が高い、すなわち、劣化度が所定値以上となるバッテリパック2の優先度を高く設定するようにしてもよい。すなわち、劣化度が高いものから順に優先順位を付与する。劣化度が高いバッテリパック2を優先的に貸し出すようにすると、バッテリパック2の充電および放電の回数が増えて劣化が進むことから、劣化度が高いバッテリパック2を早期に回収して、新品のバッテリパック2への入れ替えを促進することができる。なお、バッテリパック2の劣化度が、回収時期を判断する所定のしきい値を超えると、アラートを表示して、管理者に新しいバッテリパック2との入れ替えを行わせるようにするとよい。   Further, the priority of the battery pack 2 having a high degree of deterioration, that is, the degree of deterioration of a predetermined value or more may be set to be high. That is, the priority is given in order from the highest deterioration degree. If the battery pack 2 with a high degree of deterioration is lent out preferentially, the number of times the battery pack 2 is charged and discharged increases and the deterioration progresses. Therefore, the battery pack 2 with a high degree of deterioration is recovered early and a new Replacement with the battery pack 2 can be promoted. It should be noted that when the degree of deterioration of the battery pack 2 exceeds a predetermined threshold value for determining the collection time, an alert may be displayed to allow the administrator to replace the battery pack 2 with a new one.

次に、第7の制御方式について説明する。図12は、第7の制御方式における優先度設定テーブルの登録内容を示す説明図である。   Next, the seventh control method will be described. FIG. 12 is an explanatory diagram showing the registered contents of the priority setting table in the seventh control method.

第7の制御方式では、近接する、すなわち、所定範囲内にある複数のバッテリ交換機3をグループ化して、各グループの利用者数に基づいて、グループごとの優先度を設定する。ここで、利用者数は、過去の所定期間において、グループに属する各バッテリ交換機3でバッテリ交換を行ったユーザの人数の合計である。   In the seventh control method, a plurality of battery exchanges 3 that are close to each other, that is, within a predetermined range are grouped, and a priority for each group is set based on the number of users in each group. Here, the number of users is the total number of users who have exchanged batteries in each of the battery exchanges 3 belonging to the group in the past predetermined period.

この場合、図12(A)に示す優先度設定テーブルを生成して、この優先度設定テーブルを参照して、グループID(または、バッテリ交換機ID)ごとの優先度を設定する。この優先度設定テーブルでは、バッテリ交換機3が属するグループごとに利用者数が登録されている。この優先度設定テーブルは、図12(B)に示すバッテリ交換機利用状況テーブルを用いて生成することができる。   In this case, the priority setting table shown in FIG. 12A is generated, and the priority is set for each group ID (or battery switch ID) by referring to this priority setting table. In this priority setting table, the number of users is registered for each group to which the battery exchange 3 belongs. This priority setting table can be generated by using the battery exchange usage status table shown in FIG.

図12(B)に示すバッテリ交換機利用状況テーブルには、バッテリ交換機3ごとに、バッテリ交換機3の位置情報(緯度、経度)と、利用者数とが登録されている。このバッテリ交換機利用状況テーブルは、過去の所定期間において各バッテリ交換機3を利用したユーザの人数を集計することで生成することができる。なお、貸出返却リスト(図9(B)参照)を統計処理すれば、バッテリ交換機3の利用者数を取得することができる。   In the battery exchange usage status table shown in FIG. 12B, position information (latitude, longitude) of the battery exchange 3 and the number of users are registered for each battery exchange 3. This battery exchange usage status table can be generated by aggregating the number of users who have used each battery exchange 3 in the past predetermined period. Note that the number of users of the battery exchange 3 can be acquired by statistically processing the lending / returning list (see FIG. 9B).

このバッテリ交換機利用状況テーブルから、バッテリ交換機3の位置情報に基づいて、近接する複数のバッテリ交換機3をグループ化し、各グループに属する各バッテリ交換機3の利用者数を集計して、各グループの利用者数を算出することで、優先度設定テーブルを生成することができる。   From this battery exchange usage status table, a plurality of battery exchanges 3 adjacent to each other are grouped based on the position information of the battery exchanges 3, the number of users of each battery exchange 3 belonging to each group is totaled, and the use of each group is used. The priority setting table can be generated by calculating the number of persons.

この第7の制御方式では、具体的には、利用者数が多いグループの優先度を高く設定するとよい。すなわち、利用者数が多い順にグループに優先順位を付与する。これにより、より多くのユーザに安定してバッテリ交換サービスを提供することができる。   In the seventh control method, specifically, the priority of a group having a large number of users may be set high. That is, the priority is given to the groups in descending order of the number of users. As a result, the battery replacement service can be stably provided to more users.

次に、第8の制御方式について説明する。   Next, the eighth control method will be described.

第8の制御方式では、バッテリ交換機3ごとの優先度を管理者が指定し、管理者の操作に応じてバッテリ交換機3ごとの優先度を設定した優先度管理テーブルを生成する。例えば、公共施設などの重要施設に設置されたバッテリステーションにおけるバッテリ交換機3の優先度を高く設定する。これにより、重要施設に設置されたバッテリステーションで、ユーザが確実にバッテリ交換を行うことができる。   In the eighth control method, the administrator designates the priority for each battery exchange 3, and a priority management table in which the priority for each battery exchange 3 is set according to the operation of the administrator is generated. For example, the battery exchange 3 in the battery station installed in an important facility such as a public facility is set to have a high priority. This allows the user to reliably replace the battery at the battery station installed in the important facility.

また、優先度管理テーブルを複数生成して、現在の状況に応じて優先度管理テーブルを選択して、各バッテリ交換機3での充電を制御するようにしてもよい。例えば、曜日ごとの優先度管理テーブルを用意して、曜日に応じて制御内容を切り替えるようにする。また、時間帯(昼間、夜間など)ごとの優先度管理テーブルを用意して、時間帯に応じて制御内容を切り替えるようにする。また、イベント開催地の近くにあるバッテリステーションにおいて、イベント開催日専用の優先度管理テーブルを用意して、イベント開催日に優先的に充電が行われて、イベントに訪れた多数のユーザが確実にバッテリ交換を行うことができるようにする。また、災害発生時に避難所などになる重要施設に設置されたバッテリステーションにおいて、災害発生時専用の優先度管理テーブルを用意して、災害発生時に優先的に充電が行われて、避難所などに訪れた多数のユーザが確実にバッテリ交換を行うことができるようにする。   In addition, a plurality of priority management tables may be generated, the priority management table may be selected according to the current situation, and charging of each battery exchange 3 may be controlled. For example, a priority management table for each day of the week is prepared, and the control content is switched according to the day of the week. Also, a priority management table is prepared for each time zone (daytime, nighttime, etc.), and the control content is switched according to the time zone. In addition, at a battery station near the event venue, a priority management table dedicated to the event date is prepared so that charging is performed preferentially on the event date, and a large number of users who visit the event can be ensured. Allows battery replacement. In addition, at a battery station installed in an important facility such as an evacuation center in the event of a disaster, a priority management table dedicated to the occurrence of a disaster will be prepared so that charging can be performed preferentially in the event of a disaster. Make sure that many users who visit can exchange batteries.

次に、管理サーバ6の優先度設定部43で行われる処理について説明する。図13は、管理サーバ6の優先度設定部43で行われる処理の手順を示すフロー図である。   Next, the processing performed by the priority setting unit 43 of the management server 6 will be described. FIG. 13 is a flowchart showing a procedure of processing performed by the priority setting unit 43 of the management server 6.

管理サーバ6では、バッチ処理で定期的に優先度設定テーブル(図6〜図12参照)を更新する。また、優先度設定テーブルが更新されるのに応じて、優先度管理テーブル(図4参照)を更新する。   The management server 6 periodically updates the priority setting table (see FIGS. 6 to 12) in batch processing. Further, the priority management table (see FIG. 4) is updated in response to the update of the priority setting table.

具体的には、まず、優先度設定テーブルが更新されているか否かを判定する(ST101)。ここで、優先度設定テーブルが更新されている場合には(ST101でNo)、更新済みの優先度設定テーブルを参照して、管理者により指定された制御方式の優先度設定ルールに従って、制御対象ごとの優先度(優先順位)を設定して、優先度管理テーブルを更新する(ST102)。   Specifically, first, it is determined whether or not the priority setting table is updated (ST101). Here, when the priority setting table is updated (No in ST101), the updated priority setting table is referred to, and the control target is controlled according to the priority setting rule of the control method designated by the administrator. A priority (priority order) is set for each and the priority management table is updated (ST102).

次に、管理サーバ6で行われる充電制御の手順について説明する。図14は、管理サーバ6で行われる充電制御の手順を示すフロー図である。   Next, a procedure of charge control performed by the management server 6 will be described. FIG. 14 is a flowchart showing the procedure of charging control performed by the management server 6.

管理サーバ6では、まず、風力発電の電力供給量、すなわち、風力発電装置4から供給可能な電力の最大量を取得する(ST201)。そして、電力供給量が所定の第1の基準値以上であるか否かを判定する(ST202)。ここでは、電力供給量を第1の基準値と比較することで、電力制限が必要な状態である可能性が高いか否かを判定する。   The management server 6 first obtains the power supply amount of wind power generation, that is, the maximum amount of power that can be supplied from the wind power generation device 4 (ST201). Then, it is determined whether or not the power supply amount is equal to or larger than a predetermined first reference value (ST202). Here, by comparing the power supply amount with the first reference value, it is determined whether or not there is a high possibility that the power restriction is required.

ここで、電力供給量が第1の基準値未満である場合、すなわち、電力制限が必要な状態である可能性が高い場合には(ST202でNo)、次に、バッテリ充電の電力必要量、すなわち、全てのバッテリ交換機3で通常通りに充電を実施した場合に必要となる電力の総量を取得する(ST203)。そして、電力供給量が電力必要量未満であるか否かを判定する(ST204)。ここでは、電力供給量と電力必要量とを比較することで、実際に電力制限が必要な状態か否かを判定する。   Here, when the power supply amount is less than the first reference value, that is, when there is a high possibility that the power restriction is required (No in ST202), then the power required amount for battery charging, That is, the total amount of electric power required when charging is performed normally in all the battery exchanges 3 is acquired (ST203). Then, it is determined whether the power supply amount is less than the required power amount (ST204). Here, by comparing the power supply amount and the power required amount, it is determined whether or not the power limit is actually required.

ここで、電力供給量が電力必要量以上である場合、すなわち、実際に電力制限が必要な状態でない場合には(ST204でNo)、特に処理を行わずにST201に戻る。   Here, when the power supply amount is equal to or more than the power required amount, that is, when the power limit is not actually required (No in ST204), the process returns to ST201 without performing any processing.

一方、電力供給量が電力必要量未満である場合、すなわち、実際に電力制限が必要な状態である場合には(ST204でYes)、電力制限を行う。   On the other hand, when the power supply amount is less than the power requirement amount, that is, when the power limit is actually required (Yes in ST204), the power limit is performed.

すなわち、優先管理度テーブルを参照して、充電用の電力が電力供給量に収まる範囲内で、優先度の高いものから順に、充電実施対象(制御単位)を選択する(ST205)。そして、選択した充電実施対象にしたがって、バッテリ交換機3の稼動状態が全体的に減少するように制御する(ST206)。特に、ここでは、電力制限により、通常状態で稼動していたバッテリ交換機3が電源切断状態、限定充電状態、充電停止状態、案内限定状態などへ稼動状態を変更する制御が実行される。また、選択した充電実施対象に電力を供給するように電源制御装置5を制御する(ST207)。   That is, referring to the priority management table, the charging execution target (control unit) is selected in order from the highest priority within the range in which the power for charging falls within the power supply amount (ST205). Then, according to the selected charging target, the operating state of the battery exchanger 3 is controlled so as to be reduced overall (ST206). In particular, here, control is performed to change the operating state of the battery exchanger 3 operating in the normal state to the power-off state, the limited charging state, the charging stopped state, the guidance limited state, etc. due to the power limitation. Further, the power supply control device 5 is controlled so as to supply power to the selected charging target (ST207).

一方、電力供給量が第1の基準値以上である場合、すなわち、電力制限が必要な状態である可能性が低い場合には(ST202でYes)、次に、電力供給量が所定の第2の基準値以上であるか否かを判定する(S208)。ここでは、電力供給量を第2の基準値と比較することで、電力制限を解除できる状態である可能性が高いか否かを判定する。   On the other hand, when the power supply amount is equal to or more than the first reference value, that is, when the possibility that the power restriction is required is low (Yes in ST202), then the power supply amount is set to the second predetermined value. It is determined whether the value is equal to or more than the reference value of (S208). Here, by comparing the power supply amount with the second reference value, it is determined whether or not there is a high possibility that the power restriction can be released.

ここで、電力供給量が第2の基準値未満である場合、すなわち、電力制限を解除できる状態である可能性が低い場合には(ST208でNo)、特に処理を行わずにST201に戻る。   Here, when the power supply amount is less than the second reference value, that is, when it is unlikely that the power restriction can be released (No in ST208), the process returns to ST201 without performing any processing.

一方、電力供給量が第2の基準値以上である場合、すなわち、電力制限を解除できる状態である可能性が高い場合には(ST208でYes)、次に、電力必要量、すなわち、全てのバッテリ交換機3で通常通りに充電を実施した場合に必要となる電力の総量を取得する(ST209)。そして、電力供給量が電力必要量未満であるか否かを判定する(ST210)。ここでは、電力供給量と電力必要量とを比較することで、実際に電力制限を解除できる状態か否かを判定する。   On the other hand, when the power supply amount is equal to or greater than the second reference value, that is, when it is highly possible that the power restriction can be released (Yes in ST208), the power required amount, that is, all The total amount of electric power required when the battery exchange 3 is charged normally is acquired (ST209). Then, it is determined whether the power supply amount is less than the required power amount (ST210). Here, it is determined whether or not the power restriction can be actually released by comparing the power supply amount and the power required amount.

ここで、電力供給量が電力必要量未満である場合、すなわち、電力制限を解除できる状態でない場合には(ST210でYes)、特に処理を行わずにST201に戻る。   Here, when the power supply amount is less than the power required amount, that is, when the power restriction cannot be released (Yes in ST210), the process returns to ST201 without performing any processing.

一方、電力供給量が電力必要量以上である場合、すなわち、電力制限を解除できる状態である場合には(ST210でNo)、電力制限を解除して通常の制御に復帰するための処理を行う。   On the other hand, when the power supply amount is equal to or more than the power required amount, that is, when the power limitation can be released (No in ST210), the processing for releasing the power limitation and returning to the normal control is performed. .

すなわち、優先管理度テーブルを参照して、充電用の電力が電力供給量に収まる範囲内で、優先度の高いものから順に、充電実施対象(制御単位)を再選択する(ST211)。そして、再選択した充電実施対象にしたがって、バッテリ交換機3の稼動状態が全体的に増加するように制御する(ST212)。特に、ここでは、電力制限の解除により、電源切断状態、限定充電状態、充電停止状態、案内限定状態などで稼動していたバッテリ交換機3が通常状態に復帰する。また、再選択した充電実施対象に電力を供給するように電源制御装置5を制御する(ST213)。   That is, referring to the priority management table, the charging execution target (control unit) is reselected in order from the highest priority within the range in which the power for charging falls within the power supply amount (ST211). Then, according to the reselected charging target, the operating state of the battery exchange 3 is controlled so as to increase overall (ST212). In particular, here, when the power limitation is released, the battery exchanger 3 that has been operating in the power-off state, the limited charging state, the charging stopped state, the guidance limited state, etc. returns to the normal state. Further, the power supply control device 5 is controlled so as to supply power to the reselected charging target (ST213).

次に、すべてのバッテリ交換機3の稼動状態を通常状態にしても、余剰電力がある、すなわち、風力発電の電力供給量が余剰状態にあるか否かを判定する(ST214)。このとき、電力供給量が電力必要量より所定量以上大きい場合に、余剰電力があると判定すればよい。   Next, it is determined whether or not there is surplus power, that is, the amount of power supplied by wind power generation is in surplus state even if the operating states of all the battery exchanges 3 are in the normal state (ST214). At this time, it may be determined that there is surplus power when the power supply amount is larger than the power required amount by a predetermined amount or more.

ここで、余剰電力がない場合には(ST214でYes)、特に処理を行わずにST201に戻る。   If there is no surplus power (Yes in ST214), the process returns to ST201 without performing any processing.

一方、余剰電力がある場合には(ST214でYes)、余剰電力を利用して蓄電装置7の充電を行うようにバッテリ交換機3を制御する(ST215)。   On the other hand, when there is surplus power (Yes in ST214), the battery exchange 3 is controlled so that the power storage device 7 is charged using the surplus power (ST215).

以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施形態を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施形態にも適用できる。また、上記の実施形態で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施形態とすることも可能である。   The embodiments have been described above as examples of the technology disclosed in the present application. However, the technique of the present disclosure is not limited to this, and can be applied to embodiments in which changes, replacements, additions, omissions, etc. have been made. Further, it is also possible to combine the constituent elements described in the above-described embodiment to form a new embodiment.

本発明に係るバッテリステーション管理システム及びバッテリステーション管理方法は、バッテリ装置の充電に利用する電力を自然エネルギー発電による電力のみで賄うことができるようにすると共に、充電済みで貸出可能なバッテリ装置が不足することでユーザの利便性が損なわれる事態が発生することを回避することができる効果を有し、電動車両などのユーザがバッテリステーションでバッテリ装置を交換するバッテリ交換サービスにおいて、バッテリステーションを管理するバッテリステーション管理システム及びバッテリステーション管理方法などとして有用である。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The battery station management system and the battery station management method according to the present invention allow the power used for charging the battery device to be supplied only by the power generated by natural energy generation, and the battery device that has been charged and can be rented is insufficient. This has the effect of avoiding a situation in which the convenience of the user is impaired, and manages the battery station in a battery replacement service in which the user, such as an electric vehicle, replaces the battery device at the battery station. It is useful as a battery station management system and a battery station management method.

1 電動車両
2 バッテリパック(バッテリ装置)
3 バッテリ交換機(バッテリ交換装置)
4 風力発電装置
5 電源制御装置
6 管理サーバ(サーバ装置)
7 蓄電装置
8 電力系統
11 充電部
12 入出力部
13 通信部
14 表示部
15 電源部
16 記憶部
17 制御部
21 スロット
31 通信部
32 記憶部
33 制御部
1 Electric Vehicle 2 Battery Pack (Battery Device)
3 Battery Exchanger (Battery Exchanger)
4 Wind power generator 5 Power supply control device 6 Management server (server device)
7 power storage device 8 power system 11 charging unit 12 input / output unit 13 communication unit 14 display unit 15 power supply unit 16 storage unit 17 control unit 21 slot 31 communication unit 32 storage unit 33 control unit

Claims (11)

ユーザ間で共用される複数のバッテリ装置と、
バッテリステーションに配置され、ユーザから返却された前記バッテリ装置を収容して充電すると共に、返却された前記バッテリ装置と交換で充電済みの前記バッテリ装置をユーザに貸し出す複数のバッテリ交換装置と、
この複数のバッテリ交換装置とネットワークを介して接続されて、前記バッテリ交換装置での前記バッテリ装置の交換および充電を管理するサーバ装置と、
を有するバッテリステーション管理システムであって、
前記サーバ装置は、
自然エネルギー発電により供給可能な電力供給量を取得し、
前記バッテリステーション、前記バッテリ交換装置、前記バッテリ交換装置のグループ、および前記バッテリ装置の少なくともいずれかを制御単位として、その制御単位ごとの優先度を設定した優先度情報と、前記電力供給量とに基づいて、前記バッテリ交換装置における前記バッテリ装置の充電を制御することを特徴とするバッテリステーション管理システム。
A plurality of battery devices shared among users,
A plurality of battery exchanging devices arranged in a battery station, accommodating and charging the battery device returned from the user, and renting out the charged battery device in exchange with the returned battery device to the user,
A server device connected to the plurality of battery replacement devices via a network to manage replacement and charging of the battery device in the battery replacement device;
A battery station management system having:
The server device is
Obtain the amount of power that can be supplied by renewable energy generation,
At least one of the battery station, the battery exchanging device, the group of the battery exchanging device, and the battery device is used as a control unit, priority information in which a priority is set for each control unit, and the power supply amount. A battery station management system for controlling charging of the battery device in the battery exchange device based on the above.
前記サーバ装置は、
対象となる全ての前記バッテリ交換装置で必要とされる充電用電力の総量である電力必要量を取得し、この電力必要量と前記電力供給量とを比較して、前記バッテリ交換装置での充電を制限する必要があるか否かを判定することを特徴とする請求項1に記載のバッテリステーション管理システム。
The server device is
Acquire a power requirement that is the total amount of charging power required by all of the target battery exchanging apparatuses, compare this power requirement and the power supply rate, and charge in the battery exchanging apparatus. The battery station management system according to claim 1, wherein it is determined whether or not to limit the battery station.
前記サーバ装置は、
前記バッテリ交換装置が現在保有する前記バッテリ装置の状態に基づいて、前記バッテリ交換装置ごとの優先度を設定して、充電を実施する前記バッテリ交換装置を選択することを特徴とする請求項1に記載のバッテリステーション管理システム。
The server device is
The priority of each of the battery exchanging devices is set based on the state of the battery exchanging device that the battery exchanging device currently holds, and the battery exchanging device to be charged is selected. Battery station management system as described.
前記サーバ装置は、
前記バッテリ交換装置における過去のユーザの利用状況に基づいて、前記バッテリ交換装置ごとの優先度を設定して、充電を実施する前記バッテリ交換装置を選択することを特徴とする請求項1に記載のバッテリステーション管理システム。
The server device is
The priority of each of the battery exchanging devices is set based on a past user's usage status of the battery exchanging device, and the battery exchanging device to be charged is selected. Battery station management system.
前記サーバ装置は、
前記バッテリ交換装置の設置状況に基づいて、前記バッテリ交換装置ごとの優先度を設定して、充電を実施する前記バッテリ交換装置を選択することを特徴とする請求項1に記載のバッテリステーション管理システム。
The server device is
The battery station management system according to claim 1, wherein a priority is set for each battery exchanging device based on an installation status of the battery exchanging device, and the battery exchanging device to be charged is selected. ..
前記サーバ装置は、
前記バッテリ装置の状態に基づいて、前記バッテリ装置ごとの優先度を設定して、充電を実施する前記バッテリ装置を選択することを特徴とする請求項1に記載のバッテリステーション管理システム。
The server device is
The battery station management system according to claim 1, wherein a priority is set for each of the battery devices based on a state of the battery device, and the battery device to be charged is selected.
前記サーバ装置は、
所定範囲内にある複数の前記バッテリ交換装置をグループ化して、グループごとのユーザの利用状況に基づいて、前記グループごとの優先度を設定して、充電を実施する前記グループを選択することを特徴とする請求項1に記載のバッテリステーション管理システム。
The server device is
A plurality of battery exchanging devices within a predetermined range are grouped, and a priority for each group is set based on the usage status of the user for each group, and the group to be charged is selected. The battery station management system according to claim 1.
前記サーバ装置は、
管理者が指定した前記優先度情報に基づいて、前記バッテリ交換装置での充電を制御することを特徴とする請求項1に記載のバッテリステーション管理システム。
The server device is
The battery station management system according to claim 1, wherein charging in the battery exchange device is controlled based on the priority information designated by an administrator.
前記サーバ装置は、
前記電力供給量が第1の基準値に達していない場合には、電力制限の必要があるか否かを判定し、電力制限の必要がある場合には、前記優先度情報に基づく充電制御を行い、
前記電力供給量が第1の基準値に達し、かつ、前記電力供給量が第2の基準値に達した場合には、電力制限の解除が可能か否かを判定し、電力制限の解除が可能と判定されると、通常の制御に復帰することを特徴とする請求項1に記載のバッテリステーション管理システム。
The server device is
When the power supply amount does not reach the first reference value, it is determined whether power limitation is necessary, and when power limitation is necessary, charging control based on the priority information is performed. Done,
When the power supply amount reaches the first reference value and the power supply amount reaches the second reference value, it is determined whether or not the power limitation can be released, and the power limitation is released. The battery station management system according to claim 1, wherein when it is determined to be possible, the normal control is restored.
さらに、前記バッテリ交換装置に併設された蓄電装置を有し、
前記サーバ装置は、
前記電力供給量が余剰状態にあるか否かを判定し、前記電力供給量が余剰状態にある場合には、余剰電力を前記蓄電装置に供給して前記蓄電装置の充電を行うように制御することを特徴とする請求項1に記載のバッテリステーション管理システム。
Furthermore, it has a power storage device attached to the battery exchange device,
The server device is
It is determined whether or not the power supply amount is in a surplus state, and when the power supply amount is in a surplus state, control is performed so that surplus power is supplied to the power storage device to charge the power storage device. The battery station management system according to claim 1, wherein:
サーバ装置において、ユーザがバッテリ装置の交換を行うバッテリステーションを管理するバッテリステーション管理方法であって、
自然エネルギー発電により供給可能な電力供給量を取得し、
前記バッテリステーション、バッテリ交換装置、前記バッテリ交換装置のグループ、および前記バッテリ装置の少なくともいずれかを制御単位として、その制御単位ごとの優先度を設定した優先度情報と、前記電力供給量とに基づいて、前記バッテリ交換装置における前記バッテリ装置の充電を制御することを特徴とするバッテリステーション管理方法。
In a server device, a battery station management method for managing a battery station in which a user replaces a battery device,
Obtain the amount of power that can be supplied by renewable energy generation,
Based on at least one of the battery station, the battery exchanging device, the group of the battery exchanging device, and the battery device as a control unit, priority information that sets a priority for each control unit, and the power supply amount. And controlling the charging of the battery device in the battery exchanging device.
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