WO2019065386A1 - 電力課金システム及び電力課金方法 - Google Patents

電力課金システム及び電力課金方法 Download PDF

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WO2019065386A1
WO2019065386A1 PCT/JP2018/034556 JP2018034556W WO2019065386A1 WO 2019065386 A1 WO2019065386 A1 WO 2019065386A1 JP 2018034556 W JP2018034556 W JP 2018034556W WO 2019065386 A1 WO2019065386 A1 WO 2019065386A1
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WO
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charging
power
user
battery
charge
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Application number
PCT/JP2018/034556
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English (en)
French (fr)
Inventor
曽根崇史
岩本淳
Original Assignee
本田技研工業株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/10Services

Definitions

  • the present invention relates to a power charging system and a power charging method for charging a user who uses a charging station.
  • Japanese Patent Laid-Open No. 2001-057711 describes that when renting a removable battery from a battery supply company, the monthly rental fee is assessed taking into consideration the charging time, the number of times of charging, and the maintenance cost.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and it is an object of the present invention to provide a power charging system and a power charging method capable of securing the fairness of a removable battery share service.
  • a power charging system comprising: one or more removable batteries detachably mounted to a power utilization device; and a charging station for storing and charging the one or more removable batteries.
  • Charging processing means for specifying a user who has returned the removable battery to the charging station and performing charging processing for charging the user an amount according to the amount of power consumption of the removable battery;
  • the charging processing means determines a method of calculating a charging amount based on the degree of deterioration of the removable battery, and performs the charging process.
  • the method of calculating the charge amount is determined based on the degree of deterioration of the removable battery, it becomes possible to calculate the charge amount commensurate with the actual performance of the removable battery, and the fairness of the share service of the removable battery is secured. can do.
  • each of the removable batteries is configured to be capable of storing usage history information indicating a history of usage environment or usage condition in a state of being attached to the power utilization apparatus
  • the charging processing means is configured to The degree of deterioration may be evaluated using the use history information of the removable battery, and the calculation method may be determined based on the obtained degree of deterioration.
  • the charging processing means relatively increases the charging amount when the deterioration degree evaluated using the use history information is relatively large, while the deterioration degree evaluated using the use history information is If it is small, the charge amount may be relatively small. As a result, it is possible to provide the user with an incentive for promoting proper use of the removable battery through some of the charge amount, and the operation cost is reduced along with the extension of the life of the removable battery.
  • the electric power utilization device is an electric vehicle which can travel at least by electric power
  • the charge processing means calculates the reachable distance of the electric vehicle based on the state of the removable battery stored in the charging station.
  • output information indicating the reachable distance may be output to the user via the charging station or an external device. This allows the user to select a removable battery to be removed from the charging station, while taking into consideration the range of the electric vehicle.
  • the charge processing means can set a usage policy for each user, and the charging station presents the user with the removable battery that matches the use policy set by the charge processing means. It is also good. This allows the user to make a decision that appropriately reflects his usage policy while saving the time and effort of selecting the removable battery each time.
  • a power charging method is a method using a charging station for storing and charging one or more removable batteries that are detachably mounted to a power utilization apparatus, A specific step of specifying the user who returned the removable battery, and a charging step of charging the specified user for an amount according to the power consumption of the removable battery
  • a plurality of computers execute, and in the charging step, a method of calculating a charging amount is determined based on the degree of deterioration of the removable battery, and the charging process is performed.
  • the power charging system and the power charging method according to the present invention it is possible to secure the fairness of the share service of the removable battery.
  • FIG. 5 is a first flowchart provided to explain the operation of the power charging system shown in FIGS. 1 and 2;
  • FIG. 3 is a second flowchart provided to explain the operation of the power charging system shown in FIG. 1 and FIG. 2;
  • FIG. 7A is a diagram showing an example of the charging unit price table.
  • FIG. 7B is a diagram showing an example of a premium discount rate table. It is a block diagram of the electric power charging system in a modification.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a power charging system 10 in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of the power charging system 10 shown in FIG.
  • the power charging system 10 is a system capable of providing a share service in which a plurality of users share the removable battery 14 which is a driving source of a saddle-ride type motorcycle 12 (electric vehicle). is there.
  • the power charging system 10 basically comprises one or more removable batteries 14, one or more charging stations 16, and a management server 18.
  • the removable battery 14 is a cassette-type power storage device that is detachably mounted to the motorcycle 12 that can travel at least by electric power.
  • the detachable battery 14 that needs to be charged may be distinguished from the “used battery 14 u”, and the detachable battery 14 that has been charged may be distinguished from the “charged battery 14 c”.
  • the charging station 16 is a facility for storing and charging one or more removable batteries 14 and is installed at a plurality of locations.
  • the housing 20 of the charging station 16 is provided with a slot portion 21 composed of a plurality of (12 in the example shown in the drawing) slots, a display 22, and an authentication device 24.
  • a battery charger 26 (see FIG. 2) capable of charging the removable battery 14 is provided on the back side of the slot portion 21.
  • the charging station 16 is communicably connected to the management server 18 via the network NW.
  • the portable terminal 28 carried by the user is communicably connected to the management server 18 via the network NW. Thereby, the charging station 16 (or the portable terminal 28) can transmit / receive communication data to / from the management server 18 via the network NW.
  • the removable battery 14 includes a power storage unit 30, a measurement sensor 32, a battery management unit (hereinafter, BMU 34), and a connection unit 36.
  • BMU 34 battery management unit
  • Power storage unit 30 is a battery core pack configured to be capable of charging and discharging electric power, including a secondary battery (lithium ion battery or lead storage battery).
  • the configuration of power storage unit 30 may be other than this, and may be another type of secondary battery, capacitor, or a composite battery combining these.
  • the measurement sensor 32 is composed of various sensors that measure the voltage, current, or temperature of the power storage unit 30. Thereby, the measurement sensor 32 can acquire information indicating the history of the use environment or the use state in a state of being mounted on the motorcycle 12 (hereinafter referred to as use history information).
  • the BMU 34 includes, for example, a central processing unit (CPU) and a random access memory (RAM), and is a device that controls charge and discharge control of the power storage unit 30.
  • the BMU 34 can store identification information of the removable battery 14 (hereinafter, battery ID), identification information of a user (hereinafter, user ID), usage history information from the measurement sensor 32, and deterioration estimation information from the charging station 16. It is.
  • usage history information time-series data of internal temperature at the time of charge or discharge, voltage at the time of discharge, charge rate (SOC; State Of Charge), used capacity from rental to return, usage period, traveling distance Or, total usage capacity, usage period, mileage may be mentioned.
  • SOC State Of Charge
  • degradation estimation information a capacity maintenance rate, an internal resistance increase rate, SOC when left, battery temperature when left, elapsed time from manufacturing point in time, and total charge count can be mentioned.
  • the charging station 16 includes a display 22, an authentication unit 24, a charger 26, a communication module 40, a memory 42, and a control device 44.
  • the display 22 is a device having at least a display function, and includes, for example, a touch panel (display panel with a touch sensor). Thus, it is possible to input necessary information in accordance with the user's operation, and to provide various visual information to the user.
  • a touch panel display panel with a touch sensor
  • the authentication unit 24 is a device that reads recording information of an NFC card (not shown) carried by the user using, for example, near field communication (NFC). As a result, the charging station 16 authenticates the user having the sharing service usage right using the user ID included in the recorded information.
  • NFC near field communication
  • the charger 26 is a device for charging the removable battery 14 in a state in which the connection portions 36 and 54 are connected to each other.
  • the charger 26 is connected to a power supply (not shown) for supplying power to the removable battery 14.
  • the communication module 40 is a module that can communicate with an external device by wire or wirelessly. As a result, the charging station 16 can exchange various data related to the share service with the management server 18.
  • the memory 42 is, for example, a non-volatile memory composed of an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) and a flash memory. Thereby, information on each removable battery 14 stored in the charging station 16 can be stored.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
  • the control device 44 includes, for example, a CPU or an MPU.
  • the control device 44 functions as the charge control unit 46, the information acquisition unit 48, the calculation method determination unit 50, and the charge amount calculation unit 52 by reading and executing the program stored in the memory 42.
  • the management server 18 is a computer including a server communication unit 60, a server control unit 62, and a server storage unit 64.
  • the server side communication unit 60 is an interface that transmits and receives electrical signals to and from an external device. Thereby, the management server 18 can exchange various data (for example, a part of the service usage information 66) related to the share service with the charging station 16.
  • the server-side control unit 62 includes a CPU or an MPU, and functions as the deterioration degree estimation unit 68 and the data processing unit 70 by reading and executing a program stored in the server-side storage unit 64.
  • control device 44 and server-side control unit 62 specify the user who returned the removable battery 14 to the charging station 16, and charge the user the amount according to the amount of power consumption of the removable battery 14. It corresponds to the charging processing means 72 which performs charging processing.
  • the server-side storage unit 64 includes, for example, a storage device such as a hard disk built in or externally attached to a computer system. As a result, inside the server-side storage unit 64, a database is built on information (hereinafter, service use information 66) indicating the use status of the share service.
  • service use information 66 information indicating the use status of the share service.
  • FIG. 3 is a view showing an example of the data structure of the service usage information 66.
  • the service usage information 66 includes user information, battery rental information, battery return information, and charging detail information.
  • the "user information” is information on the user of the share service.
  • This user information includes, for example, user ID, personal information (for example, name and address, payment method), vehicle type (type of motorcycle 12), and usage policy (for example, service plan).
  • the “battery lending information” is information on the removable battery 14 (that is, the charged battery 14c that has been lent out) taken out of the charging station 16.
  • the battery lending information includes, for example, a lending date and time, a slot ID, and a battery ID.
  • the “battery return information” is information on the removable battery 14 (that is, the returned used battery 14 u) loaded in the charging station 16.
  • the battery return information includes, for example, return date and time, slot ID, battery ID, deterioration estimation information, and usage history information.
  • the “charging detail information” is information indicating charging details for each user.
  • the charging detail information includes, for example, charging date and time, charging charge, power consumption, extra discount charge, and charging amount.
  • the power charging system 10 in the present embodiment is configured as described above. Subsequently, the operation of the power charging system 10 shown in FIGS. 1 and 2 will be described with reference to the flowcharts of FIGS. 4 and 5 and FIGS. 6 to 7B. More specifically, the exchange operation of the removable battery 14 will be described with reference to FIG. 4, and the charging operation for the user will be described with reference to FIG.
  • step S1 of FIG. 4 the control device 44 (that is, the charge control unit 46) of the charging station 16 confirms whether or not the used battery 14u has been loaded into the charger 26 which has an empty space.
  • the charge control unit 46 confirms whether or not communication with the removable battery 14 has become possible by connection between the connection units 36 and 54.
  • step S1: NO If the loading is not confirmed (step S1: NO), the process remains at step S1 until the used battery 14u is loaded. On the other hand, if the loading is confirmed (step S1: YES), the process proceeds to the next step S2.
  • step S2 the control device 44 (that is, the information acquisition unit 48) reads out and acquires various information from the used battery 14u loaded in step S2. Specifically, the information acquisition unit 48 acquires necessary information including the battery ID and the usage history information from the BMU 34 via the connection units 36 and 54.
  • step S3 the control device 44 performs user authentication processing using an NFC card (not shown), and determines whether or not the user has the right to use the share service. Specifically, after acquiring the user ID through the authentication unit 24, the control device 44 requests the management server 18 to collate the user. Thereby, a user who requests replacement of the removable battery 14 is identified.
  • NFC card not shown
  • control device 44 may perform user authentication processing without using the authentication device 24.
  • the control device 44 associates the user ID and the battery ID in advance, and when the used battery 14 u is loaded to the charging station 16, authenticates the user from the user ID associated with the battery ID. It is also good.
  • control device 44 cancels the association between the user ID and the battery ID of the used battery 14 u. Then, the control device 44 newly associates the user ID with the battery ID of the charged battery 14c to be lent. Thus, user authentication can be repeated.
  • control device 44 transmits the acquired information (for example, battery ID / use history information) to the management server 18 via the communication module 40 and the network NW in a state where the user ID is associated.
  • acquired information for example, battery ID / use history information
  • step S4 the server-side control unit 62 of the management server 18 estimates the degree of deterioration of the used battery 14u based on the various information acquired in step S2.
  • the "deterioration degree” is a broad concept including not only the degree of actual deterioration with reference to the performance at the time of a new product, but also the degree of deterioration expected due to the use that deviates from the recommended environment or recommended state.
  • degradation degree estimation unit 68 divides the measured value at the time of new product from the latest measured value to calculate the capacity maintenance rate (unit:%).
  • the deterioration degree estimation unit 68 calculates an internal resistance increase rate (unit:%) by dividing the measurement value at the time of the new product from the latest measurement value regarding the internal resistance of the power storage unit 30.
  • the deterioration degree estimation unit 68 detects a state in which the period during which the removable battery 14 is not being used continuously exceeds a threshold (for example, 5 to 10 days) as the “leaving state of the removable battery 14”. In this case, the deterioration degree estimation unit 68 calculates the statistical value of the SOC in the left state as the "left SOC”, and calculates the statistical value of the environmental temperature in the left state as the "left battery temperature”.
  • a threshold for example, 5 to 10 days
  • step S5 the charging station 16 performs update processing of the deterioration estimation information obtained by the estimation of step S4.
  • the management server 18 transmits the degradation estimation information indicating the degradation degree to the charging station 16 in a state where the battery ID and the user ID are associated with each other.
  • the control device 44 transmits necessary information to the used battery 14 u, whereby the usage history information and the deterioration estimation information in the BMU 34 are updated.
  • step S6 the controller 44 of the charging station 16 starts the charging operation of the removable battery 14 (that is, the used battery 14u). After the charging is completed, the control device 44 stores the charging time of the removable battery 14 (that is, the charged battery 14c) in the memory 42. This is for use in calculating the charge amount.
  • step S7 the charging station 16 (that is, the control device 44) uses the display 22 to provide information to the user.
  • the control device 44 acquires necessary information from the management server 18 and generates display data indicating desired visual information.
  • This visible information may include, for example, a selectable chargeable battery 14c, a chargeable battery 14c recommended to be used (hereinafter referred to as a recommendation battery), and a range covered by the recommendation battery.
  • the management server 18 can set the service usage policy for each user according to the input operation of the mobile terminal 28 (see FIG. 1).
  • This usage policy is, for example, "maximum capacity”, “minimum charge amount”, “do not exceed the monthly limit set”, “set charge unit price or closest to this unit price”, etc. Selection policy.
  • the server-side control unit 62 extracts the “use policy” corresponding to the “user ID” from the database regarding the service use information 66 and transmits the use policy to the charging station 16.
  • the controller 44 selects one of the plurality of charged batteries 14 c stored in the charging station 16 that is most preferable to the user (recommended battery).
  • the management server 18 can accumulate use history information having high correlation with the range in which the motorcycle 12 can travel for each user.
  • the server-side control unit 62 extracts “battery return information” corresponding to the “user ID” from the database related to the service usage information 66, and transmits the battery return information to the charging station 16.
  • the control device 44 divides the total travel distance from the total usage capacity included in the battery return information to calculate the average power consumption of the user. Further, the control device 44 calculates the following distance of the motorcycle 12 by dividing the above-mentioned average electricity cost from the capacity of each charged battery 14c.
  • the cruising distance of the charged battery 14c is calculated to be 25 km for 1000 Wh, 20 km for 800 Wh, and 15 km for 600 Wh.
  • FIG. 6 is a view showing visible information displayed on the display 22 of FIG. In the display area 80 of the display 22, a selection button 82 simulating the shape of the slot portion 21, recommended information 84 indicating the position of the recommended battery, and distance information 86 indicating the possible distance by the recommended battery are provided. It is done.
  • the “active display” button is a button that is disposed at a position corresponding to the removable battery 14 that can be selected by the user, and that can accept a selection operation by the user.
  • the “passive display” button of the selection buttons 82 is a button that is disposed at a position corresponding to the removable battery 14 that can not be selected by the user, and can not accept the selection operation by the user.
  • the recommendation information 84 indicates the position of the charged battery 14c (the recommended battery is the “05th”) that matches the usage policy set for each user.
  • the distance information 86 indicates the possible range of the motorcycle 12 when the recommended battery is mounted.
  • the user performs an operation of selecting the charged battery 14 c to be taken out from the charging station 16 while visually recognizing the content of the display 22. Then, the user takes out the charged battery 14 c which can be taken out by the selection operation from the slot portion 21 of the charging station 16.
  • step S8 the charging station 16 checks whether the charged battery 14c has been taken out. If the removal is not confirmed (step S8: NO), the process remains at step S8 until the charged battery 14c is removed. On the other hand, if the removal is confirmed (step S8: YES), the process proceeds to the next step S9.
  • step S9 the server-side control unit 62 of the management server 18 updates the database in order to reflect the series of processing contents executed in steps S1 to S8. Specifically, the data processing unit 70 adds the battery lending information, the battery return information, and a part of the charging statement information acquired through the series of operations of steps S1 to S8, thereby providing service usage information for each user. Update 66
  • step S11 of FIG. 5 the control device 44 acquires information (here, power consumption and deterioration estimation information) necessary for charging processing to be described later.
  • the control device 44 (that is, the information acquisition unit 48) acquires the power consumption amount of the used battery 14u loaded in step S1 and the deterioration estimation information of the charged battery 14c extracted in step S8.
  • step S12 the control device 44 (that is, the calculation method determination unit 50) evaluates the degree of deterioration using the deterioration estimation information acquired in step S11, and calculates the charge amount based on the obtained evaluation result. decide.
  • the calculation method determination unit 50 determines a combination of the charge unit price and the premium discount charge, using two types of look-up tables (LUT; Look-Up Table).
  • FIG. 7A is a diagram showing an example of the charging unit price table.
  • the vertical direction of the table indicates the internal resistance increase rate (unit:%), and the horizontal direction of the table indicates the capacity retention ratio (unit:%).
  • the rate of increase in internal resistance tends to gradually increase from the ideal value of 100% as deterioration of power storage unit 30 (that is, performance decrease) proceeds. Further, the capacity retention rate tends to gradually decrease from the ideal value of 100% as the deterioration of power storage unit 30 progresses.
  • “high charge unit price”, “basic charge unit price” and “low charge unit price” are divided in order from the one closer to the ideal state of power storage unit 30. That is, when the actual performance of power storage unit 30 is relatively high, the unit price is increased, and when the actual performance of power storage unit 30 is relatively low, the unit price is decreased.
  • FIG. 7B is a diagram showing an example of a premium discount rate table.
  • the vertical direction of the table indicates the battery temperature (unit: ° C.) during standing, and the horizontal direction of the table indicates the SOC (unit:%) when standing.
  • Deterioration (that is, performance degradation) of power storage unit 30 is promoted as the battery temperature at standstill is higher, while deterioration tends to be suppressed as the battery temperature at standstill is lower. Further, the deterioration of power storage unit 30 is promoted as the SOC at the time of leaving is larger, while the deterioration tends to be suppressed as the SOC at the time of leaving is smaller.
  • step S13 the control device 44 (that is, the charge amount calculation unit 52) performs the charging process according to the calculation method determined in step S12. Specifically, the charge amount calculation unit 52 multiplies the power consumption of the charged battery 14c by the charge unit price and adds the additional charge (or subtracts the discount charge) as necessary to charge the user. Calculate
  • control device 44 transmits the calculated charging statement information (including the charging amount) and the user ID to the management server 18 via the communication module 40 and the network NW in a state in which the user ID is associated.
  • step S14 the server-side control unit 62 of the management server 18 updates the database to reflect the charging process performed in step S13. Specifically, the data processing unit 70 updates the service usage information 66 for each user by adding a part of the charging statement information acquired through the series of operations of steps S11 to S13.
  • the power charging system 10 includes one or more removable batteries 14 detachably mounted on the motorcycle 12 (power utilization device), and a charging station 16 for storing and charging the one or more removable batteries 14.
  • the control device 44 (charging processing means) that performs charging processing for specifying the user who returned the removable battery 14 to the charging station 16 and charging the user an amount according to the power consumption of the removable battery 14 Equipped with The control device 44 determines a method of calculating the charge amount based on the degree of deterioration of the removable battery 14 and performs charge processing.
  • this electric power charging method is a method using a charging station 16 for storing and charging one or more detachable batteries 14 detachably mounted on the motorcycle 12 (electric power utilizing device), A identification step (S3) of identifying the user who removed the removable battery 14 from the charging station 16, and a charging step of charging the specified user for an amount according to the power consumption of the removable battery 14
  • One or more computers execute (S13), and in the charging step, a method of calculating the charging amount is determined based on the degree of deterioration of the removable battery 14, and this charging process is performed.
  • the method of calculating the charge amount is determined based on the degree of deterioration of the removable battery 14, it becomes possible to calculate the charge amount commensurate with the actual performance of the removable battery 14, and the share service of the removable battery 14 is fair. It is possible to secure sex.
  • Each removable battery 14 is configured to be capable of storing use history information indicating a history of use environment or use condition in a state of being mounted on the motorcycle 12, and the control device 44 is a removable battery
  • the degree of deterioration may be evaluated using the 14 pieces of usage history information, and the calculation method may be determined based on the obtained degree of deterioration. As a result, it is possible to reflect the use environment or the use condition in a state of being mounted on the motorcycle 12 in the calculation of the charge amount.
  • control device 44 relatively increases the billing amount when the degree of deterioration evaluated using the use history information is large, while when the degree of deterioration evaluated using the use history information is small.
  • the amount of money may be relatively small.
  • the electric power utilization device is an electric vehicle (motorcycle 12) capable of traveling by at least electric power
  • the control device 44 is capable of traveling the motorcycle 12 based on the state of the removable battery 14 stored in the charging station 16.
  • the distance may be calculated, and output information indicating the reachable distance may be output to the user via the charging station 16 or an external device (e.g., the portable terminal 28).
  • the user can select the removable battery 14 to be taken out of the charging station 16 while considering the cruising distance of the motorcycle 12.
  • control device 44 can set the usage policy for each user, and the charging station 16 may present the user with the removable battery 14 that matches the usage policy set by the control device 44.
  • the user can make a decision in which the user's usage policy is appropriately reflected, while saving the time and effort of selecting the removable battery 14 each time it is taken out.
  • FIG. 8 is a block diagram of a power charging system 100 according to a modification.
  • the power charging system 100 basically includes one or more removable batteries 14, a charging station 102, and a management server 104.
  • the charging station 102 includes a display 22, an authentication unit 24, a charger 26, a communication module 40, a memory 42, and a control device 106. That is, in this modification, the function of the control device 106 is different from that of the present embodiment (see the control device 44 in FIG. 2).
  • the controller 106 is configured to include a CPU or an MPU, as with the controller 44 (see FIG. 2).
  • the control device 106 functions as the charge control unit 46 and the information acquisition unit 48 by reading and executing the program stored in the memory 42.
  • the management server 104 is a computer including a server communication unit 60, a server control unit 108, and a server storage unit 64. That is, in this modification, the function of the server-side control unit 108 is different from that of the present embodiment (see the server-side control unit 62 in FIG. 2).
  • the server-side control unit 108 includes a CPU or an MPU, and reads and executes a program stored in the server-side storage unit 64 to estimate the degree of deterioration. It functions as unit 68, data processing unit 70, calculation method determination unit 110, and charge amount calculation unit 112.
  • the calculation method determination unit 110 acquires the power consumption of the used battery 14 u and the deterioration estimation information of the charged battery 14 c together with the user ID via the information acquisition unit 48 of the control device 106, and based on this deterioration estimation information Determine how to calculate the billed amount.
  • the calculation method determination unit 50 determines the combination of the charging unit price and the premium discount rate using the reference tables shown in FIGS. 7A and 7B. Good.
  • Charge calculation unit 112 performs a charging process according to the calculation method determined by calculation method determination unit 110. Specifically, the charge amount calculation unit 112 multiplies the power consumption of the used battery 14 u by the charge unit price and adds the additional charge (or the discount charge as in the charge amount calculation unit 52 (see FIG. 2). The charge amount for the user is calculated by subtracting.
  • the server-side control unit 108 specifies a user who has returned the removable battery 14 to the charging station 102, and performs charging for charging the user for the amount according to the power consumption of the removable battery 14 It corresponds to the processing means 114.
  • the charging processing means 114 may be incorporated in the management server 104 which is a separate device from the charging station 102 (see FIG. 8). . Even with this configuration, the same effects as those of the power charging system 10 can be obtained.
  • the server-side control unit 108 as the charging processing means 114 determines the calculation method of the charging amount based on the degree of deterioration of the removable battery 14, so the actual performance of the removable battery 14 It is possible to calculate the amount of charge corresponding to the above, and to ensure the fairness of the share service of the removable battery 14.
  • the power charging system 10 operates according to the replacement procedure (return ⁇ lending) for taking out the charged battery 14c after loading the used battery 14u, but the reverse replacement procedure (rental ⁇ return) It may operate according to Further, the power charging system 10 may be configured not only to replace the removable batteries 14 one by one, but also to replace a plurality of removable batteries 14 simultaneously.
  • the power charging system 10 performs the charging process each time the removable battery 14 is replaced, but the execution timing is not limited to this.
  • the power charging system 10 may perform charging processing collectively at a predetermined time interval (for example, a fixed time every day).
  • the power charging system 10 is applied to the motorcycle 12 (electric vehicle) in the embodiment described above, the application target may be a mobile including a four-wheeled vehicle.
  • the device power utilization device
  • the type or purpose of use of the device does not matter.

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Abstract

電力課金システム(10、100)は、1つ以上の着脱式バッテリ(14)と、着脱式バッテリ(14)の保管及び充電を行う充電ステーション(16、102)と、着脱式バッテリ(14)を返却したユーザに対して着脱式バッテリ(14)の電力使用量に応じた額を課金する課金処理を行う課金処理手段(72、114)と、を備える。課金処理手段(72、114)は、着脱式バッテリ(14)の劣化度に基づいて課金額の算定方法を決定し、課金処理を行う。

Description

電力課金システム及び電力課金方法
 本発明は、充電ステーションを利用するユーザに対して課金処理を行う電力課金システム及び電力課金方法に関する。
 従来から、電動車両の駆動源であるバッテリを着脱式にして、複数のユーザで共同利用するシェアサービスが知られている。このサービスによれば、1つ以上の着脱式バッテリの保管及び充電を行う充電ステーションが設置されており、当該充電ステーションを利用するユーザに対して課金を行う仕組みが構築されている。
 特開2001-057711号公報には、着脱式バッテリを電池供給会社からレンタルする場合、充電時間、充電回数、保守管理費を加味して月間のレンタル料金を査定する旨が記載されている。
 ところで、上記したシェアサービスの運用面を考慮すると、1箇所の充電ステーションには、使用環境又は使用状態の履歴が異なる着脱式バッテリが混在することが想定される。
 しかしながら、特開2001-057711号公報に示される運用形態をそのまま適用すると、着脱式バッテリの使用履歴が考慮されずに一律の課金処理がなされてしまう。つまり、着脱式バッテリの選択結果によっては航続可能距離が標準よりも短くなり、距離当たりの課金額が相対的に増加する場合がある。その結果、サービスの公平性を欠く事態が生じ、ユーザに不満感を与え、事業への不信感が市場で拡大していくという問題がある。
 本発明は上記した問題を解決するためになされたものであり、着脱式バッテリのシェアサービスの公平性を担保可能な電力課金システム及び電力課金方法を提供することを目的とする。
 第1の本発明に係る電力課金システムは、電力利用装置に対して着脱自在に装着される1つ以上の着脱式バッテリと、1つ以上の前記着脱式バッテリの保管及び充電を行う充電ステーションと、前記充電ステーションに前記着脱式バッテリを返却したユーザを特定し、前記ユーザに対して前記着脱式バッテリの電力使用量に応じた額を課金する課金処理を行う課金処理手段と、を備え、前記課金処理手段は、前記着脱式バッテリの劣化度に基づいて課金額の算定方法を決定し、前記課金処理を行う。
 このように、着脱式バッテリの劣化度に基づいて課金額の算定方法を決定するので、着脱式バッテリの実性能に見合った課金額を算定可能となり、着脱式バッテリのシェアサービスの公平性を担保することができる。
 また、各々の前記着脱式バッテリは、前記電力利用装置に装着された状態下での使用環境又は使用状態の履歴を示す使用履歴情報を記憶可能に構成されており、前記課金処理手段は、前記着脱式バッテリの前記使用履歴情報を用いて前記劣化度を評価し、得られた前記劣化度に基づいて前記算定方法を決定してもよい。これにより、電力利用装置に装着された状態下での使用環境又は使用状態を、課金額の算定に反映させることができる。
 また、前記課金処理手段は、前記使用履歴情報を用いて評価された前記劣化度が大きい場合には課金額を相対的に多くする一方、前記使用履歴情報を用いて評価された前記劣化度が小さい場合には課金額を相対的に少なくしてもよい。これにより、課金額の多少を通じて着脱式バッテリの適正な使用を促すインセンティブをユーザに対して付与可能となり、着脱式バッテリの長寿命化に伴って運用コストが削減される。
 また、前記電力利用装置は、少なくとも電力により走行可能な電動車両であり、前記課金処理手段は、前記充電ステーションに保管された前記着脱式バッテリの状態に基づいて前記電動車両の航続可能距離を算出し、前記航続可能距離を示す出力情報を前記充電ステーション又は外部装置を介して前記ユーザに向けて出力してもよい。これにより、ユーザは、電動車両の航続可能距離を考慮しながら、充電ステーションから取り出すべき着脱式バッテリを選ぶことができる。また、航続可能距離を具体的に出力することで、電力切れに関するユーザの不安が解消される追加的効果もある。
 また、前記課金処理手段は、前記ユーザ毎の利用ポリシーを設定可能であり、前記充電ステーションは、前記課金処理手段により設定された前記利用ポリシーに合致する前記着脱式バッテリを前記ユーザに提示してもよい。これにより、ユーザは、着脱式バッテリを取り出す都度に選択する手間を省きながら、自身の利用ポリシーが適切に反映された意思決定を行うことができる。
 第2の本発明に係る電力課金方法は、電力利用装置に対して着脱自在に装着される1つ以上の着脱式バッテリの保管及び充電を行う充電ステーションを用いた方法であって、前記充電ステーションに前記着脱式バッテリを返却したユーザを特定する特定ステップと、特定された前記ユーザに対して前記着脱式バッテリの電力使用量に応じた額を課金する課金処理を行う課金ステップと、を1つ又は複数のコンピュータが実行し、前記課金ステップでは、前記着脱式バッテリの劣化度に基づいて課金額の算定方法を決定し、前記課金処理を行う。
 本発明に係る電力課金システム及び電力課金方法によれば、着脱式バッテリのシェアサービスの公平性を担保することができる。
本発明の一実施形態における電力課金システムの全体構成図である。 図1に示す電力課金システムのブロック図である。 サービス利用情報のデータ構造の一例を示す図である。 図1及び図2に示す電力課金システムの動作説明に供される第1のフローチャートである。 図1及び図2に示す電力課金システムの動作説明に供される第2のフローチャートである。 図1の表示器に表示される可視情報を示す図である。 図7Aは、課金単価テーブルの一例を示す図である。図7Bは、割増割引料金テーブルの一例を示す図である。 変形例における電力課金システムのブロック図である。
 以下、本発明に係る電力課金システムについて、電力課金方法との関係において好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照しながら説明する。
[電力課金システム10の構成]
<全体構成>
 図1は、本発明の一実施形態における電力課金システム10の全体構成図である。図2は、図1に示す電力課金システム10のブロック図である。
 図1に示すように、電力課金システム10は、鞍乗り型の自動二輪車12(電動車両)の駆動源である着脱式バッテリ14を、複数のユーザで共同利用するシェアサービスを提供可能なシステムである。この電力課金システム10は、基本的には、1つ以上の着脱式バッテリ14と、1つ以上の充電ステーション16と、管理サーバ18と、から構成される。
 着脱式バッテリ14は、少なくとも電力により走行可能な自動二輪車12に対して着脱自在に装着されるカセット式の蓄電装置である。以下、説明の便宜上、充電が必要になった着脱式バッテリ14を「使用済みバッテリ14u」、充電が完了した着脱式バッテリ14を「充電済みバッテリ14c」と区別する場合がある。
 充電ステーション16は、1つ以上の着脱式バッテリ14の保管及び充電を行うための設備であり、複数の場所に設置されている。充電ステーション16の筐体20には、複数個(本図の例では、12個)のスロットからなるスロット部21と、表示器22と、認証器24と、が設けられている。スロット部21の奥側には、着脱式バッテリ14を充電可能な充電器26(図2参照)が設けられている。
 充電ステーション16は、ネットワークNWを介して、管理サーバ18と通信可能に接続されている。また、ユーザが携行する携帯端末28は、ネットワークNWを介して、管理サーバ18と通信可能に接続されている。これにより、充電ステーション16(又は携帯端末28)は、ネットワークNWを経由して、管理サーバ18に対して通信データを送受信可能である。
<着脱式バッテリ14の構成>
 図2に示すように、着脱式バッテリ14は、具体的には、蓄電部30と、測定センサ32と、バッテリ管理ユニット(Battery Management Unit;以下、BMU34)と、接続部36と、を備える。
 蓄電部30は、二次電池(リチウムイオン電池や鉛蓄電池)を含む、電力を充放電可能に構成された電池コアパックである。蓄電部30の構成はこれ以外であってもよく、他の種類の二次電池、キャパシタ、又はこれらを組み合わせた複合電池であってもよい。
 測定センサ32は、蓄電部30の電圧、電流又は温度を測定する各種センサから構成される。これにより、測定センサ32は、自動二輪車12に装着された状態下での使用環境又は使用状態の履歴を示す情報(以下、使用履歴情報という)を取得可能である。
 BMU34は、例えばCPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)を含んで構成され、蓄電部30の充放電制御を司る装置である。また、BMU34は、着脱式バッテリ14の識別情報(以下、バッテリID)、ユーザの識別情報(以下、ユーザID)、測定センサ32からの使用履歴情報、充電ステーション16からの劣化推定情報を記憶可能である。
 なお、使用履歴情報の一例として、充電時又は放電時の内部温度、放電時の電圧、充電率(SOC;State Of Charge)の時系列データ、貸出から返却までの使用容量・使用期間・走行距離、又は、通算の使用容量・使用期間・走行距離が挙げられる。劣化推定情報の一例として、容量維持率、内部抵抗増加率、放置時SOC、放置時バッテリ温度、製造時点からの経過時間、通算充電回数が挙げられる。
<充電ステーション16の構成>
 充電ステーション16は、具体的には、表示器22と、認証器24と、充電器26と、通信モジュール40と、メモリ42と、制御装置44と、を備える。
 表示器22は、少なくとも表示機能を有する機器であり、例えば、タッチパネル(タッチセンサ付き表示パネル)から構成される。これにより、ユーザの操作に応じて必要な情報を入力可能であると共に、ユーザに対して様々な可視情報を提供可能である。
 認証器24は、例えば近距離通信(NFC;Near Field Communication)を用いて、ユーザが携行するNFCカード(不図示)の記録情報を読み取る機器である。これにより、充電ステーション16は、この記録情報に含まれるユーザIDを用いて、シェアサービスの利用権限を有するユーザを認証する。
 充電器26は、接続部36、54同士を接続した状態下に着脱式バッテリ14を充電する機器である。充電器26には、着脱式バッテリ14に電力を供給するための電源(不図示)が接続されている。
 通信モジュール40は、有線又は無線により、外部装置との間で通信可能なモジュールである。これにより、充電ステーション16は、管理サーバ18との間で、シェアサービスに関わる各種データの遣り取りが可能である。
 メモリ42は、例えば、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、フラッシュメモリから構成される不揮発性メモリである。これにより、充電ステーション16に保管されている各々の着脱式バッテリ14に関する情報を記憶可能である。
 制御装置44は、例えば、CPU又はMPUを含んで構成される。制御装置44は、メモリ42に記憶されたプログラムを読み出し実行することで、充電制御部46、情報取得部48、算定方法決定部50、及び課金額算定部52として機能する。
<管理サーバ18の構成>
 管理サーバ18は、サーバ側通信部60と、サーバ側制御部62と、サーバ側記憶部64と、を備えるコンピュータである。
 サーバ側通信部60は、外部装置に対して電気信号を送受信するインターフェースである。これにより、管理サーバ18は、充電ステーション16との間で、シェアサービスに関わる各種データ(例えば、サービス利用情報66の一部)の遣り取りが可能である。
 サーバ側制御部62は、CPU又はMPUから構成されており、サーバ側記憶部64により格納されたプログラムを読み出し実行することで、劣化度推定部68及びデータ処理部70として機能する。
 なお、上記した制御装置44及びサーバ側制御部62は、充電ステーション16に着脱式バッテリ14を返却したユーザを特定し、このユーザに対して着脱式バッテリ14の電力使用量に応じた額を課金する課金処理を行う課金処理手段72に相当する。
 サーバ側記憶部64は、例えば、コンピュータシステムに内蔵又は外付けされるハードディスク等の記憶装置から構成される。これにより、サーバ側記憶部64の内部には、シェアサービスの利用状況を示す情報(以下、サービス利用情報66)に関するデータベースが構築されている。
<サービス利用情報66のデータ構造>
 図3は、サービス利用情報66のデータ構造の一例を示す図である。このサービス利用情報66には、ユーザ情報、バッテリ貸出情報、バッテリ返却情報、課金明細情報が含まれる。
 「ユーザ情報」とは、シェアサービスのユーザに関する情報である。このユーザ情報は、例えば、ユーザID、個人情報(例えば、氏名・住所、支払方法)、車種(自動二輪車12の種類)、利用ポリシー(例えば、サービスプラン)が含まれる。
 「バッテリ貸出情報」とは、充電ステーション16から取り出された着脱式バッテリ14(つまり、貸し出された充電済みバッテリ14c)に関する情報である。このバッテリ貸出情報には、例えば、貸出日時、スロットID、バッテリIDが含まれる。
 「バッテリ返却情報」とは、充電ステーション16に装填された着脱式バッテリ14(つまり、返却された使用済みバッテリ14u)に関する情報である。このバッテリ返却情報には、例えば、返却日時、スロットID、バッテリID、劣化推定情報、使用履歴情報が含まれる。
 「課金明細情報」とは、ユーザ毎の課金明細を示す情報である。この課金明細情報には、例えば、課金日時、課金単価、電力使用量、割増割引料金、課金額が含まれる。
[電力課金システム10の動作]
 本実施形態における電力課金システム10は、以上のように構成される。続いて、図1及び図2に示す電力課金システム10の動作について、図4、図5のフローチャート、並びに図6~図7Bを参照しながら説明する。より詳しくは、着脱式バッテリ14の交換動作を図4により説明し、ユーザに対する課金動作を図5により説明する。
<着脱式バッテリ14の交換動作>
 図4のステップS1において、充電ステーション16の制御装置44(つまり、充電制御部46)は、空きがある充電器26に使用済みバッテリ14uが装填されたか否かを確認する。例えば、充電制御部46は、接続部36、54同士の接続により、着脱式バッテリ14との間で通信可能な状態になったか否かを確認する。
 装填が確認されていない場合(ステップS1:NO)、使用済みバッテリ14uが装填されるまでステップS1に留まる。一方、装填が確認された場合(ステップS1:YES)、次のステップS2に進む。
 ステップS2において、制御装置44(つまり、情報取得部48)は、ステップS2にて装填された使用済みバッテリ14uから各種情報を読み出して取得する。具体的には、情報取得部48は、接続部36、54を介して、BMU34からバッテリID、使用履歴情報を含む必要な情報を取得する。
 ステップS3において、制御装置44は、図示しないNFCカードを用いてユーザの認証処理を行うと共に、シェアサービスの利用権限を有するか否かを判定する。具体的には、制御装置44は、認証器24を通じてユーザIDを取得した後、管理サーバ18に対してユーザの照合を要求する。これにより、着脱式バッテリ14の交換を要求するユーザが特定される。
 なお、制御装置44は、これに代えて、認証器24を使用することなくユーザの認証処理を行ってもよい。例えば、制御装置44は、ユーザIDとバッテリIDを予め紐付けしておき、使用済みバッテリ14uが充電ステーション16に装填された際に、バッテリIDと紐付けされたユーザIDからユーザを認証してもよい。
 この場合、制御装置44は、ユーザの認証が完了した後、このユーザIDと、使用済みバッテリ14uのバッテリIDとの紐付けを解除する。そして、制御装置44は、このユーザIDを、貸し出される充電済みバッテリ14cのバッテリIDと新たに紐付けする。これにより、ユーザの認証を繰り返し行うことができる。
 その後、制御装置44は、取得した情報(例えば、バッテリID・使用履歴情報)とユーザIDを対応付けた状態にて、通信モジュール40及びネットワークNWを介して管理サーバ18に向けて送信する。
 ステップS4において、管理サーバ18のサーバ側制御部62は、ステップS2で取得された各種情報に基づいて、使用済みバッテリ14uの劣化度を推定する。ここで、「劣化度」とは、新品時の性能を基準として実際に劣化した度合いのみならず、推奨環境又は推奨状態から逸脱した使用により劣化が見込まれる度合いも含む広い概念である。
 具体的には、劣化度推定部68は、蓄電部30の容量に関して、直近の測定値から新品時の測定値を除算することで、容量維持率(単位:%)を算出する。また、劣化度推定部68は、蓄電部30の内部抵抗に関して、直近の測定値から新品時の測定値を除算することで、内部抵抗増加率(単位:%)を算出する。
 また、劣化度推定部68は、着脱式バッテリ14が継続して不使用である期間が閾値(例えば、5~10日間)を超えた状態を「着脱式バッテリ14の放置状態」として検出する。この場合、劣化度推定部68は、放置状態におけるSOCの統計値を「放置時SOC」として算出し、放置状態における環境温度の統計値を「放置時バッテリ温度」として算出する。
 ステップS5において、充電ステーション16は、ステップS4の推定により得られた劣化推定情報の更新処理を行う。更新に先立ち、管理サーバ18は、劣化度を示す劣化推定情報と、バッテリID及びユーザIDを対応付けた状態にて、充電ステーション16に向けて送信する。その後、制御装置44が使用済みバッテリ14uに向けて必要な情報を送信することで、BMU34における使用履歴情報及び劣化推定情報の更新がなされる。
 ステップS6において、充電ステーション16の制御装置44は、着脱式バッテリ14(つまり、使用済みバッテリ14u)の充電動作を開始する。制御装置44は、充電が完了した後、この着脱式バッテリ14(つまり、充電済みバッテリ14c)の充電時間をメモリ42に記憶させておく。課金額の算定に使用するためである。
 ステップS7において、充電ステーション16(つまり、制御装置44)は、表示器22を用いてユーザに対する情報提供を行う。表示に先立ち、制御装置44は、管理サーバ18から必要な情報を取得し、所望の可視情報を示す表示用データを生成する。この可視情報として、例えば、選択可能な充電済みバッテリ14c、使用を推奨する充電済みバッテリ14c(以下、推奨バッテリという)、推奨バッテリによる航続可能距離が挙げられる。
 ところで、管理サーバ18は、携帯端末28(図1参照)の入力操作に応じて、サービスの利用ポリシーをユーザ毎に設定することができる。この利用ポリシーは、例えば、「容量が最大である」、「課金額が最少である」、「月毎に設定した上限額を超過しない」、「設定した課金単価又はこの単価に最も近い」等の選択方針が挙げられる。
 この設定機能を活用する場合、サーバ側制御部62は、サービス利用情報66に関するデータベースから「ユーザID」に対応する「利用ポリシー」を抽出し、この利用ポリシーを充電ステーション16に向けて送信する。これにより、制御装置44は、充電ステーション16に保管される複数の充電済みバッテリ14cの中から、ユーザにとって最も好ましい1つ(推奨バッテリ)を選択する。
 また、管理サーバ18は、自動二輪車12の航続可能距離との相関性が高い使用履歴情報をユーザ毎に蓄積することができる。この場合、サーバ側制御部62は、サービス利用情報66に関するデータベースから「ユーザID」に対応する「バッテリ返却情報」を抽出し、このバッテリ返却情報を充電ステーション16に向けて送信する。
 制御装置44は、バッテリ返却情報に含まれる通算の使用容量から通算の走行距離を除算することで、ユーザの平均電費を算出する。また、制御装置44は、各々の充電済みバッテリ14cの容量から上記の平均電費を除算することで、自動二輪車12の後続距離を算出する。
 具体的には、ユーザの平均電費が40Wh/kmである場合、充電済みバッテリ14cの航続可能距離は、容量が1000Whでは25km、容量が800Whでは20km、容量が600Whでは15kmとそれぞれ算出される。
 図6は、図1の表示器22に表示される可視情報を示す図である。表示器22の表示領域80内には、スロット部21の形状を模擬した選択ボタン82と、推奨バッテリの位置を示す推奨情報84と、推奨バッテリによる航続可能距離を示す距離情報86と、が設けられている。
 選択ボタン82のうち「アクティブ表示」のボタンは、ユーザが選択可能な着脱式バッテリ14に対応する位置に配置され、かつ、ユーザによる選択操作を受付可能なボタンである。一方、選択ボタン82のうち「パッシブ表示」のボタンは、ユーザが選択不可な着脱式バッテリ14に対応する位置に配置され、かつ、ユーザによる選択操作を受付不可なボタンである。
 推奨情報84は、ユーザ毎に設定された利用ポリシーに合致する充電済みバッテリ14cの位置(推奨バッテリは「05」番目)を示す。距離情報86は、推奨バッテリを装着した場合における自動二輪車12の航続可能距離を示す。
 ユーザは、表示器22の内容を視認しながら、充電ステーション16から取り出すべき充電済みバッテリ14cを選択する操作を行う。そして、ユーザは、選択操作により取出可能になった充電済みバッテリ14cを、充電ステーション16のスロット部21から取り出す。
 ステップS8において、充電ステーション16は、充電済みバッテリ14cが取り出されたか否かを確認する。取り出しが確認されていない場合(ステップS8:NO)、充電済みバッテリ14cが取り出されるまでステップS8に留まる。一方、取り出しが確認された場合(ステップS8:YES)、次のステップS9に進む。
 ステップS9において、管理サーバ18のサーバ側制御部62は、ステップS1~S8で実行された一連の処理内容を反映させるためにデータベースの更新を行う。具体的には、データ処理部70は、ステップS1~S8の一連の動作を通じて取得されたバッテリ貸出情報、バッテリ返却情報、及び課金明細情報の一部を追加することで、ユーザ毎のサービス利用情報66を更新する。
<ユーザに対する課金動作>
 続いて、課金処理手段72(図2参照)による課金動作について、図5のフローチャート、図7A及び図7Bを参照しながら説明する。ここでは、着脱式バッテリ14が交換される度に課金処理を行う場合を想定する。
 図5のステップS11において、制御装置44は、後述する課金処理に必要な情報(ここでは、電力使用量及び劣化推定情報)を取得する。制御装置44(つまり、情報取得部48)は、ステップS1にて装填された使用済みバッテリ14uの電力使用量と、ステップS8にて取り出された充電済みバッテリ14cの劣化推定情報を取得する。
 ステップS12において、制御装置44(つまり、算定方法決定部50)は、ステップS11で取得された劣化推定情報を用いて劣化度を評価し、得られた評価結果に基づいて課金額の算定方法を決定する。ここで、算定方法決定部50は、2種類の参照テーブル(LUT;Look-Up Table)を用いて、課金単価及び割増割引料金の組み合わせを決定する。
 図7Aは、課金単価テーブルの一例を示す図である。テーブルの縦方向は内部抵抗増加率(単位:%)を示すと共に、テーブルの横方向は容量維持率(単位:%)を示す。内部抵抗増加率は、蓄電部30の劣化(つまり、性能低下)が進むにつれて、理想値である100%から徐々に増加する傾向がある。また、容量維持率は、蓄電部30の劣化が進むにつれて、理想値である100%から徐々に低下する傾向がある。
 本図の例では、2つの変数の組み合わせに応じた3種類の単価が設けられている。ここでは、蓄電部30の理想状態に近い方から順に、「高課金単価」、「基本課金単価」及び「低課金単価」に区分けされる。つまり、蓄電部30の実性能が相対的に高い場合には単価を上げ、蓄電部30の実性能が相対的に低い場合には単価を下げる。
 図7Bは、割増割引料金テーブルの一例を示す図である。テーブルの縦方向は放置時バッテリ温度(単位:℃)を示すと共に、テーブルの横方向は放置時SOC(単位:%)を示す。放置時バッテリ温度が高いほど蓄電部30の劣化(つまり、性能低下)が促進される一方、放置時バッテリ温度が低いほど劣化が抑制される傾向がある。また、放置時SOCが大きいほど蓄電部30の劣化が促進される一方、放置時SOCが小さいほど劣化が抑制される傾向がある。
 本図の例では、2つの変数の組み合わせに応じた3種類の料金(例えば、定額料金)が設けられている。ここでは、蓄電部30の理想状態に近い方から順に、「割増料金課金」、「基本課金」及び「割引料金課金」に区分けされる。つまり、蓄電部30の劣化可能性が相対的に高い場合には料金を上げ、蓄電部30の劣化可能性が相対的に低い場合には料金を下げる。
 ステップS13において、制御装置44(つまり、課金額算定部52)は、ステップS12で決定された算定方法に従って課金処理を行う。具体的には、課金額算定部52は、充電済みバッテリ14cの電力使用量に課金単価を乗算し、必要に応じて割増料金を加算(又は割引料金を減算)することで、ユーザに対する課金額を算定する。
 その後、制御装置44は、算定した課金明細情報(課金額を含む)とユーザIDを対応付けた状態にて、通信モジュール40及びネットワークNWを介して管理サーバ18に向けて送信する。
 ステップS14において、管理サーバ18のサーバ側制御部62は、ステップS13で実行された課金処理を反映させるためにデータベースの更新を行う。具体的には、データ処理部70は、ステップS11~S13の一連の動作を通じて取得された課金明細情報の一部を追加することで、ユーザ毎のサービス利用情報66を更新する。
 このようにして、着脱式バッテリ14の交換及びユーザに対する課金に関わる電力課金システム10の一連の動作が終了する。ユーザは、交換した着脱式バッテリ14を自動二輪車12に装着した後、自動二輪車12を継続して利用することができる。
[電力課金システム10による効果]
 以上のように、この電力課金システム10は、以下に示す効果を奏する。
 電力課金システム10は、自動二輪車12(電力利用装置)に対して着脱自在に装着される1つ以上の着脱式バッテリ14と、1つ以上の着脱式バッテリ14の保管及び充電を行う充電ステーション16と、充電ステーション16に着脱式バッテリ14を返却したユーザを特定し、該ユーザに対して着脱式バッテリ14の電力使用量に応じた額を課金する課金処理を行う制御装置44(課金処理手段)を備える。制御装置44は、着脱式バッテリ14の劣化度に基づいて課金額の算定方法を決定し、課金処理を行う。
 また、この電力課金方法は、自動二輪車12(電力利用装置)に対して着脱自在に装着される1つ以上の着脱式バッテリ14の保管及び充電を行う充電ステーション16を用いた方法であって、充電ステーション16から着脱式バッテリ14を取り出したユーザを特定する特定ステップ(S3)と、特定されたユーザに対して着脱式バッテリ14の電力使用量に応じた額を課金する課金処理を行う課金ステップ(S13)と、を1つ又は複数のコンピュータが実行し、課金ステップでは、着脱式バッテリ14の劣化度に基づいて課金額の算定方法を決定し、この課金処理を行う。
 このように、着脱式バッテリ14の劣化度に基づいて課金額の算定方法を決定するので、着脱式バッテリ14の実性能に見合った課金額を算定可能となり、着脱式バッテリ14のシェアサービスの公平性を担保することができる。
 また、各々の着脱式バッテリ14は、自動二輪車12に装着された状態下での使用環境又は使用状態の履歴を示す使用履歴情報を記憶可能に構成されており、制御装置44は、着脱式バッテリ14の使用履歴情報を用いて劣化度を評価し、得られた劣化度に基づいて算定方法を決定してもよい。これにより、自動二輪車12に装着された状態下での使用環境又は使用状態を、課金額の算定に反映させることができる。
 また、制御装置44は、使用履歴情報を用いて評価された劣化度が大きい場合には課金額を相対的に多くする一方、使用履歴情報を用いて評価された劣化度が小さい場合には課金額を相対的に少なくしてもよい。これにより、課金額の多少を通じて着脱式バッテリ14の適正な使用を促すインセンティブをユーザに対して付与可能となり、着脱式バッテリ14の長寿命化に伴って運用コストが削減される。
 また、電力利用装置は、少なくとも電力により走行可能な電動車両(自動二輪車12)であり、制御装置44は、充電ステーション16に保管された着脱式バッテリ14の状態に基づいて自動二輪車12の航続可能距離を算出し、航続可能距離を示す出力情報を充電ステーション16又は外部装置(例えば、携帯端末28)を介してユーザに向けて出力してもよい。これにより、ユーザは、自動二輪車12の航続可能距離を考慮しながら、充電ステーション16から取り出すべき着脱式バッテリ14を選ぶことができる。また、航続可能距離を具体的に出力することで、電力切れに関するユーザの不安が解消される追加的効果もある。
 また、制御装置44は、ユーザ毎の利用ポリシーを設定可能であり、充電ステーション16は、制御装置44により設定された利用ポリシーに合致する着脱式バッテリ14をユーザに提示してもよい。これにより、ユーザは、着脱式バッテリ14を取り出す都度に選択する手間を省きながら、自身の利用ポリシーが適切に反映された意思決定を行うことができる。
[電力課金システム10の変形例]
 続いて、本実施形態の変形例における電力課金システム100について、図8を参照しながら説明する。なお、本実施形態と同様の構成又は機能に関して、同じ参照符号を付すると共に、その説明を省略する場合がある。
 図8は、変形例における電力課金システム100のブロック図である。電力課金システム100は、基本的には、1つ以上の着脱式バッテリ14と、充電ステーション102と、管理サーバ104と、から構成される。
 充電ステーション102は、具体的には、表示器22と、認証器24と、充電器26と、通信モジュール40と、メモリ42と、制御装置106と、を備える。つまり、この変形例では、制御装置106の機能が、本実施形態(図2の制御装置44参照)と異なっている。
 制御装置106は、制御装置44(図2参照)と同様に、CPU又はMPUを含んで構成される。制御装置106は、メモリ42に記憶されたプログラムを読み出し実行することで、充電制御部46、及び情報取得部48として機能する。
 管理サーバ104は、サーバ側通信部60と、サーバ側制御部108と、サーバ側記憶部64と、を備えるコンピュータである。つまり、この変形例では、サーバ側制御部108の機能が、本実施の形態(図2のサーバ側制御部62参照)と異なっている。
 サーバ側制御部108は、サーバ側制御部62(図2参照)と同様に、CPU又はMPUから構成されており、サーバ側記憶部64により格納されたプログラムを読み出し実行することで、劣化度推定部68、データ処理部70、算定方法決定部110、及び課金額算定部112として機能する。
 算定方法決定部110は、制御装置106の情報取得部48を介して、使用済みバッテリ14uの電力使用量と、充電済みバッテリ14cの劣化推定情報をユーザIDと共に取得し、この劣化推定情報に基づいて課金額の算定方法を決定する。ここで、算定方法決定部110は、算定方法決定部50(図2参照)と同様に、図7A及び図7Bに示す参照テーブルを用いて、課金単価及び割増割引料金の組み合わせを決定してもよい。
 課金額算定部112は、算定方法決定部110により決定された算定方法に従って課金処理を行う。具体的には、課金額算定部112は、課金額算定部52(図2参照)と同様に、使用済みバッテリ14uの電力使用量に課金単価を乗算し、割増料金を加算(又は割引料金を減算)することで、ユーザに対する課金額を算定する。
 つまり、サーバ側制御部108は、充電ステーション102に着脱式バッテリ14を返却したユーザを特定し、このユーザに対して着脱式バッテリ14の電力使用量に応じた額を課金する課金処理を行う課金処理手段114に相当する。
 以上のように、課金処理手段114は、充電ステーション16(図2参照)に組み込まれる代わりに、充電ステーション102(図8参照)とは別体の装置である管理サーバ104に組み込まれてもよい。このように構成しても、電力課金システム10と同様の作用効果が得られる。
 すなわち、電力課金システム100によれば、課金処理手段114としてのサーバ側制御部108が、着脱式バッテリ14の劣化度に基づいて課金額の算定方法を決定するので、着脱式バッテリ14の実性能に見合った課金額を算定可能となり、着脱式バッテリ14のシェアサービスの公平性を担保することができる。
[補足]
 なお、この発明は、上述した実施形態及び変形例に限定されるものではなく、この発明の主旨を逸脱しない範囲で自由に変更できることは勿論である。或いは、技術的に矛盾が生じない範囲で各々の構成を任意に組み合わせてもよい。
 上述した実施形態では、電力課金システム10は、使用済みバッテリ14uを装填した後に、充電済みバッテリ14cを取り出す交換手順(返却→貸出)に従って動作しているが、逆の交換手順(貸出→返却)に従って動作してもよい。また、この電力課金システム10は、着脱式バッテリ14を1つずつ交換するのみならず、複数の着脱式バッテリ14を同時に交換可能に構成されてもよい。
 上述した実施形態では、電力課金システム10は、着脱式バッテリ14が交換される度に課金処理を行っているが、実行タイミングはこれに限られない。例えば、電力課金システム10は、所定の時間間隔(例えば、毎日の定時刻)にて一括で課金処理を行ってもよい。
 上述した実施形態では、電力課金システム10を自動二輪車12(電動車両)に適用しているが、適用対象は四輪車を含む移動体であってもよい。また、着脱式バッテリ14を装着することで利用可能な装置(電力利用装置)であれば、装置の種類又は使用目的を問わない。

Claims (6)

  1.  電力利用装置(12)に対して着脱自在に装着される1つ以上の着脱式バッテリ(14)と、
     1つ以上の前記着脱式バッテリ(14)の保管及び充電を行う充電ステーション(16)と、
     前記充電ステーション(16)に前記着脱式バッテリ(14)を返却したユーザを特定し、前記ユーザに対して前記着脱式バッテリ(14)の電力使用量に応じた額を課金する課金処理を行う課金処理手段(44)と、
     を備え、
     前記課金処理手段(44)は、前記着脱式バッテリ(14)の劣化度に基づいて課金額の算定方法を決定し、前記課金処理を行うことを特徴とする電力課金システム(10)。
  2.  請求項1に記載の電力課金システム(10)において、
     各々の前記着脱式バッテリ(14)は、前記電力利用装置(12)に装着された状態下での使用環境又は使用状態の履歴を示す使用履歴情報を記憶可能に構成されており、
     前記課金処理手段(44)は、前記着脱式バッテリ(14)の前記使用履歴情報を用いて前記劣化度を評価し、得られた前記劣化度に基づいて前記算定方法を決定する
     ことを特徴とする電力課金システム(10)。
  3.  請求項2に記載の電力課金システム(10)において、
     前記課金処理手段(44)は、前記使用履歴情報を用いて評価された前記劣化度が大きい場合には課金額を相対的に多くする一方、前記使用履歴情報を用いて評価された前記劣化度が小さい場合には課金額を相対的に少なくすることを特徴とする電力課金システム(10)。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の電力課金システム(10)において、
     前記電力利用装置(12)は、少なくとも電力により走行可能な電動車両であり、
     前記課金処理手段(44)は、前記充電ステーション(16)に保管された前記着脱式バッテリ(14)の状態に基づいて前記電動車両(12)の航続可能距離を算出し、前記航続可能距離を示す出力情報を前記充電ステーション(16)又は外部装置(28)を介して前記ユーザに向けて出力する
     ことを特徴とする電力課金システム(10)。
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載の電力課金システム(10)において、
     前記課金処理手段(44)は、前記ユーザ毎の利用ポリシーを設定可能であり、
     前記充電ステーション(16)は、前記課金処理手段(44)により設定された前記利用ポリシーに合致する前記着脱式バッテリ(14)を前記ユーザに提示する
     ことを特徴とする電力課金システム(10)。
  6.  電力利用装置(12)に対して着脱自在に装着される1つ以上の着脱式バッテリ(14)の保管及び充電を行う充電ステーション(16)を用いた電力課金方法であって、
     前記充電ステーション(16)に前記着脱式バッテリ(14)を返却したユーザを特定する特定ステップと、
     特定された前記ユーザに対して前記着脱式バッテリ(14)の電力使用量に応じた額を課金する課金処理を行う課金ステップと、
     を1つ又は複数のコンピュータが実行し、
     前記課金ステップでは、前記着脱式バッテリ(14)の劣化度に基づいて課金額の算定方法を決定し、前記課金処理を行うことを特徴とする電力課金方法。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111833140A (zh) * 2019-04-22 2020-10-27 丰田自动车株式会社 服务器以及电池出借方法
JP2020177652A (ja) * 2019-04-22 2020-10-29 トヨタ自動車株式会社 サーバおよび電池貸出方法
WO2024010017A1 (ja) * 2022-07-07 2024-01-11 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 情報処理方法、情報処理装置及び情報処理プログラム
WO2024090425A1 (ja) * 2022-10-24 2024-05-02 本田技研工業株式会社 保管装置の制御方法、プログラム、コンピュータ可読記録媒体、及び、情報処理装置

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7232152B2 (ja) * 2019-08-14 2023-03-02 本田技研工業株式会社 ユーザ属性推定装置、ユーザ属性推定方法およびプログラム
JP7243533B2 (ja) * 2019-09-03 2023-03-22 トヨタ自動車株式会社 情報処理方法および情報処理装置
JPWO2021079894A1 (ja) * 2019-10-21 2021-04-29
WO2022173001A1 (ja) * 2021-02-12 2022-08-18 本田技研工業株式会社 保管装置
WO2022180836A1 (ja) * 2021-02-26 2022-09-01 本田技研工業株式会社 貸出料金算出装置、貸出料金算出方法および貸出料金算出プログラム
WO2024014542A1 (ja) * 2022-07-14 2024-01-18 本田技研工業株式会社 電源装置、情報処理装置、情報処理方法、プログラム及びコンピュータ可読記録媒体

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003288539A (ja) * 2002-03-28 2003-10-10 Toshiba Corp 電池パックの課金システム
JP2011118638A (ja) * 2009-12-03 2011-06-16 Nec Corp 電池レンタルシステムのサーバ、方法、プログラム、及び、携帯電子機器
JP2013084199A (ja) * 2011-10-12 2013-05-09 Nissan Motor Co Ltd 賃貸料金設定装置および賃貸料金設定方法
JP2016170600A (ja) * 2015-03-12 2016-09-23 オムロン株式会社 交換価格設定装置、交換価格設定方法、プログラム、および記録媒体

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5799732B2 (ja) * 2011-10-12 2015-10-28 日産自動車株式会社 バッテリ検索装置およびバッテリ検索方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003288539A (ja) * 2002-03-28 2003-10-10 Toshiba Corp 電池パックの課金システム
JP2011118638A (ja) * 2009-12-03 2011-06-16 Nec Corp 電池レンタルシステムのサーバ、方法、プログラム、及び、携帯電子機器
JP2013084199A (ja) * 2011-10-12 2013-05-09 Nissan Motor Co Ltd 賃貸料金設定装置および賃貸料金設定方法
JP2016170600A (ja) * 2015-03-12 2016-09-23 オムロン株式会社 交換価格設定装置、交換価格設定方法、プログラム、および記録媒体

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111833140A (zh) * 2019-04-22 2020-10-27 丰田自动车株式会社 服务器以及电池出借方法
JP2020177652A (ja) * 2019-04-22 2020-10-29 トヨタ自動車株式会社 サーバおよび電池貸出方法
JP7318561B2 (ja) 2019-04-22 2023-08-01 トヨタ自動車株式会社 サーバおよび電池貸出方法
CN111833140B (zh) * 2019-04-22 2024-03-19 丰田自动车株式会社 服务器以及电池出借方法
WO2024010017A1 (ja) * 2022-07-07 2024-01-11 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 情報処理方法、情報処理装置及び情報処理プログラム
WO2024090425A1 (ja) * 2022-10-24 2024-05-02 本田技研工業株式会社 保管装置の制御方法、プログラム、コンピュータ可読記録媒体、及び、情報処理装置

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