WO2021187623A1 - 制御装置、充電装置、制御方法、温度調節方法、プログラム、及び、コンピュータ可読記録媒体 - Google Patents

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battery
charging
temperature
storage device
power storage
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佐藤 隆夫
威人 藤田
広考 遠藤
寛 雨池
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本田技研工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a control device, a charging device, a control method, a temperature control method, a program, and a computer-readable recording medium.
  • Patent Document 1 discloses a battery charging device including a charger for charging a battery housed in one of a pair of battery housing units. Further, Patent Document 2 discloses that a storage battery satisfying a specific condition is extracted as a charging target from a plurality of storage batteries.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-333379
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-160364
  • a control device controls, for example, a charging device configured to be able to charge a plurality of power storage devices including a first power storage device and a second power storage device.
  • the control device includes, for example, a storage amount acquisition unit that acquires information on the storage amount of each of the first power storage device and the second power storage device.
  • the control device includes, for example, a charge control unit that controls the charging device to charge the first power storage device and the second power storage device.
  • the charge control unit is based on the first electricity storage amount, which is the electricity storage amount of the first electricity storage device acquired by the electricity storage amount acquisition unit, and the electricity storage amount of the second electricity storage device acquired by the electricity storage amount acquisition unit.
  • the charging device is controlled so that the charging mode of the first power storage device and the charging mode of the second power storage device are different.
  • the charge control unit when the first storage amount is smaller than the second storage amount, the charge control unit has the first timing, which is the charging start time of the first storage device, as the charging start time of the second storage device.
  • the charging device may be controlled so as to be before the second timing.
  • a value obtained by subtracting the first stored amount from the second stored amount or (ii) an absolute value of the difference between the first stored amount and the second stored amount is predetermined. It may be equal to or smaller than the first threshold.
  • the above-mentioned second timing is (i) a timing after the third timing, which is the time when the value obtained by subtracting the first storage amount from the second storage amount becomes smaller than the first threshold value. May be good.
  • the first threshold may be 0 or a positive number.
  • the charge control unit may stop charging the first power storage device at the third timing. At the second timing, the charge control unit may (i) restart the charging of the first power storage device and (ii) start charging the second power storage device.
  • the charge control unit when the first storage amount is smaller than the second storage amount, the charge control unit has a second speed in which the first speed, which is the charging speed of the first storage device, is the charging speed of the second storage device.
  • the charging device may be controlled to be greater than the speed.
  • the charge control unit is the length of the period between the time when the first stored amount reaches a predetermined first target value and the time when the second stored amount reaches the first target value. The first speed and the second speed may be determined so that the speed is equal to or smaller than the predetermined second threshold value.
  • the charge control unit when the first stored amount is smaller than the second stored amount, the charge control unit sets the second stored amount at the time when the first stored amount reaches a predetermined second target value. 2
  • the charging device may be controlled so as to be after the time when the target value is reached.
  • the charge control unit is at a time when the absolute value of the difference between the second stored amount and the second target value becomes equal to or smaller than the predetermined third threshold value.
  • charging of the second power storage device may be stopped.
  • the charge control unit at a time point after the fourth timing, the absolute value of the difference between the first stored amount and the second target value becomes equal to the predetermined fourth threshold value.
  • charging of the second power storage device may be restarted at the fifth timing when the value becomes smaller than the fourth threshold value.
  • the charge control unit when the second stored amount is larger than the first stored amount, the charge control unit sets the second stored amount before the first stored amount reaches a predetermined third target value.
  • the charging device may be controlled so as to reach a predetermined third target value.
  • the stored amount is (i) the amount of power that can be discharged [Wh], (ii) the amount of charge or the remaining capacity [Ah], (iii) the charge rate or the state of charge (SOC) [%], ( It may be at least one of iv) terminal voltage [V] and (iv) potential [V] with respect to the reference potential.
  • the charging mode may be determined by the setting relating to at least one of the charging period and the charging speed.
  • the setting regarding the charging period may include matters relating to at least one of the beginning of the charging period, the end of the charging period, and the length of the charging period.
  • each of the first power storage device and the second power storage device is detachably configured with respect to a power device that operates by consuming the power supplied from each of the first power storage device and the second power storage device. May be done.
  • the charging device may include a temperature control unit that adjusts the temperature of at least one of the first power storage device and the second power storage device.
  • the above control device may include a temperature control unit that controls the temperature control unit. In the above control device, when the first storage amount and the second storage amount acquired by the storage amount acquisition unit are different, the temperature control unit determines the temperature control mode of the first power storage device and the temperature control mode of the second power storage device. The temperature control unit may be controlled differently.
  • the above control device may include a temperature acquisition unit that acquires information regarding the temperatures of the first power storage device and the second power storage device.
  • the temperature control unit is the first temperature of the first power storage device acquired by the temperature acquisition unit at the sixth timing when the first storage amount and the second storage amount are substantially the same.
  • the temperature control unit may be controlled so that the temperature and the second temperature, which is the temperature of the second power storage device acquired by the temperature acquisition unit, are substantially the same.
  • control start timing and / or control end timing of the charging device by the charge control unit may be different from the control start timing and / or control end timing of the temperature control unit by the temperature control unit.
  • the temperature control unit may control the temperature control unit so that the control start timing of the temperature control unit is earlier than the control start timing of the charging device.
  • the charging control unit may control the charging device so that the control start timing of the charging device is later than the control start timing of the temperature control unit.
  • the charging device may include a temperature control unit that adjusts the temperature of at least one of the first power storage device and the second power storage device.
  • the control device may include a temperature acquisition unit that acquires information on the temperatures of the first power storage device and the second power storage device, and a temperature control unit that controls the temperature control unit.
  • the temperature control unit is different from the first temperature, which is the temperature of the first power storage device acquired by the temperature acquisition unit, and the second temperature, which is the temperature of the second power storage device acquired by the temperature acquisition unit.
  • the temperature control unit may be controlled so that the temperature control mode of the first power storage device and the temperature control mode of the second power storage device are different.
  • a charging device in the second aspect of the present invention, includes, for example, a control device according to the first aspect.
  • the above charging device includes, for example, one or more charging units for charging the first power storage device and the second power storage device.
  • a control method is provided.
  • the above control method is used, for example, to control a charging device configured to be able to charge a plurality of power storage devices including a first power storage device and a second power storage device.
  • the above-mentioned control method has, for example, a storage amount acquisition step of acquiring information regarding the storage amount of each of the first power storage device and the second power storage device.
  • the above control method includes, for example, a charge control step of controlling the charging device to charge the first power storage device and the second power storage device.
  • the first storage amount which is the storage amount of the first storage device acquired in the storage amount acquisition stage, and the storage amount of the second storage device acquired in the storage amount acquisition stage. It includes a step of controlling the charging device so that the charging mode of the first power storage device and the charging mode of the second power storage device are different when the amount is different from the second storage amount.
  • Each step of the above control method is performed, for example, by a computer.
  • a temperature control method is provided.
  • the above temperature control method is, for example, a temperature control method in a charging device provided with a temperature control device.
  • the above charging device is configured to be capable of charging a plurality of power storage devices including, for example, a first power storage device and a second power storage device.
  • the above temperature control device adjusts the temperature of at least one of the first power storage device and the second power storage device, for example.
  • the above temperature control method has, for example, a storage amount acquisition step of acquiring information regarding the storage amount of each of the first power storage device and the second power storage device.
  • the above-mentioned temperature control method is, for example, a first storage amount which is the storage amount of the first storage device acquired in the storage amount acquisition stage and a second storage amount of the second storage device acquired in the storage amount acquisition stage.
  • It has a control stage for controlling the temperature control unit so that the temperature control mode of the first power storage device and the temperature control mode of the second power storage device are different when the amount of electricity stored is different.
  • Each step of the above temperature control method is performed, for example, by a computer.
  • a temperature control method is provided.
  • the above temperature control method is, for example, a temperature control method in a charging device provided with a temperature control device.
  • the above charging device is configured to be capable of charging a plurality of power storage devices including, for example, a first power storage device and a second power storage device.
  • the above temperature control device adjusts the temperature of at least one of the first power storage device and the second power storage device, for example.
  • the temperature control method described above includes, for example, a temperature acquisition step of acquiring information regarding the temperatures of the first power storage device and the second power storage device.
  • the first temperature which is the temperature of the first power storage device acquired in the temperature acquisition stage
  • the second temperature which is the temperature of the second power storage device acquired in the temperature acquisition stage
  • it has a control stage for controlling the temperature control unit so that the temperature control mode of the first power storage device and the temperature control mode of the second power storage device are different.
  • Each step of the above temperature control method is performed, for example, by a computer.
  • the program is provided.
  • a computer-readable medium for storing the above program may be provided.
  • the computer-readable medium may be a non-temporary computer-readable medium or a computer-readable recording medium.
  • the above program may be a program for causing the computer to function as the control device according to the first aspect.
  • the above program may cause the computer to function as a control device according to the first aspect when executed by the computer.
  • the above program may be a program for causing a computer to execute the method according to the third aspect, the fourth aspect or the fifth aspect.
  • the above program may cause the computer to execute the method according to the third aspect, the fourth aspect or the fifth aspect when executed by the computer.
  • An example of the system configuration of the battery management system 100 is shown schematically. An example of the relationship between the charging procedure of the battery 20 and the voltage and temperature is schematically shown. An example of the system configuration of the management server 120 is shown schematically. An example of the system configuration of the battery station 140 is shown schematically. A first embodiment of the operation of the battery station 140 is schematically shown. An example of voltage fluctuation immediately after the start of charging is shown schematically. A second embodiment of the operation of the battery station 140 is schematically shown. A second embodiment of the operation of the battery station 140 is schematically shown. A third embodiment of the operation of the battery station 140 is schematically shown. A fourth embodiment of the operation of the battery station 140 will be schematically shown. A fourth embodiment of the operation of the battery station 140 will be schematically shown.
  • a fifth embodiment of the operation of the battery station 140 is schematically shown.
  • a fifth embodiment of the operation of the battery station 140 is schematically shown.
  • An example of the internal configuration of the battery station 140 is shown schematically.
  • An example of the internal configuration of the input / output unit 1440 is shown schematically.
  • An example of the temperature fluctuation of the battery 20 in another example of the charging procedure of the battery 20 is schematically shown.
  • An example of control of the slot 420 accommodating the battery 24 is shown schematically.
  • An example of control of the slot 420 accommodating the battery 22 is schematically shown.
  • An example of the operation of the battery station 140 in another example of the charging procedure of the battery 20 is schematically shown.
  • An example of the system configuration of the computer 3000 is shown schematically.
  • FIG. 1 schematically shows an example of the system configuration of the battery management system 100.
  • FIG. 2 schematically shows an example of the relationship between the battery charging procedure and the voltage and temperature of the battery.
  • the battery management system 100 includes a management server 120 and a battery station 140.
  • the battery station 140 holds one or more (sometimes referred to as one or more) batteries 20.
  • the battery station 140 may hold a plurality of batteries 20 including the battery 22 and the battery 24.
  • the battery management system 100 may include one or more battery stations 140.
  • the management server 120 and the battery station 140 can send and receive information to and from each other via the communication network 10.
  • the management server 120 can send and receive information to and from the communication terminal 32 of the user 30 via the communication network 10.
  • the details of the battery management system 100 will be described by taking as an example a case where the battery management system 100 provides one or more batteries 20 to the user 30.
  • the battery management system 100 may provide one or more batteries 20 to each of one or more users 30.
  • the user 30 requests the battery management system 100 to rent out the battery 20 held in the specific battery station 140 by using the communication terminal 32.
  • the battery management system 100 executes a process for lending the battery 20 to the user 30 in response to the lending request.
  • the user 30 uses the battery 20 lent out from the battery management system 100 as a power source for the electric motorcycle 34.
  • the battery management system 100 may rent out the batteries 20 as a set of a plurality of batteries 20.
  • a plurality of batteries 20 lent out from the battery management system 100 are used as a power source for the electric motorcycle 34, at least two of the plurality of batteries 20 may be connected in parallel. In this case, by sufficiently matching the voltages of at least two batteries 20 connected in parallel, damage or excessive deterioration of the batteries 20 can be suppressed.
  • the battery management system 100 manages the use of one or more batteries 20 respectively.
  • the battery management system 100 is a lending state (for example, rentable, unrentable, renting, etc.) and an operating state (for example, charging, discharging, waiting, etc.) of one or more batteries 20. ), Charge state (for example, current SOC), storage state (for example, temperature, humidity, etc.), deterioration state, and the like.
  • the form of providing the battery 20 is not limited to rental.
  • the form of providing the battery 20 is not particularly limited as long as the battery 20 is paid out to the user 30.
  • the charge rate is defined as 100% in the fully charged state and 0% in the fully discharged state.
  • the charge rate may be referred to as a charge state (System Of Charge: SOC).
  • SOC System Of Charge
  • the SOC of the battery 20 is calculated by, for example, multiplying the value obtained by dividing the remaining capacity [Ah] of the battery 20 by the full charge capacity [Ah] of the battery 20 by 100.
  • the SOC of the battery 20 is calculated using various estimation methods, for example, based on a physical quantity that can be measured from the outside of the battery 20. Examples of physical quantities that can be measured from the outside of the battery 20 include current, voltage, and temperature.
  • the SOC of the battery 20 is estimated based on, for example, the measurement result of the voltage of the battery 20.
  • the battery management system 100 manages the temperature of each of one or more batteries 20. For example, the battery management system 100 measures the temperature of the set of batteries 20 so that at least the absolute value of the temperature difference between the plurality of batteries 20 rented out as the set of batteries 20 is smaller than a predetermined value. To manage.
  • the charge / discharge characteristics of the battery 20 are affected by the temperature of the battery.
  • the temperature of the battery 20 rises according to the amount of charge of the battery 20. Therefore, for example, when the charging device charges a plurality of batteries 20 having different charging rates, the temperatures of the plurality of batteries 20 after charging vary. As a result, the charge / discharge characteristics of the battery 20 may vary depending on the timing at which the battery 20 is discharged from the charging device.
  • the temperature of the rentable battery 20 is set so that the temperature of the rentable battery 20 held in the battery station 140 satisfies a predetermined condition in the battery management system 100. Be managed.
  • the predetermined conditions are (i) the temperature of each of the rentable batteries 20 is within the predetermined temperature range, and (ii) a plurality of batteries rented as a set of batteries 20.
  • An example is a condition in which the absolute value of the temperature difference between at least two batteries 20 of 20 is smaller than a predetermined value.
  • the battery management system 100 when a plurality of batteries 20 rented from the battery management system 100 are used as a power source for the electric motorcycle 34, at least two of the plurality of batteries 20 may be connected in parallel.
  • the temperatures of the plurality of batteries 20 held in the battery station 140 are different, when these batteries 20 are paid out as a set of batteries 20, the charge / discharge characteristics of the batteries may be made uniform. , It is difficult to match the voltage of the battery 20 sufficiently.
  • the battery management system 100 manages the temperatures of the plurality of rentable batteries 20 held in the battery station 140.
  • the battery management system 100 manages the temperature of the set of batteries 20 so that the absolute value of the temperature difference between the plurality of batteries 20 rented out as the set of batteries 20 is smaller than a predetermined value. You can do it.
  • the communication network 10 may be a wired communication transmission line, a wireless communication transmission line, or a combination of a wireless communication transmission line and a wired communication transmission line. ..
  • the communication network 10 may include a wireless packet communication network, the Internet, a P2P network, a dedicated line, a VPN, a power line communication line, a vehicle-to-vehicle communication line, a road-to-vehicle communication line, and the like.
  • the communication network 10 may include (i) a mobile communication network such as a mobile phone line network, (ii) wireless MAN (for example, WiMAX®), wireless LAN (for example, WiFi®). ), Bluetooth®, Zigbee®, NFC (Near Field Communication) and other wireless communication networks may be included.
  • the battery 20 supplies electric power to the electric motorcycle 34.
  • the battery 20 may be mounted on the electric motorcycle 34.
  • the battery 20 may be detachably mounted on the electric motorcycle 34.
  • the battery 20 may be a replaceable power storage device.
  • the battery 20 may be a portable power storage device.
  • a plurality of batteries 20 are mounted on the electric motorcycle 34.
  • at least two batteries 20 may be connected in parallel to supply electric power to the electric motorcycle 34.
  • at least two batteries 20 may be connected in series to supply electric power to the electric motorcycle 34.
  • an assembled battery composed of a plurality of batteries 20 connected in series may be connected in parallel with the other assembled batteries.
  • the battery 20 is charged by the battery station 140.
  • the replacement of the battery 22 and the battery 24 with the other two batteries 20 charged in the battery station 140 is performed according to the following procedure. Will be done.
  • the battery 22 and the battery 24 are connected in series.
  • the user 30 rents out the battery 20 held in the specific battery station 140 to the battery management system 100. To request. When the user 30 arrives at the battery station 140, the user 30 removes the battery 22 and the battery 24 from the electric motorcycle 34. The user 30 returns the battery 22 and the battery 24 removed from the electric motorcycle 34 to the battery return space provided in the battery station 140. For example, at this time, the connector of the returned battery 20 and the connector of the battery station 140 are electrically connected. The battery station 140 charges the battery 20 at an appropriate time in preparation for the next use of the battery 20.
  • the battery return space may be a battery storage room (sometimes referred to as an empty battery storage room) that does not accommodate the battery 20 among a plurality of battery storage chambers provided in the battery station 140.
  • the battery station 140 executes a process for renting out two of the batteries 20 that have been charged and can be rented to the user 30. Specifically, the lock of the battery accommodating chamber accommodating the above two batteries 20 is released. As a result, the user 30 can take out the battery 20 from the battery storage chamber. The user 30 takes out the above two batteries 20 from the battery station 140 and attaches them to the electric motorcycle 34. This completes the replacement of the battery 22 and the battery 24.
  • the user 30 moves the electric motorcycle 34 toward the nearby battery station 140.
  • the user 30 requests the rental of the battery 20 held in the battery station 140 by using the user interface of the battery station 140.
  • the user 30 removes the battery 20 from the electric motorcycle 34.
  • the user 30 returns the battery 20 removed from the electric motorcycle 34 to the battery return space provided in the battery station 140.
  • the user 30 takes out the above two batteries 20 from the battery station 140 and attaches them to the electric motorcycle 34. This completes the replacement of the battery 22 and the battery 24.
  • the battery station 140 is configured so that after the user 30 returns the battery 22 and the battery 24 to the battery station 140, the user 30 can remove the battery 22 and the battery 24 from the battery station 140 with two other batteries 20.
  • An example of the battery station 140 has been described by way of example. However, the battery station 140 is not limited to this embodiment. In another embodiment, the battery station 140 allows the user 30 to remove the battery 22 and the battery 24 from the battery station 140 with two other batteries 20 before returning the battery 22 and the battery 24 to the battery station 140. It may be configured.
  • an example of the electric motorcycle 34 has been described by taking the case where the battery 22 and the battery 24 are connected in series in the electric motorcycle 34 as an example.
  • the electric motorcycle 34 is not limited to this embodiment.
  • the battery 22 and the battery 24 are connected in parallel.
  • the electric bike 34 may be equipped with three or more batteries 20.
  • the three or more batteries 20 described above may be connected in series or in parallel.
  • an assembled battery composed of a plurality of batteries 20 connected in series may be connected in parallel with the other assembled batteries.
  • the communication terminal 32 is used by the user 30.
  • the communication terminal 32 functions as, for example, an interface between the battery management system 100 and the user 30.
  • the communication terminal 32 receives an input from the user 30.
  • the communication terminal 32 transmits various requests to the management server 120 based on the input from the user 30. Examples of the above request include a search request for searching for a battery station 140 that meets a specific condition, a reservation request for reserving an arbitrary or specific battery 20 stored in the specific battery station 140, and the like. NS.
  • the communication terminal 32 outputs information to the user 30.
  • the communication terminal 32 outputs the information received from the management server 120 to the user 30.
  • the output mode of the information is not particularly limited.
  • the communication terminal 32 may output an image or may output an audio.
  • the communication terminal 32 may be any device that can send and receive information to and from each part of the battery management system 100 (for example, the management server 120) via the communication network 10, and the details thereof are not particularly limited.
  • Examples of the communication terminal 32 include a personal computer and a mobile terminal.
  • Examples of the mobile terminal include a mobile phone, a smartphone, a PDA, a tablet, a notebook computer or a laptop computer, a wearable computer, and the like.
  • the electric motorcycle 34 operates by consuming the electric power supplied from the battery 20. More specifically, the electric motorcycle 34 moves using the electric power supplied from the battery 20.
  • the electric motorcycle 34 may store at least one of the traveling history and the operation history of the electric motorcycle 34 in the above storage device.
  • the electric motorcycle 34 is configured so that one or more batteries 20 can be attached and detached.
  • the electric motorcycle 34 may be configured so that a plurality of batteries 20 can be attached to and detached from each other.
  • the electric motorcycle 34 may be configured such that when a plurality of batteries 20 are mounted on the electric motorcycle 34, at least two batteries 20 are connected in parallel to supply electric power to the electric motorcycle 34.
  • the management server 120 manages the use of one or more batteries 20 respectively.
  • the battery management system 100 is a lending state (for example, rentable, unrentable, renting, etc.) and an operating state (for example, charging, discharging, waiting, etc.) of one or more batteries 20. ), Charge state (for example, current SOC), storage state (for example, temperature, humidity, etc.), deterioration state, and the like.
  • the management server 120 may manage each reservation of one or more batteries 20.
  • the management server 120 may transmit information about the reservation of the battery 20 related to the battery station to each of the one or more battery stations 140.
  • the management server 120 when the battery station 140 provides the user 30 with the number of batteries 20 reserved by the user 30, the management server 120 preferentially among the plurality of batteries 20 held in the battery station 140. Criteria for determining the battery 20 provided in (sometimes referred to as a policy) may be determined. The management server 120 may send information about the above policy to each of the one or more battery stations 140.
  • n may be an integer of 2 or more.
  • the value of n may be specified by the user 30 at the time of reservation, or may be determined by the type of the electric motorcycle 34 used by the user 30.
  • the battery station 140 holds one or more batteries 20.
  • the battery station 140 charges each of one or more batteries 20.
  • the battery station 140 may be configured to be able to charge a plurality of batteries 20 including the battery 22 and the battery 24.
  • the battery station 140 acquires information regarding the reservation of the battery 20 from the management server 120.
  • the battery station 140 may obtain information about the above policy from the management server 120.
  • the battery station 140 may determine the number of batteries 20 matching the number reserved by the user 30 from among the plurality of batteries 20 held by the battery station as the loan target.
  • the battery station 140 may charge the battery 20 determined to be rented, if necessary.
  • the battery station 140 may manage the temperature of each of one or more batteries 20.
  • the battery station 140 may control the temperature of at least two batteries 20 among all the batteries 20 held by the battery station 140.
  • the battery station 140 manages the temperature of at least two batteries 20 by controlling each charging mode of at least two batteries 20 subject to temperature control.
  • the battery station 140 executes the rental process of the battery 20 in response to the request from the user 30.
  • the user 30 authentication process, the reservation content confirmation process, the battery 20 payout process, and the like are executed. Details of the battery station 140 will be described later.
  • FIG. 2 shows the voltage fluctuation 220 of each battery and the temperature fluctuation 240 of each battery. It should be noted that in FIG. 2, overlapping line segments may actually be described separately due to restrictions on the representation shown in the illustration.
  • the dotted line 222 shows the voltage fluctuation of the battery 22 in this embodiment.
  • the solid line 224 shows the voltage fluctuation of the battery 24 in this embodiment.
  • the alternate long and short dash line 226 shows the voltage fluctuation when the battery 24 is charged in a charging mode different from that of the present embodiment.
  • the dotted line 242 shows the temperature fluctuation of the battery 22 in the present embodiment.
  • the solid line 244 shows the temperature fluctuation of the battery 24 in this embodiment.
  • the alternate long and short dash line 246 shows the temperature fluctuation when the battery 24 is charged in a charging mode different from that of the present embodiment.
  • the charging power from the battery station 140 is not supplied to the battery 22 and the battery 24 at a time before the time t0.
  • the open circuit voltage (OCV) of the battery 22 is VAO [V].
  • the OCV of the battery 24 is V BO [V]
  • the closed circuit voltage (CCV) of the battery 24 is V BC [V].
  • charging of the battery 22 is started at time t0. After that, the battery 22 is charged at a substantially constant charging speed. As the charging of the battery 22 progresses, the CCV of the battery 22 increases, and the CCV of the battery 22 reaches VBC [V] at time t1. As shown by the solid line 224, when the CCV of the battery 22 reaches VBC [V] at time t1, charging of the battery 24 is started.
  • the battery 22 and the battery 24 are charged at a substantially constant charging speed.
  • the charging speeds of the battery 22 and the battery 24 may be substantially the same.
  • the CCVs of the battery 22 and the battery 24 are substantially the same while the battery 22 and the battery 24 are being charged at substantially the same charging speed. ..
  • the battery 22 and the battery 24 are charged at substantially the same charging speed at least until the CCV or OCV of the battery 22 and the battery 24 reaches the target voltage Vt [V] at time t2.
  • the target voltage Vt may be a voltage set by, for example, an administrator or an operator of the battery management system 100 as a lower limit value when the battery 20 is rented from the battery station 140. As a result, at time t2, both the battery 22 and the battery 24 can be rented.
  • the battery 22 and the battery 24 are charged at a substantially constant charging speed until the CCV or OCV of the battery 22 and the battery 24 reaches the full charge voltage Vf [V].
  • the charging speeds of the battery 22 and the battery 24 may be substantially the same.
  • the full charge voltage Vf may be a voltage set by, for example, the administrator or the operator of the battery management system 100 as the upper limit value of the rechargeable voltage of the battery 20.
  • the CCV or OCV of the battery 22 and the battery 24 reaches the full charge voltage Vf [V]
  • the charging of the battery 22 and the battery 24 is completed.
  • both the battery 22 and the battery 24 are fully charged.
  • Taa may be the temperature of the surrounding environment of the battery 22 and the battery 24.
  • the temperature of the battery 22 gradually rises.
  • the rate of increase in the temperature of the battery 22 is a value corresponding to the charging speed of the battery 22.
  • the battery 22 is charged at a substantially constant charging speed from time t0 to time t3. Therefore, the temperature of the battery 22 rises at a substantially constant speed from time t0 to time t3. As a result, at time t3, the temperature of the battery 22 becomes Taf [° C.]. After charging of the battery 22 is completed at time t3, the temperature of the battery 22 gradually drops. Then, at the time t4 when an arbitrary time elapses from t3, the temperature of the battery 22 becomes Tae [° C.].
  • the temperature of the battery 24 is Taa [° C.] until charging of the battery 24 is started at time t1.
  • the temperature of the battery 24 gradually rises.
  • the battery 24 is charged at a substantially constant charging speed from time t1 to time t3.
  • the temperature of the battery 24 rises at a substantially constant speed from time t1 to time t3.
  • the temperature of the battery 24 becomes Tad [° C.].
  • the temperature of the battery 24 gradually drops.
  • the temperature of the battery 24 becomes Tac [° C.].
  • the length of the charging period of the battery 24 is shorter than the length of the charging period of the battery 22. Further, the amount of electric power supplied from the battery station 140 to the battery 24 during the charging period is smaller than the amount of electric power supplied from the battery station 140 to the battery 22 during the charging period. Therefore, the peak temperature Tad of the battery 24 during the charging period is smaller than the peak temperature Taf of the battery 22. Further, at time t4, the temperature Tac of the battery 24 is smaller than the temperature Tae of the battery 22.
  • the charging of the battery 22 and the battery 24 is controlled so that the charging start time of the battery 22 is earlier than the charging start time of the battery 24, for example, the battery.
  • An example of the charging operation of the station 140 has been described.
  • the alternate long and short dash line 226 in FIG. 2 it is also conceivable to start charging both the battery 22 and the battery 24 at time t0.
  • charging of the battery 22 and the battery 24 is started at time t0, and then the batteries are charged at a substantially constant charging speed.
  • the charging speeds of the battery 22 and the battery 24 may be substantially the same. Then, for example, at any time between time t0 and time t2, the CCV or OCV of the battery 24 reaches the full charge voltage Vf [V], and the charging of the battery 24 is completed.
  • the temperature of the battery 24 gradually rises.
  • the battery 24 is charged at a substantially constant charging rate during the charging period. Therefore, the temperature of the battery 24 rises at a substantially constant rate during the charging period.
  • the temperature of the battery 24 becomes Tad [° C.] when the charging of the battery 24 is completed in the period between the time t0 and the time t2. After that, the temperature of the battery 24 gradually drops.
  • the temperature of the battery 24 becomes Tab [° C.].
  • the temperature Tab of the battery 24 indicated by the alternate long and short dash line 246 is smaller than the temperature Tac of the battery 24 indicated by the solid line 244 at time t4.
  • the charging mode of the battery 22 and the charging mode of the battery 24 are different.
  • the battery station 140 is controlled differently.
  • the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 becomes smaller than, for example, as compared with the example shown by the alternate long and short dash line 226 described in connection with FIG.
  • the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 at the time of renting can be controlled within a predetermined numerical range.
  • the above numerical range only the upper limit may be set, or both the upper limit and the lower limit may be set.
  • the stored amount of the battery is a kind of the state amount of the battery, and indicates, for example, the state of the electric energy stored in the battery (sometimes referred to as the stored state of the battery).
  • the charge rate or the charge state (SOC) [%] estimated based on the voltage measurement result of the battery is used as the stored amount of the battery.
  • the amount of power that can be discharged [Wh], the amount of charge [Ah], the remaining capacity [Ah], and the like can be used as the amount indicating the state of charge of the battery.
  • the physical quantity used may be used as information regarding the amount of electricity stored in the battery. Examples of the physical quantity include (i) terminal voltage [V], (ii) potential [V] with respect to a reference potential, and the like.
  • the potential with respect to the reference potential may be the potential of the positive electrode terminal with respect to the reference potential.
  • the reference potential is not particularly limited. For example, when the reference potential is the negative electrode potential, the potential of the positive electrode terminal with respect to the reference potential is equal to the terminal voltage.
  • the charging mode of the battery may be the charging profile of the battery.
  • the charging mode of the battery is determined by the setting regarding at least one of the charging period and the charging speed of the battery.
  • the setting regarding the charging period include matters relating to at least one of the beginning of the charging period, the end of the charging period, and the length of the charging period.
  • the charging speed in each of one or more periods included in the charging period is exemplified.
  • the absolute difference between the time when the battery 22 reaches the target voltage Vt and the time when the battery 24 reaches the target voltage Vt is absolute.
  • the predetermined threshold that is, the absolute value is any value below the threshold.
  • at least one of the charging speeds is set.
  • the method of setting the charging period and the charging speed is not particularly limited.
  • the charging periods of the battery 22 and the battery 24 are set so that the charging start time of the battery 24 is later than the charging start time of the battery 22.
  • the charging speed of the battery 22 may be smaller than the charging speed of the battery 24, (ii) the charging speed of the battery 22 may be substantially the same as the charging speed of the battery 24, and (iii). )
  • the charging speed of the battery 22 may be higher than the charging speed of the battery 24.
  • the charging speeds of the battery 22 and the battery 24 are set so that the charging speed of the battery 24 is smaller than the charging speed of the battery 22 in at least a part of the charging period. ..
  • the charging start time of the battery 24 may be set to be earlier than the charging start time of the battery 22, and (ii) the charging start time of the battery 24 is the charging start time of the battery 22.
  • the charging start time of the battery 24 may be set to be substantially the same as the charging start time of the battery 22.
  • the battery 20 may be an example of a power storage device.
  • the battery 22 may be an example of the first power storage device.
  • the battery 24 may be an example of the second power storage device.
  • the stored amount of the battery 22 may be an example of the first stored amount.
  • the stored amount of the battery 24 may be an example of the second stored amount.
  • the electric motorcycle 34 may be an example of an electric power device.
  • the battery management system 100 may be an example of a control device or a charging device.
  • the battery station 140 may be an example of a control device or a charging device.
  • the time t0 may be an example of the first timing.
  • the time t1 may be an example of the second timing.
  • the details of the battery management system 100 have been described by taking as an example a case where the battery 20 is used as a power source for the electric motorcycle 34.
  • the use of the battery 20 is not limited to this embodiment.
  • the battery 20 may be used as a power source for various power devices.
  • the type or structure of the electric power device is not particularly limited as long as it is a device that operates by consuming the electric power supplied from the battery 20.
  • Other examples of the electric power device include a mobile body powered by an electric motor, a stationary power storage device, and the like.
  • the details of the battery management system 100 have been described by taking the case where the electric motorcycle 34 is used as an example of the moving body.
  • the moving body is not limited to the electric motorcycle 34.
  • the moving body may be a vehicle such as an automobile, a motorcycle, or a standing vehicle having a power unit.
  • automobiles include gasoline-powered vehicles, diesel-powered vehicles, electric vehicles, fuel cell vehicles, hybrid vehicles, small commuter vehicles, and electric carts.
  • motorcycles include motorcycles, three-wheeled motorcycles, and electric bicycles.
  • the moving body may be a ship, a flying body, or the like.
  • ships include ships, hovercraft, personal watercraft, submarines, submersibles, and underwater scooters.
  • flying object include an airplane, an airship or a balloon, a balloon, a helicopter, a drone, and the like.
  • the details of the battery management system 100 have been described by taking as an example the case where the management server 120 manages one or more batteries 20 and one or more battery stations 140.
  • the battery management system 100 is not limited to this embodiment.
  • at least one of the one or more battery stations 140 may have at least some of the functions of the management server 120 described above.
  • at least one of one or more battery stations 140 manages one or more batteries 20.
  • At least one of one or more battery stations 140 may manage another battery station 140.
  • the battery management system 100 may or may not include the management server 120.
  • the details of the battery management system 100 have been described by taking as an example a case where the battery station 140 determines a battery 20 to be rented from a plurality of batteries 20 held by the battery station.
  • the battery management system 100 is not limited to this embodiment.
  • the management server 120 may determine the battery 20 to be rented from the plurality of batteries 20 held by the battery station 140.
  • Each part of the battery management system 100 may be realized by hardware, may be realized by software, or may be realized by a combination of hardware and software.
  • the components realized by the software are programs that define the operations related to the components in an information processing device having a general configuration. It may be realized by starting.
  • the program may be stored in a computer-readable medium such as a CD-ROM, DVD-ROM, memory, or hard disk, or may be stored in a storage device connected to a network.
  • the program may be installed on a computer that constitutes at least a portion of the battery management system 100 from a computer-readable medium or a storage device connected to a network. By executing the program, the computer may function as at least a part of each part of the battery management system 100.
  • the program that causes the computer to function as at least a part of each part of the battery management system 100 may include a module that defines the operation of each part of the battery management system 100. These programs or modules work on a data processing device, an input device, an output device, a storage device, etc. to make the computer function as each part of the battery management system 100, or to make the computer perform an information processing method in each part of the battery management system 100. Let it run.
  • the information processing described in the program functions as a concrete means in which the software related to the program and various hardware resources of the battery management system 100 cooperate with each other when the program is read into the computer. .. Then, the above-mentioned specific means realizes the calculation or processing of information according to the purpose of use of the computer in the present embodiment, whereby the battery management system 100 according to the purpose of use is constructed.
  • the information processing method in each part of the battery management system 100 may be a control method for controlling a charging device configured to be able to charge a plurality of power storage devices including the first power storage device and the second power storage device.
  • the above-mentioned control method has, for example, a storage amount acquisition step of acquiring information regarding the storage amount of each of the first power storage device and the second power storage device.
  • the above control method includes, for example, a charge control step of controlling the charging device to charge the first power storage device and the second power storage device.
  • the first electricity storage device A step of controlling the charging device may be included so that the charging mode and the charging mode of the second power storage device are different.
  • FIG. 3 schematically shows an example of the system configuration of the management server 120.
  • FIG. 4 schematically shows an example of the system configuration of the battery station 140.
  • the management server 120 includes, for example, a condition monitoring unit 310, a battery management unit 320, a reservation management unit 330, and a storage unit 340.
  • the storage unit 340 includes, for example, a battery information storage unit 342, a station information storage unit 344, and a user information storage unit 346. Each part of the management server 120 may send and receive information to and from each other.
  • the condition monitoring unit 310 monitors each of the battery stations 140 to be managed.
  • the condition monitoring unit 310 acquires information on at least one of the operating state and the operating state of the battery station 140 from each of the battery stations 140 to be managed.
  • the condition monitoring unit 310 acquires information indicating the operating rate of the battery station 140 from each of the battery stations 140 to be managed.
  • the condition monitoring unit 310 may acquire information indicating the presence or absence of an abnormality in the battery station 140 from each of the battery stations 140 to be managed.
  • the condition monitoring unit 310 may acquire information indicating the stop or the stop schedule of the battery station 140 from each of the battery stations 140 to be managed.
  • the condition monitoring unit 310 monitors each of the batteries 20 to be managed. For example, the condition monitoring unit 310 acquires information on at least one of the operating state, the charging state, the storage state, and the deteriorated state of the battery 20 stored in the battery station 140 from each of the battery stations 140 to be managed. ..
  • the condition monitoring unit 310 acquires, for example, information on the amount of electricity stored in each of the one or a plurality of batteries 20 held by the battery station 140.
  • the information regarding the amount of electricity stored in each of the one or more batteries 20 may be information indicating the amount of electricity stored in each of the one or more batteries 20.
  • the above-mentioned information indicating the amount of electricity stored may be information indicating SOC.
  • the condition monitoring unit 310 monitors the user's condition. For example, the condition monitoring unit 310 acquires various information about the user from the communication terminal 32. The condition monitoring unit 310 may acquire position information indicating the position of the communication terminal 32 from the communication terminal 32. The condition monitoring unit 310 may acquire information indicating the movement history of the communication terminal 32 from the communication terminal 32. In this case, the movement history may be represented by a position indicated by a GPS signal and a time when the GPS signal is received. The condition monitoring unit 310 may acquire information on the user's movement history stored in the memory of the battery 20 to be managed from each of the battery stations 140 to be managed.
  • the battery management unit 320 manages one or more batteries 20.
  • the battery management unit 320 manages, for example, at least one of the operating state, the charging state, the storage state, and the deteriorated state of the battery 20 to be managed.
  • the battery management unit 320 may manage the charging schedule of one or more batteries 20.
  • the battery management unit 320 may manage the charging schedule of the battery 20 for each battery station 140.
  • the battery management unit 320 may manage the charging schedule of the battery 20 based on at least one of the reservation request from the communication terminal 32 and the demand forecast of the battery 20.
  • the charging schedule may be information in which information indicating the time and information indicating the number of batteries 20 that have been charged and can be rented by the time are associated with each other.
  • the charging schedule may be information in which information indicating the time and information indicating the number of batteries 20 whose charging rate is larger than a predetermined value at the time are associated with each other.
  • the reservation management unit 330 manages the reservation status of the battery 20 to be managed.
  • the reservation management unit 330 receives a reservation request from the communication terminal 32 and executes the reservation process.
  • the reservation management unit 330 stores the execution result of the reservation process (sometimes referred to as reservation information).
  • the reservation information includes, for example, information on a user ID, a desired rental date, a desired rental time, a station ID, a battery ID, a desired charging status, a usage fee, a payment method, and the like.
  • the reservation information may include information indicating the time when the reservation request is received (sometimes referred to as the reservation time) and information indicating the position of the user at the reservation time.
  • the storage unit 340 stores various types of information.
  • the storage unit 340 may store the information generated or acquired by the condition monitoring unit 310, the battery management unit 320, or the reservation management unit 330.
  • the battery information storage unit 342 stores various types of information regarding each of the batteries 20 to be managed.
  • the battery information storage unit 342 stores information indicating the amount of electricity stored in the battery for each battery.
  • the information indicating the amount of electricity stored in the battery may be the SOC value of the battery.
  • the station information storage unit 344 stores various types of information regarding each of the battery stations 140 to be managed.
  • the station information storage unit 344 stores the identification information of one or more batteries 20 held by the battery station for each battery station.
  • the user information storage unit 346 stores various information related to the user 30.
  • the user information storage unit 346 stores information indicating the attributes of the user for each user. More specifically, the user information storage unit 346 may store information indicating the type of the electric motorcycle 34 used by the user for each user.
  • the battery station 140 includes one or more charging units 420 and a control unit 440.
  • each of the one or more charging units 420 has a battery accommodating chamber 422, a measuring device 424, and a charging circuit 426.
  • the control unit 440 includes a communication control unit 442, a charge / discharge control unit 444, a loan management unit 446, and a storage unit 448.
  • the charging unit 420 charges the battery 20.
  • a single charging unit 420 may charge a single battery 20, or a single charging unit 420 may charge a plurality of batteries 20.
  • the battery accommodating chamber 422 accommodates the battery 20.
  • the measuring device 424 measures various physical quantities related to the battery 20 housed in the battery storage chamber 422.
  • the measuring device 424 may transmit information indicating the measurement result to the control unit 440.
  • the measuring device 424 measures the voltage of the battery 20.
  • the measuring device 424 may measure at least one of the charge current and the discharge current of the battery 20 described above.
  • the charging circuit 426 supplies electric power to the battery 20 to charge the battery 20.
  • the charging circuit 426 may charge the battery 20 according to the instructions of the control unit 440.
  • control unit 440 controls the operation of the battery station 140.
  • the control unit 440 may control the operation of the battery station 140 by using the information acquired from the management server 120.
  • the control unit 440 may control the operation of the battery station 140 based on the instruction from the management server 120.
  • the control unit 440 may execute various information processing methods in the battery station 140.
  • the control unit 440 may control the lending operation of the battery 20 by the battery station 140.
  • the control unit 440 may determine the battery 20 to be rented.
  • the control unit 440 may control the charging operation of the battery 20 by the battery station 140.
  • the control unit 440 may determine the battery 20 to be charged.
  • the communication control unit 442 controls the communication between the battery station 140 and an external device.
  • the external device include at least one of the battery 20, the communication terminal 32, and the management server 120.
  • the communication control unit 442 may be a communication interface.
  • the communication control unit 442 may correspond to one or more types of communication methods.
  • the communication control unit 442 may control the communication between one or more charging units 420 and the control unit 440. For example, the communication control unit 442 transmits information indicating the measurement result output by the measuring device 424 of the charging unit 420 to at least one of the charge / discharge control unit 444 and the lending management unit 446.
  • the charge / discharge control unit 444 controls the charge / discharge of the battery 20 by each of the one or more charging units 420.
  • the charge / discharge control unit 444 controls the charging of the battery 20 by controlling the charging circuit 426.
  • the charge / discharge control unit 444 may control the discharge of the battery 20 by controlling a discharge circuit (not shown).
  • the charge / discharge control unit 444 controls, for example, the timing of starting charging or discharging of one or more batteries 20, the timing of ending the charging or discharging, the charging speed or the discharging speed, and the like.
  • the charge / discharge control unit 444 from the rental management unit 446, provides identification information, information indicating the charging completion time, and information indicating the amount of electricity stored at the time of charging completion for each of the one or more batteries 20 to be charged. Acquires information (sometimes referred to as schedule information) associated with.
  • the charge / discharge control unit 444 may acquire identification information of the charging unit 420 in which each of the one or more batteries 20 to be charged is housed from the rental management unit 446.
  • Examples of the amount of electricity stored when charging is completed include a target voltage Vt and a full charge voltage Vf. As described above, the amount of electricity stored at the time of completion of charging may be the SOC corresponding to the target voltage Vt or the SOC corresponding to the full charge voltage Vf.
  • Examples of the one or more batteries 20 to be charged include (i) the battery 22 and the battery 24, and (ii) a plurality of batteries 20 including the battery 22 and the battery 24.
  • the charge / discharge control unit 444 may acquire information indicating the amount of electricity stored measured by the measuring device 424 for each of the one or more batteries 20 to be charged from the communication control unit 442.
  • the charge / discharge control unit 444 may acquire the above information from the storage unit 448.
  • Examples of the one or more batteries 20 to be charged include (i) the battery 22 and the battery 24, and (ii) a plurality of batteries 20 including the battery 22 and the battery 24.
  • the charge / discharge control unit 444 (i) information indicating the open circuit voltage of the battery 22 and the battery 24 and (ii) information indicating the closed circuit voltage of the battery 24. And get.
  • the charge / discharge control unit 444 controls charging of the battery 22 and the battery 24 based on the schedule information acquired from the rental management unit 446. For example, when the charging targets are the battery 22 and the battery 24, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 in which the battery 22 is housed, and causes the charging unit 420 to charge the battery 22. Further, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 in which the battery 24 is housed, and causes the charging unit 420 to charge the battery 24.
  • the charge / discharge control unit 444 charges the battery 22 and the battery 24.
  • the charging circuit 426 of the charging unit 420 containing the battery 22 and the charging circuit 426 of the charging unit 420 containing the battery 24 are controlled so as to be different from each other.
  • the charge / discharge control unit 444 determines the charging mode of each battery, for example, by determining the setting regarding at least one of the charging period and the charging speed of each battery.
  • the charging period matters relating to at least one of the beginning of the charging period, the end of the charging period, and the length of the charging period are exemplified.
  • the charging speed in each of one or more periods included in the charging period is exemplified.
  • various embodiments as shown below can be considered.
  • the method of determining the charging mode of the battery 22 and the battery 24 is not limited to the following embodiments. For example, as long as there is no technical contradiction, various embodiments shown below or a part thereof may be combined as appropriate.
  • the charge / discharge control unit 444 sets the charge start time of the battery 22 to be earlier than the charge start time of the battery 24.
  • the charging circuit 426 for charging the battery 22 and the charging circuit 426 for charging the battery 24 are controlled. At the charging start time of the battery 24, (i) the value obtained by subtracting the stored amount of the battery 22 from the stored amount of the battery 24, or (ii) the absolute difference between the stored amount of the battery 22 and the stored amount of the battery 24.
  • the value may be equal to or less than a predetermined first threshold.
  • the charge / discharge control unit 444 may (i) a value obtained by subtracting the stored amount of the battery 22 from the stored amount of the battery 24, or (ii) the difference between the stored amount of the battery 22 and the stored amount of the battery 24. It is determined that the charging of the battery 24 is started at the timing when the absolute value becomes equal to the first threshold value or becomes smaller than the first threshold value.
  • the stored amount may be a closed circuit voltage or SOC.
  • the charge / discharge control unit 444 monitors the closed circuit voltage of the battery 22 and the battery 24, and the value obtained by subtracting the closed circuit voltage of the battery 22 from the closed circuit voltage of the battery 24 is the first value. When it is detected that the voltage is equal to or lower than the threshold value, it is determined to start charging the battery 24.
  • the first threshold value may be 0 or a positive number.
  • the charge / discharge control unit 444 may (i) a value obtained by subtracting the stored amount of the battery 22 from the stored amount of the battery 24, or (ii) the difference between the stored amount of the battery 22 and the stored amount of the battery 24. It is determined that the charging of the battery 24 is started at the timing when the absolute value becomes equal to the first threshold value or after the timing when the absolute value becomes smaller than the first threshold value.
  • the stored amount may be a closed circuit voltage or SOC.
  • the charge / discharge control unit 444 monitors the closed circuit voltage of the battery 22 and the battery 24, and the value obtained by subtracting the closed circuit voltage of the battery 22 from the closed circuit voltage of the battery 24 is the first value. After it is detected that it is below the threshold value, it is determined to start charging the battery 24 at a specific timing until the closed circuit voltage of the battery 22 reaches the target voltage.
  • the first threshold value may be 0 or a positive number.
  • the charge / discharge control unit 444 is obtained by subtracting the closed circuit voltage of the battery 22 from the closed circuit voltage of the battery 24.
  • the battery 24 may be charged in a plurality of times until it is detected that the value is equal to or less than the first threshold value.
  • the charge / discharge control unit 444 starts charging the battery 24 and charges the battery 24 until the value obtained by subtracting the closed circuit voltage of the battery 22 from the closed circuit voltage of the battery 24 becomes equal to or less than the first threshold value. Repeat with stop.
  • the charge / discharge control unit 444 uses the battery 22 until it is detected that the value obtained by subtracting the closed circuit voltage of the battery 22 from the closed circuit voltage of the battery 24 is equal to or less than the first threshold value. It may be charged in a plurality of times. In this case, the charge / discharge control unit 444 of the battery 22 and the battery 24 so that the length of the period during which the charging of the battery 24 is stopped is longer than the length of the period during which the charging of the battery 22 is stopped. Charging may be controlled.
  • the charge / discharge control unit 444 sets the charging speed of the battery 22 to be higher than the charging speed of the battery 24. It controls a charging circuit 426 that charges the battery 22 and a charging circuit 426 that charges the battery 24.
  • the charge / discharge control unit 444 determines the length of the period between the time when the stored amount of the battery 22 reaches a predetermined first target value and the time when the stored amount of the battery 24 reaches the first target value.
  • the charging speed of the battery 22 and the charging speed of the battery 24 may be determined so as to be equal to or smaller than the predetermined second threshold value.
  • the first target value may be the amount of electricity stored so that each battery can be rented, or may be the amount of electricity stored as a guideline for the completion of charging of each battery.
  • the charge / discharge control unit 444 sets the time when the closed circuit voltage or the open circuit voltage of the battery 22 reaches the target voltage and the time when the closed circuit voltage or the open circuit voltage of the battery 24 reaches the target voltage.
  • the charging speed of the battery 22 and the charging speed of the battery 24 are determined so that the length of the period between them is equal to or less than the second threshold value.
  • the charge / discharge control unit 444 sets the battery so that the length of the period between the time when the SOC of the battery 22 reaches the target SOC and the time when the SOC of the battery 24 reaches the target SOC is equal to or less than the second threshold value.
  • the charging speed of 22 and the charging speed of the battery 24 may be determined.
  • the charge / discharge control unit 444 determines when the amount of electricity stored in the battery 22 reaches a predetermined second target value.
  • the charging circuit 426 for charging the battery 22 and the charging circuit 426 for charging the battery 24 are controlled so that the stored amount of the battery 24 is later than the time when the second target value is reached.
  • the second target value may be the amount of electricity stored so that each battery can be rented, or may be the amount of electricity stored as a guideline for the completion of charging of each battery.
  • the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 that charges the battery 24 to stop charging the battery 24. After that, when the stored amount of the battery 22 reaches the second target value, the charging of the battery 24 is restarted.
  • the charge / discharge control unit 444 for example, when the absolute value of the difference between the stored amount of the battery 24 and the second target value becomes equal to or smaller than a predetermined third threshold value. , It is determined that the stored amount of the battery 24 has reached the second target value. Similarly, in the charge / discharge control unit 444, for example, the absolute value of the difference between the stored amount of the battery 22 and the first target value becomes equal to or smaller than the predetermined fourth threshold value. At that time, it is determined that the stored amount of the battery 22 has reached the second target value.
  • the charge / discharge control unit 444 when the amount of electricity stored in the battery 24 is larger than the amount of electricity stored in the battery 22 (that is, when the amount of electricity stored in the battery 22 is smaller than the amount of electricity stored in the battery 24), the charge / discharge control unit 444 , The charging circuit 426 for charging the battery 22 and the battery so that the stored amount of the battery 24 reaches the third target value before the stored amount of the battery 22 reaches the predetermined third target value. It controls a charging circuit 426 that charges 24.
  • the third target value may be the amount of electricity stored so that each battery can be rented, or may be the amount of electricity stored as a guideline for the completion of charging of each battery.
  • the charging start time of the battery 22 may be an example of the first timing.
  • the charging start time of the battery 24 may be an example of the second timing.
  • the timing smaller than the first threshold value may be an example of the third timing.
  • the time when the stored amount of the battery 22 reaches the second target value may be an example of the fifth timing.
  • the time when the stored amount of the battery 24 reaches the second target value may be an example of the fourth timing.
  • the charging speed of the battery 22 may be an example of the first speed.
  • the charging speed of the battery 24 may be an example of the second speed.
  • the rental management unit 446 manages the rental of the battery 20 at the battery station 140.
  • the lending management unit 446 acquires information (sometimes referred to as reservation information) regarding reservation of one or more batteries 20 held in the battery station 140 from the management server 120.
  • the reservation information includes, for example, the identification information of the user 30 who has reserved the battery 20, the time when the user 30 wants to rent, the number of batteries 20 which the user 30 wants to rent, and the charging state of the battery 20. The conditions desired by 30 are associated with each other.
  • the rental management unit 446 may manage the charging of the battery 20 so that the battery 20 is rented according to the reservation information.
  • the rental management unit 446 creates a charge / discharge schedule for each of the one or more batteries 20 held by the battery station 140.
  • the lending management unit 446 determines which of the above-mentioned one or more batteries 20 is to be charged.
  • the lending management unit 446 may determine which battery 20 is to be charged by when and to what extent with respect to the above-mentioned one or more batteries 20.
  • the lending management unit 446 may output schedule information indicating the charging / discharging schedule of each battery to the charging / discharging control unit 444.
  • the rental management unit 446 may classify one or more batteries 20 held by the battery station 140 into one or more groups and manage the batteries 20 for each group. For example, when a plurality of batteries 20 are paid out as a set of batteries 20, the lending management unit 446 classifies the plurality of batteries 20 included in the set of batteries 20 into a single group. The lending management unit 446 may create a charge / discharge schedule for each group.
  • the rental management unit 446 may manage the state of one or more batteries 20 stored in the battery station 140.
  • the lending management unit 446 manages at least one of the operating state, charging state, storage state, and deterioration state of the battery 20 described above.
  • the rental management unit 446 may manage the state of one or more batteries 20 based on the measurement result of the measuring device 424.
  • the rental management unit 446 may detect an abnormality or defect of the battery 20.
  • the storage unit 448 stores various information used for controlling the battery station 140.
  • the storage unit 448 stores the information indicating the time and the information indicating the measurement result of the measuring device 424 at the time in association with each other.
  • the storage unit 448 may store the identification information of each battery in association with information indicating at least one of the operating state, the charging state, the storage state, and the deteriorated state of each battery.
  • the storage unit 448 may store various types of information received from the management server 120 by the communication control unit 442.
  • the storage unit 448 may store various types of information received from the communication terminal 32 by the communication control unit 442.
  • the information indicating the measurement result of the above-mentioned measuring device 424 may be the information indicating the measurement result regarding the voltage of the battery 20.
  • the storage unit 448 may store information indicating at least one open circuit voltage of one or more batteries 20 held in the battery station 140.
  • the storage unit 448 may store information indicating at least one closed circuit voltage of one or more batteries 20 held in the battery station 140.
  • the lending management unit 446 provides information indicating the open circuit voltage and the open circuit voltage of the plurality of batteries 20 to each of the plurality of batteries 20. It is stored in association with the identification information of. In this case, the lending management unit 446 provides information indicating the open circuit voltage of each of the one or more batteries 20 excluding the battery 20 having the smallest open circuit voltage among the plurality of batteries 20 of the one or more batteries 20. It may be stored in association with each identification information.
  • the charging unit 420 may be an example of a charging unit or a storage amount acquisition unit.
  • the charging circuit 426 may be an example of a charging unit.
  • the measuring device 424 may be an example of a storage amount acquisition unit.
  • the control unit 440 may be an example of a control device, a storage amount acquisition unit, or a charge control unit.
  • the communication control unit 442 may be an example of a storage amount acquisition unit.
  • the charge / discharge control unit 444 may be an example of a control device, a charge amount acquisition unit, or a charge control unit. In another embodiment, when the charging unit 420 has a part of the function of the control unit 440, the charging unit 420 can be an example of the charging device.
  • the details of the charge / discharge control unit 444 have been described by taking as an example the case where the charge / discharge control unit 444 controls the charging of the battery 22 and the battery 24.
  • the charge / discharge control unit 444 is not limited to this embodiment.
  • the charge / discharge control unit 444 may control the charging of three or more batteries 20.
  • the charge / discharge control unit 444 determines the charging mode of the battery 20 having the smallest open circuit voltage among the three or more batteries 20 to be charged by the same procedure as the charging mode of the battery 22, and the remaining batteries.
  • the charging mode of 20 may be determined by the same procedure as the charging mode of the battery 24. As a result, charging of the three or more batteries 20 to be charged is completed at substantially the same time.
  • FIG. 5 schematically shows a first embodiment of the operation of the battery station 140.
  • the details of the charging operation described in relation to FIG. 2 will be described with reference to FIG.
  • the step may be abbreviated as S.
  • the battery management unit 320 first, in S510, the battery management unit 320 generates a charging schedule for the battery 22 and the battery 24 housed in the battery station 140.
  • the battery management unit 320 transmits the schedule information indicating the generated charging schedule to the battery station 140.
  • the schedule information includes, for example, information indicating the charging completion time of the battery 22 and the battery 24, and information indicating the start time of the charging operation.
  • the start time of the charging operation is determined based on, for example, the charging completion time of the battery 22 and the battery 24.
  • the charge / discharge control unit 444 of the battery station 140 controls the charging of the battery 22 and the battery 24 based on the schedule information.
  • the charge / discharge control unit 444 determines whether or not the charging start time has arrived. When it is determined that the charging start time has not arrived (No in S520), the charge / discharge control unit 444 repeats the process of S520. On the other hand, when it is determined that the charging start time has arrived (in the case of Yes in S520), in S522, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 in which the battery 22 is housed to control the battery. 22 starts charging.
  • the charge / discharge control unit 444 determines whether or not the closed circuit voltage of the battery 24 is substantially equal to the closed circuit voltage of the battery 22. When it is determined that the closed circuit voltage of the battery 24 is not substantially equal to the closed circuit voltage of the battery 22 (No in S530), the charge / discharge control unit 444 repeats the process of S530. On the other hand, when it is determined that the closed circuit voltage of the battery 24 is substantially equal to the closed circuit voltage of the battery 22 (Yes in S530), in S540, the charge / discharge control unit 444 charges the battery 24. The charging circuit 426 of the unit 420 is controlled to start charging the battery 24. At this time, the charge / discharge control unit 444 may determine the charging speeds of the battery 22 and the battery 24 so that the charging speeds of the battery 22 and the battery 24 are substantially the same.
  • the charge / discharge control unit 444 determines whether or not the closed circuit voltage or the open circuit voltage of the battery 22 and the battery 24 is Vt or more. When it is determined that the closed circuit voltage or the open circuit voltage of the battery 22 and the battery 24 is not Vt or more (No in S550), the charge / discharge control unit 444 repeats the process of S550. On the other hand, when it is determined that the closed circuit voltage or the open circuit voltage of the battery 22 and the battery 24 is Vt or more (Yes in S550), in S560, the charge / discharge control unit 444 continues charging. To judge.
  • the charge / discharge control unit 444 determines to end the charging operation. Further, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 in which the battery 22 is housed, and ends the charging of the battery 22. Similarly, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 containing the battery 24 to end the charging of the battery 24.
  • the charge / discharge control unit 444 determines whether the closed circuit voltage or the open circuit voltage of the battery 22 and the battery 24 has reached Vf. Is determined. When it is determined that the closed circuit voltage or the open circuit voltage of the battery 22 and the battery 24 has not reached Vf (No in S570), the charge / discharge control unit 444 repeats the process of S570.
  • the charge / discharge control unit 444 determines to end the charging operation. Further, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 in which the battery 22 is housed, and ends the charging of the battery 22. Similarly, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 containing the battery 24 to end the charging of the battery 24.
  • FIG. 6 schematically shows an example of voltage fluctuation immediately after the start of charging.
  • the voltage of the battery 24 increases due to the internal resistance of the battery 24. That is, the value V BC of closed circuit voltage of the battery 24 which is measured during charging of the battery 24 is greater than the value of the open circuit voltage V BO of the battery 24 which is measured before starting charging of the battery 24.
  • the relationship between the closed circuit voltage value AC of the battery 22 and the open circuit voltage VAO of the battery 22 is the same.
  • the charge / discharge control unit 444 acquires the value of the closed circuit voltage of the battery 24 before the process of S530 described with reference to FIG. 5 is executed. Therefore, in the present embodiment, for example, in S522, a CCV detection step of detecting at least the closed circuit voltage of the battery 24 when charging of the battery 22 is started is provided. The closed circuit voltage of the battery 22 may be detected in the CCV detection step.
  • FIG. 7 schematically shows an example of the voltage fluctuation 720 of each battery and the temperature fluctuation 740 of each battery in the second embodiment.
  • FIG. 8 schematically shows an example of the charging operation of the battery station 140 in the second embodiment. It should be noted that in FIG. 7, overlapping line segments may actually be described separately due to restrictions on the representation shown in the figure.
  • the charging procedure in the battery station 140 will be described by taking as an example a case where the battery station 140 rents out the battery 22 and the battery 24 having substantially the same battery capacity as a set of batteries 20.
  • changes in temperature of the battery 22 and the battery 24 due to charging will be described.
  • the charging power from the battery station 140 is not supplied to the battery 22 and the battery 24 at a time before the time t0.
  • OCV of the battery 22 is V AO [V].
  • the OCV of the battery 24 is V BO [V]
  • the CCV of the battery 24 is V BC [V].
  • charging of the battery 22 and the battery 24 is started at time t0.
  • the charging operation of the present embodiment is different from the charging operation described in connection with FIG. 2 in that the charging operation of the battery 24 is started at time t0.
  • the battery 22 is charged at a substantially constant charging speed. Further, the battery 24 is charged at a substantially constant charging speed.
  • the charging operation of the present embodiment is different from the charging operation described with reference to FIG. 2 in that the charging speed of the battery 24 is set to be lower than the charging speed of the battery 22.
  • the battery 22 and the battery 24 are charged at substantially the same charging speed at least until the CCV or OCV of the battery 22 and the battery 24 reaches the target voltage Vt [V] at time t2.
  • the battery 22 and the battery 24 are charged at a substantially constant charging speed until the CCV or OCV of the battery 22 and the battery 24 reaches the full charge voltage Vf [V].
  • the charging speeds of the battery 22 and the battery 24 may be substantially the same.
  • Tba may be the temperature of the surrounding environment of the battery 22 and the battery 24.
  • the temperature of the battery 22 gradually rises.
  • the temperature of the battery 22 rises at a substantially constant rate from time t0 to time t3.
  • the temperature of the battery 22 becomes Tbf [° C.].
  • the temperature of the battery 22 gradually drops.
  • the temperature of the battery 22 becomes Tbe [° C.].
  • the temperature of the battery 24 gradually rises.
  • the temperature of the battery 24 rises at a substantially constant speed from time t0 to time t2, and at time t2, the temperature of the battery 24 becomes Tbc [° C.].
  • the temperature rise rate of the battery 24 is smaller than the temperature rise rate of the battery 22.
  • the temperature of the battery 24 rises at a substantially constant speed from time t2 to time t3, and at time t3, the temperature of the battery 24 becomes Tbd [° C.].
  • the temperature rise rate of the battery 24 may be substantially the same as the temperature rise rate of the battery 22.
  • the temperature rise rate of the battery 24 in the period from time t2 to time t3 is larger than the temperature rise rate of the battery 24 in the period from time t0 to time t2.
  • the temperature of the battery 24 gradually drops.
  • the temperature of the battery 22 becomes Tbb [° C.].
  • the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 becomes smaller than, for example, as compared with the example shown by the alternate long and short dash line 226 described in connection with FIG. Therefore, for example, even when the battery 22 and the battery 24 are rented at substantially the same time, the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 at the time of renting can be controlled within a predetermined numerical range.
  • the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 at the time of renting can be controlled within a predetermined numerical range.
  • only the upper limit may be set, or both the upper limit and the lower limit may be set.
  • FIG. 8 As shown in FIG. 8, according to the present embodiment, first, the same steps as those of S510 and S520 described in connection with FIG. 2 are carried out.
  • the present embodiment is different from the embodiment described with reference to FIG. 2 in that a step of determining the charging speed of the battery 24 is added to S510.
  • the time t2 is estimated based on the charging speed of the battery 22.
  • the charging speed of the battery 24 is determined based on the length of the period from time t0 to time t2, the difference between the closed circuit voltage or open circuit voltage of the battery 24 at time t0, and the target voltage Vt.
  • This embodiment differs from the embodiment described in connection with FIG. 2 in that S822 is executed instead of S522, S530, and S540.
  • S822 charging of both the battery 22 and the battery 24 is started at time t0. More specifically, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 in which the battery 22 is housed to start charging the battery 22. Further, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 containing the battery 24 to start charging the battery 24. After that, S550, S560 and S570 are executed, and the charging operation of the battery station 140 is completed.
  • FIG. 9 schematically shows an example of the voltage fluctuation 920 of each battery and the temperature fluctuation 940 of each battery in the third embodiment. It should be noted that in FIG. 9, overlapping line segments may actually be described separately due to restrictions on the representation shown in the figure.
  • the charging procedure in the battery station 140 will be described by taking as an example a case where the battery station 140 rents out the battery 22 and the battery 24 having substantially the same battery capacity as a set of batteries 20.
  • changes in temperature of the battery 22 and the battery 24 due to charging will be described.
  • charging of the battery 24 was started at time t1.
  • charging of the battery 24 was started at time t0.
  • the present embodiment differs from the embodiments described with reference to FIGS. 2 and 7 in that the charging of the battery 24 is started at the time t90 between the time t0 and the time t1. do.
  • the present embodiment may have a configuration similar to that of the embodiments described in connection with FIGS. 2 and 7.
  • FIG. 10 schematically shows an example of the voltage fluctuation 1020 of each battery and the temperature fluctuation 1040 of each battery in the fourth embodiment.
  • FIG. 11 schematically shows an example of the charging operation of the battery station 140 in the fourth embodiment. It should be noted that in FIG. 10, overlapping line segments may actually be described at a distance due to restrictions on the representation shown in the illustration.
  • the charging procedure in the battery station 140 will be described by taking as an example a case where the battery station 140 rents out the battery 22 and the battery 24 having substantially the same battery capacity as a set of batteries 20.
  • changes in temperature of the battery 22 and the battery 24 due to charging will be described.
  • charging of the battery 24 is started when the closed circuit voltage of the battery 22 becomes substantially equal to the closed circuit voltage of the battery 24.
  • charging of the battery 24 is started at a time t91 after the time t90 when the closed circuit voltage of the battery 22 becomes substantially equal to the closed circuit voltage of the battery 24.
  • the charging of the battery 22 is related to FIG. 2 in that the charging of the battery 22 is distinguished into the pre-charging from the time t0 to the time t90 and the main charging from the time t91 to the time t2 or the time t3. It is different from the embodiment described in the above.
  • charging of the battery 22 is started at time t0. After that, the battery 22 is charged until (i) the closed circuit voltage of the battery 22 becomes equal to the closed circuit voltage of the battery 24 at time t90, or (ii) the open circuit voltage of the battery 22 becomes the open circuit voltage of the battery 24 at time t90. It is charged at a substantially constant charging rate until it equals the voltage.
  • the charging speed of the battery 22 in the period from time t0 to time t90 in this embodiment is higher than the charging speed of the battery 22 in the period from time t0 to time t2 in the embodiment described in relation to FIG.
  • the temperature of the battery 22 rises at a substantially constant rate during the period from time t0 to time t90, and at time t90, the temperature of the battery 22 becomes Tdb [° C.].
  • charging of the battery 22 is stopped until the time t91 when the temperature of the battery 22 reaches a predetermined temperature.
  • the time t91 is (i) the time when the temperature of the battery 22 becomes substantially the same as the temperature of the battery 22 at the time t0, or (ii) the temperature of the battery 22 is the temperature of the battery 24. It may be a time when the temperature becomes substantially the same.
  • the main charging of the battery 22 and the battery 24 is started. After that, the battery 22 and the battery 24 are charged at a substantially constant charging speed.
  • the battery 22 and the battery 24 are charged at substantially the same charging speed at least until the CCV or OCV of the battery 22 and the battery 24 reaches the target voltage Vt [V] at time t2.
  • the battery 22 and the battery 24 are charged at a substantially constant charging speed until the CCV or OCV of the battery 22 and the battery 24 reaches the full charge voltage Vf [V].
  • the charging speeds of the battery 22 and the battery 24 may be substantially the same.
  • Tda may be the temperature of the surrounding environment of the battery 22 and the battery 24.
  • the temperature of the battery 22 gradually rises.
  • the temperature of the battery 22 rises at a substantially constant rate from time t0 to time t90.
  • the temperature of the battery 22 becomes Tdb [° C.].
  • the temperature of the battery 22 gradually drops. Then, at time t91, the temperature of the battery 22 becomes substantially the same as the temperature of the battery 24. That is, the temperature of the battery 22 becomes Tda [° C.].
  • the temperatures of the battery 22 and the battery 24 gradually rise.
  • the temperatures of the battery 22 and the battery 24 rise at a substantially constant rate from time t91 to time t3.
  • the temperatures of the battery 22 and the battery 24 become Tdd [° C.].
  • the temperatures of the battery 22 and the battery 24 gradually decrease.
  • the temperatures of the battery 22 and the battery 24 become Tdc [° C.].
  • the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 becomes extremely small. Therefore, for example, even when the battery 22 and the battery 24 are rented at substantially the same time, the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 at the time of renting can be controlled within a predetermined numerical range. In the above numerical range, only the upper limit may be set, or both the upper limit and the lower limit may be set.
  • FIG. 11 As shown in FIG. 11, according to the present embodiment, first, the same steps as in S510 described in connection with FIG. 2 are carried out. This embodiment differs from the embodiments described in connection with FIG. 2 in that S1120, S1122, S1130, S1132, S1140 and S1142 are executed instead of S520, S522, S530 and S540. After that, S550, S560 and S570 are executed, and the charging operation of the battery station 140 is completed.
  • the charge / discharge control unit 444 determines whether or not the start time of pre-charging has arrived. When it is determined that the start time of pre-charging has not arrived (No in S1120), the charge / discharge control unit 444 repeats the process of S1120. On the other hand, when it is determined that the start time of pre-charging has arrived (Yes in S1120), in S1122, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 in which the battery 22 is housed. , Start pre-charging the battery 22.
  • the charge / discharge control unit 444 determines whether or not the closed circuit voltage of the battery 22 is substantially equal to the closed circuit voltage of the battery 24, or the open circuit voltage of the battery 22 is the open circuit voltage of the battery 24. Determine if they are approximately equal. When it is determined that the closed circuit voltage of the battery 22 is not substantially equal to the closed circuit voltage of the battery 24, or the open circuit voltage of the battery 22 is not substantially equal to the open circuit voltage of the battery 24 (No. in S1130). In the case of), the charge / discharge control unit 444 repeats the process of S1130.
  • the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 in which the battery 22 is housed, and ends the pre-charging of the battery 22.
  • the charge / discharge control unit 444 determines whether or not the temperature of the battery 22 is substantially the same as the temperature of the battery 24. When it is determined that the temperature of the battery 22 is not substantially the same as the temperature of the battery 24 (No in S1140), the charge / discharge control unit 444 repeats the process of S1140.
  • the charge / discharge control unit 444 charges the charging unit 420 in which the battery 22 is housed.
  • the circuit 426 is controlled to start the main charge of the battery 22.
  • the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 containing the battery 24 to start the main charging of the battery 24.
  • the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 becomes smaller than, for example, as compared with the example shown by the alternate long and short dash line 226 described in connection with FIG. Therefore, for example, even when the battery 22 and the battery 24 are rented at substantially the same time, the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 at the time of renting can be controlled within a predetermined numerical range.
  • the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 at the time of renting can be controlled within a predetermined numerical range.
  • only the upper limit may be set, or both the upper limit and the lower limit may be set.
  • FIG. 12 schematically shows an example of the voltage fluctuation 1220 of each battery and the temperature fluctuation 1240 of each battery in the fifth embodiment.
  • FIG. 13 schematically shows an example of the charging operation of the battery station 140 in the fifth embodiment. It should be noted that in FIG. 12, overlapping line segments may actually be described at a distance due to restrictions on the representation shown in the illustration.
  • the charging procedure in the battery station 140 will be described by taking as an example a case where the battery station 140 rents out the battery 22 and the battery 24 having substantially the same battery capacity as a set of batteries 20.
  • changes in temperature of the battery 22 and the battery 24 due to charging will be described.
  • charging of the battery 22 and the battery 24 is started at time t0. After that, the battery 22 is charged at a substantially constant charging speed. Further, the battery 24 is charged at a substantially constant charging speed. In the present embodiment, the charging speed of the battery 24 is set to be substantially the same as the charging speed of the battery 22. The charging speed of the battery 24 may be set to a value smaller than the charging speed of the battery 22. The charging speed of the battery 24 between time t0 and time t72 in this embodiment is higher than the charging speed of the battery 24 between time t0 and time t2 in the embodiment described in connection with FIG. 7.
  • the battery 24 is charged at substantially the same charging speed until the CCV of the battery 24 reaches the target voltage Vt at time t72. After that, when the CCV of the battery 24 reaches the target voltage Vt at time t72, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 containing the battery 24 to suspend the charging of the battery 24. Let me.
  • the charge / discharge control unit 444 continues charging the battery 22. Then, when the CCV of the battery 22 reaches the target voltage Vt at time t2, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 in which the battery 24 is housed to restart the charging of the battery 24. After that, the battery 22 and the battery 24 are charged at a substantially constant charging rate until the CCV or OCV of the battery 22 and the battery 24 reaches the full charge voltage Vf.
  • the charging speeds of the battery 22 and the battery 24 may be substantially the same.
  • Tea may be the temperature of the surrounding environment of the battery 22 and the battery 24.
  • the temperature of the battery 22 gradually rises.
  • the temperature of the battery 22 rises at a substantially constant rate from time t0 to time t3.
  • the temperature of the battery 22 becomes Teg [° C.].
  • the temperature of the battery 22 gradually drops.
  • the temperature of the battery 22 becomes Tef [° C.].
  • the temperature of the battery 24 gradually rises.
  • the temperature of the battery 24 rises at a substantially constant speed from time t0 to time t72, and at time t72, the temperature of the battery 24 becomes Ted [° C.].
  • the charging speeds of the battery 22 and the battery 24 are set to be substantially the same in the period from time t0 to time t72. Therefore, in the period from time t0 to time t72, the temperature rise rates of the battery 22 and the battery 24 are substantially the same.
  • the temperature of the battery 24 gradually drops. Then, at time t2, the temperature of the battery 24 becomes Teb [° C.].
  • the temperature of the battery 24 gradually rises. The temperature of the battery 24 rises at a substantially constant speed from time t2 to time t3, and at time t3, the temperature of the battery 24 becomes Tee [° C.]. In the period from time t2 to time t3, the temperature rise rate of the battery 24 may be substantially the same as the temperature rise rate of the battery 22.
  • the temperature of the battery 24 gradually drops. Then, at time t4, the temperature of the battery 24 becomes Tec [° C.].
  • FIG. 13 As shown in FIG. 13, according to the present embodiment, first, the same steps as those of S510 and S520 described in connection with FIG. 2 are carried out. This embodiment differs from the embodiments described in connection with FIG. 2 in that S1322, S1330, S1332, S1340 and S1342 are executed instead of S522, S530 and S540. After that, S550, S560 and S570 are executed, and the charging operation of the battery station 140 is completed.
  • charging of both the battery 22 and the battery 24 is started in S1322. More specifically, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 in which the battery 22 is housed to start charging the battery 22. Further, the charge / discharge control unit 444 controls the charging circuit 426 of the charging unit 420 containing the battery 24 to start charging the battery 24.
  • the charge / discharge control unit 444 determines whether or not the closed circuit voltage of the battery 24 has reached the target voltage Vt. When it is determined that the closed circuit voltage of the battery 24 has not reached the target voltage Vt (No in S1330), the charge / discharge control unit 444 repeats the process of S1330. On the other hand, when it is determined that the closed circuit voltage of the battery 24 has reached the target voltage Vt (Yes in S1330), in S1332, the charge / discharge control unit 444 of the charging unit 420 containing the battery 24 The charging circuit 426 is controlled to stop charging the battery 24.
  • the charge / discharge control unit 444 determines whether or not the closed circuit voltage of the battery 22 has reached the target voltage Vt. When it is determined that the closed circuit voltage of the battery 22 has not reached the target voltage Vt (No in S1340), the charge / discharge control unit 444 repeats the process of S1340. On the other hand, when it is determined that the closed circuit voltage of the battery 22 has reached the target voltage Vt (Yes in S1340), in S1342, the charge / discharge control unit 444 of the charging unit 420 containing the battery 24 The charging circuit 426 is controlled to restart charging of the battery 24.
  • the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 becomes smaller than, for example, as compared with the example shown by the alternate long and short dash line 226 described in connection with FIG. Therefore, for example, even when the battery 22 and the battery 24 are rented at substantially the same time, the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 at the time of renting can be controlled within a predetermined numerical range.
  • the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 at the time of renting can be controlled within a predetermined numerical range.
  • only the upper limit may be set, or both the upper limit and the lower limit may be set.
  • an example of the charging unit 420 will be described by taking as an example a case where each part of the charging unit 420 is housed inside the battery accommodating chamber 422.
  • a space for accommodating the battery 20 is formed inside the battery accommodating chamber 422.
  • the charging unit 420 stores the battery 20 by inserting the battery 20 into the battery accommodating chamber 422. Therefore, the charging unit 420 may be referred to as a slot.
  • FIG. 14 schematically shows an example of the internal configuration of the battery station 140.
  • the details of the battery station 140 will be described by exemplifying a case where the charging unit 420 does not have a function of discharging the battery 20.
  • the battery station 140 can be changed to a configuration capable of charging and discharging the battery 20.
  • the battery station 140 includes one or more charging units 420, a breaker 1410, a power line 1412, an AC / DC power supply 1414, a distributor 1416, a power line 1418, a main control board 1430, and a communication hub. It includes a 1432, a communication line 1434, a temperature control unit 1442, a buzzer 1444, a sense unit 1446, and a maintenance door 1448.
  • the charging unit 420 locks the battery accommodating chamber 422, the AC / DC charger 1460, the power connector 1462, the slot control board 1470, the communication connector 1472, the drive unit 1474, the shutter 1476, and the lock. It has a unit 1478, a temperature control unit 1482, a state display unit 1484, and a sense unit 1486.
  • the breaker 1410 receives power from a power system (not shown).
  • the breaker 1410 supplies the power received from the power system to each AC / DC charger 1460 of one or more charging units 420 via the power line 1412.
  • the breaker 1410 supplies the power received from the power system to the AC / DC power supply 1414.
  • Examples of the breaker 1410 include a circuit breaker and a residual current circuit breaker with overcurrent protection.
  • the AC / DC power supply 1414 functions as a power supply for supplying control power.
  • the AC / DC power supply 1414 converts the AC power received from the breaker 1410 into DC power having an appropriate voltage.
  • the AC / DC power supply 1414 supplies the converted DC power to each slot control board 1470 of one or more charging units 420 via the distributor 1416 and the power line 1418. Further, the AC / DC power supply 1414 supplies the converted DC power to the main control board 1430.
  • the main control board 1430 controls the operation of each part of the battery station 140.
  • the main control board 1430 may cooperate with the slot control board 1470 to control the operation of each part of the battery station 140.
  • the main control board 1430 transmits / receives information to / from each slot control board 1470 of one or more charging units 420 via the communication hub 1432 and the communication line 1434.
  • the main control board 1430 may control the operations of the input / output unit 1440, the temperature control unit 1442, the buzzer 1444, the sense unit 1446, and the maintenance door 1448.
  • the main control board 1430 may send and receive information to and from the user 30 and / or an external information processing device of the battery station 140 via the input / output unit 1440.
  • the main control board 1430 may acquire information indicating the states of the temperature control unit 1442, the buzzer 1444, the sense unit 1446, and the maintenance door 1448.
  • the main control board 1430 may function as the control unit 440.
  • the main control board 1430 may function as a charge / discharge control unit 444.
  • the main control board 1430 acquires information indicating the measurement result of the sense unit 1446 from the sense unit 1446.
  • the main control board 1430 obtains information on at least one storage amount of one or more batteries 20 stored in the battery station 140 from the output values of the voltage sensor, the current sensor, and the like included in the sense unit 1446. get.
  • the main control board 1430 may acquire information on the amount of electricity stored in each of the battery 22 and the battery 24 stored in the battery station 140.
  • the main control board 1430 acquires information about at least one temperature of one or more batteries 20 stored in the battery station 140 from a temperature sensor included in the sense unit 1446.
  • the main control board 1430 may acquire information on the respective temperatures of the battery 22 and the battery 24 stored in the battery station 140.
  • the main control board 1430 acquires information indicating the open / closed state of the maintenance door 1448 from the maintenance door 1448.
  • the main control board 1430 may control the operation of at least one of the AC / DC charger 1460 and the temperature control unit 1482.
  • the main control board 1430 may control the operation of at least one of the AC / DC charger 1460 and the temperature control unit 1482 via the slot control board 1470 or in cooperation with the slot control board 1470.
  • the main control board 1430 controls AC / DC chargers 1460 arranged in at least two of one or more charging units 420.
  • the main control board 1430 may control AC / DC chargers 1460 arranged in each of one or more charging units 420.
  • the main control board 1430 is electrically connected to each of the AC / DC chargers 1460 to be controlled from the sense unit 1486 of the charging unit 420 in which each of the AC / DC chargers 1460 to be controlled is arranged. Information on the amount of electricity stored in each of the batteries 20 is acquired.
  • the main control board 1430 controls each of the above AC / DC chargers 1460 to charge each of the above batteries 20.
  • the main control board 1430 controls at least two AC / DC chargers 1460 so that at least two batteries 20 stored in the battery station 140 have different charging modes. good. For example, when the battery 22 and the battery 24 are stored in the battery station 140 and the stored amount of the battery 22 and the stored amount of the battery 24 are substantially different, the main control board 1430 determines the charging mode of the battery 22 and the battery.
  • the AC / DC charger 1460 (sometimes referred to as the AC / DC charger 1460 of the battery 22) of the charging unit 420 for storing the battery 22 and the battery 24 are stored so that the charging mode of the 24 is different.
  • the main control board 1430 may control the AC / DC charger 1460 of the battery 22 and the AC / DC charger 1460 of the battery 24.
  • the main control board 1430 for example, when the absolute value of the difference between the stored amount of the battery 22 and the stored amount of the battery 24 is larger than a predetermined value, the stored amount of the battery 22 and the stored amount of the battery 24 are increased. Judge that it is substantially different.
  • the main control board 1430 controls the operation of the AC / DC charger 1460 that charges the battery 22 and the battery 24, respectively, by the same procedure as that described in connection with the control unit 440 or the charge / discharge control unit 444. You can. Thereby, the temperatures of the battery 22 and the battery 24 at the time when the charging of the battery 22 and the battery 24 is completed can be adjusted.
  • the main control board 1430 controls temperature control units 1482 arranged in at least two of one or more charging units 420.
  • the main control board 1430 may control each of the temperature control units 1482 arranged in each of the one or more charging units 420.
  • the main control board 1430 when the battery 22 and the battery 24 are stored in the battery station 140, the main control board 1430 stores the stored amount of the battery 22 acquired from the sense unit 1446 of the charging unit 420 that stores the battery 22. And the battery 24 so that the temperature control mode of the battery 22 and the temperature control mode of the battery 24 are different when the stored amount of the battery 24 acquired from the sense unit 1446 of the charging unit 420 for storing the battery 24 is substantially different.
  • the temperature control unit 1482 of the charging unit 420 that stores 22 (sometimes referred to as the temperature control unit 1482 of the battery 22) and the temperature control unit 1482 of the charging unit 420 that stores the battery 24 (the temperature of the battery 24). It controls at least one of (sometimes referred to as an adjusting unit 1482).
  • the main control board 1430 may control the temperature control unit 1482 of the battery 22 and the temperature control unit 1482 of the battery 24.
  • the main control board 1430 for example, when the absolute value of the difference between the stored amount of the battery 22 and the stored amount of the battery 24 is larger than a predetermined value, the stored amount of the battery 22 and the stored amount of the battery 24 are increased. Judge that it is substantially different. Thereby, the temperatures of the battery 22 and the battery 24 at the time when the charging of the battery 22 and the battery 24 is completed can be adjusted.
  • the main control board 1430 when the battery 22 and the battery 24 are stored in the battery station 140, the main control board 1430 obtains the temperature of the battery 22 obtained from the sense unit 1446 of the charging unit 420 that stores the battery 22. And, when the temperature of the battery 24 acquired from the sense unit 1446 of the charging unit 420 for storing the battery 24 is substantially different, the temperature control mode of the battery 22 and the temperature control mode of the battery 24 are different. Controls at least one of the temperature control unit 1482 and the temperature control unit 1482 of the battery 24. The main control board 1430 may control the temperature control unit 1482 of the battery 22 and the temperature control unit 1482 of the battery 24.
  • the temperature of the battery 22 and the temperature of the battery 24 are substantially different. Judge. Thereby, the temperatures of the battery 22 and the battery 24 at the time when the charging of the battery 22 and the battery 24 is completed can be adjusted.
  • Examples of the temperature control mode in these embodiments include the timing of starting the temperature control, the timing of ending the temperature control, the type of temperature control, and the strength of the temperature control.
  • Examples of the type of temperature control include cooling and heating.
  • the temperature control by the temperature control unit 1442 that adjusts the external temperature of the plurality of charging slots 420, and the temperature control unit by the temperature control unit 1482 arranged in each of the plurality of charging slots 420.
  • Examples of the strength of temperature control include the number of rotations of the cooling fan when the temperature control unit 1482 includes a cooling fan, the temperature and circulation amount of the refrigerant when the temperature control unit 1482 uses the refrigerant, and the like.
  • the temperature of the battery 22 and the temperature of the battery 24 are substantially the same at the time when the stored amount of the battery 22 and the stored amount of the battery 24 are substantially the same (sometimes referred to as the sixth timing). At least one of the temperature control unit 1482 of the charging unit 420 that stores the battery 22 and the temperature control unit 1482 of the charging unit 420 that stores the battery 24 is controlled so as to be.
  • the main control board 1430 determines that the stored amount of the battery 22 and the stored amount of the battery 24 are substantially the same. You can do it.
  • the main control board 1430 may determine that the temperature of the battery 22 and the temperature of the battery 24 are substantially the same.
  • the temperatures of the battery 22 and the battery 24 when the charging of the battery 22 and the battery 24 is completed becomes substantially the same.
  • the temperatures of the battery 22 and the battery 24 at the time of withdrawal of the battery 22 and the battery 24 can be substantially the same.
  • the main control board 1430 adjusts the temperature of the battery 22 AC / DC charger 1460 and / or the battery 24 temperature control unit 1482 and the battery 24 according to the control of the battery 24 AC / DC charger 1460. At least one of unit 1482 may be controlled.
  • the main control board 1430 recharges the AC / DC charger 1460 of the battery 22 and the AC / DC charging of the battery 24 according to the control of the temperature control unit 1482 of the battery 22 and / or the temperature control unit 1482 of the battery 24. At least one of the vessels 1460 may be controlled.
  • the main control board 1430 charges AC / DC so that the control start timing and / or control end timing of the AC / DC charger 1460 and the control start timing and / or control end timing of the temperature control unit 1482 are different. Controls at least one of the charger 1460 and the temperature control unit 1482. Due to the difference between the control start timing and / or control end timing of the AC / DC charger 1460 and the control start timing and / or control end timing of the temperature control unit 1482, the battery 22 and the battery 24 when charging is completed are different from each other. And the temperature of the battery 24 can be adjusted.
  • the main control board 1430 may control the control start timing of the temperature control unit 1482 so that the control start timing of the temperature control unit 1482 is earlier than the control start timing of the AC / DC charger 1460. .. In another embodiment, the main control board 1430 controls the control start timing of the AC / DC charger 1460 so that the control start timing of the AC / DC charger 1460 is later than the control start timing of the temperature control unit 1482. You can do it.
  • the input / output unit 1440 functions as an interface between the battery station 140 and the outside of the battery station 140. In one embodiment, the input / output unit 1440 sends and receives information to and from the management server 120. In another embodiment, the input / output unit 1440 sends and receives information to and from the user 30 and / or the communication terminal 32. Details of the input / output unit 1440 will be described later.
  • the temperature control unit 1442 adjusts the temperature inside the housing of the battery station 140.
  • Examples of the temperature control unit 1442 include a fan, a water-cooled cooler, a heat exchanger, and a heating device.
  • the heat exchanger may be a water-cooled heat exchanger.
  • the heating device may be a heater.
  • the temperature control unit 1442 includes a fan, the temperature control unit 1442 takes in outside air from, for example, an outside air introduction port arranged in the housing of the battery station 140, and inside the housing from the discharge port arranged in the housing. Exhaust the air.
  • the buzzer 1444 notifies the user 30 of the state of the battery station 140.
  • the buzzer 1444 may output a warning sound.
  • the buzzer 1444 may output a warning specified by the main control board 1430 among a plurality of warning sounds having different warning patterns.
  • the sense unit 1446 acquires information indicating the state of the battery station 140.
  • the sense unit 1446 may include a plurality of types of sensors. Examples of the sensor included in the sense unit 1446 include a temperature sensor, a vibration sensor, and an electric leakage sensor. The sense unit 1446 may form a part of the measuring device 424.
  • the maintenance door 1448 is arranged, for example, in the opening of the housing of the battery station 140, and is used for maintenance management of the battery station 140 by the maintenance personnel of the battery station 140.
  • the maintenance door 1448 may output information indicating the open / closed state to the main control board 1430. For example, when the maintenance door 1448 is opened, the maintenance door 1448 outputs a signal indicating that the maintenance door 1448 has been opened.
  • the AC / DC charger 1460 charges the battery 20 electrically connected to the power connector 1462.
  • the AC / DC charger 1460 adjusts at least one of the voltage and current applied to the battery 20 electrically connected to the power connector 1462 according to the instructions of the slot control board 1470.
  • the power connector 1462 includes an electric terminal that is electrically connected to the power connector of the battery 20 when the battery 20 is housed in the charging unit 420.
  • the power connector 1462 is movably configured by the drive unit 1474.
  • the power connector 1462 may be fixed inside the charging unit 420.
  • the slot control board 1470 controls the operation of each part of the charging unit 420.
  • the slot control board 1470 may control the operation of the corresponding charging unit 420 according to instructions from the main control board 1430.
  • the slot control board 1470 may function as a control unit 440.
  • the slot control board 1470 may function as a control unit 440 in cooperation with the main control board 1430.
  • the slot control board 1470 may send and receive information to and from the control unit of the battery 20 stored in the charging unit 420 via the communication connector 1472.
  • the slot control board 1470 can read the information stored in the storage unit of the battery 20. Further, the slot control board 1470 can write information to the storage unit of the battery 20.
  • the communication connector 1472 includes a communication terminal that is communicably connected to the communication connector of the battery 20 when the battery 20 is housed in the charging unit 420.
  • the communication connector 1472 may be configured to be movable by the drive unit 1474, or may be fixed inside the charging unit 420.
  • the drive unit 1474 drives various movable members arranged in the charging unit 420.
  • the drive unit 1474 may drive the movable member according to the instruction from the slot control board 1470.
  • Examples of the movable member include a power connector 1462, a communication connector 1472, a shutter 1476, a lock portion 1478, a removal prevention member arranged in the charging unit 420, a mechanism for restraining the battery 20 arranged in the charging unit 420, and the like.
  • the shutter 1476 is arranged in the opening (not shown) of the charging unit 420, and controls whether or not the battery 20 can be used by the user 30.
  • the shutter 1476 may control opening and closing according to instructions from the slot control board 1470.
  • the user 30 can insert the battery 20 into the charging unit 420 or take out the battery 20 from the charging unit 420.
  • the shutter 1476 is in the closed state, the battery 20 cannot be inserted into the charging unit 420 or the battery 20 cannot be taken out from the charging unit 420.
  • the lock portion 1478 switches between the locked state and the unlocked state of the shutter 1476.
  • the lock unit 1478 may switch between the locked state and the unlocked state of the shutter 1476 according to the instruction from the slot control board 1470.
  • the temperature control unit 1482 adjusts the temperature inside the charging unit 420.
  • the temperature control unit 1482 may adjust the temperature inside the charging unit 420 by cooling the inside of the charging unit 420.
  • the temperature control unit 1482 may adjust the temperature inside the charging unit 420 by cooling the outside of the charging unit 420.
  • the temperature control unit 1482 may adjust the temperature inside the charging unit 420 according to the instruction from the slot control board 1470.
  • Examples of the temperature control unit 1482 include a fan, a water-cooled cooler, a heat exchanger, and a heating device.
  • the heat exchanger may be a water-cooled heat exchanger.
  • the heating device may be a heater.
  • the internal temperatures of the plurality of charging units 420 arranged in the battery station 140 may be adjusted independently.
  • the internal temperatures of at least two charging units 420 may be adjusted independently.
  • the battery station 140 includes a plurality of temperature control units 1482.
  • the battery station 140 may include the same number of temperature control units 1482 as the number of charging units 420, and the temperature control units 1482 may be arranged in each of the plurality of charging units 420.
  • the temperature control unit 1482 includes a fan
  • each of the plurality of charging units 420 sucks in outside air from an intake port arranged in the battery accommodating chamber 422, and accommodates the battery from an exhaust port arranged in the battery accommodating chamber 422.
  • the air inside the chamber 422 is discharged to the inside of the housing of the battery station 140.
  • Each of the plurality of charging units 420 may suck the air inside the housing of the battery station 140 from the intake port arranged in the battery accommodating chamber 422.
  • each of one or more temperature control units 1482 independently controls the temperature inside a plurality of charging units 420 corresponding to a single temperature control unit 1482.
  • the temperature inside the plurality of charging units 420 is independently adjusted by a single fan.
  • the battery station 140 includes a fan arranged outside the battery accommodating chambers 422 of the plurality of charging units 420, and a flow path for circulating air by the above fan.
  • the plurality of charging units 420 subject to temperature control by the fan are arranged inside the flow path.
  • each of the plurality of charging units 420 includes an on-off valve (not shown) for adjusting the opening degree of an opening (not shown) formed in the battery accommodating chamber 422.
  • the on-off valve may be opened / closed according to a command from the control unit 440 or the main control board 1430, which is an example of the charge / discharge control unit 444.
  • the on-off valve may be opened and closed according to a command from the slot control board 1470 that has received a command from the main control board 1430.
  • the main control board 1430 controls the opening / closing or opening degree of each on-off valve of the plurality of charging units 420, thereby independently adjusting the internal temperature of the plurality of charging units 420 by a single fan. can do.
  • the above-mentioned on-off valve may have a function as a check valve.
  • the air inside the flow path can be discharged to the outside of the flow path through the above-mentioned opening, but the air outside the flow path cannot flow into the inside of the flow path through the above-mentioned opening.
  • the fan may be an example of the temperature control unit 1482, or may be an example of the temperature control unit 1442.
  • the status display unit 1484 notifies the user 30 of the status of the charging unit 420.
  • Examples of the state of the charging unit 420 include the presence / absence of the battery 20 and the presence / absence of an abnormality.
  • the status display unit 1484 notifies the user 30 of the status of the charging unit 420 by, for example, the lighting pattern, the blinking pattern, or the display pattern designated by the slot control board 1470 among the plurality of lighting patterns, blinking patterns, or display patterns. You can.
  • Examples of the status display unit 1484 include LEDs and displays.
  • the sense unit 1486 acquires information indicating the state of the charging unit 420.
  • the sense unit 1486 may include a plurality of types of sensors. Examples of the sensor included in the sense unit 1486 include a temperature sensor, a voltage sensor, and a current sensor.
  • the sense unit 1486 may include (i) a temperature sensor that measures the temperature inside the charging unit 420, the battery 20 or the vicinity of the battery 20, (ii) a voltage sensor that measures the voltage of the power connector 1462, and (iii). Includes at least one of the current sensors that measure the current flowing through the power connector 1462.
  • the sense unit 1486 may constitute at least a portion of the measuring device 424.
  • the main control board 1430 may be an example of a control device.
  • the slot control board 1470 may be an example of a control device. It may be an example of the charging unit 420.
  • the sense unit 1486 may be an example of the measuring device 424.
  • the AC / DC charger 1460 may be an example of the charging circuit 426.
  • the main control board 1430 may be an example of the control unit 440.
  • the main control board 1430 may be an example of the charge / discharge control unit 444.
  • the slot control board 1470 may be an example of the control unit 440.
  • the slot control board 1470 may be an example of the charge / discharge control unit 444.
  • the main control board 1430 may be an example of a temperature acquisition unit.
  • the temperature of the battery 22 acquired by the main control board 1430 may be an example of one of the first temperature and the second temperature.
  • the temperature of the battery 24 acquired by the main control board 1430 may be an example of the other of the first temperature and the second temperature. It may be an example of the main control board 1430 temperature control unit.
  • control unit 440 or the charge / discharge control unit 444 has been described by taking as an example the case where the main control board 1430 functions as an example of the control unit 440 or the charge / discharge control unit 444.
  • the control unit 440 or the charge / discharge control unit 444 is not limited to the main control board 1430.
  • the main control board 1430 and at least one of the slot control board 1470 and the input / output unit 1440 cooperate to function as a control unit 440 or a charge / discharge control unit 444.
  • FIG. 15 schematically shows an example of the internal configuration of the input / output unit 1440.
  • the input / output unit 1440 includes an AC / DC power supply 1514, a service outlet 1516, a CPU board 1520, an Ethernet interface 1530 which is an Ethernet (registered trademark) communication interface, an NFC reader 1542, and a camera 1544.
  • the touch panel 1552, the display 1554, and the speaker 1556 are provided.
  • the AC / DC power supply 1514 functions as a power source for supplying control power.
  • the AC / DC power supply 1514 receives power from the power system, for example, via an uninterruptible power supply.
  • the AC / DC power supply 1514 converts the AC power received from the power system into DC power having an appropriate voltage.
  • the AC / DC power supply 1514 supplies the converted DC power to the CPU board 1520.
  • the service outlet 1516 supplies electric power to an external device of the battery station 140.
  • the service outlet 1516 receives power from the power system, for example, via an uninterruptible power supply.
  • the service outlet 1516 may control the supply of electric power to an external device according to an instruction from the CPU board 1520.
  • the service outlet 1516 may transmit information regarding the power supplied to the external device to the CPU board 1520.
  • the CPU board 1520 controls the operation of each part of the input / output unit 1440.
  • the CPU board 1520 may function as a control unit 440.
  • the CPU board 1520 may function as a control unit 440 in cooperation with the main control board 1430.
  • the Ethernet interface 1530 is connected to the communication network 10 via, for example, a router.
  • the Ethernet interface 1530 may function as a communication interface.
  • the NFC reader 1542 sends and receives information to and from the communication terminal 32 via short-range wireless communication.
  • the NFC reader 1542 may function as a communication interface.
  • the camera 1544 images the user 30.
  • the camera 1544 may serve as a user interface.
  • the touch panel 1552 accepts touch input from the user 30.
  • the touch panel 1552 may function as a user interface.
  • the display 1554 presents information to the user 30 by outputting an image.
  • the display 1554 may serve as a user interface.
  • the speaker 1556 presents information to the user 30 by outputting audio. Speaker 1556 may serve as a user interface.
  • the procedure for adjusting the temperature of the battery 22 and the battery 24 is not limited to the above embodiment.
  • the battery station 140 is controlled so that the temperature control mode of the battery 22 and the temperature control mode of the battery 24 are different. And the temperature of the battery 24 can be adjusted.
  • FIG. 16 schematically shows an example of temperature fluctuation of the battery 20 in another example of the charging procedure of the battery 20.
  • FIG. 17 schematically shows an example of control of the slot 420 accommodating the battery 24.
  • FIG. 18 schematically shows an example of control of the slot 420 accommodating the battery 22.
  • FIG. 19 schematically shows an example of the operation of the battery station 140 in another example of the charging procedure of the battery 20.
  • FIG. 16 shows another example of the temperature adjusting method for the battery 22 and the battery 24 when the battery 22 and the battery 24 are charged in the same manner as in the embodiment described in connection with FIG.
  • FIG. 16 shows the voltage fluctuation 220 of the battery 22 and the battery 24 and the temperature fluctuation 1640 of the battery 22 and the battery 24.
  • the dotted line 1642 shows the temperature fluctuation of the battery 22.
  • the solid line 244 indicates the temperature fluctuation of the battery 24. It should be noted that in FIG. 16, overlapping line segments may actually be described at a distance due to restrictions on the representation shown in the illustration.
  • the temperature of the battery 22 rises.
  • the rate of increase in the temperature of the battery 22 is a value corresponding to the charging rate and the cooling rate of the battery 22.
  • the battery 22 is charged at a substantially constant charging speed from time t0 to time t3. Therefore, the temperature of the battery 22 rises at a substantially constant speed from time t0 to time t3. As a result, at time t3, the temperature of the battery 22 becomes Tfc [° C.]. After charging of the battery 22 is completed at time t3, the temperature of the battery 22 gradually drops. Then, at the time t4 when an arbitrary time elapses from t3, the temperature of the battery 22 becomes Tfb [° C.].
  • the temperature of the battery 24 is Tfa [° C.] until charging of the battery 24 is started at time t1.
  • the temperature of the battery 24 gradually rises.
  • the battery 24 is charged at a substantially constant charging speed from time t1 to time t3.
  • the temperature of the battery 24 rises at a substantially constant speed from time t1 to time t3.
  • the temperature of the battery 24 becomes Tfc [° C.].
  • the temperature of the battery 24 gradually drops.
  • the temperature of the battery 24 becomes Tfb [° C.].
  • the temperatures of the battery 22 and the battery 24 are adjusted so that the temperatures of the battery 22 and the battery 24 are substantially the same when the charging of the battery 22 and the battery 24 is completed.
  • the temperature difference between the battery 22 and the battery 24 when the charging of the battery 22 and the battery 24 is completed becomes smaller than that in the embodiment described in relation to FIG. Further, according to the present embodiment, as in the embodiment described in connection with FIG. 10, after the voltage of the battery 22 and the voltage of the battery 24 become substantially the same, the battery 22 waits until the temperature drops. You don't have to.
  • the time tpc is determined so that the temperatures of the battery 22 and the battery 24 become substantially the same when the charging of the battery 22 and the battery 24 is completed.
  • the time tpc is determined so that the temperatures of the battery 22 and the battery 24 are substantially the same at the time t1 when the charging of the battery 24 having a large amount of electricity is started.
  • the main control board 1430 may determine the cooling mode of the battery 22 so that the temperature of the battery 22 at time t0 becomes Tpc. Examples of the cooling mode include a cooling method, cooling intensity, length of cooling period, cooling start time, cooling end time, and the like.
  • the main control board 1430 as the control unit 440 or the charge / discharge control unit 444 first predicts the temperature rise of the battery 22 during the period from time t0 to time t1. As described above, during the above period, the voltage of the battery 22 increases from the state where the OCV is VAO [V] to the state where the CCV is VBC [V]. According to the embodiments described in connection with FIG. 16, it is expected that the temperature of the battery 22 will rise while the battery 22 is cooled by the temperature control unit 1482 during the above period.
  • the main control board 1430 targets so that the amount of temperature decrease of the battery 22 during the period from time tpc to time t0 is equal to or greater than the predicted value of the temperature increase of the battery 22 during the period from time t0 to time t1.
  • the time tpc is determined.
  • the main control board 1430 determines the cooling mode of the battery 22 so that the temperature of the battery 22 becomes Tpc during the period from the time tpc to the time t0.
  • the cooling mode may be an example of the temperature adjustment mode.
  • the main control board 1430 as the control unit 440 or the charge / discharge control unit 444 starts charging the battery 22 having a small amount of electricity stored based on the degree of temperature rise of the battery 22 accompanying the charging of the battery 22.
  • the length ⁇ t of the period between the time t0 and the time tpc is determined.
  • the degree of the temperature rise is determined based on, for example, the internal resistance of the battery 22, the charging speed, the planned value of the time variation of the charging speed (sometimes referred to as a charging profile), and the like.
  • ⁇ t may be determined based on the degree of temperature rise of the battery 22 due to charging of the battery 22 and the temperature decrease due to heat dissipation. In this case, ⁇ t is determined based on the internal resistance of the battery 22, the charging speed, the charging profile, the outside air temperature, the internal temperature of the housing of the battery station 140, and the like.
  • the cooling of the battery 22 may be stopped at that time, or the cooling of the battery 24 may be started while the cooling of the battery 22 is continued. .. If the temperature of the battery 22 does not drop to Tpc even at time t0, the charging start time of the battery 24 may be delayed until the temperature of the battery 22 reaches Tpc, or the battery 24 may be heated.
  • time t0 is determined so that the charging of the battery 22 is completed at, for example, time t2 or time t3.
  • Time t1 is determined so that charging of the battery 24 is completed, for example, at time t2 or time t3.
  • the procedure for adjusting the temperatures of the battery 22 and the battery 24 is performed by taking as an example a case where the storage amounts of the battery 22 and the battery 24 are different and the temperatures of the battery 22 and the battery 24 are substantially the same at the time tpc. An example was explained. However, the procedure for adjusting the temperatures of the battery 22 and the battery 24 is not limited to this embodiment. In another embodiment, when the storage amounts of the battery 22 and the battery 24 are substantially the same and the temperatures of the battery 22 and the battery 24 are different at the time tpc, the cooling intensity of the battery having the higher temperature is lower than the temperature. The cooling of the battery 22 and the battery 24 is controlled so as to be greater than the cooling intensity of one of the batteries. For example, at time tpc, the cooling of the battery having the lower temperature is stopped, and the cooling of the battery having the higher temperature is started.
  • the procedure for adjusting the temperatures of the battery 22 and the battery 24 is performed by taking as an example a case where the storage amounts of the battery 22 and the battery 24 are different and the temperatures of the battery 22 and the battery 24 are substantially the same at the time tpc. An example was explained.
  • the procedure for adjusting the temperatures of the battery 22 and the battery 24 is not limited to this embodiment. In another embodiment, at time tpc, the amount of electricity stored in the battery 22 and the battery 24 may be different, and the temperatures of the battery 22 and the battery 24 may be different.
  • an example of a procedure for adjusting the temperature of the battery 22 and the battery 24 has been described by taking the case of cooling at least one of the battery 22 and the battery 24 as an example.
  • the procedure for adjusting the temperatures of the battery 22 and the battery 24 is not limited to this embodiment.
  • the temperature of the battery 22 and the battery 24 is adjusted by heating at least one of the battery 22 and the battery 24. Even in this case, at time t1, t2 or t3, at least one of cooling and heating of the battery 22 and the battery 24 can be controlled so that the temperatures of the battery 22 and the battery 24 are substantially the same.
  • FIG. 17 schematically shows an example of control of the slot 420 accommodating the battery 24.
  • FIG. 17 shows the control profile 1742 of the AC / DC charger 1460 of the battery 24 and the control profile 1744 of the temperature control unit 1482 of the battery 24.
  • the operation of the AC / DC charger 1460 and the temperature control unit 1482 is controlled by, for example, the main control board 1430.
  • the AC / DC charger 1460 of the battery 24 is controlled to be OFF in the period before the time t1. At time t1, the AC / DC charger 1460 of the battery 24 is turned on, and at time t3, the AC / DC charger 1460 of the battery 24 is turned off.
  • the temperature control unit 1482 of the battery 24 is controlled to be OFF in the period before the time t1. At time t1, the temperature control unit 1482 of the battery 24 is turned on.
  • FIG. 18 schematically shows an example of control of the slot 420 accommodating the battery 22.
  • FIG. 18 shows the control profile 1842 of the AC / DC charger 1460 of the battery 22 and the control profile 1844 of the temperature control unit 1482 of the battery 22.
  • the operation of the AC / DC charger 1460 and the temperature control unit 1482 is controlled by, for example, the main control board 1430.
  • the AC / DC charger 1460 of the battery 22 is controlled to be OFF in the period before the time t0. At time t0, the AC / DC charger 1460 of the battery 22 is turned on, and at time t3, the AC / DC charger 1460 of the battery 22 is turned off.
  • the temperature control unit 1482 of the battery 22 is controlled to be OFF in the period before the time tpc. At time tpc, the temperature control unit 1482 of the battery 24 is turned on.
  • FIG. 19 schematically shows an example of the operation of the battery station 140 in another example of the charging procedure of the battery 20.
  • the embodiments described in connection with FIG. 19 relate to FIG. 5 in that S1912, S1914 and S1916 are implemented between S510 and S520 in the embodiments described in connection with FIG. It differs from the embodiment described in the above. With respect to features other than the above differences, the embodiments described in connection with FIG. 19 may have the same configurations as the embodiments described in connection with FIG.
  • a cooling plan for a plurality of batteries 20 is determined.
  • the cooling plan for the plurality of batteries 20 may be determined based on the charging plans for the plurality of batteries 20 determined in S510.
  • the cooling start time of the battery 22 is determined based on the charging start time of the battery 22 and the temperature control capacity of the temperature control unit 1482 of the battery 22.
  • the cooling start time of the battery 22 may be earlier than the charging start time of the battery 22. Further, it may be decided that the battery 24 paired with the battery 22 starts cooling at the same time as the start of charging.
  • S1914 it is determined whether or not the cooling start time of each of the plurality of batteries 20 has arrived. For example, when it is determined that the cooling start time of the battery 22 has arrived (in the case of Yes in S1914), the cooling of the battery 22 is started in S1916. After that, when it is determined in S520 that the cooling start time of the battery 22 has arrived, charging of the battery 22 is started in S522. As a result, the temperatures of the battery 22 and the battery 24 are adjusted.
  • the temperature of the battery 22 and the battery 24 at the time when the charging of the battery 22 and the battery 24 is completed is adjusted by adjusting the cooling start time of the battery 22 and the charging start time of the battery 22.
  • a temperature adjusting method for the battery 22 and the battery 24 has been described.
  • the temperature adjusting method for the battery 22 and the battery 24 is not limited to this embodiment.
  • the cooling strength of the battery 22 and the cooling strength of the battery 24 may be adjusted to adjust the temperatures of the battery 22 and the battery 24 when the charging of the battery 22 and the battery 24 is completed.
  • the temperature of the battery 22 and the battery 24 at the time when the charging of the battery 22 and the battery 24 is completed may be adjusted by the combination of the cooling start time and the cooling intensity.
  • FIG. 20 shows an example of a computer 3000 in which a plurality of aspects of the present invention may be embodied in whole or in part.
  • a part of the battery management system 100 may be realized by the computer 3000.
  • at least a portion of the battery station 140 is implemented by the computer 3000.
  • At least a part of the control unit 440 may be realized by the computer 3000, and at least a part of the charge / discharge control unit 444 may be realized by the computer 3000.
  • At least a portion of the main control board 1430 described in connection with FIG. 14 may be implemented by the computer 3000.
  • the main control board 1430 may be implemented by at least a portion of the computer 3000.
  • At least a portion of the I / O units 1440 described in connection with FIG. 14 may be implemented by the computer 3000.
  • the input / output unit 1440 may be implemented by at least a portion of the computer 3000.
  • the program installed on the computer 3000 causes the computer 3000 to function as an operation associated with the device according to an embodiment of the present invention or as one or more "parts" of the device, or the operation or the one or more "parts".
  • a unit can be run and / or a computer 3000 can be made to perform a process according to an embodiment of the present invention or a stage of the process.
  • Such a program may be executed by the CPU 3012 to cause the computer 3000 to perform a specific operation associated with some or all of the blocks of the flowcharts and block diagrams described herein.
  • the computer 3000 includes a CPU 3012, a RAM 3014, a GPU 3016, and a display device 3018, which are connected to each other by a host controller 3010.
  • the computer 3000 also includes an input / output unit such as a communication interface 3022, a hard disk drive 3024, a DVD-ROM drive 3026, and an IC card drive, which are connected to the host controller 3010 via the input / output controller 3020.
  • the computer also includes legacy I / O units such as the ROM 3030 and keyboard 3042, which are connected to the I / O controller 3020 via an I / O chip 3040.
  • the CPU 3012 operates according to the programs stored in the ROM 3030 and the RAM 3014, thereby controlling each unit.
  • the GPU 3016 acquires the image data generated by the CPU 3012 in a frame buffer or the like provided in the RAM 3014 or itself so that the image data is displayed on the display device 3018.
  • Communication interface 3022 communicates with other electronic devices via a network.
  • the hard disk drive 3024 stores programs and data used by the CPU 3012 in the computer 3000.
  • the DVD-ROM drive 3026 reads the program or data from the DVD-ROM 3001 and provides the program or data to the hard disk drive 3024 via the RAM 3014.
  • the IC card drive reads the program and data from the IC card and / or writes the program and data to the IC card.
  • the ROM 3030 stores in it a boot program or the like executed by the computer 3000 at the time of activation, and / or a program depending on the hardware of the computer 3000.
  • the input / output chip 3040 may also connect various input / output units to the input / output controller 3020 via a parallel port, a serial port, a keyboard port, a mouse port, and the like.
  • the program is provided by a computer-readable storage medium such as a DVD-ROM 3001 or an IC card.
  • the program is read from a computer-readable storage medium, installed on a hard disk drive 3024, RAM 3014, or ROM 3030, which is also an example of a computer-readable storage medium, and executed by the CPU 3012.
  • the information processing described in these programs is read by the computer 3000 and provides a link between the program and the various types of hardware resources described above.
  • the device or method may be configured to implement the operation or processing of information in accordance with the use of computer 3000.
  • the CPU 3012 executes a communication program loaded in the RAM 3014, and performs communication processing on the communication interface 3022 based on the processing described in the communication program. You may order.
  • the communication interface 3022 reads and reads transmission data stored in a transmission buffer area provided in a recording medium such as a RAM 3014, a hard disk drive 3024, a DVD-ROM 3001, or an IC card. The data is transmitted to the network, or the received data received from the network is written to the reception buffer area or the like provided on the recording medium.
  • the CPU 3012 makes the RAM 3014 read all or necessary parts of a file or database stored in an external recording medium such as a hard disk drive 3024, a DVD-ROM drive 3026 (DVD-ROM3001), or an IC card. Various types of processing may be performed on the data on the RAM 3014. The CPU 3012 may then write back the processed data to an external recording medium.
  • an external recording medium such as a hard disk drive 3024, a DVD-ROM drive 3026 (DVD-ROM3001), or an IC card.
  • Various types of processing may be performed on the data on the RAM 3014.
  • the CPU 3012 may then write back the processed data to an external recording medium.
  • the CPU 3012 describes various types of operations, information processing, conditional judgment, conditional branching, unconditional branching, and information retrieval described in various parts of the present disclosure with respect to the data read from the RAM 3014. Various types of processing may be performed, including / replacement, etc., and the results are written back to RAM 3014. Further, the CPU 3012 may search for information in a file, a database, or the like in the recording medium. For example, when a plurality of entries each having an attribute value of the first attribute associated with the attribute value of the second attribute are stored in the recording medium, the CPU 3012 is the first of the plurality of entries. The attribute value of the attribute of is searched for the entry that matches the specified condition, the attribute value of the second attribute stored in the entry is read, and the first attribute that satisfies the predetermined condition is selected. You may get the attribute value of the associated second attribute.
  • the program or software module described above may be stored on or in a computer-readable storage medium on or near the computer 3000.
  • a recording medium such as a hard disk or RAM provided in a dedicated communication network or a server system connected to the Internet can be used as a computer-readable storage medium, whereby the above program can be transmitted via the network. Provided to computer 3000.
  • the blocks in the flowchart and the block diagram in the above embodiment may represent the stage of the process in which the operation is executed or the "part" of the device having a role of executing the operation.
  • Specific stages and “parts” are supplied with dedicated circuits, programmable circuits supplied with computer-readable instructions stored on computer-readable storage media, and / or computer-readable instructions stored on computer-readable storage media. It may be implemented by the processor.
  • Dedicated circuits may include digital and / or analog hardware circuits, and may include integrated circuits (ICs) and / or discrete circuits.
  • Programmable circuits include logical products, logical sums, exclusive logical sums, negative logical products, negative logical sums, and other logical operations, such as, for example, field programmable gate arrays (FPGAs), programmable logic arrays (PLAs), and the like. , Flip-flops, registers, and reconfigurable hardware circuits, including memory elements.
  • the computer-readable storage medium may include any tangible device capable of storing instructions executed by the appropriate device, so that the computer-readable storage medium having the instructions stored therein is in a flow chart or block diagram. It will be equipped with a product that contains instructions that can be executed to create means for performing the specified operation.
  • Examples of the computer-readable storage medium may include an electronic storage medium, a magnetic storage medium, an optical storage medium, an electromagnetic storage medium, a semiconductor storage medium, and the like. More specific examples of computer-readable storage media include floppy (registered trademark) disks, diskettes, hard disks, random access memory (RAM), read-only memory (ROM), and erasable programmable read-only memory (EPROM or flash memory).
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • SRAM Static Random Access Memory
  • CD-ROM Compact Disc Read Only Memory
  • DVD Digital Versatile Disc
  • Blu-ray® Disc Memory Stick
  • Integrated circuit cards and the like may be included.
  • Computer-readable instructions include assembler instructions, instruction set architecture (ISA) instructions, machine instructions, machine-dependent instructions, microcode, firmware instructions, state setting data, or Smalltalk®, JAVA®, C ++, etc.
  • ISA instruction set architecture
  • Object-oriented programming languages and either source code or object code written in any combination of one or more programming languages, including traditional procedural programming languages such as the "C" programming language or similar programming languages. May include.
  • Computer-readable instructions are used to generate means for a general-purpose computer, a special-purpose computer, or the processor of another programmable data processing device, or a programmable circuit, to perform an operation specified in a flowchart or block diagram.
  • WAN wide area network
  • LAN local area network
  • Internet etc.
  • processors include computer processors, processing units, microprocessors, digital signal processors, controllers, microcontrollers and the like.
  • 10 communication network 20 battery, 22 battery, 24 battery, 30 user, 32 communication terminal, 34 electric bike, 100 battery management system, 120 management server, 140 battery station, 220 voltage fluctuation, 222 dotted line, 224 solid line, 226 single point chain line , 240 temperature fluctuation, 242 dotted line, 244 solid line, 246 single point chain line, 310 status monitoring unit, 320 battery management unit, 330 reservation management unit, 340 storage unit, 342 battery information storage unit, 344 station information storage unit, 346 user information storage unit.

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Abstract

第1蓄電装置及び第2蓄電装置を含む複数の蓄電装置を充電可能に構成された充電装置を制御するための制御装置が、第1蓄電装置及び第2蓄電装置のそれぞれの蓄電量に関する情報を取得する蓄電量取得部と、充電装置を制御して、第1蓄電装置及び第2蓄電装置を充電させる充電制御部とを備える。充電制御部は、蓄電量取得部が取得した第1蓄電装置の蓄電量である第1蓄電量と、蓄電量取得部が取得した第2蓄電装置の蓄電量である第2蓄電量とが異なる場合に、第1蓄電装置の充電態様及び第2蓄電装置の充電態様が異なるように、充電装置を制御する。

Description

制御装置、充電装置、制御方法、温度調節方法、プログラム、及び、コンピュータ可読記録媒体
 本発明は、制御装置、充電装置、制御方法、温度調節方法、プログラム、及び、コンピュータ可読記録媒体に関する。
 可搬型のモバイルバッテリを収容し、ユーザの要求に応じてモバイルバッテリを払い出す充電装置が知られている。特許文献1には、一対のバッテリ収容部のいずれか一方に収容されたバッテリを充電する充電器を備えたバッテリ充電装置が開示されている。また、特許文献2には、複数の蓄電池の中から、特定の条件を満足する蓄電池を、充電対象として抽出することが開示されている。
 [先行技術文献]
 [特許文献]
 [特許文献1] 特開2000-333379号公報
 [特許文献2] 特開2018-160364号公報
 本発明の第1の態様においては、制御装置が提供される。上記の制御装置は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置を含む複数の蓄電装置を充電可能に構成された充電装置を制御する。上記の制御装置は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置のそれぞれの蓄電量に関する情報を取得する蓄電量取得部を備える。上記の制御装置は、例えば、充電装置を制御して、第1蓄電装置及び第2蓄電装置を充電させる充電制御部を備える。上記の制御装置において、例えば、充電制御部は、蓄電量取得部が取得した第1蓄電装置の蓄電量である第1蓄電量と、蓄電量取得部が取得した第2蓄電装置の蓄電量である第2蓄電量とが異なる場合に、第1蓄電装置の充電態様及び第2蓄電装置の充電態様が異なるように、充電装置を制御する。
 上記の制御装置において、第1蓄電量が第2蓄電量よりも小さい場合、充電制御部は、第1蓄電装置の充電開始時点である第1タイミングが、第2蓄電装置の充電開始時点である第2タイミングよりも前になるように、充電装置を制御してよい。上記の第2タイミングにおいて、(i)第2蓄電量から第1蓄電量を減じて得られた値又は(ii)第1蓄電量及び第2蓄電量の差の絶対値が、予め定められた第1閾値に等しい、又は、第1閾値よりも小さくてもよい。上記の第2タイミングは、(i)第2蓄電量から第1蓄電量を減じて得られた値が、第1閾値よりも小さくなった時点である第3タイミングよりも後のタイミングであってもよい。第1閾値は、0又は正数であってよい。
 上記の制御装置において、充電制御部は、第3タイミングにおいて、第1蓄電装置の充電を停止させてよい。充電制御部は、第2タイミングにおいて、(i)第1蓄電装置の充電を再開させ、(ii)第2蓄電装置の充電を開始させてもよい。
 上記の制御装置において、第1蓄電量が第2蓄電量よりも小さい場合、充電制御部は、第1蓄電装置の充電速度である第1速度が、第2蓄電装置の充電速度である第2速度よりも大きくなるように、充電装置を制御してよい。上記の制御装置において、充電制御部は、第1蓄電量が予め定められた第1目標値に到達する時点と、第2蓄電量が第1目標値に到達する時点との間の期間の長さが、予め定められた第2閾値に等しくなる、又は、第2閾値よりも小さくなるように、第1速度及び第2速度を決定してよい。
 上記の制御装置において、第1蓄電量が第2蓄電量よりも小さい場合、充電制御部は、第1蓄電量が予め定められた第2目標値に到達する時点が、第2蓄電量が第2目標値に到達する時点よりも後になるように、充電装置を制御してよい。上記の制御装置において、充電制御部は、第2蓄電量及び第2目標値の差の絶対値が予め定められた第3閾値に等しくなった、又は、第3閾値より小さくなった時点である第4タイミングに、第2蓄電装置の充電を停止させてよい。上記の制御装置において、充電制御部は、第4タイミングよりも後の時点であって、第1蓄電量及び第2目標値の差の絶対値が予め定められた第4閾値に等しくなった、又は、第4閾値より小さくなった時点である第5タイミングにおいて、第2蓄電装置の充電を再開させてよい。
 上記の制御装置において、第2蓄電量が第1蓄電量よりも大きい場合、充電制御部は、第1蓄電量が予め定められた第3目標値に到達するより前に、第2蓄電量が予め定められた第3目標値に到達するように、充電装置を制御してよい。上記の制御装置において、蓄電量は、(i)放電可能な電力量[Wh]、(ii)充電量又は残容量[Ah]、(iii)充電率又は充電状態(SOC)[%]、(iv)端子電圧[V]、及び、(iv)基準電位に対する電位[V]の少なくとも1つであってよい。
 上記の制御装置において、充電態様は、充電期間及び充電速度の少なくとも一方に関する設定により定められてよい。上記の制御装置において、充電期間に関する設定は、充電期間の始期、充電期間の終期、及び、充電期間の長さの少なくとも1つに関する事項を含んでよい。上記の制御装置において、第1蓄電装置及び第2蓄電装置のそれぞれは、第1蓄電装置及び第2蓄電装置のそれぞれから供給される電力を消費して作動する電力装置に対して着脱可能に構成されてよい。
 上記の制御装置において、充電装置は、第1蓄電装置及び第2蓄電装置の少なくとも一方の温度を調節する温度調節部を備えてよい。上記の制御装置は、温度調節部を制御する温度制御部を備えてよい。上記の制御装置において、温度制御部は、蓄電量取得部が取得した第1蓄電量及び第2蓄電量が異なる場合に、 第1蓄電装置の温度調節態様及び第2蓄電装置の温度調節態様が異なるように、温度調節部を制御してよい。
 上記の制御装置は、第1蓄電装置及び第2蓄電装置のそれぞれの温度に関する情報を取得する温度取得部を備えてよい。上記の制御装置において、温度制御部は、第1蓄電量と第2蓄電量とが略同一となる時点である第6タイミングにおいて、温度取得部が取得した第1蓄電装置の温度である第1温度と、温度取得部が取得した第2蓄電装置の温度である第2温度とが略同一となるように、温度調節部を制御してよい。
 上記の制御装置において、充電制御部による充電装置の制御開始タイミング及び/又は制御終了タイミングと、温度制御部による温度調節部の制御開始タイミング及び/又は制御終了タイミングとが異なってよい。上記の制御装置において、温度制御部は、温度調節部の制御開始タイミングが充電装置の制御開始タイミングより早くなるように、温度調節部を制御してよい。上記の制御装置において、充電制御部は、充電装置の制御開始タイミングが温度調節部の制御開始タイミングより遅くなるように、充電装置を制御してよい。
 上記の制御装置において、充電装置は、第1蓄電装置及び第2蓄電装置の少なくとも一方の温度を調節する温度調節部を備えてよい。上記の制御装置は、第1蓄電装置及び第2蓄電装置のそれぞれの温度に関する情報を取得する温度取得部と、温度調節部を制御する温度制御部とを備えてよい。上記の制御装置において、温度制御部は、温度取得部が取得した第1蓄電装置の温度である第1温度と、温度取得部が取得した第2蓄電装置の温度である第2温度とが異なる場合に、第1蓄電装置の温度調節態様及び第2蓄電装置の温度調節態様が異なるように、温度調節部を制御してよい。
 本発明の第2の態様においては、充電装置が提供される。上記の充電装置は、例えば、上記の第1の態様に係る制御装置を備える。上記の充電装置は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置を充電する1以上の充電部を備える。
 本発明の第3の態様においては、制御方法が提供される。上記の制御方法は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置を含む複数の蓄電装置を充電可能に構成された充電装置を制御するために用いられる。上記の制御方法は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置のそれぞれの蓄電量に関する情報を取得する蓄電量取得段階を有する。上記の制御方法は、例えば、充電装置を制御して、第1蓄電装置及び第2蓄電装置を充電させる充電制御段階を有する。上記の制御方法において、例えば、充電制御段階は、蓄電量取得段階において取得された第1蓄電装置の蓄電量である第1蓄電量と、蓄電量取得段階において取得された第2蓄電装置の蓄電量である第2蓄電量とが異なる場合に、第1蓄電装置の充電態様及び第2蓄電装置の充電態様が異なるように、充電装置を制御する段階を含む。上記の制御方法の各段階は、例えば、コンピュータにより実行される。
 本発明の第4の態様においては、温度調節方法が提供される。上記の温度調節方法は、例えば、温度調節装置を備えた充電装置における温度調節方法である。上記の温度調節方法において、上記の充電装置は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置を含む複数の蓄電装置を充電可能に構成される。上記の温度調節方法において、上記の温度調節装置は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置の少なくとも一方の温度を調節する。上記の温度調節方法は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置のそれぞれの蓄電量に関する情報を取得する蓄電量取得段階を有する。上記の温度調節方法は、例えば、蓄電量取得段階において取得された第1蓄電装置の蓄電量である第1蓄電量と、蓄電量取得段階において取得された第2蓄電装置の蓄電量である第2蓄電量とが異なる場合に、第1蓄電装置の温度調節態様及び第2蓄電装置の温度調節態様が異なるように、温度調節部を制御する制御段階を有する。上記の温度調節方法の各段階は、例えば、コンピュータにより実行される。
 本発明の第5の態様においては、温度調節方法が提供される。上記の温度調節方法は、例えば、温度調節装置を備えた充電装置における温度調節方法である。上記の温度調節方法において、上記の充電装置は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置を含む複数の蓄電装置を充電可能に構成される。上記の温度調節方法において、上記の温度調節装置は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置の少なくとも一方の温度を調節する。上記の温度調節方法は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置のそれぞれの温度に関する情報を取得する温度取得段階を有する。上記の温度調節方法は、例えば、温度取得段階において取得された第1蓄電装置の温度である第1温度と、温度取得段階において取得された第2蓄電装置の温度である第2温度とが異なる場合に、第1蓄電装置の温度調節態様及び第2蓄電装置の温度調節態様が異なるように、温度調節部を制御する制御段階を有する。上記の温度調節方法の各段階は、例えば、コンピュータにより実行される。
 本発明の第6の態様においては、プログラムが提供される。上記のプログラムを格納するコンピュータ可読媒体が提供されてもよい。コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読媒体であってもよく、コンピュータ可読記録媒体であってもよい。上記のプログラムは、コンピュータを、上記の第1の態様に係る制御装置として機能させるためのプログラムであってよい。上記のプログラムは、コンピュータにより実行されたときに、コンピュータを、上記の第1の態様に係る制御装置として機能させてよい。上記のプログラムは、コンピュータに、上記の3の態様、第4の態様又は第5の態様に係る方法を実行させるためのプログラムであってもよい。上記のプログラムは、コンピュータにより実行されたときに、コンピュータに、上記の第3の態様、第4の態様又は第5の態様に係る方法を実行させてよい。
 なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
バッテリ管理システム100のシステム構成の一例を概略的に示す。 バッテリ20の充電手順と、電圧及び温度との関係の一例を概略的に示す。 管理サーバ120のシステム構成の一例を概略的に示す。 バッテリステーション140のシステム構成の一例を概略的に示す。 バッテリステーション140の動作の第1実施例を概略的に示す。 充電開始直後の電圧変動の一例を概略的に示す。 バッテリステーション140の動作の第2実施例を概略的に示す。 バッテリステーション140の動作の第2実施例を概略的に示す。 バッテリステーション140の動作の第3実施例を概略的に示す。 バッテリステーション140の動作の第4実施例を概略的に示す。 バッテリステーション140の動作の第4実施例を概略的に示す。 バッテリステーション140の動作の第5実施例を概略的に示す。 バッテリステーション140の動作の第5実施例を概略的に示す。 バッテリステーション140の内部構成の一例を概略的に示す。 入出力ユニット1440の内部構成の一例を概略的に示す。 バッテリ20の充電手順の他の例における、バッテリ20の温度変動の一例を概略的に示す。 バッテリ24を収容するスロット420の制御の一例を概略的に示す。 バッテリ22を収容するスロット420の制御の一例を概略的に示す。 バッテリ20の充電手順の他の例における、バッテリステーション140の動作の一例を概略的に示す。 コンピュータ3000のシステム構成の一例を概略的に示す。
 以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。なお、図面において、同一または類似の部分には同一の参照番号を付して、重複する説明を省く場合がある。
 [バッテリ管理システム100の概要]
 図1及び図2を用いて、バッテリ管理システム100の概要が説明される。図1は、バッテリ管理システム100のシステム構成の一例を概略的に示す。図2は、バッテリの充電手順と、バッテリの電圧及び温度との関係の一例を概略的に示す。
 図1に示されるとおり、本実施形態において、バッテリ管理システム100は、管理サーバ120と、バッテリステーション140とを備える。本実施形態において、バッテリステーション140は、1又は複数(1以上と称される場合がある。)のバッテリ20を保持する。バッテリステーション140は、バッテリ22及びバッテリ24を含む複数のバッテリ20を保持してよい。バッテリ管理システム100は、1以上のバッテリステーション140を備えてもよい。
 本実施形態において、管理サーバ120及びバッテリステーション140は、通信ネットワーク10を介して、互いに情報を送受することができる。本実施形態において、管理サーバ120は、通信ネットワーク10を介して、ユーザ30の通信端末32との間で、互いに情報を送受することができる。
 本実施形態においては、バッテリ管理システム100が、ユーザ30に対して、1以上のバッテリ20を提供する場合を例として、バッテリ管理システム100の詳細が説明される。バッテリ管理システム100は、1以上のユーザ30のそれぞれに対して、1以上のバッテリ20を提供してもよい。
 例えば、ユーザ30は、通信端末32を利用して、バッテリ管理システム100に対して、特定のバッテリステーション140に保持されているバッテリ20の貸し出しを要求する。バッテリ管理システム100は、上記の貸出要求に応じて、上記のバッテリ20をユーザ30に貸し出すための処理を実行する。本実施形態において、ユーザ30は、バッテリ管理システム100から貸し出されたバッテリ20を、電動バイク34の電源として利用する。
 バッテリ管理システム100は、複数のバッテリ20を1組として、バッテリ20を貸し出してもよい。バッテリ管理システム100から貸し出された複数のバッテリ20が電動バイク34の電源として利用されるときに、複数のバッテリ20の少なくとも2つが並列に接続される場合がある。この場合、並列に接続される少なくとも2つのバッテリ20の電圧を十分に一致させることで、バッテリ20の破損又は過度の劣化が抑制され得る。
 本実施形態において、バッテリ管理システム100は、1以上のバッテリ20のそれぞれの利用を管理する。例えば、バッテリ管理システム100は、1以上のバッテリ20のそれぞれの貸出状態(例えば、貸出可能、貸出不能、貸出中などである)、運用状態(例えば、充電中、放電中、待機中などである)、充電状態(例えば、現在のSOCである)、保管状態(例えば、温度、湿度などである)、劣化状態などを管理する。
 なお、バッテリ20の提供形態は、貸し出しに限定されるものではない。ユーザ30に対してバッテリ20が払い出される態様であれば、バッテリ20の提供形態は特に限定されない。
 本実施形態において、充電率は、満充電状態を100%、完全放電状態を0%として定義される。充電率は、充電状態(State Of Charge:SOC)と称される場合がある。バッテリ20のSOCは、例えば、バッテリ20の残容量[Ah]をバッテリ20の満充電容量[Ah]で除した値に、100を乗じることで算出される。バッテリ20のSOCは、例えば、バッテリ20の外部から測定可能な物理量に基づいて、各種の推定手法を用いて算出される。バッテリ20の外部から測定可能な物理量としては、電流、電圧、温度などが例示される。バッテリ20のSOCは、例えば、バッテリ20の電圧の測定結果に基づいて推定される。
 本実施形態において、バッテリ管理システム100は、1以上のバッテリ20のそれぞれの温度を管理する。例えば、バッテリ管理システム100は、少なくとも、1組のバッテリ20として貸し出される複数のバッテリ20の間の温度差の絶対値が予め定められた値より小さくなるように、当該1組のバッテリ20の温度を管理する。
 バッテリ20の充放電特性はバッテリの温度の影響を受けることが知られている。バッテリ20が充電されると、バッテリ20が充電された量に応じてバッテリ20の温度が上昇する。そのため、例えば、充電装置が充電率の異なる複数のバッテリ20を充電すると、充電後の複数のバッテリ20の温度にバラツキが生じる。その結果、バッテリ20が充電装置から払い出されるタイミングによっては、バッテリ20の充放電特性にバラツキが生じる可能性がある。
 そこで、本実施形態によれば、バッテリ管理システム100が、バッテリステーション140に保持されている貸し出し可能なバッテリ20の温度が予め定められた条件を満足するように、貸し出し可能なバッテリ20の温度が管理される。予め定められた条件としては、(i)貸し出し可能なバッテリ20のそれぞれの温度が、予め定められた温度範囲の範囲内であるという条件、(ii)1組のバッテリ20として貸し出される複数のバッテリ20のうち、少なくとも2つのバッテリ20の温度の差の絶対値が、予め定められた値よりも小さいという条件などが例示される。
 上述されたとおり、バッテリ管理システム100から貸し出された複数のバッテリ20が電動バイク34の電源として利用されるときに、複数のバッテリ20の少なくとも2つが並列に接続される場合がある。特にこのような場合において、バッテリステーション140に保持されている複数のバッテリ20の温度が異なると、これらのバッテリ20が1組のバッテリ20として払い出されるときに、各バッテリの充放電特性を揃えたり、バッテリ20の電圧を十分に一致させたりすることが難しい。
 そこで、本実施形態において、バッテリ管理システム100は、バッテリステーション140に保持されている貸し出し可能な複数のバッテリ20の温度を管理する。バッテリ管理システム100は、少なくとも、1組のバッテリ20として貸し出される複数のバッテリ20の間の温度差の絶対値が予め定められた値より小さくなるように、当該1組のバッテリ20の温度を管理してよい。
 [バッテリ管理システム100の各部の概要]
 本実施形態において、通信ネットワーク10は、有線通信の伝送路であってもよく、無線通信の伝送路であってもよく、無線通信の伝送路及び有線通信の伝送路の組み合わせであってもよい。通信ネットワーク10は、無線パケット通信網、インターネット、P2Pネットワーク、専用回線、VPN、電力線通信回線、車車間通信回線、路車間通信回線などを含んでもよい。通信ネットワーク10は、(i)携帯電話回線網などの移動体通信網を含んでもよく、(ii)無線MAN(例えば、WiMAX(登録商標)である。)、無線LAN(例えば、WiFi(登録商標)である。)、Bluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、NFC(Near Field Communication)などの無線通信網を含んでもよい。
 本実施形態において、バッテリ20は、電動バイク34に電力を供給する。バッテリ20は、電動バイク34に搭載されてよい。バッテリ20は、電動バイク34に着脱自在に搭載されてよい。バッテリ20は、交換型の蓄電装置であってよい。バッテリ20は、可搬型の蓄電装置であってよい。
 上述されたとおり、本実施形態においては、複数のバッテリ20が、電動バイク34に搭載される。上記の複数のバッテリ20のうち、少なくとも2つのバッテリ20が並列に接続されて、電動バイク34に電力を供給してもよい。上記の複数のバッテリ20のうち、少なくとも2つのバッテリ20が直列に接続されて、電動バイク34に電力を供給してもよい。また、直列に接続された複数のバッテリ20により構成される組電池が、他の当該組電池と並列に接続されてもよい。
 本実施形態において、バッテリ20は、バッテリステーション140により充電される。例えば、電動バイク34にバッテリ22及びバッテリ24が搭載されている場合、バッテリ22及びバッテリ24と、バッテリステーション140において充電されている他の2本のバッテリ20との交換は、下記の手順に従って実行される。例えば、電動バイク34において、バッテリ22及びバッテリ24は直列に接続される。
 一実施形態によれば、電動バイク34に搭載されているバッテリ20の残容量が少なくなると、ユーザ30は、バッテリ管理システム100に対して、特定のバッテリステーション140に保持されているバッテリ20の貸し出しを要求する。ユーザ30が上記のバッテリステーション140に到着すると、ユーザ30は、電動バイク34からバッテリ22及びバッテリ24を取り外す。ユーザ30は、電動バイク34から取り外されたバッテリ22及びバッテリ24を、バッテリステーション140に設けられたバッテリ返却スペースに返却する。例えば、このとき、返却されたバッテリ20のコネクタと、バッテリステーション140のコネクタとが電気的に接続される。バッテリステーション140は、バッテリ20の次の利用に備えて、適切な時期にバッテリ20を充電する。バッテリ返却スペースは、バッテリステーション140に設けられた複数のバッテリ収容室のうち、バッテリ20を収容していないバッテリ収容室(空のバッテリ収容室と称される場合がある。)であってよい。
 次に、バッテリステーション140は、充電が完了しており貸出可能なバッテリ20のうちの2つを、ユーザ30に貸し出すための処理を実行する。具体的には、上記の2個のバッテリ20を収容するバッテリ収容室のロックを解除する。これにより、ユーザ30は、バッテリ収容室からバッテリ20を取り出すことができるようになる。ユーザ30は、バッテリステーション140から上記の2個のバッテリ20を取り出し、電動バイク34に装着する。これにより、バッテリ22及びバッテリ24の交換が完了する。
 他の実施形態によれば、電動バイク34に搭載されているバッテリ20の残容量が少なくなると、ユーザ30は、近傍のバッテリステーション140に向かって電動バイク34を移動させる。ユーザ30が上記のバッテリステーション140に到着すると、ユーザ30は、バッテリステーション140のユーザインターフェースを利用して、バッテリステーション140に保持されているバッテリ20の貸し出しを要求する。次に、ユーザ30は、電動バイク34からバッテリ20を取り外す。ユーザ30は、電動バイク34から取り外されたバッテリ20を、バッテリステーション140に設けられたバッテリ返却スペースに返却する。その後、ユーザ30は、ユーザ30は、バッテリステーション140から上記の2個のバッテリ20を取り出し、電動バイク34に装着する。これにより、バッテリ22及びバッテリ24の交換が完了する。
 本実施形態においては、ユーザ30がバッテリ22及びバッテリ24をバッテリステーション140に返却した後、ユーザ30がバッテリステーション140から2個の他のバッテリ20と取り出すことができるように、バッテリステーション140が構成されている場合を例として、バッテリステーション140の一例が説明された。しかしながら、バッテリステーション140は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、ユーザ30がバッテリ22及びバッテリ24をバッテリステーション140に返却する前に、ユーザ30がバッテリステーション140から2個の他のバッテリ20と取り出すことができるように、バッテリステーション140が構成されてよい。
 本実施形態においては、電動バイク34において、バッテリ22及びバッテリ24が直列に接続される場合を例として、電動バイク34の一例が説明された。しかしながら、電動バイク34は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、電動バイク34において、バッテリ22及びバッテリ24が並列に接続される。さらに他の実施形態において、電動バイク34は、3個以上のバッテリ20を搭載してよい。上記の3個以上のバッテリ20は、直列に接続されてもよく、並列に接続されてもよい。また、直列に接続された複数のバッテリ20により構成される組電池が、他の当該組電池と並列に接続されてもよい。
 本実施形態において、通信端末32は、ユーザ30により利用される。通信端末32は、例えば、バッテリ管理システム100と、ユーザ30との間のインターフェースとして機能する。
 一実施形態において、通信端末32は、ユーザ30からの入力を受け付ける。通信端末32は、ユーザ30からの入力に基づいて、管理サーバ120に各種の要求を送信する。上記の要求としては、特定の条件に合致するバッテリステーション140を検索するための検索要求、特定のバッテリステーション140に格納されている任意又は特定のバッテリ20を予約するための予約要求などが例示される。
 他の実施形態において、通信端末32は、ユーザ30に情報を出力する。例えば、通信端末32は、管理サーバ120から受信した情報を、ユーザ30に出力する。情報の出力態様は、特に限定されない。通信端末32は、画像を出力してもよく、音声を出力してもよい。
 通信端末32は、通信ネットワーク10を介して、バッテリ管理システム100の各部(例えば、管理サーバ120である。)と情報を送受することのできる機器であればよく、その詳細については特に限定されない。通信端末32としては、パーソナルコンピュータ、携帯端末などを例示することができる。携帯端末としては、携帯電話、スマートフォン、PDA、タブレット、ノートブック・コンピュータ又はラップトップ・コンピュータ、ウエアラブル・コンピュータなどを例示することができる。
 本実施形態において、電動バイク34は、バッテリ20から供給される電力を消費して作動する。より具体的には、電動バイク34は、バッテリ20から供給される電力を使用して移動する。バッテリ20が記憶装置を有する場合、電動バイク34は、電動バイク34の走行履歴及び操作履歴の少なくとも一方を上記の記憶装置に格納してもよい。
 電動バイク34は、1以上のバッテリ20が着脱可能に構成される。電動バイク34は、複数のバッテリ20が着脱可能に構成されてよい。電動バイク34は、複数のバッテリ20が電動バイク34に装着された場合に、少なくとも2つのバッテリ20が並列に接続され、電動バイク34に電力を供給するように構成されていてよい。
 本実施形態において、管理サーバ120は、1以上のバッテリ20のそれぞれの利用を管理する。例えば、バッテリ管理システム100は、1以上のバッテリ20のそれぞれの貸出状態(例えば、貸出可能、貸出不能、貸出中などである)、運用状態(例えば、充電中、放電中、待機中などである)、充電状態(例えば、現在のSOCである)、保管状態(例えば、温度、湿度などである)、劣化状態などを管理する。
 本実施形態において、管理サーバ120は、1以上のバッテリ20のそれぞれの予約を管理してもよい。管理サーバ120は、1以上のバッテリステーション140のそれぞれに対して、当該バッテリステーションに関連するバッテリ20の予約に関する情報を送信してよい。
 本実施形態において、管理サーバ120は、バッテリステーション140がユーザ30により予約された個数のバッテリ20をユーザ30に提供する場合に、バッテリステーション140に保持されている複数のバッテリ20のうち、優先的に提供されるバッテリ20を決定するための判断基準(ポリシーと称される場合がある。)を決定してよい。管理サーバ120は、1以上のバッテリステーション140のそれぞれに対して、上記のポリシーに関する情報を送信してよい。
 上記のポリシーとしては、複数のバッテリ20を1組のバッテリ20として貸し出す場合、当該複数のバッテリ20のうち、少なくともn個のバッテリ20の温度差が予め定められた数値範囲内であるというポリシーが例示される。nは、2以上の整数であってよい。nの値は、予約時にユーザ30により指定されてもよく、ユーザ30が利用する電動バイク34の種類により決定されてもよい。
 本実施形態において、バッテリステーション140は、1以上のバッテリ20を保持する。バッテリステーション140は、1以上のバッテリ20のそれぞれを充電する。バッテリステーション140は、バッテリ22及びバッテリ24を含む複数のバッテリ20を充電可能に構成されてよい。
 例えば、バッテリステーション140は、管理サーバ120から、バッテリ20の予約に関する情報を取得する。バッテリステーション140は、管理サーバ120から、上記のポリシーに関する情報を取得してもよい。バッテリステーション140は、上記のポリシーに従って、当該バッテリステーションが保持する複数のバッテリ20の中から、ユーザ30により予約された個数に合致する個数のバッテリ20を、貸出対象として決定してもよい。バッテリステーション140は、必要に応じて、貸出対象として決定されたバッテリ20を充電してよい。
 本実施形態において、バッテリステーション140は、1以上のバッテリ20のそれぞれの温度を管理してよい。バッテリステーション140は、バッテリステーション140が保持する全てのバッテリ20のうち、少なくとも2個のバッテリ20の温度を管理してもよい。例えば、バッテリステーション140は、温度管理の対象となる少なくとも2つのバッテリ20のそれぞれの充電態様を制御することで、当該少なくとも2個のバッテリ20の温度を管理する。
 本実施形態において、バッテリステーション140は、ユーザ30からの要求に応じて、バッテリ20の貸出処理を実行する。例えば、ユーザ30の認証処理、予約内容の確認処理、バッテリ20の払出処理などが実行される。バッテリステーション140の詳細は後述される。
 [バッテリステーション140の充電動作の第1実施例]
 次に、図2を用いて、バッテリステーション140が、電池容量が略同一であるバッテリ22及びバッテリ24を1組のバッテリ20として貸し出す場合を例として、バッテリステーション140における充電手順が説明される。また、充電に伴うバッテリ22及びバッテリ24の温度の変化が説明される。
 図2は、各バッテリの電圧変動220と、各バッテリの温度変動240とを示す。なお、図2においては、図示による表現上の制約により実際には重複する線分が離隔して記載されている場合があることに留意されたい。
 図2において、点線222は、本実施形態におけるバッテリ22の電圧変動を示す。実線224は、本実施形態におけるバッテリ24の電圧変動を示す。また、一点鎖線226は、本実施形態とは異なる充電態様でバッテリ24が充電された場合の電圧変動を示す。
 同様に、図2において、点線242は、本実施形態におけるバッテリ22の温度変動を示す。実線244は、本実施形態におけるバッテリ24の温度変動を示す。また、一点鎖線246は、本実施形態とは異なる充電態様でバッテリ24が充電された場合の温度変動を示す。
 [充電時の電圧変動]
 図2に示されるとおり、時刻t0よりも前の時刻において、バッテリ22及びバッテリ24にはバッテリステーション140からの充電電力が供給されていない。本実施形態によれば、時刻t0において、バッテリ22の開回路電圧(OCV)はVAO[V]である。また、バッテリ24のOCVはVBO[V]であり、バッテリ24の閉回路電圧(CCV)はVBC[V]である。
 点線222により示されるとおり、時刻t0において、バッテリ22の充電が開始される。その後、バッテリ22は、略一定の充電速度で充電される。バッテリ22の充電の進行に伴い、バッテリ22のCCVが増加し、時刻t1において、バッテリ22のCCVがVBC[V]に到達する。実線224に示されるとおり、時刻t1において、バッテリ22のCCVがVBC[V]に到達すると、バッテリ24の充電が開始される。
 時刻t1においてバッテリ24の充電が開始された後、バッテリ22及びバッテリ24が略一定の充電速度で充電される。バッテリ22及びバッテリ24の充電速度は、略同一であってよい。本実施形態において、バッテリ22及びバッテリ24の電池容量が略同一であるので、バッテリ22及びバッテリ24が略同一の充電速度で充電されている間、バッテリ22及びバッテリ24のCCVは略同一となる。
 本実施形態においては、少なくとも、時刻t2においてバッテリ22及びバッテリ24のCCV又はOCVが目標電圧Vt[V]に到達するまで、バッテリ22及びバッテリ24が略同一の充電速度で充電される。目標電圧Vtは、バッテリ20がバッテリステーション140から貸し出されるときの下限値として、例えばバッテリ管理システム100の管理者又は運営者により設定された電圧であってよい。これにより、時刻t2において、バッテリ22及びバッテリ24の両方が貸出可能な状態となる。
 その後、時刻t3において、バッテリ22及びバッテリ24のCCV又はOCVが満充電電圧Vf[V]に到達するまで、バッテリ22及びバッテリ24が略一定の充電速度で充電される。バッテリ22及びバッテリ24の充電速度は、略同一であってよい。満充電電圧Vfは、バッテリ20の充電可能な電圧の上限値として、例えばバッテリ管理システム100の管理者又は運営者により設定された電圧であってよい。時刻t3において、バッテリ22及びバッテリ24のCCV又はOCVが満充電電圧Vf[V]に到達すると、バッテリ22及びバッテリ24の充電が完了する。これにより、時刻t3において、バッテリ22及びバッテリ24の両方が満充電状態となる。
 [充電時の温度変動]
 図2に示されるとおり、時刻t0よりも前の時刻において、バッテリ22及びバッテリ24の温度はTaa[℃]である。Taaは、バッテリ22及びバッテリ24の周辺環境の温度であってよい。
 点線242により示されるとおり、時刻t0においてバッテリ22の充電が開始されると、バッテリ22の温度が徐々に上昇する。バッテリ22の温度の上昇速度は、バッテリ22の充電速度に応じた値となる。本実施形態において、バッテリ22は、時刻t0から時刻t3まで略一定の充電速度で充電される。そのため、バッテリ22の温度は、時刻t0から時刻t3まで略一定の速度で上昇する。その結果、時刻t3において、バッテリ22の温度はTaf[℃]となる。時刻t3においてバッテリ22の充電が完了した後、バッテリ22の温度は徐々に降下する。そして、t3から任意の時間が経過した時刻t4において、バッテリ22の温度はTae[℃]となる。
 実線244により示されるとおり、時刻t1においてバッテリ24の充電が開始されるまで、バッテリ24の温度はTaa[℃]である。時刻t1においてバッテリ24の充電が開始されると、バッテリ24の温度が徐々に上昇する。本実施形態において、バッテリ24は、時刻t1から時刻t3まで略一定の充電速度で充電される。
 これにより、バッテリ24の温度は、時刻t1から時刻t3まで略一定の速度で上昇する。その結果、時刻t3において、バッテリ24の温度はTad[℃]となる。時刻t3においてバッテリ24の充電が完了した後、バッテリ24の温度は徐々に降下する。そして、時刻t4において、バッテリ24の温度はTac[℃]となる。
 本実施形態において、バッテリ24の充電期間の長さは、バッテリ22の充電期間の長さよりも短い。また、充電期間中にバッテリステーション140からバッテリ24に供給された電力量は、充電期間中にバッテリステーション140からバッテリ22に供給された電力量よりも小さい。そのため、充電期間中におけるバッテリ24のピーク温度Tadは、バッテリ22のピーク温度Tafよりも小さい。また、時刻t4において、バッテリ24の温度Tacは、バッテリ22の温度Taeよりも小さい。
 上述されたとおり、本実施形態においては、バッテリ22の充電開始時刻が、バッテリ24の充電開始時刻よりも前になるように、バッテリ22及びバッテリ24の充電が制御される場合を例として、バッテリステーション140の充電動作の一例が説明された。一方、図2において一点鎖線226で示されるように、時刻t0において、バッテリ22及びバッテリ24の両方の充電を開始することも考えられる。
 一点鎖線226により示されるとおり、時刻t0においてバッテリ22及びバッテリ24の充電が開始され、その後、略一定の充電速度で充電される。バッテリ22及びバッテリ24の充電速度は略同一であってよい。その後、例えば、時刻t0から時刻t2の間の任意の時点において、バッテリ24のCCV又はOCVが満充電電圧Vf[V]に到達し、バッテリ24の充電が完了する。
 この場合、一点鎖線246に示されるとおり、時刻t0においてバッテリ24の充電が開始されると、バッテリ24の温度が徐々に上昇する。本実施形態において、バッテリ24は、充電期間中、略一定の充電速度で充電される。そのため、バッテリ24の温度は、充電期間中、略一定の速度で上昇する。その結果、時刻t0から時刻t2の間の期間においてバッテリ24の充電が完了した時点で、バッテリ24の温度はTad[℃]となる。その後、バッテリ24の温度は徐々に降下し。時刻t4においてバッテリ24の温度はTab[℃]となる。なお、放熱時間の長短が反映された結果、時刻t4において、一点鎖線246により示されるバッテリ24の温度Tabは、実線244により示されるバッテリ24の温度Tacよりも小さい。
 図2に関連して説明されたとおり、本実施形態によれば、バッテリ22の蓄電量と、バッテリ24の蓄電量とが異なる場合に、バッテリ22の充電態様と、バッテリ24の充電態様とが異なるように、バッテリステーション140が制御される。これにより、本実施形態によれば、例えば、図2に関連して説明された一点鎖線226で示される例と比較して、バッテリ22及びバッテリ24の温度差が小さくなる。
 そのため、例えば、バッテリ22及びバッテリ24が略同時期に貸し出される場合であっても、貸出時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度差が、予め定められた数値範囲の範囲内に制御され得る。上記の数値範囲は、上限のみが定められていてもよく、上限及び下限の両方が定められていてもよい。
 本実施形態において、バッテリの蓄電量は、当該バッテリの状態量の一種であり、例えば、当該バッテリに蓄積された電気エネルギーの状態(バッテリの蓄電状態と称される場合がある。)を示す。例えば、本実施形態においては、バッテリの蓄電量として、バッテリの電圧測定結果に基づいて推定された充電率又は充電状態(SOC)[%]が用いられる。
 なお、他の実施形態において、バッテリの蓄電状態を示す量として、(i)放電可能な電力量[Wh]、充電量[Ah]、残容量[Ah]などが用いられ得る。さらに他の実施形態において、(i)充電率又は充電状態(SOC)、並びに、(ii)放電可能な電力量[Wh]、充電量[Ah]及び残容量[Ah]の少なくとも1つの推定に用いられる物理量が、バッテリの蓄電量に関する情報として用いられてよい。上記の物理量としては、(i)端子電圧[V]、(ii)基準電位に対する電位[V]などが例示される。基準電位に対する電位は、基準電位に対する正極端子の電位であってよい。基準電位は、特に限定されない。例えば、基準電位が負極電位である場合、基準電位に対する正極端子の電位は端子電圧と等しくなる。
 本実施形態において、バッテリの充電態様は、当該バッテリの充電プロファイルであってよい。例えば、バッテリの充電態様は、当該バッテリの充電期間及び充電速度の少なくとも一方に関する設定により決定される。充電期間に関する設定としては、充電期間の始期、充電期間の終期、及び、充電期間の長さの少なくとも1つに関する事項が例示される。充電速度に関する設定としては、充電期間に含まれる1以上の期間のそれぞれにおける充電速度が例示される。
 より具体的には、バッテリ22の蓄電量がバッテリ24の蓄電量よりも小さい場合において、バッテリ22が目標電圧Vtに到達する時刻と、バッテリ24が目標電圧Vtに到達する時刻との差の絶対値が、予め定められた閾値に等しい又は当該閾値よりも小さくなるように(つまり、当該絶対値が、当該閾値以下の任意の値となるように)、バッテリ22及びバッテリ24のそれぞれの充電期間及び充電速度の少なくとも一方が設定される。充電期間及び充電速度の設定方法は、特に限定されない。
 一実施形態によれば、バッテリ24の充電開始時刻が、バッテリ22の充電開始時刻よりも後になるように、バッテリ22及びバッテリ24のそれぞれの充電期間が設定される。この場合、(i)バッテリ22の充電速度が、バッテリ24の充電速度より小さくてもよく、(ii)バッテリ22の充電速度が、バッテリ24の充電速度と略同一であってもよく、(iii)バッテリ22の充電速度が、バッテリ24の充電速度より大きくてもよい。
 他の実施形態によれば、充電期間の少なくとも一部の期間において、バッテリ24の充電速度が、バッテリ22の充電速度よりも小さくように、バッテリ22及びバッテリ24のそれぞれの充電速度が設定される。この場合、(i)バッテリ24の充電開始時刻が、バッテリ22の充電開始時刻よりも前になるように設定されてもよく、(ii)バッテリ24の充電開始時刻が、バッテリ22の充電開始時刻よりも後になるように設定されてもよく、(iii)バッテリ24の充電開始時刻が、バッテリ22の充電開始時刻と略同一になるように設定されてもよい。
 バッテリ20は、蓄電装置の一例であってよい。バッテリ22は、第1蓄電装置の一例であってよい。バッテリ24は、第2蓄電装置の一例であってよい。バッテリ22の蓄電量は、第1蓄電量の一例であってよい。バッテリ24の蓄電量は、第2蓄電量の一例であってよい。電動バイク34は、電力装置の一例であってよい。バッテリ管理システム100は、制御装置又は充電装置の一例であってよい。バッテリステーション140は、制御装置又は充電装置の一例であってよい。
 時刻t0は、第1タイミングの一例であってよい。時刻t1は、第2タイミングの一例であってよい。
 本実施形態においては、バッテリ20が電動バイク34の電源として利用される場合を例として、バッテリ管理システム100の詳細が説明された。しかしながら、バッテリ20の用途は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、バッテリ20は、各種の電力装置の電源として利用されてよい。電力装置は、バッテリ20から供給される電力を消費して作動する機器であれば、その種類又は構造は特に限定されない。電力装置の他の例としては、電動機を動力源とする移動体、定置式の蓄電装置などが例示される。
 本実施形態においては、移動体の一例として電動バイク34が用いられる場合を例として、バッテリ管理システム100の詳細が説明された。しかしながら、移動体は電動バイク34に限定されない。
 他の実施形態において、移動体は、自動車、自動二輪車、動力ユニットを有する立ち乗り用の乗り物などの車両であってよい。自動車としては、ガソリン車、ディーゼル車、電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、小型コミュータ、電動カートなどを例示することができる。自動二輪車としては、バイク、三輪バイク、電動自転車などを例示することができる。
 さらに他の実施形態において、移動体は、船舶、飛行体などであってもよい。船舶としては、船、ホバークラフト、水上バイク、潜水艦、潜水艇、水中スクータなどを例示することができる。飛行体としては、飛行機、飛行船又は風船、気球、ヘリコプター、ドローンなどを例示することができる。
 本実施形態においては、管理サーバ120が、1以上のバッテリ20及び1以上のバッテリステーション140を管理する場合を例として、バッテリ管理システム100の詳細が説明された。しかしながら、バッテリ管理システム100は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、1以上のバッテリステーション140の少なくとも1つが、上述された管理サーバ120の機能の少なくとも一部を有してよい。例えば、1以上のバッテリステーション140の少なくとも1つが、1以上のバッテリ20を管理する。1以上のバッテリステーション140の少なくとも1つが、他のバッテリステーション140を管理してもよい。この場合、バッテリ管理システム100は、管理サーバ120備えてもよく、管理サーバ120を備えなくてもよい。
 本実施形態においては、バッテリステーション140が、当該バッテリステーションが保持する複数のバッテリ20の中から、貸出対象となるバッテリ20を決定する場合を例として、バッテリ管理システム100の詳細が説明された。しかしながら、バッテリ管理システム100は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、管理サーバ120が、バッテリステーション140が保持する複数のバッテリ20の中から、貸出対象となるバッテリ20を決定してよい。
 [バッテリ管理システム100の各部の具体的な構成]
 バッテリ管理システム100の各部は、ハードウエアにより実現されてもよく、ソフトウエアにより実現されてもよく、ハードウエアとソフトウエアとの組み合わせにより実現されてもよい。バッテリ管理システム100の構成要素の少なくとも一部がソフトウエアにより実現される場合、当該ソフトウエアにより実現される構成要素は、一般的な構成の情報処理装置において、当該構成要素に関する動作を規定したプログラムを起動することにより実現されてよい。
 プログラムは、CD-ROM、DVD-ROM、メモリ、ハードディスクなどのコンピュータ読み取り可能な媒体に記憶されていてもよく、ネットワークに接続された記憶装置に記憶されていてもよい。プログラムは、コンピュータ読み取り可能な媒体又はネットワークに接続された記憶装置から、バッテリ管理システム100の少なくとも一部を構成するコンピュータにインストールされてよい。プログラムが実行されることにより、コンピュータが、バッテリ管理システム100の各部の少なくとも一部として機能してもよい。
 コンピュータをバッテリ管理システム100の各部の少なくとも一部として機能させるプログラムは、バッテリ管理システム100の各部の動作を規定したモジュールを備えてよい。これらのプログラム又はモジュールは、データ処理装置、入力装置、出力装置、記憶装置等に働きかけて、コンピュータをバッテリ管理システム100の各部として機能させたり、コンピュータにバッテリ管理システム100の各部における情報処理方法を実行させたりする。
 プログラムに記述された情報処理は、当該プログラムがコンピュータに読込まれることにより、当該プログラムに関連するソフトウエアと、バッテリ管理システム100の各種のハードウエア資源とが協働した具体的手段として機能する。そして、上記の具体的手段が、本実施形態におけるコンピュータの使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、当該使用目的に応じたバッテリ管理システム100が構築される。
 バッテリ管理システム100の各部における情報処理方法は、第1蓄電装置及び第2蓄電装置を含む複数の蓄電装置を充電可能に構成された充電装置を制御するための制御方法であってよい。上記の制御方法は、例えば、第1蓄電装置及び第2蓄電装置のそれぞれの蓄電量に関する情報を取得する蓄電量取得段階を有する。上記の制御方法は、例えば、充電装置を制御して、第1蓄電装置及び第2蓄電装置を充電させる充電制御段階を有する。上記の制御方法において、充電制御段階は、第1蓄電装置の蓄電量である第1蓄電量と、第2蓄電装置の蓄電量である第2蓄電量とが異なる場合に、第1蓄電装置の充電態様及び第2蓄電装置の充電態様が異なるように、充電装置を制御する段階を含んでよい。
 次に、図3及び図4を用いて、管理サーバ120の各部の詳細が説明される。図3は、管理サーバ120のシステム構成の一例を概略的に示す。図4は、バッテリステーション140のシステム構成の一例を概略的に示す。
 図3に示されるとおり、本実施形態において、管理サーバ120は、例えば、状態監視部310と、バッテリ管理部320と、予約管理部330と、格納部340とを備える。本実施形態において、格納部340は、例えば、バッテリ情報格納部342と、ステーション情報格納部344と、ユーザ情報格納部346とを有する。管理サーバ120の各部は、互いに情報を送受してよい。
 本実施形態において、状態監視部310は、管理対象となるバッテリステーション140のそれぞれを監視する。状態監視部310は、管理対象となるバッテリステーション140のそれぞれから、バッテリステーション140の運転状態及び運用状態の少なくとも一方に関する情報を取得する。例えば、状態監視部310は、管理対象となるバッテリステーション140のそれぞれから、バッテリステーション140の稼働率を示す情報を取得する。状態監視部310は、管理対象となるバッテリステーション140のそれぞれから、バッテリステーション140における異常の有無を示す情報を取得してもよい。状態監視部310は、管理対象となるバッテリステーション140のそれぞれから、バッテリステーション140の停止又は停止の予定を示す情報を取得してもよい。
 本実施形態において、状態監視部310は、管理対象となるバッテリ20のそれぞれを監視する。例えば、状態監視部310は、管理対象となるバッテリステーション140のそれぞれから、バッテリステーション140に格納されているバッテリ20の運用状態、充電状態、保管状態及び劣化状態の少なくとも1つに関する情報を取得する。
 状態監視部310は、例えば、バッテリステーション140が保持する1又は複数のバッテリ20のそれぞれの蓄電量に関する情報を取得する。1又は複数のバッテリ20のそれぞれの蓄電量に関する情報は、1又は複数のバッテリ20のそれぞれの蓄電量を示す情報であってよい。上記の蓄電量を示す情報は、SOCを示す情報であってもよい。
 本実施形態において、状態監視部310は、ユーザの状態を監視する。例えば、状態監視部310は、通信端末32から、ユーザに関する各種の情報を取得する。状態監視部310は、通信端末32から、通信端末32の位置を示す位置情報を取得してよい。状態監視部310は、通信端末32から、通信端末32の移動履歴を示す情報を取得してよい。この場合、移動履歴は、GPS信号により示される位置と、当該GPS信号が受信された時刻とにより表されてよい。状態監視部310は、管理対象となるバッテリステーション140のそれぞれから、管理対象となるバッテリ20のメモリに格納されていた、ユーザの移動履歴に関する情報を取得してもよい。
 本実施形態において、バッテリ管理部320は、1以上のバッテリ20を管理する。バッテリ管理部320は、例えば、管理対象となるバッテリ20の運用状態、充電状態、保管状態及び劣化状態の少なくとも1つを管理する。
 バッテリ管理部320は、1以上のバッテリ20の充電スケジュールを管理してよい。バッテリ管理部320は、バッテリステーション140ごとに、バッテリ20の充電スケジュールを管理してもよい。バッテリ管理部320は、通信端末32からの予約要求、及び、バッテリ20の需要予測の少なくとも一方に基づいて、バッテリ20の充電スケジュールを管理してもよい。充電スケジュールは、時刻を示す情報と、当該時刻までに充電が完了して貸出可能なバッテリ20の個数を示す情報とが対応付けられた情報であってよい。充電スケジュールは、時刻を示す情報と、当該時刻において充電率が予め定められた値よりも大きなバッテリ20の個数を示す情報とが対応付けられた情報であってもよい。
 本実施形態において、予約管理部330は、管理対象となるバッテリ20の予約状況を管理する。例えば、予約管理部330は、通信端末32からの予約要求を受け付けて、予約処理を実行する。予約管理部330は、予約処理の実行結果(予約情報と称する場合がある。)を記憶する。予約情報は、例えば、ユーザID、貸出希望日、貸出希望時刻、ステーションID、バッテリID、希望する充電状態、利用料金、支払方法などに関する情報を含む。予約情報は、予約要求が受け付けられた時刻(予約時刻と称する場合がある)を示す情報、及び、予約時刻におけるユーザの位置を示す情報を含んでもよい。
 本実施形態において、格納部340は、各種の情報を格納する。格納部340は、状態監視部310、バッテリ管理部320又は予約管理部330が生成又は取得した情報を、格納してよい。
 本実施形態において、バッテリ情報格納部342は、管理対象となるバッテリ20のそれぞれに関する各種の情報を格納する。例えば、バッテリ情報格納部342は、バッテリごとに、当該バッテリが蓄積している蓄電量を示す情報を格納する。上記のバッテリが蓄積している蓄電量を示す情報は、当該バッテリのSOCの値であってよい。
 本実施形態において、ステーション情報格納部344は、管理対象となるバッテリステーション140のそれぞれに関する各種の情報を格納する。例えば、ステーション情報格納部344は、バッテリステーションごとに、当該バッテリステーションが保持している1以上のバッテリ20のそれぞれの識別情報を格納する。
 本実施形態において、ユーザ情報格納部346は、ユーザ30に関する各種の情報を格納する。例えば、ユーザ情報格納部346は、ユーザごとに、当該ユーザの属性を示す情報を格納する。より具体的には、ユーザ情報格納部346は、ユーザごとに、当該ユーザが利用する電動バイク34の種類を示す情報を格納してよい。
 図4に示されるとおり、本実施形態において、バッテリステーション140は、1以上の充電ユニット420と、制御部440とを備える。本実施形態において、1以上の充電ユニット420のそれぞれは、バッテリ収容室422と、計測機器424と、充電回路426とを有する。本実施形態において、制御部440は、通信制御部442と、充放電制御部444と、貸出管理部446と、格納部448とを有する。
 本実施形態において、充電ユニット420は、バッテリ20を充電する。単一の充電ユニット420が単一のバッテリ20を充電してもよく、単一の充電ユニット420が複数のバッテリ20を充電してもよい。
 本実施形態において、バッテリ収容室422は、バッテリ20を収容する。本実施形態において、計測機器424は、バッテリ収容室422に収容されているバッテリ20に関する各種の物理量を計測する。計測機器424は、計測結果を示す情報を制御部440に送信してよい。例えば、計測機器424は、上記のバッテリ20の電圧を計測する。計測機器424は、上記のバッテリ20の充電電流及び放電電流の少なくとも一方を計測してもよい。本実施形態において、充電回路426は、バッテリ20に電力を供給して、バッテリ20を充電する。充電回路426は、制御部440の指示に従って、バッテリ20を充電してよい。
 本実施形態において、制御部440は、バッテリステーション140の動作を制御する。制御部440は、管理サーバ120から取得した情報を用いて、バッテリステーション140の動作を制御してよい。制御部440は、管理サーバ120からの指示に基づいて、バッテリステーション140の動作を制御してもよい。制御部440は、バッテリステーション140における各種の情報処理方法を実行してよい。
 制御部440は、バッテリステーション140によるバッテリ20の貸出動作を制御してよい。制御部440は、貸出対象となるバッテリ20を決定してよい。制御部440は、バッテリステーション140によるバッテリ20の充電動作を制御してよい。制御部440は、充電対象となるバッテリ20を決定してよい。
 本実施形態において、通信制御部442は、バッテリステーション140と、外部の機器との通信を制御する。外部の機器としては、バッテリ20、通信端末32及び管理サーバ120の少なくとも1つが例示される。通信制御部442は、通信インターフェースであってもよい。通信制御部442は、1以上の種類の通信方式に対応してよい。
 通信制御部442は、1以上の充電ユニット420と、制御部440との通信を制御してよい。例えば、通信制御部442は、充電ユニット420の計測機器424が出力した計測結果を示す情報を、充放電制御部444及び貸出管理部446の少なくとも一方に伝送する。
 本実施形態において、充放電制御部444は、1以上の充電ユニット420のそれぞれによるバッテリ20の充放電を制御する。例えば、充放電制御部444は、充電回路426を制御することで、バッテリ20の充電を制御する。充放電制御部444は、放電回路(図示されていない。)を制御することで、バッテリ20の放電を制御してもよい。充放電制御部444は、例えば、1以上のバッテリ20のそれぞれの充電又は放電を開始するタイミング、当該充電又は放電を終了するタイミング、充電速度又は放電速度などを制御する。
 例えば、充放電制御部444は、貸出管理部446から、充電対象となる1以上のバッテリ20のそれぞれについて、識別情報と、充電完了時刻を示す情報と、充電完了時の蓄電量を示す情報とが対応付けられた情報(スケジュール情報と称される場合がある。)を取得する。充放電制御部444は、貸出管理部446から、充電対象となる1以上のバッテリ20のそれぞれが収容されている充電ユニット420の識別情報を取得してもよい。
 充電完了時の蓄電量としては、目標電圧Vt、満充電電圧Vfなどが例示される。なお、上述されたとおり、充電完了時の蓄電量は、目標電圧Vtに相当するSOCであってもよく、満充電電圧Vfに相当するSOCであってもよい。充電対象となる1以上のバッテリ20としては、(i)バッテリ22及びバッテリ24、(ii)バッテリ22及びバッテリ24を含む複数のバッテリ20などが例示される。
 充放電制御部444は、通信制御部442から、充電対象となる1以上のバッテリ20のそれぞれについて、計測機器424が測定した蓄電量を示す情報を取得してよい。充放電制御部444は、格納部448から、上記の情報を取得してもよい。充電対象となる1以上のバッテリ20としては、(i)バッテリ22及びバッテリ24、(ii)バッテリ22及びバッテリ24を含む複数のバッテリ20などが例示される。例えば、充電対象がバッテリ22及びバッテリ24である場合、充放電制御部444は、(i)バッテリ22及びバッテリ24の開回路電圧を示す情報と、(ii)バッテリ24の閉回路電圧を示す情報とを取得する。
 充放電制御部444は、貸出管理部446から取得したスケジュール情報に基づいて、バッテリ22及びバッテリ24の充電を制御する。例えば、充電対象がバッテリ22及びバッテリ24である場合、充放電制御部444は、バッテリ22が収容されている充電ユニット420の充電回路426を制御して、充電ユニット420にバッテリ22を充電させる。また、充放電制御部444は、バッテリ24が収容されている充電ユニット420の充電回路426を制御して、充電ユニット420にバッテリ24を充電させる。
 例えば、充電対象がバッテリ22及びバッテリ24である場合において、バッテリ22の蓄電量と、バッテリ24の蓄電量とが異なるとき、充放電制御部444は、バッテリ22の充電態様及びバッテリ24の充電態様が異なるように、バッテリ22が収容されている充電ユニット420の充電回路426と、バッテリ24が収容されている充電ユニット420の充電回路426とを制御する。上述されたとおり、充放電制御部444は、例えば、各バッテリの充電期間及び充電速度の少なくとも一方に関する設定を決定することで、各バッテリの充電態様を決定する。
 上述されたとおり、充電期間に関する設定としては、充電期間の始期、充電期間の終期、及び、充電期間の長さの少なくとも1つに関する事項が例示される。充電速度に関する設定としては、充電期間に含まれる1以上の期間のそれぞれにおける充電速度が例示される。
 バッテリ22及びバッテリ24の充電態様の決定方法としては、例えば、下記に示されるような各種の実施形態が考えられる。なお、バッテリ22及びバッテリ24の充電態様の決定方法は、下記の実施形態に限定されない。例えば、技術的に矛盾しない範囲において、下記に示される各種の実施形態又はその一部が、適宜、組み合わされてよい。
 一実施形態において、例えば、バッテリ22の蓄電量がバッテリ24の蓄電量よりも小さい場合、充放電制御部444は、バッテリ22の充電開始時刻が、バッテリ24の充電開始時刻よりも前になるように、バッテリ22を充電する充電回路426と、バッテリ24を充電する充電回路426とを制御する。バッテリ24の充電開始時刻において、(i)バッテリ24の蓄電量からバッテリ22の蓄電量を減じて得られた値、又は、(ii)バッテリ22の蓄電量及びバッテリ24の蓄電量の差の絶対値は、予め定められた第1閾値に等しくてもよく、又は、第1閾値よりも小さくてもよい。
 例えば、充放電制御部444は、(i)バッテリ24の蓄電量からバッテリ22の蓄電量を減じて得られた値、又は、(ii)バッテリ22の蓄電量及びバッテリ24の蓄電量の差の絶対値が、第1閾値に等しくなったタイミング、又は、第1閾値よりも小さくなったタイミングで、バッテリ24の充電を開始することを決定する。上記の蓄電量は、閉回路電圧であってもよく、SOCであってもよい。
 より具体的には、充放電制御部444は、バッテリ22及びバッテリ24の閉回路電圧を監視し、バッテリ24の閉回路電圧からバッテリ22の閉回路電圧を減じて得られた値が、第1閾値以下であることが検出された場合に、バッテリ24の充電を開始することを決定する。この場合、第1閾値は0又は正数であってよい。
 例えば、充放電制御部444は、(i)バッテリ24の蓄電量からバッテリ22の蓄電量を減じて得られた値、又は、(ii)バッテリ22の蓄電量及びバッテリ24の蓄電量の差の絶対値が、第1閾値に等しくなったタイミング、又は、第1閾値よりも小さくなったタイミングよりも後のタイミングで、バッテリ24の充電を開始することを決定する。上記の蓄電量は、閉回路電圧であってもよく、SOCであってもよい。
 より具体的には、充放電制御部444は、バッテリ22及びバッテリ24の閉回路電圧を監視し、バッテリ24の閉回路電圧からバッテリ22の閉回路電圧を減じて得られた値が、第1閾値以下であることが検出された後、バッテリ22の閉回路電圧が目標電圧に到達するまでの間の特定のタイミングで、バッテリ24の充電を開始することを決定する。この場合、第1閾値は0又は正数であってよい。
 他の実施形態において、例えば、バッテリ22の蓄電量がバッテリ24の蓄電量よりも小さい場合、充放電制御部444は、バッテリ24の閉回路電圧からバッテリ22の閉回路電圧を減じて得られた値が、第1閾値以下であることが検出されるまでの間に、バッテリ24を複数回に分割して充電してもよい。この場合、バッテリ24の閉回路電圧からバッテリ22の閉回路電圧を減じて得られた値が、第1閾値以下となるまでの間、充放電制御部444は、バッテリ24の充電開始と、充電停止とを繰り返す。
 なお、充放電制御部444は、バッテリ24の閉回路電圧からバッテリ22の閉回路電圧を減じて得られた値が、第1閾値以下であることが検出されるまでの間に、バッテリ22を複数回に分割して充電してもよい。この場合、充放電制御部444は、バッテリ24の充電が停止されている期間の長さが、バッテリ22の充電が停止されている期間の長さよりも長くなるように、バッテリ22及びバッテリ24の充電を制御してよい。
 他の実施形態において、例えば、バッテリ22の蓄電量がバッテリ24の蓄電量よりも小さい場合、充放電制御部444は、バッテリ22の充電速度が、バッテリ24の充電速度よりも大きくなるように、バッテリ22を充電する充電回路426と、バッテリ24を充電する充電回路426とを制御する。充放電制御部444は、バッテリ22の蓄電量が予め定められた第1目標値に到達する時点と、バッテリ24の蓄電量が第1目標値に到達する時点との間の期間の長さが、予め定められた第2閾値に等しくなる、又は、第2閾値よりも小さくなるように、バッテリ22の充電速度及びバッテリ24の充電速度を決定してよい。第1目標値は、各バッテリが貸出可能となる蓄電量であってもよく、各バッテリの充電完了の目安となる蓄電量であってもよい。
 より具体的には、充放電制御部444は、バッテリ22の閉回路電圧又は開回路電圧が目標電圧に到達する時点と、バッテリ24の閉回路電圧又は開回路電圧が目標電圧に到達する時点との間の期間の長さが第2閾値以下となるように、バッテリ22の充電速度及びバッテリ24の充電速度を決定する。充放電制御部444は、バッテリ22のSOCが目標SOCに到達する時点と、バッテリ24のSOCが目標SOCに到達する時点との間の期間の長さが第2閾値以下となるように、バッテリ22の充電速度及びバッテリ24の充電速度を決定してもよい。
 さらに他の実施形態において、例えば、バッテリ22の蓄電量がバッテリ24の蓄電量よりも小さい場合、充放電制御部444は、バッテリ22の蓄電量が予め定められた第2目標値に到達する時点が、バッテリ24の蓄電量が第2目標値に到達する時点よりも後になるように、バッテリ22を充電する充電回路426と、バッテリ24を充電する充電回路426とを制御する。第2目標値は、各バッテリが貸出可能となる蓄電量であってもよく、各バッテリの充電完了の目安となる蓄電量であってもよい。
 例えば、充放電制御部444は、バッテリ24の蓄電量が第2目標値に到達すると、バッテリ24を充電する充電回路426を制御して、バッテリ24の充電を停止する。その後、バッテリ22の蓄電量が第2目標値に到達すると、バッテリ24の充電を再開する。
 充放電制御部444は、例えば、バッテリ24の蓄電量と、第2目標値との差の絶対値が予め定められた第3閾値に等しくなった、又は、第3閾値より小さくなったときに、バッテリ24の蓄電量が第2目標値に到達したと判定する。同様に、充放電制御部444は、例えば、バッテリ22の蓄電量と、第1目標値との差の絶対値が予め定められた第4閾値に等しくなった、又は、第4閾値より小さくなったときに、バッテリ22の蓄電量が第2目標値に到達したと判定する。
 さらに他の実施形態において、例えば、バッテリ24の蓄電量がバッテリ22の蓄電量よりも大きい場合(つまり、バッテリ22の蓄電量がバッテリ24の蓄電量よりも小さい場合)、充放電制御部444は、バッテリ22の蓄電量が予め定められた第3目標値に到達するよりも前に、バッテリ24の蓄電量が第3目標値に到達するように、バッテリ22を充電する充電回路426と、バッテリ24を充電する充電回路426とを制御する。第3目標値は、各バッテリが貸出可能となる蓄電量であってもよく、各バッテリの充電完了の目安となる蓄電量であってもよい。
 バッテリ22の充電開始時刻は、第1タイミングの一例であってよい。バッテリ24の充電開始時刻は、第2タイミングの一例であってよい。第1閾値よりも小さくなったタイミングは、第3タイミングの一例であってよい。バッテリ22の蓄電量が第2目標値に到達した時点は、第5タイミングの一例であってよい。バッテリ24の蓄電量が第2目標値に到達した時点は、第4タイミングの一例であってよい。バッテリ22の充電速度は、第1速度の一例であってよい。バッテリ24の充電速度は、第2速度の一例であってよい。
 本実施形態において、貸出管理部446は、バッテリステーション140における、バッテリ20の貸し出しを管理する。例えば、貸出管理部446は、管理サーバ120から、バッテリステーション140に保持されている1以上のバッテリ20の予約に関する情報(予約情報と称される場合がある。)を取得する。予約情報は、例えば、バッテリ20を予約したユーザ30の識別情報と、ユーザ30が貸し出しを希望する時刻と、ユーザ30が貸し出しを希望するバッテリ20の個数と、上記のバッテリ20の充電状態についてユーザ30が希望する条件とが対応づけられている。貸出管理部446は、予約情報に従ってバッテリ20が貸し出されるように、バッテリ20の充電を管理してよい。
 より具体的には、貸出管理部446は、バッテリステーション140が保持する1以上のバッテリ20のそれぞれについて、充放電のスケジュールを作成する。例えば、貸出管理部446は、上記の1以上のバッテリ20のうち、どのバッテリ20を充電するかを決定する。貸出管理部446は、上記の1以上のバッテリ20に関し、どのバッテリ20を、いつまでに、どの程度まで充電するかを決定してもよい。貸出管理部446は、各バッテリの充放電のスケジュールを示すスケジュール情報を、充放電制御部444に出力してよい。
 貸出管理部446は、バッテリステーション140が保持する1以上のバッテリ20を、1以上のグループに分類し、グループごとにバッテリ20を管理してもよい。例えば、複数のバッテリ20が1組のバッテリ20として払い出される場合、貸出管理部446は、当該1組のバッテリ20に含まれる複数のバッテリ20を、単一のグループに分類する。貸出管理部446は、グループごとに充放電のスケジュールを作成してもよい。
 貸出管理部446は、バッテリステーション140に格納されている1以上のバッテリ20の状態を管理してもよい。例えば、貸出管理部446は、上記のバッテリ20の運用状態、充電状態、保管状態及び劣化状態の少なくとも1つを管理する。貸出管理部446は、計測機器424の計測結果に基づいて、1以上のバッテリ20の状態を管理してよい。貸出管理部446は、バッテリ20の異常又は不良を検出してもよい。
 本実施形態において、格納部448は、バッテリステーション140の制御に用いられる各種の情報を格納する。例えば、格納部448は、時刻を示す情報と、当該時刻における計測機器424の計測結果を示す情報とを対応づけて格納する。格納部448は、各バッテリの識別情報と、各バッテリの運用状態、充電状態、保管状態及び劣化状態の少なくとも1つを示す情報とを対応付けて格納してもよい。格納部448は、通信制御部442が管理サーバ120から受信した各種の情報を格納してもよい。格納部448は、通信制御部442が通信端末32から受信した各種の情報を格納してもよい。
 上記の計測機器424の計測結果を示す情報は、バッテリ20の電圧に関する計測結果を示す情報であってよい。例えば、格納部448は、バッテリステーション140に保持される1以上のバッテリ20の少なくとも1つの開回路電圧を示す情報を格納してよい。格納部448は、バッテリステーション140に保持される1以上のバッテリ20の少なくとも1つの閉回路電圧を示す情報を格納してよい。
 例えば、複数のバッテリ20が1組のバッテリ20として払い出される場合、貸出管理部446は、当該複数のバッテリ20のそれぞれの開回路電圧及び開回路電圧を示す情報を、当該複数のバッテリ20のそれぞれの識別情報と対応付けて格納する。この場合、貸出管理部446は、当該複数のバッテリ20のうち、開回路電圧が最も小さなバッテリ20を除く1以上のバッテリ20のそれぞれの開回路電圧を示す情報を、当該1以上のバッテリ20のそれぞれの識別情報と対応付けて格納してもよい。
 充電ユニット420は、充電部又は蓄電量取得部の一例であってよい。充電回路426は、充電部の一例であってよい。計測機器424は、蓄電量取得部の一例であってよい。制御部440は、制御装置、蓄電量取得部又は充電制御部の一例であってよい。通信制御部442は、蓄電量取得部の一例であってよい。充放電制御部444は、制御装置、蓄電量取得部又は充電制御部の一例であってよい。なお、他の実施形態にいて、充電ユニット420が制御部440の機能の一部を有する場合、充電ユニット420は充電装置の一例となり得る。
 本実施形態においては、充放電制御部444がバッテリ22及びバッテリ24の充電を制御する場合を例として、充放電制御部444の詳細が説明された。しかしながら、充放電制御部444は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、充放電制御部444は、3以上のバッテリ20の充電を制御してもよい。この場合、充放電制御部444は、充電対象となる3以上のバッテリ20のうち、開回路電圧が最も小さなバッテリ20の充電態様をバッテリ22の充電態様と同様の手順により決定し、残りのバッテリ20の充電態様をバッテリ24の充電態様と同様の手順により決定してよい。これにより、充電対象となる3以上のバッテリ20の充電が略同時刻に完了する。
 図5は、バッテリステーション140の動作の第1実施例を概略的に示す。図5を用いて、図2に関連して説明された充電動作の詳細が説明される。なお、ステップがSと略記される場合がある。本実施形態によれば、まず、S510において、バッテリ管理部320が、バッテリステーション140に収容されているバッテリ22及びバッテリ24の充電スケジュールを生成する。バッテリ管理部320は、生成された充電スケジュールを示すスケジュール情報を、バッテリステーション140に送信する。
 スケジュール情報には、例えば、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時刻を示す情報と、充電動作の開始時刻を示す情報とが含まれる。充電動作の開始時刻は、例えば、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時刻に基づいて決定される。バッテリステーション140の充放電制御部444は、スケジュール情報に基づいて、バッテリ22及びバッテリ24の充電を制御する。
 S520において、充放電制御部444は、充電開始時刻が到来したか否かを判定する。充電開始時刻が到来していないと判定された場合(S520のNoの場合)、充放電制御部444はS520の処理を繰り返す。一方、充電開始時刻が到来したと判定された場合(S520のYesの場合)、S522において、充放電制御部444は、バッテリ22が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ22の充電を開始させる。
 次に、S530において、充放電制御部444は、バッテリ24の閉回路電圧が、バッテリ22の閉回路電圧と略等しくなったか否かを判定する。バッテリ24の閉回路電圧が、バッテリ22の閉回路電圧と略等しくなっていないと判定された場合(S530のNoの場合)、充放電制御部444はS530の処理を繰り返す。一方、バッテリ24の閉回路電圧が、バッテリ22の閉回路電圧と略等しくなったと判定された場合(S530のYesの場合)、S540において、充放電制御部444は、バッテリ24が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ24の充電を開始させる。このとき、充放電制御部444は、バッテリ22及びバッテリ24の充電速度が略同一となるように、バッテリ22及びバッテリ24の充電速度を決定してよい。
 次に、S550において、充放電制御部444は、バッテリ22及びバッテリ24の閉回路電圧又は開回路電圧がVt以上であるか否かを判定する。バッテリ22及びバッテリ24の閉回路電圧又は開回路電圧がVt以上ではないと判定された場合(S550のNoの場合)、充放電制御部444はS550の処理を繰り返す。一方、バッテリ22及びバッテリ24の閉回路電圧又は開回路電圧がVt以上であると判定された場合(S550のYesの場合)、S560において、充放電制御部444は、充電を継続するか否かを判定する。
 S560において充電を継続しないと判定された場合(S560のNoの場合)、充放電制御部444は、充電動作を終了することを決定する。また、充放電制御部444は、バッテリ22が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ22の充電を終了させる。同様に、充放電制御部444は、バッテリ24が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ24の充電を終了させる。
 一方、S560において充電を継続すると判定された場合(S560のYesの場合)、S570において、充放電制御部444は、バッテリ22及びバッテリ24の閉回路電圧又は開回路電圧がVfに到達したか否かを判定する。バッテリ22及びバッテリ24の閉回路電圧又は開回路電圧がVfに到達していないと判定された場合(S570のNoの場合)、充放電制御部444はS570の処理を繰り返す。
 一方、バッテリ22及びバッテリ24の閉回路電圧又は開回路電圧がVfに到達したと判定された場合(S570のYesの場合)、充放電制御部444は、充電動作を終了することを決定する。また、充放電制御部444は、バッテリ22が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ22の充電を終了させる。同様に、充放電制御部444は、バッテリ24が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ24の充電を終了させる。
 図6は、充電開始直後の電圧変動の一例を概略的に示す。バッテリ24に充電電流が印加されると、バッテリ24の内部抵抗により、バッテリ24の電圧が増加する。つまり、バッテリ24の充電中に計測されるバッテリ24の閉回路電圧の値VBCは、バッテリ24の充電開始前に計測されるバッテリ24の開回路電圧VBOの値よりも大きい。なお、図6において、バッテリ22の閉回路電圧の値VAC及びバッテリ22の開回路電圧VAOの関係も同様である。
 そのため、図5に関連して説明されたS530の工程が実行される前に、充放電制御部444は、バッテリ24の閉回路電圧の値を取得しておくことが望ましい。そこで、本実施形態においては、例えば、S522において、バッテリ22の充電が開始されたときに、少なくともバッテリ24の閉回路電圧を検出するCCV検出工程が設けられる。なお、CCV検出工程において、バッテリ22の閉回路電圧が検出されてもよい。
 [バッテリステーション140の充電動作の第2実施例]
 図7及び図8を用いて、バッテリステーション140の動作の第2実施例が説明される。図7は、第2実施例における各バッテリの電圧変動720及び各バッテリの温度変動740の一例を概略的に示す。図8は、第2実施例におけるバッテリステーション140の充電動作の一例を概略的に示す。なお、図7においては、図示による表現上の制約により実際には重複する線分が離隔して記載されている場合があることに留意されたい。
 本実施形態によれば、バッテリステーション140が、電池容量が略同一であるバッテリ22及びバッテリ24を1組のバッテリ20として貸し出す場合を例として、バッテリステーション140における充電手順が説明される。また、充電に伴うバッテリ22及びバッテリ24の温度の変化が説明される。
 [充電時の電圧変動]
 図7に示されるとおり、時刻t0よりも前の時刻において、バッテリ22及びバッテリ24にはバッテリステーション140からの充電電力が供給されていない。本実施形態によれば、時刻t0において、バッテリ22のOCVはVAO[V]である。また、バッテリ24のOCVはVBO[V]であり、バッテリ24のCCVはVBC[V]である。
 本実施形態においては、時刻t0において、バッテリ22及びバッテリ24の充電が開始される。時刻t0においてバッテリ24の充電動作が開始される点で、本実施形態の充電動作は、図2に関連して説明された充電動作と異なる。
 その後、バッテリ22は、略一定の充電速度で充電される。また、バッテリ24は、略一定の充電速度で充電される。バッテリ24の充電速度が、バッテリ22の充電速度よりも小さく設定される点で、本実施形態の充電動作は、図2に関連して説明された充電動作と異なる。
 本実施形態においては、少なくとも、時刻t2においてバッテリ22及びバッテリ24のCCV又はOCVが目標電圧Vt[V]に到達するまで、バッテリ22及びバッテリ24が略同一の充電速度で充電される。
 その後、時刻t3において、バッテリ22及びバッテリ24のCCV又はOCVが満充電電圧Vf[V]に到達するまで、バッテリ22及びバッテリ24が略一定の充電速度で充電される。バッテリ22及びバッテリ24の充電速度は、略同一であってよい。
 [充電時の温度変動]
 図7に示されるとおり、時刻t0よりも前の時刻において、バッテリ22及びバッテリ24の温度はTba[℃]である。Tbaは、バッテリ22及びバッテリ24の周辺環境の温度であってよい。
 点線242により示されるとおり、時刻t0においてバッテリ22の充電が開始されると、バッテリ22の温度が徐々に上昇する。バッテリ22の温度は、時刻t0から時刻t3まで略一定の速度で上昇する。時刻t3において、バッテリ22の温度はTbf[℃]となる。時刻t3においてバッテリ22の充電が完了した後、バッテリ22の温度は徐々に降下する。そして、時刻t4において、バッテリ22の温度はTbe[℃]となる。
 実線244により示されるとおり、時刻t0においてバッテリ24の充電が開始されると、バッテリ24の温度が徐々に上昇する。バッテリ24の温度は、時刻t0から時刻t2まで略一定の速度で上昇し、時刻t2において、バッテリ24の温度はTbc[℃]となる。時刻t0から時刻t2までの期間において、バッテリ24の温度上昇速度は、バッテリ22の温度上昇速度よりも小さい。
 その後、バッテリ24の温度は、時刻t2から時刻t3まで略一定の速度で上昇し、時刻t3において、バッテリ24の温度は、Tbd[℃]となる。時刻t2から時刻t3までの期間において、バッテリ24の温度上昇速度は、バッテリ22の温度上昇速度と略同一であってよい。なお、時刻t2から時刻t3までの期間におけるバッテリ24の温度上昇速度は、時刻t0から時刻t2までの期間におけるバッテリ24の温度上昇速度よりも大きい。時刻t3においてバッテリ24の充電が完了した後、バッテリ24の温度は徐々に降下する。そして、時刻t4において、バッテリ22の温度はTbb[℃]となる。
 これにより、本実施形態によれば、例えば、図2に関連して説明された一点鎖線226で示される例と比較して、バッテリ22及びバッテリ24の温度差が小さくなる。そのため、例えば、バッテリ22及びバッテリ24が略同時期に貸し出される場合であっても、貸出時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度差が、予め定められた数値範囲の範囲内に制御され得る。上記の数値範囲は、上限のみが定められていてもよく、上限及び下限の両方が定められていてもよい。
 [フローチャート]
 図8に示されるとおり、本実施形態によれば、まず、図2に関連して説明されたS510及びS520と同様の工程が実施される。なお、本実施形態においては、S510にバッテリ24の充電速度を決定する工程が追加される点で、図2に関連して説明された実施形態と相違する。
 バッテリ24の充電速度を決定する工程においては、例えば、まず、バッテリ22の充電速度に基づいて、時刻t2が推測される。次に、時刻t0から時刻t2までの期間の長さと、時刻t0におけるバッテリ24の閉回路電圧又は開回路電圧と、目標電圧Vtとの差に基づいて、バッテリ24の充電速度が決定される。
 本実施形態においては、S522、S530及びS540の代わりに、S822が実行される点で、図2に関連して説明された実施形態と相違する。S822においては、時刻t0において、バッテリ22及びバッテリ24の両方の充電が開始される。より具体的には、充放電制御部444が、バッテリ22が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ22の充電を開始させる。また、充放電制御部444が、バッテリ24が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ24の充電を開始させる。その後、S550、S560及びS570が実行され、バッテリステーション140の充電動作が終了する。
 [バッテリステーション140の充電動作の第3実施例]
 図9を用いて、バッテリステーション140の動作の第3実施例が説明される。図9は、第3実施例における各バッテリの電圧変動920及び各バッテリの温度変動940の一例を概略的に示す。なお、図9においては、図示による表現上の制約により実際には重複する線分が離隔して記載されている場合があることに留意されたい。
 本実施形態によれば、バッテリステーション140が、電池容量が略同一であるバッテリ22及びバッテリ24を1組のバッテリ20として貸し出す場合を例として、バッテリステーション140における充電手順が説明される。また、充電に伴うバッテリ22及びバッテリ24の温度の変化が説明される。
 図2に関連して説明された実施形態においては、時刻t1においてバッテリ24の充電が開始された。図7に関連して説明された実施形態においては、時刻t0においてバッテリ24の充電が開始された。これに対して、本実施形態においては、時刻t0から時刻t1までの間の時刻t90においてバッテリ24の充電が開始される点で、図2及び図7に関連して説明された実施形態と相違する。
 また、本実施形態においては、時刻t0から時刻t1までの間の時刻t90においてバッテリ24の充電が開始される。そのため、本実施形態における時刻t90から時刻t2までの期間におけるバッテリ24の充電速度は、図7に関連して説明された実施形態における時刻t0から時刻t2までの期間におけるバッテリ24の充電速度よりも大きい点で、図7に関連して説明された実施形態と相違する。これらの相違点以外の特徴に関し、本実施形態は、図2及び図7に関連して説明された実施形態と同様の構成を有してよい。
 [バッテリステーション140の充電動作の第4実施例]
 図10及び図11を用いて、バッテリステーション140の動作の第4実施例が説明される。図10は、第4実施例における各バッテリの電圧変動1020及び各バッテリの温度変動1040の一例を概略的に示す。図11は、第4実施例におけるバッテリステーション140の充電動作の一例を概略的に示す。なお、図10においては、図示による表現上の制約により実際には重複する線分が離隔して記載されている場合があることに留意されたい。
 本実施形態によれば、バッテリステーション140が、電池容量が略同一であるバッテリ22及びバッテリ24を1組のバッテリ20として貸し出す場合を例として、バッテリステーション140における充電手順が説明される。また、充電に伴うバッテリ22及びバッテリ24の温度の変化が説明される。
 図2に関連して説明された実施形態によれば、バッテリ22の閉回路電圧がバッテリ24の閉回路電圧に略等しくなった時点で、バッテリ24の充電が開始された。これに対して、本実施形態によれば、バッテリ22の閉回路電圧がバッテリ24の閉回路電圧に略等しくなった時刻t90よりも後の時刻t91に、バッテリ24の充電が開始される点で、図2に関連して説明された実施形態と相違する。また、本実施形態によれば、バッテリ22の充電が、時刻t0から時刻t90までのプレ充電と、時刻t91から時刻t2又は時刻t3までの本充電とに区別される点で、図2に関連して説明された実施形態と相違する。
 [充電時の電圧変動]
 図10に示されるとおり、時刻t0よりも前の時刻において、バッテリ22及びバッテリ24にはバッテリステーション140からの充電電力が供給されていない。本実施形態によれば、時刻t0において、バッテリ22のOCVはVAO[V]である。また、バッテリ24のOCVはVBO[V]であり、バッテリ24のCCVはVBC[V]である。
 本実施形態においては、時刻t0において、バッテリ22の充電が開始される。その後、バッテリ22は、(i)時刻t90においてバッテリ22の閉回路電圧がバッテリ24の閉回路電圧に等しくなるまで、又は、(ii)時刻t90においてバッテリ22の開回路電圧がバッテリ24の開回路電圧に等しくなるまで、略一定の充電速度で充電される。本実施形態における時刻t0から時刻t90までの期間のバッテリ22の充電速度は、図2に関連して説明された実施形態における時刻t0から時刻t2までの期間におけるバッテリ22の充電速度よりも大きい。
 点線242に示されるとおり、時刻t0から時刻t90のまでの期間においてバッテリ22の温度は略一定の速度で上昇し、時刻t90において、バッテリ22の温度はTdb[℃]になる。その後、バッテリ22の温度が予め定められた温度になる時刻t91まで、バッテリ22の充電が停止される。なお、本実施形態において、時刻t91は、(i)バッテリ22の温度が時刻t0におけるバッテリ22の温度と略同一の温度になる時刻、又は、(ii)バッテリ22の温度がバッテリ24の温度と略同一の温度になる時刻であってよい。
 次に、時刻t91においてバッテリ22の温度が予め定められた温度に到達すると、バッテリ22及びバッテリ24の本充電が開始される。その後、バッテリ22及びバッテリ24は、略一定の充電速度で充電される。
 本実施形態においては、少なくとも、時刻t2においてバッテリ22及びバッテリ24のCCV又はOCVが目標電圧Vt[V]に到達するまで、バッテリ22及びバッテリ24が略同一の充電速度で充電される。
 その後、時刻t3において、バッテリ22及びバッテリ24のCCV又はOCVが満充電電圧Vf[V]に到達するまで、バッテリ22及びバッテリ24が略一定の充電速度で充電される。バッテリ22及びバッテリ24の充電速度は、略同一であってよい。
 [充電時の温度変動]
 図10に示されるとおり、時刻t0よりも前の時刻において、バッテリ22及びバッテリ24の温度はTda[℃]である。Tdaは、バッテリ22及びバッテリ24の周辺環境の温度であってよい。
 点線242により示されるとおり、時刻t0においてバッテリ22のプレ充電が開始されると、バッテリ22の温度が徐々に上昇する。バッテリ22の温度は、時刻t0から時刻t90まで略一定の速度で上昇する。時刻t90において、バッテリ22の温度はTdb[℃]となる。
 時刻t90においてバッテリ22のプレ充電が完了した後、バッテリ22の温度は徐々に降下する。そして、時刻t91において、バッテリ22の温度がバッテリ24の温度と略同一になる。つまり、バッテリ22の温度がTda[℃]になる。
 時刻t91においてバッテリ22及びバッテリ24の本充電が開始されると、バッテリ22及びバッテリ24の温度が徐々に上昇する。バッテリ22及びバッテリ24の温度は、時刻t91から時刻t3まで略一定の速度で上昇する。時刻t3において、バッテリ22及びバッテリ24の温度はTdd[℃]となる。時刻t3においてバッテリ22及びバッテリ24の充電が完了した後、バッテリ22及びバッテリ24の温度は徐々に降下する。そして、時刻t4において、バッテリ22及びバッテリ24の温度はTdc[℃]となる。
 これにより、本実施形態によれば、バッテリ22及びバッテリ24の温度差が極めて小さくなる。そのため、例えば、バッテリ22及びバッテリ24が略同時期に貸し出される場合であっても、貸出時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度差が、予め定められた数値範囲の範囲内に制御され得る。上記の数値範囲は、上限のみが定められていてもよく、上限及び下限の両方が定められていてもよい。
 [フローチャート]
 図11に示されるとおり、本実施形態によれば、まず、図2に関連して説明されたS510と同様の工程が実施される。本実施形態においては、S520、S522、S530及びS540の代わりに、S1120、S1122、S1130、S1132、S1140及びS1142が実行される点で、図2に関連して説明された実施形態と相違する。その後、S550、S560及びS570が実行され、バッテリステーション140の充電動作が終了する。
 本実施形態によれば、S1120において、充放電制御部444は、プレ充電の開始時刻が到来したか否かを判定する。プレ充電の開始時刻が到来していないと判定された場合(S1120のNoの場合)、充放電制御部444はS1120の処理を繰り返す。一方、プレ充電の開始時刻が到来したと判定された場合(S1120のYesの場合)、S1122において、充放電制御部444は、バッテリ22が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ22のプレ充電を開始させる。
 次に、S1130において、充放電制御部444は、バッテリ22の閉回路電圧がバッテリ24の閉回路電圧と略等しくなったか否か、又は、バッテリ22の開回路電圧がバッテリ24の開回路電圧と略等しくなったか否かを判定する。バッテリ22の閉回路電圧がバッテリ24の閉回路電圧と略等しくなっていない、又は、バッテリ22の開回路電圧がバッテリ24の開回路電圧と略等しくなっていないと判定された場合(S1130のNoの場合)、充放電制御部444はS1130の処理を繰り返す。
 一方、バッテリ22の閉回路電圧がバッテリ24の閉回路電圧と略等しくなった、又は、バッテリ22の開回路電圧がバッテリ24の開回路電圧と略等しくなったと判定された場合(S1130のYesの場合)、S1132において、充放電制御部444は、バッテリ22が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ22のプレ充電を終了させる。
 次に、S1140において、充放電制御部444は、バッテリ22の温度がバッテリ24の温度と略同一になったか否かを判定する。バッテリ22の温度がバッテリ24の温度と略同一になっていないと判定された場合(S1140のNoの場合)、充放電制御部444は、S1140の処理を繰り返す。
 一方、バッテリ22の温度がバッテリ24の温度と略同一になったと判定された場合(S1140のYesの場合)、S1142において、充放電制御部444は、バッテリ22が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ22の本充電を開始させる。また、充放電制御部444は、バッテリ24が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ24の本充電を開始させる。
 これにより、本実施形態によれば、例えば、図2に関連して説明された一点鎖線226で示される例と比較して、バッテリ22及びバッテリ24の温度差が小さくなる。そのため、例えば、バッテリ22及びバッテリ24が略同時期に貸し出される場合であっても、貸出時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度差が、予め定められた数値範囲の範囲内に制御され得る。上記の数値範囲は、上限のみが定められていてもよく、上限及び下限の両方が定められていてもよい。
 [バッテリステーション140の充電動作の第5実施例]
 図12及び図13を用いて、バッテリステーション140の動作の第5実施例が説明される。図12は、第5実施例における各バッテリの電圧変動1220及び各バッテリの温度変動1240の一例を概略的に示す。図13は、第5実施例におけるバッテリステーション140の充電動作の一例を概略的に示す。なお、図12においては、図示による表現上の制約により実際には重複する線分が離隔して記載されている場合があることに留意されたい。
 本実施形態によれば、バッテリステーション140が、電池容量が略同一であるバッテリ22及びバッテリ24を1組のバッテリ20として貸し出す場合を例として、バッテリステーション140における充電手順が説明される。また、充電に伴うバッテリ22及びバッテリ24の温度の変化が説明される。
 図7に関連して説明された実施形態においては、時刻t0においてバッテリ22及びバッテリ24の充電が開始された後、時刻t2までバッテリ22及びバッテリ24が継続的に実行され、時刻t2においてバッテリ22及びバッテリ24の閉回路電圧が略同一となった。これに対して、本実施形態においては、(i)時刻t0においてバッテリ22及びバッテリ24の充電が開始された後、時刻t0から時刻t2までの間の時刻t72においてバッテリ24の閉回路電圧が目標電圧Vtに到達した時点で、バッテリ24の充電が一旦停止され、(ii)その後、時刻t2においてバッテリ22の閉回路電圧が目標電圧Vtに到達した時点でバッテリ24の充電が再開される点で、図7に関連して説明された実施形態と相違する。
 [充電時の電圧変動]
 図12に示されるとおり、時刻t0よりも前の時刻において、バッテリ22及びバッテリ24にはバッテリステーション140からの充電電力が供給されていない。本実施形態によれば、時刻t0において、バッテリ22のOCVはVAO[V]である。また、バッテリ24のOCVはVBO[V]であり、バッテリ24のCCVはVBC[V]である。
 本実施形態においては、時刻t0において、バッテリ22及びバッテリ24の充電が開始される。その後、バッテリ22は、略一定の充電速度で充電される。また、バッテリ24は、略一定の充電速度で充電される。本実施形態において、バッテリ24の充電速度は、バッテリ22の充電速度と略同一に設定される。なお、バッテリ24の充電速度は、バッテリ22の充電速度よりも小さな値に設定されてもよい。本実施形態における時刻t0から時刻t72までの間のバッテリ24の充電速度は、図7に関連して説明された実施形態における時刻t0から時刻t2までの間のバッテリ24充電速度よりも大きい。
 本実施形態においては、時刻t72においてバッテリ24のCCVが目標電圧Vtに到達するまで、バッテリ24が略同一の充電速度で充電される。その後、時刻t72において、バッテリ24のCCVが目標電圧Vtに到達すると、充放電制御部444は、バッテリ24が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ24の充電を一時停止させる。
 一方、時刻t72においてバッテリ24の充電が一時停止された後も、充放電制御部444はバッテリ22の充電を継続させる。そして、時刻t2においてバッテリ22のCCVが目標電圧Vtに到達すると、充放電制御部444は、バッテリ24が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ24の充電を再開させる。その後、バッテリ22及びバッテリ24のCCV又はOCVが満充電電圧Vfに到達するまで、バッテリ22及びバッテリ24が略一定の充電速度で充電される。バッテリ22及びバッテリ24の充電速度は、略同一であってよい。
 [充電時の温度変動]
 図12に示されるとおり、時刻t0よりも前の時刻において、バッテリ22及びバッテリ24の温度はTea[℃]である。Teaは、バッテリ22及びバッテリ24の周辺環境の温度であってよい。
 点線242により示されるとおり、時刻t0においてバッテリ22の充電が開始されると、バッテリ22の温度が徐々に上昇する。バッテリ22の温度は、時刻t0から時刻t3まで略一定の速度で上昇する。時刻t3において、バッテリ22の温度はTeg[℃]となる。時刻t3においてバッテリ22の充電が完了した後、バッテリ22の温度は徐々に降下する。そして、時刻t4において、バッテリ22の温度はTef[℃]となる。
 実線244により示されるとおり、時刻t0においてバッテリ24の充電が開始されると、バッテリ24の温度が徐々に上昇する。バッテリ24の温度は、時刻t0から時刻t72まで略一定の速度で上昇し、時刻t72において、バッテリ24の温度はTed[℃]となる。本実施形態において、時刻t0から時刻t72までの期間において、バッテリ22及びバッテリ24の充電速度が略同一に設定される。そのため、時刻t0から時刻t72までの期間において、バッテリ22及びバッテリ24の温度上昇速度は略同一となる。
 時刻t72においてバッテリ24の充電が一時停止された後、バッテリ24の温度は徐々に降下する。そして、時刻t2において、バッテリ24の温度はTeb[℃]となる。時刻t2においてバッテリ24の充電が再開されると、バッテリ24の温度が徐々に上昇する。バッテリ24の温度は、時刻t2から時刻t3まで略一定の速度で上昇し、時刻t3において、バッテリ24の温度はTee[℃]となる。時刻t2から時刻t3までの期間において、バッテリ24の温度上昇速度は、バッテリ22の温度上昇速度と略同一であってよい。時刻t3においてバッテリ24の充電が完了した後、バッテリ24の温度は徐々に降下する。そして、時刻t4において、バッテリ24の温度はTec[℃]となる。
 [フローチャート]
 図13に示されるとおり、本実施形態によれば、まず、図2に関連して説明されたS510及びS520と同様の工程が実施される。本実施形態においては、S522、S530及びS540の代わりに、S1322、S1330、S1332、S1340及びS1342が実行される点で、図2に関連して説明された実施形態と相違する。その後、S550、S560及びS570が実行され、バッテリステーション140の充電動作が終了する。
 本実施形態によれば、S1322において、バッテリ22及びバッテリ24の両方の充電が開始される。より具体的には、充放電制御部444が、バッテリ22が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ22の充電を開始させる。また、充放電制御部444が、バッテリ24が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ24の充電を開始させる。
 次に、S1330において、充放電制御部444は、バッテリ24の閉回路電圧が目標電圧Vtに到達したか否かを判定する。バッテリ24の閉回路電圧が目標電圧Vtに到達していないと判定された場合(S1330のNoの場合)、充放電制御部444は、S1330の処理を繰り返す。一方、バッテリ24の閉回路電圧が目標電圧Vtに到達していると判定された場合(S1330のYesの場合)、S1332において、充放電制御部444は、バッテリ24が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ24の充電を停止させる。
 次に、S1340において、充放電制御部444は、バッテリ22の閉回路電圧が目標電圧Vtに到達したか否かを判定する。バッテリ22の閉回路電圧が目標電圧Vtに到達していないと判定された場合(S1340のNoの場合)、充放電制御部444は、S1340の処理を繰り返す。一方、バッテリ22の閉回路電圧が目標電圧Vtに到達していると判定された場合(S1340のYesの場合)、S1342において、充放電制御部444は、バッテリ24が収容された充電ユニット420の充電回路426を制御して、バッテリ24の充電を再開させる。
 これにより、本実施形態によれば、例えば、図2に関連して説明された一点鎖線226で示される例と比較して、バッテリ22及びバッテリ24の温度差が小さくなる。そのため、例えば、バッテリ22及びバッテリ24が略同時期に貸し出される場合であっても、貸出時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度差が、予め定められた数値範囲の範囲内に制御され得る。上記の数値範囲は、上限のみが定められていてもよく、上限及び下限の両方が定められていてもよい。
 [バッテリステーション140の具体的な構成]
 図14及び図15を用いて、バッテリステーション140の具体的な構成の一例が説明される。図14及び図15に関連して説明される具体的な構成により、図4に関連して説明された充電ユニット420及び制御部440が実現されてよい。
 本実施形態においては、充電ユニット420の各部が、バッテリ収容室422の内部に収容される場合を例として、充電ユニット420の一例が説明される。なお、本実施形態において、バッテリ収容室422の内部には、バッテリ20を収容するための空間が形成される。また、充電ユニット420によっては、バッテリ収容室422にバッテリ20が挿入されることで、充電ユニット420がバッテリ20を保管する。そのため、充電ユニット420がスロットと称される場合がある。
 図14は、バッテリステーション140の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態においては、説明を簡単にすることを目的として、充電ユニット420がバッテリ20を放電する機能を有しない場合を例として、バッテリステーション140の詳細が説明される。しかしながら、本願明細書の記載に接した当業者であれば、バッテリステーション140がバッテリ20を充放電可能な構成に変更可能であることを理解することができる。
 本実施形態において、バッテリステーション140は、1以上の充電ユニット420と、ブレーカ1410と、電力線1412と、AC/DC電源1414と、分配器1416と、電力線1418と、主制御ボード1430と、通信ハブ1432と、通信線1434と、温度調節部1442と、ブザー1444と、センス部1446と、メンテナンス扉1448とを備える。本実施形態において、充電ユニット420は、バッテリ収容室422と、AC/DC充電器1460と、電力コネクタ1462と、スロット制御ボード1470と、通信コネクタ1472と、駆動部1474と、シャッタ1476と、ロック部1478と、温度調節部1482と、状態表示部1484と、センス部1486とを有する。
 本実施形態において、ブレーカ1410は、電力系統(図示されていない。)から電力を受領する。ブレーカ1410は、電力線1412を介して、電力系統から受領した電力を1以上の充電ユニット420のそれぞれのAC/DC充電器1460に供給する。ブレーカ1410は、電力系統から受領した電力をAC/DC電源1414に供給する。ブレーカ1410としては、サーキットブレーカ、過電流保護付き残留電流サーキットブレーカなどが例示される。
 本実施形態において、AC/DC電源1414は、制御用電力を供給する電源として機能する。例えば、AC/DC電源1414は、ブレーカ1410から受領した交流電力を、適切な電圧を有する直流電力に変換する。AC/DC電源1414は、分配器1416及び電力線1418を介して、変換された直流電力を1以上の充電ユニット420のそれぞれのスロット制御ボード1470に供給する。また、AC/DC電源1414は、変換された直流電力を主制御ボード1430に供給する。
 本実施形態において、主制御ボード1430は、バッテリステーション140の各部の動作を制御する。主制御ボード1430は、スロット制御ボード1470と協働して、バッテリステーション140の各部の動作を制御してよい。
 主制御ボード1430は、通信ハブ1432及び通信線1434を介して、1以上の充電ユニット420のそれぞれのスロット制御ボード1470との間で情報を送受する。主制御ボード1430は、入出力ユニット1440、温度調節部1442、ブザー1444、センス部1446及びメンテナンス扉1448の動作を制御してよい。主制御ボード1430は、入出力ユニット1440を介して、ユーザ30及び/又はバッテリステーション140の外部の情報処理装置との間で情報を送受してよい。主制御ボード1430は、温度調節部1442、ブザー1444、センス部1446及びメンテナンス扉1448の状態を示す情報を取得してよい。
 主制御ボード1430は、制御部440として機能してよい。主制御ボード1430は、充放電制御部444として機能してもよい。
 例えば、主制御ボード1430は、センス部1446から、センス部1446の測定結果を示す情報を取得する。一実施形態において、主制御ボード1430は、センス部1446に含まれる電圧センサ、電流センサなどの出力値から、バッテリステーション140に保管されている1以上のバッテリ20の少なくとも1つの蓄電量に関する情報を取得する。主制御ボード1430は、バッテリステーション140に保管されているバッテリ22及びバッテリ24のそれぞれの蓄電量に関する情報を取得してもよい。他の実施形態において、主制御ボード1430は、センス部1446に含まれる温度センサから、バッテリステーション140に保管されている1以上のバッテリ20の少なくとも1つの温度に関する情報を取得する。主制御ボード1430は、バッテリステーション140に保管されているバッテリ22及びバッテリ24のそれぞれの温度に関する情報を取得してもよい。さらに他の実施形態において、主制御ボード1430は、メンテナンス扉1448から、メンテナンス扉1448の開閉状態を示す情報を取得する。
 主制御ボード1430は、AC/DC充電器1460及び温度調節部1482の少なくとも一方の動作を制御してよい。主制御ボード1430は、スロット制御ボード1470を介して、又は、スロット制御ボード1470と協働して、AC/DC充電器1460及び温度調節部1482の少なくとも一方の動作を制御してよい。
 [AC/DC充電器1460を制御することによるバッテリ20の温度調節例]
 本実施形態において、主制御ボード1430は、1以上の充電ユニット420の少なくとも2つに配されたAC/DC充電器1460を制御する。主制御ボード1430は、1以上の充電ユニット420のそれぞれに配されたAC/DC充電器1460を制御してよい。例えば、主制御ボード1430は、制御対象となるAC/DC充電器1460のそれぞれが配された充電ユニット420のセンス部1486から、制御対象となるAC/DC充電器1460のそれぞれと電気的に接続されたバッテリ20のそれぞれの蓄電量に関する情報を取得する。主制御ボード1430は、上記のAC/DC充電器1460のそれぞれを制御して、上記のバッテリ20のそれぞれを充電させる。
 図4に関連して説明されたとおり、主制御ボード1430は、バッテリステーション140に保管された少なくとも2つのバッテリ20の充電態様が異なるように、少なくとも2つのAC/DC充電器1460を制御してよい。例えば、バッテリ22及びバッテリ24がバッテリステーション140に保管されている場合において、バッテリ22の蓄電量及びバッテリ24の蓄電量が実質的に異なるとき、主制御ボード1430は、バッテリ22の充電態様及びバッテリ24の充電態様が異なるように、バッテリ22を保管する充電ユニット420のAC/DC充電器1460(バッテリ22のAC/DC充電器1460と称される場合がある)、及び、バッテリ24を保管する充電ユニット420のAC/DC充電器1460(バッテリ24のAC/DC充電器1460と称される場合がある。)の少なくとも一方を制御する。主制御ボード1430は、バッテリ22のAC/DC充電器1460と、バッテリ24のAC/DC充電器1460とを制御してもよい。
 主制御ボード1430は、例えば、バッテリ22の蓄電量と、バッテリ24の蓄電量との差の絶対値が予め定められた値よりも大きい場合に、バッテリ22の蓄電量及びバッテリ24の蓄電量が実質的に異なると判断する。主制御ボード1430は、制御部440又は充放電制御部444に関連して説明された手順と同様の手順により、バッテリ22及びバッテリ24のそれぞれを充電するAC/DC充電器1460の動作を制御してよい。これにより、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度が調整され得る。
 [温度調節部1482を制御することによるバッテリ20の温度調節例]
 本実施形態において、主制御ボード1430は、1以上の充電ユニット420の少なくとも2つに配された温度調節部1482を制御する。主制御ボード1430は、1以上の充電ユニット420のそれぞれに配された温度調節部1482のそれぞれを制御してもよい。
 一実施形態によれば、バッテリ22及びバッテリ24がバッテリステーション140に保管されている場合において、主制御ボード1430は、バッテリ22を保管する充電ユニット420のセンス部1446から取得したバッテリ22の蓄電量と、バッテリ24を保管する充電ユニット420のセンス部1446から取得したバッテリ24の蓄電量とが実質的に異なる場合に、バッテリ22の温度調節態様及びバッテリ24の温度調節態様が異なるように、バッテリ22を保管する充電ユニット420の温度調節部1482(バッテリ22の温度調節部1482と称される場合がある。)、及び、バッテリ24を保管する充電ユニット420の温度調節部1482(バッテリ24の温度調節部1482と称される場合がある。)の少なくとも一方を制御する。主制御ボード1430は、バッテリ22の温度調節部1482と、バッテリ24の温度調節部1482とを制御してもよい。
 主制御ボード1430は、例えば、バッテリ22の蓄電量と、バッテリ24の蓄電量との差の絶対値が予め定められた値よりも大きい場合に、バッテリ22の蓄電量及びバッテリ24の蓄電量が実質的に異なると判断する。これにより、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度が調整され得る。
 他の実施形態によれば、バッテリ22及びバッテリ24がバッテリステーション140に保管されている場合において、主制御ボード1430は、バッテリ22を保管する充電ユニット420のセンス部1446から取得したバッテリ22の温度と、バッテリ24を保管する充電ユニット420のセンス部1446から取得したバッテリ24の温度とが実質的に異なる場合に、バッテリ22の温度調節態様及びバッテリ24の温度調節態様が異なるように、バッテリ22の温度調節部1482、及び、バッテリ24の温度調節部1482の少なくとも一方を制御する。主制御ボード1430は、バッテリ22の温度調節部1482と、バッテリ24の温度調節部1482とを制御してもよい。
 主制御ボード1430は、例えば、バッテリ22の温度と、バッテリ24の温度との差の絶対値が予め定められた値よりも大きい場合に、バッテリ22の温度及びバッテリ24の温度が実質的に異なると判断する。これにより、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度が調整され得る。
 これらの実施形態における温度調節態様としては、温度調節を開始するタイミング、温度調節を終了するタイミング、温度調節の種類、温度調節の強度などが例示される。温度調節の種類としては、冷却、加熱などが例示される。温度調節の種類の他の例としては、複数の充電スロット420の外部の温度を調節する温度調節部1442による温度調節、複数の充電スロット420のそれぞれに配された温度調節部1482による温度調節部などが挙げられる。温度調節の強度としては、温度調節部1482が冷却ファンを含む場合における冷却ファンの回転数、温度調節部1482が冷媒を利用する場合における冷媒の温度及び循環量などが例示される。
 主制御ボード1430は、バッテリ22の蓄電量及びバッテリ24の蓄電量が略同一となる時点(第6タイミングと称される場合がある。)において、バッテリ22の温度及びバッテリ24の温度が略同一となるように、バッテリ22を保管する充電ユニット420の温度調節部1482、及び、バッテリ24を保管する充電ユニット420の温度調節部1482の少なくとも一方を制御する。主制御ボード1430は、バッテリ22の蓄電量及びバッテリ24の蓄電量の差の絶対値が予め定められた値より小さい場合、バッテリ22の蓄電量及びバッテリ24の蓄電量が略同一であると判定してよい。主制御ボード1430は、バッテリ22の温度及びバッテリ24の温度の差の絶対値が予め定められた値より小さい場合、バッテリ22の温度及びバッテリ24の温度が略同一であると判定してよい。
 これにより、例えば、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度が略同一となる。その結果、バッテリ22及びバッテリ24の払出時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度が略同一となり得る。
 主制御ボード1430は、バッテリ22のAC/DC充電器1460、及び/又は、バッテリ24のAC/DC充電器1460の制御に応じて、バッテリ22の温度調節部1482、及び、バッテリ24の温度調節部1482の少なくとも一方を制御してよい。主制御ボード1430は、バッテリ22の温度調節部1482、及び/又は、バッテリ24の温度調節部1482の制御に応じて、バッテリ22のAC/DC充電器1460、及び、バッテリ24のAC/DC充電器1460の少なくとも一方を制御してよい。
 例えば、主制御ボード1430は、AC/DC充電器1460の制御開始タイミング及び/又は制御終了タイミングと、温度調節部1482の制御開始タイミング及び/又は制御終了タイミングとが異なるように、AC/DC充電器1460及び温度調節部1482の少なくとも一方を制御する。AC/DC充電器1460の制御開始タイミング及び/又は制御終了タイミングと、温度調節部1482の制御開始タイミング及び/又は制御終了タイミングとが異なることにより、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度が調整され得る。
 一実施形態において、主制御ボード1430は、温度調節部1482の制御開始タイミングが、AC/DC充電器1460の制御開始タイミングより早くなるように、温度調節部1482の制御開始タイミングを制御してよい。他の実施形態において、主制御ボード1430は、AC/DC充電器1460の制御開始タイミングが、温度調節部1482の制御開始タイミングより遅くなるように、AC/DC充電器1460の制御開始タイミングを制御してよい。
 本実施形態において、入出力ユニット1440は、バッテリステーション140と、バッテリステーション140の外部とのインターフェースとして機能する。一実施形態において、入出力ユニット1440は、管理サーバ120との間で情報を送受する。他の実施形態において、入出力ユニット1440は、ユーザ30及び/又は通信端末32との間で情報を送受する。入出力ユニット1440の詳細は後述される。
 本実施形態において、温度調節部1442は、バッテリステーション140の筐体の内部の温度を調節する。温度調節部1442としては、ファン、水冷式冷却器、熱交換器、加熱装置などが例示される。熱交換器は、水冷式の熱交換器であってよい。加熱装置は、ヒータであってよい。温度調節部1442がファンを含む場合、温度調節部1442は、例えば、バッテリステーション140の筐体に配された外気導入口から外気を取り込み、上記の筐体に配された排出口から筐体内部の空気を排出する。
 本実施形態において、ブザー1444は、バッテリステーション140の状態をユーザ30に報知する。ブザー1444は、警告音を出力してよい。ブザー1444は、警告パターンの異なる複数の警告音のうち、主制御ボード1430により指定された警告を出力してよい。
 本実施形態において、センス部1446は、バッテリステーション140の状態を示す情報を取得する。センス部1446は、複数の種類のセンサを含んでよい。センス部1446に含まれるセンサとしては、温度センサ、振動センサ、漏電センサなどが例示される。センス部1446は、計測機器424の一部を構成してよい。
 本実施形態において、メンテナンス扉1448は、例えば、バッテリステーション140の筐体の開口部に配され、バッテリステーション140の保守要員によるバッテリステーション140の保守管理に利用される。メンテナンス扉1448は、開閉状態を示す情報を主制御ボード1430に出力してよい。例えば、メンテナンス扉1448が開放されると、メンテナンス扉1448は、メンテナンス扉1448が開放されたことを示す信号を出力する。
 本実施形態において、AC/DC充電器1460は、電力コネクタ1462と電気的に接続されたバッテリ20を充電する。AC/DC充電器1460は、スロット制御ボード1470の指示に従って、電力コネクタ1462と電気的に接続されたバッテリ20に印加される電圧及び電流の少なくとも一方を調整する。
 本実施形態において、電力コネクタ1462は、バッテリ20が充電ユニット420に収容された場合に、バッテリ20の電力コネクタと電気的に接続される電気端子を含む。本実施形態において、電力コネクタ1462は、駆動部1474により移動可能に構成される。なお、他の実施形態において、電力コネクタ1462は、充電ユニット420の内部に固定されてよい。
 本実施形態において、スロット制御ボード1470は、充電ユニット420の各部の動作を制御する。スロット制御ボード1470は、主制御ボード1430からの指示に従って、対応する充電ユニット420の動作を制御してよい。スロット制御ボード1470は、制御部440として機能してよい。スロット制御ボード1470は、主制御ボード1430と協働して、制御部440として機能してよい。
 スロット制御ボード1470は、通信コネクタ1472を介して、充電ユニット420に保管されているバッテリ20の制御部との間で情報を送受してよい。例えば、スロット制御ボード1470は、バッテリ20の格納部に記憶されている情報を読み込むことができる。また、スロット制御ボード1470は、バッテリ20の格納部に情報を書き込むことができる。
 本実施形態において、通信コネクタ1472は、バッテリ20が充電ユニット420に収容された場合に、バッテリ20の通信コネクタと通信可能に接続される通信端子を含む。通信コネクタ1472は、駆動部1474により移動可能に構成されてもよく、充電ユニット420の内部に固定されてもよい。
 本実施形態において、駆動部1474は、充電ユニット420に配された各種の可動部材を駆動する。駆動部1474は、スロット制御ボード1470からの指示に従って、上記の可動部材を駆動してよい。可動部材としては、電力コネクタ1462、通信コネクタ1472、シャッタ1476、ロック部1478、充電ユニット420に配された抜去阻止部材、充電ユニット420に配されたバッテリ20を拘束するための機構などが例示される。
 本実施形態において、シャッタ1476は、充電ユニット420の開口部(図示されていない。)に配され、ユーザ30によるバッテリ20の可否を制御する。シャッタ1476は、スロット制御ボード1470からの指示に従って、開閉を制御してよい。
 例えば、シャッタ1476が開放状態の場合、ユーザ30は、バッテリ20を充電ユニット420の内部に挿入したり、充電ユニット420からバッテリ20を取り出したりすることができる。一方、シャッタ1476が閉止状態の場合、バッテリ20を充電ユニット420の内部に挿入したり、充電ユニット420からバッテリ20を取り出したりすることができない。
 本実施形態において、ロック部1478は、シャッタ1476の施錠状態及び開錠状態を切り替える。ロック部1478は、スロット制御ボード1470からの指示に従って、シャッタ1476の施錠状態及び開錠状態を切り替えてよい。
 本実施形態において、温度調節部1482は、充電ユニット420の内部の温度を調節する。温度調節部1482は、充電ユニット420の内部を冷却することによって、充電ユニット420の内部の温度を調節してもよい。温度調節部1482は、充電ユニット420の外部を冷却することによって、充電ユニット420の内部の温度を調節してもよい。本実施形態において、温度調節部1482は、スロット制御ボード1470からの指示に従って、充電ユニット420の内部の温度を調節してよい。温度調節部1482としては、ファン、水冷式冷却器、熱交換器、加熱装置などが例示される。熱交換器は、水冷式の熱交換器であってよい。加熱装置は、ヒータであってよい。
 本実施形態において、バッテリステーション140に配された複数の充電ユニット420の内部の温度がそれぞれ独立に調節されてよい。複数の充電ユニット420のうち、少なくとも2つの充電ユニット420の内部の温度がそれぞれ独立に調節されてよい。
 一実施形態によれば、バッテリステーション140は、複数の温度調節部1482を備える。バッテリステーション140が充電ユニット420の個数と同数の温度調節部1482を備え、複数の充電ユニット420のそれぞれに温度調節部1482が配されてもよい。例えば、温度調節部1482がファンを備える場合、複数の充電ユニット420のそれぞれは、バッテリ収容室422に配された吸気口から外気を吸い込み、バッテリ収容室422に配された排気口から、バッテリ収容室422の内部の空気を、バッテリステーション140の筐体の内部に排出する。複数の充電ユニット420のそれぞれは、バッテリ収容室422に配された吸気口から、バッテリステーション140の筐体の内部の空気を吸い込んでもよい。
 他の実施形態によれば、1以上の温度調節部1482のそれぞれが、単一の温度調節部1482に対応する複数の充電ユニット420の内部の温度を独立に制御する。これにより、例えば、単一のファンにより、複数の充電ユニット420の内部の温度がそれぞれ独立に調節される。
 例えば、バッテリステーション140は、複数の充電ユニット420のバッテリ収容室422の外部に配されたファンと、上記のファンにより空気を流通させるための流路とを備える。上記のファンによる温度制御の対象となる複数の充電ユニット420は、上記の流路の内部に配される。また、上記の複数の充電ユニット420のそれぞれは、バッテリ収容室422に形成された開口(図示されていない。)の開度を調整する開閉弁(図示されていない。)を備える。
 上記の開閉弁は、制御部440又は充放電制御部444の一例である主制御ボード1430からの命令に従って開閉してよい。上記の開閉弁は、主制御ボード1430からの命令を受信したスロット制御ボード1470からの命令に従って開閉してもよい。これにより、主制御ボード1430は、複数の充電ユニット420のそれぞれの開閉弁の開閉又は開度を制御することで、単一のファンにより、複数の充電ユニット420の内部の温度をそれぞれ独立に調節することができる。
 上記の開閉弁は、逆止弁としての機能を有してよい。これにより、流路の内部の空気は、上記の開口を通して流路の外部に排出することはできるが、流路の外部の空気は、上記の開口を通して流路の内部に流入することはできるない。また、上記のファンは、温度調節部1482の一例であってもよく、温度調節部1442の一例であってもよい。
 本実施形態において、状態表示部1484は、充電ユニット420の状態をユーザ30に通知する。充電ユニット420の状態としては、バッテリ20の有無、異常の有無などが例示される。状態表示部1484は、例えば、複数の点灯パターン、点滅パターン又は表示パターンのうち、スロット制御ボード1470により指定された点灯パターン、点滅パターン又は表示パターンにより、充電ユニット420の状態をユーザ30に通知してよい。状態表示部1484としては、LED、ディスプレイなどが例示される。
 本実施形態において、センス部1486は、充電ユニット420の状態を示す情報を取得する。センス部1486は、複数の種類のセンサを含んでよい。センス部1486に含まれるセンサとしては、温度センサ、電圧センサ、電流センサなどが例示される。例えば、センス部1486は、(i)充電ユニット420の内部、バッテリ20又はバッテリ20の近傍の温度を測定する温度センサ、(ii)電力コネクタ1462の電圧を測定する電圧センサ、及び、(iii)電力コネクタ1462を流れる電流を測定する電流センサの少なくとも1つを含む。センス部1486は、計測機器424の少なくとも一部を構成してよい。
 主制御ボード1430は、制御装置の一例であってよい。スロット制御ボード1470は、制御装置の一例であってよい。充電ユニット420の一例であってよい。センス部1486は、計測機器424の一例であってよい。AC/DC充電器1460は、充電回路426の一例であってよい。主制御ボード1430は、制御部440の一例であってよい。主制御ボード1430は、充放電制御部444の一例であってよい。スロット制御ボード1470は、制御部440の一例であってよい。スロット制御ボード1470は、充放電制御部444の一例であってよい。
 主制御ボード1430は、温度取得部の一例であってよい。主制御ボード1430が取得したバッテリ22の温度は、第1温度及び第2温度の一方の一例であってよい。主制御ボード1430が取得したバッテリ24の温度は、第1温度及び第2温度の他方の一例であってよい。主制御ボード1430温度制御部の一例であってよい。
 [別実施形態の一例]
 本実施形態においては、主制御ボード1430が制御部440又は充放電制御部444の一例として機能する場合を例として、制御部440又は充放電制御部444における温度調節方法の詳細が説明された。しかしながら、制御部440又は充放電制御部444は、主制御ボード1430に限定されない。他の実施形態において、主制御ボード1430と、スロット制御ボード1470及び入出力ユニット1440の少なくとも一方とが協働して、制御部440又は充放電制御部444として機能する。
 図15は、入出力ユニット1440の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、入出力ユニット1440は、AC/DC電源1514と、サービスコンセント1516と、CPUボード1520と、イーサネット(登録商標)の通信インターフェースであるイーサネットインターフェース1530と、NFCリーダ1542と、カメラ1544と、タッチパネル1552と、ディスプレイ1554と、スピーカ1556とを備える。
 本実施形態において、AC/DC電源1514は、制御用電力を供給する電源として機能する。AC/DC電源1514は、例えば、無停電電源装置を介して、電力系統から電力を受領する。AC/DC電源1514は、電力系統から受領した交流電力を、適切な電圧を有する直流電力に変換する。AC/DC電源1514は、変換された直流電力をCPUボード1520に供給する。
 本実施形態において、サービスコンセント1516は、バッテリステーション140の外部の機器に電力を供給する。サービスコンセント1516は、例えば、無停電電源装置を介して、電力系統から電力を受領する。サービスコンセント1516は、CPUボード1520からの指示に従って、外部の機器への電力の供給を制御してよい。サービスコンセント1516は、外部の機器に供給した電力に関する情報をCPUボード1520に送信してよい。
 CPUボード1520は、入出力ユニット1440の各部の動作を制御する。CPUボード1520は、制御部440として機能してもよい。CPUボード1520は、主制御ボード1430と協働して、制御部440として機能してよい。
 本実施形態において、イーサネットインターフェース1530は、例えばルータを介して、通信ネットワーク10と接続される。イーサネットインターフェース1530は、通信インターフェースとして機能してよい。
 本実施形態において、NFCリーダ1542は、近距離無線通信を介して、通信端末32との間で情報を送受する。NFCリーダ1542は、通信インターフェースとして機能してよい。
 本実施形態において、カメラ1544は、ユーザ30を撮像する。カメラ1544は、ユーザインターフェースとして機能してよい。
 本実施形態において、タッチパネル1552は、ユーザ30からのタッチ入力を受け付ける。タッチパネル1552は、ユーザインターフェースとして機能してよい。本実施形態において、ディスプレイ1554は、画像を出力することにより、ユーザ30に情報を提示する。ディスプレイ1554は、ユーザインターフェースとして機能してよい。本実施形態において、スピーカ1556は、音声を出力することにより、ユーザ30に情報を提示する。スピーカ1556は、ユーザインターフェースとして機能してよい。
 [バッテリ20の温度制御の別実施形態]
 図5から図13に関連して説明された実施形態においては、例えば、バッテリ22の蓄電量と、バッテリ24の蓄電量とが異なる場合に、バッテリ22の充電態様と、バッテリ24の充電態様とが異なるように、バッテリステーション140が制御されることで、バッテリ22及びバッテリ24の温度が調整される場合を例として、バッテリステーション140の詳細が説明された。上述されたとおり、バッテリ22及びバッテリ24は、バッテリステーション140に保管されてる複数のバッテリ20の一例であってよい。
 しかしながら、バッテリ22及びバッテリ24の温度の調整手順は、上記の実施形態に限定されない。他の実施形態において、バッテリ22の温度及びバッテリ24の温度が異なる場合に、バッテリ22の温度調節態様及びバッテリ24の温度調節態様が異なるように、バッテリステーション140が制御されることで、バッテリ22及びバッテリ24の温度が調整され得る。
 図16、図17、図18及び図19を用いて、バッテリ22の温度調節態様及びバッテリ24の温度調節態様を調整することで、バッテリ22及びバッテリ24の温度を調整する手法の一例が説明される。図16は、バッテリ20の充電手順の他の例における、バッテリ20の温度変動の一例を概略的に示す。図17は、バッテリ24を収容するスロット420の制御の一例を概略的に示す。図18は、バッテリ22を収容するスロット420の制御の一例を概略的に示す。図19は、バッテリ20の充電手順の他の例における、バッテリステーション140の動作の一例を概略的に示す。
 図16は、図2に関連して説明された実施形態と同様にバッテリ22及びバッテリ24が充電された場合における、バッテリ22及びバッテリ24の温度調整手法の他の例を示す。図16は、バッテリ22及びバッテリ24の電圧変動220と、バッテリ22及びバッテリ24の温度変動1640とを示す。図16において、点線1642は、バッテリ22の温度変動を示す。また、実線244は、バッテリ24の温度変動を示す。なお、図16においては、図示による表現上の制約により実際には重複する線分が離隔して記載されている場合があることに留意されたい。
 [充電時の電圧変動]
 図16に関連して説明される実施形態において、バッテリ22及びバッテリ24は、図2に関連して説明された実施形態と同様に充電される。つまり、充電時の電圧変動は、図2に関連して説明された実施形態と同様であってよい。
 [充電時の温度変動]
 図16に示されるとおり、時刻tpcよりも前の時刻において、バッテリ22及びバッテリ24の温度はTfa[℃]である。図2に関連して説明されたとおり、時刻t0においてバッテリ22の充電が開始される。そこで、本実施形態においては、時刻t0よりも前の時刻tpcにおいて、バッテリ22の冷却が開始される。これにより、時刻tpcから時刻t0までの期間において、バッテリ22の温度が低下する。その結果、時刻t0において、バッテリ22の温度は、Tpc[℃]になる。なお、Tpc<Tfaである。
 その後、時刻t0においてバッテリ22の充電が開始されると、バッテリ22の温度が上昇する。バッテリ22の温度の上昇速度は、バッテリ22の充電速度及び冷却速度に応じた値となる。本実施形態において、バッテリ22は、時刻t0から時刻t3まで略一定の充電速度で充電される。そのため、バッテリ22の温度は、時刻t0から時刻t3まで略一定の速度で上昇する。その結果、時刻t3において、バッテリ22の温度はTfc[℃]となる。時刻t3においてバッテリ22の充電が完了した後、バッテリ22の温度は徐々に降下する。そして、t3から任意の時間が経過した時刻t4において、バッテリ22の温度はTfb[℃]となる。
 一方、実線244により示されるとおり、時刻t1においてバッテリ24の充電が開始されるまで、バッテリ24の温度はTfa[℃]である。時刻t1においてバッテリ24の充電が開始されると、バッテリ24の温度が徐々に上昇する。本実施形態において、バッテリ24は、時刻t1から時刻t3まで略一定の充電速度で充電される。
 これにより、バッテリ24の温度は、時刻t1から時刻t3まで略一定の速度で上昇する。その結果、時刻t3において、バッテリ24の温度はTfc[℃]となる。時刻t3においてバッテリ24の充電が完了した後、バッテリ24の温度は徐々に降下する。そして、時刻t4において、バッテリ24の温度はTfb[℃]となる。これにより、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時において、バッテリ22及びバッテリ24の温度が略同一となるように、バッテリ22及びバッテリ24の温度が調整される。
 本実施形態によれば、図2に関連して説明された実施形態と比較して、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度差が小さくなる。また、本実施形態によれば、図10に関連して説明された実施形態のように、バッテリ22の電圧及びバッテリ24の電圧が略同一になった後、バッテリ22の温度が低下するまで待機しなくてもよい。
 [tpcの決定手順]
 時刻tpcは、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時において、バッテリ22及びバッテリ24の温度が略同一となるように決定される。例えば、時刻tpcは、蓄電量の多いバッテリ24の充電が開始される時刻t1において、バッテリ22及びバッテリ24の温度が略同一となるように決定される。主制御ボード1430は、時刻t0におけるバッテリ22の温度がTpcとなるように、バッテリ22の冷却態様を決定してもよい。冷却態様としては、冷却方式、冷却強度、冷却期間の長さ、冷却開始時刻、冷却終了時刻などが例示される。
 例えば、制御部440又は充放電制御部444としての主制御ボード1430は、まず、時刻t0から時刻t1までの期間におけるバッテリ22の温度上昇を予測する。上述されたとおり、上記の期間において、バッテリ22の電圧は、OCVがVAO[V]の状態から、CCVがVBC[V]の状態にまで増加する。図16に関連して説明される実施形態によれば、上記の期間において、バッテリ22が温度調節部1482により冷却されつつ、バッテリ22の温度が上昇することが予想される。
 次に、主制御ボード1430は、時刻tpcから時刻t0までの期間におけるバッテリ22の温度低下量が、時刻t0から時刻t1までの期間におけるバッテリ22の温度上昇の予測値以上となるように、目標となる時刻tpcを決定する。目標となる時刻tpcが決定されると、主制御ボード1430は、時刻tpcから時刻t0までの期間中にバッテリ22の温度がTpcとなるように、バッテリ22の冷却態様を決定する。なお、冷却態様は、温度調整態様の一例であってよい。
 他の実施形態において、制御部440又は充放電制御部444としての主制御ボード1430は、バッテリ22の充電に伴うバッテリ22の温度上昇の度合いに基づいて、蓄電量の少ないバッテリ22の充電が開始される時刻t0と、時刻tpcとの間の期間の長さΔtを決定する。上記の温度上昇の度合いは、例えば、バッテリ22の内部抵抗、充電速度、充電速度の時間変動の計画値(充電プロファイルと称される場合がある。)などに基づいて決定される。Δtは、バッテリ22の充電に伴うバッテリ22の温度上昇の度合いと、放熱による温度低下とに基づいて決定されてよい。この場合、Δtは、バッテリ22の内部抵抗、充電速度、充電プロファイル、外気温、バッテリステーション140の筐体の内部温度などに基づいて決定される。
 時刻t0よりも前にバッテリ22の温度がTpcまで低下した場合、その時点でバッテリ22の冷却が停止されてもよく、バッテリ22の冷却が継続されつつ、バッテリ24の冷却が開始されてもよい。時刻t0になってもバッテリ22の温度がTpcまで低下しない場合、バッテリ22の温度がTpcとなるまでバッテリ24の充電開始時刻が遅延されてもよく、バッテリ24が加温されてもよい。
 なお、時刻t0は、例えば、時刻t2又は時刻t3において、バッテリ22の充電が完了するように決定される。時刻t1は、例えば、時刻t2又は時刻t3において、バッテリ24の充電が完了するように決定される。
 [別実施形態の一例]
 本実施形態においては、時刻tpcにおいて、バッテリ22及びバッテリ24の蓄電量が異なり、バッテリ22及びバッテリ24の温度が略同一である場合を例として、バッテリ22及びバッテリ24の温度を調整する手順の一例が説明された。しかしながら、バッテリ22及びバッテリ24の温度を調整する手順は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、時刻tpcにおいて、バッテリ22及びバッテリ24の蓄電量が略同一であり、バッテリ22及びバッテリ24の温度が異なる場合に、温度が高い方のバッテリの冷却強度が、温度が低い方のバッテリの冷却強度よりも大きくなるように、バッテリ22及びバッテリ24の冷却が制御される。例えば、時刻tpcにおいて、温度が低い方のバッテリの冷却は停止したまま、温度が高い方のバッテリの冷却が開始される。
 本実施形態においては、時刻tpcにおいて、バッテリ22及びバッテリ24の蓄電量が異なり、バッテリ22及びバッテリ24の温度が略同一である場合を例として、バッテリ22及びバッテリ24の温度を調整する手順の一例が説明された。しかしながら、バッテリ22及びバッテリ24の温度を調整する手順は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、時刻tpcにおいて、バッテリ22及びバッテリ24の蓄電量が異なり、バッテリ22及びバッテリ24の温度が異なってもよい。
 本実施形態においては、バッテリ22及びバッテリ24の少なくとも一方を冷却する場合を例として、バッテリ22及びバッテリ24の温度を調整する手順の一例が説明された。しかしながら、バッテリ22及びバッテリ24の温度を調整する手順は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、バッテリ22及びバッテリ24の少なくとも一方を加温することにより、バッテリ22及びバッテリ24の温度が調整される。この場合であっても、時刻t1、t2又はt3において、バッテリ22及びバッテリ24の温度が略同一となるように、バッテリ22及びバッテリ24のそれぞれの冷却及び加温の少なくとも一方が制御され得る。
 図17は、バッテリ24を収容するスロット420の制御の一例を概略的に示す。図17は、バッテリ24のAC/DC充電器1460の制御プロファイル1742と、バッテリ24の温度調節部1482の制御プロファイル1744とを示す。AC/DC充電器1460及び温度調節部1482の動作は、例えば、主制御ボード1430により制御される。
 本実施形態によれば、時刻t1よりも前の期間において、バッテリ24のAC/DC充電器1460はOFFに制御される。時刻t1においてバッテリ24のAC/DC充電器1460がONとなり、時刻t3においてバッテリ24のAC/DC充電器1460がOFFとなる。
 本実施形態によれば、時刻t1よりも前の期間において、バッテリ24の温度調節部1482はOFFに制御される。時刻t1においてバッテリ24の温度調節部1482がONとなる。
 図18は、バッテリ22を収容するスロット420の制御の一例を概略的に示す。図18は、バッテリ22のAC/DC充電器1460の制御プロファイル1842と、バッテリ22の温度調節部1482の制御プロファイル1844とを示す。AC/DC充電器1460及び温度調節部1482の動作は、例えば、主制御ボード1430により制御される。
 本実施形態によれば、時刻t0よりも前の期間において、バッテリ22のAC/DC充電器1460はOFFに制御される。時刻t0においてバッテリ22のAC/DC充電器1460がONとなり、時刻t3においてバッテリ22のAC/DC充電器1460がOFFとなる。
 本実施形態によれば、時刻tpcよりも前の期間において、バッテリ22の温度調節部1482はOFFに制御される。時刻tpcにおいてバッテリ24の温度調節部1482がONとなる。
 図19は、バッテリ20の充電手順の他の例における、バッテリステーション140の動作の一例を概略的に示す。図19に関連して説明される実施形態は、図5に関連して説明された実施形態において、S510及びS520の間に、S1912、S1914及びS1916が実施される点で、図5に関連して説明された実施形態と相違する。上記の相違点以外の特徴に関し、図19に関連して説明される実施形態は、図5に関連して説明された実施形態と同様の構成を有してよい。
 本実施形態によれば、S1912において、複数のバッテリ20の冷却計画が決定される。複数のバッテリ20の冷却計画は、S510において決定された複数のバッテリ20の充電計画に基づいて決定されてよい。例えば、バッテリ22の冷却開始時刻は、バッテリ22の充電開始時刻と、バッテリ22の温度調節部1482の温度調節能力とに基づいて決定される。バッテリ22の冷却開始時刻は、バッテリ22の充電開始時刻よりも早くてよい。また、バッテリ22と対になるバッテリ24については、充電の開始と同時に冷却を開始することが決定されてよい。
 次に、S1914において、複数のバッテリ20のそれぞれの冷却開始時刻が到来したか否かが判定される。例えば、バッテリ22の冷却開始時刻が到来したと判定された場合(S1914のYesの場合)、S1916において、バッテリ22の冷却が開始される。その後、S520において、バッテリ22の冷却開始時刻が到来したと判定されると、S522において、バッテリ22の充電が開始される。これにより、バッテリ22及びバッテリ24の温度が調整される。
 [別実施形態の一例]
 本実施形態においては、バッテリ22の冷却開始時刻と、バッテリ22の充電開始時刻とを調整することで、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度が調整される場合を例として、バッテリ22及びバッテリ24の温度調整手法の一例が説明された。しかしながら、バッテリ22及びバッテリ24の温度調整手法は、本実施形態に限定されない。
 他の実施形態において、バッテリ22の冷却強度と、バッテリ24の冷却強度とが調整されることで、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度が調整されてよい。さらに他の実施形態において、冷却開始時刻及び冷却強度の組み合わせにより、バッテリ22及びバッテリ24の充電完了時におけるバッテリ22及びバッテリ24の温度が調整されてよい。
 図20は、本発明の複数の態様が全体的又は部分的に具現化されてよいコンピュータ3000の一例を示す。バッテリ管理システム100の一部は、コンピュータ3000により実現されてよい。例えば、バッテリステーション140の少なくとも一部が、コンピュータ3000により実現される。制御部440の少なくとも一部がコンピュータ3000により実現されてもよく、充放電制御部444の少なくとも一部がコンピュータ3000により実現されてもよい。
 図14に関連して説明された主制御ボード1430の少なくとも一部がコンピュータ3000により実現されてもよい。主制御ボード1430がコンピュータ3000の少なくとも一部により実現されてもよい。図14に関連して説明された入出力ユニット1440の少なくとも一部がコンピュータ3000により実現されてもよい。入出力ユニット1440がコンピュータ3000の少なくとも一部により実現されてもよい。
 コンピュータ3000にインストールされたプログラムは、コンピュータ3000に、本発明の実施形態に係る装置に関連付けられるオペレーション又は当該装置の1又は複数の「部」として機能させ、又は当該オペレーション又は当該1又は複数の「部」を実行させることができ、及び/又はコンピュータ3000に、本発明の実施形態に係るプロセス又は当該プロセスの段階を実行させることができる。そのようなプログラムは、コンピュータ3000に、本明細書に記載のフローチャート及びブロック図のブロックのうちのいくつか又はすべてに関連付けられた特定のオペレーションを実行させるべく、CPU3012によって実行されてよい。
 本実施形態によるコンピュータ3000は、CPU3012、RAM3014、GPU3016、及びディスプレイデバイス3018を含み、それらはホストコントローラ3010によって相互に接続されている。コンピュータ3000はまた、通信インタフェース3022、ハードディスクドライブ3024、DVD-ROMドライブ3026、及びICカードドライブのような入出力ユニットを含み、それらは入出力コントローラ3020を介してホストコントローラ3010に接続されている。コンピュータはまた、ROM3030及びキーボード3042のようなレガシの入出力ユニットを含み、それらは入出力チップ3040を介して入出力コントローラ3020に接続されている。
 CPU3012は、ROM3030及びRAM3014内に格納されたプログラムに従い動作し、それにより各ユニットを制御する。GPU3016は、RAM3014内に提供されるフレームバッファ等又はそれ自体の中に、CPU3012によって生成されるイメージデータを取得し、イメージデータがディスプレイデバイス3018上に表示されるようにする。
 通信インタフェース3022は、ネットワークを介して他の電子デバイスと通信する。ハードディスクドライブ3024は、コンピュータ3000内のCPU3012によって使用されるプログラム及びデータを格納する。DVD-ROMドライブ3026は、プログラム又はデータをDVD-ROM3001から読み取り、ハードディスクドライブ3024にRAM3014を介してプログラム又はデータを提供する。ICカードドライブは、プログラム及びデータをICカードから読み取り、及び/又はプログラム及びデータをICカードに書き込む。
 ROM3030はその中に、アクティブ化時にコンピュータ3000によって実行されるブートプログラム等、及び/又はコンピュータ3000のハードウエアに依存するプログラムを格納する。入出力チップ3040はまた、様々な入出力ユニットをパラレルポート、シリアルポート、キーボードポート、マウスポート等を介して、入出力コントローラ3020に接続してよい。
 プログラムが、DVD-ROM3001又はICカードのようなコンピュータ可読記憶媒体によって提供される。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体から読み取られ、コンピュータ可読記憶媒体の例でもあるハードディスクドライブ3024、RAM3014、又はROM3030にインストールされ、CPU3012によって実行される。これらのプログラム内に記述される情報処理は、コンピュータ3000に読み取られ、プログラムと、上記様々なタイプのハードウエアリソースとの間の連携をもたらす。装置又は方法が、コンピュータ3000の使用に従い情報のオペレーション又は処理を実現することによって構成されてよい。
 例えば、通信がコンピュータ3000及び外部デバイス間で実行される場合、CPU3012は、RAM3014にロードされた通信プログラムを実行し、通信プログラムに記述された処理に基づいて、通信インタフェース3022に対し、通信処理を命令してよい。通信インタフェース3022は、CPU3012の制御の下、RAM3014、ハードディスクドライブ3024、DVD-ROM3001、又はICカードのような記録媒体内に提供される送信バッファ領域に格納された送信データを読み取り、読み取られた送信データをネットワークに送信し、又はネットワークから受信した受信データを記録媒体上に提供される受信バッファ領域等に書き込む。
 また、CPU3012は、ハードディスクドライブ3024、DVD-ROMドライブ3026(DVD-ROM3001)、ICカード等のような外部記録媒体に格納されたファイル又はデータベースの全部又は必要な部分がRAM3014に読み取られるようにし、RAM3014上のデータに対し様々なタイプの処理を実行してよい。CPU3012は次に、処理されたデータを外部記録媒体にライトバックしてよい。
 様々なタイプのプログラム、データ、テーブル、及びデータベースのような様々なタイプの情報が記録媒体に格納され、情報処理を受けてよい。CPU3012は、RAM3014から読み取られたデータに対し、本開示の随所に記載され、プログラムの命令シーケンスによって指定される様々なタイプのオペレーション、情報処理、条件判断、条件分岐、無条件分岐、情報の検索/置換等を含む、様々なタイプの処理を実行してよく、結果をRAM3014に対しライトバックする。また、CPU3012は、記録媒体内のファイル、データベース等における情報を検索してよい。例えば、各々が第2の属性の属性値に関連付けられた第1の属性の属性値を有する複数のエントリが記録媒体内に格納される場合、CPU3012は、当該複数のエントリの中から、第1の属性の属性値が指定されている条件に一致するエントリを検索し、当該エントリ内に格納された第2の属性の属性値を読み取り、それにより予め定められた条件を満たす第1の属性に関連付けられた第2の属性の属性値を取得してよい。
 上で説明したプログラム又はソフトウエアモジュールは、コンピュータ3000上又はコンピュータ3000近傍のコンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。また、専用通信ネットワーク又はインターネットに接続されたサーバシステム内に提供されるハードディスク又はRAMのような記録媒体が、コンピュータ可読記憶媒体として使用可能であり、それにより、上記のプログラムを、ネットワークを介してコンピュータ3000に提供する。
 上記実施形態におけるフローチャート及びブロック図におけるブロックは、オペレーションが実行されるプロセスの段階又はオペレーションを実行する役割を持つ装置の「部」を表わしてよい。特定の段階及び「部」が、専用回路、コンピュータ可読記憶媒体上に格納されるコンピュータ可読命令と共に供給されるプログラマブル回路、及び/又はコンピュータ可読記憶媒体上に格納されるコンピュータ可読命令と共に供給されるプロセッサによって実装されてよい。専用回路は、デジタル及び/又はアナログハードウェア回路を含んでよく、集積回路(IC)及び/又はディスクリート回路を含んでよい。プログラマブル回路は、例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、及びプログラマブルロジックアレイ(PLA)等のような、論理積、論理和、排他的論理和、否定論理積、否定論理和、及び他の論理演算、フリップフロップ、レジスタ、並びにメモリエレメントを含む、再構成可能なハードウェア回路を含んでよい。
 コンピュータ可読記憶媒体は、適切なデバイスによって実行される命令を格納可能な任意の有形なデバイスを含んでよく、その結果、そこに格納される命令を有するコンピュータ可読記憶媒体は、フローチャート又はブロック図で指定されたオペレーションを実行するための手段を作成すべく実行され得る命令を含む、製品を備えることになる。コンピュータ可読記憶媒体の例としては、電子記憶媒体、磁気記憶媒体、光記憶媒体、電磁記憶媒体、半導体記憶媒体等が含まれてよい。コンピュータ可読記憶媒体のより具体的な例としては、フロッピー(登録商標)ディスク、ディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EPROM又はフラッシュメモリ)、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EEPROM)、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、コンパクトディスクリードオンリメモリ(CD-ROM)、デジタル多用途ディスク(DVD)、ブルーレイ(登録商標)ディスク、メモリスティック、集積回路カード等が含まれてよい。
 コンピュータ可読命令は、アセンブラ命令、命令セットアーキテクチャ(ISA)命令、マシン命令、マシン依存命令、マイクロコード、ファームウェア命令、状態設定データ、又はSmalltalk(登録商標)、JAVA(登録商標)、C++等のようなオブジェクト指向プログラミング言語、及び「C」プログラミング言語又は同様のプログラミング言語のような従来の手続型プログラミング言語を含む、1又は複数のプログラミング言語の任意の組み合わせで記述されたソースコード又はオブジェクトコードのいずれかを含んでよい。
 コンピュータ可読命令は、汎用コンピュータ、特殊目的のコンピュータ、若しくは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ、又はプログラマブル回路が、フローチャート又はブロック図で指定されたオペレーションを実行するための手段を生成するために当該コンピュータ可読命令を実行すべく、ローカルに又はローカルエリアネットワーク(LAN)、インターネット等のようなワイドエリアネットワーク(WAN)を介して、汎用コンピュータ、特殊目的のコンピュータ、若しくは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ、又はプログラマブル回路に提供されてよい。プロセッサの例としては、コンピュータプロセッサ、処理ユニット、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ等を含む。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。また、技術的に矛盾しない範囲において、特定の実施形態について説明した事項を、他の実施形態に適用することができる。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
 請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
 10 通信ネットワーク、20 バッテリ、22 バッテリ、24 バッテリ、30 ユーザ、32 通信端末、34 電動バイク、100 バッテリ管理システム、120 管理サーバ、140 バッテリステーション、220 電圧変動、222 点線、224 実線、226 一点鎖線、240 温度変動、242 点線、244 実線、246 一点鎖線、310 状態監視部、320 バッテリ管理部、330 予約管理部、340 格納部、342 バッテリ情報格納部、344 ステーション情報格納部、346 ユーザ情報格納部、420 充電ユニット(スロット)、422 バッテリ収容室、424 計測機器、426 充電回路、440 制御部、442 通信制御部、444 充放電制御部、446 貸出管理部、448 格納部、720 電圧変動、740 温度変動、920 電圧変動、940 温度変動、1020 電圧変動、1040 温度変動、1220 電圧変動、1240 温度変動、1410 ブレーカ、1412 電力線、1414 AC/DC電源、1416 分配器、1418 電力線、1430 主制御ボード、1432 通信ハブ、1434 通信線、1440 入出力ユニット、1442 温度調節部、1444 ブザー、1446 センス部、1448 メンテナンス扉、1460 AC/DC充電器、1462 電力コネクタ、1470 スロット制御ボード、1472 通信コネクタ、1474 駆動部、1476 シャッタ、1478 ロック部、1482 温度調節部、1484 状態表示部、1486 センス部、1514 AC/DC電源、1516 サービスコンセント、1520 CPUボード、1530 イーサネットインターフェース1542 NFCリーダ、1544 カメラ、1552 タッチパネル、1554 ディスプレイ、1556 スピーカ、1640 温度変動、1642 点線、1742 制御プロファイル、1744 制御プロファイル、1842 制御プロファイル、1844 制御プロファイル、3000 コンピュータ、3001 DVD-ROM、3010 ホストコントローラ、3012 CPU、3014 RAM、3016 GPU、3018 ディスプレイデバイス、3020 入出力コントローラ、3022 通信インタフェース、3024 ハードディスクドライブ、3026 DVD-ROMドライブ、3030 ROM、3040 入出力チップ、3042 キーボード

Claims (27)

  1.  第1蓄電装置及び第2蓄電装置を含む複数の蓄電装置を充電可能に構成された充電装置を制御するための制御装置であって、
     前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置のそれぞれの蓄電量に関する情報を取得する蓄電量取得部と、
     前記充電装置を制御して、前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置を充電させる充電制御部と、
     を備え、
     前記充電制御部は、
     前記蓄電量取得部が取得した前記第1蓄電装置の前記蓄電量である第1蓄電量と、前記蓄電量取得部が取得した前記第2蓄電装置の前記蓄電量である第2蓄電量とが異なる場合に、
     前記第1蓄電装置の充電態様及び前記第2蓄電装置の充電態様が異なるように、前記充電装置を制御する、
     制御装置。
  2.  前記充電制御部は、
     前記第1蓄電量が前記第2蓄電量よりも小さい場合、
     前記第1蓄電装置の充電開始時点である第1タイミングが、前記第2蓄電装置の充電開始時点である第2タイミングよりも前になるように、前記充電装置を制御する、
     請求項1に記載の制御装置。
  3.  前記第2タイミングにおいて、(i)前記第2蓄電量から前記第1蓄電量を減じて得られた値又は(ii)前記第1蓄電量及び前記第2蓄電量の差の絶対値が、予め定められた第1閾値に等しい、又は、前記第1閾値よりも小さい、
     請求項2に記載の制御装置。
  4.  前記第2タイミングは、(i)前記第2蓄電量から前記第1蓄電量を減じて得られた値が、予め定められた第1閾値よりも小さくなった時点である第3タイミングよりも後のタイミングであり、
     前記第1閾値は、0又は正数である、
     請求項2に記載の制御装置。
  5.  前記充電制御部は、
     前記第3タイミングにおいて、前記第1蓄電装置の充電を停止させる、
     請求項4に記載の制御装置。
  6.  前記充電制御部は、
     前記第2タイミングにおいて、(i)前記第1蓄電装置の充電を再開させ、(ii)前記第2蓄電装置の充電を開始させる、
     請求項5に記載の制御装置。
  7.  前記充電制御部は、
     前記第1蓄電量が前記第2蓄電量よりも小さい場合、
     前記第1蓄電装置の充電速度である第1速度が、前記第2蓄電装置の充電速度である第2速度よりも大きくなるように、前記充電装置を制御する、
     請求項1から請求項6までの何れか一項に記載の制御装置。
  8.  前記充電制御部は、前記第1蓄電量が予め定められた第1目標値に到達する時点と、前記第2蓄電量が前記第1目標値に到達する時点との間の期間の長さが、予め定められた第2閾値に等しくなる、又は、前記第2閾値よりも小さくなるように、前記第1速度及び前記第2速度を決定する、
     請求項7に記載の制御装置。
  9.  前記充電制御部は、
     前記第1蓄電量が前記第2蓄電量よりも小さい場合、
     前記第1蓄電量が予め定められた第2目標値に到達する時点が、前記第2蓄電量が前記第2目標値に到達する時点よりも後になるように、前記充電装置を制御する、
     請求項1から請求項8までの何れか一項に記載の制御装置。
  10.  前記充電制御部は、
     前記第2蓄電量及び前記第2目標値の差の絶対値が予め定められた第3閾値に等しくなった、又は、前記第3閾値より小さくなった時点である第4タイミングに、前記第2蓄電装置の充電を停止させる、
     請求項9に記載の制御装置。
  11.  前記充電制御部は、
     前記第4タイミングよりも後の時点であって、前記第1蓄電量及び前記第2目標値の差の絶対値が予め定められた第4閾値に等しくなった、又は、前記第4閾値より小さくなった時点である第5タイミングにおいて、前記第2蓄電装置の充電を再開させる、
     請求項10に記載の制御装置。
  12.  前記充電制御部は、
     前記第2蓄電量が前記第1蓄電量よりも大きい場合、
     前記第1蓄電量が予め定められた第3目標値に到達するより前に、前記第2蓄電量が予め定められた第3目標値に到達するように、前記充電装置を制御する、
     請求項1から請求項11までの何れか一項に記載の制御装置。
  13.  前記充電装置は、前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置の少なくとも一方の温度を調節する温度調節部をさらに備え、
     前記制御装置は、
     前記温度調節部を制御する温度制御部、
     をさらに備え、
     前記温度制御部は、
     前記蓄電量取得部が取得した前記第1蓄電量及び前記第2蓄電量が異なる場合に、 
     前記第1蓄電装置の温度調節態様及び前記第2蓄電装置の温度調節態様が異なるように、前記温度調節部を制御する、
     請求項1から請求項12までの何れか一項に記載の制御装置。
  14.  前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置のそれぞれの温度に関する情報を取得する温度取得部をさらに備え、
     前記温度制御部は、前記第1蓄電量と前記第2蓄電量とが略同一となる時点である第6タイミングにおいて、前記温度取得部が取得した前記第1蓄電装置の前記温度である第1温度と、前記温度取得部が取得した前記第2蓄電装置の前記温度である第2温度とが略同一となるように、前記温度調節部を制御する、
     請求項13に記載の制御装置。
  15.  前記充電制御部による前記充電装置の制御開始タイミング及び/又は制御終了タイミングと、前記温度制御部による前記温度調節部の制御開始タイミング及び/又は制御終了タイミングとが異なる、
     請求項14に記載の制御装置。
  16.  前記温度制御部は、前記温度調節部の制御開始タイミングが前記充電装置の制御開始タイミングより早くなるように、前記温度調節部を制御する、
     請求項15に記載の制御装置。
  17.  前記充電制御部は、前記充電装置の制御開始タイミングが前記温度調節部の制御開始タイミングより遅くなるように、前記充電装置を制御する、
     請求項15に記載の制御装置。
  18.  前記充電装置は、前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置の少なくとも一方の温度を調節する温度調節部をさらに備え、
     前記制御装置は、
     前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置のそれぞれの温度に関する情報を取得する温度取得部と、
     前記温度調節部を制御する温度制御部と、
     をさらに備え、
     前記温度制御部は、
     前記温度取得部が取得した前記第1蓄電装置の前記温度である第1温度と、前記温度取得部が取得した前記第2蓄電装置の前記温度である第2温度とが異なる場合に、
     前記第1蓄電装置の温度調節態様及び前記第2蓄電装置の温度調節態様が異なるように、前記温度調節部を制御する、
     請求項1から請求項12までの何れか一項に記載の制御装置。
  19.  前記蓄電量は、(i)放電可能な電力量[Wh]、(ii)充電量又は残容量[Ah]、(iii)充電率又は充電状態(SOC)[%]、(iv)端子電圧[V]、及び、(iv)基準電位に対する電位[V]の少なくとも1つである、
     請求項1から請求項18までの何れか一項に記載の制御装置。
  20.  前記充電態様は、充電期間及び充電速度の少なくとも一方に関する設定により定められ、
     前記充電期間に関する設定は、前記充電期間の始期、前記充電期間の終期、及び、前記充電期間の長さの少なくとも1つに関する事項を含む、
     請求項1から請求項19までの何れか一項に記載の制御装置。
  21.  前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置のそれぞれは、前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置のそれぞれから供給される電力を消費して作動する電力装置に対して着脱可能に構成される、
     請求項1から請求項20までの何れか一項に記載の制御装置。
  22.  請求項1から請求項21までの何れか一項に記載の制御装置と、
     前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置を充電する1以上の充電部と、
     を備える、充電装置。
  23.  第1蓄電装置及び第2蓄電装置を含む複数の蓄電装置を充電可能に構成された充電装置を制御するための制御方法であって、
     前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置のそれぞれの蓄電量に関する情報を取得する蓄電量取得段階と、
     前記充電装置を制御して、前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置を充電させる充電制御段階と、
     を有し、
     前記充電制御段階は、
     前記蓄電量取得段階において取得された前記第1蓄電装置の前記蓄電量である第1蓄電量と、前記蓄電量取得段階において取得された前記第2蓄電装置の前記蓄電量である第2蓄電量とが異なる場合に、
     前記第1蓄電装置の充電態様及び前記第2蓄電装置の充電態様が異なるように、前記充電装置を制御する段階、
     を含む、
     制御方法。
  24.  コンピュータを、請求項1から請求項20までの何れか一項に記載の制御装置として機能させるためのプログラム。
  25.  請求項24に記載のプログラムを記録したコンピュータ可読記録媒体。
  26.  第1蓄電装置及び第2蓄電装置を含む複数の蓄電装置を充電可能に構成され、前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置の少なくとも一方の温度を調節する温度調節装置を備えた充電装置における、温度調節方法であって、
     前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置のそれぞれの蓄電量に関する情報を取得する蓄電量取得段階と、
     前記蓄電量取得段階において取得された前記第1蓄電装置の前記蓄電量である第1蓄電量と、前記蓄電量取得段階において取得された前記第2蓄電装置の前記蓄電量である第2蓄電量とが異なる場合に、
     前記第1蓄電装置の温度調節態様及び前記第2蓄電装置の温度調節態様が異なるように、前記温度調節装置を制御する制御段階と、
     を有する、
     温度調節方法。
  27.  第1蓄電装置及び第2蓄電装置を含む複数の蓄電装置を充電可能に構成され、前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置の少なくとも一方の温度を調節する温度調節装置を備えた充電装置における、温度調節方法であって、
     前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置のそれぞれの温度に関する情報を取得する温度取得段階と、
     前記温度取得段階において取得された前記第1蓄電装置の前記温度である第1温度と、前記温度取得段階において取得された前記第2蓄電装置の前記温度である第2温度とが異なる場合に、
     前記第1蓄電装置の温度調節態様及び前記第2蓄電装置の温度調節態様が異なるように、前記温度調節装置を制御する制御段階と、
     を有する、
     温度調節方法。
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