JP2009278707A - 送電装置、送電方法、プログラム、受電装置、および電力伝送システム - Google Patents

送電装置、送電方法、プログラム、受電装置、および電力伝送システム Download PDF

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Abstract

【課題】複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することが可能な、送電装置、送電方法、プログラム、受電装置、および電力伝送システムを提供する。
【解決手段】電力を送信する外部送電装置と通信を行う通信部と、送信する電力を受信する受電装置へ非接触式に電力を送信する送電部と、通信部が受信した外部送電装置における電力の送信開始を示す外部送電情報に基づいて電力の送信が可能であるかを判定する判定部と、判定部の判定結果に基づいて選択的に送電部に電力を送信させる電力送信制御部とを備える送電装置が提供される。
【選択図】図12

Description

本発明は、送電装置、送電方法、プログラム、受電装置、および電力伝送システムに関する。
近年、非接触式に装置間で電力の伝送を行うことが可能な電力伝送システムの普及が進んでいる。上記電力伝送システムとしては、例えば、電子マネーシステム、交通機関の改札システム、社員証などを用いた入館・入室用システムなど、リーダ/ライタ(送電装置の一例)とICカード(受電装置の一例)とを用いたICカードシステムが挙げられる。
このような中、より大容量の電力をより遠距離へと伝送する技術が開発されている。電場または磁場の共鳴を利用して電力の伝送を行う技術としては、例えば、非特許文献1が挙げられる。
Marin Soljacic,Aristeidis Karalis,John Joannopoulos,Andre Kurs,Robert Moffatt,Peter Fisher,「電力を無線伝送する技術を開発 実験で60Wの電球を点灯」,日経エレクトロニクス 12-3 2007,pp.117-128.
非接触式に電力の伝送を行う電力伝送システムでは、送電装置がより大容量の電力をより遠距離の受電装置へと伝送することが可能となればなる程、利便性が向上する。
しかしながら、送電装置が遠距離の受電装置へと伝送することが可能となればなる程、非接触式に電力の伝送を行う電力伝送システムでは、1つの受電装置が複数の送電装置から電力を受信する可能性が高まる。上記の場合には、受電装置が必要以上の電力を受信することが起こりうるので、例えば、余剰電力による発熱や受電装置の故障など様々な障害が発生する恐れがある。ここで、上記のような受電装置において様々な障害が生じる可能性は、より大容量の電力をより遠距離へと伝送することが可能となればなる程高くなる。
また、電力伝送システムが磁場(または電場)の共鳴を利用して電力の伝送を行う場合には、受電装置はより結合係数が高い送電装置から電力を得ることができる。しかしながら、上記の場合には、周波数が同じで位相が異なる磁場(または電場)が存在することによって、他方の磁場(または電場)が受電装置における共鳴動作を阻害し、電力の伝送効率が落ちてしまう。
したがって、従来の電力伝送システムでは、複数の送電装置が存在する場合において、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することは、困難であった。
本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することが可能な、新規かつ改良された送電装置、送電方法、プログラム、受電装置、および電力伝送システムを提供することにある。
上記目的を達成するために、本発明の第1の観点によれば、電力を送信する外部送電装置と通信を行う通信部と、送信する電力を受信する受電装置へ非接触式に電力を送信する送電部と、上記通信部が受信した、上記外部送電装置における電力の送信開始を示す外部送電情報に基づいて、電力の送信が可能であるかを判定する判定部と、上記判定部の判定結果に基づいて、選択的に上記送電部に電力を送信させる電力送信制御部とを備える送電装置が提供される。
かかる構成により、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
また、上記判定部は、所定の第1受信期間において上記通信部が上記外部送電情報を受信した場合には、電力の送信が可能ではないと判定し、上記第1受信期間において上記通信部が上記外部送電情報を受信しない場合には、電力の送信が可能であると判定してもよい。
また、上記判定部は、上記電力送信制御部が電力を送信させた場合には、上記第1受信期間よりも長い第2受信期間において上記通信部が上記外部送電情報を受信したときに、電力の送信が可能ではないと判定し、上記第2受信期間において上記通信部が上記外部送電情報を受信しないときに、電力の送信が可能であると判定してもよい。
また、上記判定部の判定結果に基づいて、電力の送信開始を通知する送電情報を選択的に上記通信部に送信させる送電情報送信制御部をさらに備えてもよい。
また、上記送電情報送信制御部は、上記送電情報を送信させた場合には、上記送電部における電力の送信が完了するまでの所定の期間の間、上記送電情報を送信させてもよい。
また、上記電力送信制御部は、上記送電部から上記受電装置への電力の送信を、所定の期間ごとに複数の分割期間に分割して電力を送信させてもよい。
また、上記判定部は、受信された上記外部送電情報に基づいて、上記外部送電装置が電力を送信しない空き分割期間を判定してもよい。
また、上記送電部は、1または2以上の送電チャネルを用いて電力を送信し、上記判定部は、電力を送信する送電チャネルの情報を含む外部送電情報に基づいて、上記送電チャネルごとに電力の送信が可能であるかを判定してもよい。
また、上記目的を達成するために、本発明の第2の観点によれば、所定の受信期間において、電力を送信する外部送電装置から送信される、上記外部送電装置における電力の送信開始を示す外部送電情報を受信するステップと、上記受信するステップにおいて受信された上記外部送電情報に基づいて、電力の送信が可能であるかを判定するステップと、上記判定するステップにおける判定結果に基づいて、選択的に電力を送信するステップとを有する送電方法が提供される。
かかる方法を用いることにより、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
上記目的を達成するために、本発明の第3の観点によれば、所定の受信期間において、電力を送信する外部送電装置から送信される、上記外部送電装置における電力の送信開始を示す外部送電情報を受信するステップ、上記受信するステップにおいて受信された上記外部送電情報に基づいて、電力の送信が可能であるかを判定するステップ、上記判定するステップにおける判定結果に基づいて、選択的に電力を送信するステップをコンピュータに実行させるためのプログラムが提供される。
かかるプログラムにより、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
また、上記目的を達成するために、本発明の第4の観点によれば、電力を送信する1または2以上の送電装置と通信を行う受電側通信部と、上記送電装置から非接触式に送信された電力を受信する受電部と、上記送電装置から段階的に送信される第1送信電力に基づいて、受電レベルに応じた検出結果を出力する受電レベル検出部と、上記受電レベル検出部の検出結果に基づいて、上記受電装置との間における電力の伝送に関する状態を規定する受電に関する情報を、上記送電装置ごとに導出する受電情報導出部と、導出された上記受電に関する情報に基づいて送電装置を選択し、選択された上記送電装置に対して送電を要求する送電要求を送信させる送電装置選択部とを備える受電装置が提供される。
かかる構成により、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
また、上記送電装置選択部は、上記受電に関する情報として上記送電装置との間の結合係数を導出してもよい。
また、上記目的を達成するために、本発明の第5の観点によれば、電力を送信する複数の送電装置と、上記送電装置から送信される電力を受信する受電装置とを有し、上記送電装置それぞれは、他の送電装置と通信を行う通信部と、上記受電装置へ非接触式に電力を送信する送電部と、上記通信部が受信した、上記他の送電装置における電力の送信開始を示す外部送電情報に基づいて、電力の送信が可能であるかを判定する判定部と、上記判定部の判定結果に基づいて、選択的に上記送電部に電力を送信させる電力送信制御部とを備える電力伝送システムが提供される。
かかる構成により、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することが可能な電力伝送システムが実現される。
本発明によれば、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
(本発明の実施形態に係る電力伝送システム)
図1は、本発明の実施形態に係る電力伝送システム1000の概要を示す説明図である。図1を参照すると、電力伝送システム1000は、電力を送信する送電装置100A、100Bと、送電装置100A、100Bが送信した電力を非接触式に(無線で)受信する受電装置200A、200Bとを有する。ここで、図1では、送電装置100Aがコンセント190Aを介して外部から電力を伝送され、また、送電装置100Bがコンセント190Bを介して外部から電力を伝送されている例を示しているが、上記に限られない。また、以下では、送電装置100A、100Bを総称して「送電装置100」とよぶ場合があり、受電装置200A、200Bを総称して「受電装置200」とよぶ場合がある。なお、本発明の実施形態に係る電力伝送システムを構成する送電装置100、受電装置200が、それぞれ2つに限られないことは、言うまでもない。
図1に示すように、電力伝送システム1000では、2つの送電装置100は、それぞれ受電装置200へ電力を送信することができる。上述したように、従来の電力伝送システムでは、1つの受電装置が2つの送電装置からの電力をそれぞれ受信した場合には、当該受電装置が、必要とする以上の電力を受信してしまう恐れがある。上記の場合には、従来の受電装置において、例えば、余剰電力による発熱や受電装置の故障など様々な障害が発生してしまう。また、上述したように、従来の送電装置が磁場(または電場)の共鳴を利用して電力を送信したとしても、他の送電装置が発生させた磁場(または電場)が従来の受電装置における共鳴動作を阻害し、電力の伝送効率が落ちる可能性がある。
本発明の実施形態に係る電力伝送システム1000は、上記のような問題の発生の防止を図る。以下、上記のような問題の発生を防止することが可能な電力伝送システム1000について、第1の実施形態に係る電力伝送システム(以下、「電力伝送システム1100」とよぶ。)と、第2の実施形態に係る電力伝送システム(以下、「電力伝送システム1200」とよぶ。)とを挙げて説明する。
(第1の実施形態に係る電力伝送システム1100)
第1の実施形態に係る電力伝送システム1100は、受電装置200において上記のような問題が生じることを防止するために、送電装置100それぞれが、送電装置100間(ある送電装置と他の送電装置)における通信の結果を利用して選択的に電力を送信する。電力伝送システム1100の構成について説明する前に、まず、電力伝送システム1100における電力伝送アプローチについて説明する。
[第1の実施形態に係る電力伝送アプローチ]
〔1〕第1の電力伝送アプローチ
〔送電装置100における処理の概要〕
図2は、本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における第1の電力伝送アプローチを説明するための説明図である。ここで、図2は、電力伝送システム1100を構成する1つの送電装置100における送電処理(電力伝送処理)と通信処理との関係を示している。
〔1−1〕受信判定処理
送電装置100は、所定の期間Tscan(以下、「第1受信期間Tscan」という。)の間、受信判定処理10を行う。受信判定処理10とは、他の送電装置100(電力を送信する外部装置。以下、「外部送電装置」とよぶ場合がある。)から送信された外部送電情報に基づいて、電力の送信が可能であるかを判定する処理である。
より具体的には、送電装置100は、第1受信期間Tscanに外部送電情報が受信された場合には、当該外部送電情報に基づいて外部送電装置において受電装置200への電力の送信が行われるかを確認する。そして、送電装置100は、上記外部送電情報に対応する外部送電装置が受電装置200に対して電力を送信することが確認された場合には、当該受電装置200に対する電力の送信が可能ではないと判定する。また、送電装置100は、第1受信期間Tscanに外部送電情報が受信されない場合には、受電装置200に対する電力の送信が可能であると判定する。
ここで、送電装置100が受信判定処理において用いる上記外部送電情報とは、外部送電装置における電力の送信開始を示す情報である。また、外部送電装置から送信される外部送電情報は、送電装置100が送信する送電情報(後述する)と対応する情報である(すなわち、外部送電装置からみた送電情報は、外部送電情報に相当する。)。よって、外部送電情報の構成例については、後述する送電情報において示すこととする。
〔1−2〕送電情報送信処理
上記〔1−1〕において受電装置200に対する電力の送信が可能であると判定された場合には、送電装置100は、所定の期間(Tofset+Tsend)の間、送電情報を送信する送電情報送信処理12を行う。ここで、送電情報とは、電力の送信開始を外部送電装置へ通知する情報である。
図3は、本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における第1の電力伝送アプローチで用いられる送電情報70の一例を示す説明図である。なお、上述したように、上記外部送電情報は、図3に示す送電情報と同様の構成をとることができる。
図3を参照すると、送電情報70は、複数の分割送電情報70a〜70lからなる。また、分割送電情報70a〜70lそれぞれは、送電装置ID72と、送電終了カウントダウン値74(Tend)と、送電対象装置ID76と、使用チャネル78とを有する。
送電装置ID72は、送電装置100を特定する識別情報である。送電装置ID72としては、例えば、MACアドレス(Media Access Control address)などが挙げられるが、上記に限られない。
送電終了カウントダウン値74は、送電情報送信処理の完了を外部送電装置へと通知する情報である。送電終了カウントダウン値74としては、分割送電情報70lにおける値が“0”となるように、分割送電情報70a〜70lごとに1ずつ減っていく値とすることができる。
送電対象装置ID76は、送電装置100が電力の送信を行う受電装置200を外部送電装置へ通知する情報である。ここで、送電対象装置ID76としては、例えば、MACアドレスなどのように受電装置200を特定する識別情報が挙げられるが、上記に限られない。
使用チャネル78は、送電装置100が、電力を送信する送電チャネルを外部送電装置へ通知する情報である。ここで、使用チャネル78としては、例えば、電力を送信するキャリア周波数が挙げられる。
送電装置100は、例えば、図3に示す構成の送電情報70を送信することによって、受電装置200への電力の送信と、電力の送信が完了するタイミングを外部送電装置へと通知することができる。なお、図3では、送電情報70が12個の分割送電情報で構成される例を示したが、本発明の実施形態に係る送電情報が、上記に限られないことは、言うまでもない。
〔1−3〕電力伝送処理
上記〔1−2〕において送電情報の送信が行われると、送電装置100は、所定の待機期間Tfosetの経過後に、送電情報が示す受電装置200に対する電力の送信処理(電力伝送処理14)を開始する。ここで、送電装置100が、待機期間Tofsetの経過後に電力の送信を開始する理由は、外部送電装置に対して上記〔1−1〕に示す受信判定処理を行う時間を確保させ、複数の送電装置100が1つの受電装置200に対して電力を送信する可能性をより低減させるためである。
また、送電装置100は、電力の送信の完了が送電情報の送信の完了と同期するように上記〔1−2〕の処理(送電情報送信処理)と、〔1−3〕の処理(電力伝送処理)とを行う。上記のように上記〔1−2〕の処理と〔1−3〕の処理とを行うことによって、送電装置100は、複数の送電装置100が1つの受電装置200に対して電力を送信する可能性をより低減させることができる。
送電装置100は、上記〔1−2〕の処理(送電情報送信処理)と、〔1−3〕の処理(電力伝送処理)とが完了すると、上記〔1−1〕の処理(受信判定処理)を繰り返す。なお、送電装置100が上記〔1−1〕の処理において電力の送信が可能ではないと判定した場合には、送電装置100は、外部送電情報に含まれる送電終了カウントダウン値に基づいて、外部送電装置における電力の送信の完了後に再度上記〔1−1〕の処理を行うことができる。
第1の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、上記〔1−1〕〜〔1−3〕の処理を行うことによって、外部送電装置がある受電装置200へ電力を送信しないと判定した場合に、当該受電装置200へと電力を送信する。したがって、第1の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、複数の送電装置100が存在する場合においても、他の送電装置100からの干渉を受けずに1つの受電装置200に対して電力を送信することができる。
<第1の電力伝送アプローチの変形例>
図4は、本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における第1の電力伝送アプローチの変形例を説明するための説明図である。ここで、図4は、図2と同様に、電力伝送システム1100を構成する1つの送電装置100における送電処理(電力伝送処理)と通信処理との関係を示している。
図4を参照すると、第1の電力伝送アプローチの変形例を用いる送電装置100は、基本的に図2に示す第1の電力伝送アプローチと同様の処理を行うが、電力を送信した後における受信判定処理が異なる。より具体的に説明すると、第1の電力伝送アプローチの変形例を用いる送電装置100は、第1の受信判定処理20と、電力の送信後に行われる第2の受信判定処理22との2つの受信判定処理を行う。ここで、第1の受信判定処理20は、第1受信期間Tscanの間、上記〔1−1〕に示した受信判定処理を行う処理であり、図2に示す受信判定処理10と同様の処理である。また、第2の受信判定処理22は、所定の期間Tscan+Twait(以下、「第2受信期間Tscan+Twait」という。)の間、上記〔1−1〕に示した受信判定処理を行う処理である。
ここで、第1の電力伝送アプローチの変形例を用いる送電装置100が、電力の送信後に第2の受信判定処理22を行う意義について説明する。電力伝送システム1100では、送電装置100それぞれが、例えば上記〔1−1〕の処理〜〔1−3〕の処理を繰り返すことによって、他の送電装置100(外部送電装置)において電力の送信が行われるか否かを判定して選択的に電力を送信する。ここで、電力伝送システム1100の各送電装置100における上記〔1−1〕の処理のための期間が一定である場合には、例えば、1つの送電装置100が電力を送信し続け、他の送電装置100(外部送電装置)が電力を送信しない状況が起こりうる。そこで、第1の電力伝送アプローチの変形例では、送電装置100が電力を送信した場合には、当該送電装置100は、電力を送信した後の受信判定処理を、第1受信期間Tscanよりも長い期間である第2受信期間Tscan+Twaitの間行う。上記のように、各送電装置100が電力の送信後に第2の受信判定処理22を行うことによって、例えば、1つの送電装置100が電力を送信し続け、他の送電装置100(外部送電装置)が電力を送信しない状況が生じることを防止することができる。
また、第1の電力伝送アプローチの変形例を用いる送電装置100は、上述した第1の電力伝送アプローチを用いる場合と基本的に同様の処理を行うので、第1の電力伝送アプローチを用いる場合と同様の効果を奏することができる。
〔送電装置100における送電方法〕
次に、第1の電力伝送アプローチを用いる送電装置100における送電方法について説明する。図5は、本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における第1の電力伝送アプローチを用いる送電装置100における送電方法の一例を説明する流れ図である。なお、図5では、送電装置100が、上記第1の電力伝送アプローチの変形例を用いる場合を示している。
送電装置100は、Twaitを初期化(Twait=0)する(S100)。そして、送電装置100は、設定時間TをT=Tscan+Twaitに設定する(S102)。ここで、送電装置100がステップS100の処理を行うことによって、送電装置100は、ステップS102において設定される設定時間Tを、第1受信期間Tscanに設定することができる。よって、上記Twaitは、受信期間を調整する調整時間の役目を果たす(以下、Twaitを「調整時間Twait」とよぶ。)。
ステップS102において第1受信期間Tscanが設定されると、送電装置100は、外部送電情報の受信を開始する(S104;受信判定処理の開始)。そして、送電装置100は、外部送電情報が受信されたか否かを判定する(S106)。
<外部送電情報が受信された場合>
ステップS106において外部送電情報が受信された場合には、送電装置100は、設定時間TをT=Tendに設定する(S108)。ここで、送電装置100がステップS108の処理を行うことによって、送電装置100は、設定時間Tを、外部送電装置が送電を完了する時間を示す送電終了時間に設定することができる。
ステップS108において送電終了時間が設定されると、送電装置100は、T=0であるか否かを判定する(S110)。ステップS110においてT=0であると判定されない場合には、送電装置100は、T=T−1に設定(いわゆるカウントダウン)する(S112)。そして、送電装置100は、ステップS110からの処理を繰り返す。
また、ステップS110においてT=0であると判定された場合には、送電装置100は、ステップS102からの処理を繰り返す。
<外部送電情報が受信されない場合>
ステップS106において外部送電情報が受信されない場合には、送電装置100は、T=T−1に設定(いわゆるカウントダウン)する(S114)。そして、送電装置100は、T=0であるか否かを判定する(S116)。ステップS116においてT=0であると判定されない場合には、送電装置100は、ステップS106からの処理を繰り返す。
また、ステップS116においてT=0であると判定された場合には、送電装置100は、設定時間TをT=Tofset+Tsendに設定する(S118)。ここで、送電装置100がステップS118の処理を行うことによって、送電装置100は、設定時間Tを、送電情報送信時間に設定することができる。また、ステップS118の処理は、送電条件の設定に相当する。
ステップS118において送電条件の設定が行われると、送電装置100は、送電情報の送信を開始する(S120)。そして、ステップS120において送電情報の送信が開始されると、送電装置100は、T>Tsendであるか否かを判定する(S122)。ここで、ステップS122の処理は、待機期間Tofsetの経過を判定することに相当する。
ステップS122においてT>Tsendであると判定された場合(すなわち、待機期間Tofsetが経過していないと判定された場合)には、送電装置100は、T=T−1に設定(いわゆるカウントダウン)する(S124)。そして、送電装置100は、ステップS122からの処理を繰り返す。
また、ステップS122においてT>Tsendであると判定されない場合(すなわち、待機期間Tofsetが経過したと判定された場合)には、送電装置100は、電力の送信を開始する(S126)。
ステップS126において電力の送信が開始されると、送電装置100は、T=0であるか否かを判定する(S128)。ステップS128においてT=0であると判定されない場合には、送電装置100は、T=T−1に設定(いわゆるカウントダウン)する(S130)。そして、送電装置100は、ステップS128からの処理を繰り返す。
また、ステップS128においてT=0であると判定された場合には、送電装置100は、電力の送信を終了する(S132)。また、送電装置100は、送電情報の送信を終了する(S134)。
なお、図5では、ステップS132の処理の後にステップS134の処理が行われる例を示しているが、ステップS132の処理とステップS134の処理とはそれぞれ独立に行うことができる。したがって、送電装置100は、例えば、ステップS132の処理とステップS134の処理とを同期して行うことができ、また、ステップS134の処理の後にステップS132の処理を行うこともできる。
ステップS134において送電情報の送信が終了されると、送電装置100は、再度の電力の送信を行うか否かを判定する(S136)。ここで、送電装置100は、例えば、各受電装置200から送信される電力の送信を要求する電力要求情報に基づいて、ステップS136の判定を行うことができるが、上記に限られない。
ステップS136において再度の電力の送信を行うと判定されない場合には、送電装置100は、処理を終了する。
また、ステップS136において再度の電力の送信を行うと判定された場合には、送電装置100は、調整時間TwaitをTwait=T0(T0>0)に設定し(S138)、ステップS102からの処理を繰り返す。ここで、送電装置100が、ステップS138の処理を行うことによって、ステップS102において設定される設定時間Tを、第2受信期間Tscan+Twaitに設定することができる。
第1の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、例えば、図5に示す送電方法を用いることによって、上述した〔1−1〕の処理(受信判定処理)、〔1−2〕の処理(送電情報送信処理)、および〔1−3〕の処理(電力伝送処理)を行う。したがって、第1の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、複数の送電装置100が存在する場合においても、他の送電装置100からの干渉を受けずに1つの受電装置200に対して電力を送信することができる。
〔第1の電力伝送アプローチにおける電力伝送の例〕
第1の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100では、送電装置100それぞれが、図5に示すような処理を行う。ここで、第1の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100における電力の伝送の例を示す。
図6は、本発明の第1の電力伝送アプローチが用いられる第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における電力の伝送の例を示す説明図である。図6は、図1に示す送電装置100A、および送電装置100Bそれぞれにおける通信処理と、送電処理(電力伝送処理)とを示している。
図6を参照すると、送電装置100A、および送電装置100Bそれぞれは、上述した〔1−1〕の処理(受信判定処理)〜〔1−3〕の処理(電力伝送処理)を行っていることが分かる。また、図6に示すように、第1の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100では、送電装置100Aと送電装置100Bとのどちらか一方が電力を送信しているときには、他方は電力を送信していない。したがって、第1の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100は、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
〔2〕第2の電力伝送アプローチ
次に、本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における第2の電力伝送アプローチについて説明する。図7は、本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における第2の電力伝送アプローチを説明するための説明図である。ここで、図7は、電力伝送システム1100を構成する1つの送電装置100における送電処理(電力伝送処理)と通信処理との関係を示している。
図7に示すように、第2の電力伝送アプローチを用いる送電装置100では、電力の送信処理を所定の期間(以下、「送電フレーム」という。)ごとに分ける。また、送電装置100は、各送電フレームを複数の分割期間(以下、「送電スロット」という。)に分割する。ここで、図7では、送電フレームが14個の送電スロットで構成される例を示しているが、上記に限られない。
また、第2の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、上記第1の電力伝送アプローチと同様に、電力の送信前に外部送電装置(他の送電装置100)と通信を行い、当該通信結果に基づいて電力の送信を行う。以下、第2の電力伝送アプローチを用いる送電装置100における処理の概要について説明する。
〔送電装置100における処理の概要〕
〔2−1〕通信処理
送電装置100は、送電フレームの開始前の所定の期間(以下、「通信期間」という。)に、送電情報送信処理や受信判定処理などの通信処理を行う。例えば、図7では、通信期間において送電装置100が送電情報送信処理32と、受信判定処理34とを行う例を示している。
送電情報送信処理32は、送電装置100が、どの送電スロットにおいて電力を送信するかなどの情報を含む送電情報を外部送電装置に送信する処理である。図8は、本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における第2の電力伝送アプローチで用いられる送電情報80の一例を示す説明図である。
図8を参照すると、送電情報80は、送電装置ID72と、送電スロット情報82と、送電対象装置ID76と、使用チャネル78とを有する。ここで、図8に示す送電装置ID72、送電対象装置ID76、および使用チャネル78それぞれは、図3に示す第1の電力伝送アプローチで用いられる送電情報70と同様の情報である。また、送電スロット情報82は、送電装置100が電力を送信する送電スロットを外部送電装置へと通知する情報である。送電スロット情報82は、例えば、電力を送信する送電スロットをビットマップ方式で示す情報とすることができるが、上記に限られない。
送電装置100は、例えば図8に示す送電情報80を送信する送電情報送信処理32を行うことによって、外部送電装置に電力の送信を行う送電スロットを通知することができる。なお、第2の電力伝送アプローチに係る送電情報は、図8に示す構成に限られず、例えば、さらに送電フレームの番号の情報などを含むこともできる。また、ある送電装置100が送信する送電情報80は、他の送電装置100からみた外部送電情報に相当する。
受信判定処理34は、送電装置100が、外部送電装置から送信される外部送電情報を受信する処理である。ここで、上記外部送電情報は、図8に示す送電情報80と同様の構成とすることができる。したがって、送電装置100は、外部送電装置がどの送電スロットにおいて電力を送信するのかを把握することができる。
上記のように、〔2−1〕の処理では、電力伝送システム1100を構成する各送電装置100が送電情報の送信と、他の送電装置100(外部送電装置)から送信される外部送電情報の受信とを行う。したがって、各送電装置100は、他の送電装置100(外部送電装置)がどの送電スロットにおいて電力を送信するのかを把握することができる。
〔2−2〕割り当て処理
送電装置100は、上記〔2−1〕の処理において受信した外部送電情報と、送信した送電情報とに基づいて、電力を送信する送電スロットを設定する割り当て処理を行う。より具体的には、送電装置100は、受信した外部送電情報に基づいて外部送電装置が電力の送信を所望する送電スロット(送信開始を示す送電スロット)を判定する。そして、送電装置100は、外部送電情報に基づく判定結果と、送信情報において指定した送電スロットの情報とを組み合わせることによって、外部送電装置が電力を送信する送電スロットと重複しないように、電力を送信する送電スロットを設定する。
ここで、送電情報と受信した外部送電情報とに基づいて割り当て処理を行う場合、ある送電スロットに対して複数の送電装置100が電力の送信を所望することが起こりうる。そのため、第2の電力伝送アプローチでは、各送電装置100が、例えば、以下の(a)〜(c)に示す手段を用いて割り当て処理を行うことによって、ある送電スロットにおいて複数の送電装置100が電力を送信することを防止する。
(a)第1の防止手段
送電装置100は、電力の送信を所望する送電スロットそれぞれに対して優先度が規定された優先符合の情報を、上記〔2−1〕の処理において送信する送電情報に含める。そして、各送電装置100は、自装置が電力の送信を所望する送電スロットに対して、他の送電装置100(外部送電装置)が電力の送信を所望した場合には、上記優先符合の情報に基づいて、当該送電スロットにおいて電力の送信が可能であるかを判定する。ここで、上記優先符合の情報としては、例えば、“じゃんけん”などの3すくみが成立する情報(例えば、予め優位性に係る法則が定められた“1”、“2”、“3”の値など)が挙げられるが、上記に限られない。
(b)第2の防止手段
送電装置100は、自装置が電力の送信を所望する送電スロットに対して、他の送電装置100(外部送電装置)が電力の送信を所望した場合には、送電情報の送信時間と外部送電情報の受信時間とに基づいて、当該送電スロットにおいて電力の送信が可能であるかを判定する。例えば、第2の防止手段を用いる送電装置100は、送電情報の送信時間が外部送電情報の受信時間よりも前である場合に、送電スロットにおいて電力の送信が可能であると判定するが、上記に限られない。
(c)第3の防止手段
送電装置100は、自装置が電力の送信を所望する送電スロットに対して、他の送電装置100(外部送電装置)が電力の送信を所望した場合には、前回新規の送電スロット(群)を確保した送電フレーム番号が最も古い(例えば、小さい)か否かに基づいて、当該送電スロットにおいて電力の送信が可能であるかを判定する。
送電装置100は、例えば、上記(a)〜(c)に示す手段を用いて割り当て処理を行うことによって、ある送電スロットにおいて複数の送電装置100が電力を送信することを防止することができる。
〔2−3〕電力伝送処理
送電装置100は、送電情報と外部送電情報とに基づく上記〔2−2〕の処理の割り当て結果に基づいて、対応する送電スロットにおいて電力の送信を行う。
第2の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、上記〔2−1〕の処理(通信処理)、〔2−2〕の処理(割り当て処理)、および〔2−3〕の処理(電力伝送処理)を行うことによって、外部送電装置がある受電装置200へ電力を送信しないと判定した送電スロットにおいて、当該受電装置200へと電力を送信する。したがって、第2の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、複数の送電装置100が存在する場合においても、他の送電装置100からの干渉を受けずに1つの受電装置200に対して電力を送信することができる。
〔第2の電力伝送アプローチにおける電力伝送の例〕
第2の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100では、送電装置100それぞれが、上記〔2−1〕の処理〜〔2−3〕の処理を行う。ここで、第2の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100における電力の伝送の例を示す。
図9は、本発明の第2の電力伝送アプローチが用いられる第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における電力の伝送の例を示す説明図である。図9は、図1に示す送電装置100A、および送電装置100Bそれぞれにおける通信処理と、送電処理(電力伝送処理)とを示している。なお、図9では、上記〔2−2〕の処理(割り当て処理)を図示していないが、送電装置100Aおよび送電装置100Bは、通信期間と送電フレームとの間の時間において上記〔2−2〕の処理を行う。
図9を参照すると、送電装置100A、および送電装置100Bそれぞれは、上述した〔2−1〕の処理(通信処理)、〔2−3〕の処理(電力伝送処理)を行っていることが分かる。また、図9に示すように、第2の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100では、ある送電スロットにおいて送電装置100Aと送電装置100Bとのどちらか一方が電力を送信しているときには、他方は電力を送信していない。したがって、第2の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100は、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
〔3〕第3の電力伝送アプローチ
次に、本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における第3の電力伝送アプローチについて説明する。図10は、本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における第3の電力伝送アプローチを説明するための説明図である。ここで、図10は、電力伝送システム1100を構成する1つの送電装置100における送電処理(電力伝送処理)と通信処理との関係を示している。
図10に示すように、第3の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、基本的に上述した第2の電力伝送アプローチと同様の処理により電力の送信を行うが、電力の送信を複数の送電チャネルで行う点が異なる。例えば、電力伝送システム1100が電力の伝送を磁場(あるいは電場)の共鳴を利用して行う場合には、共振周波数が異なる送電装置−受電装置間での電力の送受信が行われない。そのため、送電装置100は、例えば、図10の送電スロット30aおよび送電スロット40aや、送電スロット30nおよび送電スロット40nに示すように、複数の送電チャネルを用いて電力を同時期に送信することができる。したがって、電力伝送システム1100を構成する送電装置100は、例えば、電力を送信する送電チャネルを複数用いることによって、互いに干渉しない複数の電力送信手段を有することができる。ここで、第3の電力伝送アプローチにおける複数の送電チャネルとしては、例えば、電力を送信する共振周波数が挙げられるが、上記に限られない。
また、第3の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、〔3−1〕の処理(通信処理)、〔3−2〕の処理(割り当て処理)、および〔3−3〕の処理(電力伝送処理)を行う。ここで、上記〔3−1〕の処理〜〔3−3〕の処理それぞれは、基本的に上述した第2の電力伝送アプローチに係る〔2−1〕の処理〜〔2−3〕の処理と同様であり、送電チャネルごとに処理が行われる。つまり、第3の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、各送電チャネルごとに外部送電装置がある受電装置200へ電力を送信しないと判定した送電スロットにおいて、当該受電装置200へと電力を送信する。
したがって、第3の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、複数の送電装置100が存在する場合においても、他の送電装置100からの干渉を受けずに1つの受電装置200に対して電力を送信することができる。
なお、図10では、第3の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、基本的に上述した第2の電力伝送アプローチと同様の処理を行うことを示したが、上記に限られない。例えば、第3の電力伝送アプローチを用いる送電装置100は、複数の送電チャネルを利用して、上述した第1の電力伝送アプローチと同様の処理を行うこともできる。
〔第3の電力伝送アプローチにおける電力伝送の例〕
第3の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100では、送電装置100それぞれが、上記〔3−1〕の処理〜〔3−3〕の処理を行う。ここで、第3の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100における電力の伝送の例を示す。
図11は、本発明の第3の電力伝送アプローチが用いられる第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における電力の伝送の例を示す説明図である。図11は、図1に示す送電装置100A、および送電装置100Bそれぞれにおける通信処理と、送電処理(電力伝送処理)とを示している。なお、図11では、上記〔3−2〕の処理(割り当て処理)を図示していないが、図9と同様に、送電装置100Aおよび送電装置100Bは、通信期間と送電フレームとの間の時間において上記〔3−2〕の処理を行う。
図11を参照すると、第3の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100では、送電チャネルそれぞれのある送電スロットにおいて送電装置100Aと送電装置100Bとのどちらか一方が電力を送信しているときには、他方は電力を送信していないことが分かる。したがって、第3の電力伝送アプローチが用いられる電力伝送システム1100は、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
第1の実施形態に係る電力伝送システム1100では、送電装置100それぞれが、例えば、上述した第1〜第3の電力伝送アプローチを用いる。したがって、電力伝送システム1100は、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
以下、上述した電力伝送アプローチを実現することが可能な第1の実施形態に係る電力伝送システム1100を構成する送電装置100、および受電装置200について説明する。なお、以下では、送電装置100のうち送電装置100Aについて説明し、送電装置100Bについては、同様の構成を有することができるため、説明を省略する。図12は、本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100の構成の一例を示す説明図である。図12に示すように、送電装置100Aと受電装置200とは、非接触式に電力の伝送を行う。
ここで、電力伝送システム1100を構成する送電装置100A、受電装置200それぞれの構成について説明する前に、まず、本発明の実施形態に係る電力の伝送手段について説明する。なお、以下では、図12に示す送電装置100Aが備える送電部104と、受電装置200が備える受電部204とに着目して電力の伝送手段を説明する。
[本発明の実施形態に係る電力の伝送手段]
〔A〕第1の伝送手段:電磁誘導を利用した電力の伝送
図13は、本発明の実施形態に係る電力の第1の伝送手段を説明するための説明図である。ここで、図13は、電磁誘導を利用して電力の伝送を行う送電装置100Aの送電部104Aと受電装置200の受電部204Aとの構成例を示している。
図13を参照すると、送電部104Aは、交流電源V、コンデンサC1、およびインダクタL1を有する。また、受電部204Aは、インダクタL2、コンデンサC2、コンデンサC3、およびダイオードD1を有する。送電部104Aは、交流電源VによってインダクタL1に交流電流を流し、インダクタL1の周囲に磁束が生じさせる。そして、受電部204Aは、上記磁束によりインダクタL2に流れる交流電流をダイオードD1およびコンデンサC3が整流することによって直流電流を得る。したがって、第1の伝送手段が適用された受電装置200は、送電装置100Aから電力を得ることができる。
また、図13に示すような電磁誘導を利用した電力の伝送手段を用いる場合には、例えば、インダクタL1およびインダクタL2の巻き数や配置位置を変化させることによって電力の伝送効率を変動させ、伝送効率の好適化を図ることができる。
〔B〕第2の伝送手段:電波を利用した電力の伝送
図14は、本発明の実施形態に係る電力の第2の伝送手段を説明するための説明図である。ここで、図14は、電波を利用して電力の受信を行う受電装置200の受電部204Bの構成例を示している。
図14に示すように、受電部204Bは、アンテナ230、共振回路232、コンデンサC4、コンデンサC5、ダイオードD2、ダイオードD3、コンデンサC6、およびコンデンサC7を有する。ここで、共振回路232は、例えば、所定の静電容量を有するコンデンサと、所定のインダクタンスを有するインダクタから構成される。上記の構成において、送電装置100Aの送電部104B(図示せず)から送信された電波をアンテナ230が受信すると、アンテナ230から共振回路232に交流電流が供給され、共振回路232が当該交流電流を共振により増幅する。さらに、受電部204Bは、増幅された交流電流をダイオードD3およびコンデンサC6などからなる整流回路が整流することにより直流成分を抽出して直流電流を得る。したがって、第2の伝送手段が適用された受電装置200は、送電装置100Aから電力を得ることができる。
〔C〕第3の伝送手段:磁場の共鳴を利用した電力の伝送
図15は、本発明の実施形態に係る電力の第3の伝送手段を説明するための説明図である。ここで、図15は、磁場の共鳴を利用して電力の受信を行う送電装置100Aの送電部104Cと受電装置200の受電部204Cとの構成例を示している。
送電部104Cは、図15に示すようにコンデンサC8およびインダクタL3を有する共振回路を備え、当該共振回路には例えば交流電源(図示せず)が接続される。また、受電部204Cは、コンデンサC9およびインダクタL4を有する。ここで、第3の伝送手段は、固有の振動数を有する振動子を2つ並べた場合に、一方に加えた振動が他方にも伝わる共鳴の原理を利用した伝送手段である。よって、送電部104CのコンデンサC8およびインダクタL3による共振周波数と、受電部204CのコンデンサC9およびインダクタL4による共振周波数とがより等しくなるようにそれぞれの静電容量およびインダクタンスを調整することによって、伝送効率の好適化を図ることができる。上記のように共鳴の原理を利用することによって、第3の伝送手段が適用された受電装置200は、送電装置100Aから電力を得ることができる。
ここで、上記のように共鳴の原理を利用した電力伝送(第3の伝送手段)は、電磁誘導を利用した電力の伝送(第1の伝送手段)や電波を利用した電力の伝送(第2の伝送手段)よりも電力の伝送効率が高い。第3の伝送手段が適用された受電装置200は、例えば、送電装置100Aとの距離が数メートル場合には、数キロワット程度の電力を受信することができる。
〔D〕第4の伝送手段:電場の共鳴を利用した電力の伝送
図16は、本発明の実施形態に係る電力の第4の伝送手段を説明するための説明図である。ここで、図16は、電場の共鳴を利用して電力の受信を行う送電装置100Aの送電部104Dと受電装置200の受電部204Dとの構成例を示している。
第4の伝送手段は、上記第3の伝送手段と同様に、固有の振動数を有する振動子(図16では、誘電体130および誘電体234)を2つ並べた場合に、一方に加えた振動が他方にも伝わる共鳴の原理を利用した伝送手段である。よって、送電部104Dの誘電体130における共振周波数と、受電部204Dの誘電体234における共振周波数とがより等しくなるようにそれぞれの誘電体が選択されることによって、伝送効率の好適化を図ることができる。上記のように共鳴の原理を利用することによって、第4の伝送手段が適用された受電装置200は、第3の伝送手段が適用された受電装置200と同様に、送電装置100から電力を得ることができる。
本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100では、例えば、上記〔A〕〜〔D〕に挙げた第1〜第4の伝送手段を用いることによって、送電装置100Aから受電装置200へと電力の伝送を行う。なお、第1の実施形態に係る電力伝送システム1100における電力の伝送手段が、上記第1〜第4の伝送手段に限られないことは、言うまでもない。
再度図12を参照して、電力伝送システム1100を構成する送電装置100A、受電装置200それぞれの構成について説明する。
[送電装置100A]
まず、送電装置100Aについて説明する。送電装置100Aは、通信部102と、送電部104と、制御部106と、操作部108と、表示部110とを備える。
また、送電装置100Aは、例えば、制御部106が使用するプログラムや演算パラメータなどの制御用データが記録されたROM(Read Only Memory;図示せず)や、制御部106により実行されるプログラムなどを一次記憶するRAM(Random Access Memory;図示せず)、アプリケーションなどを記憶可能な記憶部(図示せず)などを備えてもよい。送電装置100Aは、例えば、データの伝送路としてのバス(bus)により上記各構成要素間を接続する。
ここで、記憶部(図示せず)としては、例えば、ハードディスク(Hard Disk)などの磁気記録媒体や、EEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)、フラッシュメモリ(flash memory)、MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)、FeRAM(Ferroelectric Random Access Memory)、PRAM(Phase change Random Access Memory)などの不揮発性メモリ(nonvolatile memory)が挙げられるが、上記に限られない。
〔送電装置100Aのハードウェア構成例〕
図17は、本発明の実施形態に係る送電装置100Aのハードウェア構成の一例を示す説明図である。図17を参照すると、送電装置100Aは、例えば、アンテナ回路150と、搬送波送信回路152と、MPU154と、ROM156と、RAM158と、記録媒体160と、入出力インタフェース162と、操作入力デバイス164と、表示デバイス166と、通信インタフェース168とを備える。また、送電装置100Aは、例えば、データの伝送路としてのバス170で各構成要素間を接続する。
アンテナ回路150および搬送波送信回路152は、送電装置100Aにおける送電部104として機能する。よって、アンテナ回路150および搬送波送信回路152は、上述した第1〜第4の電力の伝送手段を実現するために、例えば、図13〜図16に対応する構成をとることができる。例えば、アンテナ回路150は、送受信アンテナとしての所定のインダクタンスをもつコイルおよび所定の静電容量をもつキャパシタからなる共振回路から構成されるが、上記に限られない。また、搬送波送信回路152は、例えば、交流電源および当該交流電源の出力を増幅する増幅回路などから構成される。
MPU154は、送電装置100A全体を制御する制御部106として機能する。また、MPU154は、送電装置100Aにおいて、後述する判定部120、送電情報送信制御部122、および電力送信制御部124の役目を果たすこともできる。
ROM156は、MPU154が使用するプログラムや演算パラメータなどの制御用データを記憶し、また、RAM158は、MPU154により実行されるプログラムなどを一次記憶する。
記録媒体160は、送電装置100Aが備える記憶手段である。記録媒体160としては、例えば、アプリケーションなどを記憶する。ここで、記録媒体160としては、例えば、ハードディスクなどの磁気記録媒体や、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリが挙げられるが、上記に限られない。
入出力インタフェース162は、例えば、操作入力デバイス164や、表示デバイス166を接続する。操作入力デバイス164は、操作部108として機能し、また、表示デバイス166は、表示部110として機能する。ここで、入出力インタフェース162としては、例えば、USB(Universal Serial Bus)端子や、DVI(Digital Visual Interface)端子、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)端子などが挙げられるが、上記に限られない。また、操作入力デバイス164は、例えば、ボタン、方向キー、ジョグダイヤルなどの回転型セレクター、あるいは、これらの組み合わせなど、送電装置100上に備えられ、送電装置100の内部で入出力インタフェース162と接続される。また、表示デバイス166は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display;液晶ディスプレイ)、有機ELディスプレイ(organic ElectroLuminescence display;または、OLEDディスプレイ(Organic Light Emitting Diode display)とも呼ばれる。)など、送電装置100A上に備えられ、送電装置100Aの内部で入出力インタフェース162と接続される。なお、入出力インタフェース162は、送電装置100Aの外部装置としての操作入力デバイス(例えば、キーボードやマウスなど)や、表示デバイス(例えば、外部ディスプレイなど)と接続することもできることは、言うまでもない。
通信インタフェース168は、送電装置100Aが備える通信手段であり、送電装置100Bや受電装置200などと無線/有線で通信を行うための通信部102として機能する。ここで、通信インタフェース168としては、例えば、通信アンテナおよびRF回路(無線通信)や、IEEE802.15.1ポートおよび送受信回路(無線通信)、IEEE802.11bポートおよび送受信回路(無線通信)、あるいはLAN端子および送受信回路(有線通信)などが挙げられるが、上記に限られない。
送電装置100Aは、図17に示すようなハードウェア構成によって、上述した本発明の第1の実施形態に係る第1〜第3の電力伝送アプローチを実現することが可能な電力伝送システム1100を構成する。
再度図12を参照して、送電装置100Aの構成について説明する。通信部102は、送電装置100Aが備える通信手段であり、送電装置100Bや受電装置200などの外部装置と有線/無線で通信を行う役目を果たす。ここで、通信部102は、例えば、光や電波、あるいは、音波などを利用して送電装置100Bなどの外部装置と無線通信を行うことができるが、上記に限られない。また、通信部102は、例えば、制御部106によってその通信が制御される。
送電部104は、送電装置100Aが備える電力送信手段であり、受電装置200に対して非接触式に(無線で)電力を送信する役目を果たす。ここで、送電部104は、例えば、電磁誘導(第1の伝送手段)や、電波(第2の伝送手段)、電場または磁場の共鳴(第3の伝送手段、第4の伝送手段)を利用して電力を受電装置200に対して送信することができるが、上記に限られない。また、送電部104は、例えば、制御部106が備える電力送信制御部124によってその電力の送信が制御される。
制御部106は、例えば、MPUなどで構成され、送電装置100A全体を制御する役目を果たす。また、制御部106は、判定部120と、送電情報送信制御部122と、電力送信制御部124とを備える。
判定部120は、通信部102が受信した外部送電情報に基づいて、電力の送信が可能であるかを判定する。ここで、判定部120は、送電装置100が用いる電力伝送アプローチに応じて、上述した〔1−1〕の処理(受信判定処理)や、〔2−2〕の処理(割り当て処理)、あるいは、〔3−2〕の処理(割り当て処理)を行う役目を果たす。
送電情報送信制御部122は、送電情報を生成し、生成した当該送電情報を通信部102に送信させる。ここで、送電情報送信制御部122は、送電装置100Aが用いる電力伝送アプローチに応じて、上述した〔1−2〕の処理(送電情報送信処理)や、〔2−1〕の処理(通信処理)、あるいは、〔3−1〕の処理(通信処理)を行う役目を果たす。なお、送電情報の生成は、送電情報送信制御部122が行うことに限られないことは、言うまでもない。
電力送信制御部124は、判定部120の判定結果に基づいて、選択的に送電部104に電力を送信させる。ここで、電力送信制御部124は、送電装置100が用いる電力伝送アプローチに応じて、上述した〔1−3〕の処理(電力伝送処理)や、〔2−3〕の処理(電力伝送処理)、あるいは、〔3−3〕の処理(電力伝送処理)を行う役目を果たす。
操作部108は、ユーザによる所定の操作を可能とする送電装置100Aの操作手段である。送電装置100Aは、操作部108を備えることによって、例えば、ユーザが所望する動作を送電装置100Aに対して行わせることができる。ここで、操作部108としては、例えば、キーボードやマウスなどの操作入力デバイスや、ボタン、方向キー、ジョグダイヤルなどの回転型セレクター、あるいは、これらの組み合わせなどが挙げられるが、上記に限られない。
表示部110は、送電装置100Aが備える表示手段であり、表示画面に様々な情報を表示する。表示部110の表示画面に表示される画面としては、例えば、所望する動作を送電装置100Aに対して行わせるための操作画面や、送電装置100Bなどの他の送電装置100(外部送電装置)との間における通信の状態などを示す画面などが挙げられるが、上記に限られない。ここで、表示部110としては、例えば、LCDや有機ELディスプレイなどが挙げられるが、上記に限られない。
送電装置100Aは、上記のような構成によって、複数の送電装置100が存在する場合においても、他の送電装置100からの干渉を受けずに1つの受電装置200に対して電力を送信することができる。
[受電装置200]
次に、受電装置200について説明する。受電装置200は、通信部202と、受電部204と、制御部206とを備える。
また、受電装置200は、例えば、制御部206が使用するプログラムや演算パラメータなどの制御用データが記録されたROM(図示せず)や、制御部206により実行されるプログラムなどを一次記憶するRAM(図示せず)、受電装置200のユーザが操作可能な操作部(図示せず)、表示部(図示せず)、アプリケーションなどを記憶可能な記憶部(図示せず)などを備えてもよい。受電装置200は、例えば、データの伝送路としてのバスにより上記各構成要素間を接続する。
ここで、操作部(図示せず)としては、例えば、キーボードやマウスなどの操作入力デバイスや、ボタン、方向キー、あるいは、これらの組み合わせなどが挙げられるが、上記に限られない。また、表示部(図示せず)としては、例えば、LCDや有機ELディスプレイなどが挙げられるが、上記に限られない。
また、記憶部(図示せず)としては、例えば、ハードディスクなどの磁気記録媒体や、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリが挙げられるが、上記に限られない。
〔受電装置200のハードウェア構成例〕
図18は、本発明の実施形態に係る受電装置200のハードウェア構成の一例を示す説明図である。図18を参照すると、受電装置200は、例えば、アンテナ回路250と、MPU252と、ROM254と、RAM256と、記録媒体258と、入出力インタフェース260と、操作入力デバイス262と、表示デバイス264と、通信インタフェース266と、内部電源268とを備える。また、受電装置200は、例えば、データなどの伝送路としてのバス270で各構成要素間を接続する。
アンテナ回路250は、受電装置200における受電部204として機能する。アンテナ回路250は、送電装置100Aが備える送電部104における電力の伝送手段に対応して、例えば、図13〜図16に示すような構成をとることができる。
MPU252は、受電装置200全体を制御する制御部206として機能する。ROM254は、MPU252が使用するプログラムや演算パラメータなどの制御用データを記憶し、また、RAM256は、MPU252により実行されるプログラムなどを一次記憶する。
記録媒体258は、受電装置200が備える記憶手段であり、例えば、アプリケーションなどを記憶する。ここで、記録媒体258としては、例えば、ハードディスクなどの磁気記録媒体や、EEPROM、フラッシュメモリ、MRAM、FeRAM、PRAMなどの不揮発性メモリが挙げられるが、上記に限られない。
入出力インタフェース260は、例えば、操作入力デバイス262や、表示デバイス264を接続する。ここで、入出力インタフェース260としては、例えば、USB端子や、DVI端子、HDMI端子などが挙げられるが、上記に限られない。また、操作入力デバイス262は、例えば、ボタン、方向キー、ジョグダイヤルなどの回転型セレクター、あるいは、これらの組み合わせなど、受電装置200上に備えられ、受電装置200の内部で入出力インタフェース260と接続される。また、表示デバイス264は、例えば、LCDや有機ELディスプレイなど、受電装置200上に備えられ、受電装置200の内部で入出力インタフェース260と接続される。なお、入出力インタフェース260は、受電装置200の外部装置としての操作入力デバイス(例えば、キーボードやマウスなど)や、表示デバイス(例えば、外部ディスプレイなど)と接続することもできることは、言うまでもない。
通信インタフェース266は、受電装置200が備える通信手段であり、例えば、送電装置100Aなどの外部装置と無線/有線で通信を行うための通信部202として機能する。ここで、通信インタフェース266としては、例えば、通信アンテナおよびRF回路(無線通信)や、IEEE802.15.1ポートおよび送受信回路(無線通信)、IEEE802.11bポートおよび送受信回路(無線通信)、あるいはLAN端子および送受信回路(有線通信)などが挙げられるが、上記に限られない。
内部電源268は、受信した電力を蓄電し、受電装置200の各部の駆動させる駆動電圧を供給することが可能な、受電装置200が備える電源である。ここで、内部電源268としては、例えば、リチウムイオン二次電池(lithium-ion rechargeable battery)などの二次電池が挙げられるが、上記に限られない。
受電装置200は、図18に示すようなハードウェア構成によって、送電装置100それぞれが送信する電力を受信することができる。したがって、受電装置200は、図18に示すようなハードウェア構成によって、電力伝送システム1100を構成することができる。
再度図12を参照して、受電装置200の構成について説明する。通信部202は、受電装置200が備える通信手段であり、送電装置100Aなどの外部装置と有線/無線で通信を行う役目を果たす。ここで、通信部202は、例えば、送電装置100Aの通信部102と対応する構成とすることができる。
受電部204は、受電装置200が備える電力受信手段であり、送電装置100それぞれから非接触式に(無線で)送信された電力を受信する役目を果たす。ここで、受電部204は、例えば、送電装置100Aの送電部104と対応する構成とすることができ、例えば、電磁誘導(第1の伝送手段)や、電波(第2の伝送手段)、電場または磁場の共鳴(第3の伝送手段、第4の伝送手段)を利用して電力を受信する。
制御部206は、例えば、MPUなどで構成され、受電装置200全体を制御する役目や各種処理を行う役目を果たす。
受電装置200は、上記のような構成によって、送電装置100それぞれが送信する電力を受信し、受信した電力を用いて各種処理を行うことができる。
以上のように、本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システム1100は、1または2以上の送電装置100と、1または2以上の受電装置200とを有する。送電装置100それぞれは、1または2以上の受電装置200に対して電力を送信し、受電装置200は、送電装置100から送信された電力を受信する。
ここで、送電装置100それぞれは、上述した第1〜第3の電力伝送アプローチを用いることによって、他の送電装置100(外部送電装置)が電力を送信しないと判定された場合に選択的に電力を送信する。したがって、電力伝送システム1100は、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
[電力伝送システム1100に係るプログラム]
コンピュータを、本発明の第1の実施形態に係る送電装置100として機能させるためのプログラムによって、上述した第1〜第3の電力伝送アプローチを用いて電力を送信することができる。
また、コンピュータを、本発明の第1の実施形態に係る送電装置100として機能させるためのプログラムによって、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することが可能な電力伝送システム1100が実現される。
(第2の実施形態に係る電力伝送システム1200)
次に、本発明の第2の実施形態に係る電力伝送システム1200について説明する。上述した第1の実施形態に係る電力伝送システム1100では、送電装置100が、外部送電装置が電力を送信しないと判定した場合に選択的に電力を送信する構成を示した。これに対して、第2の実施形態に係る電力伝送システム1200では、受電装置300(電力伝送システム1200を構成する受電装置を総称して「受電装置300」とよぶ。)が、受信する電力を送信する送電装置100を選択する。つまり、第2の実施形態に係る送電装置100は、受電装置300から選択された場合に電力の送信を行うこととなる。したがって、電力伝送システム1200では、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することが実現される。
電力伝送システム1200の構成について説明する前に、まず、電力伝送システム1200における電力伝送アプローチについて説明する。
[第2の実施形態に係る電力伝送アプローチ]
〔受電装置300における処理の概要〕
(2−1)受電に関する情報の導出
受電装置300は、受電に関する情報を送電装置100ごとに導出する。上記受電に関する情報とは、送電装置100と受電装置300との間における電力の伝送に関する状態を規定する情報であり、送電装置100の選択に用いられる。
ここで、非接触式に電力の伝送を行う場合、送電装置100と受電装置300との間における電力の伝送に関する状態は一定であるとは限らない。上記電力の伝送に関する状態は、例えば、送電装置100の送電アンテナの向きと受電装置300の受電アンテナの向きとの関係や、送電装置100と受電装置300との間に障害物が存在することによって変化しうる。上記のように電力の伝送に関する状態が一定ではない場合には、受電装置300が要求する要求送電量に対応する電力を送電装置100が送信したとしても受電装置300において様々な障害が生じる恐れがある。上記生じる恐れがある障害としては、例えば、受電装置300が動作に必要な電力を送電装置から得られないことなどが挙げられる。そこで、受電装置300は、電力をより効率的に受信可能な送電装置100を選択するために、受電に関する情報を導出する。
受電に関する情報としては、例えば、送電装置100と受電装置300との間の結合係数κが挙げられるが、上記に限られない。なお、以下では、受電装置300が受電に関する情報として結合係数κを導出する場合を例に挙げて説明する。また、受電に関する情報の導出方法については、後述する。
(2−2)送電装置100の選択
上記(2−1)において送電装置100それぞれの結合係数κ(受電に関する情報の一例)が導出されると、受電装置300は、導出された結合係数κに基づいて、電力を送信する送電装置100を選択する。ここで、受電装置300は、例えば、結合係数κが最も大きな送電装置100を選択することができるが、上記に限られない。例えば、受電装置300は、さらに“受電装置300が要求する電力を送電装置100が送信できるか”などの様々な条件に基づいて、送電装置100を選択することができる。
(2−3)送電要求の送信と電力の受信
受電装置300は、上記(2−2)の処理において選択した送電装置100に対して、電力の送信を要求する送電要求を送信する。ここで、上記送電要求には、例えば、受電に関する情報(例えば、結合係数κ)や、受電装置300が所望する受信電力の情報などを含むことができるが、上記に限られない。
ここで、送電要求を受信した送電装置100は、当該送電要求に含まれる情報に基づいて送信する送信電力Psを決定し、決定された送信電力Psを受電装置300へ送信する。送電装置100は、例えば、以下の数式1により送信電力Psを決定することができる。ここで、数式1に示すPrは、受電装置300が所望する受信電力を示しており、κは、送電装置100と受電装置300との間の結合係数を示している。
Ps=Pr/κ
・・・(数式1)
そして、受電装置300は、上記送電要求に応じて送電装置100から送信される電力を受信する。
第2の実施形態に係る電力伝送システム1200では、電力伝送システム1200を構成する受電装置300それぞれが、例えば、上記(2−1)の処理(受電に関する情報の導出)、(2−2)の処理(送電装置100の選択)、および(2−3)の処理(送電要求の送信と電力の受信)を行う。したがって、電力伝送システム1200は、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
〔受電装置300における受電方法〕
次に、第2の電力伝送アプローチを用いる受電装置300における受電方法について説明する。図19は、本発明の第2の実施形態に係る電力伝送システム1200における電力伝送アプローチを用いる受電装置300における受電方法の一例を説明する流れ図である。ここで、図19は、受電装置300が、受電に関する情報として結合係数κを導出する例を示している。
受電装置300は、初期値を設定する(S200)。ここで、図19では、受電装置300が初期値としてi=0、max=kに設定した例を示している。ここで、iは、送電装置100の装置番号を示し、kは、現在の送電装置kに対応する装置番号を示す。また、現在の送電装置とは、受電装置300が電力を受信している送電装置、または、電力を受信していた直近の送電装置を指す。
受電装置300は、現在の送電装置kとの間の結合係数κ(k)を測定する(S202)。
<結合係数κの導出方法>
ここで、本発明の実施形態に係る結合係数κの導出方法について説明する。図20は、本発明の第2の実施形態に係る電力伝送システム1200における結合係数κの導出方法の一例を示す説明図である。
受電装置300は、送電装置100に対して、結合係数κの導出を開始する開始通知を送信する(S300)。
ステップS300において送信された開始通知を受信した送電装置100は、第1送信電力の初期設定を行う(S302)。ここで、第1送信電力とは、受電装置300に受電に関する情報を導出させるための送信電力である。送電装置100は、受電装置300から送信される受電レベルが所定のレベルを満たしたことを示す受電情報を受信するまで受電装置300へ送信する第1送信電力を段階的に大きくする。上記のように第1送信電力を段階的に大きくすることによって、送電装置100は、電力の伝送に関する状態に対応した結合係数κを受電装置300に導出させることができる。したがって、送電装置100は、電力の伝送に関する状態に対応した結合係数κを受電装置300に導出させるために、ステップS302において第1送信電力の初期設定を行う。
ステップS302において第1送信電力の初期設定が行われると、送電装置100は、初期値に対応する第1送信電力Ptrans(0)を受電装置300へ送信する(S304)。また、このとき、送電装置100は、第1送信電力Ptrans(0)の値を受電装置300へと通知する。
ステップS304において送信された第1送信電力Ptrans(0)を受信した受電装置300は、第1送信電力Ptrans(0)に基づいて受電レベルが所定のレベルを満たしているかを検出する受電レベル検出処理を行う(S306)。
ここで、受電レベル検出処理において受電レベルが所定のレベルを満たしていることが検出された場合には、受電装置300は、受電レベルが所定のレベルを満たしたことを示す受電情報を送電装置100へ送信する。また、受電レベル検出処理において受電レベルが所定のレベルを満たしていることが検出されない場合には、受電装置300は、送電装置100に対して特段の通信を行わない。図20では、ステップS306において受電装置300が受電レベルが所定のレベルを満たしていることを検出しなかった場合を示している。なお、受電レベル検出処理において受電レベルが所定のレベルを満たしていることが検出されない場合において、本発明の実施形態に係る受電装置300が、送電装置100に対して検出されない旨の通知をすることができることは、言うまでもない。
ステップS304において送信した第1送信電力Ptrans(0)に対する受電情報が受信されない場合には、送電装置100は、1段階電力を引き上げた第1送信電力Ptrans(1)を受電装置300へ送信する(S308)。そして、ステップS308において送信された第1送信電力Ptrans(1)を受信した受電装置300は、ステップS306と同様に、第1送信電力Ptrans(1)に基づいて受電レベルが所定のレベルを満たしているかを検出する受電レベル検出処理を行う(S310)。ここで、図20では、ステップS310において受電装置300が受電レベルが所定のレベルを満たしていることを検出しなかった場合を示している。また、受電装置300が受電レベルが所定のレベルを満たしていることを検出しない場合には、送電装置100は、ステップS308と同様の処理を、例えば、第1送信電力が最大値に対応する値となるまで繰り返す。
送電装置100は、ステップS308と同様に、受電情報が受信されない場合には1段階電力を引き上げた第1送信電力Ptrans(p)(pは、正の整数)を受電装置300へ送信する(S312)。そして、ステップS312において送信された第1送信電力Ptrans(p)を受信した受電装置300は、ステップS306と同様に、第1送信電力Ptrans(p)に基づいて受電レベルが所定のレベルを満たしているかを検出する受電レベル検出処理を行う(S314)。
ステップS314において受電レベルが所定のレベルを満たしていることが検出されると、受電装置300は、受電情報を送電装置100へ送信する(S316)。ステップS316において送信された受電情報を受信した送電装置100は、当該受電情報の受信に応じて第1送信電力の送信を停止する。
ステップS316において受電情報を送信すると、受電装置300は、第1送信電力Ptrans(p)の値に基づいて結合係数κを導出する(S318)。より具体的には、受電装置300は、例えば、以下の数式2により結合係数κを導出する。ここで、数式2に示すPrcvは、受電装置300において受電レベルが所定のレベルを満たしたことを検出するために要する消費電力を示す値である。
κ=Prcv/Ptrans(p)
・・・(数式2)
電力伝送システム1200では、例えば、図20に示す方法が用いられることによって、受電装置300が電力の伝送に関する状態に対応した結合係数κ(受電に関する情報の一例)を導出することができる。
再度図19を参照して受電装置300における処理の一例について説明する。受電装置300は、送電装置iの送電情報を受信する(S204)。そして、受電装置300は、受信した送電情報に基づいて、送電装置iに対して送電要求が可能か否かを判定する(206)。
ステップS206において送電装置iに対して送電要求が可能であると判定された場合には、受電装置300は、送電装置iとの間の結合係数κ(i)を導出する(S208)。
ステップS208において送電装置iとの間の結合係数κ(i)が導出されると、受電装置300は、κ(i)>κ(max)+αを満たしているか否かを判定する(S210)。ここで、上記αは、受電装置300が送電装置100の切り替えを行うための閾値であり、例えば、電力伝送システム1200の構成に応じて任意の値に設定することができる。
ステップS210においてκ(i)>κ(max)+αを満たしていると判定された場合には、受電装置300は、max=iに設定する(S212)。また、ステップS210においてκ(i)>κ(max)+αを満たしていると判定されない場合には、受電装置300は、ステップS210の処理を行わない。
また、ステップS206において送電装置iに対して送電要求が可能であると判定されない場合には、受電装置300は、ステップS208〜S212の処理を行わない。
受電装置300は、i=Nであるか否かを判定する(S214)。Nは、受電装置300が電力を受信することが可能な送電装置100の数を示している。受電装置300は、例えば、通信が成立した送電装置100の数をNとすることができるが、上記に限られない。
ステップS214においてi=Nであると判定されない場合には、受電装置300は、i=i+1とし(S216)、ステップS204からの処理を繰り返す。
また、ステップS214においてi=Nであると判定されない場合には、受電装置300は、max=kであるか否かを判定する(S218)。ここで、ステップS218の判定は、受電装置300が電力を受信する送電装置100を現在の送電装置から切り替えるか否かの判定に相当する。
<現在の送電装置kから切り替えない場合>
ステップS218においてmax=kであると判定された場合、すなわち、現在の送電装置kから切り替えない場合には、受電装置300は、Timer=0に設定する(S220)。ステップS220の処理は、受電装置300が従来条件で電力を受信することに相当する。ここで、Timerとは、結合係数κを更新する周期(Tmax)を計るための値(いわゆるタイマ)である。また、Tmaxの値は、例えば、電力伝送システム1200の構成に応じて任意の値に設定することができる。
<現在の送電装置kから切り替える場合>
また、ステップS218においてmax=kであると判定されない場合、すなわち、現在の送電装置kから切り替える場合には、受電装置300は、送電装置maxに対して送電要求を送信する(S230)。そして、受電装置300は、ステップS230において送信した送電要求に応じて送電装置maxから送信される応答に基づいて、割り当てが可能であるか否かを判定する(S232)。
受電装置300が、ステップS232の判定を行うことによって、例えば、受電装置300が要求する(所望する)電力を送信することができない送電装置100が選択されることを防止することができる。したがって、電力伝送システム1200では、例えば、受電装置300において受信した電力で駆動することができないなどの障害が発生することが防止されるので、より安定した電力伝送システムが実現される。
また、受電装置300が、ステップS232の判定を行うことによって、例えば、電力伝送システム1200を構成するある送電装置100が特定の受電装置300に対して電力の送信を行う設定である場合には、当該送電装置100を選択対象から除外することもできる。したがって、受電装置300がステップS232の判定を行うことによって、よりフレキシブルな電力伝送システムが実現される。
ここで、送電要求に応じて送電装置maxから送信される応答としては、例えば、電力の送信の余裕度を示す情報や、送電対象を特定しているか否かを示すフラグおよび送電対象を示す情報(例えば、MACアドレスなど)などが挙げられるが、上記に限られない。
ステップS232において割り当てが可能であると判定されない場合には、受電装置300は、現在の送電装置kから切り替えることができないものと判定して、ステップS220の処理を行う。
また、ステップS232において割り当てが可能であると判定された場合には、受電装置300は、送電装置maxから送電情報を取得し(S234)、受電動作を切り替える(S236)。ここで、受電装置300は、取得した送電情報に含まれる送電チャネルの情報(例えば、図3に示す使用チャネル78)に基づいて、例えば、電力を受信するための共振周波数を切り替えることによってステップS236の処理を行うことができるが、上記に限られない。
ステップS236において受電動作の切り替えが行われると、受電装置300は、現在の送電装置kに送電終了要求を送信する(S238)。ここで、送電終了要求とは、受電装置300が他の送電装置100を選択したことを現在の送電装置100に通知するための情報である。
ステップS238において送電終了要求が送信されると、受電装置300は、k=max、Timer=0に設定する(S240)。ここで、ステップS240の処理は、送電装置maxを現在の送電装置に設定することに相当する。
ステップS220の処理、またはステップS240の処理が行われると、受電装置300は、Timer=Tmaxであるか否かを判定する(S224)。ステップS224においてTimer=Tmaxであると判定された場合には、受電装置300は、ステップS202からの処理を繰り返す。
また、ステップS224においてTimer=Tmaxであると判定されない場合には、受電装置300は、Timer=Timer+1に設定(いわゆる、カウントアップ)する(S224)。そして、受電装置300は受電を終了するか否かを判定する(S226)。
ステップS224において受電を終了すると判定されない場合には、受電装置300は、ステップS222からの処理を繰り返す。また、ステップS224において受電を終了すると判定された場合には、受電装置300は、送電装置kに送電終了要求を送信する(S228)。
第2の実施形態に係る電力伝送システム1200を構成する受電装置300それぞれは、例えば、図19に示す受電方法を用いることによって、受電装置300が受信する電力を送信する送電装置100を選択し、選択された送電装置100から送信される電力を受信する。したがって、電力伝送システム1200では、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することが実現される。
以下、上述した電力伝送アプローチを実現することが可能な第2の実施形態に係る電力伝送システム1200を構成する送電装置100、および受電装置300について説明する。なお、以下では、送電装置100については、上述した第1の実施形態に係る送電装置100と同様の構成を有することができるため、説明を省略する。図21は、本発明の第2の実施形態に係る電力伝送システム1200の構成の一例を示す説明図である。図21に示すように、送電装置100と受電装置300とは、非接触式に電力の伝送を行う。ここで、図21では、電力伝送システム1200を構成する1つの受電装置300を示しており、その他の受電装置300も図21に示す受電装置300と同様の構成をとることができる。
[受電装置300]
受電装置300は、通信部302(受電側通信部)と、受電部304と、トランス/レギュレータ306と、電源部308と、負荷回路310と、受電レベル検出部312と、スイッチング部314と、制御部316と、記憶部318と、操作部320と、表示部322とを備える。なお、受電装置300は、図21の構成に限られず、例えば、電源部308を備えない構成(受信した電力で駆動する構成)とすることもできる。
また、受電装置300は、例えば、制御部316が使用するプログラムや演算パラメータなどの制御用データが記録されたROM(図示せず)や、制御部316により実行されるプログラムなどを一次記憶するRAM(図示せず)などを備えてもよい。受電装置300は、例えば、データの伝送路としてのバスにより上記各構成要素間を接続する。
〔受電装置300のハードウェア構成例〕
図22は、本発明の第2の実施形態に係る受電装置300のハードウェア構成の一例を示す説明図である。図22を参照すると、受電装置300は、例えば、アンテナ回路250と、MPU252と、ROM254と、RAM256と、記録媒体258と、入出力インタフェース260と、操作入力デバイス262と、表示デバイス264と、通信インタフェース266と、内部電源268と、受電レベル検出回路350とを備える。また、受電装置300は、例えば、データなどの伝送路としてのバス270で各構成要素間を接続する。
アンテナ回路250、MPU252、ROM254、RAM256、記録媒体258、入出力インタフェース260、操作入力デバイス262、表示デバイス264、通信インタフェース266、および内部電源268それぞれは、図18に示す第1の実施形態に係る受電装置200と同様の構成を有することができる。ここで、アンテナ回路250は受電部304として機能し、MPU252は制御部316として機能する。また、記録媒体258は記憶部318、操作入力デバイス262は操作部320、表示デバイス264は表示部322、通信インタフェース266は通信部302としてそれぞれ機能する。
受電レベル検出回路350は、受電レベル検出部312として機能し、受信した第1送信電力Ptrans(p)の受電レベルに応じた検出結果を出力する。
<受電レベル検出回路350の例>
(i)第1の例
図23は、本発明の第2の実施形態に係る受電レベル検出回路350の第1の例を示す説明図である。図23を参照すると、第1の例に係る受電レベル検出回路350Aは、抵抗R1と、発光ダイオードLEDと、フォトダイオードPDと、抵抗R2とを備える。ここで、発光ダイオードLEDに第1送信電力Ptrans(p)に応じた負荷電流が流れると、発光ダイオードLEDは、当該負荷電流に応じた発光量で発光する。フォトダイオードPDは、いわゆる光検出器としての役目を果たし、発光ダイオードLEDが発生させた光を検出する。そして、フォトダイオードPDは検出量に応じた電流を出力する。受電レベル検出回路350Aは、上記検出量に応じた電流を検出結果として出力することによって、受信した第1送信電力Ptrans(p)の受電レベルに応じた検出結果を出力することができる。
ここで、図23に示す抵抗R1および発光ダイオードLEDは、受電に関する情報を導出するための測定負荷回路に相当する。また、図23に示すフォトダイオードPDおよび抵抗R2は、検出回路に相当する。なお、図23では、受電レベル検出回路350AがフォトダイオードPDを備える構成を示したが、上記に限られない。例えば、本発明の第2の実施形態に係る受電レベル検出回路は、フォトレジスタなど様々な光検出器を用いて構成することもできる。
(ii)第2の例
図24は、本発明の第2の実施形態に係る受電レベル検出回路350の第2の例を示す説明図である。図24を参照すると、第2の例に係る受電レベル検出回路350Bは、抵抗R3と、抵抗R4と、コンパレータCmpとを備える。ここで、抵抗R3および抵抗R4は、第1送信電力Ptrans(p)に応じた電圧を分圧し、コンパレータCmpは、当該分圧された電圧と基準電圧Voとを比較する。そして、コンパレータCmpは比較結果に応じた電圧を検出結果として出力する。したがって、受電レベル検出回路350Bは、受信した第1送信電力Ptrans(p)の受電レベルが所定のレベルを満たしているか否かを示す検出結果を出力することができる。
ここで、図24に示す抵抗R3および抵抗R4は、受電に関する情報を導出するための測定負荷回路に相当する。また、図24に示すコンパレータCmpは、検出回路に相当する。なお、図24では、抵抗R3および対抗R4を抵抗値が固定の抵抗として示しているが、上記に限られず、抵抗R3および/または対抗R4は可変抵抗であってもよい。抵抗R3および/または対抗R4を可変抵抗とすることによって、受電レベル検出回路350Bは、検出結果が示す所定のレベルを可変させることができる。
(iii)第3の例
図25は、本発明の第2の実施形態に係る受電レベル検出回路350の第3の例を示す説明図である。図25を参照すると、第3の例に係る受電レベル検出回路350Cは、抵抗R5と、インダクタL5と、スイッチSW3とを備え、電磁リレースイッチを構成する。ここで、インダクタL5に第1送信電力Ptrans(p)に応じた負荷電流が流れることによって、当該負荷電流に応じた磁界が発生する。そして、上記負荷電流に応じた磁界の強さに応じて、スイッチSW3がスイッチング動作を行うことによって、受電レベル検出回路350Cから出力される検出結果が変化する。したがって、受電レベル検出回路350Cは、受信した第1送信電力Ptrans(p)の受電レベルに応じた検出結果を出力することができる。
受電レベル検出回路350は、例えば、図23〜図25に示すような構成をとることによって、受信した電力値(あるいは、電圧値や電流値)を測定することなく、受信した第1送信電力Ptrans(p)の受電レベルに応じた検出結果を出力することができる。
受電装置300は、図22に示すようなハードウェア構成によって、送電装置100それぞれとの間の結合係数κ(受電に関する情報の一例)を導出し、導出された結合係数κに基づいて、送電装置100を選択することができる。
再度図21を参照して、受電装置300の構成について説明する。通信部302は、受電装置300が備える通信手段であり、送電装置100などの外部装置と有線/無線で通信を行う役目を果たす。ここで、通信部302は、例えば、送電装置100の通信部102と対応する構成とすることができる。したがって、通信部302は、例えば、送電装置100に対して送電要求や送電終了要求などを送信したり、送電装置100から送信される送電情報を受信することができる。ここで、通信部302は、例えば、制御部316によってその通信が制御される。
受電部304は、受電装置300が備える電力受信手段であり、送電装置100から非接触式に(無線で)送信された電力を受信する役目を果たす。ここで、受電部304は、例えば、送電装置100の送電部104と対応する構成とすることができ、例えば、電磁誘導(第1の伝送手段)や、電波(第2の伝送手段)、電場または磁場の共鳴(第3の伝送手段、第4の伝送手段)を利用して電力を受信する。
また、図21では示していないが、受電部304は、制御部316から伝達される調整信号に基づいて、例えば、電力の受信に係る共振周波数を変化させることができる。ここで、上記調整信号は、例えば、通信部302が受信した送電情報に含まれる送電チャネルの情報(例えば、図3に示す使用チャネル78)に基づいて、制御部316から受電部304へと選択的に伝達される。なお、受電部304が共振周波数を変化させる手段としては、例えば、静電容量および/またはインダクタンスを変化させることが挙げられるが、上記に限られない。
トランス/レギュレータ306は、受電部304が受信した電力に基づく電圧の変圧や、変圧後の電圧の平滑化、定電圧化を行う。
電源部308は、受電装置300が備える内部電源であり、受信した電力を蓄電する。また、電源部308は、受電装置300の各部の駆動させる駆動電圧を供給する。ここで、電源部308としては、例えば、リチウムイオン二次電池などのが挙げられる。なお、上述したように、本発明の実施形態に係る受電装置300は、電源部308を備えない構成、すなわち、受信した電力を直接用いて駆動する構成とすることもできる。
負荷回路310は、例えば、受電装置300が備える受信した電力を直接用いて駆動することが可能な処理回路に相当する。なお、図21では示していないが、負荷回路310は、通信部302に処理結果を他の装置(例えば、送電装置100)へ送信させたり、当該処理結果を制御部316に伝達することもできる。
受電レベル検出部312は、例えば、図23〜図25に示すような構成をとることによって、受信した電力の受電レベルに応じた検出結果を出力する。ここで、受電装置300は、スイッチング部314を制御することによって、受電レベル検出部312に第1送信電力Ptrans(p)を選択的に入力する。したがって、受電レベル検出部312は、受信した第1送信電力Ptrans(p)の受電レベルに応じた検出結果を出力することができる。
スイッチング部314は、負荷回路310に対応するスイッチSW1と、受電レベル検出部312に対応するスイッチSW2とを備える。スイッチング部314は、制御部316から伝達される制御信号に応じて負荷回路310または受電レベル検出部312のいずれか一方を受電部304に(より厳密にはトランス/レギュレータ306に)接続する。例えば、スイッチング部314は、制御信号が伝達されていない場合には負荷回路310を受電部304に接続し、制御信号が伝達された場合には受電レベル検出部312を受電部304に接続する。ここで、スイッチSW1およびスイッチSW2は、例えば、導電型が互いに異なるMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)で構成することができるが、上記に限られない。また、上記制御信号は、例えば、通信部302が開始通知を受信した場合に制御部316から伝達される。
受電装置300は、スイッチング部314を備えることによって、通常の動作モード(受電装置300が有する機能を実行可能な状態)から受電レベル検出モード(受電レベルを検出するための状態)へと移行(切り替え)することができる。また、受電装置300は、スイッチング部314を備えることによって、受電レベル検出モードから通常の動作モードへと移行することができる。
制御部316は、例えば、MPUなどで構成され、受電装置300全体を制御する役目を果たす。また、制御部316は、受電情報導出部330と、送電装置選択部332とを備える。
受電情報導出部330は、上記(2−1)の処理(受電に関する情報の導出)を行う役目を果たす。より具体的には、受電情報導出部330は、通信部302を介して送電装置100に結合係数κの導出を開始する開始通知を送信させ、また、スイッチング部314に対して制御信号を伝達する。上記のように、受電情報導出部330は、受電装置300を通常の動作モード(受電装置300が有する機能を実行可能な状態)と受電レベル検出モード(受電レベルを検出するための状態)との間の移行(切り替え)を制御することができる。また、制御部316は、受電レベル検出部312から伝達される検出結果に基づいて、受電レベルが所定のレベルを満たしているかを判定する。そして、制御部316は、受電レベルが所定のレベルを満たしていると判定した場合には、例えば、数式2を用いることによって送電装置100ごとに結合係数κを導出する。
送電装置選択部332は、上記(2−2)の処理(送電装置100の選択)と、上記(2−3)の処理の一部(送電要求の送信)とを行う役目を果たす。より具体的には、送電装置選択部332は、受電情報導出部330が導出した送電装置100ごとの結合係数κ(受電に関する情報の一例)に基づいて、電力伝送システム1200を構成する送電装置100の中から、受信する電力を送信する送電装置100を選択する。ここで、送電装置選択部332は、例えば、図19に示す処理によって送電装置100を選択するが、上記に限られない。
また、送電装置選択部332は、通信部302を介して選択した送電装置100に対して送電要求を送信させ、また、送電装置100を切り替えた場合には、通信部302を介して切り替え前の送電装置100に対して送電終了要求を送信させる。
上記のように、制御部316は、電力伝送システム1200を構成する送電装置100との間で送受信される各種情報の送受信を制御する、通信制御部としての役目を果たすことができる。
また、制御部316は、例えば、通信部302が受信した送電情報に含まれる送電チャネルの情報(例えば、図3に示す使用チャネル78)に基づいて、受電部304に調整信号を選択的に伝達する役目を果たすことができる。制御部316が上記にように選択的に調整信号を受電部304に伝達することによって、受電装置300では、複数の送電チャネルを用いて電力を受信することが可能となる。
記憶部318は、受電装置300が備える記憶手段である。記憶部318は、例えば、結合係数κの導出に用いられる消費電力の情報(数式2のPrcvに対応する)や、各種アプリケーションなどを記憶する。また、記憶部318としては、例えば、ハードディスクなどの磁気記録媒体や、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリなどが挙げられるが、上記に限られない。
操作部320は、ユーザによる所定の操作を可能とする受電装置300の操作手段である。受電装置300は、操作部320を備えることによって、例えば、ユーザが所望する動作を受電装置300に対して行わせることができる。ここで、操作部320としては、例えば、キーボードやマウスなどの操作入力デバイスや、ボタン、方向キー、ジョグダイヤルなどの回転型セレクター、あるいは、これらの組み合わせなどが挙げられるが、上記に限られない。
表示部322は、受電装置300が備える表示手段であり、表示画面に様々な情報を表示する。表示部322の表示画面に表示される画面としては、例えば、所望する動作を受電装置300に対して行わせるための操作画面や、送電装置100との間における通信の状態や電力送信の状態などを示す画面などが挙げられるが、上記に限られない。ここで、表示部322としては、例えば、LCDや有機ELディスプレイなどが挙げられるが、上記に限られない。
受電装置300は、上記のような構成によって、送電装置100それぞれとの間の結合係数κ(受電に関する情報の一例)を導出し、導出された結合係数κに基づいて、送電装置100を選択することができる。
以上のように、本発明の第2の実施形態に係る電力伝送システム1200は、1または2以上の送電装置100と、1または2以上の受電装置300とを有する。送電装置100それぞれは、1または2以上の受電装置300に対して電力を送信し、受電装置300は、送電装置100から送信された電力を受信する。
ここで、受電装置300それぞれは、上述した第2の実施形態に係る電力伝送アプローチを用いることによって、受電に関する情報(例えば、結合係数κ)に基づいて受信する電力を送信する送電装置100を選択する。そして、受電装置300により選択された送電装置100が、当該受電装置300に対して電力を送信する。したがって、電力伝送システム1200は、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することができる。
[電力伝送システム1200に係るプログラム]
コンピュータを、本発明の第2の実施形態に係る受電装置300として機能させるためのプログラムによって、受信する電力を送信する送電装置100を選択し、選択された送電装置100から送信される電力を受信することができる。
また、コンピュータを、本発明の第2の実施形態に係る受電装置300として機能させるためのプログラムによって、複数の送電装置が存在する場合においても、他の送電装置からの干渉を受けずに1つの受電装置に対して1つの送電装置から電力を伝送することが可能な電力伝送システム1200が実現される。
以上、本発明の実施形態に係る電力伝送システム1000(第1の実施形態に係る電力伝送システム1100/第2の実施形態に係る電力伝送システム1200)を構成する構成要素として送電装置100を挙げて説明したが、本発明の実施形態は、かかる形態に限られない。本発明の実施形態は、例えば、PC(Personal Computer)やサーバ(Server)などのコンピュータ、Blu−ray(登録商標)ディスク再生機などのディスク再生装置、Blu−ray(登録商標)レコーダやDVDレコーダなどのディスク記録/再生装置、プレイステーション(登録商標)シリーズなどのゲーム機、など様々な機器に適用することができる。
また、本発明の実施形態に係る電力伝送システム1000(第1の実施形態に係る電力伝送システム1100/第2の実施形態に係る電力伝送システム1200)を構成する構成要素として受電装置200と受電装置300とを挙げて説明したが、本発明の実施形態は、かかる形態に限られない。本発明の実施形態は、例えば、PCなどのコンピュータ、携帯電話やPHS(Personal Handyphone System)などの携帯型通信装置、WALK MAN(登録商標)などの映像/音楽再生装置、デジタルカメラ(Digital still camera)やデジタルビデオカメラ(Digital video camera)などの撮像装置、PlayStation Portable(登録商標)などの携帯型ゲーム機、など様々な機器に適用することができる。
以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
例えば、上記では、電力を送信する送電装置100、電力を受信する受電装置200、および受電装置300それぞれについて説明したが、本発明の実施形態は、かかる構成に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る送電装置および受電装置それぞれは、送電装置100に係る電力の送信機能と、受電装置200および/または受電装置300に係る電力の受信機能とを有する送受電装置とすることもできる。本発明の実施形態に係る電力伝送システムが、上記送受電装置で構成される場合であっても、上述した電力伝送システム1000(第1の実施形態に係る電力伝送システム1100/第2の実施形態に係る電力伝送システム1200)を実現することができる。
また、上記では、コンピュータを、本発明の第1の実施形態に係る送電装置100として機能させるためのプログラム(コンピュータプログラム)や、本発明の第2の実施形態に係る受電装置300として機能させるためのプログラム(コンピュータプログラム)が提供されることを示したが、本発明の実施形態は、さらに、上記プログラムを記憶させた記憶媒体も併せて提供することができる。
上述した構成は、本発明の実施形態の一例を示すものであり、当然に、本発明の技術的範囲に属するものである。
本発明の実施形態に係る電力伝送システムの概要を示す説明図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システムにおける第1の電力伝送アプローチを説明するための説明図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システムにおける第1の電力伝送アプローチで用いられる送電情報の一例を示す説明図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システムにおける第1の電力伝送アプローチの変形例を説明するための説明図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システムにおける第1の電力伝送アプローチを用いる送電装置における送電方法の一例を説明する流れ図である。 本発明の第1の電力伝送アプローチが用いられる第1の実施形態に係る電力伝送システムにおける電力の伝送の例を示す説明図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システムにおける第2の電力伝送アプローチを説明するための説明図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システムにおける第2の電力伝送アプローチで用いられる送電情報の一例を示す説明図である。 本発明の第2の電力伝送アプローチが用いられる第1の実施形態に係る電力伝送システムにおける電力の伝送の例を示す説明図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システムにおける第3の電力伝送アプローチを説明するための説明図である。 本発明の第3の電力伝送アプローチが用いられる第1の実施形態に係る電力伝送システムにおける電力の伝送の例を示す説明図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力伝送システムの構成の一例を示す説明図である。 本発明の実施形態に係る電力の第1の伝送手段を説明するための説明図である。 本発明の実施形態に係る電力の第2の伝送手段を説明するための説明図である。 本発明の実施形態に係る電力の第3の伝送手段を説明するための説明図である。 本発明の実施形態に係る電力の第4の伝送手段を説明するための説明図である。 本発明の実施形態に係る送電装置のハードウェア構成の一例を示す説明図である。 本発明の実施形態に係る受電装置のハードウェア構成の一例を示す説明図である。 本発明の第2の実施形態に係る電力伝送システムにおける電力伝送アプローチを用いる受電装置における受電方法の一例を説明する流れ図である。 本発明の第2の実施形態に係る電力伝送システムにおける結合係数κの導出方法の一例を示す説明図である。 本発明の第2の実施形態に係る電力伝送システムの構成の一例を示す説明図である。 本発明の第2の実施形態に係る受電装置のハードウェア構成の一例を示す説明図である。 本発明の第2の実施形態に係る受電レベル検出回路の第1の例を示す説明図である。 本発明の第2の実施形態に係る受電レベル検出回路の第2の例を示す説明図である。 本発明の第2の実施形態に係る受電レベル検出回路の第3の例を示す説明図である。
符号の説明
100 送電装置
102、202、302 通信部
104 送電部
106、206、316 制御部
120 判定部
122 送電情報送信制御部
124 電力送信制御部
200、300 受電装置
204、304 受電部
312 受電レベル検出部
314 スイッチング部
330 受電情報導出部
332 送電装置選択部

Claims (13)

  1. 電力を送信する外部送電装置と通信を行う通信部と;
    送信する電力を受信する受電装置へ非接触式に電力を送信する送電部と;
    前記通信部が受信した、前記外部送電装置における電力の送信開始を示す外部送電情報に基づいて、電力の送信が可能であるかを判定する判定部と;
    前記判定部の判定結果に基づいて、選択的に前記送電部に電力を送信させる電力送信制御部と;
    を備える、送電装置。
  2. 前記判定部は、所定の第1受信期間において前記通信部が前記外部送電情報を受信した場合には、電力の送信が可能ではないと判定し、
    前記第1受信期間において前記通信部が前記外部送電情報を受信しない場合には、電力の送信が可能であると判定する、請求項1に記載の送電装置。
  3. 前記判定部は、前記電力送信制御部が電力を送信させた場合には、前記第1受信期間よりも長い第2受信期間において前記通信部が前記外部送電情報を受信したときに、電力の送信が可能ではないと判定し、
    前記第2受信期間において前記通信部が前記外部送電情報を受信しないときに、電力の送信が可能であると判定する、請求項2に記載の送電装置。
  4. 前記判定部の判定結果に基づいて、電力の送信開始を通知する送電情報を選択的に前記通信部に送信させる送電情報送信制御部をさらに備える、請求項2に記載の送電装置。
  5. 前記送電情報送信制御部は、前記送電情報を送信させた場合には、前記送電部における電力の送信が完了するまでの所定の期間の間、前記送電情報を送信させる、請求項4に記載の送電装置。
  6. 前記電力送信制御部は、前記送電部から前記受電装置への電力の送信を、所定の期間ごとに複数の分割期間に分割して電力を送信させる、請求項1に記載の送電装置。
  7. 前記判定部は、受信された前記外部送電情報に基づいて、前記外部送電装置が電力を送信しない空き分割期間を判定する、請求項6に記載の送電装置。
  8. 前記送電部は、1または2以上の送電チャネルを用いて電力を送信し、
    前記判定部は、電力を送信する送電チャネルの情報を含む外部送電情報に基づいて、前記送電チャネルごとに電力の送信が可能であるかを判定する、請求項1に記載の送電装置。
  9. 所定の受信期間において、電力を送信する外部送電装置から送信される、前記外部送電装置における電力の送信開始を示す外部送電情報を受信するステップと;
    前記受信するステップにおいて受信された前記外部送電情報に基づいて、電力の送信が可能であるかを判定するステップと;
    前記判定するステップにおける判定結果に基づいて、選択的に電力を送信するステップと;
    を有する、送電方法。
  10. 所定の受信期間において、電力を送信する外部送電装置から送信される、前記外部送電装置における電力の送信開始を示す外部送電情報を受信するステップ;
    前記受信するステップにおいて受信された前記外部送電情報に基づいて、電力の送信が可能であるかを判定するステップ;
    前記判定するステップにおける判定結果に基づいて、選択的に電力を送信するステップ;
    をコンピュータに実行させるためのプログラム。
  11. 電力を送信する1または2以上の送電装置と通信を行う受電側通信部と;
    前記送電装置から非接触式に送信された電力を受信する受電部と;
    前記送電装置から段階的に送信される第1送信電力に基づいて、受電レベルに応じた検出結果を出力する受電レベル検出部と;
    前記受電レベル検出部の検出結果に基づいて、前記受電装置との間における電力の伝送に関する状態を規定する受電に関する情報を、前記送電装置ごとに導出する受電情報導出部と;
    導出された前記受電に関する情報に基づいて送電装置を選択し、選択された前記送電装置に対して送電を要求する送電要求を送信させる送電装置選択部と;
    を備える、受電装置。
  12. 前記送電装置選択部は、前記受電に関する情報として前記送電装置との間の結合係数を導出する、請求項11に記載の送電装置。
  13. 電力を送信する複数の送電装置と;
    前記送電装置から送信される電力を受信する受電装置と;
    を有し、
    前記送電装置それぞれは、
    他の送電装置と通信を行う通信部と;
    前記受電装置へ非接触式に電力を送信する送電部と;
    前記通信部が受信した、前記他の送電装置における電力の送信開始を示す外部送電情報に基づいて、電力の送信が可能であるかを判定する判定部と;
    前記判定部の判定結果に基づいて、選択的に前記送電部に電力を送信させる電力送信制御部と;
    を備える、電力伝送システム。
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