JP2015128349A - 送電装置、無線給電システム、制御方法及びプログラム - Google Patents

送電装置、無線給電システム、制御方法及びプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】複数の送電装置が複数の受電装置へ無線給電を行う際に受電装置の受電電力が低下することを防ぐ。【解決手段】複数の受電装置に無線給電する送電装置であって、自装置を含む複数の送電装置が同一の受電装置に給電する期間が重ならないように、前記複数の送電装置が何れの受電装置に何れの期間において給電するかに係る割当てを決定する決定手段と、前記決定手段により決定された前記割当てに従って前記複数の受電装置に給電する給電手段と、を有することによって課題を解決する。【選択図】図11

Description

本発明は、送電装置、無線給電システム、制御方法及びプログラムに関する。
非接触(無線)で電力の供給を行う方式には、4つの方式がある。具体的には、電磁誘導方式、磁界共鳴方式、電界結合方式、電波受信方式である。近年、この4つの方式の中で、送電することができる十分な電力と長い送電距離との両立が可能な磁界共鳴方式が注目されている。磁界共鳴方式では、この送電距離を活かして、送電装置が複数の受電装置へ送電を行う1対Nの給電方式が提案されている(例えば、特許文献1)。
特許文献1に記載の技術では、送電装置が給電を行っていない場合のスタンバイモード時に一定のパルス信号を発信して数メートル以内に受電装置が近接されたかを探索する。そして、受電装置が自身の固有IDを送電装置へ送ると、送電装置が給電対象の受電装置なのか否かを判別する。給電対象の受電装置である場合、送電装置が給電電力を受電装置へ送る。このとき送電装置は、充電量や機器の状態等を個別に受電装置から受信するために、受電装置へ固有のコードを送ることができる。
また、ISO/IECの標準化団体により、複数の送電装置が複数の受電装置へ送電を行うN対Nの無線電力伝送規格の標準化が進行している(例えば、非特許文献1)。非特許文献1に記載の技術では、複数の送電装置によりグループを形成し、グループ内の一つの送電装置がマスターとなり、グループ内の全ての電力伝送と通信とを制御するように規定されている。
特開2009−136132号公報
「Wireless Power Transfer−multiple sources control management」、ITC100、2012年10月
しかしながら、送電周波数が同一の送電装置が複数存在する場合、受電装置が複数の送電装置から同時に無線給電を受けると各々の送電装置が出力する電磁波同士で干渉が発生するため、受電電力が低下してしまうという課題が存在する。
本発明は、複数の送電装置が複数の受電装置へ無線給電を行う際に受電装置の受電電力が低下することを防ぐことを目的とする。
そこで、本発明は、複数の受電装置に無線給電する送電装置であって、自装置を含む複数の送電装置が同一の受電装置に給電する期間が重ならないように、前記複数の送電装置が何れの受電装置に何れの期間において給電するかに係る割当てを決定する決定手段と、前記決定手段により決定された前記割当てに従って前記複数の受電装置に給電する給電手段と、を有する。
本発明によれば、複数の送電装置が複数の受電装置へ無線給電を行う際に受電装置の受電電力が低下することを防ぐことができる。
N対Nの無線給電システムの構成の一例を示す概念図(その1)である。 送電方向の指向性の一例を示す図である。 送電装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 受電装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 スーパーフレームの構造の一例を示す図である。 フレームフォーマットの構造の一例を示す図である。 送電装置と受電装置との間のシーケンス処理の一例を示す図である。 無線給電システムの各装置間のシーケンス処理の一例を示す図である。 N対Nの無線給電システムの構成の一例を示す概念図(その2)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その1)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その2)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その3)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その4)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その5)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その6)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その7)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その8)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その9)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その10)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その11)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その12)である。 マスターの送電装置における処理の一例を示すフローチャートである。 マスターの送電装置における処理の一例を示すサブフローチャート(その1)である。 スレーブの送電装置における処理の一例を示すフローチャートである。 マスターの送電装置における処理の一例を示すサブフローチャート(その2)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その13)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その14)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その15)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その16)である。 時分割給電スケジュール管理テーブルの一例を示す図(その17)である。
以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
<実施形態1>
図1は、複数の送電装置が複数の無線電力受電装置へ送電を行うN対Nの無線給電システムの構成の一例を示す概念図である。
送電装置10は、受電装置20に無線で電力を送る。また、送電装置10は、受電装置20との間で給電のために必要なデータ通信も行う。
受電装置20は、送電装置10から無線で電力を受ける。また、受電装置20は、送電装置10との間で給電のために必要なデータ通信も行う。
給電エリア30は、送電装置10から受電装置20へ給電が実行可能なエリアである。しかし、送電装置10は、給電エリア30の全領域に対して同時に給電出来るわけではなく、図2に示すように給電方向に指向性を持つ。図2における範囲90は、ある時点の送電装置10の給電範囲を示している。例えば受電装置20が複数存在する場合、送電装置10は、給電期間を時分割した期間毎に給電方向を切り替えてそれぞれの受電装置20に給電を行う。詳細については後述する。
通信エリア40は、送電装置10間においてデータ通信が実行可能なエリア、及び送電装置10と受電装置20との間においてデータ通信が実行可能なエリアである。
給電エリア30と通信エリア40との関係としては、給電エリア30より通信エリア40の方が広く、給電エリア30が通信エリア40に完全に包含される形となっている。
また、図1のように、通信エリア40の中に複数の送電装置10が存在する場合、送電装置10間でグループ形成し、一つの送電装置10がマスターとなり、無線給電システム内の全ての電力伝送と通信とを制御する。
また、マスターの送電装置10は、通信エリア40内にある受電装置20が給電エリアに入っているかをトレーニングによる給電を行うことで試して、給電エリアに入っているかを確認する。例えば、マスターの送電装置10は、給電するパワーを10%ずつ上げ下げし、給電エリア30を少しずつ広げたり、狭めたりすることで、受電装置20が給電エリアに入っているかを確認することができる。なお、マスターの送電装置10が前記トレーニングにおける給電の際に上げ下げするパワーの割合は10%ずつに限る必要はなく任意の割合でよい。
本実施形態では、複数の送電装置10が複数の受電装置20に給電する場合、複数の送電装置10が電力伝送する際の電磁波が干渉しないように給電スケジュールを調整して給電する。より具体的には、複数の送電装置10が同一の受電装置20に同一の期間に給電することがないように給電のタイミング(給電期間も含めて)を調整して給電する。
図3は、送電装置のハードウェア構成の一例を示す図である。なお、図3において、データのやり取りを示す線を実線で示し、電力の供給を示す線を点線で示す。
送電装置10は、制御部110、無線送信部120、電源供給部130を含む。
制御部110は、送電装置10を制御する。制御部110は、CPU111、ROM112、RAM113、HDD114、UI115を含む。制御部110は、無線送信部120及び電源供給部130と内部バスで接続される。
CPU111は、各種の処理を実行し、送電装置10を制御する。CPU111は、ROM112やHDD114等に記憶されているプログラムを実行することにより、送電装置10の機能、後述する送電装置10に関するシーケンス図の処理、及びフローチャートの処理を実現する。
ROM112は、不揮発性の記憶媒体であり、CPU111が使用するブートプログラム等を記憶する。
RAM113は、揮発性の記憶媒体であり、CPU111が使用するデータやプログラム等を一時的に記憶する。
HDD114は、不揮発性の記憶媒体であり、CPU111が使用するOSやアプリケーション等を記憶する。
UI115は、ユーザに様々な情報を表示し、ユーザから様々な指示を受け付ける。
無線送信部120は、電力を受電装置20へ無線で送信する。無線送信部120は、アンテナ121、RF回路122、ベースバンド部123、送電コイル124、送電回路125を含む。
アンテナ121は、電磁波を受けて電気信号に変換したり、電気信号を電磁波に変換したりする。
RF回路122は、送信時にベースバンド信号を周波数帯(RF帯)に変調する。また、RF回路122は、受信時に周波数帯の信号をベースバンド信号に復調する。
ベースバンド部123は、RF回路122で復調されたベースバンド信号をAD変換し、CPU111へ送信する。また、ベースバンド部123は、CPU111からの電気信号をDA変換したベースバンド信号をRF回路122へ送信する。
送電回路125は、電力を送信するための変調信号を生成する。
送電コイル124は、送電回路125が変調した変調信号を受電装置20へ送信する。
電源供給部130は、AC電源からの交流電圧を直流電圧へ変換し、直流電圧を制御部110、無線送信部120に供給する。
図4は、受電装置のハードウェア構成の一例を示す図である。なお、図4において、データのやり取りを示す線を実線で示し、電力の供給を示す線を点線で示す。
受電装置20は、制御部210、無線通信部220、バッテリー230を含む。
制御部210は、受電装置20を制御する。
制御部210は、CPU211、ROM212、RAM213、フラッシュメモリ214、UI215を含む。制御部210は、無線通信部220及びバッテリー230と内部バスで接続される。
CPU211は、各種の処理を実行し、受電装置20を制御する。CPU211は、ROM212、フラッシュメモリ214等に記憶されているプログラムを実行することにより、受電装置20の機能、及び後述する受電装置20に関するシーケンス図の処理を実現する。
ROM212は、不揮発性の記憶媒体であり、CPU211が使用するブートプログラム等を記憶する。
RAM213は、揮発性の記憶媒体であり、CPU211が使用するデータやプログラム等を一時的に記憶する。
フラッシュメモリ214は、電気的に書き換え可能な不揮発性の記憶媒体であり、CPU211が使用するOSやアプリケーション等を記憶する。
UI215は、ユーザに様々な情報を表示し、ユーザから様々な指示を受け付ける。
無線通信部220は、電力とデータとを送電装置10から無線で受信したり、受電装置20のデータを送電装置10に無線で送信したりする。無線通信部220は、アンテナ221、RF回路222、ベースバンド部223、受電コイル224、整流回路225、電圧安定化回路226を含む。
アンテナ221は、電磁波を受けて電気信号に変換したり、電気信号を電磁波に変換したりする。
RF回路222は、送信時にベースバンド信号を周波数帯(RF帯)に変調する。また、RF回路222は、受信時に周波数帯の信号をベースバンド信号に復調する。
ベースバンド部223は、RF回路222からのベースバンド信号をAD変換し、CPU211へ送信する。また、ベースバンド部223は、CPU211からの電気信号をDA変換したベースバンド信号をRF回路222へ送信する。
受電コイル224は、送電装置10から変調信号を受信する。
整流回路225は、受電コイル224から受信した電力を整流して直流電圧を生成する。
電圧安定化回路226は、整流回路225が生成した直流電圧を安定化する。
バッテリー230は、電圧安定化回路226が安定化した電圧を受けて、電力を蓄積する。また、バッテリー230は、蓄積した電力を基に、直流電圧を制御部210、無線通信部220に供給する。
図5は、スーパーフレームの構造の一例を示す図である。
上述した無線給電システムにおいては、送電装置がこの様なスーパーフレームに基づく処理を繰り返すことによって、無線給電が実現される。
1つのスーパーフレームは、S101(関連付け期間)、S102(電力伝送準備期間)、S103(電力伝送期間)からなる。なお、それぞれの期間は可変である。
S101では、送電装置10の通信エリア内に別の送電装置10があった場合、送電装置10間で、デバイスID(デバイス情報)、給電エリア、通信エリア、最大送電電力等の情報を交換し、グループ形成し、無線給電システムを構築する。その際に、通信エリア内の複数の送電装置10は、無線給電システム内の全ての電力伝送と通信とを制御(管理)するマスターの送電装置10を決定する。また、マスターの送電装置10が受電装置20へデバイスIDと電力の必要性との確認を行う。スレーブの送電装置10も受電装置20へデバイスIDと電力の必要性との確認を行う。スレーブの送電装置10は、マスターの送電装置10へ受電装置20のデバイスIDと電力の必要性との情報を通知する。マスターの送電装置10は、無線給電システム内の各受電装置20にどの送電装置10から送電するかを決定する。デバイスIDと電力の必要性とがあれば、S102へ移行する。なお、S101からS102へ移行する期間も可変である。
S102では、受電装置20が送電装置10のデータリクエストによるフレームのレスポンスやアクノリッジを送信することができる。なお、それぞれのレスポンスフレームの長さやアクノリッジフレームの長さは可変である。S102が終了すると、S103へ移行する。なお、S102からS103へ移行する期間も可変である。
S103では、無線給電システム内の各送電装置10がそれぞれに割り当てられた受電装置20へ電力を伝送する。なお送電装置10は送電方向に指向性を持っているため、複数の受電装置20に対して給電する場合は、電力伝送期間(給電期間)を時分割し、時分割した期間毎に他の送電装置からの給電による電磁波と干渉しないように給電を行う。例えば、送電装置10は、受電装置20が受電装置A、受電装置Bの2台の場合は、図5に示すように受電装置Aに給電する期間S131、受電装置Bに給電する期間S132というように期間を区切って交互に給電する。
また、複数の送電装置10によって、無線給電システムが構築された場合、所定の条件が変化するまで、そのグループでの動作を維持する。例えば、一つの受電装置20の受電が完了した際は、マスターの送電装置10が受電装置20からの受電完了通知に従って、全電力伝送を停止し、システムを再構築する。また、マスターの送電装置10は、新たに受電装置20が通信エリア内に追加されたときや、充電中だった受電装置20が通信エリア内から削除されたとき、システムを再構築する。また、マスターの送電装置10は、新たに送電装置10が通信エリア内に追加されたときや、送電中だった送電装置10が通信エリア内から削除されたとき、システムを再構築する。
図6は、フレームフォーマットの構造の一例を示す図である。
上述したスーパーフレーム内では、図6の様なフレームフォーマットのパケットを用いて、無線給電のためのデータ通信が実現される。
フレームヘッダー310は、データ転送時の宛先等を示す。フレームヘッダー310は、ID311、フレームコントロール312、発信元アドレス313、行先アドレス314、シーケンスナンバー315を含む。
ID311は、無線給電システムでデータ通信を行うときに使われるIDである。
フレームコントロール312は、送電装置10、及び受電装置20のデータ交換のための情報である。フレームコントロール312は、電力管理3120、エリア管理3121、Info管理3122、Status管理3123、割当て管理3124を含む。
電力管理3120は、電力の必要性を確認するデータである。
エリア管理3121は、送電装置10の給電エリア30の広さを確認するデータである。
送電装置10は、自身の通信エリア40内にある各受電装置20が給電エリア30内に存在するかを確認し、その給電エリアの広さを示すデータを有する。
Info管理3122は、送電装置10の給電エリア、通信エリア、最大送電電力等の情報を確認するデータである。
Status管理3123は、送電装置10の省電力モード等のステータスを確認するデータである。
割当て管理3124は、マスターの送電装置10が決定した無線給電システム内の各受電装置20にどの送電装置10からどのようなタイミング及び順番で送電するかを示すデータである。
発信元アドレス313は、データ転送時の発信元のアドレスである。
行先アドレス314は、データ転送時における行先のアドレスである。
シーケンスナンバー315は、フレームの番号である。
フレームボディ320は、データ転送時のデータ本体の情報である。フレームボディ320は、ペイロード321、フレームチェックシーケンス322を含む。
ペイロード321は、データ本体である。例えば、デバイスID3210がペイロード321に割り当てられる。
フレームチェックシーケンス322は、ペイロード321のエラーチェックを行うデータである。
図7は、スーパーフレームにおける送電装置と受電装置との間のデータのやりとりにおけるシーケンス処理の一例を示す図である。
上述したスーパーフレーム内では、図7の様なやりとりが行われることにより、無線給電のためのデータ通信が実現される。
S201において、送電装置10は、受電装置20に対してデバイスIDを要求する。このときは、送電装置10は、フレームフォーマットのID311を用いる。
S202において、受電装置20は、送電装置10にデバイスID3210を送信する。このとき、受電装置20は、フレームフォーマットのID311を用いる。
S203において、送電装置10は、受電装置20に電力の必要性を確認する。このとき、送電装置10は、フレームフォーマットの電力管理3120を用いる。
S204において、受電装置20は、受電装置20に電力の必要があれば、送電装置10へ電力必要の通知を行う。また、S204において、受電装置20は、受電装置20に電力の必要がなければ、送電装置10へ電力不要の通知を行う。このとき、受電装置20は、フレームフォーマットの電力管理3120を用いる。
S205において、送電装置10は、電力伝送の準備を行う。
S206において、送電装置10は、受電装置20に電力伝送を行う。
S207において、受電装置20は、バッテリーがフル(満充電)になったら、送電装置10へ電力伝送終了の通知を行う。このとき、受電装置20は、フレームフォーマットの電力管理3120を用いる。
図8は、複数の送電装置が複数の無線電力受電装置へ送電を行うN対Nの無線給電システムの各装置間のデータのやりとりにおけるシーケンス処理の一例を示す図である。
上述したスーパーフレーム内では、図8のようなやりとりが行われることにより、複数の送電装置が複数の無線電力受電装置へ送電を行うN対Nの無線給電システムにおける無線給電のためのデータ通信が実現される。
S301において、送電装置1(10)と、別の送電装置2(10)とは、デバイスIDの情報を交換する。このとき、送電装置1(10)及び送電装置2(10)は、フレームフォーマットのID311を用いる。
S302において、送電装置1(10)と、送電装置2(10)とは、給電エリア、通信エリア、最大送電電力等の情報を交換する。このとき、送電装置1(10)及び送電装置2(10)は、フレームフォーマットのInfo管理3122を用いる。
S303において、送電装置1(10)と、送電装置2(10)とで、グループを形成する。この例では、送電装置2(10)がマスター、送電装置1(10)がスレーブとして決定された場合を示している。
S304において、マスターの送電装置2(10)は、各受電装置20に対してデバイスIDを要求する。このとき、マスターの送電装置2(10)は、フレームフォーマットのID311を用いる。マスターの送電装置2(10)は、自装置の通信エリア内の受電装置2(20)と、受電装置3(20)とに対しては直接、デバイスIDを要求する。また、マスターの送電装置2(10)は、スレーブの送電装置1(10)の通信エリア内の受電装置1(20)に対してはスレーブの送電装置1(10)を介して、デバイスIDを要求する。
S305において、マスターの送電装置2(10)は、各受電装置20からデバイスID3210を受け取る。このとき、各受電装置20は、フレームフォーマットのID311を用いる。マスターの送電装置2(10)は、自装置の通信エリア内の受電装置2(20)と、受電装置3(20)とからは直接、デバイスID3210を受け取る。また、マスターの送電装置2(10)は、スレーブの送電装置1(10)の通信エリア内の受電装置1(20)からはスレーブの送電装置1(10)を介して、デバイスID3210を受け取る。
S306において、マスターの送電装置2(10)は、トレーニング要求により、各受電装置20がどの給電装置の給電エリアに入っているかを確認する。このとき、マスターの送電装置2(10)は、フレームフォーマットのエリア管理3121を用いる。マスターの送電装置2(10)は、自装置の通信エリア内の受電装置2(20)と、受電装置3(20)とに対しては直接確認する。また、マスターの送電装置2(10)は、スレーブの送電装置1(10)の通信エリア内の受電装置1(20)に対してはスレーブの送電装置1(10)を介して確認する。
S307において、各受電装置20は、トレーニングによる給電で、どの程度給電できたかを算出し、結果をマスターの送電装置2(10)へ通知する。このとき、各受電装置20は、フレームフォーマットのエリア管理3121を用いる。マスターの送電装置2(10)の通信エリア内の受電装置2(20)と、受電装置3(20)とは、マスターの送電装置2(10)に直接結果を通知する。また、スレーブの送電装置1(10)の通信エリア内の受電装置1(20)は、スレーブの送電装置1(10)を介して結果を通知する。
S308において、マスターの送電装置2(10)は、各受電装置20に電力の必要性を確認する。このとき、マスターの送電装置2(10)は、フレームフォーマットの電力管理3120を用いる。マスターの送電装置2(10)は、自装置の通信エリア内の受電装置2(20)と、受電装置3(20)とに対しては直接、電力の必要性を確認する。また、マスターの送電装置2(10)は、スレーブの送電装置1(10)の通信エリア内の受電装置1(20)に対してはスレーブの送電装置1(10)を介して、電力の必要性を確認する。
S309において、各受電装置20は、各受電装置20において電力の必要があれば、マスターの送電装置2(10)へ電力必要の通知を行う。また、S309において、各受電装置20は、各受電装置20において電力の必要がなければ、マスターの送電装置2(10)へ電力不要の通知を行う。このとき、各受電装置20は、フレームフォーマットの電力管理3120を用いる。マスターの送電装置2(10)の通信エリア内の受電装置2(20)と、受電装置3(20)とは、マスターの送電装置2(10)に直接通知する。また、スレーブの送電装置1(10)の通信エリア内の受電装置1(20)は、スレーブの送電装置1(10)を介して通知する。
S310において、マスターの送電装置2(10)は、無線給電システム内の各受電装置20にどの送電装置10からどのようなタイミング及び順番で送電するかという給電スケジュールを決定する。その際、マスターの送電装置2(10)は、各送電装置10の給電エリア、通信エリア、最大送電電力等の情報や、各受電装置20の装置数や必要電力の情報等からどのように割り当てるかを決定する。
S311において、マスターの送電装置2(10)は、決定した給電スケジュールをスレーブの送電装置1(10)に通知する。このとき、マスターの送電装置2(10)は、フレームフォーマットの割当て管理3124を用いる。
S312において、各送電装置10は、電力伝送の準備を行う。
S313において、各送電装置10は、各受電装置20に電力伝送を行う。この例では、マスターの送電装置2(10)が、受電装置2(20)と、受電装置3(20)とに電力伝送する。そして、スレーブの送電装置1(10)が、受電装置1(20)に電力伝送する。この際、各送電装置10は、同期をとって給電開始のタイミングを合わせる。より具体的には、マスターの送電装置2(10)がスレーブの送電装置1(10)に同期信号を送信して同期をとるようにしてもよいし、予め定められたタイミングに従って同期をとるようにしてもよい。
S314において、各受電装置20は、バッテリーがフルになったら、各送電装置10へ電力伝送終了の通知を行う。このとき、各受電装置20は、フレームフォーマットの電力管理3120を用いる。マスターの送電装置2(10)の通信エリア内の受電装置2(20)と、受電装置3(20)とは、マスターの送電装置2(10)に直接通知する。また、スレーブの送電装置1(10)の通信エリア内の受電装置1(20)は、スレーブの送電装置1(10)を介して通知する。マスターの送電装置2(10)は、どれか一つの受電装置20から電力伝送終了の通知を受けた際は、全電力伝送を停止し、システムを再構築する。
以下、本実施形態に係る、複数の送電装置が複数の無線電力受電装置へ送電を行うN対Nの無線給電システムの動作について説明する。
例えば、図9に示すように、複数の送電装置BSM10、BSS11の双方から給電可能なエリアに受電装置DSC22が存在する場合の動作について説明する。
図9の例では、送電装置が2台あり、マスターの送電装置がBSM10、スレーブの送電装置がBSS11である。マスターの送電装置BSM10の給電エリアを30、通信エリアを40で示している。スレーブの送電装置BSS11の給電エリアを31、通信エリアを41で示している。受電装置は4台あり、それぞれ下記のような位置に配置されている。受電装置DSA20は、マスターの通信エリア40内にある。受電装置DSB21は、マスターの給電エリア30内にある。受電装置DSC22は、マスターの給電エリア30とスレーブの給電エリア31とが重なるエリア内にある。受電装置DSD23は、スレーブの給電エリア31内にある。
図10に示す管理テーブルは、マスターの送電装置BSM10が無線給電システム全体を制御するために、各送電装置や受電装置のIDや、ステータス等を管理するための管理テーブルである。
送電装置BSM10は、送電装置BSM10、BSS11の管理情報として送電装置管理テーブル1201で、例えば、通信エリア、給電エリア、最大供給電力、通信エリア内の受電装置、給電中の受電装置の情報等を管理する(図10A)。
また、送電装置BSM10は、送電装置BSM10、BSS11の管理情報として時分割給電スケジュール管理テーブル1202で、マスターの送電装置BSM10の給電タイミングとスレーブの送電装置BSS11の給電タイミングとを管理する。本実施形態では、繰り返しのサイクル数をT1〜T6の6サイクルとするが、これに限定されるものではない(図10B)。
また、送電装置BSM10は、受電装置DSA20、DSB21、DSC22、DSD23の管理情報として受電側管理テーブル1203で、例えば、どのエリアにあり、どの送電装置から給電可能か、電力がどのくらい必要か、といった情報を管理する(図10C)。
図11のフローチャートの動作説明の中で、図10の各管理テーブルに関しても説明する。
図11は、マスターの送電装置BSM10が実行する処理の一例を示すフローチャートである。上述したように、マスターの送電装置BSM10のCPU111がROM112等に格納されたプログラムを実行することにより、図11のフローチャートの処理を実現する。
S801において、CPU111は、無線送信部120を介して、スレーブの送電装置BSS11、及び各受電装置DSA20、DSB21、DSC22にIDを要求する。
S802において、CPU111は、無線受信部(不図示)を介して、スレーブの送電装置BSS11、及び各受電装置DSA20、DSB21、DSC22からIDを受け取る(S802のYes)。CPU111は、スレーブの送電装置BSS11からは、スレーブの送電装置BSS11の通信エリア41内にある受電装置DSC22、DSD23のIDも受け取る。
S803において、CPU111は、受け取ったIDを管理テーブルに登録する(図10D、及び図10E)。
図9の例では、受電装置DSA20、受電装置DSB21、受電装置DSC22がマスターの送電装置BSM10の通信エリア40内にある。また受電装置DSC22、受電装置DSD23がスレーブの送電装置BSS11の通信エリア41内にある。
そこで、S804において、CPU111は、無線送信部120を介して、受電装置DSA20、受電装置DSB21、受電装置DSC22に対してトレーニングを行う。トレーニングとは、各送電装置BSM10、BSS11から各受電装置DSA20、DSB21、DSC22、DSD23へ給電出来るかを試し、給電可能であった場合、給電エリアにその受電装置が入っているとするものである。トレーニング要求に従い、送電装置BSM10から受電装置DSA20、DSB21、DSC22にトレーニングを行い、CPU111は、無線受信部を介して、トレーニング結果を受け取る(S805のYes)。
S806において、CPU111は、無線送信部120を介して、スレーブの送電装置BSS11にトレーニング要求を行う。トレーニング要求に従い、送電装置BSS11から受電装置DSC22、DSD23にトレーニングが行われ、CPU111は、無線受信部を介して、スレーブの送電装置BSS11からトレーニング結果を受け取る(S807のYes)。
S808において、CPU111は、受け取ったトレーニング結果に応じて、管理テーブルを作成する。図9の例の場合、受電装置DSC22が給電エリア30、31両方の重なった部分にあるので、トレーニング結果は、送電装置BSM10、BSS11のどちらからも受電装置DSC22に給電可能であるという結果になる(図10F)。
S809において、CPU111は、無線送信部120を介して、各受電装置DSA20、DSB21、DSC22、DSD23に電力の必要性を確認する。
CPU111は、無線受信部を介して、各受電装置DSA20、DSB21、DSC22、DSD23から電力の必要性を受け取る。更に、CPU111は、スレーブの送電装置BSS11からは、スレーブの送電装置BSS11の通信エリア41内にある受電装置DSD23の電力の必要性も受け取る(S810のYes)。
そして、CPU111は、各受電装置DSA20、DSB21、DSC22、DSD23の電力の必要性に応じて、管理テーブルを更新する(図10G)。
S811において、CPU111は、無線給電システム内で電力の必要性のある各受電装置DSB21、DSC22、DSD23にどの送電装置から送電するかを決定し、管理テーブルを更新する(図10H)。
S812において、CPU111は、管理テーブルを参照し各送電装置の給電デバイス欄に同じ受電装置DSB21、DSC22、DSD23が含まれているかどうかを判断する。
S813において、CPU111は、時分割給電管理テーブルのT1からT6の各サイクルに各受電装置DSB21、DSC22、DSD23を任意に割り当てる(S812のNo)。
S814において、CPU111は、各送電装置の同じサイクルには同じ受電装置DSB21、DSC22、DSD23が重ならないように、時分割給電管理テーブルのT1からT6の各サイクルに各受電装置DSB21、DSC22、DSD23を割り当てる(S812のYes)。今回のケースでは受電装置DSC22が送電装置BSM10、BSS11の給電デバイス欄に含まれているため、CPU111は、これが重ならないようにスケジュールを決定する(図10H)。S814の処理の詳細は、図12に示すサブフローチャートを用いて別途説明する。
S815において、CPU111は、決定した時分割給電スケジュールを、無線送信部120を介して、スレーブの送電装置BSS11に通知する。
S816において、CPU111は、決定した時分割給電スケジュールに従い、電力伝送の準備を行う。ここで、スレーブの送電装置BSS11のCPU111も電力伝送の準備を行う。スレーブの送電装置BSS11の処理の詳細については、図13等を用いて後述する。
S817において、CPU111は、無線送信部120を介して、スレーブの送電装置BSS11に電力伝送の開始を通知する。これにより、マスターの送電装置BSM10とスレーブの送電装置BSS11とは、同期をとり給電開始のタイミングを合わせることができる。
S818において、CPU111は、無線送信部120を介して、給電エリア30内にある各受電装置DSB21、DSC22に対し、時分割給電スケジュール管理テーブル1202に従い電力伝送を行う。これにより、送電装置BSM10から各受電装置DSB21、DSC22への給電が開始される。そして、CPU111は、各受電装置DSB21、DSC22のバッテリー230のうちどちらかがフルになるまで、時分割給電スケジュール管理テーブル1202のT1〜T6を繰り返しながらS818における電力伝送を継続する(S819のNo)。また同様に、スレーブの送電装置BSS11のCPU111は、時分割給電スケジュール管理テーブル1202に従い、各受電装置DSC22、DSD23に電力伝送を行う。スレーブの送電装置BSS11の処理の詳細については、図13等を用いて後述する。
各受電装置DSB21、DSC22のバッテリー236のうち何れかがフルになると、CPU111は、無線受信部を介して、受電装置DSB21、DSC22の何れかから電力伝送終了の通知を受け取る(S819のYes)。
この例では示していないが、スレーブの送電装置BSS11に割り当てられた受電装置DSD23のバッテリー230がフルになった場合も、CPU111は、無線受信部を介して、スレーブの送電装置BSS11から電力伝送終了の通知を受け取る。
CPU111は、電力伝送終了の通知を受け取ると、無線送信部120からの各受電装置DSB21、DSC22への電力伝送を停止する(S820)。
また、CPU111は、各受電装置DSB21、DSC22、DSD23から電力不要の通知を受けると(S810でNo)、図11の制御を終了する。
以上の処理により、複数の送電装置間で給電タイミングを調整して電磁波同士の干渉をなくすことができ、受電装置の受電電力の低下を防ぐことが可能となる。
次に、図11のフローチャートのS814の時分割給電スケジュールを決定する処理の詳細について、図12を用いて説明する。図12は、本実施形態におけるマスターの送電装置BSM10が実行するS814の処理の詳細に関するサブフローチャートの一例を示す図である。
S1101において、CPU111は、マスターの送電装置BSM10が給電を行う受電装置1台あたりの平均サイクル数(以降、マスター平均給電サイクル数と記す)を計算式(1)より算出する。
マスター平均給電サイクル数=6/マスター給電の受電装置数・・・(1)
本実施形態では、マスターの送電装置BSM10が給電を行う受電装置は受電装置DSB21と受電装置DSC22との2台であるため、マスター平均給電サイクル数は計算式(1)より3サイクルとなる。
S1102において、CPU111は、時分割給電スケジュール管理テーブル1202のマスターの送電装置BSM10のT1〜T6サイクルに給電可能な受電装置を順番にS1101で算出したマスター平均給電サイクル数分だけ割り当てていく。本実施形態では、CPU111は、T1、T2、T3の3サイクルに受電装置DSB21を割り当て、T4、T5、T6の3サイクルに受電装置DSC22を割り当てる(図10I)。
S1103において、CPU111は、スレーブの送電装置BSS11が給電を行う受電装置1台あたりの平均サイクル数(以降、スレーブ平均給電サイクル数と記す)を計算式(2)より算出する。
スレーブ平均給電サイクル数=6/スレーブ給電の受電装置数・・・(2)
本実施形態では、スレーブの送電装置BSS11が給電を行う受電装置は受電装置DSC22と受電装置DSD23との2台であるため、スレーブ平均給電サイクル数は計算式(2)より3サイクルとなる。
S1104において、CPU111は、送電装置BSM10、BSS11双方からの給電が可能な受電装置DSC22をスレーブの送電装置BSS11のT1〜T6サイクルのうち、S1102でマスターの送電装置BSM10に割り当てたT4、T5、T6の各サイクルを避けて、S1103で算出したスレーブ平均給電サイクル数分だけ割り当てる。本実施形態では、CPU111は、T1、T2、T3の3サイクルに受電装置DSC22を割り当てる(図10J)。
S1105において、CPU111は、スレーブの送電装置BSS11の残りT4、T5、T6の各サイクルにスレーブの送電装置BSS11が給電する他の受電装置DSD23をS1103で算出したスレーブ平均給電サイクル数分だけを割り当てる。本実施形態では、CPU111は、T4、T5、T6の3サイクルに受電装置DSD23を割り当てる(図10K)。
S1106において、CPU111は、T1〜T6各サイクルの時間(秒)を決定する(図10L)。ここで、CPU111は、T1〜T6各サイクルの時間(秒)を、例えば60秒というように予め設定されたデフォルトの設定値に決定するようにしてもよいが、前記各サイクルの時間(秒)はシステム構成によって変更可能である。
以上の処理により、CPU111は、時分割給電スケジュールを決定及び管理することで、複数の送電装置間の給電タイミングを調整することができるようになる。
次に、スレーブの送電装置BSS11の動作を図13のフローチャートを用いて説明する。図13は、スレーブの送電装置BSS11が実行する処理の一例を示すフローチャートである。上述したように、スレーブの送電装置BSS11のCPU111がROM112等に格納されたプログラムを実行することにより、図13のフローチャートの処理を実現する。
S901において、CPU111は、無線受信部を介して、マスターの送電装置BSM10からのID要求を受け取る(S901のYes)。
S902において、CPU111は、無線送信部120を介して、各受電装置DSC22、DSD23にIDを要求する。
S903において、CPU111は、無線受信部を介して、各受電装置DSC22、DSD23からIDを受け取る(S903のYes)。
S904において、CPU111は、無線送信部120を介して、マスターの送電装置BSM10にIDを送信する。
S905において、CPU111は、無線受信部を介して、マスターの送電装置BSM10からトレーニング要求を受け取る(S905のYes)。
S906において、CPU111は、無線送信部120を介して、受電装置DSC22、受電装置DSD23に対してトレーニングを行う。
S907において、CPU111は、無線受信部を介して、各受電装置DSC22、DSD23からトレーニング結果を受け取る(S907のYes)。
S908において、CPU111は、無線送信部120を介して、マスターの送電装置BSM10にトレーニング結果を送信する。
S909において、CPU111は、無線受信部を介して、マスターの送電装置BSM10からの電力必要性確認要求を受け取る(S909のYes)。
S910において、CPU111は、無線送信部120を介して、各受電装置DSC22、DSD23に電力の必要性を確認する。
S911において、CPU111は、無線受信部を介して、各受電装置DSC22、DSD23から電力の必要性を受け取る(S911のYes)。
S912において、CPU111は、無線送信部120を介して、マスターの送電装置BSM10に電力の必要性を送信する。
S913において、CPU111は、各受電装置DSC22、DSD23から電力の必要性の回答を受け取った結果、電力の必要がある場合、S914の処理に進む。
S914において、CPU111は、無線受信部を介して、マスターの送電装置BSM10から時分割給電スケジュールを受け取る(S914のYes)。
S915において、CPU111は、受信した時分割給電スケジュールに従い、電力伝送の準備を行う。
S916において、CPU111は、無線受信部を介して、マスターの送電装置BSM10から電力伝送開始通知を受け取る(S916のYes)。
S917において、CPU111は、無線送信部120を介して、給電エリア31内にある各受電装置DSC22、DSD23に対し、時分割給電スケジュールに従い電力伝送を行う。これにより、送電装置BSS11から各受電装置DSC22、DSD23への給電が開始される。
各受電装置DSC22、DSD23のバッテリー236のうち何れかがフルになると、CPU111は、無線受信部を介して、受電装置DSC22、DSD23の何れかから電力伝送終了の通知を受け取る(S918のYes)。
S919において、CPU111は、無線送信部120を介して、マスターの送電装置BSM10に電力伝送終了通知を送信する。
S920において、CPU111は、無線受信部を介して、マスターの送電装置BSM10から電力伝送終了通知を受け取る(S920のYes)。
CPU111は、電力伝送終了の通知を受け取ると、無線送信部120からの各受電装置DSC22、DSD23への電力伝送を停止する(S921)。
また、CPU111は、各受電装置DSC22、DSD23から電力不要の通知を受けると(S913でNo)、図13の制御を終了する。
以上の処理により、スレーブの送電装置BSS11は、マスターの送電装置BSM10が作成した時分割給電スケジュール管理テーブル1202に従い給電することができる。これにより、スレーブの送電装置BSS11は、マスターの送電装置BSM10との間で電磁波の干渉が生じないように給電タイミングを調整して受電装置に給電することができるようになる。
以上、本実施形態によれば、マスターの送電装置BSM10と、スレーブの送電装置BSS11とが連携することにより、電磁波の干渉が生じないように給電のタイミングを調整して受電装置へ給電することができる。これにより、複数の送電装置が複数の受電装置へ無線給電を行うN対Nの無線給電システムにおいて、受電装置の受電電力の低下を防ぐことができる。
<実施形態2>
実施形態1では、マスターの送電装置BSM10が時分割給電スケジュールを決定する際に、複数の送電装置BSM10、BSS11から同時に同一の受電装置に給電されることがないように調整することだけを考慮した。そのため、マスターの送電装置BSM10は、各送電装置BSM10、BSS11が複数の受電装置に給電する時間(サイクル数)を同一として時分割給電スケジュールを決定した。そのため、マスターの送電装置BSM10とスレーブの送電装置BSS11との両方から給電を受ける受電装置DSC22は、他の受電装置DSB21、DSD23の受電時間に比べて約2倍の受電時間となってしまっている。その結果、各受電装置のバッテリー236の受電時間(充電時間)に差が出てしまっている。
本実施形態では、各受電装置の受電時間が均等になるように、マスターの送電装置BSM10が時分割給電スケジュールを決定する。
マスターの送電装置BSM10が実行する処理で実施形態1と異なる点は、図11のフローチャートにおけるS814の処理のみである。
本実施形態におけるS814の時分割給電スケジュールを決定する処理の詳細について、図14を用いて説明する。図14は、本実施形態におけるマスターの送電装置BSM10が実行するS814の処理の詳細に関するサブフローチャートの一例を示す図である。また、図14の説明と併せて、図15に示す本実施形態における時分割給電スケジュール管理テーブル1202についても説明する。
S1401において、CPU111は、マスターの送電装置BSM10及びスレーブの送電装置BSS11が給電を行う無線給電システム全体の受電装置1台あたりの平均給電サイクル数(以降、システム全体平均給電サイクル数と記す)を計算式(3)より算出する。
システム全体平均給電サイクル数=送電装置数×6/受電装置数・・・(3)
本実施形態では、上述したように送電装置数が2台(BSM10、BSS11)、受電装置数が3台(DSB21、DSC22、DSD23)であるため、システム全体平均給電サイクル数は計算式(3)より4サイクルとなる。
S1402において、CPU111は、マスターの送電装置BSM10が給電する受電装置数がスレーブの送電装置BSS11が給電する受電装置数以下かどうかを判断する。
S1403において、CPU111は、時分割給電スケジュール管理テーブル1202のマスターの送電装置BSM10のT1〜T6サイクルにマスターの送電装置BSM10のみが給電する受電装置DSB21をS1401で算出したシステム全体平均給電サイクル数の4サイクル分だけ割り当てる(S1402のYes)。本実施形態では、CPU111は、受電装置DSB21をT1〜T4の4サイクルに割り当てる(図15A)。
S1404において、CPU111は、マスターの送電装置BSM10におけるT1〜T6の残りのサイクルであるT5、T6に、送電装置BSM10、BSS11双方からの給電が可能な受電装置(以降、MS受電装置と記す)を均等に割り当てる。本実施形態では、CPU111は、受電装置DSC22をT5、T6の2サイクルに割り当てる(図15B)。
S1405において、CPU111は、MS受電装置の残サイクル数を計算式(4)より算出する。
残サイクル数=システム平均給電サイクル数−割り当て済みサイクル数・・・(4)
本実施形態では、MS受電装置の残サイクル数は計算式(4)より2サイクルとなる。
S1406において、CPU111は、S1405で算出したMS受電装置残サイクル数をスレーブの送電装置BSS11のT1〜T6サイクルのうち、マスターの送電装置BSM10に割り当てたMS受電装置サイクルと異なるサイクルに割り当てる。本実施形態では、受電装置DSC22がT5、T6に割り当て済みであるため、CPU111は、残りの2サイクル分をT2、T3に割り当てる(図15C)。
S1407において、CPU111は、スレーブの送電装置BSS11のT1〜T6の残りサイクルのT1、T4、T5、T6の各サイクルに、スレーブの送電装置BSS11のみが給電する受電装置を均等に割り当てる。本実施形態では、CPU111は、受電装置DSD23をT1、T4、T5、T6の4サイクルに割り当てる(図15D)。
S1402において、CPU111は、マスターの送電装置BSM10が給電する受電装置数がスレーブの送電装置BSS11が給電する受電装置数以下でない場合、S1408からS1412までの処理を実行する。
S1408からS1412までの処理は、時分割給電スケジュールの決定に係るS1403からS1407までの処理において、マスターの送電装置BSM10とスレーブの送電装置BSS11とを入れ替えただけであるため、説明を省略する。
S1413において、CPU111は、T1〜T6各サイクルの時間(秒)を決定する(図15E)。S1413の処理は、上述したS1106の処理と同様であるため、詳細な説明を省略する。
以上の処理により、マスターの送電装置BSM10は、各受電装置間における受電時間が均等になるように、時分割給電スケジュールを決定することができる。
なお、本実施形態では各受電装置の受電時間が均等とする場合を例に説明したが、これに限る必要はない。例えば、マスターの送電装置BSM10は、各受電装置に対して予め定められた給電比率で給電が行われるように時分割給電スケジュールを決定するようにしてもよい。より具体的には、マスターの送電装置BSM10は、各々の受電装置の受電時間が予め定められた比率となるように時分割給電スケジュールを決定するようにしてもよい。
以上、本実施形態によれば、マスターの送電装置BSM10と、スレーブの送電装置BSS11とが連携することにより、電磁波の干渉が生じないように給電のタイミングを調整しつつ、各受電装置へ均等に、又は予め設定された給電比率で給電することができる。これにより、複数の送電装置が複数の受電装置へ無線給電を行うN対Nの無線給電システムにおいて、受電装置の受電電力の低下を防ぐことができると共に、より効率的で柔軟な給電が可能となる。
<その他の実施形態>
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
以上、上述した各実施形態によれば、複数の送電装置が複数の受電装置へ無線給電を行う際に受電装置の受電電力が低下することを防ぐことができる。より具体的には、複数の送電装置が複数の無線電力受電装置へ送電を行うN対Nの無線給電システムにおいて、複数の送電装置間で給電タイミングを調整することで電磁波同士の干渉がなくなり、受電装置が受電する受電電力の低下を防ぐことが可能となる。
以上、本発明の好ましい形態について詳述したが、本実施形態は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。

Claims (11)

  1. 複数の受電装置に無線給電する送電装置であって、
    自装置を含む複数の送電装置が同一の受電装置に給電する期間が重ならないように、前記複数の送電装置が何れの受電装置に何れの期間において給電するかに係る割当てを決定する決定手段と、
    前記決定手段により決定された前記割当てに従って前記複数の受電装置に給電する給電手段と、
    を有する送電装置。
  2. 通信エリア内の他の送電装置から、前記他の送電装置からの給電を要する受電装置のデバイス情報を受信する受信手段を更に有し、
    前記決定手段は、前記受信手段により受信された前記デバイス情報と、自装置からの給電を要する受電装置のデバイス情報とに基づいて、前記割当てを決定する請求項1記載の送電装置。
  3. 前記決定手段は、前記複数の送電装置からの給電を要する受電装置の数に応じて給電期間を時分割し、前記複数の送電装置が同一の受電装置に給電する期間が重ならないように前記時分割した期間毎に前記複数の送電装置が給電する受電装置の割当てを決定し、
    前記給電手段は、前記割当てに従って時分割で受電装置に給電する請求項2記載の送電装置。
  4. 前記決定手段は、前記複数の送電装置が同一の受電装置に給電する期間が重ならないように、かつ、前記複数の受電装置間の給電比率が予め定められた比率となるように、前記割当てを決定する請求項1乃至3何れか1項記載の送電装置。
  5. 前記決定手段は、前記複数の送電装置が同一の受電装置に給電する期間が重ならないように、かつ、前記複数の受電装置間の給電比率が均等となるように、前記割当てを決定する請求項1乃至3何れか1項記載の送電装置。
  6. 前記決定手段により決定された前記割当てを通信エリア内の他の送電装置に通知する通知手段を更に有する請求項1乃至5何れか1項記載の送電装置。
  7. 前記給電手段は、前記割当てに従って前記複数の受電装置に給電する際に、通信エリア内の他の送電装置と同期することにより給電開始のタイミングを合わせて給電を開始する請求項1乃至6何れか1項記載の送電装置。
  8. 複数の受電装置に無線給電する第1の送電装置と、第2の送電装置とを含む無線給電システムであって、
    前記第1の送電装置は、
    前記第2の送電装置からの給電を要する受電装置のデバイス情報を前記第2の送電装置から受信する受信手段と、
    前記受信手段により受信された前記デバイス情報と、前記第1の送電装置からの給電を要する受電装置のデバイス情報とに基づいて、複数の送電装置が同一の受電装置に給電する期間が重ならないように、前記第1の送電装置と前記第2の送電装置とが何れの受電装置に何れの期間において給電するかに係る割当てを決定する決定手段と、
    前記決定手段により決定された前記割当てを前記第2の送電装置に通知する通知手段と、
    前記決定手段により決定された前記割当てに従って前記複数の受電装置に給電する第1の給電手段と、
    を有し、
    前記第2の送電装置は、
    前記第2の送電装置からの給電を要する受電装置のデバイス情報を前記第1の送電装置に送信する送信手段と、
    前記通知手段により通知された前記割当てに従って前記複数の受電装置に給電する第2の給電手段と、
    を有する無線給電システム。
  9. 複数の受電装置に無線給電する送電装置が実行する制御方法であって、
    自装置を含む複数の送電装置が同一の受電装置に給電する期間が重ならないように、前記複数の送電装置が何れの受電装置に何れの期間において給電するかに係る割当てを決定する決定ステップと、
    前記決定ステップにより決定された前記割当てに従って前記複数の受電装置に給電する給電ステップと、
    を含む制御方法。
  10. 複数の受電装置に無線給電する第1の送電装置と、第2の送電装置とを含む無線給電システムにおける制御方法であって、
    前記第2の送電装置が、前記第2の送電装置からの給電を要する受電装置のデバイス情報を前記第1の送電装置に送信する送信ステップと、
    前記第1の送電装置が、前記送信ステップにより送信された前記第2の送電装置からの給電を要する受電装置のデバイス情報を受信する受信ステップと、
    前記第1の送電装置が、前記受信ステップにより受信された前記デバイス情報と、前記第1の送電装置からの給電を要する受電装置のデバイス情報とに基づいて、複数の送電装置が同一の受電装置に給電する期間が重ならないように、前記第1の送電装置と前記第2の送電装置とが何れの受電装置に何れの期間において給電するかに係る割当てを決定する決定ステップと、
    前記第1の送電装置が、前記決定ステップにより決定された前記割当てを前記第2の送電装置に通知する通知ステップと、
    前記第1の送電装置が、前記決定ステップにより決定された前記割当てに従って前記複数の受電装置に給電する第1の給電ステップと、
    前記第2の送電装置が、前記通知ステップにより通知された前記割当てに従って前記複数の受電装置に給電する第2の給電ステップと、
    を含む制御方法。
  11. 複数の受電装置に無線給電するコンピュータに、
    自装置を含む複数の送電装置が同一の受電装置に給電する期間が重ならないように、前記複数の送電装置が何れの受電装置に何れの期間において給電するかに係る割当てを決定する決定ステップと、
    前記決定ステップにより決定された前記割当てに従って前記複数の受電装置に給電する給電ステップと、
    を実行させるためのプログラム。
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