JP2018042446A - ワイヤレス充電システムの送信機および受信機のペアリング方法、および、それを実行するための装置 - Google Patents

ワイヤレス充電システムの送信機および受信機のペアリング方法、および、それを実行するための装置 Download PDF

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Abstract

【課題】ワイヤレス充電システムの送信機および受信機のペアリング方法及びそれを実行するための装置を提供する。【解決手段】車両(22)が充電ステーション(12A〜B)に近づくと、それは、各々が固有のパルスパターンを有するステーション識別磁気信号を伝送する指令を充電ステーション(12A〜B)の全てに与える信号をそれらのソースコイル(14A〜B)を介して伝送する。次いで、車両(22)は、1つの特定の充電ステーション(12A)から車両のキャプチャコイルを介して識別信号を受信し、受信した識別信号の固有のパルスパターンに基づいて、当該特定の充電ステーション(12A)に充電信号の生成を開始することを指示する他の信号を伝送し、それらの識別信号の伝送を停止するように他の充電ステーション(12B)に指示する。【選択図】図1

Description

[0001]本願は、2016年5月25日に出願された米国仮特許出願第62/341,224号の利益を主張し、その開示の全体は、参照によって本明細書に組み入れられる。
[0002]本発明は、概して、ワイヤレス充電システムに関し、より詳細には、2つ以上のワイヤレス充電送信機(すなわち、充電ステーション)のうちの1つをワイヤレス充電受信機(例えば、電気自動車)とペアリングするための方法および装置に関する。
[0003]ワイヤレス充電システムは、特定の電気自動車が特定の充電ステーションを使用するために、通常、「ハードコード」されてきた。充電ステーションは、通常、特定のサービスセットID(SSID)についての固定IPアドレスによって区別される。通常、充電ステーションおよび車両は、WiFiとして広く知られた電気電子技術者協会(IEEE)802.11規格のうちの1つ以上に準拠するワイヤレスデータリンクを介して互いに通信する。いくつかの電気自動車およびいくつかの充電ステーションが、電気自動車のいずれかがいくつかの利用可能な充電ステーションのいずれかを使用することができるシステムで動作するように製造され得ることが望まれる。これは、電気自動車および充電ステーションが、「ペアリング」を識別し、専用通信リンクを確立して充電プロセスを制御できることを必要とする。1つよりも多い電気自動車が「ペアリング」を同時に試みることができることが望まれる。したがって、車両を充電ステーションにペアリングすることができるワイヤレス充電システムが求められる。
[0004]背景技術の欄で議論される主題は、背景技術の欄で言及することのみから先行技術であるものとして推定されるべきではない。同様に、背景技術の欄で述べられる問題、または、背景技術の欄の主題に関連する問題は、先行技術において従前から認識されていたものとして推定されるべきではない。背景技術の欄の主題は、様々なアプローチを表しているに過ぎず、それら自体も発明になり得る。
[0004]本発明の一実施形態によれば、ワイヤレス充電システムが提供される。このワイヤレス充電システムは、第1のモードで動作するように構成された第1の充電ステーションを備えている。第1のモードでは、第1の充電ステーションが、第1のパルス変調パターンを有する第1の磁界を生成して、第1の充電ステーションを識別する。第1の充電ステーションは、さらに、第2のモードで動作するように構成される。第2のモードでは、第1の充電ステーションは、第1の磁界とは異なる第2の磁界を生成して、ワイヤレス充電を提供する。第1の充電ステーションは、第1のステーション受信機と、第1のステーションコントローラと、を備えている。また、ワイヤレス充電システムは、磁界によって励磁されたときに交流電流を生成するように構成されたキャプチャコイルを有する車両を備えている。また、車両は、電圧検出回路を備えている。電圧検出回路は、キャプチャコイルに電気的に接続されるとともに、キャプチャコイルによって生成される交流電流の電圧を決定するように構成される。車両は、さらに、電圧検出回路と通信する車両コントローラと、車両コントローラと通信する車両送信機と、を備えている。車両送信機は、車両から第1のステーション受信機にメッセージを送信するように構成される。車両コントローラは、第1の指令セットを格納する第1の不揮発性メモリを備えている。第1の指令セットは、実行されたときに、車両送信機に第1のメッセージをブロードキャストさせ、車両コントローラに交流電流の電圧の変調パターンを決定させ、車両送信機に当該変調パターンに基づく第2のメッセージをブロードキャストさせる。第1のステーションコントローラは、第2の指令セットを格納する第2の不揮発性メモリを備えている。第2の指令セットは、実行されたときに、第1のステーション受信機が第1のメッセージを受信した後に第1の充電ステーションを第1のモードで動作させ、第2のメッセージが第1のパルス変調パターンに基づいている場合には、第1のステーション受信機が第2のメッセージを受信した後に第1の充電ステーションを第2のモードで動作させる。
[0006]ワイヤレス充電システムは、さらに、第1の充電ステーションとは異なる第2の充電ステーションを備えていてもよい。第2の充電ステーションは、第3のモードで動作するように構成される。第3のモードでは、第2の充電ステーションは、第1の変調パターンとは異なる第2のパルス変調パターンを有する第3の磁界を生成する。第2の充電ステーションは、さらに、第2の充電ステーションが第3の磁界とは異なる第2の磁界を生成する第2のモードで動作するように構成される。第2の充電ステーションは、第2のステーション受信機と、第2のステーションコントローラと、を備えている。第2のステーションコントローラは、第3の指令セットを格納する第3の不揮発性メモリを備えている。第3の指令セットは、実行されたときに、第2のステーション受信機が第1のメッセージを受信した後に第2の充電ステーションを第3のモードで動作させ、第2のメッセージが第2のパルス変調パターンに基づいている場合には、第1のステーション受信機が第2のメッセージを受信した後に第2の充電ステーションを第2のモードで動作させる。
[0007]第1のステーションコントローラのメモリ内の第2の指令セットは、追加的な指令を含んでいてもよい。この追加的な指令は、実行されたときに、第1のメッセージが受信されてから所定期間が経過し、かつ、第2のメッセージが当該期間内に受信されていない後に、第1の充電ステーションに第1のモードでの動作を中断させる。第2のステーションコントローラのメモリ内の第3の指令セットは、追加的な指令を含んでいてもよい。この追加的な指令は、実行されたときに、第1のメッセージが受信されてから所定期間が経過し、かつ、第3のメッセージが当該期間内に受信されていない後に、第2の充電ステーションに第1のモードでの動作を中断させる。
[0008]第1のステーションコントローラのメモリ内の第2の指令セットは、追加的な指令を含んでいてもよい。この追加的な指令は、実行されたときに、第1のステーション受信機が第3のメッセージを受信した後に第1の充電ステーションに第1のモードでの動作を中断させる。第2のステーションコントローラのメモリ内の第3の指令セットは、追加的な指令を含んでいてもよい。この追加的な指令は、実行されたときに、第2のステーション受信機が第2のメッセージを受信した後に第2の充電ステーションに第3のモードでの動作を中断させる。
[0009]第1の磁界および第3の磁界は、第1の磁界強度を有している。第2の磁界は、第1の磁界強度よりも大きい第2の磁界強度を有していてもよい。第2の磁界は、パルス変調されなくてもよい。
[0010]本発明の好ましい実施形態の次の詳細な説明を読めば、本発明のさらなる特徴および利点がいっそう明らかになるであろう。詳細な説明は、非限定的な例示目的のみで添付図面を参照して提示される。
[0011]添付図面を参照して例示目的で本発明について以下に説明する。
[0012]一実施形態によるワイヤレス充電システムの上方から見た斜視図である。 [0013]一実施形態による図1のワイヤレス充電システムの側面図である。 [0014]一実施形態による図1のワイヤレス充電システムの概略図である。 [0015]一実施形態による図1のワイヤレス充電システムにおける車両の動作についてのフローチャートである。 [0016]一実施形態による図1のワイヤレス充電システムにおける充電ステーションの動作についてのフローチャートである。 [0017]一実施形態による図1のワイヤレス充電システムのサンプルパルスパターンの図である。
[0018]ワイヤレス充電システム、および、そのようなワイヤレス充電システムを動作させる方法が本明細書に提示される。このワイヤレス充電システムは、ワイヤレス充電ステーションと、例えば電気自動車内のワイヤレス受信機を有する車両と、を備えている。ワイヤレス充電システムは、充電ステーションと受信機との間で電力を伝送する。受信機内のソースコイルおよびキャプチャコイルを介して交流電流を交流磁界に変換する充電ステーションは、磁界を交流電流に変換する。キャプチャコイルによって発生される電流は、エネルギー蓄積装置(例えば、バッテリ)を充電するために車両において使用されてもよい。車両内のワイヤレス送信機は、充電ステーション内のワイヤレス受信機にデータメッセージを送信するために使用され、ソースコイルは、充電ステーションから車両のキャプチャコイルへステーション識別データを伝送するために使用される。以下で詳細に説明されるように、このシステムおよび方法によって、いくつかの充電ステーションの動作を管理する中央コントローラを設けることを必要とすることなく、一緒に配置されるいくつかの充電ステーションのうちの1つに対して車両をペアリングすることができる。
[0019]図1〜3は、ワイヤレス充電システム10の非限定的な例を示している。図1に示されるように、ワイヤレス充電システム10は、例えば公共駐車場において、互いの近傍に一緒に配置される複数のワイヤレス充電ステーション12A〜Cを備えている。ワイヤレス充電ステーション12A〜Cの各々は、駐車面16上に位置決めされたソースコイル14A〜Cを有している。ソースコイル14A〜Cは、交流磁界18(以下、磁界18と呼ぶ)を生成するように構成される。ワイヤレス充電システム10は、さらに、車両22内に配置されたワイヤレス電力受信機20を備えている。ワイヤレス電力受信機20は、図2に示されるように、ソースコイル14Bの上に車両22が位置合わせされることによってワイヤレス電力受信機20がソースコイル14A〜Cのうちの1つと位置合わせされたときに、磁界18を受けるように構成される。ワイヤレス電力受信機20は、磁界18のエネルギーを、蓄電装置24(この例では、車両22内のバッテリパック24)に供給される電気エネルギーに変換するように構成される。
[0020]図3に示されるように、ワイヤレス充電ステーション12のソースコイル14は、電力供給装置26によって供給される交流電流(AC)電圧によって励磁されたときに磁界18を生成するように構成された共振回路の一部である。電力供給装置26は、公共供給送電系統(図示せず)からの電力(例えば、60ヘルツでの240ボルトのAC)を、ソースコイル14に供給される異なる電圧および周波数に変換するように構成される。また、ワイヤレス充電ステーション12は、ステーションコントローラ28を備えている。ステーションコントローラ28は、電力供給装置26を制御し、それによって、ソースコイル14によって提供される磁界18を制御するように構成される。ワイヤレス充電ステーション12は、さらに、ステーション受信機30を備えている。ステーション受信機30は、ステーションコントローラ28と通信し、また、車両22内のワイヤレス電力受信機20とのワイヤレス通信リンク32を確立し、車両22からステーションコントローラ28へデータメッセージを送信するように構成される。
[0021]図2に示される非限定的な例によれば、電力供給装置26、ステーションコントローラ28およびステーション受信機30は、ソースコイル14A〜Cから離れて位置する独立設置型のハウジング34A〜C内に収容されていてもよい。この例では、ハウジング34A〜Cは、車両駐車スペースの前方のパイロンまたは柱36A〜Cに取り付けられており、一方、ソースコイル14A〜Cは、車両22の下方の駐車面16上または駐車面16内に配置される。ソースコイル14A〜Cが駐車面16内で電力供給装置26、ステーションコントローラ28およびステーション受信機30と一緒に配置される他の実施形態も想定され得る。
[0022]再び図3を参照すると、ワイヤレス電力受信機20は、ソースコイル14によって発生される磁界18によって励磁されたときに交流電流を生成するように構成される他の共振回路の一部であるキャプチャコイル38を備えている。また、ワイヤレス電力受信機20は、整流回路40を備えている。整流回路40は、キャプチャコイル38によって提供される交流電流(AC)電力を、電気負荷(例えば、電気自動車(EV)またはハイブリッド自動車(HEV)のバッテリパック24)によって使用され得る直流(DC)電力に変換(整流)する。キャプチャコイル38から出力される不変のAC電力を、AC電気負荷(例えば、AC負荷へ提供されるAC電力の周波数および電圧を変更するための回路を備えるACモータ)に提供する代替実施形態も想定され得る。また、ワイヤレス電力受信機20は、車両コントローラ42と、電圧検出回路44と、車両送信機46と、を備えている。電圧検出回路44および車両送信機46は、両方とも車両コントローラ42に接続される。
[0023]電圧検出回路44は、キャプチャコイル38の出力に接続され、キャプチャコイル38が電力を出力しているときを判定するために、車両コントローラ42によって入力として使用され得る。電圧検出回路44は、整流回路40の出力に電気的に接続されてもよい。電圧検出回路44は、整流回路40の出力に高電圧DCが存在することを検知し、車両コントローラ42へデジタル信号を送信する。典型的には、高圧回路では、高圧に取り付けられる回路は、安全上の理由によって絶縁されるべきである。電圧検出回路44の場合、フォトカプラが使用されてもよい。
[0024]図4は、車両22によって使用される方法100のフローチャートであり、図5は、ワイヤレス充電ステーション12A〜Cのうちの1つと車両22とをペアリングするためにワイヤレス充電ステーション12A〜12Cによって使用される方法200のフローチャートである。これらの方法の諸工程は以下に説明される。
[0025]このプロセスは、ステップ110、すなわち「ペアリングプロセスを開始する」で開始され、車両22を充電ステーションのうちの1つとペアリングするプロセスが開始される。ステップ110は、手動操作で、例えば、車両コントローラ42に接続された、車両のインストルメントパネル(図示せず)上のボタンを押す車両運転者48によって実行されてもよい。代替的に、ステップ110は、自動的に、例えば、車両22がワイヤレス充電ステーション12A〜Cの近傍にあると車両位置特定システム(図示せず)が判定し、バッテリパック24に再充電が必要であるとバッテリ充電監視システム(図示せず)が判定したときに実行されてもよい。
[0026]ペアリングプロセスが開始された後、車両コントローラ42は、車両送信機46に指令を出して、ステップ112、すなわち「ウェイクアップメッセージをブロードキャストする」を実行し、車両送信機46に、ワイヤレス充電ステーション12A〜Cのステーション受信機30に対してウェイクアップメッセージをワイヤレスで送信させる。ウェイクアップメッセージは、標準データプロトコル(例えば、IEEE802.11規格のうちの1つ)に従って伝送されるデジタルデータメッセージであってもよい。
[0027]ステップ210、すなわち「ウェイクアップメッセージを受信する」では、ワイヤレス充電ステーション12A〜Cのステーション受信機30は、車両送信機46からウェイクアップメッセージを受信し、当該メッセージをステーションコントローラ28に伝える。
[0028]ステップ212、すなわち「固有のパルスパターンを有する低出力パルス変調磁界を伝送する」では、ステーションコントローラ28がステーション受信機30からウェイクアップメッセージを受信した後、ステーションコントローラ28は、ワイヤレス充電ステーション12に指令を出して、低出力パルス変調磁界18を伝送させる。ワイヤレス充電ステーション12A〜Cの各々は、そのウェイクアップメッセージに応答するように構成される。低出力パルス変調磁界18は、ステーションコントローラ28が電力供給装置26に指令を出して、所定のパターンにしたがってソースコイル14に送信される交流電流を周期的に遮断することによってソースコイル14にパルス変調交流電流を送信するときに生成されてもよい。ステップ212中に伝送される磁界18の出力は、ステップ218で生成される磁界18よりも小さくてもよい。これは、例えば、ステップ218において300ボルトのピーク間方形波を生成するのと対比して、ステップ212において2ボルトのピーク間方形波を生成する電力供給装置26によって達成されてもよい。ワイヤレス電力受信機20は、ステップ212において、ソースコイル14に「負荷」を与えて、オン状態からオフ状態への、または、オフ状態からのパルス移行をより安定的かつ再現可能にするために、ステップ212においてソースコイル14と並列の負荷抵抗(例えば、1kΩの抵抗)を切り替えるための回路を備えていてもよい。ワイヤレス充電ステーション12A〜Cの各々のパルス変調磁界18のパルスパターンは、少なくとも、一緒に配置されるワイヤレス充電ステーション12A〜Cに対しては固有である。
[0029]ステップ114では、車両22に搭載されたキャプチャコイル38は、図2に示されるように、ワイヤレス充電ステーション12Bの1つのソースコイル14Bと位置合わせされる。この位置合わせは、車両22を駐車面16上の基準マークと位置合わせすることによって、車両22のオペレータによって手動的に実行されてもよい。オペレータは、位置合わせシステムによって補助されてもよい。位置合わせシステムは、ソースコイル14に対するキャプチャコイル38の位置を自動的に検出し、車両22を移動させてキャプチャ/ソースコイル14の位置合わせを行うためのガイダンスを車両運転者48に提供する。そのようなワイヤレス充電位置合わせシステムの例は、とりわけ、米国特許出願第2013/0037339号、第2014/0253346号、第2015/0015193号で見つけることができる。
[0030]キャプチャコイル38がソースコイル14Bの1つと位置合わせされると、ステップ114において、キャプチャコイル38は、当該ソースコイル14によって生成されるパルス変調磁界18の同一の固有パルスパターンを有する低出力パルス変調交流電流を生成する。次いで、キャプチャコイル38から出力される交流電流は、整流回路40によって処理される。整流回路40は、図6に示されるように相対的に低い電圧状態と相対的に高い電圧状態との間で切り替わる直流電流(DC)を出力する。次いで、このパルス変調されたDC信号は、整流回路40によって電圧検出回路44へ出力される。
[0031]図6は、整流回路40から出力されるパルスパターンの例を示している。図6で分かるように、ソースコイル14のパルス変調磁界18は、パルス変調信号を同期させるために、整流器出力を所定期間、ハイ電圧値に維持させる。次いで、整流器電圧は、3つのハイからロウへの移行を生じさせる。これらの移行は、バイナリコード化された識別コード、すなわち、識別メッセージを提供するために使用される。ロウ移行の継続期間は、移行がバイナリ値「0」または「1」のいずれを表しているのかを決定する。図示される例では、ロウ電圧レベルに対する相対的に長い移行は、値「0」を表しており、一方、相対的に短い移行は、値「1」を表している。この3つの移行に続いて、整流器出力は、同期に必要となる所定期間の間、ハイの値に戻り、次いで、この移行パターンが繰り返される。図6に示されるパルスパターンは、3ビットを含んでおり、したがって、8つまでの個別の充電ステーションを有するワイヤレス充電システム10において使用され得る。相対的に長いまたは短いパルスパターンは、充電ステーションの大小の数を区別するのに使用されてもよい。
[0032]ステップ116では、電圧検出回路44は、パルス変調されたDC信号の電圧を決定し、このデータを、パルスパターンを決定する車両コントローラ42に伝送する。ステップ118では、次いで、車両コントローラ42は、車両送信機46に指令を出して、受信したパルスパターンに基づいて、ワイヤレス充電ステーション12A〜Cの全てに対してパワーアップメッセージをブロードキャストする。パワーアップメッセージは、パルスパターンが受信された特定のワイヤレス充電ステーション12Bを特定する識別コードを含んでいる。例えば、図6にしたがって受信されたパルスパターンに基づいて、パワーアップメッセージは、特定のワイヤレス充電ステーション12Bを識別するために識別コード「101」を含んでいる。
[0033]ステップ214では、ワイヤレス充電ステーション12A〜Cの各々のステーション受信機30は、車両送信機46からパワーアップメッセージを受信し、ステーション受信機30の各々は、パワーアップメッセージをそのそれぞれのステーションコントローラ28に送信する。ステップ216では、ステーションコントローラ28は、パワーアップメッセージが充電ステーションの固有のパルスパターン、すなわち、識別コードに基づいているか否かを判定する。パワーアップメッセージが充電ステーション(12B)の固有の識別コードに基づいている場合、次いで、ステーションコントローラ28は、ステップ218に進み、電力供給装置26に指令を出して、高出力磁界18を生成するために高出力交流電流(例えば、300ボルトのピーク間方形波)をソースコイル14に送信開始させる。この高出力磁界18は、車両22内のバッテリパック24の充電を支援するのに十分な高出力交流電流をキャプチャコイル38に発生させる。この高出力交流電流は、好ましくは、パルス変調されない。パワーアップメッセージが充電ステーション(12A,12C)の固有の識別コードに基づいていない場合は、次いで、ステーションコントローラ28は、ステップ220に進み、電力供給装置26に指令を出して、ソースコイル14に対する低出力パルス変調交流電流(例えば、2ボルトのピーク間方形波)の送信を停止させる。ステーションコントローラ28は、充電ステーションに指令を出して、パワーアップメッセージが充電ステーション(12A,12C)の固有の識別コードに基づいていないと判定した直後に、低出力パルス変調磁界18の送信を停止させてもよく、あるいは、ウェイクアップメッセージを最初に受信した後にタイムアウト期間が経過した後に、低出力パルス変調磁界18の送信を停止させてもよい。
[0034]電圧検出回路44は、車両コントローラ42によって制御される切替回路50によって、高電圧への曝露から絶縁されてもよい。切替回路50は、車両コントローラ42がステップ116においてパルスパターンを決定した後であって、車両コントローラ42がパワーアップメッセージをブロードキャストする指令を出す前に、電圧検出回路44を接続解除する。
[0035]車両コントローラ42は、ワイヤレス電力受信機20を制御するように構成された独立設置型装置であってもよく、あるいは、車両コントローラ42は、車両22についての他の機能の制御を共有する装置であってもよい。車両コントローラ42は、マイクロプロセッサまたは特定用途集積回路(ASIC)を備えていてもよい。ワイヤレス電力受信機20を制御するように車両コントローラ42をプログラムするソフトウエア指令が、第1の不揮発性(NV)メモリデバイスに格納されていてもよい。第1のNVメモリデバイスは、マイクロプロセッサまたはASIC内に収容されていてもよく、あるいは、別体のデバイスであってもよい。使用され得るNVメモリのタイプの非限定的な例には、電気的消去可能プログラム可能読み取り専用メモリ(EEPROM)、マスクされた読み取り専用メモリ(ROM)およびフラッシュメモリが含まれる。第1のNVメモリデバイスは、指令セットを格納する。この指令セットは、実行されたときに、上述した方法100のステップ110〜118の動作を車両コントローラ42に実行させる。車両コントローラ42は、データバス(例えば、コントローラエリアネットワーク(CAN)バス)を介して、車両22に搭載された他のコントローラまたはデバイスと相互接続されてもよい。
[0036]また、車両コントローラ42は、コンバータが車両送信機46、電圧検出回路44、および、ワイヤレス電力受信機20の外部の他のデバイスとの電気的通信を確立することができるように、アナログ−デジタル(A/D)コンバータ回路およびデジタル−アナログ(D/A)コンバータ回路を備えていてもよい。本明細書に記載される車両コントローラ42は、互いに通信するいくつかのマイクロプロセッサを備えていてもよい。
[0037]ステーションコントローラ28は、マイクロプロセッサまたは特定用途集積回路(ASIC)を備えていてもよい。ワイヤレス充電ステーション12を制御するようにステーションコントローラ28をプログラムするソフトウエア指令が、第2のNVメモリデバイスに格納されていてもよい。第2のNVメモリデバイスは、マイクロプロセッサまたはASIC内に収容されていてもよく、あるいは、別体のデバイスであってもよい。使用され得るNVメモリのタイプの非限定的な例には、電気的消去可能プログラム可能読み取り専用メモリ(EEPROM)、マスクされた読み取り専用メモリ(ROM)およびフラッシュメモリが含まれる。第2のNVメモリデバイスは、指令セットを格納する。この指令セットは、実行されたときに、上述した方法200のステップ210〜220の動作をステーションコントローラ28に実行させる。
[0038]また、ステーションコントローラ28は、ステーションコントローラ28がステーションコントローラ28内のデバイス(例えば、ステーション受信機30および電力供給装置26)およびステーションコントローラ28の外部のデバイスとの電気的通信を確立することができるように、アナログ−デジタル(A/D)コンバータ回路およびデジタル−アナログ(D/A)コンバータ回路を備えていてもよい。本明細書に記載されるステーションコントローラ28は、互いに通信するいくつかのマイクロプロセッサを備えていてもよい。
[0039]したがって、ワイヤレス充電ステーション12をワイヤレス電力受信機20に対してペアリングする方法100,200、および、受信したワイヤレス電力を特定のワイヤレス充電ステーション12にペアリングするためにこの方法100,200を採用した多数の別体のワイヤレス充電ステーション12A〜Cを備えるワイヤレス充電システムが提供される。この方法100,200は、ワイヤレス充電システム10においてワイヤレス充電ステーション12A〜Cの全てとインタフェース接続する中央コントローラを必要とすることなく、ワイヤレス電力受信機20を特定のワイヤレス充電ステーション12にペアリングする利益を提供する。中央コントローラとのインタフェース接続を必要とすることなく追加的な充電ステーションを追加することができるので、これは、充電システムについての拡張性の利益を提供する。また、方法100,200は、車両22からワイヤレス充電ステーション12A〜Cへのデータ通信のために、より単純な、車両22内の車両送信機46、および、ワイヤレス充電ステーション12内のステーション受信機30の使用を可能にする。なぜなら、ワイヤレス充電ステーション12から車両22へのデータ通信は、ソースコイル14によって発生される低出力磁界18によって達成され、したがって、データを伝送するために車両22およびワイヤレス充電ステーション12A〜Cの両方で送受信機を使用するよりも、システム製造コストが低減されるからである。
[0040]本明細書で提示される本発明の実施形態の例は、主に、電気自動車のワイヤレスバッテリ充電を対象としているが、他のワイヤレス電力伝送用途、例えば、多数の充電ステーションを有する公共充電システムとともに使用される携帯電話で使用可能なワイヤレス充電においてワイヤレス電力送信機とワイヤレス電力受信機とをペアリングするための他の実施形態も想定され得る。
[0041]本発明が、その好ましい実施形態に関して説明されたが、それは、そのように限定されることを意図するのではなく、次の特許請求の範囲において記載される範囲においてのみ限定される。さらに、第1、第2などの用語の使用は、重要性の順序を表すものではなく、第1,第2などの用語は1つの要素を他の要素と区別するために使用される。さらに、「a」、「an」などの用語の使用は、量の限定を表すものではなく、言及される物が1つ以上存在することを表している。
10…ワイヤレス充電システム
12A〜12C…ワイヤレス充電ステーション
14A〜14C…ソースコイル
16…駐車面
18…磁界
20…ワイヤレス電力受信機
22…車両
24…バッテリパック
26…電力供給装置
28…ステーションコントローラ
30…ステーション受信機
32…ワイヤレス通信リンク
34A〜34C…ハウジング
36A〜36C…柱
38…キャプチャコイル
40…整流回路
42…車両コントローラ
44…電圧検出回路
46…車両送信機
48…車両運転者
50…切替回路

Claims (9)

  1. ワイヤレス充電システム(10)であって、
    第1のソースコイル(14A)を有する第1の充電ステーション(12A)を備え、
    前記第1の充電ステーション(12A)は、第1のパルス変調パターンを有する第1の磁界(18)を前記第1のソースコイル(14A)が生成する第1のモードで動作するように構成され、
    前記第1の充電ステーション(12A)は、さらに、前記第1のソースコイル(14A)が前記第1の磁界(18)とは異なる第2の磁界(18)を生成する第2のモードで動作するように構成され、
    前記第1の充電ステーション(12A)は、第1のステーション受信機(30)と、第1のステーションコントローラ(28)と、を備え、
    前記ワイヤレス充電システム(10)は、さらに、車両(22)を備え、
    前記車両(22)は、
    前記第1または第2の磁界(18)によって励磁されたときに交流電流を生成するように構成されたキャプチャコイル(38)と、
    前記キャプチャコイル(38)に電気的に接続され、前記交流電流の電圧を決定するように構成された電圧検出回路(44)と、
    前記電圧検出回路(44)と通信する車両コントローラ(42)と、
    前記車両コントローラ(42)と通信し、前記第1のステーション受信機(30)にメッセージを送信するように構成された車両送信機(46)と
    を備え、
    前記車両コントローラ(42)は、第1の指令セットを格納する第1の不揮発性メモリを備え、
    前記第1の指令セットは、実行されたときに、
    前記車両送信機(46)に第1のメッセージをブロードキャストさせ、
    前記車両コントローラ(42)に前記交流電流の前記電圧のパルス変調パターンを決定させ、
    前記車両送信機(46)に前記パルス変調パターンに基づく第2のメッセージをブロードキャストさせ、
    前記第1のステーションコントローラ(28)は、第2の指令セットを格納する第2の不揮発性メモリを備え、
    前記第2の指令セットは、実行されたときに、
    前記第1のステーション受信機(30)が前記第1のメッセージを受信した後に、前記第1の充電ステーション(12A)を前記第1のモードで動作させ、
    前記第2のメッセージが前記第1のパルス変調パターンに基づくときに、前記第1のステーション受信機(30)が前記第2のメッセージを受信した後に、前記第1の充電ステーション(12A)を前記第2のモードで動作させる
    ワイヤレス充電システム。
  2. 請求項1に記載のワイヤレス充電システム(10)であって、
    さらに、前記第1の充電ステーション(12A)とは異なる第2の充電ステーション(12B)を備え、
    前記第2の充電ステーション(12B)は、前記第1のパルス変調パターンとは異なる第2のパルス変調パターンを有する第3の磁界(18)を前記第2の充電ステーション(12B)が生成する第3のモードで動作するように構成され、
    前記第2の充電ステーション(12B)は、さらに、前記第3の磁界(18)とは異なる前記第2の磁界(18)を前記第2の充電ステーション(12B)が生成する前記第2のモードで動作するように構成され、
    前記第2の充電ステーション(12B)は、第2のステーション受信機(30)と第2のステーションコントローラ(28)とを備え、
    前記キャプチャコイル(38)は、前記第3の磁界(18)によって励磁されたときに前記交流電流を生成するように構成され、
    前記第2のステーションコントローラ(28)は、第3の指令セットを格納する第3の不揮発性メモリを備え、
    前記第3の指令セットは、実行されたときに、
    前記第2のステーション受信機(30)が前記第1のメッセージを受信した後に、前記第2の充電ステーション(12B)を前記第3のモードで動作させ、
    前記第2のメッセージが前記第2のパルス変調パターンに基づく場合に、前記第1のステーション受信機(30)が前記第2のメッセージを受信した後に、前記第2の充電ステーション(12B)を前記第2のモードで動作させる
    ワイヤレス充電システム。
  3. 請求項2に記載のワイヤレス充電システム(10)であって、
    前記第2の指令セットは、追加的な指令を含み、
    前記追加的な指令は、実行されたときに、前記第1のメッセージが受信されてから所定期間が経過し、該所定期間が経過する前に前記第2のメッセージが受信されていない後に、前記第1の充電ステーション(12A)に前記第1のモードでの動作を中断させる
    ワイヤレス充電システム。
  4. 請求項2に記載のワイヤレス充電システム(10)であって、
    前記第3の指令セットは、追加的な指令を含み、
    前記追加的な指令は、実行されたときに、前記第1のメッセージが受信されてから所定期間が経過し、該所定期間が経過する前に前記第2のメッセージが受信されていない後に、前記第2の充電ステーション(12B)に前記第1のモードでの動作を中断させる
    ワイヤレス充電システム。
  5. 請求項2に記載のワイヤレス充電システム(10)であって、
    前記第1の磁界(18)および前記第3の磁界(18)は、第1の磁界強度を有し、
    前記第2の磁界(18)は、前記第1の磁界強度よりも大きい第2の磁界強度を有する
    ワイヤレス充電システム。
  6. 請求項2に記載のワイヤレス充電システム(10)であって、
    前記車両送信機(46)は、ワイヤレスデータリンクを介して前記第1のステーション受信機(30)および前記第2のステーション受信機(30)と通信する
    ワイヤレス充電システム。
  7. 請求項2に記載のワイヤレス充電システム(10)であって、
    前記第2のパルス変調パターンにおける移行は、バイナリコード化された識別メッセージを提供する
    ワイヤレス充電システム。
  8. 請求項1に記載のワイヤレス充電システム(10)であって、
    前記第2の磁界(18)は、パルス変調されない
    ワイヤレス充電システム。
  9. 請求項1に記載のワイヤレス充電システム(10)であって、
    前記第1のパルス変調パターンにおける移行は、バイナリコード化された識別メッセージを提供する
    ワイヤレス充電システム。
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