JP5782390B2 - 情報通知装置 - Google Patents

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Description

本発明は、車両のエネルギー供給源へのエネルギー補給に関する情報を車両乗員に通知する情報通知装置に関する。
従来から、電気自動車のバッテリを充電するための充電施設の情報を車両乗員に通知する装置が知られている。例えば、特許文献1〜3等において提案されている。こうした装置においては、車両の現在地周辺に存在する充電施設を抽出し、その充電施設の位置、利用状況等の情報を車両乗員に通知する。充電施設の情報は、バッテリ残量が低下して判定基準値を下回ったときにナビゲーション装置などの車載端末を使って通知される。このため、車両乗員は、この通知を利用して、バッテリの充電タイミングや近くの充電施設を把握することができる。
特開2003−262525号公報 特開2011−102739号公報 特開2011−188596号公報
電気自動車のバッテリは、例えば、車両が下り坂を走行している状況においては、車輪駆動用のモータの発電により電力回生されるため残容量が上昇する。このため、バッテリ残量は、例えば、図12に示すように、判定基準値Xrefを下回って(時刻t1)充電施設情報を通知した後に増加して判定基準値Xrefを上回ることがある。この場合、下り坂が終了して平坦路走行に切り替わると、バッテリ残量は低下して判定基準値Xrefを下回る(時刻t2)。このため、時刻t2において、再度、充電施設の情報が通知されることになる。従って、車両の走行状況によっては、必要以上に何度も充電施設の情報が通知される。また、情報センターのサーバーにアクセスして充電施設情報を取得する構成を採用している場合には、何度もサーバーにアクセスしてしまうことになる。
本発明は、上記問題に対処するためになされたもので、バッテリ充電などエネルギー補給に関する情報の通知を適切にすることを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明の特徴は、車輪の回転エネルギーを回生可能な車両駆動用のエネルギー供給源のエネルギー残量が判定基準値を下回ったときに、エネルギー供給源へのエネルギー補給に関する情報を車両乗員に通知する通知制御手段(30,40)を備えた情報通知装置において、前記エネルギー残量が前記判定基準値を下回って前記エネルギー補給に関する情報が一度通知された後は、前記通知制御手段が前記情報を通知する条件である通知条件を、前記情報が通知される前に比べて、エネルギー回生による前記エネルギー残量の変動に起因した前記エネルギー補給に関する情報の通知がされ難くなるように変更する変更手段(S11〜S13)を備えたことにある。
本発明においては、通知制御手段が、車両駆動用のエネルギー供給源のエネルギー残量が判定基準値を下回ったとき、つまり、エネルギー残量が判定基準値以上となる状態から判定基準値未満となる状態に切り替わったときに、エネルギー供給源へのエネルギー補給に関する情報を車両乗員に通知する。エネルギー供給源は、車輪の回転エネルギーを回生できるようになっているため、車両が下り坂道を走行する場合等においては、エネルギー残量が判定基準値を下回った後に増加して判定基準値を超えることがある。
そこで、本発明においては、変更手段が、エネルギー残量が判定基準値を下回ってエネルギー補給に関する情報が一度通知された後は、通知制御手段が情報を通知する条件である通知条件を、情報が通知される前に比べて、エネルギー回生によるエネルギー残量の変動に起因したエネルギー補給に関する情報の通知がされ難くなるように変更する。これにより、エネルギー補給に関する情報が必要以上に車両乗員に通知されなくなる。
例えば、変更手段は、エネルギー補給に関する情報が一度通知された後は、情報が通知される前に比べて、エネルギー残量の判定基準値を低下させるように構成するとよい。また、例えば、エネルギー補給に関する情報が一度通知された後は、その通知から所定時間経過しないあいだは情報の通知を禁止するようにしてもよい。また、エネルギー補給に関する情報が一度通知された後は、エネルギー供給源へのエネルギー回生を検出した場合には情報の通知を禁止するようにしてもよい。
尚、「エネルギー残量」とは、エネルギーの量を直接的に表すものであってもよいが、それに限定するものではなく、エネルギー供給源の満量に対する割合など、エネルギー消費度合を判定できる指標となる値を意味している。
本発明の他の特徴は、前記通知制御手段(30,40)は、前記エネルギー残量が前記判定基準値を下回ったときに、情報サーバー(100)にアクセスして、前記エネルギー補給に関する情報としてエネルギー補給施設情報を取得し、その取得したエネルギー補給施設情報を車両乗員に通知することにある。
本発明においては、通知制御手段が、エネルギー供給源のエネルギー残量が判定基準値を下回ったときに、情報サーバーにアクセスして、エネルギー補給施設情報を取得し、その取得したエネルギー補給施設情報を車両乗員に通知する。従って、車両乗員は、エネルギー補給施設情報を適切なタイミングで得ることができる。また、エネルギー回生によるエネルギー残量の変動に起因した情報サーバーへのアクセスを抑制することができる。これにより、情報サーバーへのアクセスが混雑しなくなり、情報サーバーから迅速に施設情報を取得できる。
本発明の他の特徴は、前記通知条件が成立した場合であっても、車両のナビゲーションの目的地にエネルギー補給施設が設定されている場合には、前記エネルギー補給施設情報の通知を禁止する通知禁止手段(S18)を備えたことにある。
車両乗員は、エネルギー補給施設情報の通知に基づいてナビゲーション装置を使ってエネルギー補給施設を目的地に設定することがある。こうした目的地設定が完了している場合には、エネルギー補給施設情報の通知は必要ない。そこで、本発明においては、通知禁止手段が、通知条件が成立した場合であっても、車両のナビゲーションの目的地にエネルギー補給施設が設定されている場合には、エネルギー補給施設情報の通知を禁止する。これにより、エネルギー補給施設情報が必要以上に車両乗員に通知されなくなる。また、情報サーバーへのアクセスを抑制することができる。
本発明の他の特徴は、前記エネルギー補給施設情報が通知された後において車両の電源スイッチがオフし、その後にオンしたときに、エネルギー補給施設情報を車両乗員に通知する起動時通知手段(S62,S64,S66)を備えたことにある。この場合、前記起動時通知手段は、前記電源スイッチがオフしていた時間を計測し、計測した時間が基準時間を超えている場合において、前記情報サーバーにアクセスしてエネルギー補給施設情報を取得し、その取得したエネルギー補給施設情報を車両乗員に通知する(S65)とよい。
本発明においては、ドライバーが車両から離れた場合でも、車両の起動時に、起動時通知手段が、エネルギー補給施設情報を車両乗員に通知する。従って、エネルギー補給の必要性を車両乗員に再認識させるとともにエネルギー補給施設情報を知らせることができる。特に、電源スイッチがオフしていた時間が基準時間を超えている場合において、情報サーバーにアクセスしてエネルギー補給施設情報を取得し、その取得したエネルギー補給施設情報を車両乗員に通知するようにすれば、情報サーバーへのアクセスの低減と、最新の情報通知とを両立させることができる。
本発明の他の特徴は、前記エネルギー供給源へのエネルギー補給操作を検出する補給操作検出手段(51,S42,S52)と、前記通知条件が変更された後、前記エネルギー補給操作が検出された場合に、前記通知条件を初期状態に戻す操作応答リセット手段(S43,S54)とを備えたことにある。
本発明においては、補給操作検出手段がエネルギー供給源へのエネルギー補給操作を検出する。例えば、エネルギー補給としてバッテリを充電する場合には、充電用ケーブルの接続あるいは取り外し検出することによりバッテリ充電操作を検出してもよい。操作応答リセット手段は、通知条件が変更された後、補給操作検出手段によりエネルギー補給操作が検出された場合に通知制御手段の通知条件を初期状態に戻す。従って、本発明によれば、エネルギー補給後からも、エネルギー補給に関する情報を車両乗員に適正に通知することができる。
本発明の他の特徴は、前記通知条件が変更された後、前記エネルギー供給源のエネルギー残量が前記判定基準値よりも大きなリセット判定基準値を上回った場合に、前記通知条件を初期状態に戻す残量応答リセット手段(S421,S43)を備えたことにある。
エネルギー供給源へのエネルギー補給が行われると、エネルギー残量が増加する。そこで、本発明においては、残量応答リセット手段が、通知制御手段の通知条件が変更された後、エネルギー供給源のエネルギー残量が判定基準値よりも大きなリセット判定基準値を上回った場合に通知制御手段の通知条件を初期状態に戻す。この場合、リセット判定基準値は、エネルギー回生によるエネルギー残量の増加では到達しないと推定される設定値にするとよい。従って、本発明によれば、エネルギー補給後からも、エネルギー補給に関する情報を車両乗員に適正に通知することができる。
尚、上記説明においては、発明の理解を助けるために、実施形態に対応する発明の構成に対して、実施形態で用いた符号を括弧書きで添えているが、発明の各構成要件は前記符号によって規定される実施形態に限定されるものではない。
本実施形態の情報通知装置が適用されるスタンド情報通知システムの概略構成図である。 車載端末の概略構成図である。 バッテリ残量低下検出ルーチンを表すフローチャートである。 スタンド情報取得ルーチンを表すフローチャートである。 車載端末の表示画面である。 履歴リセットルーチンを表すフローチャートである。 変形例としての履歴リセットルーチンを表すフローチャートである。 他の変形例としての履歴リセットルーチンを表すフローチャートである。 バッテリ充電に関する情報通知の行われるタイミングを表すグラフである。 起動時センターアクセス指令ルーチンを表すフローチャートである。 変形例としてのバッテリ残量低下検出ルーチンを表すフローチャートである。 従来のバッテリ充電に関する情報通知の行われるタイミングを表すグラフである。
以下、本発明の一実施形態に係る情報通知装置について図面を用いて説明する。図1は、スタンド情報通知システムを表す。本実施形態の情報通知装置は、このスタンド情報通知システムに適用されるものである。
スタンド情報通知システムに適用される車両10は、本実施形態においては、バッテリの電力で走行用モータを駆動する電気自動車(EV)としている。尚、電気自動車(EV)に限らず、バッテリとガソリン燃料との両方を車両駆動用のエネルギー源としたハイブリッド車両、バッテリと燃料電池との両方を車両駆動用のエネルギー源とした燃料電池車両等、少なくとも車両駆動用のエネルギー源としてバッテリを備えた車両において適用することができる。本実施形態では、バッテリ充電を行うスタンド情報を車両乗員に通知するシステムとしているため、バッテリを外部電源により充電可能なプラグイン式車両が適用可能となっている。
スタンド情報通知システムは、車両10に設けられる車載端末30、充電制御ユニット40(以下、充電ECU40と呼ぶ)と、車両情報センターに設けられるセンターサーバー100と、充電スタンド等のエネルギー補給施設に設けられるスタンド端末200と、車載端末30,センターサーバー100,スタンド端末200を相互に通信可能に接続するインターネット等の通信回線網300とを備えている。通信回線網300には、無線基地局310が接続され、車載端末30は、この無線基地局310を介して通信回線網300に接続される。
車両10のバッテリ20は、家庭用のコンセントから充電することができるだけでなく、外出先においては、充電スタンドに加えて、コンビニエンスストア、ショッピングセンターなどの店舗や娯楽施設等の駐車場に設けられた給電装置210を用いて充電することができる。以下、給電装置210を備えた施設を充電スタンドと呼ぶ。給電装置210は、充電用ケーブル110を使って車両10に接続されることにより、充電用電力をバッテリ20に供給する。
車両10は、バッテリ20を充電するための構成として、充電用ケーブル110の接続プラグ111の接続口である受電口50と、受電口50に供給される電力をバッテリ20の充電用電力に変換してバッテリ20を充電する充電器60と、充電器60によるバッテリ20への充電を制御する充電ECU40とを備えている。バッテリ20には、バッテリ20の充電状態を示す値であるSOC(State Of Charge)を検出するSOC検出器70が設けられる。SOC検出器70は、SOCとしてバッテリ20の充電率X(%)を表す信号を充電ECU40に出力する。バッテリ20の充電率Xは、バッテリ20の残容量と対応するものであるため、以下、バッテリ20の充電率Xをバッテリ残量Xと呼ぶ。尚、SOC検出器70は、バッテリ20の残容量を検出するように構成してもよい。
受電口50には、充電用ケーブル110の接続プラグ111が差し込まれたときに接点の状態が切り替わる機械的なプラグ検出スイッチ51が設けられており、プラグ検出信号を充電ECU40に出力する。プラグ検出スイッチ51は、例えば、接続プラグ111が受電口50に差し込まれた状態であるときにオン信号を出力し、接続プラグ111が受電口50から外されている状態であるときにオフ信号を出力する。
車両10は、走行駆動系の構成として、バッテリ20から出力される直流電力を三相交流電力に変換するモータドライバ(例えば、インバータ)80と、モータドライバ80から出力される三相交流電力により駆動されて車輪Wを回転させる走行用のモータ85と、運転者の運転操作に応じてモータドライバ80の出力を制御するモータ制御ユニット90(以下、モータECU90と呼ぶ)とを備えている。モータECU90は、車輪Wの回転駆動時においては、バッテリ20の電力を使用するが、車両の制動時においては、車輪Wの回転エネルギーでモータ85を回し、このときモータ85が発電した電力をバッテリ20へ回生するようにモータドライバ80を制御する。これにより、ブレーキ操作に応じた回生制動力を発生させることができるようになっている。
充電ECU40は、マイクロコンピュータを主要部として備え、バッテリ20の充電時においては、SOC検出器70により検出されるバッテリ残量Xがユーザの設定した目標値に達するまで充電器60を作動させてバッテリ20を充電する。また、充電ECU40は、車両走行中においてもSOC検出器70により検出されるバッテリ残量Xを入力し、バッテリ残量Xが低下して判定基準値Xrefを下回ったときに、車載端末30と協働して乗員に対してバッテリ20の充電を促すとともに自車両近傍の充電スタンドに関する情報を通知するための処理を実行する。この処理においては、充電ECU40は、車載端末30に対してセンターサーバー100へのアクセス指令を出力することにより、車載端末30がセンターサーバー100に対して自車両近傍のスタンド情報を要求する。車載端末30は、センターサーバー100から送信されたスタンド情報を使って、乗員に対して利用可能な充電スタンドを知らせる。
車載端末30は、図2に示すように、マイクロコンピュータを主要部として備えた主制御部31と、タッチパネル式ディスプレイで構成される表示部32および操作部33と、音声案内するためのアンプやスピーカを備えた発音部34と、無線基地局310を介して外部と交信するための無線通信部35と、GPS衛星からの電波に基づいて自車両の現在位置座標を検出するGPSユニットおよび車両の進行方向を検出するジャイロセンサを備えた車両位置検出部36と、地図データや充電スタンドなどの施設データ等を記憶する記憶部37とを備えている。
車両10には、車両の状態を制御する図示しない複数の電子制御装置(以下、車両ECUと呼ぶ)が設けられる。充電ECU40やモータECU90を含む各車両ECUは、CAN(Controller Area Network)通信システムのCAN通信ラインに接続されるとともに、CAN通信ラインを介して車載端末30に接続される。そして、車両ECUは、予め設定された手順に従って各種の車両情報(例えば、走行距離情報、SOC情報、車両診断情報、各種要求情報等)を車載端末30を介してセンターサーバー100に送信する。センターサーバー100は、これらの車両情報および外部から取得した外部情報に基づいて、車両乗員に有益なサービス情報を車載端末30に送信する。
以下、車載端末30およびセンターサーバー100の機能に関しては、本発明と関係する構成、つまり、スタンド情報の取得および通知に係る構成のみについて説明する。
車載端末30に設けられる主制御部31は、自車両を目的地に案内するナビゲーション制御部311と、自車両の情報(車両ID、現在位置情報、SOC情報など)をセンターサーバー100に送信する車両情報送信部312と、センターサーバー100から送信されたスタンド情報を取得して乗員に通知するスタンド情報通知部313とを備えている。各機能部311〜313は、マイクロコンピュータの制御プログラムの実行により実現されるものである。
センターサーバー100は、マイクロコンピュータおよび大容量記憶装置を主要部として構成され、図1に示すように、通信回線網300と接続して通信制御を行う通信制御部101と、車両情報をユーザ情報とあわせて管理する車両情報管理部102と、スタンド情報を管理するスタンド情報管理部103とを備えている。
スタンド端末200は、マイクロコンピュータを主要部として構成され、各充電スタンド毎に設けられる。スタンド端末200は、給電装置210の使用状況および予約状況に基づいて、給電装置210の空き情報を作成し、空き情報にスタンドID(充電スタンドを特定するID)を付加したスタンド情報をセンターサーバー100に送信する。この空き情報は、当該充電スタンドにおける、利用可能な給電装置210の時間帯毎の台数を充電方式(急速充電/普通充電)別に表した情報である。スタンド端末200は、給電装置210の使用状況および予約状況が変化する度に、最新の空き情報を更新したスタンド情報をセンターサーバー100に送信する。
センターサーバー100は、各スタンド端末200からスタンド情報が送信される度に、スタンド情報管理部103に記憶されているスタンド情報を更新する。スタンド情報管理部103は、予め各スタンドIDに対応する個別情報(充電スタンドの名称、住所、地図上の位置、営業時間帯等)を記憶しており、スタンドIDを特定することで個別情報を取得することができるようになっている。
このスタンド情報通知システムにおいては、車両10のバッテリ残量Xが判定基準値Xrefを下回ったときに、車載端末30がセンターサーバー100にアクセスして、センターサーバー100から車両10近傍に設けられる充電スタンドのスタンド情報を取得し、スタンド情報を乗員に通知することによりバッテリ充電を促す。
車両が下り坂道を走行する場合等においては、連続して回生制動が行われるため、電力回生によりバッテリ残量Xが増加することがある。この場合、バッテリ残量Xが判定基準値Xrefを下回ってスタンド情報が乗員に通知された後に、電力回生によりバッテリ残量Xが増加してしまうと、その後、バッテリ残量Xが判定基準値Xrefを下回ったとき(判定基準値Xrefを跨いだとき)に、再度、車載端末30とセンターサーバー100とのアクセスが行われ、乗員にスタンド情報が通知されることになる。
このため、何度もスタンド情報の通知が行われてしまうことがあり、そうした場合には、乗員に煩わしさを感じさせたり不安感を与えたりしてしまう。また、センターサーバー100へのアクセスが混雑して、センターサーバー100から迅速にスタンド情報を取得できなくなるおそれもある。そこで、本実施形態においては、こうした電力回生によるバッテリ残量Xの変動に起因した過剰なセンターアクセスと乗員への通知とを低減する。
以下、車両乗員に対して行うスタンド情報の通知に関する処理について説明する。このスタンド情報の通知は、バッテリ残量の低下の通知を兼用している。図3は、充電ECU40が実行するバッテリ残量低下検出ルーチンを表す。バッテリ残量低下検出ルーチンは、所定の周期で繰り返し実行される。
本ルーチンが起動すると、充電ECU40は、まず、ステップS11において、フラグFが「0」であるか否かを判定する。このフラグFは、バッテリ残量の低下が最初に検出されたときに「1」に設定されるもので、本ルーチンの起動時においては「0」に設定されている。フラグFが「0」の場合、つまり、まだバッテリ残量の低下が検出されていない状況においては、ステップS12において、バッテリ残量の判定基準値Xrefを第1基準値X1に設定する。一方、フラグFが「1」の場合、つまり、バッテリ残量の低下が一旦検出された後においては、ステップS13において、バッテリ残量の判定基準値Xrefを第2基準値X2に設定する。第2基準値X2は、第1基準値X1よりも小さな値に設定されている。
続いて、充電ECU40は、ステップS14において、SOC検出器70により検出されるバッテリ残量Xを読み込み、バッテリ残量Xが判定基準値Xrefを下回ったか否かを判断する。ここで、今回の演算時に検出したバッテリ残量Xをバッテリ残量X(n)とし、1演算周期前に検出したバッテリ残量Xをバッテリ残量X(n-1)とすると、ステップS14の判断は、1演算周期前に検出したバッテリ残量X(n-1)が判定基準値Xref以上あり、かつ、今回検出したバッテリ残量X(n)が判定基準値Xref未満になっているか否かを判断するものである。
充電ECU40は、バッテリ残量Xが判定基準値Xrefを下回ったと判定しない場合(S14:No)は、本ルーチンを一旦終了する。そして、所定の演算周期にて、こうした処理を繰り返す。この間、バッテリ残量が徐々に低下していく。充電ECU40は、こうした処理を繰り返し、ステップS14において、「Yes」と判定すると、ステップS15において、フラグFが「0」に設定されているか否かを判断する。フラグFが「0」に設定されている場合(S15:Yes)には、ステップS16において、車載端末30に対してセンターアクセス指令を出力し、ステップS17において、フラグFを「1」に設定する。
車載端末30は、図4左側に示すスタンド情報取得ルーチンを実行し、ステップS21において、充電ECU40からセンターアクセス指令が送信されたか否かを判断する。車載端末30は、センターアクセス指令が送信されるまで、こうした判断を所定の周期で繰り返し、センターアクセス指令を受信すると(S21:Yes)、ステップS22において、センターサーバー100に対して、スタンド情報要求指令を送信する。この場合、車載端末30は、車両位置検出部36により検出される自車両の位置を表す位置情報と、車両IDとをあわせて送信する。
センターサーバー100は、図4右側に示すスタンド抽出ルーチンを実行し、ステップS31において、車載端末30からスタンド情報要求指令が送信されたか否かを判断する。センターサーバー100は、スタンド情報要求指令が送信されるまで、こうした判断を所定の周期で繰り返し、スタンド情報要求指令を受信すると(S31:Yes)、ステップS32において、充電スタンドの検索を実行する。充電スタンドの検索は、スタンド情報管理部103により実行される。
センターサーバー100は、記憶されている最新のスタンド情報に基づいて、自車両位置の近傍にある利用可能な充電スタンドを検索する。この場合、実質的に早く充電を開始できる順に所定数の充電スタンドを抽出するようにするとよい。例えば、自車両位置から所定距離範囲内に存在する充電スタンドを対象として、充電スタンドに到着するのに必要な時間(自車両から充電スタンドまでの距離/推定車速)と、到着後に必要な待ち時間との合計時間の短い順に充電スタンドを抽出するとよい。また、充電開始までの時間よりも、自車両位置から充電スタンドまでの距離を優先して所定数の充電スタンドを抽出するようにしてもよい。また、車両のSOC情報(バッテリ残量X)を取得して、車両の到達可能範囲を計算し、到達可能範囲内の充電スタンドを検索対象にするようにしてもよい。この場合には、車載端末30は、ステップS22においてスタンド情報要求指令を送信するときに、充電ECU40からSOC情報を取得し、このSOC情報をセンターサーバー100に送信するとよい。
センターサーバー100は、続くステップS33において、抽出した充電スタンドに関するスタンド情報を車載端末30に送信する。このスタンド情報には、充電スタンドを地図上で特定する位置情報に加えて、充電スタンドの名称、充電方式(急速充電/普通充電)、待ち時間、営業時間等を表す情報が含まれている。
車載端末30は、ステップS22においてスタンド情報の要求を送信した後は、ステップS23において、センターサーバー100からスタンド情報が送信されるまで待機する。そして、センターサーバー100から送信されたスタンド情報を受信すると(S23:Yes)、ステップS24において、図5に示すように、表示部32の地図表示画面32aに充電スタンド位置を示すアイコン32bを表示するとともに、バッテリ20の充電を勧めるメッセージ32c(例えば、「バッテリを充電して下さい」)を表示する。また、バッテリ20の充電を勧めるメッセージは、発音部34による音声アナウンスを使ってもよい。こうした表示および音声アナウンスを、バッテリ充電に関する情報の通知と呼ぶ。
車載端末30は、アイコン32b内に充電方式を表示する。例えば、受信したスタンド情報に基づいて急速充電方式の給電装置210が利用できる場合には、「急速」と表示し、普通充電方式の給電装置210が利用できる場合には、「普通」と表示し、急速充電方式と普通充電方式との両方の給電装置210が利用できる場合には、「急普」と表示する。また、充電方式が不明の場合には、グレーの塗りつぶしにて表示する。
また、車載端末30は、特定のアイコン32bが選択(タップ操作)された場合には、その選択されたアイコン32bの位置に存在する充電スタンドをナビゲーションの目的地として設定する。また、表示部32の地図表示画面32aにリストボタンアイコン32dを表示し、リストボタンアイコン32dがタップ操作された場合には、充電スタンドのリスト画面を表示する。車載端末30は、このリスト画面において、充電スタンドの名称、自車両から充電スタンドまでの距離、到着予想時間、充電待ち時間等の情報を表示する。車載端末30は、ユーザがリスト画面から充電スタンドを選択した場合においても、選択され充電スタンドをナビゲーションの目的地に設定する。
車載端末30におけるスタンド情報取得ルーチンは、ステップS24の処理を実行すると一旦終了し、その後も所定の周期で繰り返し実行される。この場合、バッテリ充電に関する情報は、所定期間のあいだ表示部32に継続して表示される。また、センターサーバー100におけるスタンド抽出ルーチンは、ステップS33の処理を実行すると一旦終了し、その後も所定の周期で繰り返し実行される。
図3のバッテリ残量低下検出ルーチンの説明に戻る。充電ECU40は、バッテリ残量Xが判定基準値Xrefを下回ったことを検出して、車載端末30にセンターアクセス指令を出力するとフラグFを「1」に設定する。従って、次の演算周期からは、判定基準値Xrefが第2基準値X2に設定される(S13)。つまり、一旦、バッテリ残量Xが判定基準値Xref(=X1)を下回った後は、次の演算周期からは、第1基準値X1より低い第2基準値X2に基づいてバッテリ残量Xの判定が行われることになる。このため、ステップS14においては、すぐに「Yes」と判定されることはなく、判定基準値Xrefが切り替わった当初においては「No」と判定される。従って、ステップS11,S13,S14の処理が繰り返される。
この場合、車両乗員には、車載端末30を使ってバッテリ充電に関する情報がすでに通知されている。従って、車両が下り坂道を走行するなどして電力回生によりバッテリ残量Xが増加し、その後、第1基準値X1を下回っても、ステップS14の判断は「No」となり、バッテリ充電に関する情報が再度通知されることはない。
充電ECU40は、こうした処理を繰り返し、バッテリ残量Xが更に低下して判定基準値Xref(この場合、X2となる)を下回ったことを検出すると、ステップS15において、フラグFを確認する。この時点においては、フラグFは、「1」に設定されているため、充電ECU40は、その処理をステップS18に進めて、ナビゲーションの目的地に充電スタンドが設定されているか否かを判断する。この判断は、車載端末30からナビゲーションの目的地設定状況を表す情報を読み込むことにより行われる。ナビゲーションの目的地に充電スタンドが設定されていない場合には、充電ECU40は、ステップS19において、車載端末30に対してセンターアクセス指令を出力する。これにより、車載端末30は、上述したスタンド情報取得ルーチンの実行により、センターサーバー100から最新のスタンド情報を取得して、車両乗員に対してバッテリ充電に関する情報を通知する。
一方、ナビゲーションの目的地に充電スタンドが設定されている場合は、車両乗員が特定の充電スタンドでバッテリ充電を行おうとしている状況であり、バッテリ充電に関する情報通知は必要ないため、充電ECU40はステップS19の処理をスキップする。
従って、車両乗員が最初のバッテリ充電に関する情報通知に対して何も行動を起こさずに、バッテリ残量Xが第2基準値X2を下回ったときに、再度、バッテリ充電に関する情報通知が行われる。
次に、バッテリ充電に関する情報通知履歴のリセット処理について説明する。図6は、履歴リセットルーチンを表す。履歴リセットルーチンは、充電ECU40により、上述したバッテリ残量低下検出ルーチンと並行して所定周期で繰り返し実行される。充電ECU40は、ステップS41において、フラグFが「1」であるか否かを判断し、フラグFが「0」の場合は、履歴リセットの必要がないため本ルーチンを一旦終了する。一方、フラグFが「1」の場合には、ステップS42において、プラグ検出スイッチ51の信号を読み込んで、充電用ケーブル110の接続プラグ111の着脱操作が行われたか否かを判断する。ここでは、バッテリ20の充電にかかる操作が行われたか否かを判断するものであるため、上記接続プラグ111の着脱操作が行われたか否かの判断は、接続プラグ111の受電口50への挿入の検出(プラグ検出スイッチ51のオフ状態からオン状態への切り替わりの検出)でもよいし、取り外しの検出(プラグ検出スイッチ51のオン状態からオフ状態への切り替わりの検出)であってもよい。
充電ECU40は、接続プラグ111の着脱操作が行われるまでステップS41,S42の判断処理を繰り返し、接続プラグ111の着脱操作を検出すると(S42:Yes)、ステップS43において、フラグFを「0」にリセットする。
これにより、バッテリ残量低下検出ルーチンにおける判定基準値Xrefが、初期値である第1基準値X1に戻される(S12)。バッテリ20の充電は、充電用ケーブル110の接続プラグ111を受電口50に挿入することにより行われる。従って、接続プラグ111の受電口50への挿入、あるいは、取り外しを検出することで、バッテリ20の充電開始、あるいは、充電終了を推定し、判定基準値Xrefを初期状態に戻すことができる。
尚、バッテリ20の充電が行われた場合であっても、その充電量が少なく、バッテリ残量Xが第1基準値X1に達していない、あるいは、第1基準値X1を超えていても超え幅が少ない可能性もある。そうした場合でも、車両乗員に通知するようにした履歴リセットルーチンについて説明する。図7は、変形例としての履歴リセットルーチンを表す。この履歴リセットルーチンは、充電ECU40により、上述したバッテリ残量低下検出ルーチンと並行して所定周期で繰り返し実行される。充電ECU40は、ステップS51において、フラグFが「1」であるか否かを判断し、フラグFが「0」の場合は、履歴リセットの必要がないため本ルーチンを一旦終了する。
一方、フラグFが「1」の場合には、ステップS52において、プラグ検出スイッチ51の信号を読み込んで、充電用ケーブル110の接続プラグ111が受電口50から取り外されたか否かを判断する。この場合、プラグ検出スイッチ51がオン状態からオフ状態へ切り替わったか否かについて判断する。充電ECU40は、接続プラグ111が受電口50から取り外されるまでステップS51,S52の判断処理を繰り返し、接続プラグ111が受電口50から取り外されたことを検出すると、ステップS53において、SOC検出器70により検出されるバッテリ残量Xがリセット基準値X0以上であるか否かを判断する。バッテリ残量Xがリセット基準値X0以上あれば、ステップS54において、フラグFを「0」にリセットする。このリセット基準値X0は、第1基準値X1より大きな値に設定される。
一方、バッテリ残量Xがリセット基準値X0未満であれば、充電ECU40は、ステップS55において、センターアクセス指令を車載端末30に送信する。これにより、車載端末30は、上述したスタンド情報取得ルーチンの実行により、センターサーバー100から最新のスタンド情報を取得して、車両乗員に対してバッテリ充電に関する情報を通知する。従って、この変形例によれば、バッテリ充電が不十分なときには、接続プラグ111を取り外した時にバッテリ充電に関する情報が再通知されるため、バッテリ20の再充電を行うことができ使い勝手がよい。尚、この場合、ステップS55においては、センターアクセスを行わずに、バッテリ充電が不十分である旨のメッセージの報知のみを行う構成であってもよい。
また、履歴リセット処理に関しては、接続プラグ111の操作に基づかなくても実施することができる。例えば、充電ECU40は、図8に示す履歴リセットルーチンを実行するようにしてもよい。この履歴リセットルーチンは、図6に示した履歴リセットルーチンにおけるステップS42に代えて、ステップS421を実施するように構成したもので、他のステップS41,S43の処理については、図6の実施形態と同じである。充電ECU40は、ステップS421において、バッテリ残量Xがリセット基準値X0以上であるか否かを判断する。このリセット基準値X0は、第1基準値X1よりも大きな値であって、センターアクセスが何度も実行されないようにするために、バッテリ残量Xが第1基準値X1を下回った後に、電力回生では到達しないと推定できる予め設定した値である。
充電ECU40は、ステップS421において、バッテリ残量Xがリセット基準値X0以上であると判定したときに、ステップS43において、フラグFを「0」にリセットする。従って、給電装置210などの外部電源からバッテリ20を充電した場合において、バッテリ充電に関する情報通知の履歴がリセットされることになる。この例によれば、接続プラグ111の着脱を検知する構成を備えない車両であっても実施することができる。
次に、バッテリ充電に関する情報通知の行われるタイミングについて図9を使って説明する。図9は、上述した実施形態におけるバッテリ残量Xの推移と、センターアクセスおよびバッテリ充電に関する情報通知の行われるタイミングを表すイメージ図である。バッテリ残量Xが低下して第1基準値X1を下回った時刻t1において、1回目のセンターアクセスと情報通知とが行われる。このとき、フラグFが「1」に設定される。車両10が下り坂道を走行するとバッテリ20に電力が回生される。これによりバッテリ残量Xが増加して第1基準値X1を上回る。この場合、下り坂が終了するとバッテリ残量Xの低下が始まり、時刻t2において第1基準値X1を下回るが、判定基準値Xrefが第2基準値X2(<X1)に切り替えられているため、この時点では、センターアクセスと情報通知は行われない。
その後、充電用ケーブル110の接続プラグ111が受電口50に挿入されてバッテリ20の充電が開始され、接続プラグ111が取り外された時刻t31(挿入された時でもよい)において、あるいは、バッテリ残量Xがリセット基準値X0に到達した時刻t32においてフラグFが「0」に設定される。これにより、バッテリ充電に関する情報通知の履歴がリセットされ、判定基準値Xrefが第1基準値X1に戻される。
その後、バッテリ残量Xが低下して第1基準値X1を下回ると(時刻t4)、1回目のセンターアクセスと情報通知とが行われ、バッテリ充電が行われないままバッテリ残量Xが第2基準値X2を下回ると(時刻t5)、2回目のセンターアクセスと情報通知とが行われる。
次に、バッテリ充電に関する情報通知の変形例について説明する。上述した実施形態においては、バッテリ残量Xが判定基準値Xrefを下回ったときに、バッテリ充電に関する情報通知を行っているが、この変形例においては、それに加えて以下の処理を実行する。ドライバーは、一旦、車両から離れた場合には、車両に戻って来たときにバッテリ残量が低下していることを忘れていることがある。そこで、この変形例においては、そうした場合でも、ドライバーにバッテリ充電に関する情報を通知することでバッテリ充電忘れを防止する。
図10は、充電ECU40の実行する起動時センターアクセス指令ルーチンを表す。起動時センターアクセス指令ルーチンは、上述したバッテリ残量低下検出ルーチン、履歴リセットルーチンと並行して所定の周期で繰り返し実行される。起動時センターアクセス指令ルーチンが起動すると、充電ECU40は、ステップS61において、フラグFが「1」であるか否かを判断する。つまり、バッテリ残量が低下して、バッテリ充電に関する情報通知が実施された状況であるか否かを判断する。フラグFが「1」でない場合は、本ルーチンを一旦終了する。フラグFが「1」である場合には、ステップS62において、車両の電源スイッチであるアクセサリースイッチ(図示略)がオフ状態であるか否かを判断する。アクセサリースイッチがオフ状態である場合には(S62:Yes)、ステップS63において、計時タイマー値Tを値1だけインクリメントして本ルーチンを一旦終了する。計時タイマー値Tは、本ルーチンの起動時においてはゼロに設定されている。本ルーチンは、所定の周期で繰り返されるため、バッテリ充電に関する情報通知が行われた後に、アクセサリースイッチがオフされた場合、そのオフ時間の計時が開始されることになる。
充電ECU40は、こうした処理を繰り返し、ステップS62において、アクセサリースイッチのオン状態を検出すると、ステップS64において、アクセサリースイッチがオフ状態からオン状態に切り替わった直後であるか否か、つまり、1演算周期前に検出したアクセサリースイッチの状態がオフ状態であるか否かを判断する。アクセサリースイッチがオフ状態からオン状態に切り替わった直後である場合には(S64:Yes)、ステップS65において、計時タイマー値Tが基準時間Trefを超えているか否かを判断する。計時タイマー値Tが基準時間Trefを超えている場合には、ドライバーがバッテリ残量の低下を忘れているおそれがある。また、スタンド情報も更新されている可能性が高い。そこで、充電ECU40は、ステップS66において、センターアクセス指令を出力する。これにより、車載端末30は、上述したスタンド情報取得ルーチンの実行により、センターサーバー100から最新のスタンド情報を取得して、車両乗員に対してバッテリ充電に関する情報を通知する。また、充電ECU40は、ステップS67において、計時タイマー値Tをリセットする。
一方、ステップS65において、計時タイマー値Tが基準時間Trefを超えていない場合には、充電ECU40は、ステップS68において、SOC検出器70により検出されるバッテリ残量Xが基準値X12より小さいか否かを判断する。この基準値は、例えば、上述した第1基準値X1よりも小さく、第2基準値X2よりも大きな値に設定されている。充電ECU40は、バッテリ残量Xが基準値X12より小さい場合には、アクセサリースイッチのオフ状態時間が短くても、ドライバーにバッテリ残量の低下を強く認識させるために、その処理をステップS66に進めてセンターアクセス指令を出力する。一方、バッテリ残量Xが基準値X12以上あれば、ステップS66の処理をスキップし、ステップS67において、計時タイマー値Tをリセットする。
また、充電ECU40は、ステップS64において、アクセサリースイッチがオフ状態からオン状態に切り替わった直後でない場合には、本ルーチンを一旦終了する。
従って、この起動時センターアクセス指令ルーチンによれば、ドライバーが車両から離れても、その離れていた時間が長いや場合やバッテリ残量Xが低い場合には、車両を起動したときに、ドライバーに対してバッテリ残量の低下を再認識させるとともに最新のスタンド情報を通知することができる。
尚、この変形例においても、アクセサリースイッチがオフ状態からオン状態に切り替わったときに、すでにナビゲーションの目的地として充電スタンドが設定されている場合には、センターアクセス指令を出力しないようにするとよい。例えば、ステップS64とステップS65との間に、ナビゲーションの目的地設定の有無を判断する処理を設け、ナビゲーションの目的地として充電スタンドが設定されている場合には、その処理をステップS67に進め、ナビゲーションの目的地として充電スタンドが設定されていない場合には、その処理をステップS65に進めるようにすればよい。
また、この変形例では、アクセサリースイッチがオフ状態となっている時間を計時しているが、それに代えて、最後にセンターサーバー100から取得したスタンド情報を乗員に通知してからアクセサリースイッチがオン(オフ→オン)するまでの時間を計測して、その計測時間が基準時間Trefを超えている場合に、センターアクセス指令を出力するようにしてもよい。
以上説明した本実施形態の情報通知装置によれば、バッテリ残量の低下を検出してバッテリ充電に関する情報を一度通知した後は、情報を通知する前に比べて、センターアクセス、および、バッテリ充電に関する情報通知がされ難くなるように、判定基準値Xrefを最初の第1基準値X1から第2基準値X2に低下させる。これにより、電力回生によるバッテリ残量の変動に起因したセンターアクセス、および、バッテリ充電に関する情報通知が行われないようになる。従って、バッテリ充電に関する情報通知が必要以上に何度も行われてしまうといった不具合を防止することができる。また、センターサーバー100へのアクセス頻度を減らすことができるため、通信が混雑しにくくなり必要時に迅速にスタンド情報を取得することができる。
また、ナビゲーションにおいて充電スタンドが目的地設定された場合には、その後のセンターアクセス、および、バッテリ充電に関する情報通知が禁止される。このため、不要な情報通知が行われなくなり、車両乗員にとって一層使い勝手の良いものとなる。
また、変形例においては、バッテリ充電に関する情報通知が行われた後、ドライバーが車両から離れた場合であっても、車両を起動させたときに、バッテリ充電に関する情報通知を行うため、バッテリ残量が低下していることをドライバーに再認識させることができる。また、車両起動時における情報通知は、アクセサリースイッチのオフ時間が基準時間を超えている場合、あるいは、バッテリ残量Xが基準値X12よりも小さい場合に行われるため、一層、適切なものとなる。
また、バッテリ充電に関する情報通知履歴のリセット処理は、接続プラグ111の着脱操作検出に基づいて行っているため、適切なタイミングで行うことができる。これにより、バッテリ充電後からも、バッテリ充電に関する情報を車両乗員に適正に通知することができる。また、バッテリ充電が不十分であった場合に、接続プラグ111の取り外し時にバッテリ充電に関する情報通知を行うようにした構成においては、乗員にバッテリ充電が不十分であることを認識させることができ利便性が高いものとなる。
尚、本実施形態における充電ECU40および車載端末30が本発明の情報通知装置に相当する。
以上、本実施形態の充電施設情報提供装置について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
例えば、各種の設定値(第1基準値X1、第2基準値X2、基準値X12、リセット基準値X0、基準時間Tref)に関しては、ユーザが予め車載端末30の操作部33を操作して希望の値に設定できるようにしてもよいし、センターサーバー100側で設定できるようにしてもよい。
また、本実施形態においては、バッテリ充電に関する情報を一度通知した後は、判定基準値Xrefを切り替えることにより、バッテリ充電に関する情報通知およびセンターアクセスがされ難くなるようにしているが、それに代えて、例えば、バッテリ充電に関する情報を一度通知した後は、所定時間のあいだバッテリ充電に関する情報通知およびセンターアクセスの禁止期間を設けることにより、バッテリ充電に関する情報通知およびセンターアクセスがされ難くなるようにしてもよい。図11は、その一例として、充電ECU40が実行するバッテリ残量低下検出ルーチンの変形例を表す。
本ルーチンが起動すると、充電ECU40は、ステップS71において、フラグFが「0」であるか否かを判定し、フラグFが「0」である場合には、ステップS72において、バッテリ残量Xが判定基準値Xref(=X1)よりも小さいか否かを判断し、バッテリ残量Xが判定基準値Xref以上であれば、一旦、本ルーチンを終了する。充電ECU40は、こうした処理を繰り返し、バッテリ残量Xが判定基準値Xrefよりも小さくなると(S72:Yes)、ステップS73において、車載端末30に対してセンターアクセス指令を出力し、ステップS74において、フラグFを「1」に設定する。これにより、次回の演算周期においては、ステップS71の判断が「No」となり、充電ECU40は、その処理をステップS75に進める。
充電ECU40は、ステップS75において、計時タイマー値Tを値1だけインクリメントし、計時タイマー値Tが基準時間Trefを超えているか否かを判断する。計時タイマー値Tが基準時間Trefを超えていない場合は、一旦、本ルーチンを終了する。充電ECU40は、こうした処理を繰り返し、計時タイマー値Tが基準時間Trefを超えると(S76:Yes)、ステップS77において、バッテリ残量Xが判定基準値Xref(=X1)よりも小さいか否かを判断し、バッテリ残量Xが判定基準値Xrefより小さい場合には、ステップS78において、車載端末30に対してセンターアクセス指令を出力し、ステップS79において、計時タイマー値Tをリセットする。また、バッテリ残量Xが判定基準値Xref以上である場合には、ステップS78〜79の処理をスキップする。尚、基準時間Trefは、電力回生によるバッテリ残量Xの変動に起因したバッテリ充電に関する情報通知がされ難くなるように設定した設定時間である。
この変形例によれば、一度センターアクセスしてバッテリ充電に関する情報を車両乗員に通知した後は、基準時間Trefが経過するまでは、センターアクセスを禁止することにより、結果としてバッテリ充電に関する情報通知が行われないようにする。そして、基準時間Trefが経過する度に、バッテリ残量Xと判定基準値Xrefとを比較し、バッテリ残量Xが判定基準値Xrefより小さい場合にはセンターアクセスを行ってバッテリ充電に関する情報を通知する。これにより、電力回生によるバッテリ残量の変動に起因したセンターアクセス、および、バッテリ充電に関する情報通知が行われ難くなる。従って、バッテリ充電に関する情報通知が必要以上に何度も行われてしまうといった不具合を防止することができる。また、センターサーバー100へのアクセス頻度を減らすことができるため、通信が混雑しにくくなり必要時に迅速にスタンド情報を取得することができる。
また、エネルギー補給に関する情報が通知され難くする手段として、エネルギー供給源(バッテリ20)へのエネルギー回生を検出した場合に、エネルギー補給に関する情報の通知を禁止する手段を設けてもよい。例えば、エネルギー残量が判定基準値を下回った後に増加して判定基準値を上回ったことを検出した場合には、その後、エネルギー残量が判定基準値を下回っても、エネルギー補給に関する情報の通知を禁止するように構成すればよい。
また、本実施形態においては、車載端末30と充電ECU40とにより情報通知装置を構成しているが、例えば、充電ECU40の実行するバッテリ残量低下検出ルーチンを車載端末30で行うようにしてもよい。この場合には、車載端末30のみで情報通知装置を構成することができる。
また、本実施形態は、バッテリ20を外部から充電可能な車両である電気自動車(EV)、あるいは、プラグイン式のハイブリット車両等に適用することができるが、本発明は、プラグイン式車両でなくても、車輪の回転エネルギーを回生可能な車両駆動用のエネルギー供給源を備えた車両に適用することができる。例えば、バッテリと燃料との両方を車両駆動用のエネルギー源として備えたプラグイン式でないハイブリッド車両においても適用することができる。この場合、バッテリ残量を表す指標A1と燃料残量を表す指標A2との合計をエネルギー残量の指標A(=A1+A2)とし、エネルギー残量の指標Aが判定基準値Arefを下回ったときに、エネルギー供給源へのエネルギー補給に関する情報を通知する。車両が下り坂道等を走行した場合には、エネルギー回生(バッテリへの電力回生)により、エネルギー残量の指標Aが上昇することがある。そこで、エネルギー残量の指標Aが判定基準値Arefを下回って、センターアクセスによりエネルギー補給(燃料補給)に関する情報(例えば、ガソリンスタンド情報)を一度通知した後は、例えば、判定基準値Arefを低下させる、あるいは、基準時間だけセンターアクセスを禁止することにより、エネルギー補給に関する情報を通知され難くすることができる。
また、バッテリと燃料電池との両方を車両駆動用のエネルギー源として備えたプラグイン式でない燃料電池車両においても適用することができる。この場合は、バッテリ残量を表す指標A1と燃料電池の燃料残量を表す指標A2との合計をエネルギー残量の指標A(=A1+A2)として、上記ハイブリッド車両と同様の処理を行うようにすればよい。
また、本実施形態においては、車両乗員への通知として、バッテリ充電を促す通知と、充電スタンド情報(施設情報)の通知との両方を行っているが、充電スタンド情報を省略してバッテリ充電を促す通知のみとしてもよい。
また、履歴リセット処理に関しては、充電操作検出に基づく履歴リセット処理(図6または図7)と、バッテリ残量Xに基づく履歴リセット処理(図8)とを組み合わせて、何れか一方のリセット条件が成立したときに履歴リセット処理を行うようにしてもよい。
10…車両、20…バッテリ、30…車載端末、40…充電制御ユニット、50…受電口、51…プラグ検出スイッチ、60…充電器、70…SOC検出器、85…モータ、90…モータ制御ユニット、100…センターサーバー、110…充電用ケーブル、111…接続プラグ、200…スタンド端末、210…給電装置、300…通信回線網、F…フラグ、X…バッテリ残量、X1…基準値、Xref…判定基準値、W…車輪。

Claims (7)

  1. 車輪の回転エネルギーを回生可能な車両駆動用のエネルギー供給源のエネルギー残量が判定基準値を下回ったときに、エネルギー供給源へのエネルギー補給に関する情報を車両乗員に通知する通知制御手段を備えた情報通知装置において、
    前記エネルギー残量が前記判定基準値を下回って前記エネルギー補給に関する情報が一度通知された後は、前記通知制御手段が前記情報を通知する条件である通知条件を、前記情報が通知される前に比べて、エネルギー回生による前記エネルギー残量の変動に起因した前記エネルギー補給に関する情報の通知がされ難くなるように変更する変更手段を備えたことを特徴とする情報通知装置。
  2. 前記通知制御手段は、前記エネルギー残量が前記判定基準値を下回ったときに、情報サーバーにアクセスして、前記エネルギー補給に関する情報としてエネルギー補給施設情報を取得し、その取得したエネルギー補給施設情報を車両乗員に通知することを特徴とする請求項1記載の情報通知装置。
  3. 前記通知条件が成立した場合であっても、車両のナビゲーションの目的地にエネルギー補給施設が設定されている場合には、前記エネルギー補給施設情報の通知を禁止する通知禁止手段を備えたことを特徴とする請求項2記載の情報通知装置。
  4. 前記エネルギー補給施設情報が通知された後において車両の電源スイッチがオフし、その後にオンしたときに、エネルギー補給施設情報を車両乗員に通知する起動時通知手段を備えたことを特徴とする請求項2または3記載の情報通知装置。
  5. 前記起動時通知手段は、前記電源スイッチがオフしていた時間を計測し、計測した時間が基準時間を超えている場合において、前記情報サーバーにアクセスしてエネルギー補給施設情報を取得し、その取得したエネルギー補給施設情報を車両乗員に通知することを特徴とする請求項4記載の情報通知装置。
  6. 前記エネルギー供給源へのエネルギー補給操作を検出する補給操作検出手段と、
    前記通知条件が変更された後、前記エネルギー補給操作が検出された場合に、前記通知条件を初期状態に戻す操作応答リセット手段と
    を備えたことを特徴とする請求項1ないし請求項5の何れか一項記載の情報通知装置。
  7. 前記通知条件が変更された後、前記エネルギー供給源のエネルギー残量が前記判定基準値よりも大きなリセット判定基準値を上回った場合に、前記通知条件を初期状態に戻す残量応答リセット手段を備えたことを特徴とする請求項1ないし請求項6の何れか一項記載の情報通知装置。
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