WO2019146360A1 - 送電機器、管理サーバ、及び管理方法 - Google Patents

送電機器、管理サーバ、及び管理方法 Download PDF

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WO2019146360A1
WO2019146360A1 PCT/JP2018/047964 JP2018047964W WO2019146360A1 WO 2019146360 A1 WO2019146360 A1 WO 2019146360A1 JP 2018047964 W JP2018047964 W JP 2018047964W WO 2019146360 A1 WO2019146360 A1 WO 2019146360A1
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WO
WIPO (PCT)
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power transmission
transmission device
power
failure
management server
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/047964
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English (en)
French (fr)
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啓 嶋本
辻 拓也
巧 笹島
輝 小山
浩太 鈴木
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/40Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/20Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M11/00Telephonic communication systems specially adapted for combination with other electrical systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom

Definitions

  • the present disclosure relates to a power transmission device, a management server, and a management method.
  • Patent Document 1 discloses a power transmitter that supplies power to a device using microwaves.
  • a system management method includes the following steps. Wirelessly transmitting power to at least one electronic device located within the first range by the first power transmission device; Wirelessly transmitting power to at least one electronic device located within the second range by the second power transmission device; Connecting the management server to the first power transmitting device and the second power transmitting device.
  • the first power transmission device detects a failure of the hardware of the first power transmission device in a state where the first range and the second range at least partially overlap, failure information indicating the failure of the first power transmission device is Sending to the management server.
  • the management server wirelessly transmits power to the first power transmitting device that wirelessly transmits power to at least one electronic device positioned in the first range, and wirelessly to the at least one electronic device positioned within the second range. Connect to the second power transmission equipment.
  • the management server Receive fault information indicating a fault.
  • the power transmission device wirelessly transmits power to at least one electronic device located within the first range.
  • the power transmission device is connected to the management server together with another power transmission device that wirelessly transmits power to at least one electronic device located within the second range.
  • the management server receives failure information indicating the failure of the power transmission device. Send.
  • the present disclosure relates to providing a highly convenient power transmission device, a management server, and a management method. According to one embodiment, it is possible to provide a highly convenient power transmission device, a management server, and a management method.
  • a management server and a management method.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a management system 1 according to an embodiment.
  • a management system 1 according to an embodiment will be described.
  • the management system 1 which concerns on one Embodiment contains several power transmission apparatus and the management server 30, as shown in FIG. FIG. 1 illustrates a first power transmission device 10 and a second power transmission device 20 as an example of the plurality of power transmission devices.
  • the management system 1 may further include other power transmission devices such as, for example, the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20.
  • Each of the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20 wirelessly transmits power to at least one electronic device 100 located within a predetermined range.
  • a range in which the first power transmission device 10 can wirelessly transmit power is shown as a first range A1.
  • the first range A1 is shown as a range surrounded by an alternate long and short dash line.
  • a range in which the second power transmitting device 20 can wirelessly transmit power is shown as a second range A2.
  • the second range A2 is shown as a range surrounded by a two-dot chain line.
  • FIG. 1 illustrates electronic devices 100A to 100E as an example of at least one electronic device 100.
  • the electronic devices 100A to 100E are not particularly distinguished, they may be collectively referred to as the “electronic device 100” as appropriate.
  • the first power transmission device 10 can wirelessly transmit power to the electronic devices 100A, 100B, 100C, and 100D located in the first range A1.
  • the second power transmission device 20 can wirelessly transmit power to the electronic devices 100C, 100D, and 100E located in the second range A2.
  • the first power transmission device 10 wirelessly transmits power to at least one electronic device 100 located within the first range A1.
  • the second power transmission device 20 wirelessly transmits power to at least one electronic device 100 located in the second range A2.
  • the number of electronic devices 100 located in the first range A1 and the second range A2 may be any number.
  • the first range A1 and the second range A2 will be described as at least partially overlapping.
  • the management server 30 connects to the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20 in a wired or wireless manner. Thereby, the management server 30 can communicate with each of the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20 in a wired or wireless manner.
  • connections between the management server 30 and the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20 are indicated by broken lines.
  • any cable may be used for the connection.
  • the management server 30 is wirelessly connected to the first power transmission device 10 or the second power transmission device 20, a communication method conforming to any of various communication standards may be adopted for the connection.
  • communication between the management server 30 and the first power transmission device 10 or the second power transmission device 20 may be performed by Wi-Fi or the like.
  • communication between the management server 30 and the first power transmission device 10 or the second power transmission device 20 may be performed by Bluetooth (registered trademark), Z-wave, ZigBee, or the like.
  • a plurality of power transmission devices such as the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20 may be installed at a predetermined position of a station, for example, as a power feeding device such as a power transmission station.
  • at least one electronic device 100 may be various electronic devices, such as a smartphone, carried by a user of the station.
  • the user of the station can perform wireless power supply without connecting a power supply cable to a connector to various electronic devices such as a smartphone carried by each user.
  • the wirelessly supplied power may be charged in storage batteries incorporated in various electronic devices, or may be consumed directly without being stored in various electronic devices.
  • a security system such as a home or an office
  • a security system such as a home or an office
  • a plurality of power transmission devices such as the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20 may be installed at a predetermined position (for example, a feeding spot) in a home or an office.
  • at least one electronic device 100 may be an IoT sensor group or an IoT tag for crime prevention.
  • the wirelessly-charged power may be charged in a storage battery incorporated in the IoT sensor group or the IoT tag, or may be consumed directly in the IoT sensor group or the IoT tag.
  • At least one electronic device 100 illustrated in FIG. 1 receives power transmitted from a power transmission device such as the first power transmission device 10 and / or the second power transmission device 20, for example.
  • electronic device 100 can be any electronic device that requires power.
  • the electronic device 100 includes, for example, a smartphone, a mobile phone, a tablet terminal, a notebook PC, an electronic dictionary, an electronic book reader, a music player, an electronic musical instrument, a pager, a game terminal, a clock, a display device, an IoT unit, an IoT sensor, an IoT tag, Etc.
  • the electronic device 100 may be, for example, a radio, a remote control, a mouse, a drone, an IC card reader, a cash register, a vending machine, or the like.
  • the electronic device 100 is not limited to the above-described one, and can be any electronic device that can be driven by the power transmitted from the power transmission device such as the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20.
  • electronic device 100 may have a shape that can be accommodated, for example, in a battery holder of another electronic device.
  • the electronic device 100 may have an external appearance, for example, in the form of a dry cell or a button cell.
  • the other electronic device incorporating the electronic device 100 can be driven by the power supplied from the electronic device 100.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a schematic configuration of the electronic device 100.
  • the electronic device 100 will be described. Since the electronic device 100 can be various devices as described above, the description of functions specific to each of the various devices is omitted.
  • a function having high relevance to the function of receiving power transmitted from power transmission devices such as the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20 will be mainly described. Also, in the following, more detailed description will be omitted as appropriate for items that are generally known for receiving power that is transmitted by wireless.
  • the electronic device 100 receives wireless power from a power transmission device such as the first power transmission device 10 and / or the second power transmission device 20, for example. Specifically, the electronic device 100 receives an electromagnetic wave for power supply, for example, from the first power transmission device 10 and / or the second power transmission device 20. In the electronic device 100, the received electromagnetic waves are converted into direct current power. Thus, the electronic device 100 receives wireless power.
  • a power transmission device such as the first power transmission device 10 and / or the second power transmission device 20.
  • the electronic device 100 receives an electromagnetic wave for power supply, for example, from the first power transmission device 10 and / or the second power transmission device 20.
  • the received electromagnetic waves are converted into direct current power.
  • the electronic device 100 receives wireless power.
  • the electronic device 100 includes a power receiving unit 120, a communication unit 121, a storage unit 130, a control unit 131, and a storage unit 140.
  • Power reception unit 120 receives wireless power. Specifically, the power reception unit 120 receives wireless power by generating power based on an electromagnetic wave received from the outside based on the control of the control unit 131.
  • the power receiving unit 120 includes a positive electrode terminal and a negative electrode terminal.
  • the positive electrode terminal is connected to the terminal on the positive electrode side of each functional unit of the electronic device 100.
  • the negative electrode terminal is connected to the terminal on the negative electrode side of each functional unit of the electronic device 100.
  • the power receiving unit 120 supplies the generated electric power to each functional unit of the electronic device 100 through the positive electrode terminal and the negative electrode terminal.
  • the potential difference between the positive electrode terminal and the negative electrode terminal may be, for example, a potential difference according to the electronic device 100 to which power is supplied.
  • the electronic device 100 can supply the power received by the power receiving unit 120 to each functional unit of the electronic device 100.
  • the power receiving unit 120 includes a power receiving antenna 120A and a rectifier circuit 120B.
  • the power receiving antenna 120A receives electromagnetic waves from power transmission devices such as the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20.
  • the rectifier circuit 120B converts the electromagnetic wave received by the power receiving antenna 120A into DC power.
  • the rectifier circuit 120B supplies the converted direct current power to the electronic device 100 through the positive electrode terminal and the negative electrode terminal.
  • the communication unit 121 performs wireless communication with an external device based on the control of the control unit 131.
  • the communication unit 121 communicates with power transmission devices such as the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20, for example.
  • the communication unit 121 may communicate with another electronic device 100.
  • the communication unit 121 may communicate with other electronic devices other than the other electronic device 100.
  • the electronic device 100 may perform wireless communication using the power receiving antenna 120A instead of the communication unit 121.
  • the communication unit 121 may transmit a power transmission request for requesting power transmission to power transmission devices such as the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20, for example.
  • the storage unit 130 can be configured by a semiconductor memory, a magnetic memory, or the like.
  • the storage unit 130 stores various information and / or programs for operating the electronic device 100.
  • the storage unit 130 may also function as a work memory.
  • the storage unit 130 may store failure information (information indicating that the first power transmitting device 10 or the like has failed) to be described later.
  • the electronic device 100 may receive failure information from the first power transmission device 10 or the like and store the failure information in the storage unit 130.
  • the control unit 131 is a processor that controls and manages the entire electronic device 100, including the functional blocks that constitute the electronic device 100.
  • the control unit 131 is configured of a processor such as a central processing unit (CPU) that executes a program defining a control procedure, or a dedicated processor specialized for processing of each function.
  • the control unit 131 may control various other functional units that constitute the electronic device 100.
  • Power storage unit 140 is electrically connected to the positive electrode terminal and the negative electrode terminal of power reception unit 120. Power storage unit 140 can store the power not supplied to electronic device 100 among the power received by power reception unit 120. For example, when the electronic device 100 can not receive wireless power from a power transmission device such as the first power transmission device 10 and / or the second power transmission device 20, the power stored by the power storage unit 140 can be received via the positive electrode terminal and the negative electrode terminal. , May be supplied to the electronic device 100.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing a schematic configuration of a power transmission device such as the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20.
  • a power transmission device such as the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20.
  • the 1st power transmission apparatus 10 is demonstrated as a representative example.
  • the second power transmission device 20 and the other power transmission devices can also have the same configuration as the first power transmission device 10.
  • more detailed description of matters generally known for wireless power transmission will be omitted.
  • the first power transmission device 10 is, for example, a home gateway or a wireless power transmission system, and is installed indoors, for example.
  • the first power transmission device 10 transmits, for example, wireless power to the power reception unit 120 of the electronic device 100.
  • the first power transmission device 10 generates an electromagnetic wave for power supply.
  • the first power transmitting apparatus 10 transmits the generated electromagnetic waves to, for example, the electronic device 100 in the electronic device 100 located in the same indoor.
  • the first power transmission device 10 transmits an electromagnetic wave to the power reception unit 120 provided in each of the electronic devices 100A, 100B, 100C, and 100D.
  • the second power transmission device 20 transmits an electromagnetic wave to the power receiving unit 120 provided in each of the electronic devices 100C, 100D, and 100E.
  • the first power transmitting device 10 may perform authentication with at least one electronic device 100, and may transmit an electromagnetic wave for power supply only to the power receiving unit 120 of the electronic device 100 for which the authentication is successful. This can prevent the first power transmission device 10 from supplying power to an unintended electronic device (e.g., an electronic device in a neighboring house). On the other hand, the first power transmission device 10 may transmit an electromagnetic wave for power supply to the power reception unit 120 of the electronic device 100 without performing authentication with at least one electronic device 100. Thereby, the first power transmission device 10 can be installed in a public place, and the first power transmission device 10 can supply power to any electronic device.
  • the first power transmission device 10 includes a control unit 40, a storage unit 42, a power transmission unit 50, an amplifier 52, a power transmission antenna 54, a communication unit 60, an amplifier 62, a communication antenna 64, and a failure detection unit 70. And.
  • the control unit 40 is a processor that controls and manages the entire first power transmission device 10, including the functional blocks of the first power transmission device 10.
  • the control unit 40 is configured of a processor such as a CPU (Central Processing Unit) that executes a program defining a control procedure, or a dedicated processor specialized for the processing of each function.
  • a processor such as a CPU (Central Processing Unit) that executes a program defining a control procedure, or a dedicated processor specialized for the processing of each function.
  • the storage unit 42 can be configured by a semiconductor memory, a magnetic memory, or the like.
  • the storage unit 42 stores various information and / or programs for operating the first power transmission device 10 and the like.
  • the storage unit 42 may also function as a work memory.
  • the storage unit 42 may store, for example, identification information or the like of the power reception unit 120 and / or the electronic device 100 that has performed authentication.
  • the storage unit 42 may store failure information (information indicating that the second power transmitting device 20 or the like has failed) to be described later.
  • the first power transmission device 10 may receive failure information from the second power transmission device 20 or the electronic device 100 and store the failure information in the storage unit 42.
  • the power transmission unit 50 transmits wireless power. Specifically, based on the control of the control unit 40, the power transmission unit 50 transmits wireless power by outputting, for example, the power supplied from a power supply such as a distribution facility as an electromagnetic wave.
  • a power supply such as a distribution facility as an electromagnetic wave.
  • the power transmission unit 50 is connected to the amplifier 52.
  • the amplifier 52 is a power amplifier that amplifies the radio wave output from the power transmission unit 50.
  • the amplifier 52 is connected to the power transmission antenna 54.
  • the power transmission antenna 54 transmits the radio wave amplified by the amplifier 52 to the power reception unit 110 of at least one electronic device 100.
  • the power transmission unit 50 appropriately includes, for example, a functional unit such as an oscillator necessary for transmitting wireless power. In this case, the oscillator transmits wireless power by transmitting an electromagnetic wave from the power transmission antenna 54 based on the power supplied from the power supply.
  • the communication unit 60 performs wireless communication with an external device based on the control of the control unit 40.
  • the communication unit 60 includes (a server communication unit 82 described later) of the management server 30, (a communication unit 60 of) another power transmission device such as the second power transmission device 20, and at least one electronic device 100 ( Communicate with at least one of the communication units 121).
  • the communication unit 60 receives, for example, a power transmission request and the like transmitted from (the communication unit 121 of) the electronic device 100.
  • the communication unit 60 is connected to the amplifier 62.
  • the amplifier 52 is a power amplifier that amplifies the radio wave output from the communication unit 60.
  • the amplifier 62 is connected to the communication antenna 64.
  • the communication antenna 64 includes the management server 30 (a server communication unit 82 described later), another power transmission device (a communication unit 60) such as the second power transmission device 20, and at least one radio wave amplified by the amplifier 62. It transmits to at least one of (the communication unit 121 of) the electronic device 100.
  • the communication unit 60 may include a first communication unit 61A and a second communication unit 62B.
  • the first communication unit 61A performs communication in a first communication scheme that can be, for example, Bluetooth (registered trademark), Z-wave, ZigBee, or the like.
  • the second communication unit 61B performs communication by the second communication method which can be, for example, Wi-Fi.
  • the first power transmitting apparatus 10 can not communicate by, for example, one communication method (for example, the first communication method) by coping with a plurality of communication methods, for example, the second communication method (for example, the second communication) Communication) can be performed.
  • the failure detection unit 70 detects a failure of each functional unit configuring the first power transmission device 10. Specifically, for example, at least one of the control unit 40, the power transmission unit 50, the amplifier 52, the communication unit 60 (the first communication unit 61A and / or the second communication unit 62B), and the failure detection unit 70. Detect a fault as hardware of In one embodiment, the failure detection unit 70 may detect a failure in hardware including the power amplifier (amplifiers 52 and 62) and / or the power transmission mechanism (power transmission unit 50) of the first power transmission device 10.
  • the detection of a failure by the failure detection unit 70 may employ various known techniques and methods.
  • the failure detection unit 70 may transmit a failure detection signal (for example, a reply request) to each functional unit, and may detect a failure of the functional unit when a reply to the signal can not be confirmed (no reply). Further, the failure detection unit 70 transmits a failure detection signal to each functional unit, and although a reply to the signal is confirmed, the functional unit is different from the reply when the functional unit is functioning normally. You may detect the failure of In addition, the failure detection unit 70 may detect a failure of each functional unit by various techniques and methods.
  • the failure detection unit 70 can detect a failure of the amplifier 52 as follows.
  • the power transmission unit 50 includes a PLL (Phase Locked Loop) circuit (hereinafter referred to as “PLL circuit”) as a phase synchronization circuit.
  • PLL circuit Phase Locked Loop
  • the PLL circuit multiplies a predetermined frequency of the input baseband modulation signal, and when the frequency reaches a target frequency, outputs the signal as an RF signal having the target frequency.
  • the output RF signal is amplified by the amplifier 52 and transmitted from the transmitting antenna 54.
  • Amplifier 52 receives an input current from the power supply to amplify the RF signal.
  • the amplifier 52 may be provided with a circuit (not shown) that brings the connection between the amplifier 52 and the failure detection unit 70 to ground (GND) when the input current exceeds a predetermined amount.
  • the failure detection unit 70 can detect the failure of the amplifier 52 by detecting that the above path has fallen to GND.
  • the failure detection unit 70 can detect a failure of the power transmission unit 50 as follows. As described above, the PLL circuit multiplies a predetermined frequency of the input baseband modulation signal, and when the frequency reaches the target frequency, the PLL circuit outputs the signal as an RF signal having the target frequency. However, when a failure occurs and the PLL circuit does not function properly, the PLL circuit can not detect that the target frequency has been reached. On the other hand, the PLL circuit does not output an RF signal unless it detects that the target frequency has been reached. Therefore, the failure detection unit 70 can detect the failure of the power transmission unit 50 by detecting that the RF signal is not output from the PLL circuit.
  • failure information information indicating a failure of the first power transmission device 10 (hereinafter referred to as “failure information”). )
  • the control unit 40 transmits the failure information via the communication unit 60 and the communication antenna 64.
  • the target to which the first power transmission device 10 transmits the failure information may be at least one of the management server 30, the second power transmission device 20, and at least one electronic device 100.
  • Each of control unit 40, power transmission unit 50, communication unit 60, and failure detection unit 70 has at least one processor such as a CPU, for example, to provide control and processing capabilities for performing various functions. May be included.
  • Each of the control unit 40, the power transmission unit 50, the communication unit 60, and the failure detection unit 70 may be realized collectively by one processor or may be realized by several processors, or each individual processor It may be realized by The processor may be implemented as a single integrated circuit.
  • the integrated circuit is also referred to as an integrated circuit (IC).
  • the processor may be implemented as a plurality of communicatively coupled integrated circuits and discrete circuits.
  • the processor may be implemented based on various other known techniques.
  • each of the control unit 40, the power transmission unit 50, the communication unit 60, and the failure detection unit 70 may be configured as, for example, a CPU and a program executed by the CPU.
  • the first power transmission device 10 may also include, for example, a power storage unit configured by a storage battery or the like. In this case, the first power transmission device 10 can store the power supplied from the power supply.
  • the second power transmitting device 20 may have the same configuration and function.
  • FIG. 4 is a functional block diagram showing a schematic configuration of the management server 30. As shown in FIG. The management server 30 will be described below. Also, in the following, more detailed description of matters generally known about servers in a typical client server system will be omitted.
  • the management server 30 includes a server control unit 80, a server communication unit 82, an antenna 84, a server storage unit 86, and a notification unit 88.
  • the server control unit 80 is a processor that controls and manages the entire management server 30, including each functional block of the management server 30.
  • the server control unit 80 is configured of a processor such as a CPU that executes a program defining a control procedure or a dedicated processor specialized for processing of each function. In one embodiment, the server control unit 80 performs various controls for the management server 30 to manage the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20.
  • the server communication unit 82 wirelessly communicates with an external device based on the control of the server control unit 80.
  • the server communication unit 82 communicates with (the communication unit 60 of) the first power transmission device 10 and (the communication unit 60 of) the second power transmission device 20.
  • the server communication unit 82 may receive, for example, failure information described later from the first power transmission device 10 or the like.
  • the server communication unit 82 may perform various types of communication required to manage the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20.
  • the server communication unit 82 is connected to the antenna 84.
  • the antenna 84 transmits and receives signals to and from (the communication unit 60 of) the first power transmitting device 10 and (the communication unit 60 of) the second power transmitting device 20.
  • the signal output from the server communication unit 82 is transmitted to (the communication unit 60 of) the first power transmitting apparatus 10 and (the communication unit 60 of) the second power transmitting apparatus 20 via the antenna 84.
  • the server communication unit 82 receives signals transmitted from (the communication unit 60 of) the first power transmission device 10 and (the communication unit 60 of) the second power transmission device 20 through the antenna 84.
  • an amplifier that amplifies radio waves when the server communication unit 82 transmits a signal is omitted.
  • the server storage unit 86 can be configured by a semiconductor memory, a magnetic memory, or the like.
  • the server storage unit 86 stores various information and / or programs for operating the management server 30, and the like.
  • the server storage unit 86 may also function as a work memory.
  • the server storage unit 86 may store, for example, identification information and the like of the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20.
  • the server storage unit 86 may store failure information (information indicating that the first power transmission device 10 or the like has failed) to be described later.
  • the first power transmission device 10 may receive failure information from the second power transmission device 20 or the electronic device 100 and store the failure information in the server storage unit 86.
  • the server storage unit 86 may store various types of information necessary for managing the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20.
  • the notification unit 88 notifies various information to a server administrator or the like.
  • the notification unit 88 notifies information related to the management system 1 managed by the management server 30.
  • the notification unit 88 may be, for example, a communication unit that transmits failure information and the like to the server administrator.
  • the server administrator can know information related to the management system 1 managed by the management server 30 even at a location away from the management server 30, for example.
  • the notification unit 88 may be a display unit that visually notifies, for example, failure information or the like notified to the server administrator.
  • the display unit may be a display device such as a liquid crystal display (LCD), an organic EL display, or an inorganic EL display.
  • the server administrator can recognize information related to the management system 1 managed by the management server 30 only by visually recognizing the notification unit 88.
  • the notification unit 88 may be an output unit that aurally notifies, for example, failure information or the like notified to the server administrator.
  • the output unit may be an arbitrary speaker or the like.
  • the server administrator can recognize the information related to the management system 1 managed by the management server 30 by the sound or the voice notified from the notification unit 88.
  • the information notified by the notification unit 88 is information for specifying a power transmission device in which a failure has occurred among power transmission devices managed by the management server 30 such as the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20. It is good. For example, when a failure in the first power transmission device 10 is detected, the notification unit 88 reports information indicating that the failure has occurred in the first first power transmission device 10.
  • the management server 30 manages the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20. Specifically, the management server 30 receives, from the first power transmission device 10 or the second power transmission device 20, information indicating a failure of the first power transmission device 10 or the second power transmission device 20. Thus, the management server 30 can detect that a failure has occurred in the first power transmission device 10 or the second power transmission device 20. In one embodiment, the management server 30 can specify, among a plurality of power transmission devices such as the first power transmission device 10 or the second power transmission device 20, a power transmission device in which a failure has occurred.
  • FIG. 5 is a flowchart explaining the operation of the management system 1 according to an embodiment.
  • the operation of the management system 1 according to an embodiment will be described.
  • failure information indicating the failure of the first power transmission device 10 is transmitted to the management server 30.
  • the first power transmitting device 10 determines whether or not a failure of the hardware of the first power transmitting device 10 has been detected (step S11). More specifically, in step S11, it is determined whether or not the failure detection unit 70 of the first power transmission device 10 has detected a failure of the hardware that constitutes the first power transmission device 10.
  • the first power transmission device 10 When the first power transmission device 10 does not detect a failure in step S11, the first power transmission device 10 continues the detection of the failure. On the other hand, when the first power transmission device 10 detects a failure in step S11, the first power transmission device 10 transmits information (failure information) indicating the failure of the first power transmission device 10 to the management server 30 (step S13). More specifically, in step S13, the control unit 40 of the first power transmission device 10 controls the communication unit 60 and the like to transmit the failure information to the server communication unit 82 of the management server 30.
  • the management server 30 can detect the failure of the first power transmitting device 10. Therefore, the management server 30 may notify the information that the failure has occurred in the first power transmission device 10 from the notification unit 88.
  • failure information indicating the failure of the first power transmitting device 10 is the management server 30.
  • the failure detection unit 70 of the first power transmission device 10 detects a failure of hardware including the power amplifier (amplifiers 52 and 62) and / or the power transmission mechanism (the power transmission unit 50) of the first power transmission device 10
  • failure information may be sent to the management server 30.
  • the first power transmission device 10 detects a hardware failure of the first power transmission device 10
  • the first power transmission device 10 may transmit failure information to the management server 30.
  • the administrator and / or user of the wireless power transmission system can not immediately recognize the presence of the power transmission device in which the failure has occurred as long as power transmission by other power transmission devices is normally performed.
  • the power transmission device in which the failure has occurred can be identified immediately and easily in the management server 30. Therefore, the administrator of the wireless power transmission system can appropriately and immediately take measures such as repairing or replacing the power transmission device in which the failure has occurred.
  • the 1st power transmission apparatus 10 transmits failure information to the management server 30 in step S13
  • the management server 30 does not respond
  • the first power transmission device 10 transmits the failure information to the management server 30 in step S13
  • the first power transmission device 10 and the management server may be caused due to a defect of the first power transmission device 10 and / or the management server 30. It is also assumed that communication with T.30 can not be performed by a specific communication method.
  • the communication unit 60 of the first power transmission device 10 may include the first communication unit 61A and the second communication unit 61B.
  • the first communication unit 61A may perform communication by a first communication method that can be, for example, Bluetooth (registered trademark), Z-wave, or ZigBee.
  • the second communication unit 61B may perform communication in a second communication method that can be, for example, Wi-Fi.
  • the first power transmission device 10 may transmit failure information to the management server 30 by, for example, Wi-Fi.
  • at least one of the first communication scheme and the second communication scheme is not limited to wireless communication, and may be wired communication.
  • the first power transmission device 10 when the first power transmission device 10 can not communicate with the management server 30 in the first communication method, the first power transmission device 10 transmits failure information to the management server 30 in the second communication method. Good.
  • the management system 1 when the first power transmission device 10 can not transmit the failure information to the management server 30 by the predetermined communication method, the failure information is transmitted by the other communication method. Therefore, according to the management system 1 which concerns on one Embodiment, the certainty that failure information is transmitted to the management server 30 can be improved.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating the operation of the management system 1 according to an embodiment.
  • the operation of the management system 1 according to an embodiment will be described.
  • FIG. 6 as in the case of FIG. 5, as an example, when hardware failure is detected in the first power transmission device 10, failure information indicating the failure of the first power transmission device 10 is transmitted to the management server 30. Aspects will be described. Hereinafter, the description of the same contents as or the contents of the same contents as those in FIG.
  • the communication between the first power transmitting device 10 and the second power transmitting device 20 may be any type of communication such as Bluetooth (registered trademark), Z-wave, ZigBee, Wi-Fi, or wired communication, for example. .
  • the first power transmitting device 10 determines whether or not a hardware failure of the first power transmitting device 10 has been detected (step S11).
  • the first power transmission device 10 When the first power transmission device 10 does not detect a failure in step S11, the first power transmission device 10 continues the detection of the failure. On the other hand, when the first power transmission device 10 detects a failure in step S11, the first power transmission device 10 transmits information (failure information) indicating the failure of the first power transmission device 10 to the second power transmission device 20 (step S21). ). More specifically, in step S21, the control unit 40 of the first power transmission device 10 controls the communication unit 60 or the like of the first power transmission device 10 to transmit the failure information to the communication unit 60 of the second power transmission device 20. Do.
  • the second power transmission device 20 determines whether or not the failure information is received (step S23). More specifically, in step S23, the control unit 40 of the second power transmission device 20 determines whether the communication unit 60 of the second power transmission device 20 receives the failure information.
  • the second power transmitting device 20 When the second power transmitting device 20 does not receive the failure information in step S23, the second power transmitting device 20 stands by to receive the failure information. More specifically, the control unit 40 of the second power transmission device 20 waits for the communication unit 60 of the second power transmission device 20 to receive the failure information. On the other hand, when the second power transmission device 20 receives the failure information in step S23, the second power transmission device 20 transmits the received failure information to the management server 30 (step S25). More specifically, in step S25, the control unit 40 of the second power transmission device 20 controls the communication unit 60 and the like of the second power transmission device 20 so as to transmit the failure information to the server communication unit 82 of the management server 30. .
  • the management server 30 can detect the failure of the first power transmitting device 10. Therefore, the management server 30 may notify the information that the failure has occurred in the first power transmission device 10 from the notification unit 88.
  • the first power transmission device 10 may transmit the failure information to the second power transmission device 20.
  • the second power transmission device 20 may transmit the failure information to the management server 30.
  • the power transmission device in which the failure has occurred can be identified immediately and easily in the management server 30. Therefore, the administrator of the wireless power transmission system can appropriately and immediately take measures such as repairing or replacing the power transmission device in which the failure has occurred.
  • step S25 similarly to step S13 of FIG. 5, when the second power transmitting device 20 transmits the failure information to the management server 30, it is also assumed that the management server 30 does not correspond to a specific communication method. Ru.
  • the second power transmission device 20 transmits the failure information to the management server 30 in step S25 the second power transmission device 20 and the management server may be caused due to a failure of the second power transmission device 20 and / or the management server 30. It is also assumed that communication with T.30 can not be performed by a specific communication method.
  • the communication unit 60 of the second power transmission device 20 may also include the third communication unit and the third communication unit having the same configuration as the first communication unit 61A and the second communication unit 61B.
  • the third communication unit may perform communication by a first communication method which may be, for example, Bluetooth (registered trademark), Z-wave, ZigBee, or the like.
  • the fourth communication unit may perform communication by the second communication method which may be, for example, Wi-Fi.
  • the second power transmission device 20 may transmit failure information to the management server 30 by, for example, Wi-Fi.
  • at least one of the first communication scheme and the second communication scheme is not limited to wireless communication, and may be wired communication.
  • the second power transmission device 20 includes the third communication unit that communicates in the first communication method, and the fourth communication unit that communicates in the second communication method. Good.
  • the second power transmission device 20 when the second power transmission device 20 can not communicate with the management server 30 in the first communication method, the second power transmission device may transmit failure information to the management server 30 in the second communication method.
  • the management system 1 when the second power transmission device 20 can not transmit the failure information to the management server 30 by the predetermined communication method, the failure information is transmitted by the other communication method. Therefore, according to the management system 1 which concerns on one Embodiment, the certainty that failure information is transmitted to the management server 30 can be improved.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating the operation of the management system 1 according to an embodiment.
  • the operation of the management system 1 according to an embodiment will be described.
  • FIG. 7 as in FIG. 5 and FIG. 6, as an example, when hardware failure is detected in the first power transmitting device 10, failure information indicating the failure of the first power transmitting device 10 is transmitted to the management server 30. The transmitted mode will be described.
  • the description of the same content or the content of the same content as the description in FIG. 5 or 6 will be appropriately omitted.
  • the first power transmitting device 10 determines whether a failure of the hardware of the first power transmitting device 10 has been detected (step S11).
  • the first power transmission device 10 When the first power transmission device 10 does not detect a failure in step S11, the first power transmission device 10 continues the detection of the failure. On the other hand, when the first power transmitting device 10 detects a failure in step S11, the first power transmitting device 10 detects at least one of the information (failure information) indicating the failure of the first power transmitting device 10 within the first range A1. It transmits to the electronic device 100 (step S31). More specifically, in step S21, the control unit 40 of the first power transmitting device 10 controls the communication unit 60 or the like of the first power transmitting device 10 to transmit the failure information to the communication unit 121 of the electronic device 100. .
  • the first power transmitting apparatus 10 transmits the failure information to the electronic device 100C illustrated in FIG. 1 in step S31 will be described.
  • the communication method used when the first power transmitting device 10 transmits failure information to the electronic device 100C in step S31 is any communication method such as Bluetooth (registered trademark), Z-wave, ZigBee, Wi-Fi, or wired communication, for example. It is good as communication. Also, when the first power transmission device 10 can transmit information to a certain extent when performing wireless power transmission to the electronic device 100C, transmission of failure information is performed using radio waves of wireless power transmission or radio waves for controlling wireless power transmission. You may
  • the electronic device 100C determines whether the electronic device 100C can communicate with another power transmission device (for example, the second power transmission device 20) (step S33). More specifically, in step S33, the control unit 131 of the electronic device 100C determines whether the electronic device 100C can communicate with the communication unit of the other power transmission device (the communication unit 60 of the second power transmission device 20). Do.
  • the communication method when the electronic device 100C communicates with another power transmission device is also arbitrary, for example, Bluetooth (registered trademark), Z-wave, ZigBee, Wi-Fi, or wired communication. It is good as a method of communication.
  • the second power transmission device 20 can perform wireless power transmission to the electronic device 100C, if communication of information can be performed to a certain extent, using the radio power transmission radio wave or the radio wave for controlling the wireless power transmission, Communication with the second power transmitting device 20 may be performed.
  • the control unit 131 of the electronic device 100C may determine whether the position of the electronic device 100C is within the second range A2.
  • the second range A2 is a range in which the second power transmission device 20 wirelessly transmits power to at least one electronic device 100 as described above.
  • step S33 If it is determined in step S33 that the electronic device 100C can not communicate with the second power transmission device 20, the electronic device 100C waits for the electronic device 100C to be able to communicate with the second power transmission device 20. More specifically, the control unit 131 of the electronic device 100C waits for the communication unit 121 of the electronic device 100C to be able to communicate with the communication unit 60 of the second power transmission device 20. On the other hand, when it is determined in step S33 that the electronic device 100C can communicate with the second power transmission device 20, the electronic device 100C transmits failure information to the second power transmission device 20 (step S35). More specifically, in step S35, the control unit 131 of the electronic device 100C controls the communication unit 121 or the like of the electronic device 100C so as to transmit the failure information to the communication unit 60 of the second power transmission device 20.
  • step S35 After the electronic device 100C transmits the failure information to the second power transmission device 20 in step S35, the process is the same as step S23 and step S35 described in FIG. 6.
  • the target to which the electronic device 100C transmits the failure information is the second power transmitting device 20 (step S35).
  • the electronic device 100C and the management server 30 can communicate with each other, the electronic device 100C transmits to the second power transmission device 20 instead of transmitting to the second power transmission device 20.
  • the fault information may be sent directly to
  • the communication method when the electronic device 100C communicates with the management server 30 may be communication of any method such as Bluetooth (registered trademark), Z-wave, ZigBee, Wi-Fi, or wired communication.
  • the first power transmitting device 10 may transmit the failure information to the electronic device located in the first range A1.
  • the electronic device 100 may transmit failure information to at least one of the management server 30 and the second power transmission device 20.
  • the power transmission device in which the failure has occurred can be identified immediately and easily in the management server 30. Therefore, the administrator of the wireless power transmission system can appropriately and immediately take measures such as repairing or replacing the power transmission device in which the failure has occurred.
  • the management system 1 includes the management server 30 connected to the first power transmission device 10, the second power transmission device 20, and the like by wire or wirelessly. Therefore, according to the management system 1 according to an embodiment, even when there are a plurality of power transmission devices such as the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20, the power transmission device in which the failure occurs can be immediately and easily It can be determined. Therefore, for the administrator and / or maintenance personnel of the wireless power supply system including a plurality of power transmission devices including the first power transmission device 10 and the second power transmission device 20, convenience regarding management and / or maintenance of the wireless power supply system is Significantly improve.
  • each functional unit can be rearranged so as not to be logically contradictory.
  • a plurality of functional units may be combined or divided into one.
  • the embodiments according to the present disclosure described above are not limited to the implementation according to each of the embodiments described respectively, and may be implemented by combining the features or omitting some of them as appropriate. .
  • the embodiment described above is not limited to the implementation as the management system 1.
  • the embodiment described above may be implemented, for example, as a power transmission device such as the first power transmission device 10 or the second power transmission device 20 included in the management system 1.
  • the embodiment described above may be implemented as, for example, a management server such as the management server 30 included in the management system 1.
  • the above-described embodiment may be implemented as a program executed by a management server such as the management server 30 included in the management system 1, for example.
  • the embodiment described above may be implemented, for example, as a management method of a management system such as the management system 1.

Landscapes

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Abstract

システムの管理方法は、次のステップを含む。第1送電機器が、第1範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行うステップ。第2送電機器が、第2範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行うステップ。管理サーバが、第1送電機器及び第2送電機器に接続するステップ。第1範囲及び第2範囲が少なくとも部分的に重なる状態において、第1送電機器が第1送電機器のハードウェアの故障を検出すると、第1送電機器の故障を示す故障情報が管理サーバに送信されるようにするステップ。

Description

送電機器、管理サーバ、及び管理方法 関連出願の相互参照
 本出願は、2018年1月26日に日本国に特許出願された特願2018-11805の優先権を主張するものであり、この先の出願の開示全体を、ここに参照のために取り込む。
 本開示は、送電機器、管理サーバ、及び管理方法に関する。
 従来、電磁波を用いて電子機器に電力を供給する方法が知られている。例えば、特許文献1には、マイクロ波を用いてデバイスに電力を供給する送電機が開示されている。
特開2014-223018号公報
 一実施形態に係るシステムの管理方法は、次のステップを含む。
 第1送電機器が、第1範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行うステップ。
 第2送電機器が、第2範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行うステップ。
 管理サーバが、前記第1送電機器及び前記第2送電機器に接続するステップ。
 前記第1範囲及び前記第2範囲が少なくとも部分的に重なる状態において、前記第1送電機器が当該第1送電機器のハードウェアの故障を検出すると、前記第1送電機器の故障を示す故障情報が前記管理サーバに送信されるようにするステップ。
 一実施形態に係る管理サーバは、第1範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行う第1送電機器、及び、第2範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行う第2送電機器に接続する。
 前記管理サーバは、前記第1範囲及び前記第2範囲が少なくとも部分的に重なる状態において、前記第1送電機器が当該第1送電機器のハードウェアの故障を検出したとき、前記第1送電機器の故障を示す故障情報を受信する。
 一実施形態に係る送電機器は、第1範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行う。
 前記送電機器は、第2範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行う他の送電機器とともに管理サーバに接続される。
 前記送電機器は、前記第1範囲及び前記第2範囲が少なくとも部分的に重なる状態において、前記送電機器のハードウェアの故障を検出したとき、当該送電機器の故障を示す故障情報を前記管理サーバに送信する。
一実施形態に係る管理システムの構成を概略的に示す図である。 一実施形態に係る電子機器の概略構成の例を示すブロック図である。 一実施形態に係る送電機器の概略構成の例を示すブロック図である。 一実施形態に係る管理サーバの概略構成の例を示すブロック図である。 一実施形態に係る管理システムの動作を説明するフローチャートである。 一実施形態に係る管理システムの動作を説明するフローチャートである。 一実施形態に係る管理システムの動作を説明するフローチャートである。
 無線を利用した送電装置を含む管理システムの普及に向けて、利便性の向上が望まれている。本開示は、利便性の高い送電機器、管理サーバ、及び管理方法を提供することに関する。一実施形態によれば、利便性の高い送電機器、管理サーバ、及び管理方法を提供することができる。以下、一実施形態について、図面を参照して説明する。
 図1は、一実施形態に係る管理システム1の概略構成を示す図である。以下、一実施形態に係る管理システム1について説明する。
 一実施形態に係る管理システム1は、図1に示すように、複数の送電機器と、管理サーバ30とを含む。図1は、複数の送電機器の一例として、第1送電機器10と、第2送電機器20とを図示している。管理システム1は、例えば第1送電機器10及び第2送電機器20のような他の送電機器を、さらに含んでもよい。
 第1送電機器10及び第2送電機器20は、それぞれ、所定の範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器100に無線で送電を行う。図1に示すように、第1送電機器10が無線で送電を行うことができる範囲を、第1範囲A1として示してある。図1において、第1範囲A1は1点鎖線で囲まれた範囲として示してある。また、図1に示すように、第2送電機器20が無線で送電を行うことができる範囲を、第2範囲A2として示してある。図1において、第2範囲A2は2点鎖線で囲まれた範囲として示してある。
 図1は、少なくとも1つの電子機器100の一例として、電子機器100A~100Eを図示している。以下、電子機器100A~100Eのそれぞれを特に区別しない場合、適宜「電子機器100」と総称することがある。図1に示す例において、第1送電機器10は、第1範囲A1内に位置する電子機器100A,100B,100C,100Dに無線で送電を行うことができる。また、図1に示す例において、第2送電機器20は、第2範囲A2内に位置する電子機器100C,100D,100Eに無線で送電を行うことができる。このように、一実施形態において、第1送電機器10は、第1範囲A1内に位置する少なくとも1つの電子機器100に無線で送電を行う。また、一実施形態において、第2送電機器20は、第2範囲A2内に位置する少なくとも1つの電子機器100に無線で送電を行う。第1範囲A1内及び第2範囲A2内に位置する電子機器100は、それぞれ任意の数としてよい。以下、図1に示すように、第1範囲A1及び第2範囲A2は少なくとも部分的に重なる状態にあるものとして説明する。
 管理サーバ30は、第1送電機器10及び第2送電機器20に有線又は無線で接続する。これにより、管理サーバ30は、第1送電機器10及び第2送電機器20のそれぞれと有線又は無線で通信を行うことができる。図1において、管理サーバ30と、第1送電機器10及び第2送電機器20のそれぞれの接続は破線によって示してある。ここで、管理サーバ30が第1送電機器10又は第2送電機器20に有線で接続される場合、当該接続には任意のケーブルを用いてよい。また、管理サーバ30が第1送電機器10又は第2送電機器20に無線で接続される場合、当該接続には任意の各種通信規格に準拠した通信方式を採用してよい。例えば、管理サーバ30と第1送電機器10又は第2送電機器20との間の通信は、Wi-Fiなどで行ってもよい。また、例えば、管理サーバ30と第1送電機器10又は第2送電機器20との間の通信は、Bluetooth(登録商標)、Z-wave又はZigBeeなどで行ってもよい。
 図1に示す管理システム1が実装される場面としては、例えば、鉄道の駅のホーム又は駅の構内などが想定される。この場合、第1送電機器10及び第2送電機器20のような複数の送電機器は、例えば送電ステーションのような給電装置として、駅の所定位置に設置されてよい。そして、この場合、少なくとも1つの電子機器100は、駅の利用者が携帯する例えばスマートフォンなどの各種の電子デバイスとしてよい。このような設置態様においては、駅の利用者は、各自が携帯する例えばスマートフォンなどの各種の電子デバイスに、給電ケーブルをコネクタに接続せずとも、無線給電を行うことができる。なお、この場合、無線給電された電力は、各種の電子デバイスに内蔵された蓄電池に充電されてもよいし、各種の電子デバイスにおいて蓄電されずに直接消費されてもよい。
 また、図1に示す管理システム1が実装される場面としては、例えば、家庭又はオフィスなどのセキュリティシステムの少なくとも一部を構成することが想定される。例えば、家庭又はオフィスなどにIoTネットワーク機器が設置されている場合、これらの機器に対する防犯用のIoTセンサ群に無線給電を行うことができる。この場合、第1送電機器10及び第2送電機器20のような複数の送電機器は、家庭又はオフィスにおける所定位置(例えば給電スポットなど)に設置されてよい。そして、この場合、少なくとも1つの電子機器100は、防犯用のIoTセンサ群又はIoTタグなどとしてよい。なお、この場合も、無線給電された電力は、IoTセンサ群又はIoTタグなどに内蔵された蓄電池に充電されてもよいし、IoTセンサ群又はIoTタグなどにおいて直接消費されてもよい。
 図1に示した少なくとも1つの電子機器100は、例えば第1送電機器10及び/又は第2送電機器20のような送電機器から送電される電力を受電する。
 一実施形態において、電子機器100は、電力を必要とする任意の電子機器とすることができる。電子機器100は、例えば、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末、ノートPC、電子辞書、電子ブックリーダ、音楽プレーヤ、電子楽器、ページャ、ゲーム端末、時計、表示装置、IoTユニット、IoTセンサ、IoTタグ、などとしてよい。また、電子機器100は、例えば、ラジオ、リモコン、マウス、ドローン、ICカードリーダ、キャッシュレジスタ、自動販売機などとしてもよい。電子機器100は、上述のものに限られず、第1送電機器10及び第2送電機器20のような送電機器から送電される電力によって駆動可能な任意の電子機器とすることができる。
 また、一実施形態において、電子機器100は、例えば他の電子機器の電池ホルダに収容可能な形状としてもよい。この場合、電子機器100は、外観が例えば乾電池又はボタン型電池等の形状であってもよい。そして、電子機器100を内蔵する他の電子機器は、電子機器100から供給される電力によって駆動することができる。
 図2は、電子機器100の概略構成を示す機能ブロック図である。以下、電子機器100について説明する。電子機器100は、上述のように各種の機器とすることができるため、各種の機器のそれぞれに特有の機能については、説明を省略する。以下、電子機器100が備える機能のうち、第1送電機器10及び第2送電機器20のような送電機器から送電される電力を受電する機能に関連性の高い機能について主に説明する。また、以下、無線によって送電される電力の受電について一般に知られている事項については、適宜、より詳細な説明を省略する。
 電子機器100は、例えば第1送電機器10及び/又は第2送電機器20のような送電機器から無線電力を受電する。具体的には、電子機器100は、例えば第1送電機器10及び/又は第2送電機器20から、電力供給のための電磁波を受信する。電子機器100において、受信した電磁波は直流電力に変換される。このようにして、電子機器100は、無線電力を受電する。
 図2に示すように、電子機器100は、受電部120と、通信部121と、記憶部130と、制御部131と、蓄電部140と、を備える。
 受電部120は、無線電力を受電する。具体的には、受電部120は、制御部131の制御に基づき、外部から受信した電磁波に基づいて発電することにより、無線電力を受電する。受電部120は、正極端子と負極端子とを備える。正極端子は、電子機器100の各機能部の正極側の端子に接続される。負極端子は、電子機器100の各機能部の負極側の端子に接続される。受電部120は、発電した電力を、正極端子及び負極端子を介して、電子機器100の各機能部に供給する。正極端子と負極端子との間の電位差は、例えば電力が供給される電子機器100に応じた電位差であってよい。このようにして、電子機器100は、受電部120が受電した電力を、電子機器100の各機能部に供給することができる。
 受電部120は、受電アンテナ120Aと整流回路120Bとを備える。受電アンテナ120Aは、第1送電機器10及び第2送電機器20のような送電機器から、電磁波を受信する。整流回路120Bは、受電アンテナ120Aが受信した電磁波を直流電力に変換する。整流回路120Bは、変換後の直流電力を、正極端子及び負極端子を介して、電子機器100に供給する。
 通信部121は、制御部131の制御に基づき、外部の機器と無線通信を行う。通信部121は、例えば第1送電機器10及び第2送電機器20のような送電機器と通信する。また、通信部121は、他の電子機器100と通信してもよい。また、通信部121は、他の電子機器100以外の他の電子機器と通信してもよい。電子機器100は、通信部121の代わりに、受電アンテナ120Aを用いて無線通信を行ってもよい。通信部121は、例えば第1送電機器10及び第2送電機器20のような送電機器に送電を要求する送電要求を送信してもよい。
 記憶部130は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部130は、各種情報及び/又は電子機器100を動作させるためのプログラム等を記憶する。記憶部130は、ワークメモリとしても機能してもよい。一実施形態において、記憶部130は、後述する故障情報(第1送電機器10などが故障した旨の情報)を記憶してもよい。この場合、電子機器100は、第1送電機器10などから故障情報を受信して、記憶部130に記憶してよい。
 制御部131は、電子機器100を構成する各機能ブロックをはじめとして、電子機器100の全体を制御及び管理するプロセッサである。制御部131は、制御手順を規定したプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit)等のプロセッサ又は各機能の処理に特化した専用のプロセッサで構成される。また、制御部131は、電子機器100を構成する他の各種の機能部を制御してもよい。
 蓄電部140は、受電部120の正極端子及び負極端子と電気的に接続される。蓄電部140は、受電部120が受電した電力のうち、電子機器100に供給されなかった電力を蓄えることができる。蓄電部140が蓄電した電力は、例えば、電子機器100が第1送電機器10及び/又は第2送電機器20のような送電機器から無線電力を受電できない場合に、正極端子及び負極端子を介して、電子機器100に供給されてよい。
 図3は、第1送電機器10及び第2送電機器20のような送電機器の概略構成を示す機能ブロック図である。以下、代表例として、第1送電機器10について説明する。第2送電機器20及び他の送電機器も、第1送電機器10と同様の構成とすることができる。以下、無線による送電について一般に知られている事項については、適宜、より詳細な説明を省略する。
 第1送電機器10は、例えばホームゲートウェイ又は無線送電システム等であり、例えば屋内に設置される。第1送電機器10は、例えば電子機器100の受電部120に無線電力を送電する。具体的には、第1送電機器10は、電力供給のための電磁波を生成する。第1送電機器10は、生成した電磁波を、例えば同一屋内に位置する電子機器100内の電子機器100に送信する。図1に示す例では、第1送電機器10は、電子機器100A,100B,100C,100Dがそれぞれ備える受電部120に対して、電磁波を送信する。また、図1に示す例では、第2送電機器20は、電子機器100C,100D,100Eがそれぞれ備える受電部120に対して、電磁波を送信する。
 第1送電機器10は、少なくとも1つの電子機器100との間で認証を行い、認証が成功した電子機器100の受電部120に対してのみ、電力供給のための電磁波を送信してもよい。これにより、第1送電機器10が意図しない電子機器(例えば隣家の電子機器)に電力を供給することを防ぐことができる。一方、第1送電機器10は、少なくとも1つの電子機器100との間で認証を行うことなく、電子機器100の受電部120に対して、電力供給のための電磁波を送信してもよい。これにより、第1送電機器10を公共の場所に設置させ、第1送電機器10によって任意の電子機器に電力を供給することが可能になる。
 第1送電機器10は、制御部40と、記憶部42と、送電部50と、増幅器52と、送電アンテナ54と、通信部60と、増幅器62と、通信アンテナ64と、故障検出部70と、を備える。
 制御部40は、第1送電機器10の各機能ブロックをはじめとして、第1送電機器10の全体を制御及び管理するプロセッサである。制御部40は、制御手順を規定したプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit)等のプロセッサ又は各機能の処理に特化した専用のプロセッサで構成される。
 記憶部42は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部42は、各種情報及び/又は第1送電機器10を動作させるためのプログラム等を記憶する。記憶部42は、ワークメモリとしても機能してもよい。記憶部42は、例えば、認証を行った受電部120及び/又は電子機器100の識別情報等を記憶してよい。一実施形態において、記憶部42は、後述する故障情報(第2送電機器20などが故障した旨の情報)を記憶してもよい。この場合、第1送電機器10は、第2送電機器20又は電子機器100などから故障情報を受信して、記憶部42に記憶してよい。
 送電部50は、無線電力を送電する。具体的には、送電部50は、制御部40の制御に基づき、例えば配電設備等の電源から供給された電力を、電磁波として出力することにより、無線電力を送電する。
 送電部50は、増幅器52に接続される。増幅器52は、送電部50から出力される電波を増幅するパワーアンプである。また、増幅器52は、送電アンテナ54に接続される。送電アンテナ54は、増幅器52によって増幅された電波を、少なくとも1つの電子機器100の受電部110に送信する。送電部50は、無線電力を送電するために必要な例えば発振器のような機能部を適宜含むものとする。この場合、発振器は、電源から供給された電力に基づき、送電アンテナ54から電磁波を送信することにより、無線電力を送電する。
 通信部60は、制御部40の制御に基づき、外部の機器と無線通信を行う。本実施形態では、通信部60は、管理サーバ30(の後述するサーバ通信部82)、第2送電機器20のような他の送電機器(の通信部60)、及び少なくとも1つの電子機器100(の通信部121)の少なくともいずれかと通信する。通信部60は、例えば電子機器100(の通信部121)から送信される送電要求などを受信する。
 通信部60は、増幅器62に接続される。増幅器52は、通信部60から出力される電波を増幅するパワーアンプである。また、増幅器62は、通信アンテナ64に接続される。通信アンテナ64は、増幅器62によって増幅された電波を、管理サーバ30(の後述するサーバ通信部82)、第2送電機器20のような他の送電機器(の通信部60)、及び少なくとも1つの電子機器100(の通信部121)の少なくともいずれかに送信する。
 図3に示すように、通信部60は、第1通信部61A及び第2通信部62Bを備えてよい。一実施形態において、第1通信部61Aは、例えばBluetooth(登録商標)、Z-wave又はZigBeeなどとすることができる第1通信方式で通信を行う。また、第2通信部61Bは、例えばWi-Fiなどとすることができる第2通信方式で通信を行う。このように、第1送電機器10は、複数の通信方式に対応することで、例えば一方の通信方式(例えば第1通信方式)で通信ができない場合に、もう一方の通信方式(例えば第2通信方式)で通信を行うことができる。
 故障検出部70は、第1送電機器10を構成する各機能部の故障を検出する。具体的には、故障検出部70は、例えば、制御部40、送電部50、増幅器52、通信部60(第1通信部61A及び/又は第2通信部62B)、及び増幅器62の少なくともいずれかのハードウェアとしての故障を検出する。一実施形態において、故障検出部70は、第1送電機器10のパワーアンプ(増幅器52,62)及び/又は送電機構(送電部50)を含むハードウェアの故障を検出してよい。
 故障検出部70による故障の検出は、既知の各種の技術及び手法を採用してよい。例えば、故障検出部70は、各機能部に故障検出信号(例えば返信要求)を送信し、その信号に対する返信が確認できない(返信がない)場合に、当該機能部の故障を検出してよい。また、故障検出部70は、各機能部に故障検出信号を送信し、その信号に対する返信が確認されたものの、当該機能部が正常に機能している際の返信と異なる場合に、当該機能部の故障を検出してよい。その他、故障検出部70は、各種の技術及び手法により、各機能部の故障を検出してよい。
 故障検出部70は、次のようにして、増幅器52の故障を検出することができる。送電部50は、位相同期回路として、PLL(Phase Locked Loop)回路(以下、「PLL回路」と記す)を備えている。PLL回路は、入力されたベースバンド変調信号の所定の周波数を逓倍していき、目的の周波数に到達したら、当該信号を、目的の周波数を持ったRF信号として出力する。出力されたRF信号は、増幅器52によって増幅されて、送電アンテナ54から送信される。増幅器52は、RF信号を増幅するために、電源から入力電流を受ける。そこで、増幅器52は、入力電流が所定量を超えたとき、増幅器52と故障検出部70との接続をグラウンド(GND)に落とす(ショートさせる)回路(不図示)を備えてもよい。この場合、故障検出部70は、上記経路がGNDに落ちたことを検出することにより、増幅器52の故障を検出することができる。
 また、故障検出部70は、次のようにして、送電部50の故障を検出することができる。上述のように、PLL回路は、入力されたベースバンド変調信号の所定の周波数を逓倍していき、目的の周波数に到達したら、当該信号を、目的の周波数を持ったRF信号として出力する。しかしながら、PLL回路は、故障が発生して正常に機能しなくなると、目的の周波数に到達したことを検出できなくなる。一方、PLL回路は、目的の周波数に到達したことを検出しない限り、RF信号を出力しない。そこで、故障検出部70は、PLL回路からRF信号が出力されなくなったことを検出することにより、送電部50の故障を検出することができる。
 故障検出部70は、第1送電機器10を構成する各機能部(特にハードウェア)のいずれかの故障を検出すると、第1送電機器10の故障を示す情報(以下、「故障情報」と略記する)を制御部40に送信する。制御部40は、故障情報を受信すると、当該故障情報を、通信部60及び通信アンテナ64を経て送信する。ここで、第1送電機器10が故障情報を送信する対象は、管理サーバ30、第2送電機器20、及び少なくとも1つの電子機器100の少なくともいずれかとしてよい。
 制御部40、送電部50、通信部60、及び故障検出部70のそれぞれは、種々の機能を実行するための制御及び処理能力を提供するために、例えばCPUのような、少なくとも1つのプロセッサを含んでよい。制御部40、送電部50、通信部60、及び故障検出部70のそれぞれは、まとめて1つのプロセッサで実現してもよいし、いくつかのプロセッサで実現してもよいし、それぞれ個別のプロセッサで実現してもよい。プロセッサは、単一の集積回路として実現されてよい。集積回路は、IC(Integrated Circuit)ともいう。プロセッサは、複数の通信可能に接続された集積回路及びディスクリート回路として実現されてよい。プロセッサは、他の種々の既知の技術に基づいて実現されてよい。一実施形態において、制御部40、送電部50、通信部60、及び故障検出部70のそれぞれは、例えばCPU及び当該CPUで実行されるプログラムとして構成してよい。
 図3において、第1送電機器10を構成する各機能部に供給される電力を供給する電源、及び当該電源から各機能部に電力が供給される構成などについては、図示を省略してある。また、第1送電機器10は、例えば蓄電池などにより構成される蓄電部などを備えてもよい。この場合、第1送電機器10は、電源から供給される電力を蓄えることができる。
 以上、第1送電機器10について説明したが、上述のように、第2送電機器20も同様の構成及び機能を備えるものとしてよい。
 図4は、管理サーバ30の概略構成を示す機能ブロック図である。以下、管理サーバ30について説明する。また、以下、通常のクライアントサーバシステムにおけるサーバについて一般に知られている事項については、適宜、より詳細な説明を省略する。
 図4に示すように、管理サーバ30は、サーバ制御部80と、サーバ通信部82と、アンテナ84と、サーバ記憶部86と、報知部88と、を備える。
 サーバ制御部80は、管理サーバ30の各機能ブロックをはじめとして、管理サーバ30の全体を制御及び管理するプロセッサである。サーバ制御部80は、制御手順を規定したプログラムを実行するCPU等のプロセッサ又は各機能の処理に特化した専用のプロセッサで構成される。一実施形態において、サーバ制御部80は、管理サーバ30が第1送電機器10及び第2送電機器20を管理するための各種の制御を行う。
 サーバ通信部82は、サーバ制御部80の制御に基づき、外部の機器と無線通信を行う。本実施形態では、サーバ通信部82は、第1送電機器10(の通信部60)及び第2送電機器20(の通信部60)と通信する。サーバ通信部82は、例えば後述する故障情報などを、第1送電機器10などから受信してよい。一実施形態において、サーバ通信部82は、第1送電機器10及び第2送電機器20の管理に必要な各種の通信を行ってよい。
 サーバ通信部82は、アンテナ84に接続される。アンテナ84は、第1送電機器10(の通信部60)及び第2送電機器20(の通信部60)との間で信号の送受信を行う。例えば、サーバ通信部82から出力される信号は、アンテナ84を経て、第1送電機器10(の通信部60)及び第2送電機器20(の通信部60)に送信される。また、例えば、サーバ通信部82は、第1送電機器10(の通信部60)及び第2送電機器20(の通信部60)から送信される信号を、アンテナ84を経て受信する。図4においては、サーバ通信部82が信号を送信する際に電波を増幅する増幅器などは省略してある。
 サーバ記憶部86は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。サーバ記憶部86は、各種情報及び/又は管理サーバ30を動作させるためのプログラム等を記憶する。サーバ記憶部86は、ワークメモリとしても機能してもよい。サーバ記憶部86は、例えば、第1送電機器10及び第2送電機器20の識別情報等を記憶してよい。一実施形態において、サーバ記憶部86は、後述する故障情報(第1送電機器10などが故障した旨の情報)を記憶してもよい。この場合、第1送電機器10は、第2送電機器20又は電子機器100などから故障情報を受信して、サーバ記憶部86に記憶してよい。また、サーバ記憶部86は、第1送電機器10及び第2送電機器20の管理に必要な各種の情報を記憶してよい。
 報知部88は、各種の情報をサーバ管理者などに報知する。一実施形態において、報知部88は、管理サーバ30が管理する管理システム1に関する情報を報知する。具体的には、報知部88は、例えばサーバ管理者に障害情報などを送信する通信部としてよい。この場合、サーバ管理者は、例えば管理サーバ30から離れた場所においても、管理サーバ30が管理する管理システム1に関する情報を知ることができる。
 また、報知部88は、例えばサーバ管理者に知らせる障害情報などを視覚的に報知する表示部としてよい。ここで、表示部は、液晶ディスプレイ(LCD)、有機ELディスプレイ、又は無機ELディスプレイ等の表示デバイスとしてよい。この場合、サーバ管理者は、報知部88を視認するだけで、管理サーバ30が管理する管理システム1に関する情報を認識することができる。
 また、報知部88は、例えばサーバ管理者に知らせる障害情報などを聴覚的に報知する出力部としてよい。ここで、出力部は、任意のスピーカなどとしてよい。この場合、サーバ管理者は、報知部88から報知される音又は音声によって、管理サーバ30が管理する管理システム1に関する情報を認識することができる。
 一実施形態において、報知部88が報知する情報は、第1送電機器10及び第2送電機器20などのような管理サーバ30が管理する送電機器のうち、故障が発生した送電機器を特定する情報としてよい。例えば、報知部88は、第1送電機器10における故障が検出されると、第1第1送電機器10において故障が発生した旨の情報を報知する。
 次に、一実施形態に係る管理システム1における送電機器の管理について説明する。
 一実施形態に係る管理システム1においては、管理サーバ30が、第1送電機器10及び第2送電機器20を管理する。具体的には、管理サーバ30は、第1送電機器10又は第2送電機器20から、第1送電機器10又は第2送電機器20の故障を示す情報を受信する。これにより、管理サーバ30は、第1送電機器10又は第2送電機器20において故障が発生したことを検出することができる。一実施形態において、管理サーバ30は、第1送電機器10又は第2送電機器20のような複数の送電機器のうち、故障が発生した送電機器を特定することができる。
(一実施形態)
 図5は、一実施形態に係る管理システム1の動作を説明するフローチャートである。以下、一実施形態に係る管理システム1の動作について説明する。一例として、第1送電機器10においてハードウェアの故障が検出された際に、第1送電機器10の故障を示す故障情報が管理サーバ30に送信される態様について説明する。
 図5に示す動作が開始すると、管理システム1において、第1送電機器10は、第1送電機器10のハードウェアの故障を検出したか否かを判定する(ステップS11)。より詳細には、ステップS11において、第1送電機器10の故障検出部70が、第1送電機器10を構成するハードウェアの故障を検出したか否かを判定する。
 ステップS11において第1送電機器10が故障を検出しない場合、第1送電機器10は故障の検出を継続する。一方、ステップS11において第1送電機器10が故障を検出した場合、第1送電機器10は、第1送電機器10の故障を示す情報(故障情報)を管理サーバ30に送信する(ステップS13)。より詳細には、ステップS13において、第1送電機器10の制御部40が、故障情報を管理サーバ30のサーバ通信部82に送信するように通信部60などを制御する。
 ステップS13において故障情報が管理サーバ30に送信されたら、管理サーバ30は、第1送電機器10の故障を検出することができる。したがって、管理サーバ30は、第1送電機器10において故障が発生した旨の情報を、報知部88から報知してよい。
 このように、一実施形態に係る管理システム1において、第1送電機器10が第1送電機器10のハードウェアの故障を検出したとき、第1送電機器10の故障を示す故障情報が管理サーバ30に送信される。ここで、第1範囲A1及び第2範囲A2が少なくとも部分的に重なる状態にあるものとする。ここで、第1送電機器10(の故障検出部70)が第1送電機器10のパワーアンプ(増幅器52,62)及び/又は送電機構(送電部50)を含むハードウェアの故障を検出したとき、故障情報が管理サーバ30に送信されてよい。また、第1送電機器10は、第1送電機器10のハードウェアの故障を検出すると、故障情報を管理サーバ30に送信してよい。
 例えば、第1送電機器10及び第2送電機器20のような送電機器が複数設置されて、それらの送電可能範囲が重なるとき、送電機器のうち1つが故障しても、他の送電機器による送電が行われ得る。このような場合、他の送電機器による送電が正常に行われている限り、無線送電システムの管理者及び/又は利用者は、故障が発生した送電機器の存在を即座に認識できない。このような場合であっても、一実施形態に係る管理システム1によれば、管理サーバ30において、故障が生じた送電機器を即時かつ容易に特定することができる。したがって、無線送電システムの管理者は、故障が生じた送電機器を修理又は交換するなどの対策を、適切かつ即時に講じることができる。
 ところで、ステップS13において、第1送電機器10が故障情報を管理サーバ30に送信する際、管理サーバ30が特定の通信方式に対応していないことも想定される。また、ステップS13において、第1送電機器10が故障情報を管理サーバ30に送信する際、第1送電機器10及び/又は管理サーバ30の不具合などに起因して、第1送電機器10と管理サーバ30とが特定の通信方式で通信できないことも想定される。
 このため、上述のように、第1送電機器10の通信部60は、第1通信部61A及び第2通信部61Bを備えてもよい。この場合、第1通信部61Aは、例えばBluetooth(登録商標)、Z-wave又はZigBeeなどとすることができる第1通信方式で通信を行ってよい。また、第2通信部61Bは、例えばWi-Fiなどとすることができる第2通信方式で通信を行ってよい。例えば、第1送電機器10は、管理サーバ30と例えばBluetooth(登録商標)、Z-wave又はZigBeeで通信ができないとき、例えばWi-Fiで故障情報を管理サーバ30に送信してよい。ここで、第1通信方式及び第2通信方式の少なくとも一方は、無線通信に限定されず、有線通信としてもよい。
 このように、一実施形態に係る管理システム1において、第1送電機器10は、管理サーバ30と第1通信方式で通信ができないとき、第2通信方式で故障情報を管理サーバ30に送信してよい。
 一実施形態に係る管理システム1によれば、第1送電機器10が所定の通信方式で故障情報を管理サーバ30に送信できない場合、他の通信方法で故障情報を送信する。したがって、一実施形態に係る管理システム1によれば、故障情報が管理サーバ30に送信される確度を向上することができる。
(一実施形態)
 図6は、一実施形態に係る管理システム1の動作を説明するフローチャートである。以下、一実施形態に係る管理システム1の動作について説明する。図6においても、図5と同様に、一例として、第1送電機器10においてハードウェアの故障が検出された際に、第1送電機器10の故障を示す故障情報が管理サーバ30に送信される態様について説明する。以下、図5における説明と同内容又はほぼ同内容の説明は、適宜省略する。
 図6に示す動作を行うに際し、第1送電機器10と第2送電機器20との間において、少なくとも一方向の通信が可能であるものとする。図6に示す例においては、少なくとも第1送電機器10から第2送電機器20への情報の送信ができるものとする。ここで、第1送電機器10と第2送電機器20との間の通信は、例えばBluetooth(登録商標)、Z-wave、ZigBee、Wi-Fi、又は有線通信など、任意の方式の通信としてよい。
 図6に示す動作が開始すると、管理システム1において、第1送電機器10は、第1送電機器10のハードウェアの故障を検出したか否かを判定する(ステップS11)。
 ステップS11において第1送電機器10が故障を検出しない場合、第1送電機器10は故障の検出を継続する。一方、ステップS11において第1送電機器10が故障を検出した場合、第1送電機器10は、第1送電機器10の故障を示す情報(故障情報)を第2送電機器20に送信する(ステップS21)。より詳細には、ステップS21において、第1送電機器10の制御部40が、故障情報を第2送電機器20の通信部60に送信するように、第1送電機器10の通信部60などを制御する。
 ステップS21において故障情報が第2送電機器20に送信されたら、第2送電機器20は、故障情報を受信したか否かを判定する(ステップS23)。より詳細には、ステップS23において、第2送電機器20の制御部40は、第2送電機器20の通信部60が故障情報を受信したか否かを判定する。
 ステップS23において第2送電機器20が故障情報を受信していない場合、第2送電機器20は、故障情報の受信を待機する。より詳細には、第2送電機器20の制御部40は、第2送電機器20の通信部60が故障情報を受信するのを待機する。一方、ステップS23において第2送電機器20が故障情報を受信した場合、第2送電機器20は、受信した故障情報を管理サーバ30に送信する(ステップS25)。より詳細には、ステップS25において、第2送電機器20の制御部40が、故障情報を管理サーバ30のサーバ通信部82に送信するように、第2送電機器20の通信部60などを制御する。
 ステップS25において故障情報が管理サーバ30に送信されたら、管理サーバ30は、第1送電機器10の故障を検出することができる。したがって、管理サーバ30は、第1送電機器10において故障が発生した旨の情報を、報知部88から報知してよい。
 このように、一実施形態に係る管理システム1において、第1送電機器10は、故障情報を第2送電機器20に送信してよい。また、第2送電機器20は、故障情報を管理サーバ30に送信してよい。
 この場合も、一実施形態に係る管理システム1によれば、管理サーバ30において、故障が生じた送電機器を即時かつ容易に特定することができる。したがって、無線送電システムの管理者は、故障が生じた送電機器を修理又は交換するなどの対策を適切かつ即時に講じることができる。
 ところで、ステップS25においても、図5のステップS13と同様に、第2送電機器20が故障情報を管理サーバ30に送信する際、管理サーバ30が特定の通信方式に対応していないことも想定される。また、ステップS25において、第2送電機器20が故障情報を管理サーバ30に送信する際、第2送電機器20及び/又は管理サーバ30の不具合などに起因して、第2送電機器20と管理サーバ30とが特定の通信方式で通信できないことも想定される。
 このため、第2送電機器20の通信部60も、第1通信部61A及び第2通信部61Bと同様の構成の第3通信部及び第3通信部を備えてもよい。この場合、第3通信部は、例えばBluetooth(登録商標)、Z-wave又はZigBeeなどとすることができる第1通信方式で通信を行ってよい。また、第4通信部は、例えばWi-Fiなどとすることができる第2通信方式で通信を行ってよい。例えば、第2送電機器20は、管理サーバ30と例えばBluetooth(登録商標)、Z-wave又はZigBeeで通信ができないとき、例えばWi-Fiで故障情報を管理サーバ30に送信してよい。ここで、第1通信方式及び第2通信方式の少なくとも一方は、無線通信に限定されず、有線通信としてもよい。
 このように、一実施形態に係る管理システム1において、第2送電機器20は、第1通信方式で通信する第3通信部と、第2通信方式で通信する第4通信部と、を備えてよい。また、一実施形態に係る管理システム1において、第2送電機器20は、管理サーバ30と第1通信方式で通信ができないとき、第2通信方式で故障情報を管理サーバ30に送信してよい。
 この場合も、一実施形態に係る管理システム1によれば、第2送電機器20が所定の通信方式で故障情報を管理サーバ30に送信できない場合、他の通信方法で故障情報を送信する。したがって、一実施形態に係る管理システム1によれば、故障情報が管理サーバ30に送信される確度を向上することができる。
(一実施形態)
 図7は、一実施形態に係る管理システム1の動作を説明するフローチャートである。以下、一実施形態に係る管理システム1の動作について説明する。図7においても、図5及び図6と同様に、一例として、第1送電機器10においてハードウェアの故障が検出された際に、第1送電機器10の故障を示す故障情報が管理サーバ30に送信される態様について説明する。以下、図5又は図6における説明と同内容又はほぼ同内容の説明は、適宜省略する。
 図7に示す動作が開始すると、管理システム1において、第1送電機器10は、第1送電機器10のハードウェアの故障を検出したか否かを判定する(ステップS11)。
 ステップS11において第1送電機器10が故障を検出しない場合、第1送電機器10は故障の検出を継続する。一方、ステップS11において第1送電機器10が故障を検出した場合、第1送電機器10は、第1送電機器10の故障を示す情報(故障情報)を第1範囲A1内に位置する少なくとも1つの電子機器100に送信する(ステップS31)。より詳細には、ステップS21において、第1送電機器10の制御部40は、故障情報を、電子機器100の通信部121に送信するように、第1送電機器10の通信部60などを制御する。ここでは、ステップS31において、第1送電機器10は、図1に示した電子機器100Cに故障情報を送信する例を説明する。
 ステップS31において第1送電機器10が電子機器100Cに故障情報を送信する際の通信方式は、例えばBluetooth(登録商標)、Z-wave、ZigBee、Wi-Fi、又は有線通信など、任意の方式の通信としてよい。また、第1送電機器10が電子機器100Cに対して無線送電を行う際に、ある程度の情報の送信ができる場合、無線送電の電波又は無線送電を制御する電波を利用して、故障情報を送信してもよい。
 ステップS31において故障情報が電子機器100Cに送信されたら、電子機器100Cは、電子機器100Cが他の送電機器(例えば第2送電機器20)と通信可能か否かを判定する(ステップS33)。より詳細には、ステップS33において、電子機器100Cの制御部131は、電子機器100Cが他の送電機器の通信部(第2送電機器20の通信部60)と通信可能であるか否かを判定する。
 ここで、電子機器100Cが他の送電機器(第2送電機器20)と通信する際の通信方式も、例えばBluetooth(登録商標)、Z-wave、ZigBee、Wi-Fi、又は有線通信など、任意の方式の通信としてよい。また、第2送電機器20が電子機器100Cに対して無線送電を行う際に、ある程度の情報の通信ができる場合、無線送電の電波又は無線送電を制御する電波を利用して、電子機器100Cと第2送電機器20との間の通信を行ってもよい。この場合、ステップS33において、電子機器100Cの制御部131は、電子機器100Cの位置が第2範囲A2内であるか否かを判定してよい。ここで、第2範囲A2とは、上述のように、第2送電機器20が少なくとも1つの電子機器100に無線で送電を行う範囲である。
 ステップS33において電子機器100Cが第2送電機器20と通信可能でないと判定されたら、電子機器100Cは、電子機器100Cが第2送電機器20と通信可能になるのを待機する。より詳細には、電子機器100Cの制御部131は、電子機器100Cの通信部121が第2送電機器20の通信部60と通信可能になるのを待機する。一方、ステップS33において電子機器100Cが第2送電機器20と通信可能であると判定されたら、電子機器100Cは、第2送電機器20に故障情報を送信する(ステップS35)。より詳細には、ステップS35において、電子機器100Cの制御部131が、故障情報を第2送電機器20の通信部60に送信するように、電子機器100Cの通信部121などを制御する。
 ステップS35において電子機器100Cが第2送電機器20に故障情報を送信した後は、図6において説明したステップS23及びステップS35と同様である。
 図6に示した例においては、電子機器100Cが故障情報を送信する対象は、第2送電機器20であった(ステップS35)。しかしながら、この場合、電子機器100Cと管理サーバ30とが通信可能であれば、電子機器100Cは、第2送電機器20に送信する代わりに、又は第2送電機器20に送信するとともに、管理サーバ30に故障情報を直接送信してもよい。ここで、電子機器100Cが管理サーバ30と通信する際の通信方式も、例えばBluetooth(登録商標)、Z-wave、ZigBee、Wi-Fi、又は有線通信など、任意の方式の通信としてよい。
 このように、一実施形態に係る管理システム1において、第1送電機器10は、第1範囲A1内に位置する電子機器に故障情報を送信してよい。また、電子機器100は、管理サーバ30及び第2送電機器20の少なくとも一方に、故障情報を送信してよい。
 この場合も、一実施形態に係る管理システム1によれば、管理サーバ30において、故障が生じた送電機器を即時かつ容易に特定することができる。したがって、無線送電システムの管理者は、故障が生じた送電機器を修理又は交換するなどの対策を適切かつ即時に講じることができる。
 以上説明したように、一実施形態に係る管理システム1は、第1送電機器10及び第2送電機器20などに有線又は無線で接続される管理サーバ30を含めて構成される。したがって、一実施形態に係る管理システム1によれば、第1送電機器10及び第2送電機器20など複数の送電機器が存在する場合であっても、故障が生じた送電機器を即時かつ容易に判別することができる。このため、第1送電機器10及び第2送電機器20を含む複数の送電機器を含む無線給電システムの管理者及び/又は保守要員などにとって、当該無線給電システムの管理及び/又は保守に関する利便性は著しく向上する。
 本開示を諸図面及び実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々の変形又は修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形又は修正は本開示の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各機能部に含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能である。複数の機能部等は、1つに組み合わせられたり、分割されたりしてよい。上述した本開示に係る各実施形態は、それぞれ説明した各実施形態に忠実に実施することに限定されるものではなく、適宜、各特徴を組み合わせたり、一部を省略したりして実施され得る。
 また、上述した実施形態は、管理システム1としての実施に限定されない。上述した実施形態は、例えば、管理システム1に含まれる第1送電機器10又は第2送電機器20のような送電機器として実施してもよい。また、上述した実施形態は、例えば、管理システム1に含まれる管理サーバ30のような管理サーバとして実施してもよい。また、上述した実施形態は、例えば、管理システム1に含まれる管理サーバ30のような管理サーバにおいて実行されるプログラムとして実施してもよい。さらに、上述した実施形態は、例えば、管理システム1のような管理システムの管理方法として実施してもよい。
 1 管理システム
 10 第1送電機器
 20 第2送電機器
 30 管理サーバ
 40 制御部
 42 記憶部
 50 送電部
 52 増幅器
 54 送電アンテナ
 60 通信部
 61A 第1通信部
 61B 第2通信部
 62 増幅器
 64 通信アンテナ
 70 故障検出部
 80 サーバ制御部
 82 サーバ通信部
 84 アンテナ
 86 サーバ記憶部
 88 報知部
 100A~100E 電子機器
 120 受電部
 120A 受電アンテナ
 120B 整流回路
 121 通信部
 130 記憶部
 131 制御部
 140 蓄電部

Claims (9)

  1.  第1送電機器が、第1範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行うステップと、
     第2送電機器が、第2範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行うステップと、
     管理サーバが、前記第1送電機器及び前記第2送電機器に接続するステップと、
     前記第1範囲及び前記第2範囲が少なくとも部分的に重なる状態において、前記第1送電機器が当該第1送電機器のハードウェアの故障を検出すると、前記第1送電機器の故障を示す故障情報が前記管理サーバに送信されるようにするステップと、
     を含む、システムの管理方法。
  2.  前記第1送電機器は、当該第1送電機器のハードウェアの故障を検出すると、前記故障情報を前記管理サーバに送信する、請求項1に記載の管理方法。
  3.  前記第1送電機器は、
     第1通信方式で通信する第1通信部と、
     第2通信方式で通信する第2通信部と、を備え、
     前記第1送電機器は、前記管理サーバと前記第1通信方式で通信ができないとき、前記第2通信方式で前記故障情報を前記管理サーバに送信する、請求項1又は2に記載の管理方法。
  4.  前記第1送電機器は、前記故障情報を前記第2送電機器に送信し、
     前記第2送電機器は、前記故障情報を前記管理サーバに送信する、請求項1に記載の管理方法。
  5.  前記第2送電機器は、
     第1通信方式で通信する第3通信部と、
     第2通信方式で通信する第4通信部と、を備え、
     前記第2送電機器は、前記管理サーバと前記第1通信方式で通信ができないとき、前記第2通信方式で前記故障情報を前記管理サーバに送信する、請求項4に記載の管理方法。
  6.  前記第1送電機器は、前記第1範囲内に位置する電子機器に前記故障情報を送信し、
     前記電子機器は、前記管理サーバ及び前記第2送電機器の少なくとも一方に前記故障情報を送信する、請求項1に記載の管理方法。
  7.  前記第1送電機器が当該第1送電機器のパワーアンプ及び/又は送電機構を含むハードウェアの故障を検出したとき、前記故障情報が前記管理サーバに送信されるようにする、請求項1から6のいずれかに記載の管理方法。
  8.  第1範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行う第1送電機器、及び、第2範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行う第2送電機器に接続する管理サーバであって、
     前記第1範囲及び前記第2範囲が少なくとも部分的に重なる状態において、前記第1送電機器が当該第1送電機器のハードウェアの故障を検出したとき、前記第1送電機器の故障を示す故障情報を受信する、管理サーバ。
  9.  第1範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行う送電機器であって、
     第2範囲内に位置する少なくとも1つの電子機器に無線で送電を行う他の送電機器とともに管理サーバに接続され、
     前記第1範囲及び前記第2範囲が少なくとも部分的に重なる状態において、前記送電機器のハードウェアの故障を検出したとき、当該送電機器の故障を示す故障情報を前記管理サーバに送信する、送電機器。
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