WO2020027119A1 - 測定システム、測定方法、コンピュータプログラム及び記憶媒体 - Google Patents

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WO2020027119A1
WO2020027119A1 PCT/JP2019/029814 JP2019029814W WO2020027119A1 WO 2020027119 A1 WO2020027119 A1 WO 2020027119A1 JP 2019029814 W JP2019029814 W JP 2019029814W WO 2020027119 A1 WO2020027119 A1 WO 2020027119A1
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WO
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battery
detachable battery
charging
detachable
open circuit
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Application number
PCT/JP2019/029814
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English (en)
French (fr)
Inventor
雅之 川村
広考 遠藤
Original Assignee
本田技研工業株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/367Software therefor, e.g. for battery testing using modelling or look-up tables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/385Arrangements for measuring battery or accumulator variables
    • G01R31/387Determining ampere-hour charge capacity or SoC
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a measurement system, a measurement method, a computer program, and a storage medium.
  • SOC State ⁇ Of ⁇ Charge: charging rate
  • OCV Open Circuit Voltage
  • SOC-OCV curve Is estimated, and then converted to SOC from the above-described relationship between OCV and SOC
  • the SOC-OCV curve changes depending on the deterioration state of the battery, individual differences, and the like. Therefore, there is a technique of storing an SOC-OCV curve according to the deterioration state, individual difference, and temperature as a map, and selecting an optimal SOC-OCV curve from the obtained data.
  • the SOC-OCV curve is acquired in advance in an ideal state of a charge / discharge device or the like and vehicle data is set.
  • the above-described method cannot cope with a change in the SOC-OCV curve due to variation or deterioration of the SOC-OCV curve due to mass production, which leads to deterioration in SOC estimation accuracy.
  • Patent Literature 1 has an SOC-OCV map data storage unit that stores SOC-OCV map data that describes the correspondence between the open circuit voltage of a battery and the state of charge of the battery.
  • a battery control unit is described which corrects the correspondence described by the SOC-OCV map data based on the current, and outputs a charge state having a different value according to the elapsed time.
  • Patent Document 2 discloses a battery replacement mechanism that eliminates the need for charging the battery of an electric vehicle. This relates to a battery shared by a plurality of electric vehicles. When the battery needs to be replaced, the driver of the electric vehicle stops at a battery exchange station to remove and replace the battery.
  • a battery that is shared by a plurality of electric vehicles is provided with a unique IC card, and information is written to the IC card while the vehicle is running and during work at a battery exchange station.
  • the station includes a charging facility and a station management device, and the charging facility includes a controller having a charging device, an IC card reading / writing function, and a charging status monitoring function.
  • the station management device is connected to a controller unit communicably connected by a wireless or wired cable, and is capable of communicating with the system management device via a communication network such as the Internet to transmit and receive information regarding the battery. At a predetermined timing.
  • the system management device is connected to the battery management database so as to be accessible, and collectively manages information about the battery.
  • Patent Document 3 discloses another example of a movable body in which a battery can be removably mounted to the movable body main body.
  • the movable body may include a battery and a charging power supply unit having a storage chamber capable of storing the battery.
  • a portable charging and feeding device is disclosed.
  • the SOC-OCV curve is estimated based on the SOC and OCV data obtained while applying a current to the power battery, the SOC and the SOC of the battery are estimated before the battery capacity and the SOC-OCV curve are estimated.
  • the OCV needs to be estimated.
  • a control error is also given in addition to the measurement error. To accurately grasp the energy amount of the battery, it is necessary to accurately grasp the battery capacity and the SOC-OCV curve, and it is desired to reduce the error as much as possible.
  • An aspect of the present invention provides a measurement system, a measurement method, a computer program, and a storage medium that can accurately measure a relationship between a charge rate of a battery mounted on a moving object (power device and power use device) and an open circuit voltage. I will provide a.
  • a measurement system includes a detachable battery detachably attached to a power device, and a charging device for charging the detachable battery. After calculating the battery capacity of the detachable battery, the open circuit voltage of the detachable battery at a plurality of charging rates of the detachable battery is measured a plurality of times to determine the relationship between the charging rate of the detachable battery and the open circuit voltage. Is provided.
  • control unit charges the detachable battery to an upper limit voltage, thereafter discharges the battery to a lower limit voltage, and calculates the current value from an integrated value of current values from the upper limit voltage to the lower limit voltage.
  • the battery capacity may be calculated.
  • control unit may interpolate the plurality of relationships based on one of the plurality of relationships and another of the plurality of relationships.
  • control unit may measure the open circuit voltage of the detachable battery after leaving the detachable battery for a predetermined time after charging or discharging. May be.
  • control unit may newly acquire the relationship when a predetermined period has elapsed since the plurality of relationships were previously acquired. Is also good.
  • control unit may newly acquire the relationship when the temperature of the detachable battery is within a predetermined range.
  • control unit may transmit the acquired relationship to a management server.
  • a measuring method includes a step of calculating a battery capacity of a detachable battery that is detachably attached to a power device, and a step of calculating a battery capacity at a plurality of charging rates of the detachable battery.
  • the method includes a step of actually measuring an open circuit voltage of the detachable battery, and a step of acquiring a plurality of relationships between a charging rate of the detachable battery and the open circuit voltage.
  • the removable battery is charged to an upper limit voltage, then discharged to a lower limit voltage, and the battery capacity is calculated from an integrated value of current values from the upper limit voltage to the lower limit voltage. You may.
  • a plurality of the relationships may be interpolated based on one of the plurality of relationships and another of the plurality of relationships.
  • the open-circuit voltage of the detachable battery may be measured after the detachable battery is left for a predetermined time after charging or discharging.
  • the relationship may be newly acquired when a predetermined period has elapsed since the plurality of relationships were previously acquired.
  • the relationship may be newly acquired when the temperature of the removable battery is within a predetermined range.
  • the acquired relationship may be transmitted to a management server.
  • a computer program includes a process for calculating a battery capacity of a detachable battery that is detachably attached to a power device, and a process for calculating a battery capacity at a plurality of charging rates of the detachable battery.
  • the computer is caused to execute a process of actually measuring an open circuit voltage of the detachable battery and a process of acquiring a plurality of relationships between the charging rate of the detachable battery and the open circuit voltage.
  • a computer-readable recording medium recording the computer program according to claim 15.
  • the relationship between the charging rate and the open circuit voltage of the detachable battery can be accurately measured.
  • the battery capacity of the detachable battery can be accurately calculated.
  • the open circuit voltage of the detachable battery can be actually measured at different charging rates, so that the relationship between the charging rate and the open circuit voltage of the detachable battery can be accurately determined. Can be measured well.
  • the open-circuit voltage can be obtained in a stable state of the detachable battery, so that a measurement error can be reduced.
  • the relationship between the charging rate of the detachable battery and the open circuit voltage has changed. The relationship between the charging rate and the open circuit voltage can be measured again at the given timing.
  • the battery capacity of the detachable battery can be calculated with high accuracy.
  • the management server can centrally manage the relationship between the charging rate of each removable battery and the open circuit voltage.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a measurement system 10 according to the present embodiment.
  • a measurement system 10 includes a saddle-ride type motorcycle 12 (an example of a saddle-ride type vehicle, an electric vehicle (power device, power use device)) as a moving body, and a detachable battery 14 (battery).
  • a charging station (charging device) 16 a management server 18, and a mobile terminal 28.
  • the measurement system 10 is a system that can provide a shared service in which a plurality of users share a removable battery 14 that is a driving source of a motorcycle 12 that is a moving body.
  • the moving body includes vehicles other than the motorcycle 12 (electrically-powered saddle-ride type vehicle) shown in FIG.
  • An example of a moving body other than a vehicle is a portable charging / powering device carried by a person or a vehicle described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2019-068552.
  • the moving object may be a mobile robot, an autonomous traveling device, an electric bicycle, an autonomous traveling vehicle, another electric vehicle, a drone flying object, or another electric moving device (electric mobility).
  • an embodiment using a motorcycle 12 as an example of a moving object will be described in detail.
  • the detachable battery 14 is a cassette-type power storage device that is detachably attached to the motorcycle 12 that can run at least with electric power.
  • the removable battery 14 stores battery information relating to the battery.
  • the detachable battery 14 that needs to be charged may be distinguished from the “used battery 14u”, and the detachable battery 14 that has been charged may be distinguished from the “charged battery 14c”.
  • the battery information includes identification information of the detachable battery 14 (also referred to as a battery ID). In the present embodiment, it is assumed that the detachable battery 14 used in the measurement system 10 is one type.
  • the charging station (charging device) 16 is a facility for storing and / or charging one or more detachable batteries 14, and is installed at a plurality of locations.
  • the housing 20 of the charging station 16 is provided with a slot portion 21 including a plurality of (12 in the example of FIG. 1) slots, a display 161 and an authenticator 162.
  • the charging station 16 is communicably connected to a management server 18 via a network NW.
  • the network NW is a wireless communication network or a wired communication network.
  • a charge / discharge device 163 (FIG. 3) capable of charging the detachable battery 14 and a connection portion 164 (FIG. 3) are provided behind the slot portion 21.
  • the charging station 16 acquires battery information from the removable battery 14 inserted in the slot 21.
  • the charging station 16 acquires an SOC-OCV curve for the detachable battery 14 inserted into the slot section 21, and transmits the SOC-OCV curve to the management server 18 in association with the battery information.
  • the charging station 16 transmits the number of used batteries 14u and the number of charged batteries 14c to the management server 18.
  • the management server 18 acquires the number of used batteries 14u and the number of charged batteries 14c transmitted by the charging station 16, and manages the removable battery 14 stored in the charging station 16 based on the acquired information. .
  • the management server 18 performs a reservation process for lending the detachable battery 14 based on, for example, a result of a user operating the portable terminal 28.
  • the management server 18 transmits the reservation result to the mobile terminal 28.
  • the management server 18 charges the user according to the situation where the user uses the detachable battery 14.
  • the billing method may be an annual contract, a monthly contract, a number contract, or a contract for each time.
  • the management server 18 is communicably connected to the charging station 16 and the mobile terminal 28 via a network NW.
  • the management server 18 acquires the SOC-OCV curve transmitted by the charging station 16 and stores the acquired information in association with the battery information of each detachable battery 14.
  • the mobile terminal 28 is a terminal carried by the user, and is, for example, a smartphone, a tablet terminal, a notebook computer, or the like.
  • the user operates the portable terminal 28 to select and reserve one of the charging stations 16 from which the detachable battery 14 can be lent.
  • the mobile terminal 28 transmits the operation result to the management server 18.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the detachable battery 14 according to the present embodiment.
  • the detachable battery 14 includes a power storage unit 141, a measurement sensor 142, a BMU 143, a storage unit 144, and a connection unit 145.
  • the power storage unit 141 is, for example, any one of a secondary battery, a lead storage battery, a capacitor, a lithium ion battery, and the like.
  • the measurement sensor 142 includes various sensors for measuring voltage, current, and temperature. The measurement sensor 142 outputs the measured value to the BMU 143.
  • the temperature sensor measures the temperature of power storage unit 141. Further, the current sensor measures a value of a current flowing through power storage unit 141. Further, the voltage sensor measures a voltage value of power storage unit 141.
  • the BMU 143 is a battery management unit (Battery Management Unit) and controls charging and power supply to the power storage unit 141.
  • Battery Management Unit Battery Management Unit
  • the BMU 143 outputs information stored in the storage unit 144 to the charging station 16.
  • the storage unit 144 includes identification information of the removable battery 14, information on initial performance of the removable battery 14, measurement values (including temperature information) of the measurement sensor 142 from lending to return, and information on the removable battery 14 from lending to return.
  • the SOC information, the upper limit voltage and the lower limit voltage of the detachable battery 14 and the like are stored.
  • the initial performance information is an initial capacity of the power storage unit 141 and an initial resistance value of the power storage unit 141.
  • the storage unit 144 stores a program that causes the BMU 143 to execute a process.
  • connection section 145 is a connection section with the slot section 21 of the charging station 16 and has a communication function.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of the charging station 16 according to the present embodiment.
  • the charging station 16 includes a display 161, an authentication unit 162, a charging / discharging unit 163, a connection unit 164, a communication unit 165, a storage unit 166, a control unit 167, and an emergency power supply 168.
  • the control unit 167 includes a charge control unit 1671, a measurement sensor 1672, an information acquisition unit 1673, and a processing unit 1674.
  • the display 161 is one of a liquid crystal display, an organic EL (Electro Luminescence) display, an electronic ink display, and the like.
  • the display 161 displays information output by the control unit 167.
  • the displayed information is, for example, the remaining capacity of the detachable battery 14 and the usage fee.
  • the authenticator 162 is a device that reads record information of an NFC card (not shown) carried by a user using, for example, near field communication (NFC; Near Field Communication). Thereby, the charging station 16 authenticates the user who has the authority to use the share service, using the user ID included in the record information. The authenticator 162 outputs the acquired user ID to the control unit 167.
  • NFC Near Field Communication
  • the charger / discharger 163 is a device that charges / discharges the detachable battery 14 under the control of the controller 167 while the connection 145 of the detachable battery 14 and the connection 164 of the charging station 16 are connected.
  • a power supply (not shown) for supplying power to the detachable battery 14 is connected to the charger / discharger 163.
  • the charger / discharger 163 is connected to an emergency power supply 168 for supplying power in an emergency and an external emergency power supply 50.
  • the connection unit 164 is a connection unit with the detachable battery 14, and supplies power and transmits and receives information.
  • the connection unit 164 acquires information output by the detachable battery 14 and outputs the acquired information to the information acquisition unit 1673.
  • the communication unit 165 communicates with an external device by wire or wirelessly.
  • the communication unit 165 transmits the SOC-OCV curve of the removable battery 14 output from the control unit 167 to the management server 18 via the network NW.
  • the storage unit 166 stores identification information of the charging station 16, battery information of each of the detachable batteries 14 inserted into the slot unit 21, and the like.
  • the storage unit 166 stores a program that causes the control unit 167 to execute a process.
  • the control unit 167 controls the charging station 16 overall.
  • the control unit 167 determines whether or not to perform actual measurement based on the information acquired from the detachable battery 14, and when it is determined that the actual measurement is to be performed, calculates the battery capacity of the detachable battery 14 and then performs the open circuit voltage multiple times. And the relationship between the charging rate and the open circuit voltage is measured. That is, after calculating the battery capacity of the detachable battery 14, the control unit 167 measures the open circuit voltage of the detachable battery 14 at a plurality of charging rates of the detachable battery 14, and calculates the charging rate of the detachable battery 14. And a plurality of relationships between the open circuit voltage and the open circuit voltage.
  • the control unit 167 calculates the battery capacity by charging the removable battery 14 to the upper limit voltage and then discharging the battery to the lower limit voltage. Then, the control unit 167 charges the detachable battery 14 based on the calculated battery capacity, and acquires the open circuit voltage at each charging rate from the detachable battery 14. That is, the control unit 167 measures the open circuit voltage of the detachable battery 14 at different charging rates. At this time, the control unit 167 acquires (actually measures) the open circuit voltage of the detachable battery 14 after leaving the detachable battery 14 for a predetermined time after charging or discharging.
  • the control unit 167 newly changes the relationship between the charge rate of the detachable battery 14 and the open circuit voltage. To get.
  • the control unit 167 newly acquires the relationship between the charging rate of the removable battery 14 and the open circuit voltage.
  • the control unit 167 outputs the measured relationship between the charging rate of the detachable battery 14 and the open circuit voltage to the communication unit 165 via the communication unit 165 and transmits the relationship to the management server 18.
  • the control unit 167 functions as a charge control unit 1671, an information acquisition unit 1673, and a processing unit 1674 by reading and executing a program stored in the storage unit 166.
  • the charge control unit 1671 controls the charge / discharge device 163 based on the measurement value of the measurement sensor 1672 to control the charge / discharge of the detachable battery 14 inserted in the slot unit 21.
  • the measurement sensor 1672 is, for example, a current sensor or a voltage sensor.
  • the measurement sensor 1672 measures a current value and a voltage value flowing through the detachable battery 14, and outputs the measured values to the charge control unit 1671.
  • the information acquisition unit 1673 acquires information output from the detachable battery 14 connected to the connection unit 164, and causes the storage unit 166 to store the acquired information.
  • the processing unit 1674 obtains an SOC-OCV curve indicating the relationship between the OCV and the SOC in the detachable battery 14 connected to the charger / discharger 163, based on the measurement value of the measurement sensor 1672 and the information obtained by the information obtaining unit 1673. I do.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the management server 18 according to the present embodiment.
  • the management server 18 includes a communication unit 181, a storage unit 182, a control unit 183, and an output unit 184.
  • the communication unit 181 communicates with an external device by wire or wirelessly.
  • the communication unit 181 receives the SOC-OCV curve of the removable battery 14 transmitted by the charging station 16 via the network NW, and outputs the received SOC-OCV curve of the removable battery 14 to the control unit 183.
  • the storage unit 182 stores battery information on each of the detachable batteries 14.
  • the battery information includes the SOC-OCV curve of each detachable battery 14, the date of acquisition, the upper limit voltage, the lower limit voltage, and the like.
  • the storage unit 182 stores a program that causes the control unit 183 to execute a process.
  • the control unit 183 controls the management server 18 overall.
  • the control unit 183 acquires the SOC-OCV curve of the detachable battery 14 output from the communication unit 181 and stores the acquired SOC-OCV curve in the storage unit 182 together with the acquisition date.
  • the output unit 184 is an image display device, a printing device, or the like.
  • the user receives the detachable battery 14 at the time of the share service contract and attaches it to the motorcycle 12.
  • the management server 18 associates the lent battery ID of the detachable battery 14 with the user ID of the lent user and stores it in the usage information indicating the usage status of the share service.
  • the user goes to the charging station 16 and replaces the charged battery 14c with the charged battery 14c.
  • the user stores the used battery 14u in the slot of the slot unit 21, takes out the charged battery 14c from another slot, and replaces it.
  • the charging station 16 reads the battery ID and the user ID from the used battery 14u stored in the slot. Then, the charging station 16 cuts the association between the battery ID of the used battery 14u and the user ID, associates the user ID with the battery ID of the newly lent charged battery 14c, and transmits the battery ID to the management server 18.
  • the management server 18 updates the usage status information based on the received information. This allows the management server 18 to centrally manage which user uses which removable battery 14.
  • the charging station 16 reads the battery ID from the removable battery 14. Then, the charging station 16 inquires the management server 18 based on the read battery ID, and obtains the date of last acquisition of the SOC-OCV curve of the removable battery 14. Thereafter, the charging station 16 acquires the SOC-OCV curve according to the procedure for acquiring the SOC-OCV curve described later. The charging station 16 assigns a battery ID to the acquired SOC-OCV curve and transmits the curve to the management server 18. The management server 18 stores the SOC-OCV curve received from the charging station 16 together with the acquisition date. As a result, the SOC-OCV curve of each detachable battery 14 can be centrally managed by the management server 18.
  • the SOC-OCV curve of each detachable battery 14 managed by the management server 18 is used for estimating a state such as a charging rate of the detachable battery 14, as well as a traveling distance of each detachable battery 14 and a traveling distance of each user. It is used for calculations.
  • FIG. 5 is a flowchart of a procedure for generating an SOC-OCV curve of the removable battery 14 according to the present embodiment.
  • Step S1 The charge control unit 1671 determines whether a predetermined period has elapsed since the last time the SOC-OCV curve of the removable battery 14 was obtained. If the charging control unit 1671 determines that the predetermined period has elapsed, the process proceeds to step S2. If the charging control unit 1671 determines that the predetermined period has not elapsed, the process proceeds to step S14.
  • Step S2 The charge control unit 1671 determines whether or not the removable battery 14 is connected to the dischargeable charging station 16. When the charging control unit 1671 determines that the charging station 16 is connected to the charging station 16 capable of discharging, the process proceeds to step S3. If the charging control unit 1671 determines that the charging station 1671 is not connected to the dischargeable charging station 16, the process proceeds to step S14.
  • Step S3 The information acquiring unit 1673 acquires the temperature T of the power storage unit 141 from the removable battery 14. Thereafter, the process proceeds to the process in step S4.
  • Step S4 The charge control unit 1671 determines whether or not the acquired temperature T is equal to or higher than a predetermined specified value. If the temperature T is too low, the battery capacity may be different. Therefore, the specified value of the temperature is a temperature at which the battery capacity can be accurately measured. If the charging control unit 1671 determines that the temperature T is equal to or higher than the specified value, the process proceeds to step S5. If the charging control unit 1671 determines that the temperature T is lower than the specified value, the process proceeds to step S14.
  • Step S5 The charge control unit 1671 charges the removable battery 14 to the upper limit voltage.
  • the upper limit voltage is defined according to the detachable battery 14.
  • the information obtaining unit 1673 may obtain the specified value of the upper limit voltage from the removable battery 14 or may obtain the specified value from the management server 18. Thereafter, the process proceeds to step S6.
  • Step S6 The information acquisition unit 1673 charges the detachable battery 14 to the upper limit voltage and then leaves it for a predetermined time, acquires (actually measures) the OCV after the predetermined time has been left from the detachable battery 14, and acquires (actually measures) and OCV F to the OCV for SOC 100%. Thereafter, the process proceeds to step S7.
  • Step S7 The charge control unit 1671 discharges the removable battery 14 to the lower limit voltage.
  • the lower limit voltage is defined according to the detachable battery 14.
  • the information acquisition unit 1673 may acquire the specified value of the lower limit voltage from the removable battery 14 or may acquire it from the management server 18.
  • the charge control unit 1671 may discharge the energy of the detachable battery 14 by transmitting the energy to the grid, or may discharge the energy of the detachable battery 14 by transmitting the energy to another detachable battery 14.
  • the battery may be discharged by transmitting the energy of the removable battery 14 to the emergency power supply 168 or the external emergency power supply 50, or may be discharged by consuming the energy of the removable battery 14 using a load. You may. Thereafter, the process proceeds to step S8.
  • Step S8 The information acquiring unit 1673 discharges the detachable battery 14 to the lower limit voltage, and then leaves the detachable battery 14 for a predetermined time, acquires (actually measures) from the detachable battery 14 the OCV after the predetermined time, and acquires (actually measures)
  • the obtained OCV is defined as OCV E with respect to SOC 0%. Thereafter, the process proceeds to step S9.
  • Step L1 The processing unit 1674 repeats the processing of steps S10 to S12 until the OCV at each SOC can be obtained (actually measured).
  • Step S10 The charging control unit 1671 charges the removable battery 14 with the charging capacity Capa / N.
  • N is the number of times OCV is acquired (actually measured), for example, 10 when OCV is acquired (actually measured) every 10% of SOC, and 20 when OCV is acquired (actually measured) every 5% of SOC. .
  • N is the number of times OCV is acquired (actually measured), for example, 10 when OCV is acquired (actually measured) every 10% of SOC, and 20 when OCV is acquired (actually measured) every 5% of SOC. .
  • the value of N may be changed according to the use situation. Thereafter, the process proceeds to the process in step S11.
  • Step S11 The information acquisition unit 1673 charges the removable battery 14 and leaves it for a predetermined time, acquires (actually measured) the OCV after leaving for the predetermined time from the removable battery 14, and obtains the obtained (actually measured) OCV.
  • the OCV SOC in the SOC is set. After that, the procedure goes to the process of step L2.
  • Step L2 The processing unit 1674 determines whether or not the SOC has reached 100%. If the processing unit 1674 determines that the SOC has reached 100%, the process proceeds to step S12. If the processing unit 1674 determines that the SOC has not reached 100%, the process returns to step S10.
  • Step S12 The processing unit 1674 generates an SOC-OCV curve based on the obtained (actually measured) OCV F , OCV E , and OCV SOC at each SOC. That is, the processing unit 1674 determines the relationship between one SOC-OCV relationship (first SOC-OCV relationship) and another SOC-OCV relationship among the plurality of acquired SOC-OCV relationships of the removable battery 14. Based on (second SOC-OCV relationship), an SOC-OCV curve is generated by interpolating the plurality of acquired SOC-OCV relationships of the removable battery 14. Thereafter, the process proceeds to step S13. (Step S13) The charging control unit 1671 turns off the system of the charging station 16. After that, the process ends.
  • Step S14 The charging control unit 1671 charges the removable battery 14 to the upper limit voltage. After that, the process ends.
  • FIG. 6 is a graph showing an example of the SOC-OCV curve of the removable battery 14 measured by the charging station 16 in the present embodiment.
  • the vertical axis is OCV (unit is volt “V”)
  • the horizontal axis is SOC (unit is percent “%”).
  • the control error can be made substantially zero, so that a more accurate SOC-OCV curve is obtained than in the past. It becomes possible.
  • the measurement system 10 includes one or more detachable batteries 14 that are detachably attached to the motorcycle 12 and a charge that stores and charges the one or more detachable batteries 14.
  • a measurement system including a station 16, wherein the charging station 16 determines whether or not to perform actual measurement based on information acquired from the detachable battery 14.
  • a control unit 167 is provided to obtain the open circuit voltage of the detachable battery 14 a plurality of times after calculating the battery capacity and measure the relationship between the charging rate of the detachable battery 14 and the open circuit voltage.
  • the measurement system 10 in the present embodiment includes a detachable battery 14 that is detachably attached to the power device 12, and a charging device 16 that charges the detachable battery 14, and the charging device 16
  • the open circuit voltage of the removable battery 14 at a plurality of charging rates of the removable battery 14 is actually measured, and the relationship between the charging rate of the removable battery 14 and the open circuit voltage is measured.
  • the measuring method according to the present embodiment includes a step of calculating a battery capacity of a detachable battery 14 that is detachably attached to the power device 12 and a step of calculating the battery capacity of the detachable battery 14 at a plurality of charging rates of the detachable battery 14.
  • the computer program according to the present embodiment includes a process for calculating the battery capacity of the detachable battery 14 that is detachably attached to the power device 12, , And a process of acquiring a plurality of relationships between the charging rate of the detachable battery 14 and the open circuit voltage.
  • the control unit 167 charges the removable battery 14 to the upper limit voltage, then discharges the battery to the lower limit voltage, and calculates the battery capacity from the integrated current value from the upper limit voltage to the lower limit voltage.
  • the battery is charged to the upper limit voltage of the detachable battery 14, then discharged to the lower limit voltage, and the battery capacity is calculated from the integrated value of the current value from the upper limit voltage to the lower limit voltage. With such a configuration, the battery capacity of the detachable battery 14 can be accurately calculated.
  • the control unit 167 charges the detachable battery 14 based on the battery capacity, and acquires the open circuit voltage of the detachable battery 14 at each charging rate from the detachable battery 14. In other words, the control unit 167 determines one of the relationship between the charging rates of the plurality of detachable batteries and the open circuit voltage (the relationship between the charging rate of the first detachable battery and the open circuit voltage) and the plurality of detachable batteries. Based on another one of the relationship between the charging rate of the battery and the open circuit voltage (the relationship between the charging rate of the second removable battery and the open circuit voltage), the charging rates of the plurality of removable batteries and the open circuit Interpolate the relationship with voltage.
  • the measuring method of the present embodiment includes one of the relationship between the charging rates of the plurality of detachable batteries and the open circuit voltage (the relationship between the charging rate of the first detachable battery and the open circuit voltage) and the plurality of relationships. Based on another one of the relationship between the charge rate of the detachable battery and the open circuit voltage (the relationship between the charge rate of the second detachable battery and the open circuit voltage), the charge rates of the plurality of detachable batteries are determined. Interpolate the relationship with the open circuit voltage. With such a configuration, the open circuit voltage at each charging rate of the removable battery 14 can be actually measured, so that the relationship between the charging rate and the open circuit voltage of the removable battery 14 can be accurately measured.
  • the control unit 167 acquires the open circuit voltage of the detachable battery 14 from the detachable battery 14 after leaving the detachable battery 14 for a predetermined time after charging or discharging the detachable battery 14. In other words, the control unit 167 measures the open circuit voltage of the removable battery 14 after leaving the removable battery 14 charged or discharged for a predetermined time. Further, in the measuring method according to the present embodiment, after the detachable battery is left for a predetermined time after charging or discharging, the open circuit voltage of the detachable battery is actually measured. With such a configuration, the open circuit voltage can be obtained in a state where the detachable battery 14 is stable, so that a measurement error can be reduced.
  • the control unit 167 determines the relationship between the charging rates of the detachable batteries 14 and the open circuit voltage. Is newly acquired (actual measurement).
  • the measurement method of the present embodiment is configured such that, when a predetermined period has elapsed since the relationship between the charging rates of the plurality of detachable batteries 14 and the open circuit voltage was previously acquired, the charging rates of the detachable batteries 14 and the open circuit voltage Is newly acquired (actually measured).
  • the charging rate is determined at a timing when the relationship between the charging rate of the removable battery 14 and the open circuit voltage is considered to have changed. And the open circuit voltage can be measured again.
  • the control unit 167 newly acquires (actually measures) the relationship between the charging rate of the removable battery 14 and the open circuit voltage. Further, the measurement method of the present embodiment newly acquires (actually measures) the relationship between the charging rate of the detachable battery 14 and the open circuit voltage when the temperature of the detachable battery 14 is within a predetermined range.
  • the battery capacity of the detachable battery 14 may be different from the normal state, but by setting the predetermined range to a specified value or more, the battery capacity of the detachable battery 14 can be accurately determined. Can be calculated.
  • the control unit 167 transmits the measured relationship between the charging rate of the removable battery 14 and the open circuit voltage to the management server 18.
  • the management server 18 can centrally manage the relationship between the charging rate of each removable battery 14 and the open circuit voltage.
  • a program for realizing all or a part of the functions of each unit included in the detachable battery 14, the control unit 167, or the management server 18 in the present invention is recorded on a computer-readable recording medium, and the recording medium is recorded on the recording medium.
  • the computer program may be loaded with the recorded program and executed, so that the processing of each unit included in the detachable battery 14, the control unit 167, or the management server 18 may be performed.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer system” also includes a WWW system provided with a homepage providing environment (or display environment).
  • the “computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, and a CD-ROM, and a storage device such as a hard disk built in a computer system. Further, the “computer-readable recording medium” refers to a volatile memory (RAM) inside a computer system that becomes a server or a client when a program is transmitted through a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. And those holding programs for a certain period of time.
  • RAM volatile memory
  • the program may be transmitted from a computer system storing the program in a storage device or the like to another computer system via a transmission medium or by a transmission wave in the transmission medium.
  • the "transmission medium” for transmitting a program refers to a medium having a function of transmitting information, such as a network (communication network) such as the Internet or a communication line (communication line) such as a telephone line.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above.
  • a difference file difference file (difference program) may be sufficient.
  • control unit 167 transmits the acquired SOC-OCV curve and the acquisition date to the management server 18.
  • the present invention is not limited to this. It may be managed or written directly into the corresponding detachable battery 14.
  • control unit 167 obtains the SOC-OCV curve in the range of SOC 0% to 100%.
  • the present invention is not limited thereto, and the SOC-OCV curve in a predetermined range such as SOC 90% is obtained. May be acquired.
  • control unit 167 acquires the SOC-OCV curve by performing actual measurement when the temperature of the detachable battery 14 is equal to or higher than a specified value.
  • the range should just be in the range which can measure a battery capacity stably.
  • Slot Unit 161, display unit, 162, authentication unit, 141, power storage unit, 142, measurement sensor, 143, BMU, 144, storage unit, 145, connection unit, 163, charging / discharging unit, 164, connection unit, 165, communication Unit, 166 storage unit, 167 control unit, 168 emergency power supply, 1671 charge control unit, 1672 measurement sensor, 1673 information acquisition unit, 1674 processing unit, 181 communication unit, 182 storage unit 183: control unit, 184: output unit

Abstract

測定システムは、電力装置に対して着脱自在に装着される着脱式バッテリと、着脱式バッテリの充電を行う充電装置とを備え、充電装置は、着脱式バッテリの電池容量を算出した後に、前記着脱式バッテリの複数の充電率における該着脱式バッテリの開回路電圧を実測して、着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係を複数取得する制御部を備える。

Description

測定システム、測定方法、コンピュータプログラム及び記憶媒体
 本発明は、測定システム、測定方法、コンピュータプログラム及び記憶媒体に関する。
 本願は、2018年7月31日に出願された日本国特願2018-143632号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 EV(Electric Vehicle)やHEV(Hybrid Electric Vehicle:ハイブリッド電気自動車)などの電動車両においては、バッテリ制御上の観点から、バッテリの状態推定を精度良く行う必要がある。その中でもSOC(State Of Charge:充電率)は重要なパラメータである。電動車両に用いられているリチウムイオン電池等の高圧バッテリにおいては、OCV(Open Circuit Voltage:開回路電圧)とSOCの関係があることが知られているため、SOCを推定する1つの方法としてOCVを推定した上で、上記に示したOCVとSOCの関係(以下、「SOC-OCVカーブ」と称する。)からSOCに換算する方法がある。
 SOC-OCVカーブは、電池の劣化状態や個体差等により変化する。そこで、劣化状態や個体差、温度によるSOC-OCVカーブをマップとして格納しておき、得られたデータから最適なSOC-OCVカーブを選択する技術がある。この場合、SOC-OCVカーブを充放電装置などの理想状態で事前に取得しておき車両データ設定しておくことが一般的である。ただし、上記に示した方法では、大量生産によるSOC-OCVカーブのバラつきや劣化によるSOC-OCVカーブの変化に対して、対応できず、SOC推定精度の悪化に繋がる。
 特許文献1には、電池の開回路電圧と電池の充電状態の対応関係を記述したSOC-OCVマップデータを記憶するSOC-OCVマップデータ記憶部を有し、電池の開回路電圧と電池に流れる電流に基づき、SOC-OCVマップデータが記述している対応関係を修正することにより、経過時間に応じて異なる値の充電状態を出力する電池制御部が記載されている。
 また、特許文献2には、電気自動車のバッテリの充電時間を不要とするバッテリ交換の仕組みが開示されている。これは、複数の電気自動車で共同使用されるバッテリに関するもので、バッテリの交換の必要があるときは、電気自動車の運転者はバッテリ交換ステーションに立ち寄り、バッテリを取外し、交換するものである。ここで、複数の電気自動車で共同使用されるバッテリには、それぞれ固有のICカードが添付されており、このICカードには、車の走行中およびバッテリ交換ステーションでの作業中に情報が書き込まれる。ステーションは、充電設備とステーション管理装置を備え、充電設備は充電装置とICカードの読取・書込機能及び充電状況監視機能を有するコントローラ部を備える。ステーション管理装置は通信可能に接続されているコントローラ部と無線ないし有線ケーブルで接続されており、そして、システム管理装置とインターネット等の通信ネットワークを介して通信可能となっており、バッテリに関する情報の送受信を所定のタイミングで行う。システム管理装置はバッテリ管理データベースにアクセス可能に接続し、バッテリに関する情報を一括管理する。 
 また、特許文献3には、移動体本体に対してバッテリを着脱可能に装填できる移動体の他の例として、バッテリと、バッテリを収容可能な収容室が形成された充電給電ユニットとを有する可搬型充電給電装置が開示されている。
日本国特開2014-196985号公報 日本国特開2011-96233号公報 日本国特開2019-068552号公報
 しかしながら従来技術では、電力バッテリに電流を印加しながら得られたSOCやOCVのデータでSOC-OCVカーブを推定しているため、電池容量やSOC-OCVカーブを推定する前段階にバッテリのSOCやOCVの推定が必要となる。しかしながら、それらの推定にあたっては測定誤差以外に制御誤差も付与されることになる。正確な電池のエネルギー量の把握には正確な電池容量とSOC-OCVカーブの把握が必要となり、上記誤差を可能な限り、低減することが望まれる。
 本発明の態様は、移動体(電力装置、電力利用装置)に装着されるバッテリの充電率と開回路電圧との関係を精度良く測定することができる測定システム、測定方法、コンピュータプログラム及び記憶媒体を提供する。
 (1)本発明の一態様である測定システムは、電力装置に対して着脱自在に装着される着脱式バッテリと、前記着脱式バッテリの充電を行う充電装置とを備え、前記充電装置は、前記着脱式バッテリの電池容量を算出した後に、複数回前記着脱式バッテリの複数の充電率における該着脱式バッテリの開回路電圧を実測して、前記着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係を複数取得する制御部を備える。
 (2)上記(1)の態様において、前記制御部は、前記着脱式バッテリを上限電圧まで充電し、その後下限電圧まで放電し、前記上限電圧から前記下限電圧までの電流値の積算値から前記電池容量を算出してもよい。
 (3)上記(1)又は(2)の態様において、前記制御部は、複数の前記関係の一つと、複数の前記関係の他の一つとに基づいて複数の前記関係を補間してもよい。
 (4)上記(1)から(3)のいずれか一項の態様において、前記制御部は、前記着脱式バッテリを充電または放電後に所定時間放置してから前記着脱式バッテリの開回路電圧を実測してもよい。
 (5)上記(1)から(4)のいずれか一項の態様において、前記制御部は、複数の前記関係を前回取得してから所定期間経過した場合に、前記関係を新たに取得してもよい。
 (6)上記(1)から(5)のいずれか一項の態様において、前記制御部は、前記着脱式バッテリの温度が所定範囲内の場合に、前記関係を新たに取得してもよい。
 (7)上記(1)から(6)のいずれか一項の態様において、前記制御部は、取得した前記関係を管理サーバに送信してもよい。
 (8)本発明の別の一態様である測定方法は、電力装置に対して着脱自在に装着される着脱式バッテリの電池容量を算出するステップと、前記着脱式バッテリの複数の充電率における該着脱式バッテリの開回路電圧を実測するステップと、前記着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係を複数取得するステップ、とを備える。
 (9)上記(8)の態様において、前記着脱式バッテリを上限電圧まで充電し、その後下限電圧まで放電し、前記上限電圧から前記下限電圧までの電流値の積算値から前記電池容量を算出してもよい。
 (10)上記(8)又は(9)の態様において、複数の前記関係の一つと、複数の前記関係の他の一つとに基づいて複数の前記関係を補間してもよい。
 (11)上記(8)から(10)のいずれか一項の態様において、前記着脱式バッテリを充電または放電後に所定時間放置してから前記着脱式バッテリの開回路電圧を実測してもよい。
 (12)上記(8)から(11)のいずれか一項の態様において、複数の前記関係を前回取得してから所定期間経過した場合に、前記関係を新たに取得してもよい。
 (13)上記(8)から(12)のいずれか一項の態様において、前記着脱式バッテリの温度が所定範囲内の場合に、前記関係を新たに取得してもよい。
 (14)上記(8)から(13)のいずれか一項の態様において、取得した前記関係を管理サーバに送信してもよい。
 (15)本発明の別の一態様であるコンピュータプログラムは、電力装置に対して着脱自在に装着される着脱式バッテリの電池容量を算出する処理と、前記着脱式バッテリの複数の充電率における該着脱式バッテリの開回路電圧を実測する処理と、前記着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係を複数取得する処理、とをコンピュータに実行させる。
 (16)請求項15に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
 上述した(1)、(8)、(15)、(16)の態様によれば、着脱式バッテリにおける充電率と開回路電圧との関係を精度良く測定することができる。
 上述した(2)、(9)の態様によれば、着脱式バッテリの電池容量を精度良く算出することができる。
 上述した(3)、(10)の態様によれば、異なる充電率で着脱式バッテリの開回路電圧をそれぞれ実測することができるため、着脱式バッテリにおける充電率と開回路電圧との関係を精度良く測定することができる。
 上述した(4)、(11)の態様によれば、着脱式バッテリが安定した状態で開回路電圧を取得することができるため、測定誤差を低減することができる。
 上述した(5)、(12)の態様によれば、前回測定してから所定期間経過した場合にのみ実測を行うため、着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係が変化したと考えられるタイミングで充電率と開回路電圧との関係を再度測定することができる。
 上述した(6)、(13)の態様によれば、着脱式バッテリの電池容量を精度良く算出することができる。
 上述した(7)、(14)の態様によれば、管理サーバにおいて各着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係を一元管理することができる。
本実施形態における測定システムの全体構成を示す図である。 本実施形態に係る着脱式バッテリの構成例を示す図である。 本実施形態に係る充電ステーション(充電装置)の構成例を示す図である。 本実施形態に係る管理サーバの構成例を示す図である。 本実施形態に係る着脱式バッテリのSOC-OCVカーブの生成手順のフローチャートである。 本実施形態に係る着脱式バッテリのSOC-OCVカーブの一例を示すグラフである。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の説明に用いる図面では、各部材を認識可能な大きさとするため、各部材の縮尺を適宜変更している。
 [全体構成]
 図1は、本実施形態における測定システム10の全体構成を示す図である。
 図1に示すように、測定システム10は、移動体である鞍乗り型の自動二輪車12(鞍乗型車両、電動車両(電力装置、電力利用装置)の一例)、着脱式バッテリ14(電池)、充電ステーション(充電装置)16、管理サーバ18、および携帯端末28を含んで構成される。
 測定システム10は、移動体である自動二輪車12の駆動源である着脱式バッテリ14を、複数のユーザで共同利用するシェアサービスを提供可能なシステムである。
 移動体は、図1に示す自動二輪車12(電動の鞍乗型車両)以外の車両を含む。車両ではない移動体の例は、例えば日本国特開2019-068552号公報に記載の、人や車両によって運ばれる可搬型充電給電装置である。
 その他、移動体は、移動ロボット、自律走行装置、電動自転車、自律走行車、その他の電動車両、ドローン飛行体、又はその他の電動式移動装置(電動モビリティ)であってもよい。
 以下、移動体の例として自動二輪車12を用いた一実施形態について詳述する。
 着脱式バッテリ14は、少なくとも電力により走行可能な自動二輪車12に対して着脱自在に装着されるカセット式の蓄電装置である。着脱式バッテリ14は、電池に関する電池情報を記憶する。以下、説明の便宜上、充電が必要になった着脱式バッテリ14を「使用済みバッテリ14u」、充電が完了した着脱式バッテリ14を「充電済みバッテリ14c」と区別する場合がある。なお、着脱式バッテリ14は、1つの自動二輪車12に少なくとも1つが搭載されている。着脱式バッテリ14の構成、および電池情報については後述する。なお、電池情報には、着脱式バッテリ14の識別情報(バッテリIDともいう)が含まれている。なお、本実施形態において、測定システム10で用いられる着脱式バッテリ14は1種類であるとする。
 充電ステーション(充電装置)16は、1つ以上の着脱式バッテリ14の保管及び/又は充電を行うための設備であり、複数の場所に設置されている。充電ステーション16の筐体20には、複数個(図1の例では12個)のスロットからなるスロット部21と、表示器161と、認証器162と、が設けられている。充電ステーション16は、ネットワークNWを介して、管理サーバ18と通信可能に接続されている。ネットワークNWは、無線通信網または有線通信網である。スロット部21の奥側には、着脱式バッテリ14を充電可能な充放電器163(図3)と接続部164(図3)が設けられている。充電ステーション16は、スロット部21に挿入された着脱式バッテリ14から電池情報を取得する。充電ステーション16は、スロット部21に挿入された着脱式バッテリ14に対してSOC-OCVカーブを取得し、電池情報にSOC-OCVカーブを関連付けて管理サーバ18に送信する。
 充電ステーション16は、使用済みバッテリ14uの個数と、充電済みバッテリ14cの個数を管理サーバ18に送信する。
 管理サーバ18は、充電ステーション16が送信する使用済みバッテリ14uの個数と、充電済みバッテリ14cの個数を取得し、取得した情報に基づいて充電ステーション16が保管している着脱式バッテリ14を管理する。管理サーバ18は、例えば携帯端末28を利用者が操作した結果に基づいて、着脱式バッテリ14を貸し出しの予約処理を行う。管理サーバ18は、予約結果を携帯端末28へ送信する。管理サーバ18は、利用者が着脱式バッテリ14を利用した状況に応じて課金を行う。なお、課金方法は、年契約、月契約、回数契約、一回毎の契約であってもよい。管理サーバ18は、充電ステーション16、および携帯端末28と、ネットワークNWを介して通信可能に接続されている。
 管理サーバ18は、充電ステーション16が送信するSOC-OCVカーブを取得し、取得した情報を各着脱式バッテリ14の電池情報に対応付けて記憶する。
 携帯端末28は、ユーザが携行する端末であり、例えばスマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン等である。利用者は携帯端末28を操作して、着脱式バッテリ14を貸し出し可能な充電ステーション16のうち1つを選択して予約する。携帯端末28は、操作された結果を管理サーバ18に送信する。
 [着脱式バッテリ14の構成]
 次に、着脱式バッテリ14の構成例を説明する。
 図2は、本実施形態に係る着脱式バッテリ14の構成例を示す図である。図2に示すように、着脱式バッテリ14は、蓄電部141、測定センサ142、BMU143、記憶部144、および接続部145を備える。
 蓄電部141は、例えば、二次電池や鉛蓄電池やキャパシタやリチウムイオン電池等のいずれか1つである。
 測定センサ142は、電圧や電流や温度を測定する各種センサから構成されている。測定センサ142は、測定した測定値をBMU143に出力する。温度センサは、蓄電部141の温度を測定する。また、電流センサは、蓄電部141に流れる電流値を測定する。
 また、電圧センサは、蓄電部141の電圧値を測定する。
 BMU143は、バッテリーマネージメントユニット(Battery Management Unit)であり、蓄電部141への充電や給電を制御する。BMU143は、充電ステーション16のスロット部21に着脱式バッテリ14が挿入された場合、記憶部144が記憶する情報を充電ステーション16に出力する。
 記憶部144は、着脱式バッテリ14の識別情報、着脱式バッテリ14の初期性能の情報、貸出から返却までの測定センサ142の測定値(含む温度情報)、貸出から返却までの着脱式バッテリ14のSOCの情報、着脱式バッテリ14の上限電圧および下限電圧等を記憶する。なお、初期性能情報は、蓄電部141の初期容量、蓄電部141の初期抵抗値である。記憶部144は、BMU143に処理を実行させるプログラムを記憶する。
 接続部145は、充電ステーション16のスロット部21との接続部であり、通信機能を有している。
 [充電ステーション16の構成]
 次に、充電ステーション16の構成例を説明する。
 図3は、本実施形態に係る充電ステーション16の構成例を示す図である。図3に示すように、充電ステーション16は、表示器161、認証器162、充放電器163、接続部164、通信部165、記憶部166、制御部167、および非常用電源168を備える。
 制御部167は、充電制御部1671、測定センサ1672、情報取得部1673、および処理部1674を備える。
 表示器161は、液晶表示装置、有機EL(Electro Luminescence)表示装置、電子インク表示装置等のいずれか1つである。表示器161は、制御部167が出力する情報を表示する。表示される情報は、例えば着脱式バッテリ14の残容量や使用料金等である。
 認証器162は、例えば近距離通信(NFC;Near Field Communication)を用いて利用者が携行するNFCカード(不図示)の記録情報を読み取る機器である。これにより、充電ステーション16は、この記録情報に含まれるユーザIDを用いて、シェアサービスの利用権限を有するユーザを認証する。認証器162は、取得したユーザIDを制御部167に出力する。
 充放電器163は、着脱式バッテリ14の接続部145と、充電ステーション16の接続部164とを接続した状態下に着脱式バッテリ14を制御部167の制御に応じて充放電する機器である。充放電器163には、着脱式バッテリ14に電力を供給するための電源(不図示)が接続されている。充放電器163は、非常時に電力を供給するための非常用電源168及び外部の非常用電源50に接続されている。
 接続部164は、着脱式バッテリ14との接続部であり、電力の供給と、情報の送受信を行う。接続部164は、着脱式バッテリ14が出力する情報を取得し、取得した情報を情報取得部1673に出力する。
 通信部165は、外部装置との間で有線又は無線により通信する。通信部165は、制御部167が出力する着脱式バッテリ14のSOC-OCVカーブを、ネットワークNWを介して管理サーバ18へ送信する。
 記憶部166は、充電ステーション16の識別情報、スロット部21に挿入されている着脱式バッテリ14それぞれの電池情報等を記憶する。記憶部166は、制御部167に処理を実行させるプログラムを記憶する。
 制御部167は、充電ステーション16を統括して制御する。制御部167は、着脱式バッテリ14から取得した情報に基づき、実測を行うか否かを判別し、実測を行うと判別した場合、着脱式バッテリ14の電池容量を算出した後に複数回開回路電圧を取得して充電率と開回路電圧との関係を測定する。すなわち、制御部167は、着脱式バッテリ14の電池容量を算出した後に、前記着脱式バッテリ14の複数の充電率における該着脱式バッテリの開回路電圧を実測して、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を複数取得する。具体的には、まず、制御部167は、着脱式バッテリ14を上限電圧まで充電した後に下限電圧まで放電することで電池容量を算出する。
 そして、制御部167は、算出した電池容量に基づき着脱式バッテリ14を充電して各充電率における開回路電圧を着脱式バッテリ14から取得する。すなわち、制御部167は、異なる充電率で着脱式バッテリ14の開回路電圧をそれぞれ実測する。このとき、制御部167は、着脱式バッテリ14を充電または放電後に所定時間放置してから着脱式バッテリ14の開回路電圧を取得(実測)する。また、制御部167は、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を前回取得してから所定期間経過した場合に、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を新たに取得する。また、制御部167は、着脱式バッテリ14の温度が所定範囲内の場合に、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を新たに取得する。また、制御部167は、通信部165を介して、測定した着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を通信部165に出力して管理サーバ18に送信する。なお、制御部167は、記憶部166が記憶するプログラムを読み出し実行することで、充電制御部1671、情報取得部1673、および処理部1674として機能する。
 充電制御部1671は、測定センサ1672の測定値に基づいて、充放電器163を制御して、スロット部21に挿入された着脱式バッテリ14への充放電を制御する。
 測定センサ1672は、例えば電流センサ、電圧センサである。測定センサ1672は、着脱式バッテリ14に流れる電流値と電圧値を測定し、測定した測定値を充電制御部1671に出力する。
 情報取得部1673は、接続部164に接続された着脱式バッテリ14が出力する情報を取得し、取得した情報を記憶部166に記憶させる。
 処理部1674は、測定センサ1672の測定値および情報取得部1673が取得した情報に基づいて、充放電器163に接続された着脱式バッテリ14におけるOCVとSOCの関係を示すSOC-OCVカーブを取得する。
 [管理サーバ18の構成]
 次に、管理サーバ18の構成例を説明する。
 図4は、本実施形態に係る管理サーバ18の構成例を示す図である。図4に示すように、管理サーバ18は、通信部181、記憶部182、制御部183、および出力部184を備える。
 通信部181は、外部装置との間で有線又は無線により通信する。通信部181は、充電ステーション16が送信した着脱式バッテリ14のSOC-OCVカーブを、ネットワークNWを介して受信し、受信した着脱式バッテリ14のSOC-OCVカーブを制御部183へ出力する。
 記憶部182は、各着脱式バッテリ14に関するバッテリ情報を記憶する。バッテリ情報には、各着脱式バッテリ14のSOC-OCVカーブとその取得日や上限電圧や下限電圧等が含まれる。記憶部182は、制御部183に処理を実行させるプログラムを記憶する。
 制御部183は、管理サーバ18を統括して制御する。制御部183は、通信部181が出力する着脱式バッテリ14のSOC-OCVカーブを取得し、取得したSOC-OCVカーブをその取得日とともに記憶部182に記憶させる。
 出力部184は、画像表示装置または印刷装置等である。
 [測定システム10の動作]
 続いて、本測定システム10の動作について説明する。まず、ユーザは、シェアサービス契約時に着脱式バッテリ14を受け取り、自動二輪車12に装着する。管理サーバ18は、貸し出した着脱式バッテリ14のバッテリIDと貸したユーザのユーザIDとを紐付けてシェアサービスの利用状況を示す利用状況情報に記憶する。その後、ユーザは、自動二輪車12に装着されている着脱式バッテリ14の電池残量が少なくなると、充電ステーション16に行き、充電済みバッテリ14cを充電済みバッテリ14cと交換する。ユーザは、スロット部21のスロットに使用済みバッテリ14uを格納し、他のスロットから充電済みバッテリ14cを取り出して交換する。このとき、充電ステーション16は、スロットに格納された使用済みバッテリ14uからバッテリID及びユーザIDを読み出す。そして、充電ステーション16は、使用済みバッテリ14uのバッテリIDとユーザIDの紐付けをカットし、新たに貸し出す充電済みバッテリ14cのバッテリIDに当該ユーザIDを紐付けして管理サーバ18に送信する。管理サーバ18は、受信した情報に基づいて、利用状況情報を更新する。これにより、どのユーザがどの着脱式バッテリ14を使用しているかを管理サーバ18で一元管理することができる。
 また、充電ステーション16は、着脱式バッテリ14がスロット部21に返却されて充放電器163に接続すると、着脱式バッテリ14からバッテリIDを読み出す。そして、充電ステーション16は、読み出したバッテリIDに基づいて管理サーバ18に問い合わせ、当該着脱式バッテリ14のSOC-OCVカーブを最後に取得した取得日を取得する。その後、充電ステーション16は、後述するSOC-OCVカーブの取得手順によりSOC-OCVカーブを取得する。充電ステーション16は、取得したSOC-OCVカーブにバッテリIDを付与して管理サーバ18に送信する。管理サーバ18は、充電ステーション16から受信したSOC-OCVカーブをその取得日とともに記憶する。これにより、各着脱式バッテリ14のSOC-OCVカーブを管理サーバ18で一元管理することができる。
 管理サーバ18で管理している各着脱式バッテリ14のSOC-OCVカーブは、着脱式バッテリ14の充電率等の状態推定に用いる他、着脱式バッテリ14毎の走行距離やユーザ毎の走行距離の算出等に活用される。
 [SOC-OCVカーブの生成手順]
 次に、SOC-OCVカーブの生成手順を説明する。
 図5は、本実施形態に係る着脱式バッテリ14のSOC-OCVカーブの生成手順のフローチャートである。充電ステーション16の制御部167は、新たに着脱式バッテリ14が充放電器163に接続されたときに、当該着脱式バッテリ14に対して図5に示す処理を実行する。
 (ステップS1)充電制御部1671は、着脱式バッテリ14のSOC-OCVカーブを前回取得してから所定の期間が経過したか否かを判定する。所定の期間が経過したと充電制御部1671が判定した場合には、ステップS2の処理に進む。また、所定の期間が経過していないと充電制御部1671が判定した場合には、ステップS14の処理に進む。
 (ステップS2)充電制御部1671は、着脱式バッテリ14が放電可能な充電ステーション16と接続しているか否かを判定する。放電可能な充電ステーション16と接続していると充電制御部1671が判定した場合には、ステップS3の処理に進む。また、放電可能な充電ステーション16と接続していないと充電制御部1671が判定した場合には、ステップS14の処理に進む。
 (ステップS3)情報取得部1673は、着脱式バッテリ14から蓄電部141の温度Tを取得する。その後、ステップS4の処理に進む。
 (ステップS4)充電制御部1671は、取得した温度Tが所定の規定値以上であるか否かを判定する。温度Tが低すぎると電池容量が異なることがあるため、当該温度の規定値は電池容量を正確に測定できると想定される温度である。温度Tが規定値以上であると充電制御部1671が判定した場合には、ステップS5の処理に進む。また、温度Tが規定値未満であると充電制御部1671が判定した場合には、ステップS14の処理に進む。
 (ステップS5)充電制御部1671は、着脱式バッテリ14を上限電圧まで充電する。上限電圧は、着脱式バッテリ14に応じて規定されている。情報取得部1673は、上限電圧の規定値を着脱式バッテリ14から取得してもよいし、管理サーバ18から取得してもよい。その後、ステップS6の処理に進む。
 (ステップS6)情報取得部1673は、着脱式バッテリ14を上限電圧まで充電してから所定時間放置し、当該所定時間放置後のOCVを着脱式バッテリ14から取得(実測)し、取得(実測)したOCVをSOC100%に対するOCVとする。その後、ステップS7の処理に進む。
 (ステップS7)充電制御部1671は、着脱式バッテリ14を下限電圧まで放電する。下限電圧は、着脱式バッテリ14に応じて規定されている。情報取得部1673は、下限電圧の規定値を着脱式バッテリ14から取得してもよいし、管理サーバ18から取得してもよい。例えば、充電制御部1671は、着脱式バッテリ14のエネルギーをグリッドに送電することで放電してもよいし、着脱式バッテリ14のエネルギーを他の着脱式バッテリ14に送電することで放電してもよいし、着脱式バッテリ14のエネルギーを非常用電源168又は外部の非常用電源50に送電することで放電してもよいし、負荷を用いて着脱式バッテリ14のエネルギーを消費することで放電してもよい。その後、ステップS8の処理に進む。
 (ステップS8)情報取得部1673は、着脱式バッテリ14を下限電圧まで放電してから所定時間放置し、当該所定時間放置後のOCVを着脱式バッテリ14から取得(実測)し、取得(実測)したOCVをSOC0%に対するOCVとする。その後、ステップS9の処理に進む。
 (ステップS9)処理部1674は、着脱式バッテリ14の電池容量Capaを算出する。具体的には、処理部1674は、Capa=ΣIにより電池容量Capaを算出する。ΣIは、上限電圧から下限電圧までの電流値Iの積算値である。その後、ステップL1の処理に進む。
 (ステップL1)処理部1674は、各SOCにおけるOCVが取得(実測)できるまでステップS10~ステップS12の処理を繰り返す。
 (ステップS10)充電制御部1671は、充電容量Capa/Nを着脱式バッテリ14に充電する。Nは、OCVを取得(実測)する回数であり、例えばSOC10%毎にOCVを取得(実測)する場合には10であり、SOC5%毎にOCVを取得(実測)する場合には20である。例えば、より精度良くSOC-OCVカーブを取得する場合にはNの値を大きく(例えば、N=20等)し、より短時間で実測を完了させる場合にはNの値を小さく(例えば、N=5等)することが考えられる。Nの値は使用状況に応じて変更してもよい。その後、ステップS11の処理に進む。
 (ステップS11)情報取得部1673は、着脱式バッテリ14を充電してから所定時間放置し、当該所定時間放置後のOCVを着脱式バッテリ14から取得(実測)し、取得(実測)したOCVを当該SOCにおけるOCVSOCとする。その後、ステップL2の処理に進む。
 (ステップL2)処理部1674は、SOCが100%になったか否かを判定する。SOCが100%になったと処理部1674が判定した場合には、ステップS12の処理に進む。また、SOCが100%になっていないと処理部1674が判定した場合には、ステップS10の処理に戻る。
 (ステップS12)処理部1674は、取得(実測)したOCV、OCV、及び各SOCにおけるOCVSOCに基づいて、SOC-OCVカーブを生成する。すなわち、処理部1674は、複数取得した着脱式バッテリ14のSOC-OCVの関係のうち、ある一つのSOC-OCVの関係(第1のSOC-OCVの関係)と、別のSOC-OCVの関係(第2のSOC-OCVの関係)とに基づいて、複数取得した着脱式バッテリ14のSOC-OCVの関係を補間することでSOC-OCVカーブを生成する。その後、ステップS13の処理に進む。
 (ステップS13)充電制御部1671は、充電ステーション16のシステムをオフにする。その後、処理を終了する。
 (ステップS14)充電制御部1671は、着脱式バッテリ14を上限電圧まで充電する。その後、処理を終了する。
 図6は、本実施形態における充電ステーション16が測定する着脱式バッテリ14のSOC-OCVカーブの一例を示すグラフである。図6において、縦軸はOCV(単位はボルト「V」)であり、横軸はSOC(単位はパーセント「%」)である。図6には、SOC10%毎にOCVを取得(実測)した(すなわちN=10である)場合を例示している。このように、着脱式バッテリ14の電池容量とSOC毎のOCVを実際に測定することにより、制御誤差を略0にすることができるため、従来に比べて精度の良いSOC-OCVカーブを取得することが可能となる。
 上述したとおり、本実施形態における測定システム10は、自動二輪車12に対して着脱自在に装着される1つ以上の着脱式バッテリ14と、1つ以上の着脱式バッテリ14の保管及び充電を行う充電ステーション16とを備える測定システムであって、充電ステーション16は、着脱式バッテリ14から取得した情報に基づき、実測を行うか否かを判別し、実測を行うと判別した場合、着脱式バッテリ14の電池容量を算出した後に複数回着脱式バッテリ14の開回路電圧を取得して着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を測定する制御部167を備える。換言すると、本実施形態における測定システム10は、電力装置12に対して着脱自在に装着される着脱式バッテリ14と、着脱式バッテリ14の充電を行う充電装置16とを備え、充電装置16は、着脱式バッテリ14の電池容量を算出した後に、前記着脱式バッテリ14の複数の充電率における該着脱式バッテリの開回路電圧を実測して、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を複数取得する制御部16を備える。また、本実施形態における測定方法は、電力装置12に対して着脱自在に装着される着脱式バッテリ14の電池容量を算出するステップと、着脱式バッテリ14の複数の充電率における該着脱式バッテリ14の開回路電圧を実測するステップと、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を複数取得するステップとを備える。また、本実施形態におけるコンピュータプログラムは、電力装置12に対して着脱自在に装着される着脱式バッテリ14の電池容量を算出する処理と、着脱式バッテリ14の複数の充電率における該着脱式バッテリ14の開回路電圧を実測する処理と、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を複数取得する処理とをコンピュータに実行させる。このような構成により、自動二輪車(電力装置)12の駆動源となる着脱式バッテリ14における充電率と開回路電圧との関係を精度良く測定することができる。
 また、制御部167は、着脱式バッテリ14を上限電圧まで充電し、その後下限電圧まで放電し、上限電圧から下限電圧までの電流値の積算値から電池容量を算出する。また、本実施形態の測定方法は、着脱式バッテリ14の上限電圧まで充電し、その後下限電圧まで放電し、上限電圧から下限電圧までの電流値の積算値から前記電池容量を算出する。このような構成により、着脱式バッテリ14の電池容量を精度良く算出することができる。
 また、制御部167は、電池容量に基づき着脱式バッテリ14を充電して各充電率における着脱式バッテリ14の開回路電圧を着脱式バッテリ14から取得する。換言すると、制御部167は、複数の着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係の一つ(第1の着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係)と、複数の着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係の他の一つ(第2の着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係)とに基づいて、複数の着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係を補間する。また、本実施形態の測定方法は、複数の着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係の一つ(第1の着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係)と、複数の着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係の他の一つ(第2の着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係)とに基づいて、複数の着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係を補間する。このような構成により、着脱式バッテリ14の各充電率における開回路電圧を実測することができるため、着脱式バッテリ14における充電率と開回路電圧との関係を精度良く測定することができる。
 また、制御部167は、着脱式バッテリ14を充電または放電した後所定時間放置した後に着脱式バッテリ14から着脱式バッテリ14の開回路電圧を取得する。換言すると、制御部167は、着脱式バッテリ14を充電または放電後に所定時間放置してから前記着脱式バッテリの開回路電圧を実測する。また、本実施形態の測定方法は、前記着脱式バッテリを充電または放電後に所定時間放置してから前記着脱式バッテリの開回路電圧を実測する。このような構成により、着脱式バッテリ14が安定した状態で開回路電圧を取得することができるため、測定誤差を低減することができる。
 また、制御部167は、複数の着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を前回取得してから所定期間経過した場合に、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を新たに取得(実測)する。また、本実施形態の測定方法は、複数の着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を前回取得してから所定期間経過した場合に、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を新たに取得(実測)する。このような構成により、前回測定してから所定期間経過した場合にのみ実測(取得)を行うため、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係が変化したと考えられるタイミングで充電率と開回路電圧との関係を再度測定することができる。
 また、制御部167は、着脱式バッテリ14の温度が所定範囲内の場合に、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を新たに取得(実測)する。また、本実施形態の測定方法は、着脱式バッテリ14の温度が所定範囲内の場合に、着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を新たに取得(実測)する。このような構成により、温度が低い場合には着脱式バッテリ14の電池容量が通常時と異なることがあるが、所定範囲を規定値以上とすることで、着脱式バッテリ14の電池容量を精度良く算出することができる。
 また、制御部167は、測定した着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を管理サーバ18に送信する。このような構成により、管理サーバ18において各着脱式バッテリ14の充電率と開回路電圧との関係を一元管理することができる。
 なお、本発明における着脱式バッテリ14、制御部167、または管理サーバ18が備える各部の機能全体あるいはその一部を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより着脱式バッテリ14、制御部167、または管理サーバ18が備える各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータシステム」は、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)を備えたWWWシステムも含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(RAM)のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
 また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク(通信網)や電話回線等の通信回線(通信線)のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよい。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であってもよい。
 以上、本発明を実施するための形態について実施形態を用いて説明したが、本発明はこうした実施形態に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の変形および置換を加えることができる。
 例えば、上述した実施形態では、制御部167は、取得したSOC-OCVカーブ及びその取得日を管理サーバ18に送信しているが、これに限らず、記憶部166に書き込んで充電ステーション16内で管理してもよいし、対応する着脱式バッテリ14に直接書き込んでもよい。
 また、上述した実施形態では、制御部167は、SOC0%~100%の範囲でSOC-OCVカーブを取得しているが、これに限らず、SOC90%まで等、所定範囲におけるSOC-OCVカーブを取得してもよい。
 また、上述した実施形態では、制御部167は、着脱式バッテリ14の温度が規定値以上のときに実測をしてSOC-OCVカーブを取得しているが、これに限らず、実測する温度の範囲は電池容量を安定して測定できる範囲内であればよい。
10…測定システム、12…自動二輪車(移動体、電力装置)、14…着脱式バッテリ、16…充電ステーション(充電装置)、18…管理サーバ、28…携帯端末、20…筐体、21…スロット部、161…表示器、162…認証器、141…蓄電部、142…測定センサ、143…BMU、144…記憶部、145…接続部、163…充放電器、164…接続部、165…通信部、166…記憶部、167…制御部、168…非常用電源、1671…充電制御部、1672…測定センサ、1673…情報取得部、1674…処理部、181…通信部、182…記憶部、183…制御部、184…出力部

Claims (16)

  1.  電力装置に対して着脱自在に装着される着脱式バッテリと、前記着脱式バッテリの充電を行う充電装置とを備え、
     前記充電装置は、前記着脱式バッテリの電池容量を算出した後に、前記着脱式バッテリの複数の充電率における該着脱式バッテリの開回路電圧を実測して、前記着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係を複数取得する制御部、を備える、
     測定システム。
  2.  前記制御部は、前記着脱式バッテリを上限電圧まで充電し、その後下限電圧まで放電し、前記上限電圧から前記下限電圧までの電流値の積算値から前記電池容量を算出する、
     請求項1に記載の測定システム。
  3.  前記制御部は、複数の前記関係の一つと、複数の前記関係の他の一つとに基づいて複数の前記関係を補間する、
     請求項1または請求項2に記載の測定システム。
  4.  前記制御部は、前記着脱式バッテリを充電または放電後に所定時間放置してから前記着脱式バッテリの開回路電圧を実測する、
     請求項1から請求項3いずれか1項に記載の測定システム。
  5.  前記制御部は、複数の前記関係を前回取得してから所定期間経過した場合に、前記関係を新たに取得する、
     請求項1から請求項4いずれか1項に記載の測定システム。
  6.  前記制御部は、前記着脱式バッテリの温度が所定範囲内の場合に、前記関係を新たに取得する、
     請求項1から請求項5いずれか1項に記載の測定システム。
  7.  前記制御部は、取得した前記関係を管理サーバに送信する、
     請求項1から請求項6いずれか1項に記載の測定システム。
  8.  電力装置に対して着脱自在に装着される着脱式バッテリの電池容量を算出するステップと、
     前記着脱式バッテリの複数の充電率における該着脱式バッテリの開回路電圧を実測するステップと、
     前記着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係を複数取得するステップ、とを備える
     測定方法。
  9.  前記着脱式バッテリの上限電圧まで充電し、その後下限電圧まで放電し、前記上限電圧から前記下限電圧までの電流値の積算値から前記電池容量を算出する、
     請求項8に記載の測定方法。
  10.  複数の前記関係の一つと、複数の前記関係の他の一つとに基づいて複数の前記関係を補間する、
     請求項8または請求項9に記載の測定方法。
  11.  前記着脱式バッテリを充電または放電後に所定時間放置してから前記着脱式バッテリの開回路電圧を実測する、
     請求項8から請求項10いずれか1項に記載の測定方法。
  12.  複数の前記関係を前回取得してから所定期間経過した場合に、前記関係を新たに取得する、
     請求項8から請求項11いずれか1項に記載の測定方法。
  13.  前記着脱式バッテリの温度が所定範囲内の場合に、前記関係を新たに取得する、
     請求項8から請求項12いずれか1項に記載の測定方法。
  14.  取得した前記関係を管理サーバに送信する、
     請求項8から請求項13いずれか1項に記載の測定方法。
  15.  電力装置に対して着脱自在に装着される着脱式バッテリの電池容量を算出する処理と、
     前記着脱式バッテリの複数の充電率における該着脱式バッテリの開回路電圧を実測する処理と、
     前記着脱式バッテリの充電率と開回路電圧との関係を複数取得する処理、と
     をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラム。
  16.  請求項15に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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