WO2021065929A1 - 充電ステーション、電池管理システム、及び、充電方法 - Google Patents

充電ステーション、電池管理システム、及び、充電方法 Download PDF

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WO2021065929A1
WO2021065929A1 PCT/JP2020/036970 JP2020036970W WO2021065929A1 WO 2021065929 A1 WO2021065929 A1 WO 2021065929A1 JP 2020036970 W JP2020036970 W JP 2020036970W WO 2021065929 A1 WO2021065929 A1 WO 2021065929A1
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storage device
power storage
deterioration
charging
degree
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勇二 海上
井口 敏祐
大森 基司
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • H02J2310/48The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle for electric vehicles [EV] or hybrid vehicles [HEV]
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    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/16Information or communication technologies improving the operation of electric vehicles

Definitions

  • the present disclosure relates to a charging station for detecting fraud and deterioration of a power storage device mounted on an electric vehicle, a battery management system, and a charging method.
  • Patent Document 1 discloses a method of detecting an illegal power storage device in which a genuine encryption module is illegally introduced.
  • Patent Document 1 has a problem that the available electric power of the power storage device cannot be maintained above a certain amount.
  • the charging station is a charging station that charges a power storage device, and is an authentication unit that performs mutual authentication with the power storage device connected for charging.
  • An acquisition unit that acquires the degree of deterioration of the power storage device from a power storage device whose validity has been confirmed by mutual authentication, and a memory having tamper resistance that stores the degree of deterioration acquired by the acquisition unit.
  • a control unit that does not charge the power storage device is provided.
  • the battery management system is a battery management system including a power storage device and a charging station, and the power storage device mutually authenticates with the charging station connected for charging.
  • the first authentication unit that performs the above operation, the first memory having tamper resistance that stores the degree of deterioration related to the deterioration of the power storage device, and the degree of deterioration stored in the first memory are stored in the charging station.
  • the charging station includes a transmission unit for transmitting, and the charging station is provided with a second authentication unit that performs mutual authentication between the power storage device connected for charging, and a power storage device whose validity has been confirmed in the mutual authentication.
  • a second acquisition unit that acquires the degree of deterioration related to the deterioration of the power storage device, a second memory having tamper resistance that stores the degree of deterioration acquired by the second acquisition unit, and the second memory.
  • a control unit that does not charge the power storage device is provided.
  • the charging method is a charging method by a charging station that charges a power storage device, and mutual authentication is performed with the power storage device connected to the charging station for charging.
  • the degree of deterioration related to the deterioration of the power storage device is acquired from the power storage device whose validity has been confirmed in the mutual authentication, and the acquired degree of deterioration is stored in the tamper-resistant memory provided in the charging station, and the power storage is performed.
  • the degree of deterioration of the device indicates that the deterioration has progressed beyond a predetermined threshold value, the power storage device is not charged.
  • the amount of available electric power of the power storage device can be maintained above a certain amount.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the overall configuration of the battery management system according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the overall configuration of the electric vehicle according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of the vehicle management unit according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of the power storage device according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of the charging station according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of the configuration of the server according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing an example of the charging process according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an example of the authentication process between the power storage device and the electric vehicle according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an example of battery ID notification processing according to the embodiment.
  • a replaceable power storage device having a secondary battery is used as a power source for the electric vehicle, and a service for replacing the power storage device is known.
  • a plurality of power storage devices are charged at the same time at the charging station, and the charged power storage devices are provided to the user at any time.
  • the user replaces the low battery power storage device with another charged power storage device at the charging station.
  • the user can continue running the electric vehicle simply by replacing the power storage device without considering the charging time of the power storage device, and can expect an extension of the mileage.
  • Illegal batteries are detected by determining whether or not there are multiple connection information corresponding to the same identification information using the charge / discharge information associated with the connection information related to the charge / discharge device obtained when the battery is charged. The method of doing so is disclosed.
  • the secondary battery of the power storage device deteriorates depending on the usage conditions (hereinafter, the deterioration of the secondary battery of the power storage device is simply referred to as the power storage device. (Called deterioration). At this time, if the usage history including the usage status of the power storage device is falsified, the deterioration of the power storage device cannot be detected. Therefore, in the service of exchanging the power storage device, many deteriorated power storage devices are distributed.
  • the charging station is a charging station that charges a power storage device, and has a correctness in mutual authentication with an authentication unit that performs mutual authentication with the power storage device connected for charging.
  • An acquisition unit that acquires the degree of deterioration of the power storage device from the confirmed power storage device, a memory having tamper resistance that stores the degree of deterioration acquired by the acquisition unit, and a memory that is stored in the memory.
  • a control unit that does not charge the power storage device is provided.
  • the charging station acquires the degree of deterioration of the power storage device from the power storage device whose validity has been confirmed by performing mutual authentication, and indicates that the degree of deterioration has progressed beyond a predetermined threshold value. If so, do not charge the power storage device. Therefore, it is possible to prevent the deteriorating power storage device from being used and distributed. As a result, the amount of available electric power of the power storage device can be maintained above a certain amount.
  • control unit may charge the power storage device when it does not indicate that the deterioration degree of the power storage device is more than the predetermined threshold value.
  • the degree of deterioration may be at least one of the number of times of charging, the amount of charging, and SOH (State Of Health).
  • the degree of deterioration of the power storage device can be determined according to the number of times of charging, the amount of charging, and SOH (State Of Health).
  • the acquisition unit further acquires the identifier of the power storage device and the control unit indicates that the deterioration degree of the power storage device is more than the predetermined threshold value, the power storage device of the power storage device is deteriorated.
  • the identifier may be sent to the management device.
  • the acquisition unit may further acquire the identifier of the power storage device, and the control unit may transmit the identifier of the power storage device whose validity has not been confirmed in the mutual authentication to the management device.
  • the degree of deterioration is the number of times of charging, and when the power storage device is charged, the control unit manages a new number of times of charging by adding 1 to the number of times of charging of the power storage device stored in the memory. May be sent to.
  • the battery management system is a battery management system including a power storage device and a charging station, and the power storage device mutually authenticates with the charging station connected for charging.
  • the first authentication unit that performs the above operation, the first memory having tamper resistance that stores the degree of deterioration related to the deterioration of the power storage device, and the degree of deterioration stored in the first memory are stored in the charging station.
  • the charging station includes a transmission unit for transmitting, and the charging station is provided with a second authentication unit that performs mutual authentication between the power storage device connected for charging, and a power storage device whose validity has been confirmed in the mutual authentication.
  • a second acquisition unit that acquires the degree of deterioration related to the deterioration of the power storage device, a second memory having tamper resistance that stores the degree of deterioration acquired by the second acquisition unit, and the second memory.
  • a control unit that does not charge the power storage device is provided.
  • the battery ID of another power storage device can be transmitted to the charging station via a legitimate power storage device.
  • the first authentication unit further performs mutual authentication with the electric vehicle to which the power storage device is connected, and the power storage device is further different from the power storage device from the electric vehicle.
  • the first memory includes an identifier of the other power storage device acquired by the first acquisition unit, and the transmission unit is stored in the first memory. The identifier of the other power storage device may be transmitted to the charging station connected for charging.
  • the charging station acquires the degree of deterioration of the power storage device from the power storage device whose validity has been confirmed by performing mutual authentication, and indicates that the degree of deterioration has progressed beyond a predetermined threshold value. If so, do not charge the power storage device. Therefore, it is possible to prevent the deteriorating power storage device from being used and distributed. As a result, the amount of available electric power of the power storage device can be maintained above a certain amount.
  • the charging method is a charging method by a charging station that charges a power storage device, and mutual authentication is performed with the power storage device connected to the charging station for charging.
  • the degree of deterioration related to the deterioration of the power storage device is acquired from the power storage device whose validity has been confirmed in the mutual authentication, and the acquired degree of deterioration is stored in the tamper-resistant memory provided in the charging station, and the power storage is performed.
  • the degree of deterioration of the device indicates that the deterioration has progressed beyond a predetermined threshold value, the power storage device is not charged.
  • the charging station acquires the degree of deterioration of the power storage device stored in the first memory having tamper resistance from the power storage device whose validity has been confirmed by performing mutual authentication, and the degree of deterioration. If indicates that the deterioration has progressed beyond a predetermined threshold value, the power storage device is not charged. Therefore, it is possible to appropriately determine whether or not to charge the power storage device using the degree of deterioration that has not been tampered with. Therefore, it is possible to prevent the deteriorating power storage device from being used and distributed. As a result, the amount of available electric power of the power storage device can be maintained above a certain amount.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the overall configuration of the battery management system according to the embodiment.
  • the battery management system 100 includes a power storage device 120, an electric vehicle 10 operated by the electric power of the power storage device 120, and a charging station 20 for charging the power storage device 120.
  • the battery management system 100 may further include a server 30, a charging facility 40, and a communication network 50.
  • the charging station 20 and the server 30 are communicably connected to each other via the communication network 50.
  • the communication network 50 may be a general-purpose network such as the Internet or a dedicated network.
  • the communication network 50 is a mobile communication such as, for example, a 3rd generation mobile communication system (3G), a 4th generation mobile communication system (4G), a 5th generation mobile communication system (5G), or LTE (registered trademark). It may include a system.
  • 3G 3rd generation mobile communication system
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • LTE registered trademark
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the overall configuration of the electric vehicle according to the embodiment.
  • the electric vehicle 10 includes a vehicle management unit 110, a communication unit 130, and a connection unit 140.
  • the vehicle management unit 110 is a processing unit that controls the operation of the electric vehicle 10. The specific configuration of the vehicle management unit 110 will be described later with reference to FIG.
  • the vehicle management unit 110 is realized by, for example, a control circuit including a processor and a memory.
  • the communication unit 130 may be communicably connected to the server 30 via the communication network 50, or may be communicably connected to another device via the communication network 50. Further, the communication unit 130 may be connected so as to be able to directly communicate with another device.
  • the communication interface that realizes the communication unit 130 may be any communication interface that can be connected to the communication network 50.
  • the communication interface is a communication interface that communicates with the communication network 50 by communicating with the base station of the mobile communication system.
  • the communication interface is, for example, a mobile communication system such as a 3rd generation mobile communication system (3G), a 4th generation mobile communication system (4G), a 5th generation mobile communication system (5G), or LTE (registered trademark). It may be a wireless communication interface conforming to the communication standard used in.
  • the communication interface may be, for example, a wireless LAN (Local Area Network) interface conforming to the IEEE802.11a, b, g, n, ac standard, and may be a router (for example, a mobile wireless LAN router) not shown. It may be a communication interface that communicates with the communication network 50 by a communication connection.
  • the communication interface that realizes the communication unit 130 may be included in the control circuit that realizes the vehicle management unit 110.
  • the connection unit 140 is connected to the power storage device 120 and receives power from the power storage device 120.
  • the electric power from the power storage device 120 is supplied to an actuator (for example, a motor) that generates power of the electric vehicle 10, a control circuit that realizes the vehicle management unit 110, a communication interface that realizes the communication unit 130, and the like.
  • the connection unit 140 receives the battery information which is the information of the power storage device 120 from the power storage device 120.
  • the connection unit 140 is connected to the power terminal of the power storage device 120, is connected to a power receiving terminal (not shown) for receiving power supply from the power storage device 120, and is connected to a communication terminal of the power storage device 120, and is connected to the power storage device. It has a communication terminal (not shown) for receiving battery information which is information of the power storage device 120 from 120.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of the vehicle management unit according to the embodiment.
  • the vehicle management unit 110 includes an authentication unit 1101, a control unit 1102, a charge management unit 1103, and a recording unit 1104.
  • the authentication unit 1101 authenticates the power storage device 120 connected to the connection unit 140.
  • the authentication unit 1101 has a security chip that holds an encryption key or a certificate used for authentication.
  • the security chip has tamper resistance to prevent falsification and leakage of the encrypted key or certificate it holds.
  • the authentication unit 1101 does not have to have a security chip that holds an encryption key or a certificate.
  • the vehicle management unit 110 may have the security chip.
  • the authentication unit 1101 that does not have a security chip holds an encrypted encryption key or certificate.
  • the authentication unit 1101 may decrypt the encrypted encryption key or certificate in the security chip of the vehicle management unit 110, and perform authentication using the decrypted encryption key or certificate.
  • the authentication unit 1101 authenticates the power storage device 120, and if the power storage device 120 connected to the connection unit 140 is illegal as a result of the authentication, the ID of the illegal power storage device 120 (hereinafter referred to as a battery ID) is recorded. Output to 1104.
  • the battery ID is an example of an identifier that identifies the power storage device 120.
  • the authentication unit 1101 notifies the server 30 of the illegal battery ID of the illegal power storage device 120 connected to the connection unit 140.
  • the authentication unit 1101 may perform mutual authentication with the power storage device 120 using, for example, TLS (Transport Layer Security).
  • the control unit 1102 controls the operation of the electric vehicle 10.
  • the control unit 1102 controls the operation of the actuator that generates the power of the electric vehicle 10 in response to the operation by the user of the electric vehicle 10.
  • the control unit 1102 controls the operation related to the running of the electric vehicle 10 according to the operation of the user.
  • the charge management unit 1103 controls the charge of the power storage device 120 connected to the connection unit 140.
  • the charge management unit 1103 charges the power storage device 120 connected to the connection unit 140 of the electric vehicle 10 with the electric power from the power source.
  • the power source may be, for example, the charging equipment 40 or a household outlet.
  • the recording unit 1104 manages an illegal battery ID of the illegal power storage device 120.
  • the recording unit 1104 stores an illegal battery ID of the illegal power storage device 120, and every time the illegal power storage device 120 is connected to the connection unit 140, the illegal power storage device 120 connected to the connection unit 140 is illegal. By storing the battery ID, the illegal battery ID of the illegal power storage device 120 is managed.
  • the recording unit 1104 may store the invalid battery ID and the date and time when the illegal power storage device 120 having the invalid battery ID is connected to the connection unit 140 in association with each other.
  • the recording unit 1104 may be a security chip (memory) having tamper resistance.
  • the authentication unit 1101 and the recording unit 1104 perform processing for managing the battery ID of the unauthorized power storage device 120.
  • the authentication unit 1101 and the recording unit 1104 may perform not only a process for managing the battery ID of the illegal power storage device 120 but also a process for managing the battery ID of the legitimate power storage device 120.
  • the authentication unit 1101 When managing the battery ID of the legitimate power storage device 120, the authentication unit 1101 further records the legitimate battery ID of the legitimate power storage device 120 in the recording unit 1104 when the legitimate power storage device 120 is connected to the connection unit 140. Output.
  • the authentication unit 1101 notifies the server 30 of the legitimate battery ID of the legitimate power storage device 120 connected to the connection section 140.
  • the authentication unit 1101 further associates an identifier indicating whether the battery ID is invalid or normal with each battery ID. Output.
  • the recording unit 1104 further manages the battery ID of the legitimate power storage device 120. That is, the recording unit 1104 manages the battery ID of the illegal power storage device 120 and the battery ID of the legitimate power storage device 120.
  • the recording unit 1104 stores the battery IDs of all the power storage devices 120 connected to the connection unit 140 regardless of whether the power storage device 120 is illegal, and the connection unit 140 is connected each time the power storage device 120 is connected to the connection unit 140.
  • the battery ID of the connected power storage device 120 is stored.
  • the recording unit 1104 further stores an identifier indicating whether the battery ID is invalid or normal in order to distinguish the battery ID of the illegal power storage device 120 from the battery ID of the legitimate power storage device 120. As a result, the recording unit 1104 manages the battery ID of the illegal power storage device 120 and the battery ID of the legitimate power storage device 120.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of the power storage device according to the embodiment.
  • the power storage device 120 includes an authentication unit 1201, a measurement unit 1202, a control unit 1203, a recording unit 1204, and a communication unit 1205.
  • the authentication unit 1201 authenticates the vehicle management unit 110 connected to supply the electric power stored in the power storage device 120, or the charging station 20 connected to charge the power storage device 120.
  • the authentication unit 1201 has a security chip that holds an encryption key or a certificate used for authentication.
  • the security chip has tamper resistance to prevent falsification and leakage of the encrypted key or certificate it holds.
  • the authentication unit 1201 does not have to have a security chip that holds an encryption key or a certificate.
  • the power storage device 120 may have the security chip.
  • the authentication unit 1201 which does not have a security chip holds an encrypted encryption key or certificate.
  • the authentication unit 1201 may decrypt the encrypted encryption key or certificate in the security chip of the power storage device 120, and perform authentication using the decrypted encryption key or certificate.
  • the authentication unit 1201 authenticates the electric vehicle 10 or the charging station 20 each time it is connected, and as a result of the authentication, if the connected electric vehicle 10 is illegal, or the connected charging station 20 is illegal. If there is, the ID of the illegal electric vehicle 10 (hereinafter referred to as the vehicle ID) or the ID of the illegal charging station 20 (hereinafter referred to as the station ID) is recorded in the recording unit 1204.
  • the authentication unit 1201 may perform mutual authentication with the electric vehicle 10 or the charging station 20 using TLS, for example.
  • the measuring unit 1202 measures the degree of deterioration of the power storage device 120.
  • the measuring unit 1202 may measure the degree of deterioration at regular intervals, or may measure the degree of deterioration each time it is connected to the electric vehicle 10 or the charging station 20.
  • the degree of deterioration is, for example, at least one of the number of times the power storage device 120 is charged, the amount of charge of the power storage device 120, and the SOH (State Of Health) of the power storage device 120.
  • the charge amount of the power storage device 120 may be the charge amount for each time or the cumulative charge amount. As for the number of charges and the amount of charges, the larger the number, the more the degree of deterioration is. The smaller the number of SOH, the more advanced the degree of deterioration.
  • the control unit 1203 controls the charging and discharging of the power storage device 120.
  • the recording unit 1204 stores the degree of deterioration measured by the measuring unit 1202.
  • the recording unit 1204 may store the degree of deterioration and the date and time when the degree of deterioration was measured in association with each other.
  • the recording unit 1204 may have a security chip (memory) having tamper resistance so that the stored deterioration degree cannot be tampered with.
  • the communication unit 1205 is connected to the connection unit 140 of the electric vehicle 10 so as to be able to communicate with the electric vehicle 10. Similarly, the communication unit 1205 is connected to the charging station 20 for charging so as to be communicable with the charging station 20.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of the charging station according to the embodiment.
  • the charging station 20 includes a user authentication unit 201, a battery authentication unit 202, a control unit 203, a recording unit 204, and a communication unit 205.
  • the user authentication unit 201 authenticates the user who uses the charging station 20.
  • the user authentication unit 201 may perform password authentication using the user ID and password by acquiring the user ID and password from an input interface (not shown).
  • password authentication the user authentication unit 201 authenticates the user by collating the user ID and password registered in advance with the user ID and password acquired from the input interface.
  • the user ID and password registered in advance are examples of user information.
  • the user authentication unit 201 may authenticate using the membership card owned by the user.
  • the user authentication unit 201 authenticates the user by collating the information of the membership card registered in advance with the information of the membership card read by the input interface.
  • the pre-registered membership card information is an example of user information.
  • the user authentication unit 201 may perform biometric authentication on the user.
  • biometric authentication for example, face authentication or iris authentication using an input interface such as a camera may be performed.
  • biometric authentication the user authentication unit 201 authenticates the user by collating the biometric information of the user registered in advance with the biometric information of the user read by the input interface.
  • the biometric information of the user registered in advance is an example of the user information.
  • the user authentication unit 201 may use a conventional authentication method in addition to the above authentication method.
  • the user authentication unit 201 may acquire pre-registered user information used for user authentication from the server 30.
  • the user authentication unit 201 may transmit the user information acquired from the input interface at the time of authentication to the server 30 and acquire the result of the authentication process performed by the server 30.
  • the battery authentication unit 202 authenticates the power storage device 120 stored in the charging station 20 and connected for charging.
  • the battery authentication unit 202 has a security chip that holds an encryption key or a certificate used for authentication.
  • the security chip has tamper resistance to prevent falsification and leakage of the encrypted key and certificate it holds.
  • the battery authentication unit 202 does not have to have a security chip that holds an encryption key or a certificate.
  • the charging station 20 may have the security chip.
  • the battery authentication unit 202 which does not have a security chip, holds an encrypted encryption key or certificate.
  • the battery authentication unit 202 may decrypt the encrypted encryption key or certificate in the security chip of the charging station 20, and perform authentication using the decrypted encryption key or certificate.
  • the battery authentication unit 202 notifies the server 30 of the number of times of charging when the authentication of the secondary battery is successful and the charging is completed.
  • the battery authentication unit 202 may perform mutual authentication with the power storage device 120 connected for charging, for example, using TLS.
  • the communication unit 205 makes a communication connection with the power storage device 120 connected for charging, and acquires battery information about the power storage device 120 from the power storage device 120.
  • the battery information includes at least one of the battery ID and the degree of deterioration.
  • the communication unit 205 acquires the degree of deterioration of the power storage device 120 from the power storage device 120 whose validity has been confirmed. You may.
  • the communication unit 205 is an example of an acquisition unit.
  • the control unit 203 controls the charging of the power storage device 120 stored in the charging station 20 and connected for charging.
  • the control unit 203 when the user authentication unit 201 succeeds in authenticating the user and the battery authentication unit 202 succeeds in authenticating the power storage device 120, that is, the user is a legitimate user and the power storage device 120 If it is a legitimate power storage device 120, the degree of deterioration of the power storage device 120 is determined.
  • the control unit 203 when the user authentication unit 201 fails to authenticate the user and the battery authentication unit 202 fails to authenticate the power storage device 120, that is, the user is an unauthorized user or the power storage device 120 If is an illegal power storage device 120, the power storage device 120 is not charged. That is, in this case, the control unit 203 prohibits charging of the power storage device 120.
  • the control unit 203 determines the degree of deterioration of the power storage device 120. That is, the control unit 203 determines whether or not the degree of deterioration of the power storage device 120 has progressed beyond a predetermined threshold value. Then, the control unit 203 does not charge the power storage device 120 when the degree of deterioration of the power storage device 120 indicates that the deterioration has progressed beyond a predetermined threshold value. That is, in this case, the control unit 203 prohibits charging of the power storage device 120. Further, the control unit 203 charges the power storage device 120 when the degree of deterioration of the power storage device 120 does not indicate that the deterioration has progressed beyond a predetermined threshold value. That is, the control unit 203 does not charge the power storage device 120 that has deteriorated more than the predetermined degree of deterioration, but charges the power storage device 120 that has not deteriorated more than the predetermined degree of deterioration.
  • the control unit 203 determines whether or not the number of times of charging is larger than the predetermined number of times of charging as a predetermined threshold value. The control unit 203 determines that the deterioration degree of the power storage device 120 is more advanced than the predetermined deterioration degree when the number of times of charging is more than the predetermined number of times of charging, and when the number of times of charging is less than or equal to the predetermined number of times of charging, the power storage It is determined that the degree of deterioration of the device 120 has not progressed more than the predetermined degree of deterioration.
  • the control unit 203 determines whether or not the charge amount is larger than the predetermined charge amount as a predetermined threshold value. The control unit 203 determines that the deterioration degree of the power storage device 120 is more advanced than the predetermined deterioration degree when the charge amount is larger than the predetermined charge amount, and stores electricity when the charge amount is less than or equal to the predetermined charge amount. It is determined that the degree of deterioration of the device 120 has not progressed more than the predetermined degree of deterioration.
  • the control unit 203 determines whether or not the SOH is smaller than the predetermined SOH as a predetermined threshold value.
  • the control unit 203 determines that the deterioration degree of the power storage device 120 is more advanced than the predetermined deterioration degree, and when the SOH is less than or equal to the predetermined SOH, the deterioration degree of the power storage device 120 is deteriorated. It is determined that the degree of deterioration has not progressed more than the predetermined degree of deterioration.
  • control unit 203 may transmit the battery ID of the power storage device 120 whose validity has not been confirmed by mutual authentication, that is, the battery ID of the illegal power storage device 120 to the server 30 via the communication unit 205. .. Further, when the control unit 203 indicates that the degree of deterioration of the power storage device 120 is higher than a predetermined threshold value, the control unit 203 may transmit the battery ID of the power storage device 120 to the server 30 via the communication unit 205. ..
  • the recording unit 204 stores the battery ID of the power storage device 120 connected to the charging station 20 for charging.
  • the recording unit 204 stores the battery IDs of all the power storage devices 120 connected for charging, and stores the battery IDs of the connected power storage devices 120 each time the power storage device 120 is connected.
  • the recording unit 204 may store the battery ID and the date and time when the power storage device 120 having the battery ID is connected to the charging station in association with each other.
  • the recording unit 204 may further store an identifier indicating whether the battery ID is invalid or normal in order to distinguish the battery ID of the illegal power storage device 120 from the battery ID of the legitimate power storage device 120.
  • the recording unit 204 manages the battery ID of the illegal power storage device 120 and the battery ID of the legitimate power storage device 120.
  • the recording unit 204 may be a security chip (memory) having tamper resistance.
  • the recording unit 204 may store the degree of deterioration of the power storage device 120 acquired from the power storage device 120. Further, when the recording unit 204 acquires the degree of deterioration corresponding to the battery ID of the power storage device 120 connected to the charging station 20 from the server 30, the recording unit 204 stores the battery ID and the acquired degree of deterioration in association with each other.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of the configuration of the server according to the embodiment.
  • the server 30 includes a user management unit 301, a battery management unit 302, an encryption key management unit 303, a recording unit 304, and a communication unit 305.
  • the server 30 is an example of a management device.
  • the user management unit 301 manages the user information of the user who is the target of providing the service.
  • the user management unit 301 acquires user information from the user in advance by causing the user to register the user information at the start of using the service, and uses the acquired user information for authentication.
  • the user information managed by the user management unit 301 may be, for example, the user's ID and password, the information of the membership card held by the user, or the face used for face authentication, as described above. It may be biological information such as an image feature amount and an iris image feature amount used for iris recognition.
  • the battery management unit 302 manages the power storage device 120.
  • the battery management unit 302 stores the battery IDs of the plurality of power storage devices 120 that have been shipped. For example, when the battery management unit 302 detects a plurality of the same battery IDs of the power storage device 120 connected to the charging station 20 acquired by the communication unit 305, the battery IDs of the power storage devices 120 having the same battery ID are plurality of. May be detected as an invalid battery ID.
  • the battery management unit 302 stores the detected invalid battery ID in the recording unit 304 as an invalid battery ID.
  • the battery management unit 302 updates the identification information associated with the battery ID stored in the recording unit 304 from the identification information indicating that it is valid to the identification information indicating that it is invalid. Further, the battery management unit 302 indicates that the invalid battery ID acquired from the charging station 20 by the communication unit 305 and the identification information associated with the same battery ID in the recording unit 304 are valid. Update to the identification information indicating that it is illegal.
  • the encryption key management unit 303 manages the encryption key stored in the electric vehicle 10, the power storage device 120, and the charging station 20.
  • the encryption key management unit 303 stores, for example, the IDs of the electric vehicle 10, the power storage device 120, and the charging station 20 in association with the encryption key associated with these IDs in the recording unit 304. ..
  • the encryption key management unit 303 manages the encryption key by issuing or invalidating the encryption key. Specifically, the encryption key management unit 303 manages the encryption key by storing the encryption key in the recording unit 304 in association with the identification information indicating whether the encryption key is valid or invalid. Do.
  • the encryption key may be issued by a third party or the server 30. The issued encryption key is sent to the manufacturer of each electric vehicle, the manufacturer of the secondary battery, and the charging station 20, and is stored in each of the electric vehicle 10, the power storage device 120, and the charging station 20.
  • the recording unit 304 stores the battery ID of the power storage device 120 and the encryption key or certificate issued to the power storage device 120. Further, the recording unit 304 stores the vehicle ID of the electric vehicle 10 and the encryption key or certificate issued to the electric vehicle 10. Further, the recording unit 304 stores the station ID of the charging station 20 and the encryption key or certificate issued to the charging station 20.
  • the charging equipment 40 charges the power storage device 120 removed from the electric vehicle 10 or charges the power storage device 120 mounted on the electric vehicle 10 via a charging device attached to the electric vehicle 10.
  • the power storage device 120 may record the degree of deterioration or information on the charging equipment 40 that has charged the power storage device 120 in the recording unit 1104.
  • Information on the charging equipment 40 includes the location where the charging equipment 40 is installed, the date and time when the power storage device 120 was charged, the charging time required for charging the power storage device 120, and the charging of the power storage device 120 as quick charging or low speed charging. It may include information indicating the above.
  • the power storage device 120 may store the position information of the electric vehicle 10 or the power storage device as information of the charging equipment 40 at the time of charging. ..
  • the charging equipment 40 may stop charging the power storage device 120.
  • the abnormal charging may be, for example, charging at a voltage higher than a predetermined voltage, charging at a current higher than a predetermined current, or lower than a predetermined temperature (air temperature). It may be charged at temperature.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing an example of the charging process according to the embodiment.
  • Step S101 The charging station 20 authenticates the user who has come to replace the power storage device 120.
  • the charging station 20 determines that the user is a legitimate user, the charging station 20 unlocks the door of the charging space in which the power storage device 120 that has already been charged is placed, and the door opens. To give permission.
  • the user replaces the power storage device 120 that is placed in the charging space where the door is unlocked and has already been charged with the power storage device 120 used in the electric vehicle 10. be able to.
  • Step S102 When the user stores the power storage device 120 used in the electric vehicle 10 in the charging station 20, the charging station 20 and the power storage device 120 are charged with the power storage device 120 newly placed in the charging space. Mutual authentication processing is performed between the station 20 and the station 20.
  • Step S103 The power storage device 120 determines whether or not the authentication with the charging station 20 is successful.
  • Step S104 When the authentication with the charging station 20 is not successful (No in S103), the power storage device 120 stores the station ID of the charging station 20 in which the authentication is not successful, and ends without charging. ..
  • Step S105 The charging station 20 determines whether or not the authentication with the power storage device 120 is successful.
  • Step S106 When the authentication with the power storage device 120 is not successful (No in S105), the charging station 20 transmits the battery ID of the power storage device 120 for which the authentication is not successful to the server 30, and the power storage device 120 It ends without charging.
  • Step S107 When the authentication with the charging station 20 is successful (Yes in S103), the power storage device 120 notifies the charging station 20 of the degree of deterioration stored in the recording unit 1204.
  • the number of times of charging described below can be read as the degree of deterioration, or can be read as an example of the degree of deterioration other than the number of times of charging.
  • Step S108 When the authentication with the power storage device 120 is successful (Yes in S105), the charging station 20 may inquire the server 30 about the number of times of charging based on the battery ID of the power storage device 120 and acquire the charging station 20.
  • Step S109 When the server 30 acquires the battery ID from the charging station 20, it notifies the number of times of charging of the corresponding power storage device 120.
  • Step S110 The charging station 20 verifies whether there is a contradiction in the number of charges from the acquired number of charges and whether the number of charges is equal to or less than the threshold value.
  • Step S111 When the number of times of charging exceeds the threshold value (No in S110), the charging station 20 notifies the server 30 of the battery ID and ends without charging the power storage device 120.
  • Step S112 When the number of charging times is equal to or less than the threshold value (Yes in S110), the charging station 20 starts charging the power storage device 120.
  • Step S113 After the charging of the power storage device 120 is completed, the power storage device 120 is updated to a new number of times of charging by adding 1 to the number of times of charging of the power storage device 120 stored in the recording unit 1204.
  • Step S114 After the charging of the power storage device 120 is completed, the charging station 20 updates the number of times of charging of the power storage device 120 acquired from the power storage device 120 to a new number of charges, and transfers the new number of charges to the server 30. Send.
  • Step S115 When the server 30 acquires a new number of charges of the power storage device 120 from the charging station 20, the server 30 stores the number of times the power storage device 120 has been charged. The server 30 may update the number of charges stored in association with the battery ID of the power storage device 120 to the newly acquired number of charges.
  • step S107 and step S108 and step S109 may be omitted.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an example of the authentication process between the power storage device and the electric vehicle according to the embodiment.
  • Step S201 The power storage device 120 and the electric vehicle 10 detect that the power storage device 120 is attached to the connection portion 140 of the electric vehicle 10.
  • the power storage device 120 may detect that it is connected to the connection portion 140 of the electric vehicle by detecting that the electric power is supplied to the electric vehicle 10.
  • the electric vehicle 10 may detect that it is connected to the connection portion 140 of the electric vehicle by detecting that the electric power is supplied from the power storage device 120.
  • Step S202 Mutual authentication is performed between the power storage device 120 and the electric vehicle 10.
  • Step S203 The power storage device 120 determines whether or not the authentication with the electric vehicle 10 is successful.
  • Step S204 When the authentication with the electric vehicle 10 is not successful (No in S203), the power storage device 120 determines that the electric vehicle 10 for which the authentication is not successful is an illegal electric vehicle, and determines that the vehicle of the electric vehicle 10 is an illegal electric vehicle. The ID is stored, and the process ends without permitting the discharge to the electric vehicle 10 side.
  • Step S205 The electric vehicle 10 determines whether or not the authentication with the power storage device 120 is successful.
  • Step S206 When the authentication with the power storage device 120 is not successful (No in S205), the electric vehicle 10 determines that the mounted power storage device 120 is an illegal power storage device and stores the battery ID of the power storage device 120. Then, the process is completed without starting the electric vehicle 10.
  • Step S207 When the authentication with the power storage device 120 is successful (Yes in S205), the electric vehicle 10 determines whether or not the electric vehicle 10 is connected to the communication network 50. That is, the electric vehicle 10 determines whether or not there is a network connection.
  • Step S208 When the electric vehicle 10 determines that it is connected to the communication network 50 (Yes in S207), the electric vehicle 10 transmits an invalid battery ID stored in the electric vehicle 10 to the server 30.
  • Step S209 When the server 30 acquires the battery ID from the electric vehicle 10, the server 30 stores the acquired battery ID.
  • Step S210 When the electric vehicle 10 determines that it is not connected to the communication network 50 (No in S207), the power storage device 120 that has been successfully authenticated is charged with an invalid battery ID stored in the electric vehicle 10 so far. Send.
  • Step S211 When the power storage device 120 receives an invalid battery ID from the electric vehicle 10 when the authentication with the electric vehicle 10 is successful (Yes in S203), the power storage device 120 stores the received invalid battery ID.
  • FIG. 9 is a sequence showing an example of battery ID notification processing according to the embodiment.
  • Step S301 Since the charging process between the power storage device 120 and the charging station 20 is the same as the charging process from step S101 to step S115, the description thereof is omitted here. The process performed when the authentication process between the power storage device 120 and the charging station 20 is successful will be described below.
  • Step S302 The power storage device 120 determines whether or not an invalid battery ID is stored. When the power storage device 120 does not store an invalid battery ID (No in S302), the power storage device 120 ends the notification process.
  • Step S303 When the power storage device 120 stores an invalid battery ID (Yes in S302), the power storage device 120 transmits the stored invalid battery ID to the charging station 20.
  • Step S304 When the charging station 20 acquires an invalid battery ID from the power storage device 120, the charging station 20 transmits the acquired battery ID to the server 30.
  • Step S305 When the server 30 acquires an invalid battery ID from the charging station 20, it stores the invalid battery ID.
  • an unauthorized battery can be eliminated by mutual authentication between the power storage device 120 and the charging station 20 or mutual authentication between the power storage device 120 and the electric vehicle 10. Further, by recording the number of times the power storage device is charged at the power storage device 120 or the charging station 20, it is possible to detect whether or not the power storage device 120 has deteriorated. Further, by recording the number of times of charging on the security chip, falsification of the number of times of charging can be prevented and the number of times of charging can be guaranteed. Further, when the illegal power storage device 120 is detected, even if the electric vehicle 10 is not connected to the communication network 50, the illegal power storage device 120 is transmitted to the illegal battery ID server 30 via the regular battery, so that the illegal power storage device 120 is detected. Can be eliminated.
  • the charging station acquires the degree of deterioration of the power storage device stored in the first memory having tamper resistance from the power storage device whose validity has been confirmed by performing mutual authentication. If the degree of deterioration indicates that the deterioration has progressed beyond a predetermined threshold value, the power storage device is not charged. Therefore, it is possible to appropriately determine whether or not to charge the power storage device using the degree of deterioration that has not been tampered with. Therefore, it is possible to prevent the deteriorating power storage device from being used and distributed. As a result, the amount of available electric power of the power storage device can be maintained above a certain amount.
  • the electric vehicle 10 stores the battery ID in step S206, but when the battery ID is stored, the same determination as in step S207 may be made. As a result of the determination in this case, in the case of Yes, step S208 may be performed, and in the case of No, the process may be terminated.
  • the power storage device 120 notifies the charging station 20 of the number of times of charging, but the charge / discharge history of the power storage device 120 and the sensor information acquired by the electric vehicle 10 are recorded. May be sent.
  • the sensor information acquired by the electric vehicle 10 may be transmitted and received between the power storage device 120 and the electric vehicle 10 at the time of mutual authentication between the power storage device 120 and the electric vehicle 10.
  • the charging station 20 may transmit the information acquired from the power storage device 120 to the server 30.
  • the electric vehicle 10 and the power storage device 120 perform mutual authentication, but when the electric vehicle 10 is connected to the communication network 50, is the power storage device 120 fraudulent or deteriorated? You may ask the server 30 whether or not.
  • the electric vehicle 10 and the power storage device 120 perform mutual authentication when the power storage device 120 is attached, but this mutual authentication may be executed when the electric vehicle 10 is started. Further, the electric vehicle 10 may execute this mutual authentication at the time of charging in the charging equipment 40.
  • the electric vehicle 10 and the power storage device 120 perform mutual authentication, but if the authentication is not successful, the electric power from the power storage device 120 may not be supplied to the electric vehicle 10. Good.
  • the battery ID, the station ID of the charging station 20, and the vehicle ID of the electric vehicle 10 may be the ID described in the encryption key certificate.
  • the electric vehicle 10 may authenticate the user who operates the electric vehicle 10. At this time, the electric vehicle 10 may acquire the user information from the server 30, or may transmit the user information to the server 30, have the server 30 authenticate the user, and acquire the authentication result from the server 30. Good.
  • the server 30 manages the issuance and invalidation of the encryption key and the certificate, but a third party may issue the encryption key and the certificate.
  • the charging station 20 acquires the number of charges of the electricity storage device 120 from the electricity storage device 120 and the server 30, but at this time, the number of charges acquired from the server 30 and the electricity storage device 120 are used.
  • the difference between the acquired number of times of charging and the amount of charging is equal to or greater than the threshold value, it may be determined that the power storage device 120 is illegally charged.
  • the threshold value may be 1 or more.
  • the charging station 20 acquires the number of times of charging from the power storage device 120 and the number of times of charging of the power storage device 120 from the server 30 after the determination of Yes in step S105.
  • the charging station 20 may further determine whether or not the number of charges acquired from the power storage device 120 and the number of charges of the power storage device 120 acquired from the server 30 match. If the number of times of charging obtained from the power storage device 120 and the number of times of charging of the power storage device 120 acquired from the server 30 do not match, the charging station 20 may not charge the power storage device 120.
  • the charging station 20 determines that the power storage device 120 is an invalid battery, and the battery is said to be incorrect.
  • the battery ID of the power storage device 120 may be notified to the server 30 as an invalid battery ID.
  • the server 30 may store the notified battery ID as an invalid battery ID.
  • the charging station 20 charges the power storage device 120 when the number of times of charging acquired from the power storage device 120 and the number of times of charging of the power storage device 120 acquired from the server 30 match.
  • the server 30 needs to be notified of the number of times the power storage device 120 has been charged or information indicating that the power storage device 120 has been charged. Therefore, if the power storage device 120 is connected to the communication network 50 by itself, the power storage device 120 may notify the server 30 of the number of charges each time it is charged.
  • the charging equipment 40 if the charging equipment 40 is connected to the communication network 50, the charging equipment 40 notifies the server 30 of information indicating that the power storage device 120 has been charged, and the server 30 stores the stored power storage. The number of times the device 120 is charged is updated. That is, the server 30 increases the number of times of charging of the stored power storage device 120 by 1.
  • the charging equipment 40 may acquire the number of charges from the power storage device 120 and notify the server 30 of a new number of charges obtained by increasing the number of charges acquired after charging by 1.
  • the server updates the stored number of charges of the power storage device 120 to the new number of charges notified.
  • the electric vehicle 10 may be classified into a plurality of classes according to the amount of power consumption per unit time (that is, power consumption).
  • the vehicle ID of the electric vehicle 10 may be associated with a plurality of classes according to the power consumption. For example, when the class A is classified into class A having low power consumption, class B having medium power consumption, and class C having high power consumption, each vehicle ID is a class information indicating any of classes A to C. It may be associated.
  • each power storage device 120 stores the vehicle ID or class information of the mounted electric vehicle 10, and stores the vehicle ID or class information of the mounted electric vehicle 10 via the charging station 20. Send to server 30.
  • the charging station 20 acquires the number of charges of the power storage device 120 connected in step S108 from the server 30, the charging station 20 receives the number of times of charging and the vehicle ID of the electric vehicle 10 to which the power storage device 120 has been mounted, or the vehicle ID of the power storage device 120.
  • the class information may be acquired and the number of charging times may be corrected according to the class information obtained from the acquired vehicle ID or the acquired class information.
  • the charging station 20 may correct the number of charges so that the more times it is connected to the class C, the more the deterioration progresses, and the more times it is connected to the class A, the more the number of charges is corrected so that it does not deteriorate. ..
  • the charging station 20 may use class information not only for correcting the number of times of charging but also for calculating the degree of deterioration. That is, for example, the charging station 20 calculates the degree of deterioration so that the more times it is connected to the class C, the more the deterioration progresses, and the more times it is connected to the class A, the less the deterioration progresses.
  • the degree of deterioration may be calculated so as to be.
  • Each device in the above embodiment is specifically a computer system composed of a microprocessor, a ROM, a RAM, a hard disk unit, a display unit, a keyboard, a mouse, and the like. Computer programs are recorded in the RAM or hard disk unit. Each device achieves its function by operating the microprocessor according to a computer program.
  • a computer program is configured by combining a plurality of instruction codes indicating commands to a computer in order to achieve a predetermined function.
  • Each device in the above embodiment may be composed of a part or all of the constituent elements of one system LSI (Large Scale Integration: large-scale integrated circuit).
  • a system LSI is an ultra-multifunctional LSI manufactured by integrating a plurality of components on a single chip, and specifically, is a computer system including a microprocessor, a ROM, a RAM, and the like. ..
  • a computer program is recorded in the RAM. The system LSI achieves its function by operating the microprocessor according to the computer program.
  • each part of the component components constituting each of the above devices may be individually integrated into one chip, or may be integrated into one chip so as to include a part or all of them.
  • system LSI Although it is referred to as a system LSI here, it may be referred to as an IC, an LSI, a super LSI, or an ultra LSI due to the difference in the degree of integration. Further, the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. An FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • Some or all of the components constituting each of the above devices may be composed of an IC card or a single module that can be attached to and detached from each device.
  • An IC card or module is a computer system composed of a microprocessor, ROM, RAM, and the like.
  • the IC card or module may include the above-mentioned super multifunctional LSI.
  • the microprocessor operates according to a computer program, the IC card or module achieves its function. This IC card or this module may have tamper resistance.
  • the present disclosure may be the method shown above. Further, it may be a computer program that realizes these methods by a computer, or it may be a digital signal composed of a computer program.
  • the present disclosure also discloses computer programs or recording media capable of computer-readable digital signals, such as flexible disks, hard disks, CD-ROMs, MOs, DVDs, DVD-ROMs, DVD-RAMs, and BDs (Blu-ray®). ) It may be recorded on a Disc), a semiconductor memory, or the like. Further, it may be a digital signal recorded on these recording media.
  • a computer program or a digital signal may be transmitted via a telecommunication line, a wireless or wired communication line, a network typified by the Internet, data broadcasting, or the like.
  • the present disclosure is a computer system including a microprocessor and a memory, and the memory may record the above-mentioned computer program, and the microprocessor may operate according to the computer program.
  • an encryption key and the number of times of charging can be recorded on a security chip, an illegal battery can be eliminated, and a battery having a large number of times of charging can be eliminated.
  • Electric vehicle 20 Charging station 30 Server 40 Charging equipment 50 Communication network 100 Battery management system 110 Vehicle management unit 120 Power storage device 130 Communication unit 140 Connection unit 201 User authentication unit 202 Battery authentication unit 203 Control unit 204 Recording unit 205 Communication unit 301 User Management unit 302 Battery management unit 303 Encryption key management unit 304 Recording unit 305 Communication unit 1101 Authentication unit 1102 Control unit 1103 Charging management unit 1104 Recording unit 1201 Authentication unit 1202 Measurement unit 1203 Control unit 1204 Recording unit 1205 Communication unit

Abstract

蓄電装置(120)を充電する充電ステーション(20)であって、充電のために接続された蓄電装置(120)との間で相互認証を行う電池認証部(202)と、相互認証において正当性が確認された蓄電装置(120)から当該蓄電装置(120)の劣化に関する劣化度を取得する通信部(205)と、通信部(205)により取得された劣化度を記憶する、耐タンパ性を有する記録部(204)と、蓄電装置(120)の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、蓄電装置(120)を充電しない制御部(203)と、を備える。

Description

充電ステーション、電池管理システム、及び、充電方法
 本開示は、電動車両に搭載される蓄電装置の不正及び劣化を検出する充電ステーション、電池管理システム、及び、充電方法に関する。
 特許文献1には、正規品の暗号モジュールが不正に導入された不正な蓄電装置を検知する方法が開示されている。
国際公開第2013/108318号
 特許文献1のような方法では、蓄電装置の利用可能な電力量を一定量以上に維持できないという課題がある。
 上記目的を達成するために、本開示の一態様に係る充電ステーションは、蓄電装置を充電する充電ステーションであって、充電のために接続された前記蓄電装置との間で相互認証を行う認証部と、相互認証において正当性が確認された蓄電装置から当該蓄電装置の劣化に関する劣化度を取得する取得部と、前記取得部により取得された前記劣化度を記憶する、耐タンパ性を有するメモリと、前記メモリに記憶されている前記蓄電装置の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、前記蓄電装置を充電しない制御部と、を備える。
 また、本開示の一態様に係る電池管理システムは、蓄電装置と、充電ステーションとを備える電池管理システムであって、前記蓄電装置は、充電のために接続された前記充電ステーションと間で相互認証を行う第1認証部と、前記蓄電装置の劣化に関する劣化度を記憶している、耐タンパ性を有する第1メモリと、前記第1メモリに記憶されている前記劣化度を、前記充電ステーションに送信する送信部と、を備え、前記充電ステーションは、充電のために接続された前記蓄電装置との間で相互認証を行う第2認証部と、相互認証において正当性が確認された蓄電装置から当該蓄電装置の劣化に関する劣化度を取得する第2取得部と、前記第2取得部により取得された前記劣化度を記憶する、耐タンパ性を有する第2メモリと、前記第2メモリに記憶されている前記蓄電装置の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、前記蓄電装置を充電しない制御部と、を備える。
 また、本開示の一態様に係る充電方法は、蓄電装置を充電する充電ステーションによる充電方法であって、充電のために前記充電ステーションに接続された前記蓄電装置との間で相互認証を行い、前記相互認証において正当性が確認された蓄電装置から当該蓄電装置の劣化に関する劣化度を取得し、取得された前記劣化度を、前記充電ステーションが備える耐タンパ性を有するメモリに記憶し、前記蓄電装置の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、前記蓄電装置を充電しない。
 本開示によれば、蓄電装置の利用可能な電力量を一定量以上に維持することができる。
図1は、実施の形態に係る電池管理システムの全体構成の一例を示す図である。 図2は、実施の形態に係る電動車両の全体構成の一例を示すブロック図である。 図3は、実施の形態に係る車両管理部の構成の一例を示すブロック図である。 図4は、実施の形態に係る蓄電装置の構成の一例を示すブロック図である。 図5は、実施の形態に係る充電ステーションの構成の一例を示すブロック図である。 図6は、実施の形態に係るサーバの構成の一例を示すブロック図である。 図7は、実施の形態に係る充電処理の一例を示すシーケンス図である。 図8は、実施の形態に係る蓄電装置と電動車両との間の認証処理の一例を示すシーケンス図である。 図9は、実施の形態に係る電池IDの通知処理の一例を示すシーケンス図である。
 (本開示の基礎となった知見)
 近年、電気自動車や電動バイクなどのような電動車両が利用され始めている。電動車両の電源には、二次電池を有する交換式の蓄電装置が用いられており、蓄電装置を交換するサービスが知られている。このサービスでは、充電ステーションにおいて複数の蓄電装置を同時に充電しておき、充電済みの蓄電装置が随時ユーザに提供される。ユーザは、電池残量が少なくなった蓄電装置を、充電ステーションにおいて充電済みの他の蓄電装置と交換する。これにより、ユーザは、蓄電装置の充電時間を考慮せずに、蓄電装置を交換するだけで電動車両の走行の継続が可能となり、走行距離の延長などが期待できる。
 また、電動車両の各メーカー間で共通化した蓄電装置を用いることで、複数のメーカーによる充電ステーションが各所に配置されるスケールメリットが期待できる。
 一方で、蓄電装置を交換するサービスにおいて不正な蓄電装置が混入すると、電動車両が正しく動作しなくなったり、最悪の場合は蓄電装置が原因の火災が発生したりするということが想定される。特許文献1では、充電または放電を行う充放電装置と充放電装置に接続される蓄電装置との間で相互認証に使用される暗号鍵を識別する識別情報と、充放電装置に蓄電装置が接続された場合に得られる充放電装置に関する接続情報とが対応づけられた充放電情報用いて、同一の識別情報に対応する接続情報が複数あるか否かを判断することで、不正な電池を検出する方法が開示されている。
 しかしながら、基準を満たしている正規の蓄電装置であっても使用状況などによって、蓄電装置が有する二次電池は劣化する(以下では、蓄電装置が有する二次電池の劣化のことは、単に蓄電装置の劣化と呼ぶ)。このとき、蓄電装置の使用状況などを含む使用履歴を改ざんされてしてしまうと蓄電装置の劣化を検出できない。このため、蓄電装置を交換するサービスにおいて、劣化した蓄電装置が多く流通してしまう。
 劣化した蓄電装置が多く利用されると、充電後の蓄電装置に交換しても、交換後の充電装置が劣化した充電装置であれば、継続して走行できる距離が短くなり、交換の頻度が高くなってしまう。
 このように、蓄電装置の使用履歴が改ざんされたり、劣化した蓄電装置が多く流通したりすることは、蓄電装置の利用可能な電力量を低下させることにつながる。このため、蓄電装置の利用可能な電力量を一定量以上に維持するためには、蓄電装置の使用履歴が改ざんされない仕組みとともに、劣化してしまった蓄電装置が流通することを抑制する仕組みとの両方が必要である。
 本開示の一態様に係る充電ステーションは、蓄電装置を充電する充電ステーションであって、充電のために接続された前記蓄電装置との間で相互認証を行う認証部と、相互認証において正当性が確認された蓄電装置から当該蓄電装置の劣化に関する劣化度を取得する取得部と、前記取得部により取得された前記劣化度を記憶する、耐タンパ性を有するメモリと、前記メモリに記憶されている前記蓄電装置の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、前記蓄電装置を充電しない制御部と、を備える。
 これによれば、充電ステーションは、相互認証を行うことで正当性が確認された蓄電装置から当該蓄電装置の劣化度を取得し、劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、蓄電装置を充電しない。このため、劣化してしまった蓄電装置が利用され、流通することを抑制することができる。これにより、蓄電装置の利用可能な電力量を一定量以上に維持することができる。
 また、前記制御部は、前記蓄電装置の劣化度が前記所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示さない場合、前記蓄電装置を充電してもよい。
 このため、劣化が進んだ蓄電装置を充電せずに、劣化が進んでいない蓄電装置を充電することができる。
 また、前記劣化度は、充電回数、充電量、及び、SOH(State Of Health)の少なくとも1つであってもよい。
 このため、充電回数、充電量、及び、SOH(State Of Health)に応じて、蓄電装置の劣化度を判断することができる。
 また、前記取得部は、さらに、前記蓄電装置の識別子を取得し、前記制御部は、前記蓄電装置の劣化度が前記所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、当該蓄電装置の識別子を管理装置へ送信してもよい。
 このため、劣化している蓄電装置を区別することが容易にできる。
 また、前記取得部は、さらに、前記蓄電装置の識別子を取得し、前記制御部は、相互認証において正当性が確認されなかった蓄電装置の識別子を管理装置へ送信してもよい。
 このため、不正な蓄電装置を区別することが容易にできる。
 また、前記劣化度は、充電回数であり、前記制御部は、前記蓄電装置を充電した場合、前記メモリに記憶されている前記蓄電装置の充電回数に1を加えた新たな充電回数を管理装置へ送信してもよい。
 このため、蓄電装置の充電回数を適切に管理することができる。
 また、本開示の一態様に係る電池管理システムは、蓄電装置と、充電ステーションとを備える電池管理システムであって、前記蓄電装置は、充電のために接続された前記充電ステーションと間で相互認証を行う第1認証部と、前記蓄電装置の劣化に関する劣化度を記憶している、耐タンパ性を有する第1メモリと、前記第1メモリに記憶されている前記劣化度を、前記充電ステーションに送信する送信部と、を備え、前記充電ステーションは、充電のために接続された前記蓄電装置との間で相互認証を行う第2認証部と、相互認証において正当性が確認された蓄電装置から当該蓄電装置の劣化に関する劣化度を取得する第2取得部と、前記第2取得部により取得された前記劣化度を記憶する、耐タンパ性を有する第2メモリと、前記第2メモリに記憶されている前記蓄電装置の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、前記蓄電装置を充電しない制御部と、を備える。
 このため、電動車両が通信できない場合であっても、正当な蓄電装置を介して、他の蓄電装置の電池IDを充電ステーションへ送信することができる。
 また、前記第1認証部は、さらに、前記蓄電装置が接続された電動車両との間で相互認証を行い、前記蓄電装置は、さらに、前記電動車両から前記蓄電装置とは異なる他の蓄電装置の識別子を取得する第1取得部を備え、前記第1メモリは、前記第1取得部により取得された前記他の蓄電装置の識別子を記憶し、前記送信部は、前記第1メモリに記憶されている前記他の蓄電装置の識別子を、充電のために接続された前記充電ステーションへ送信してもよい。
 これによれば、充電ステーションは、相互認証を行うことで正当性が確認された蓄電装置から当該蓄電装置の劣化度を取得し、劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、蓄電装置を充電しない。このため、劣化してしまった蓄電装置が利用され、流通することを抑制することができる。これにより、蓄電装置の利用可能な電力量を一定量以上に維持することができる。
 また、本開示の一態様に係る充電方法は、蓄電装置を充電する充電ステーションによる充電方法であって、充電のために前記充電ステーションに接続された前記蓄電装置との間で相互認証を行い、前記相互認証において正当性が確認された蓄電装置から当該蓄電装置の劣化に関する劣化度を取得し、取得された前記劣化度を、前記充電ステーションが備える耐タンパ性を有するメモリに記憶し、前記蓄電装置の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、前記蓄電装置を充電しない。
 これによれば、充電ステーションは、相互認証を行うことで正当性が確認された蓄電装置から、耐タンパ性を有する第1メモリに記憶されている当該蓄電装置の劣化度を取得し、劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、蓄電装置を充電しない。このため、改ざんされていない劣化度を用いて蓄電装置の充電を実施するか否かを適切に判断できる。よって、劣化してしまった蓄電装置が利用され、流通することを抑制することができる。これにより、蓄電装置の利用可能な電力量を一定量以上に維持することができる。
 以下、図面を参照しながら、本開示の実施の形態に関わる電池管理システムについて説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本開示の好ましい一具体例を示す。つまり、以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置および接続形態、ステップ、ステップの順序などは、本開示の一例であり、本開示を限定する主旨ではない。本開示は、請求の範囲の記載に基づいて特定される。したがって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本開示の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素は、本開示の課題を達成するために必ずしも必要ではないが、より好ましい形態を構成する構成要素として説明される。
 (実施の形態)
 [1. システム構成]
 ここでは、本開示の実施の形態として、例について図面を参照しながら説明する。
 [1.1 電池管理システムの全体構成]
 図1は、実施の形態に係る電池管理システムの全体構成の一例を示す図である。電池管理システム100は、蓄電装置120、蓄電装置120の電力で動作する電動車両10、及び、蓄電装置120を充電する充電ステーション20を備える。電池管理システム100は、さらに、サーバ30、充電設備40、通信ネットワーク50を備えてもよい。充電ステーション20とサーバ30とは、通信ネットワーク50を介して通信可能に接続されている。
 なお、通信ネットワーク50は、インターネットなどの汎用のネットワークであってもよいし、専用のネットワークであってもよい。通信ネットワーク50は、例えば、第3世代移動通信システム(3G)、第4世代移動通信システム(4G)、第5世代移動通信システム(5G)、または、LTE(登録商標)などのような移動通信システムを含んでいてもよい。
 [1.2 電動車両の構成]
 図2は、実施の形態に係る電動車両の全体構成の一例を示すブロック図である。
 電動車両10は、車両管理部110と、通信部130と、接続部140とを備える。
 車両管理部110は、電動車両10の動作に関する制御を行う処理部である。車両管理部110の具体的な構成は、図3を用いて後述する。車両管理部110は、例えば、プロセッサ及びメモリを含む制御回路により実現される。
 通信部130は、通信ネットワーク50を介してサーバ30と通信可能に接続されていてもよいし、通信ネットワーク50を介して他の装置と通信可能に接続されていてもよい。また、通信部130は、他の装置と直接通信可能に接続されてもよい。通信部130を実現する通信インタフェースは、通信ネットワーク50に通信接続できる通信インタフェースであればよい。具体的には、通信インタフェースは、移動通信システムの基地局との通信接続により、通信ネットワーク50と通信接続する通信インタフェースである。通信インタフェースは、例えば、第3世代移動通信システム(3G)、第4世代移動通信システム(4G)、第5世代移動通信システム(5G)、または、LTE(登録商標)などのような移動通信システムで利用される通信規格に適合した無線通信インタフェースであってもよい。また、通信インタフェースは、例えば、IEEE802.11a、b、g、n、ac規格に適合した無線LAN(Local Area Network)インタフェースであってもよく、図示しないルータ(例えば、モバイル無線LANルータ)との通信接続により、通信ネットワーク50と通信接続する通信インタフェースであってもよい。なお、通信部130を実現する通信インタフェースは、車両管理部110を実現する制御回路に含まれていてもよい。
 接続部140は、蓄電装置120と接続され、蓄電装置120から電力の供給を受ける。蓄電装置120からの電力は、電動車両10の動力を発生させるアクチュエータ(例えば、モータ)、車両管理部110を実現する制御回路、通信部130を実現する通信インタフェースなどに供給される。また、接続部140は、蓄電装置120から蓄電装置120の情報である電池情報を受信する。接続部140は、蓄電装置120の電力端子と接続されて、蓄電装置120からの電力の供給を受けるための受電端子(図示せず)と、蓄電装置120の通信端子と接続されて、蓄電装置120から蓄電装置120の情報である電池情報を受信するための通信端子(図示せず)とを有する。
 [1.2.1 車両管理部の構成]
 図3は、実施の形態に係る車両管理部の構成の一例を示すブロック図である。
 車両管理部110は、認証部1101と、制御部1102と、充電管理部1103と、記録部1104とを備える。
 認証部1101は、接続部140に接続された蓄電装置120の認証を行う。認証部1101は、認証に用いる暗号鍵または証明書を保持するセキュリティチップを有する。セキュリティチップは、保持している暗号鍵または証明書の改ざん及び漏洩を防止するため、耐タンパ性を有する。
 なお、認証部1101は、暗号鍵または証明書を保持するセキュリティチップを有していなくてもよい。認証部1101がセキュリティチップを有していない場合には、例えば、車両管理部110がセキュリティチップを有していてもよい。セキュリティチップを有していない認証部1101は、暗号化された暗号鍵または証明書を保持している。認証部1101は、車両管理部110のセキュリティチップ内において、暗号化された暗号鍵または証明書を復号し、復号された暗号鍵または証明書を用いて認証を行ってもよい。
 認証部1101は、蓄電装置120の認証を行い、認証の結果、接続部140に接続された蓄電装置120が不正である場合、不正な蓄電装置120のID(以下、電池IDという)を記録部1104に出力する。なお、電池IDは、蓄電装置120を識別する識別子の一例である。認証部1101は、電動車両10がサーバ30とネットワーク接続されている場合には、接続部140に接続された不正な蓄電装置120の不正な電池IDをサーバ30へ通知する。認証部1101は、例えばTLS(Transport Layer Security)を用いて蓄電装置120との間で相互認証を行ってもよい。
 制御部1102は、電動車両10の動作を制御する。制御部1102は、電動車両10のユーザによる操作に応じて、電動車両10の動力を発生させるアクチュエータの動作を制御する。例えば、制御部1102は、ユーザの操作に応じて、電動車両10の走行に係る動作を制御する。
 充電管理部1103は、接続部140に接続されている蓄電装置120の充電制御を行う。充電管理部1103は、電動車両10が電源に接続された場合、電源からの電力で電動車両10の接続部140に接続されている蓄電装置120に充電を行う。電源は、例えば、充電設備40であってもよいし、家庭内のコンセントであってもよい。
 記録部1104は、不正な蓄電装置120の不正な電池IDを管理する。記録部1104は、不正な蓄電装置120の不正な電池IDを記憶し、不正な蓄電装置120が接続部140に接続される度に、接続部140に接続された不正な蓄電装置120の不正な電池IDを記憶することで、不正な蓄電装置120の不正な電池IDを管理する。記録部1104は、不正な電池IDと、当該不正な電池IDを有する不正な蓄電装置120が接続部140に接続された日時とを互いに対応付けて記憶してもよい。記録部1104は、耐タンパ性を有するセキュリティチップ(メモリ)であってもよい。
 このように、車両管理部110では、認証部1101及び記録部1104は、不正な蓄電装置120について、電池IDを管理するための処理を行う。なお、認証部1101及び記録部1104は、不正な蓄電装置120の電池IDを管理するための処理だけでなく、正当な蓄電装置120の電池IDを管理するための処理を行ってもよい。
 正当な蓄電装置120の電池IDも管理する場合、認証部1101は、さらに、接続部140に正当な蓄電装置120が接続された場合、正当な蓄電装置120の正当な電池IDを記録部1104に出力する。認証部1101は、電動車両10がサーバ30とネットワーク接続されている場合には、接続部140に接続された正当な蓄電装置120の正当な電池IDをサーバ30へ通知する。認証部1101は、不正な蓄電装置120の電池IDと、正当な蓄電装置120の電池IDとを区別するために、不正であるか正常であるかを示す識別子を各電池IDと対応付けてさらに出力する。
 そして、記録部1104は、さらに、正当な蓄電装置120の電池IDを管理する。つまり、記録部1104は、不正な蓄電装置120の電池IDと、正当な蓄電装置120の電池IDとを管理する。記録部1104は、不正であることに関わらず、接続部140に接続された全ての蓄電装置120の電池IDを記憶し、蓄電装置120が接続部140に接続される度に、接続部140に接続された蓄電装置120の電池IDを記憶する。記録部1104は、不正な蓄電装置120の電池IDと、正当な蓄電装置120の電池IDとを区別するために、不正であるか正常であるかを示す識別子をさらに記憶する。これにより、記録部1104は、不正な蓄電装置120の電池IDと、正当な蓄電装置120の電池IDとを管理する。
 [1.2.2 蓄電装置の構成]
 図4は、実施の形態に係る蓄電装置の構成の一例を示すブロック図である。
 蓄電装置120は、認証部1201と、計測部1202と、制御部1203と、記録部1204と、通信部1205とを備える。
 認証部1201は、蓄電装置120に蓄えられた電力を供給するために接続された車両管理部110、または、蓄電装置120に充電するために接続された充電ステーション20の認証を行う。認証部1201は、認証に用いる暗号鍵または証明書を保持するセキュリティチップを有する。セキュリティチップは、保持している暗号鍵または証明書の改ざん及び漏洩を防止するため、耐タンパ性を有する。
 なお、認証部1201は、暗号鍵または証明書を保持するセキュリティチップを有していなくてもよい。認証部1201がセキュリティチップを有していない場合には、例えば、蓄電装置120がセキュリティチップを有していてもよい。セキュリティチップを有していない認証部1201は、暗号化された暗号鍵または証明書を保持している。認証部1201は、蓄電装置120のセキュリティチップ内において、暗号化された暗号鍵または証明書を復号し、復号された暗号鍵または証明書を用いて認証を行ってもよい。
 認証部1201は、接続される度に、電動車両10または充電ステーション20の認証を行い、認証の結果、接続された電動車両10が不正である場合、または、接続された充電ステーション20が不正である場合、不正な電動車両10のID(以下、車両IDという)または不正な充電ステーション20のID(以下、ステーションIDという)を記録部1204に記録する。認証部1201は、例えばTLSを用いて電動車両10または充電ステーション20との間で相互認証を行ってもよい。
 計測部1202は、蓄電装置120の劣化に関する劣化度を計測する。計測部1202は、一定期間おきに劣化度を計測してもよいし、電動車両10または充電ステーション20と接続される度に劣化度を計測してもよい。劣化度は、例えば、蓄電装置120が充電された充電回数、蓄電装置120の充電量、及び、蓄電装置120のSOH(State Of Health)の少なくとも1つである。蓄電装置120の充電量は、1回毎の充電量であってもよいし、累積充電量であってもよい。充電回数及び充電量は、数が大きいほど劣化度が進んでいることを示す。SOHは、数が小さいほど劣化度が進んでいることを示す。
 制御部1203は、蓄電装置120の充放電の制御を行う。
 記録部1204は、計測部1202により計測された劣化度を記憶する。記録部1204は、劣化度と、当該劣化度が計測された日時とを互いに対応付けて記憶してもよい。記録部1204は、記憶した劣化度の改ざんができないように、耐タンパ性を有するセキュリティチップ(メモリ)を有していてもよい。
 通信部1205は、電動車両10の接続部140と接続されることで、電動車両10と通信可能に接続される。通信部1205は、同様に、充電ステーション20と充電のために接続されることで、充電ステーション20と通信可能に接続される。
 [1.3 充電ステーションの構成]
 図5は、実施の形態に係る充電ステーションの構成の一例を示すブロック図である。
 充電ステーション20は、ユーザ認証部201と、電池認証部202と、制御部203と、記録部204と、通信部205とを備える。
 ユーザ認証部201は、充電ステーション20を利用するユーザを認証する。ユーザ認証部201は、ユーザのIDとパスワードとを、図示しない入力インタフェースから取得することで、ユーザのIDとパスワードとを用いたパスワード認証をしてもよい。パスワード認証では、ユーザ認証部201は、予め登録されているユーザのIDおよびパスワードと、入力インタフェースから取得されたユーザのIDおよびパスワードとを照合することでユーザの認証を行う。予め登録されているユーザのID及びパスワードは、ユーザ情報の一例である。
 また、ユーザ認証部201は、ユーザの保有する会員カードを用いた認証をしてもよい。会員カードを用いた認証では、ユーザ認証部201は、予め登録されている会員カードの情報と、入力インタフェースで読み取られた会員カードの情報とを照合することでユーザの認証を行う。予め登録されている会員カードの情報は、ユーザ情報の一例である。
 また、ユーザ認証部201は、ユーザに対して生体認証を行ってもよい。生体認証では、例えば、カメラなどの入力インタフェースを用いた顔認証または虹彩認証をしてもよい。生体認証では、ユーザ認証部201は、予め登録されているユーザの生体情報と、入力インタフェースで読み取られたユーザの生体情報とを照合することでユーザの認証を行う。予め登録されているユーザの生体情報は、ユーザ情報の一例である。
 ユーザ認証部201は、上記の認証方法以外にも、従来からある認証方法を用いてもよい。ユーザ認証部201は、ユーザの認証に用いる予め登録されたユーザ情報を、サーバ30から取得してもよい。ユーザ認証部201は、認証時に入力インタフェースから取得したユーザ情報をサーバ30に送信し、サーバ30で行われた認証処理の結果を取得してもよい。
 電池認証部202は、充電ステーション20に格納され、充電のために接続された蓄電装置120の認証を行う。電池認証部202は、認証に用いる暗号鍵または証明書を保持するセキュリティチップを有する。セキュリティチップは、保持している暗号鍵や証明書の改ざんや漏洩を防止するため、耐タンパ性を有する。
 なお、電池認証部202は、暗号鍵または証明書を保持するセキュリティチップを有していなくてもよい。電池認証部202がセキュリティチップを有していない場合には、例えば、充電ステーション20がセキュリティチップを有していてもよい。セキュリティチップを有していない電池認証部202は、暗号化された暗号鍵または証明書を保持している。電池認証部202は、充電ステーション20のセキュリティチップ内において、暗号化された暗号鍵または証明書を復号し、復号された暗号鍵または証明書を用いて認証を行ってもよい。
 電池認証部202は、二次電池の認証が成功し、充電が完了した場合には充電回数をサーバ30に通知する。電池認証部202は、例えばTLSを用いて、充電のために接続された蓄電装置120との間で相互認証を行ってもよい。
 通信部205は、充電のために接続された蓄電装置120との間で通信接続し、蓄電装置120から蓄電装置120に関する電池情報を取得する。電池情報は、電池IDおよび劣化度の少なくとも一方を含む。通信部205は、電池認証部202によって充電のために接続された蓄電装置120の正当性が確認された場合、正当性が確認された蓄電装置120から当該蓄電装置120の劣化に関する劣化度を取得してもよい。通信部205は、取得部の一例である。
 制御部203は、充電ステーション20に格納され、充電のために接続された蓄電装置120の充電の制御を行う。制御部203は、ユーザ認証部201によりユーザの認証が成功し、かつ、電池認証部202により蓄電装置120の認証が成功した場合、つまり、ユーザが正当なユーザであり、かつ、蓄電装置120が正当な蓄電装置120である場合、蓄電装置120の劣化度の判定を行う。制御部203は、ユーザ認証部201によりユーザの認証が失敗し、かつ、電池認証部202により蓄電装置120の認証が失敗した場合、つまり、ユーザが不正なユーザであるか、または、蓄電装置120が不正な蓄電装置120である場合、蓄電装置120を充電しない。つまり、この場合、制御部203は、蓄電装置120の充電を禁止する。
 制御部203は、蓄電装置120の劣化度の判定を行う。つまり、制御部203は、蓄電装置120の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいるか否かを判定する。そして、制御部203は、蓄電装置120の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、蓄電装置120を充電しない。つまり、この場合、制御部203は、蓄電装置120の充電を禁止する。また、制御部203は、蓄電装置120の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示さない場合、蓄電装置120を充電する。つまり、制御部203は、所定の劣化度よりも劣化が進んでいる蓄電装置120の充電を行わず、所定の劣化度よりも劣化が進んでいない蓄電装置120の充電を行う。
 なお、劣化度の判定では、制御部203は、劣化度が充電回数である場合、充電回数が所定の閾値としての所定の充電回数よりも多いか否かを判定する。制御部203は、充電回数が所定の充電回数より多い場合、蓄電装置120の劣化度が所定の劣化度よりも劣化が進んでいると判定し、充電回数が所定の充電回数以下の場合、蓄電装置120の劣化度が所定の劣化度よりも劣化が進んでいないと判定する。
 また、劣化度の判定では、制御部203は、劣化度が充電量である場合、充電量が所定の閾値としての所定の充電量よりも大きいか否かを判定する。制御部203は、充電量が所定の充電量より大きい場合、蓄電装置120の劣化度が所定の劣化度よりも劣化が進んでいると判定し、充電量が所定の充電量以下の場合、蓄電装置120の劣化度が所定の劣化度よりも劣化が進んでいないと判定する。
 また、劣化度の判定では、制御部203は、劣化度がSOHである場合、SOHが所定の閾値としての所定のSOHよりも小さいか否かを判定する。制御部203は、SOHが所定のSOHより小さい場合、蓄電装置120の劣化度が所定の劣化度よりも劣化が進んでいると判定し、SOHが所定のSOH以下の場合、蓄電装置120の劣化度が所定の劣化度よりも劣化が進んでいないと判定する。
 また、制御部203は、相互認証において正当性が確認されなかった蓄電装置120の電池ID、つまり、不正な蓄電装置120の電池IDを、通信部205を介してサーバ30へ送信してもよい。また、制御部203は、蓄電装置120の劣化度が所定の閾値よりも進んでいることを示す場合、当該蓄電装置120の電池IDを、通信部205を介してサーバ30へ送信してもよい。
 記録部204は、充電ステーション20に充電のために接続された蓄電装置120の電池IDを記憶する。記録部204は、充電のために接続された全ての蓄電装置120の電池IDを記憶し、蓄電装置120が接続される度に、接続された蓄電装置120の電池IDを記憶する。記録部204は、電池IDと、当該電池IDを有する蓄電装置120が充電ステーションに接続された日時とを互いに対応付けて記憶してもよい。記録部204は、不正な蓄電装置120の電池IDと、正当な蓄電装置120の電池IDとを区別するために、不正であるか正常であるかを示す識別子をさらに記憶してもよい。これにより、記録部204は、不正な蓄電装置120の電池IDと、正当な蓄電装置120の電池IDとを管理する。記録部204は、耐タンパ性を有するセキュリティチップ(メモリ)であってもよい。
 また、記録部204は、蓄電装置120から取得した蓄電装置120の劣化度を記憶してもよい。また、記録部204は、サーバ30から充電ステーション20に接続されている蓄電装置120の電池IDに対応する劣化度を取得した場合、電池IDと取得した劣化度を対応付けて記憶する。
 [1.4 サーバの構成]
 図6は、実施の形態に係るサーバの構成の一例を示すブロック図である。
 サーバ30は、ユーザ管理部301と、電池管理部302と、暗号鍵管理部303と、記録部304と、通信部305とを備える。サーバ30は、管理装置の一例である。
 ユーザ管理部301は、サービスの提供の対象となるユーザのユーザ情報を管理する。ユーザ管理部301は、サービスの利用開始時にユーザにユーザ情報の登録を行わせることで、ユーザからユーザ情報を予め取得し、取得したユーザ情報を認証に用いる。ユーザ管理部301が管理するユーザ情報は、例えば、上述したように、ユーザのID及びパスワードであってもよいし、ユーザが保有する会員カードの情報であってもよいし、顔認証に用いる顔画像の特徴量、虹彩認証に用いる虹彩画像の特徴量などの生体情報等であってもよい。
 電池管理部302は、蓄電装置120の管理を行う。電池管理部302は、出荷されている複数の蓄電装置120の電池IDを記憶している。電池管理部302は、例えば、通信部305により取得された充電ステーション20に接続された蓄電装置120について、同一の電池IDを複数検出した場合、複数の同一の電池IDの蓄電装置120の電池IDを不正な電池IDとして検出してもよい。電池管理部302は、検出した不正な電池IDを記録部304に、不正な電池IDとして記憶する。例えば、電池管理部302は、記録部304に記憶されている電池IDと対応付けられている識別情報を、正当であることを示す識別情報から、不正であることを示す識別情報に更新する。また、電池管理部302は、通信部305により充電ステーション20から取得された不正な電池IDと、記録部304において同一の電池IDに対応付けられている識別情報を正当であることを示す識別情報から、不正であることを示す識別情報に更新する。
 暗号鍵管理部303は、電動車両10、蓄電装置120、及び、充電ステーション20に記憶されている暗号鍵の管理を行う。暗号鍵管理部303は、例えば、電動車両10、蓄電装置120、及び、充電ステーション20のそれぞれのIDと、これらのIDに対応づけた暗号鍵とを対応付けて記録部304に記憶している。暗号鍵管理部303は、暗号鍵の発行または無効化を行うことで、暗号鍵の管理を行う。具体的には、暗号鍵管理部303は、暗号鍵が有効であるか無効であるかを示す識別情報と対応付けて暗号鍵を記録部304に記憶しておくことで、暗号鍵の管理を行う。暗号鍵は、第三者機関により発行されてもよいし、サーバ30により発行されてもよい。発行された暗号鍵は、各電動車両のメーカーや二次電池のメーカー、充電ステーション20に送付され、電動車両10、蓄電装置120、及び、充電ステーション20のそれぞれに記憶される。
 記録部304は、蓄電装置120の電池ID、蓄電装置120に発行している暗号鍵または証明書を記憶している。また、記録部304は、電動車両10の車両ID、電動車両10に発行している暗号鍵または証明書を記憶している。また、記録部304は、充電ステーション20のステーションID、充電ステーション20に発行している暗号鍵または証明書を記憶している。
 [1.5 充電設備の構成]
 充電設備40は、電動車両10から取り外された蓄電装置120を充電したり、電動車両10に付随する充電機器を経由して、電動車両10に装着されている蓄電装置120を充電したりする。このとき蓄電装置120は、劣化度、または、蓄電装置120を充電した充電設備40の情報を記録部1104に記録してもよい。充電設備40の情報は、充電設備40が設置されている場所、蓄電装置120の充電が行われた日時、蓄電装置120の充電にかかった充電時間、蓄電装置120の充電が急速充電か低速充電かを示す情報などを含んでもよい。蓄電装置120は、電動車両10または蓄電装置120が自装置の位置を示す位置情報を取得できる場合、充電時に電動車両10または蓄電装置の位置情報を、充電設備40の情報として記憶してもよい。充電設備40は、蓄電装置120が異常な充電をされたと判断すると、この蓄電装置120への充電を停止してもよい。異常な充電は、例えば、所定の電圧よりも高い電圧での充電であってもよいし、所定の電流よりも高い電流での充電であってもよいし、所定の温度(気温)よりも低い温度での充電であってもよい。
 [1.6 充電時のシーケンス]
 以下、蓄電装置120と充電ステーション20とサーバ30との間での充電時のシーケンスについて説明する。
 図7は、実施の形態に係る充電処理の一例を示すシーケンス図である。
 (ステップS101)充電ステーション20は、蓄電装置120の交換に来たユーザを認証する。充電ステーション20は、ユーザを正当なユーザであると判断すると、充電ステーション20において既に充電が完了した蓄電装置120が載置されている充電スペースの扉のロックを解除して、扉が開くことを許可する。これにより、ユーザは、扉のロックが解除された充電スペースに載置されており、かつ、既に充電が完了した蓄電装置120と、電動車両10で利用していた蓄電装置120との交換を行うことができる。
 (ステップS102)ユーザが充電ステーション20に、電動車両10で利用していた蓄電装置120を格納した場合、充電ステーション20及び蓄電装置120は、新たに充電スペースに載置された蓄電装置120と充電ステーション20と間で相互認証処理を行う。
 (ステップS103)蓄電装置120は、充電ステーション20との認証が成功したか否かの判断を行う。
 (ステップS104)蓄電装置120は、充電ステーション20との認証が成功しなかった場合(S103でNo)、認証が成功しなかった充電ステーション20のステーションIDを記憶し、充電をせずに終了する。
 (ステップS105)充電ステーション20は、蓄電装置120との認証が成功したか否かの判断を行う。
 (ステップS106)充電ステーション20は、蓄電装置120との認証が成功しなかった場合(S105でNo)、認証が成功しなかった蓄電装置120の電池IDをサーバ30へ送信し、当該蓄電装置120の充電をせずに終了する。
 (ステップS107)蓄電装置120は、充電ステーション20との認証が成功した場合(S103でYes)、記録部1204に記憶している劣化度を充電ステーション20に通知する。ここでは、劣化度として、充電回数を通知する例について説明する。つまり、以下で説明する充電回数を劣化度と読み替えることもできるし、充電回数以外の劣化度の例に読み替えることもできる。
 (ステップS108)充電ステーション20は、蓄電装置120との認証が成功した場合(S105でYes)、蓄電装置120の電池IDを基にサーバ30に充電回数を問い合わせて取得してもよい。
 (ステップS109)サーバ30は、充電ステーション20から電池IDを取得すると対応する蓄電装置120の充電回数を通知する。
 (ステップS110)充電ステーション20は、取得した充電回数から充電回数に矛盾がないか、また充電回数が閾値以下であるかを検証する。
 (ステップS111)充電ステーション20は、充電回数が閾値を超える場合(S110でNo)、充電ステーション20は、サーバ30に電池ID通知し、蓄電装置120の充電をせずに終了する。
 (ステップS112)充電回数が閾値以下の場合(S110でYes)、充電ステーション20は、蓄電装置120の充電を開始する。
 (ステップS113)蓄電装置120の充電完了後、蓄電装置120は、記録部1204に記憶されている蓄電装置120の充電回数に1を加えた新たな充電回数に更新する。
 (ステップS114)蓄電装置120の充電完了後、充電ステーション20は、蓄電装置120から取得した蓄電装置120の充電回数に1を加えた新たな充電回数に更新し、新たな充電回数をサーバ30へ送信する。
 (ステップS115)サーバ30は、充電ステーション20から蓄電装置120の新たな充電回数を取得すると、当該蓄電装置120の充電回数を取得した充電回数を記憶する。サーバ30は、この蓄電装置120の電池IDと対応付けられて記憶されている充電回数を、新たに取得した充電回数に更新してもよい。
 なお、ステップS107と、ステップS108及びステップS109との一方は省略されてもよい。
 [1.7 二次電池と車両管理部の認証シーケンス]
 以下、蓄電装置120と電動車両10とサーバ30と間の認証処理のシーケンスについて説明する。
 図8は、実施の形態に係る蓄電装置と電動車両との間の認証処理の一例を示すシーケンス図である。
 (ステップS201)蓄電装置120と電動車両10とは、電動車両10の接続部140に蓄電装置120が装着されたことを検知する。蓄電装置120は、電動車両10に電力を供給したことを検知することで電動車両の接続部140に接続されたことを検知してもよい。電動車両10は、蓄電装置120から電力が供給されたことを検知することで、電動車両の接続部140に接続されたことを検知してもよい。
 (ステップS202)蓄電装置120と電動車両10とは、相互認証を行う。
 (ステップS203)蓄電装置120は、電動車両10との認証が成功したか否かの判断を行う。
 (ステップS204)蓄電装置120は、電動車両10との認証が成功しなかった場合(S203でNo)、認証が成功しなかった電動車両10を不正な電動車両と判断し、電動車両10の車両IDを記憶し、電動車両10側への放電の許可をせずに処理を終了する。
 (ステップS205)電動車両10は、蓄電装置120との認証が成功したか否かの判断を行う。
 (ステップS206)電動車両10は、蓄電装置120との認証が成功しなかった場合(S205でNo)、装着された蓄電装置120を不正な蓄電装置と判断し、蓄電装置120の電池IDを記憶し、電動車両10を起動させずに処理を終了する。
 (ステップS207)電動車両10は、蓄電装置120との認証が成功した場合(S205でYes)、電動車両10が通信ネットワーク50に接続されているか否かの判断を行う。つまり、電動車両10は、ネットワーク接続ありか否かを判定する。
 (ステップS208)電動車両10は、通信ネットワーク50に接続されていると判断した場合(S207でYes)、電動車両10に記憶されている不正な電池IDをサーバ30へ送信する。
 (ステップS209)サーバ30は、電動車両10から電池IDを取得すると、取得した電池IDを記憶する。
 (ステップS210)電動車両10は、通信ネットワーク50に接続されていないと判断した場合(S207でNo)、認証が成功した蓄電装置120に電動車両10にこれまで記憶されている不正な電池IDを送信する。
 (ステップS211)蓄電装置120は、電動車両10との認証が成功した場合(S203でYes)において、電動車両10から不正な電池IDを受信した場合、受信した不正な電池IDを記憶する。
 [1.8 電池ID通知シーケンス]
 以下、蓄電装置120と充電ステーション20とサーバ30と間の電池IDの通知処理のシーケンスについて説明する。
 図9は、実施の形態に係る電池IDの通知処理の一例を示すシーケンスである。
 (ステップS301)蓄電装置120と充電ステーション20との充電処理は、ステップS101からステップS115までの充電処理と同様であるため、ここでの説明は省略する。蓄電装置120と充電ステーション20との間の認証処理が成功した場合に行われる処理を以下に説明する。
 (ステップS302)蓄電装置120は、不正な電池IDを記憶しているか否かの判断を行う。蓄電装置120は、不正な電池IDを記憶していない場合(S302でNo)、通知処理を終了する。
 (ステップS303)蓄電装置120は、不正な電池IDを記憶している場合(S302でYes)、記憶している不正な電池IDを充電ステーション20に送信する。
 (ステップS304)充電ステーション20は、蓄電装置120から不正な電池IDを取得すると、取得した電池IDをサーバ30へ送信する。
 (ステップS305)サーバ30は、充電ステーション20から不正な電池IDを取得すると、不正な電池IDを記憶する。
 [1.9 実施の形態の効果]
 実施の形態において、蓄電装置120と充電ステーション20との間で相互認証したり、蓄電装置120と電動車両10との間で相互認証したりすることで、不正な電池を排除できる。さらに、蓄電装置120または充電ステーション20で、蓄電装置の充電回数を記録することで、蓄電装置120が劣化したか否かを検出することができる。また、充電回数は、セキュリティチップに記録されることで、充電回数の改ざんが防止され、充電回数の保証が可能となる。また、不正な蓄電装置120を検出した場合、電動車両10が通信ネットワーク50に接続していなくとも、正規の電池を経由して、不正な電池IDサーバ30に送信することで、不正な蓄電装置の排除が可能となる。
 また、実施の形態において、充電ステーションは、相互認証を行うことで正当性が確認された蓄電装置から、耐タンパ性を有する第1メモリに記憶されている当該蓄電装置の劣化度を取得し、劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、蓄電装置を充電しない。このため、改ざんされていない劣化度を用いて蓄電装置の充電を実施するか否かを適切に判断できる。よって、劣化してしまった蓄電装置が利用され、流通することを抑制することができる。これにより、蓄電装置の利用可能な電力量を一定量以上に維持することができる。
 [2. その他変形例]
 なお、本開示を上記各実施の形態に基づいて説明してきたが、本開示は、上記各実施の形態に限定されないのはもちろんである。以下のような場合も本開示に含まれる。
 (1)上記の実施の形態では、電動車両10は、ステップS206で電池IDを記憶しているが、電池IDを記憶したときに、ステップS207と同じ判断をしてもよい。この場合の判断の結果、Yesの場合、ステップS208を行い、Noの場合、終了してもよい。
 (2)上記の実施の形態では、蓄電装置120から充電ステーション20に対して、充電回数を通知しているが、蓄電装置120の充放電履歴や電動車両10で取得されたセンサ情報を記録して送信してもよい。電動車両10で取得されたセンサ情報は、蓄電装置120と電動車両10との相互認証時に蓄電装置120と電動車両10との間で送受信してもよい。充電ステーション20は蓄電装置120から取得した情報をサーバ30に送信してもよい。
 (3)上記の実施の形態では、電動車両10と蓄電装置120が相互認証を行っているが、電動車両10が通信ネットワーク50に接続している場合、蓄電装置120が不正または劣化しているか否かをサーバ30に問い合わせてもよい。
 (4)上記の実施の形態では、蓄電装置120の装着時に電動車両10と蓄電装置120とが相互認証を行っているが、電動車両10の起動時にこの相互認証を実行してもよい。また、電動車両10が充電設備40において充電時にこの相互認証を実行してもよい。
 (5)上記の実施の形態では、電動車両10と蓄電装置120が相互認証を行っているが、認証が成功しなかった場合、蓄電装置120からの電力を電動車両10に供給しなくてもよい。
 (6)上記の実施の形態では、電池IDや充電ステーション20のステーションID、電動車両10の車両IDは暗号鍵の証明書に記載されているIDを用いてもよい。
 (7)上記の実施の形態では、電動車両10は、電動車両10を操作するユーザを認証するとしてもよい。このとき、電動車両10は、サーバ30からユーザ情報を取得してもよいし、ユーザ情報をサーバ30に送信し、サーバ30にユーザを認証してもらい、サーバ30から認証結果を取得してもよい。
 (8)上記の実施の形態では、サーバ30は、暗号鍵や証明書の発行や無効化の管理を行っているが、第三者機関が暗号鍵や証明書の発行を行ってもよい。
 (9)上記の実施の形態では、充電ステーション20では蓄電装置120とサーバ30とから蓄電装置120の充電回数を取得しているが、このとき、サーバ30から取得した充電回数と蓄電装置120から取得した充電回数や充電量の差が閾値以上の場合、蓄電装置120が不正に充電されたと判断してもよい。閾値は、1以上であればよい。
 具体的には、充電ステーション20は、ステップS105でYesと判定された後に、蓄電装置120から充電回数を取得し、かつ、サーバ30から当該蓄電装置120の充電回数を取得している。充電ステーション20は、さらに、蓄電装置120から取得した充電回数と、サーバ30から取得した当該蓄電装置120の充電回数とが一致するか否かを判定してもよい。充電ステーション20は、蓄電装置120から取得した充電回数と、サーバ30から取得した当該蓄電装置120の充電回数とが一致しない場合、蓄電装置120への充電を行わないこととしてもよい。そして、充電ステーション20は、蓄電装置120から取得した充電回数と、サーバ30から取得した当該蓄電装置120の充電回数とが一致しない場合、当該蓄電装置120が不正な電池であると判定し、当該蓄電装置120の電池IDを不正な電池IDとしてサーバ30へ通知してもよい。サーバ30は、通知された電池IDを不正な電池IDとして記憶してもよい。なお、充電ステーション20は、蓄電装置120から取得した充電回数と、サーバ30から取得した当該蓄電装置120の充電回数とが一致する場合、蓄電装置120への充電を行う。
 なお、上記のように、蓄電装置120に記憶されている充電回数と、サーバ30に記憶されている充電回数とが一致していることが、蓄電装置120へ充電を行う条件とするために、蓄電装置120の充電の度に蓄電装置120の充電回数または充電が行われたことを示す情報がサーバ30に通知されている必要がある。このため、蓄電装置120が単体で通信ネットワーク50に接続されていれば、蓄電装置120から充電の度に充電回数がサーバ30に通知されてもよい。
 また、充電設備40が通信ネットワーク50に接続されていれば、充電設備40が蓄電装置120の充電が行われたことを示す情報をサーバ30に通知し、サーバ30は、記憶している当該蓄電装置120の充電回数を更新する。つまり、サーバ30は、記憶している当該蓄電装置120の充電回数を1増やす。
 また、充電設備40が蓄電装置120から充電回数を取得し、充電後に取得した充電回数を1増やした新たな充電回数をサーバ30に通知してもよい。サーバは、記憶している当該蓄電装置120の充電回数を通知された新たな充電回数に更新する。
 (10)電動車両10は、単位時間当たりの消費電力量(つまり、消費電力)に応じて、複数のクラスに分類されていてもよい。電動車両10の車両IDは、消費電力に応じた複数のクラスに対応付けられていてもよい。例えば、消費電力が小さいクラスAと、消費電力が中くらいのクラスBと、消費電力が大きいクラスCとに分類される場合、各車両IDは、クラスA~Cのいずれかを示すクラス情報と対応付けられていてもよい。
 また、さらに、各蓄電装置120は、装着された電動車両10の車両ID、または、クラス情報を記憶し、充電ステーション20を介して、装着された電動車両10の車両ID、または、クラス情報をサーバ30に送信する。充電ステーション20は、ステップS108で接続された蓄電装置120の充電回数をサーバ30から取得するときに、充電回数と共に、当該蓄電装置120が装着されたことのある電動車両10の車両ID、または、クラス情報を取得し、取得した車両IDから求められるクラス情報、または、取得したクラス情報に応じて充電回数を補正してもよい。充電ステーション20は、例えば、クラスCに接続された回数が多いほど劣化が進むように充電回数を補正し、クラスAに接続された回数が多いほど劣化しないように充電回数を補正してもよい。
 充電ステーション20は、充電回数の補正に限らずに、劣化度の算出に、クラス情報を用いてもよい。つまり、充電ステーション20は、例えば、クラスCに接続された回数が多いほど劣化が進んだ値となるように劣化度を算出し、クラスAに接続された回数が多いほど劣化が進んでいない値となるように劣化度を算出してもよい。
 (11)上記の実施の形態における各装置は、具体的には、マイクロプロセッサ、ROM、RAM、ハードディスクユニット、ディスプレイユニット、キーボード、マウスなどから構成されるコンピュータシステムである。RAMまたはハードディスクユニットには、コンピュータプログラムが記録されている。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムにしたがって動作することにより、各装置は、その機能を達成する。ここでコンピュータプログラムは、所定の機能を達成するために、コンピュータに対する指令を示す命令コードが複数個組み合わされて構成されたものである。
 (12)上記の実施の形態における各装置は、構成する構成要素の一部または全部は、1個のシステムLSI(Large Scale Integration:大規模集積回路)から構成されているとしてもよい。システムLSIは、複数の構成部を1個のチップ上に集積して製造された超多機能LSIであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ROM、RAMなどを含んで構成されるコンピュータシステムである。RAMには、コンピュータプログラムが記録されている。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムにしたがって動作することにより、システムLSIは、その機能を達成する。
 また、上記の各装置を構成する構成要素の各部は、個別に1チップ化されていても良いし、一部又はすべてを含むように1チップ化されてもよい。
 また、ここでは、システムLSIとしたが、集積度の違いにより、IC、LSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用しても良い。
 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 (13)上記の各装置を構成する構成要素の一部または全部は、各装置に脱着可能なICカードまたは単体のモジュールから構成されているとしてもよい。ICカードまたはモジュールは、マイクロプロセッサ、ROM、RAMなどから構成されるコンピュータシステムである。ICカードまたはモジュールは、上記の超多機能LSIを含むとしてもよい。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムにしたがって動作することにより、ICカードまたはモジュールは、その機能を達成する。このICカードまたはこのモジュールは、耐タンパ性を有するとしてもよい。
 (14)本開示は、上記に示す方法であるとしてもよい。また、これらの方法をコンピュータにより実現するコンピュータプログラムであるとしてもよいし、コンピュータプログラムからなるデジタル信号であるとしてもよい。
 また、本開示は、コンピュータプログラムまたはデジタル信号をコンピュータ読み取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、CD-ROM、MO、DVD、DVD-ROM、DVD-RAM、BD(Blu-ray(登録商標) Disc)、半導体メモリなどに記録したものとしてもよい。また、これらの記録媒体に記録されているデジタル信号であるとしてもよい。
 また、本開示は、コンピュータプログラムまたはデジタル信号を、電気通信回線、無線または有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放送等を経由して伝送するものとしてもよい。
 また、本開示は、マイクロプロセッサとメモリを備えたコンピュータシステムであって、メモリは、上記コンピュータプログラムを記録しており、マイクロプロセッサは、コンピュータプログラムにしたがって動作するとしてもよい。
 また、プログラムまたはデジタル信号を記録媒体に記録して移送することにより、またはプログラムまたはデジタル信号を、ネットワーク等を経由して移送することにより、独立した他のコンピュータシステムにより実施するとしてもよい。
 (14)上記実施の形態及び上記変形例をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。
 本開示は、電池管理システムにおいて、暗号鍵や充電回数をセキュリティチップに記録し、不正な電池を排除し、充電回数が多い電池の排除も行うことができる。
  10 電動車両
  20 充電ステーション
  30 サーバ
  40 充電設備
  50 通信ネットワーク
 100 電池管理システム
 110 車両管理部
 120 蓄電装置
 130 通信部
 140 接続部
 201 ユーザ認証部
 202 電池認証部
 203 制御部
 204 記録部
 205 通信部
 301 ユーザ管理部
 302 電池管理部
 303 暗号鍵管理部
 304 記録部
 305 通信部
1101 認証部
1102 制御部
1103 充電管理部
1104 記録部
1201 認証部
1202 計測部
1203 制御部
1204 記録部
1205 通信部

Claims (9)

  1.  蓄電装置を充電する充電ステーションであって、
     充電のために接続された前記蓄電装置との間で相互認証を行う認証部と、
     相互認証において正当性が確認された蓄電装置から当該蓄電装置の劣化に関する劣化度を取得する取得部と、
     前記取得部により取得された前記劣化度を記憶する、耐タンパ性を有するメモリと、
     前記メモリに記憶されている前記蓄電装置の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、前記蓄電装置を充電しない制御部と、を備える
     充電ステーション。
  2.  前記制御部は、前記蓄電装置の劣化度が前記所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示さない場合、前記蓄電装置を充電する
     請求項1に記載の充電ステーション。
  3.  前記劣化度は、充電回数、充電量、及び、SOH(State Of Health)の少なくとも1つである
     請求項1または2に記載の充電ステーション。
  4.  前記取得部は、さらに、前記蓄電装置の識別子を取得し、
     前記制御部は、前記蓄電装置の劣化度が前記所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、当該蓄電装置の識別子を管理装置へ送信する
     請求項1から3のいずれか1項に記載の充電ステーション。
  5.  前記取得部は、さらに、前記蓄電装置の識別子を取得し、
     前記制御部は、相互認証において正当性が確認されなかった蓄電装置の識別子を管理装置へ送信する
     請求項1から3のいずれか1項に記載の充電ステーション。
  6.  前記劣化度は、充電回数であり、
     前記制御部は、前記蓄電装置を充電した場合、前記メモリに記憶されている前記蓄電装置の充電回数に1を加えた新たな充電回数を管理装置へ送信する
     請求項1から5のいずれか1項に記載の充電ステーション。
  7.  蓄電装置と、充電ステーションとを備える電池管理システムであって、
     前記蓄電装置は、
     充電のために接続された前記充電ステーションと間で相互認証を行う第1認証部と、
     前記蓄電装置の劣化に関する劣化度を記憶している、耐タンパ性を有する第1メモリと、
     前記第1メモリに記憶されている前記劣化度を、前記充電ステーションに送信する送信部と、を備え、
     前記充電ステーションは、
     充電のために接続された前記蓄電装置との間で相互認証を行う第2認証部と、
     相互認証において正当性が確認された蓄電装置から当該蓄電装置の劣化に関する劣化度を取得する第2取得部と、
     前記第2取得部により取得された前記劣化度を記憶する、耐タンパ性を有する第2メモリと、
     前記第2メモリに記憶されている前記蓄電装置の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、前記蓄電装置を充電しない制御部と、を備える
     電池管理システム。
  8.  前記第1認証部は、さらに、前記蓄電装置が接続された電動車両との間で相互認証を行い、
     前記蓄電装置は、さらに、
     前記電動車両から前記蓄電装置とは異なる他の蓄電装置の識別子を取得する第1取得部を備え、
     前記第1メモリは、前記第1取得部により取得された前記他の蓄電装置の識別子を記憶し、
     前記送信部は、前記第1メモリに記憶されている前記他の蓄電装置の識別子を、充電のために接続された前記充電ステーションへ送信する
     請求項7に記載の電池管理システム。
  9.  蓄電装置を充電する充電ステーションによる充電方法であって、
     充電のために前記充電ステーションに接続された前記蓄電装置との間で相互認証を行い、
     前記相互認証において正当性が確認された蓄電装置から当該蓄電装置の劣化に関する劣化度を取得し、
     取得された前記劣化度を、前記充電ステーションが備える耐タンパ性を有するメモリに記憶し、
     前記メモリに記憶されている前記蓄電装置の劣化度が所定の閾値よりも劣化が進んでいることを示す場合、前記蓄電装置を充電しない
     充電方法。
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