WO2022004753A1 - 台座、蓄電装置組立体、蓄電装置収容システム、蓄電装置管理システム、蓄電装置管理方法、プログラム及びコンピュータ可読記録媒体 - Google Patents

台座、蓄電装置組立体、蓄電装置収容システム、蓄電装置管理システム、蓄電装置管理方法、プログラム及びコンピュータ可読記録媒体 Download PDF

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power storage
battery
power
pedestal
wiring
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PCT/JP2021/024641
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賢 華山
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本田技研工業株式会社
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    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/84Recycling of batteries or fuel cells

Definitions

  • the present invention relates to a pedestal, a power storage device assembly, a power storage device accommodation system, a power storage device management system, a power storage device management method, a program, and a computer-readable recording medium.
  • Patent Document 1 discloses an eco-cycle for reusing a large-capacity capacitor for a vehicle.
  • Patent Document 2 discloses that electric power is supplied to an electric power system from a charging station that stores a cassette-type power storage device that is detachably attached to a motorcycle.
  • Patent Document 1 International Publication No. 2019/215817
  • Patent Document 2 International Publication No. 2020/027202
  • a pedestal is provided.
  • the pedestal is configured so that, for example, a plurality of power storage devices can be mounted.
  • the pedestal includes, for example, a plurality of mounting portions on which each of the plurality of power storage devices is mounted.
  • each of the plurality of mounting portions has, for example, a first electric terminal that is electrically connected to each electric terminal of the plurality of power storage devices.
  • the above pedestal is an intermittent state in which the first electric terminal of at least one mounting portion and the electric circuit arranged on the pedestal are electrically cut off and both are electrically connected. It may be equipped with a device. The above pedestal switches between a state in which the first electric terminal of each of the plurality of mounting portions and an electric circuit arranged on the pedestal are electrically cut off and a state in which both are electrically connected.
  • a plurality of intermittent devices may be provided. Each of the plurality of intermittent devices may be arranged in the vicinity of each of the plurality of mounting portions.
  • the above pedestal may be provided with a second electrical terminal that electrically connects the pedestal to another pedestal.
  • the pedestal may include a third electrical terminal to which an external power device is electrically connected.
  • the pedestal may include a control device that controls charging / discharging of a plurality of power storage devices.
  • the pedestal may include a communication device capable of communicating with an external information processing device.
  • the pedestal or a remote device configured to be able to communicate with the pedestal may be provided with an arithmetic unit.
  • the arithmetic unit may acquire the total electric energy which is the total electric energy of the electric power storage device mounted on the pedestal.
  • the arithmetic unit may calculate the input / output electric energy of the pedestal based on the total electric energy.
  • the arithmetic unit may calculate the input / output electric energy of each of the plurality of power storage devices based on the input / output electric energy.
  • the arithmetic unit may set the input / output electric energy of the pedestal to a predetermined value when the power storage device mounted on the pedestal is detached.
  • each of the plurality of power storage devices may have a control circuit or a computer that manages the number of charge / discharge cycles of each power storage device.
  • the arithmetic unit may acquire the charge / discharge count of each power storage device from each control circuit or computer of the plurality of power storage devices.
  • the arithmetic unit may control the charge / discharge of each of the plurality of power storage devices so that the power storage device having a small number of charge / discharge cycles is charged / discharged with priority over the power storage device having a large number of charge / discharge cycles. ..
  • each of the plurality of power storage devices may be a portable power storage device. At least one of the plurality of power storage devices may be a power storage device used as a power source for the mobile body until the degree of deterioration exceeds a predetermined standard.
  • a power storage device assembly in the second aspect of the present invention, includes, for example, a pedestal according to the first aspect.
  • the above-mentioned power storage device assembly includes, for example, a plurality of power storage devices.
  • a power storage device accommodating system includes, for example, a pedestal according to the first aspect.
  • the above-mentioned power storage device accommodating system includes, for example, a housing for accommodating a pedestal inside.
  • a power storage device management system for example, from a pedestal configured to mount a plurality of power storage devices, (i) the electric energy of each of the plurality of power storage devices mounted on the pedestal via a communication network, or , (Ii) The electric energy acquisition unit for acquiring the total electric energy which is the total electric energy of a plurality of power storage devices is provided.
  • a power storage device management method is provided.
  • the above-mentioned power storage device management method is, for example, from a pedestal configured so that a plurality of power storage devices can be mounted, (i) the electric energy of each of the plurality of power storage devices mounted on the pedestal, or (ii) a plurality of power storage devices. It has an electric energy acquisition stage for acquiring the total electric energy which is the total electric energy of the power storage device.
  • the program is provided.
  • a computer-readable medium for storing the above program may be provided.
  • the computer-readable medium may be a non-temporary computer-readable medium or a computer-readable recording medium.
  • the above program may be a program for causing the computer to function as the power storage device management system according to the fourth aspect.
  • the above program may be a program for causing a computer to execute the power storage device management method according to the fifth aspect.
  • An example of the system configuration of the battery management system 100 is schematically shown.
  • An example of the internal configuration of the pallet 42 is schematically shown.
  • An example of the internal configuration of the connection circuit 220 is schematically shown.
  • An example of the internal configuration of the power wiring 230 used for parallel connection is schematically shown.
  • An example of the internal configuration of the power wiring 230 used for series connection is schematically shown.
  • An example of the internal configuration of the pallet connection terminal 232 is schematically shown.
  • An example of the internal configuration of the power converter 240 and the input / output terminal 242 is schematically shown.
  • An example of the internal configuration of the controller 260 is shown schematically.
  • An example of the internal configuration of the pallet 942 is schematically shown.
  • An example of the internal configuration of the pallet 1042 is schematically shown.
  • An example of the internal configuration of the management server 120 is shown schematically.
  • An example of the internal configuration of the power storage system 1200 is schematically shown.
  • An example of the system configuration of the computer 3000 is shown
  • FIG. 1 schematically shows an example of the system configuration of the battery management system 100.
  • the details of the battery management system 100 will be described by taking as an example the case where the battery management system 100 manages one or a plurality of (sometimes referred to as one or more) batteries 20. Further, in the present embodiment, the details of the battery management system 100 will be described by taking as an example a case where the battery 20 is used as a power source for the electric motorcycle 30 and then reused as a power storage module of the stationary power storage system 40. Will be done.
  • the battery management system 100 includes, for example, one or more power storage systems 40.
  • the battery management system 100 includes, for example, one or more battery stations 110.
  • the battery management system 100 includes, for example, a management server 120.
  • the power storage system 40 and the management server 120 can send and receive information to and from each other via, for example, the communication network 10. Further, the battery station 110 and the management server 120 can exchange information with each other via, for example, the communication network 10.
  • the communication network 10 transmits information between the power storage system 40 and the management server 120. Further, the communication network 10 transmits information between the battery station 110 and the management server 120.
  • the communication network 10 may be a transmission line for wired communication, a transmission line for wireless communication, or a combination of a transmission line for wireless communication and a transmission line for wired communication.
  • the communication network 10 includes, for example, at least one of a wireless packet communication network, the Internet, a P2P network, a dedicated line, a GBP, a power line communication line, a vehicle-to-vehicle communication line, and a road-to-vehicle communication line.
  • the communication network 10 may include (i) a mobile communication network such as a mobile phone network, and (ii) a wireless MAN (eg, WiMAX®), a wireless LAN (eg, WiFi (registered trademark)). ), Bluetooth®, Zigbee®, NFC (Near Field Communication) and other wireless communication networks may be included.
  • the battery 20 stores electrical energy. Further, the battery 20 provides the electric energy stored in the battery 20 to an external electric device.
  • the battery 20 is a portable power storage device, and is detachably mounted on the electric motorcycle 30. The battery 20 mounted on the electric motorcycle 30 supplies electric power to the electric motorcycle 30.
  • the battery 20 is repeatedly used among one or more electric motorcycles 30.
  • the user of the electric motorcycle 30 moves the electric motorcycle 30 to the battery station 110 in order to replace the battery 20.
  • the user removes the battery 20 from the electric motorcycle 30 and accommodates the removed battery 20 in the battery station 110 (sometimes referred to as returning the battery 20).
  • the user takes out another battery 20 stored in the battery station 110 in a fully charged state from the battery station 110, and mounts the other battery 20 on the electric motorcycle 30 (referred to as lending the battery 20). May be done).
  • the battery 20 removed from the electric motorcycle 30 and housed in the battery station 110 is charged while it is housed in the battery station 110. Then, when the charging of the battery 20 is completed, the battery 20 is subject to the lending process again. For example, the battery 20 is taken out from the battery station 110 by a user of another electric motorcycle 30 and mounted on the other electric motorcycle 30.
  • the charging and discharging of the battery 20 is also repeated.
  • the deterioration of the battery 20 progresses.
  • the charge / discharge performance of the battery 20 cannot satisfy the specifications required as the power source of the electric motorcycle 30. Therefore, the deteriorated battery 20 cannot be rented.
  • the battery 20 is used as a power source for the electric motorcycle 30, relatively high performance is required. Therefore, even the battery 20 that cannot be used as a power source for the electric motorcycle 30 may be diverted to other uses.
  • the battery 20 has a remaining capacity that is reduced to a certain extent compared to a new state and cannot be used as a power source for the electric motorcycle 30, it is a part of a plurality of storage batteries constituting a stationary power storage facility. Can be used as.
  • the electric motorcycle 30 operates by consuming the electric power supplied from the battery 20. More specifically, the electric motorcycle 30 moves using the electric power supplied from the battery 20.
  • the electric motorcycle 30 may store at least one of the movement history and the operation history of the electric motorcycle 30 in the above storage device.
  • the electric motorcycle 30 is configured so that the battery 20 can be attached and detached. Thereby, for example, the user of the electric motorcycle 30 can replace the battery 20 by himself / herself.
  • the electric motorcycle 30 may be configured to be fitted with a single battery 20 or may be configured to be fitted with a plurality of batteries 20.
  • the power storage system 40 includes a plurality of batteries 20 and a pallet 42 configured to be capable of mounting the plurality of batteries 20.
  • the power storage system 40 may include a plurality of pallets 42.
  • the power storage system 40 is constructed by reusing the battery 20 that has deteriorated and cannot be used as a power source for the electric motorcycle 30.
  • each of the plurality of reusable batteries 20 is placed in a predetermined place on the pallet 42 and electrically connected to the electric circuit arranged on the pallet 42.
  • the plurality of batteries 20 are electrically connected via the electric circuit arranged on the pallet 42.
  • the plurality of batteries 20 may be connected in series, in parallel, or in a grid pattern. A part of the plurality of batteries 20 may be connected in series, or a part of the plurality of batteries 20 may be connected in parallel.
  • the power storage system 40 may function as a single storage battery or may function as a plurality of storage batteries.
  • electrically connected is not limited to the case where a specific element and another element are directly connected. A third element having conductivity may intervene between a specific element and another element. Further, “electrically connected” is not limited to the case where a specific element and another element are physically connected. For example, the input and output windings of a transformer are not physically connected, but are electrically connected.
  • the power storage system 40 controls the charging and discharging of the battery 20 to send and receive power to and from an external power device.
  • the power storage system 40 receives electric power from an external electric power device and charges the battery 20.
  • the power storage system 40 controls the discharge of the battery 20 to control the supply of electric power to an external electric power device.
  • the external power device include a power system 52, a load 54, a charging device 56, a power generation device 58, and the like.
  • the power storage system 40 is configured to be able to communicate with the management server 120. In one embodiment, the power storage system 40 transmits information about the states of the plurality of batteries 20 to the management server 120. In another embodiment, the power storage system 40 acquires information regarding charge / discharge control of the battery 20 from the management server 120. The power storage system 40 may control the charging / discharging of the battery 20 based on the above information acquired from the management server 120.
  • the pallet 42 is configured to be capable of mounting a plurality of batteries 20.
  • Various electric circuits are arranged inside the pallet 42.
  • the plurality of batteries 20 mounted on the pallet 42 are electrically connected to an external electric power device via the above electric circuit. Details of the pallet 42 will be described later.
  • the power system 52 supplies electric power to the power storage system 40.
  • the power system 52 may receive power from the power storage system 40.
  • the load 54 operates by utilizing the electric power supplied from the power storage system 40. If the load 54 is capable of generating regenerative power, the load 54 may supply the regenerative power to the power storage system 40.
  • the charging device 56 supplies electric power to the battery 20 of the power storage system 40.
  • the power generation device 58 generates electric power, and examples of the power generation device 58 for supplying the electric power to the power storage system 40 include a photovoltaic power generation device, a fuel cell, and a cogeneration system.
  • the battery station 110 is configured to be able to store one or more batteries 20. Further, the battery station 110 charges each of one or more batteries 20 stored in the battery station 110. The battery station 110 may receive power from the power storage system 40 or may supply power to the power storage system 40.
  • the battery station 110 is configured to be able to communicate with the management server 120.
  • the battery station 110 transmits information about the state of the battery 20 stored in the battery station 110 to the management server 120.
  • the battery station 110 acquires information regarding charge / discharge control of the battery 20 from the management server 120.
  • the battery station 110 controls charging / discharging of the battery 20 based on the above information acquired from the management server 120.
  • the battery station 110 acquires information regarding the lending control of the battery 20 from the management server 120.
  • the battery station 110 controls the rental of the battery 20 based on the above information acquired from the management server 120.
  • the battery station 110 controls the rental of the battery 20.
  • the battery station 110 selects a battery 20 provided to the user from one or more batteries 20 stored in the battery station 110.
  • the battery station 110 controls the lending of the battery 20 according to the instruction from the management server 120.
  • the battery station 110 suppresses the lending of the deteriorated battery 20.
  • the battery station 110 prohibits the lending of the battery 20 determined by the management server 120 to be unrentable.
  • the distribution of the deteriorated battery 20 is suppressed.
  • the deteriorated battery 20 can be recovered from the battery station 110 and reused as a part of the power storage system 40.
  • the management server 120 manages one or more batteries 20.
  • the management server 120 manages the respective states of one or more batteries 20.
  • the management server 120 may manage the charge / discharge of each of one or more batteries 20.
  • the management server 120 manages one or more batteries 20 that can be used as a power source for the electric motorcycle 30.
  • the management server 120 is configured to be able to communicate with each of one or more battery stations 110, and acquires information indicating the state of one or more batteries 20 stored in the battery station from each battery station. ..
  • examples of the state of the battery 20 include a rental state, an operating state, a charging state, a storage state, and a deteriorated state.
  • Examples of the lending status include lending possible, lending impossible, and lending.
  • Examples of the operating state include charging, discharging, and standby.
  • Examples of the charging state include SOC [%], remaining capacity [Ah], and electric energy [Wh].
  • Examples of the storage state include temperature and humidity.
  • the management server 120 manages at least one of the lending and returning of each of the above-mentioned one or more batteries 20. For example, the management server 120 controls the charging operation of each battery at each battery station according to the supply and demand situation of one or more batteries 20 described above. Further, the management server 120 manages, for example, the deterioration state of each of the above-mentioned one or more batteries 20, and when the degree of deterioration of the specific battery 20 exceeds a predetermined standard, the specific battery 20 is used. Judge that it cannot be rented. The management server 120 transmits information indicating that the battery 20 cannot be rented to the battery station 110 that stores the battery 20 determined to be unrentable. As a result, the rental of the battery 20 is prohibited. As a result, the distribution of the deteriorated battery 20 is suppressed. The deteriorated battery 20 can be recovered from the battery station 110 and reused as a part of the power storage system 40.
  • the management server 120 manages the respective states of one or more batteries 20 used as part of the power storage system 40.
  • the management server 120 is configured to be able to communicate with each of one or more power storage systems 40, and acquires information indicating the state of one or more batteries 20 mounted on the power storage system from each power storage system. ..
  • the state of the battery 20 includes the operating state, the charging state, the voltage, the current, the temperature, the amount of electric energy input to each battery based on a specific time point, and the power output from each battery based on the specific time point. The amount and the like are exemplified.
  • Examples of the operating state include charging, discharging, and standby.
  • Examples of the charging state include SOC [%], remaining capacity [Ah], and electric energy [Wh].
  • SOC SOC [%], remaining capacity [Ah], and electric energy [Wh].
  • the specific time point may be a time when the battery 20 is mounted on the pallet 42 and electrically connected to an electric circuit arranged inside the pallet 42.
  • the management server 120 manages the respective states of one or more power storage systems 40.
  • the state of the power storage system 40 includes an operating state, a charging state, a voltage, a current, a temperature, an amount of electric power input to the power storage system 40 based on a specific time point, and a power output from the power storage system 40 based on a specific time point.
  • the amount and the like are exemplified.
  • Examples of the operating state include charging, discharging, and standby.
  • Examples of the charging state include SOC [%], remaining capacity [Ah], and electric energy [Wh].
  • the electric energy of the electricity storage system 40 is calculated as, for example, a total value (sometimes referred to as a total electric energy) of the electric energy of a plurality of batteries 20 mounted on the electricity storage system 40. Specific examples thereof include a time when at least one battery 20 is incorporated in the power storage system 40, a time when at least one battery 20 is removed from the power storage system 40, and the like.
  • the management server 120 manages the charge and discharge of each of one or more power storage systems 40.
  • the management server 120 is, for example, at least one of (i) charge or discharge start timing, (ii) charge or discharge stop timing, and (iii) charge or discharge electric energy of each of one or more power storage systems 40.
  • the management server 120 may control the operation of each power storage system based on the charging state of one or more power storage systems 40.
  • Each part of the battery management system 100 may be realized by hardware, may be realized by software, or may be realized by a combination of hardware and software.
  • the components realized by the software are programs that define the operation related to the components in an information processing apparatus having a general configuration. It may be realized by starting.
  • the program may be stored on a non-temporary computer-readable medium or may be stored on a computer-readable recording medium.
  • the program is stored on a computer-readable medium such as a CD-ROM, DVD-ROM, memory, or hard disk.
  • the program may be stored in a storage device connected to the network.
  • the program may be installed on a computer constituting at least a portion of the battery management system 100 from a computer-readable medium or a storage device connected to a network. By executing the program, the computer may function as at least a part of each part of the battery management system 100.
  • the program that causes the computer to function as each part of the battery management system 100 may include a module that defines the operation of each part of the battery management system 100. These programs or modules work on data processing devices, input devices, output devices, storage devices, etc. to make the computer function as each part of the battery management system 100, or to make the computer information processing method in each part of the battery management system 100. Let it run.
  • the information processing described in the program functions as a concrete means in which the software related to the program and various hardware resources of the battery management system 100 cooperate with each other when the program is read into the computer. .. Then, the above-mentioned specific means realizes the calculation or processing of information according to the purpose of use of the computer in the present embodiment, whereby the battery management system 100 according to the purpose of use is constructed.
  • the above program may be a program for causing a computer to execute at least a part of information processing methods in the power storage system 40 or the management server 120.
  • the above-mentioned information processing can be performed, for example, from a pedestal configured so that a plurality of power storage devices can be mounted, (i) the electric energy of each of the plurality of power storage devices mounted on the pedestal, or (ii) a plurality of power storage devices. It has an electric energy acquisition stage to acquire the total electric energy which is the total electric energy of.
  • the battery 20 may be an example of a power storage device or a portable power storage device.
  • the power storage system 40 may be an example of a power storage device assembly.
  • the pallet 42 may be an example of a pedestal.
  • the power system 52 may be an example of an external power device.
  • the load 54 may be an example of an external power device.
  • the charging device 56 may be an example of an external power device.
  • the power generation device 58 may be an example of an external power device.
  • the battery management system 100 may be an example of a power storage device management system.
  • the battery station 110 may be an example of an external power device.
  • the management server 120 may be an example of an external information processing device, a remote device, or a power storage device management system.
  • the details of the battery management system 100 have been described by taking as an example the case where the battery 20 is provided by the battery management system 100 by renting out.
  • the provision mode of the battery 20 is not limited to lending.
  • a third party other than the administrator of the battery management system 100 may be the owner of the battery 20.
  • the details of the battery management system 100 have been described by taking as an example a case where the battery 20 is used as a power source for the electric motorcycle 30 and then reused as a part of the power storage system 40.
  • the use of the battery 20 before reuse is not limited to this embodiment.
  • the battery 20 may be used as a power source for various electrical devices before being reused as part of the power storage system 40.
  • the type or structure of the electric device is not particularly limited as long as it is a device that operates by consuming the electric power supplied from the battery 20.
  • Examples of electrical equipment include mobile bodies powered by electric motors, stationary power storage devices, and the like.
  • Examples of the moving body include a vehicle, a ship, and a flying body.
  • Examples of vehicles include automobiles, motorcycles, bicycles, and standing vehicles having a power unit.
  • Examples of automobiles include electric vehicles, fuel cell vehicles, hybrid vehicles, small commuter vehicles, electric carts, and the like.
  • Examples of motorcycles include motorcycles and three-wheeled motorcycles.
  • Examples of ships include ships, hovercraft, personal watercraft, submarines, submersibles, and underwater scooters.
  • Examples of the flying object include an airplane, an airship or a balloon, a balloon, a helicopter, a drone, and the like.
  • the details of the power storage system 40 have been described by taking as an example the case where the battery 20 mounted on the power storage system 40 is a reused product.
  • the power storage system 40 is not limited to this embodiment.
  • at least a part of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 may be new.
  • at least one of the plurality of batteries 20 may be a power storage device used as a power source for the mobile body until the degree of deterioration exceeds a predetermined standard.
  • the details of the battery management system 100 have been described by taking as an example the case where the management server 120 manages one or more batteries 20 and one or more battery stations 110.
  • the battery management system 100 is not limited to this embodiment.
  • at least one of the one or more battery stations 110 may have at least some of the functions of the management server 120 described above.
  • at least one of one or more battery stations 110 may manage one or more batteries 20 and another battery station 110.
  • the battery management system 100 may or may not include the management server 120.
  • the details of the battery 20 have been described by taking as an example the case where the battery 20 simply stores electrical energy.
  • the battery 20 is not limited to this embodiment.
  • the battery 20 may include (i) various sensors that acquire information indicating the state of the battery, (ii) a control circuit or computer (not shown) that processes output data of the various sensors, and the like. May be provided.
  • the battery state include SOC, voltage between terminals, output voltage, input current value, output current value, temperature, charge / discharge history, and the like.
  • Examples of the charge / discharge history include the number of charges and the number of discharges.
  • the control circuit or computer of the battery 20 may send and receive information to and from the control circuit or computer mounted on the pallet 42, the battery station 110 and / or the management server 120.
  • the control circuit or computer of the battery 20 described above transmits information indicating the state of the battery 20 to the pallet 42 or the management server 120.
  • the battery 20 control circuit or computer transmits information indicating the SOC or voltage of the battery 20 to the pallet 42 or the management server 120.
  • the pallet 42 or the management server 120 determines, for example, the charge / discharge amount of the battery 20 based on the SOC or the voltage of the battery 20.
  • the battery 20 control circuit or computer transmits information indicating the number of times the battery 20 is charged and discharged to the pallet 42 or the management server 120.
  • the pallet 42 or the management server 120 controls the gun power of each battery based on the number of times the battery 20 is charged and discharged.
  • the pallet 42 or the management server 120 determines the battery 20 to be charged based on the number of times the battery 20 is charged and discharged.
  • the pallet 42 or the management server 120 determines the battery 20 to be charged so that the battery 20 having a small number of charge / discharge cycles is charged / discharged with priority over the battery 20 having a large number of charge / discharge cycles.
  • FIG. 2 schematically shows an example of the internal configuration of the pallet 42.
  • the pallet 42 includes a main body 202 and a plurality of slots 210.
  • the pallet 42 includes a plurality of connection circuits 220 corresponding to each of the plurality of slots 210, a power wiring 230, a pallet connection terminal 232, a power converter 240, and an input / output terminal 242. .
  • the pallet 42 includes instrumentation wiring 250, a controller 260, and an operation panel 262.
  • the pallet 42 includes a communication device 270.
  • a plurality of batteries 20 are mounted on the main body 202.
  • the shape of the main body 202 is not particularly limited, but the main body 202 has, for example, a plate-like or frame-like shape.
  • the battery 20 is placed in the slot 210.
  • the battery 20 may be mounted so that the electric terminal of the battery 20 faces downward, or may be mounted so that the electric terminal of the battery 20 faces sideways.
  • a single battery 20 is mounted in a single slot 210.
  • a plurality of batteries 20 are mounted in a single slot 210.
  • the slot 210 may be detachably configured with the battery 20. Thereby, for example, when the deterioration of the battery 20 placed in the slot 210 further progresses, the battery 20 can be easily replaced.
  • the slot 210 is configured such that a portion of the battery 20 is arranged inside the body 202.
  • the slot 210 is configured such that the entire battery 20 is arranged inside the body 202.
  • the slot 210 is configured such that the entire battery 20 is located outside the body 202.
  • connection circuit 220 electrically connects the battery 20 mounted in the slot 210 and the power wiring 230.
  • the connection circuit 220 is arranged, for example, on the surface or inside of the pallet 42. Details of the connection circuit 220 will be described later.
  • the power wiring 230 electrically connects, for example, the battery 20 mounted in the slot 210 and the pallet connection terminal 232.
  • the power wiring 230 electrically connects, for example, the battery 20 mounted in the slot 210 and the input / output terminal 242.
  • the battery 20 and the input / output terminals 242 can be electrically connected via the power converter 240.
  • the power wiring 230 electrically connects, for example, a plurality of batteries 20 placed in each of the plurality of slots 210.
  • the power wiring 230 is arranged on the surface and / or inside the pallet 42. Details of the power wiring 230 will be described later.
  • the pallet connection terminal 232 includes the pallet 42 of the first power storage system 40 and the second power storage system 40 when the first power storage system 40 and the second power storage system 40 are connected. Is electrically connected to the pallet 42 of the above.
  • the pallet connection terminal 232 may be a contact type terminal or a non-contact type terminal.
  • the pallet connection terminal 232 electrically connects the power wiring 230 of the pallet 42 of the first power storage system 40 and the power wiring 230 of the pallet 42 of the second power storage system 40.
  • the pallet connection terminal 232 may electrically connect the instrumentation wiring 250 of the pallet 42 of the first electricity storage system 40 and the instrumentation wiring 250 of the pallet 42 of the second electricity storage system 40.
  • the power converter 240 converts electric power.
  • the power converter 240 has, for example, at least one of an AC / DC converter, a DC / AC converter, and a DC / DC converter.
  • the AC / DC converter, the DC / AC converter, and the DC / DC converter may be a bidirectional power converter or a unidirectional power converter.
  • the power converter 240 has an AC / DC converter and / or a DC / AC converter, and converts alternating current into direct current or direct current into alternating current.
  • the power converter 240 has a DC / DC converter, converts the voltage of the power wiring 230 into the voltage of the external device of the power storage system 40, or converts the voltage of the external device of the power storage system 40. It is converted to the voltage of the power wiring 230.
  • Examples of the above-mentioned external device include a power system 52, a load 54, a charging device 56, a power generation device 58, and the like.
  • the input / output terminal 242 is electrically connected to at least one of the power system 52, the load 54, the charging device 56, and the power generation device 58.
  • the input / output terminal 242 may be a contact type terminal or a non-contact type terminal.
  • Examples of the input / output terminal 242 include a DC input terminal, a DC output terminal, an AC input terminal, and an AC output terminal.
  • the DC input terminal is electrically connected to, for example, a charging device 56, a power generation device 58, or the like, and receives DC power provided from these devices.
  • the DC output terminal is, for example, electrically connected to the load 54 and supplies DC power to the load 54.
  • the AC input terminal is electrically connected to, for example, a power system 52, a power generation device 58, or the like, and receives AC power provided from these devices.
  • the AC output terminal is, for example, electrically connected to the load 54 and supplies AC power to the load 54.
  • the instrument wiring 250 transmits various signals or information between the controller 260 and each part of the power storage system 40.
  • the instrumentation wiring 250 may be a wired transmission line, a wireless transmission line, or a combination thereof.
  • the instrumentation wiring 250 transmits the information input to the operation panel 262 from the operation panel 262 to the controller 260. In another embodiment, the instrumentation wiring 250 transmits output signals of various sensors arranged in various parts of the power storage system 40 from the sensor to the controller 260. In still another embodiment, the instrumentation wiring 250 transmits an opening / closing signal for controlling the opening / closing of switches arranged in various places of the power storage system 40 from the controller 260 to the switch to be controlled. Thereby, for example, the charging / discharging of any battery 20 among the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 can be controlled.
  • the controller 260 acquires the output signals of various sensors arranged in various places of the power storage system 40. As a result, the controller 260 can acquire information indicating the charging state of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40, for example. The controller 260 may estimate the charge state of each of the plurality of batteries 20 based on the output of the above sensor.
  • the controller 260 acquires the information input by the user to the operation panel 262.
  • the controller 260 acquires information regarding the operation of the power storage system 40 from the operation panel 262.
  • the operations of the power storage system 40 include (i) an operation of stopping charging / discharging of a specific battery 20 among a plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40, and (ii) all batteries mounted on the power storage system 40.
  • an operation of removing a specific battery 20 is exemplified.
  • the controller 260 controls the operation of each part of the power storage system 40.
  • Examples of the operation of the power storage system 40 include charging / discharging the battery 20 and attaching / detaching the battery 20.
  • the controller 260 controls the charging and discharging of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40.
  • the controller 260 controls the opening and closing of switches arranged in various parts of the power storage system 40 to control the charging and discharging of an arbitrary battery 20.
  • the controller 260 determines the charge / discharge amount of the power storage system 40, for example, based on the charge state of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 and / or the charge state of the power storage system 40.
  • the controller 260 is, for example, a charge state of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40, or each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 based on the charge state of the power storage system 40.
  • the charge / discharge amount may be determined.
  • examples of the charging state include SOC [%], remaining capacity [Ah], and electric energy [Wh].
  • the controller 260 controls the attachment / detachment of the battery 20.
  • the controller 260 controls the opening and closing of switches arranged in various places of the power storage system 40, and the battery 20 is mounted in the slot 210.
  • the battery 20 and the power wiring 230 are electrically cut off before being used.
  • the controller 260 controls the opening and closing of switches arranged in various places of the power storage system 40, the battery 20 is placed in the slot 210, the battery 20 and the connection circuit 220 are electrically connected, and then the battery 20 is used. And the power wiring 230 are electrically connected. This allows the battery 20 to be safely attached to the pallet 42.
  • the controller 260 controls the opening and closing of the switches arranged in various parts of the power storage system 40, and the battery 20 is removed from the slot 210.
  • the battery 20 and the power wiring 230 are electrically cut off before the battery 20 is installed. This allows the battery 20 to be safely removed from the pallet 42.
  • the communication device 270 is configured to be able to communicate with the management server 120.
  • the controller 260 can send and receive information to and from the management server 120 via the communication network 10 by using the communication device 270.
  • the controller 260 transmits information indicating output results of various sensors arranged in various places of the power storage system 40 to the management server 120.
  • the controller 260 receives information or instructions from the management server 120 to control the operation of the power storage system 40.
  • the controller 260 receives information or an instruction for controlling charging / discharging of the power storage system 40 from the management server 120.
  • the slot 210 may be an example of a mounting portion.
  • the connection circuit 220 may be an example of an electric circuit arranged on a pedestal.
  • the power wiring 230 may be an example of an electric circuit arranged on a pedestal.
  • the pallet connection terminal 232 may be an example of a second electric terminal.
  • the input / output terminal 242 may be an example of a third electric terminal.
  • the controller 260 may be an example of a control device or an arithmetic unit.
  • the controller 260 may be an example of a control circuit or computer mounted on the pallet 42 described in connection with FIG.
  • the communication device 270 may be an example of a communication device.
  • the details of the pallet 42 have been described by taking as an example the case where the pallet connection terminal 232 is arranged at one end of the power wiring 230.
  • the pallet 42 is not limited to this embodiment.
  • the power wiring 230 and the pallet connection terminal 232 are electrically connected via the power converter 240.
  • the controller 260 controls the opening and closing of switches arranged in various places of the power storage system 40, and the user opens and closes a specific switch by operating the operation panel 262, as an example of the pallet 42. Details were explained.
  • the pallet 42 is not limited to this embodiment.
  • the user switches ON / OFF of the switch by directly operating the switch arranged on the pallet 42.
  • a switch for switching the electrical connection relationship between the battery 20 mounted in the slot and the power wiring 230 is arranged in the vicinity of each slot.
  • the user manually performs a mechanical operation for switching ON / OFF of the switch, so that the battery 20 and the power wiring 230 are electrically cut off, and the battery 20 and the battery 20 and the power wiring 230 are electrically cut off.
  • the state in which the power wiring 230 is electrically connected is switched.
  • the controller 260 determines the charge / discharge amount of the power storage system 40 based on the charge state of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 and / or the charge state of the power storage system 40. And / or, the details of the pallet 42 have been described by taking as an example the case of determining the charge / discharge amount of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40. However, the pallet 42 is not limited to this embodiment.
  • the management server 120 charges and discharges the power storage system 40 based on the charge state of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 and / or the charge state of the power storage system 40. And / or, the charge / discharge amount of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 is determined.
  • the management server 120 transmits to the power storage system 40 information indicating the charge / discharge amount of the power storage system 40 and / or the charge / discharge amount of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40.
  • the controller 260 determines the charge / discharge amount of the power storage system 40 and / or the charge / discharge amount of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 based on the information acquired from the management server 120.
  • FIG. 3 schematically shows an example of the internal configuration of the connection circuit 220.
  • the connection circuit 220 includes a battery connection terminal 312, a battery connection terminal 314, a positive electrode terminal 322, a negative electrode terminal 324, a wiring 332, and a wiring 334.
  • the connection circuit 220 includes bypass wiring 336.
  • the connection circuit 220 includes a switch 344, a switch 346, a signal input terminal 354, and a signal input terminal 356.
  • the connection circuit 220 includes a detachable detection sensor 360 and a signal output terminal 362.
  • the connection circuit 220 includes a voltage sensor 370 and a signal output terminal 372.
  • the battery connection terminal 312 is electrically connected to the positive electrode terminal 22 of the battery 20 when the battery 20 is placed in the slot 210.
  • the battery connection terminal 314 is electrically connected to the negative electrode terminal 24 of the battery 20 when the battery 20 is placed in the slot 210.
  • the positive electrode terminal 322 electrically connects the battery connection terminal 312 and the power wiring 230.
  • the negative electrode terminal 324 electrically connects the battery connection terminal 314 and the power wiring 230.
  • the positive electrode terminal 322 may be a member different from the wiring 332, or may be simply a part of the wiring 332.
  • the negative electrode terminal 324 may be a member different from the wiring 334, or may be simply a part of the wiring 334.
  • one end of the wiring 332 is electrically connected to the battery connection terminal 312, and the other end is electrically connected to the positive electrode terminal 322.
  • one end of the wiring 334 is electrically connected to the battery connection terminal 314, and the other end is electrically connected to the negative electrode terminal 324.
  • one end of the bypass wiring 336 is electrically connected to the wiring 332, and the other end is electrically connected to the wiring 334.
  • one end of the bypass wiring 336 is electrically connected to the positive electrode terminal 322, and the other end of the bypass wiring 336 is electrically connected to the negative electrode terminal 324.
  • the switch 344 switches between a state in which the battery 20 and the power wiring 230 are electrically cut off and a state in which the battery 20 and the power wiring 230 are electrically connected.
  • the switch 344 is arranged, for example, in a part of the wiring 334. As a result, the switch 344 switches between a state in which the battery connection terminal 314 and the power wiring 230 are electrically cut off and a state in which the battery connection terminal 314 and the power wiring 230 are electrically connected.
  • the installation location of the switch 344 is not limited to this embodiment. In other embodiments, the switch 344 may be located as part of the wiring 332. In this case, the switch 344 switches between a state in which the battery connection terminal 312 and the power wiring 230 are electrically cut off and a state in which the battery connection terminal 312 and the power wiring 230 are electrically connected.
  • the switch 344 may be a mechanical switch that switches the electrical connection relationship by mechanical operation, or may be a semiconductor switch. Examples of the mechanical switch include a push button switch and a toggle switch. A semiconductor switch may be referred to as a switching element or the like.
  • the switch 346 is arranged as a part of the bypass wiring 336.
  • the switch 346 switches between a state in which the bypass wiring 336 electrically connects the wiring 332 and the wiring 334 and a state in which the bypass wiring 336 does not electrically connect the wiring 332 and the wiring 334.
  • the bypass wiring 336 is ON, the positive electrode terminal 322 and the negative electrode terminal 324 are short-circuited.
  • the switch 346 may be a mechanical switch that switches the electrical connection relationship by mechanical operation, or may be a semiconductor switch. Examples of the mechanical switch include a push button switch and a toggle switch. A semiconductor switch may be referred to as a switching element or the like.
  • an open / close signal for controlling the opening / closing of the switch 344 is input to the signal input terminal 354.
  • An open / close signal for controlling the opening / closing of the switch 346 is input to the signal input terminal 356.
  • the above open / close signal is transmitted from the controller 260 via the instrument wiring 250.
  • the attachment / detachment detection sensor 360 detects attachment / detachment of the battery 20.
  • the attachment / detachment detection sensor 360 may be a contact type sensor or a non-contact type sensor.
  • the signal indicating the detection result of the attachment / detachment detection sensor 360 is transmitted to the controller 260 via the signal output terminal 362 and the instrument wiring 250.
  • the voltage sensor 370 measures the voltage between the terminals of the battery 20.
  • the signal indicating the measurement result of the voltage sensor 370 is transmitted to the controller 260 via the signal output terminal 372 and the instrument wiring 250.
  • the positive electrode terminal 22 may be an example of an electric terminal of a power storage device.
  • the negative electrode terminal 24 may be an example of an electric terminal of the power storage device.
  • the battery connection terminal 312 may be an example of the first electric terminal.
  • the battery connection terminal 314 may be an example of the first electric terminal.
  • the switch 344 may be an example of an intermittent device.
  • the switch 344 corresponding to each of the plurality of slots 210 is arranged, and the single switch 344 is the battery connection terminal 312 or the battery connection terminal 314 arranged in the single slot 210.
  • the details of the connection circuit 220 have been described by taking as an example the case of switching the electrical connection relationship with the power wiring 230.
  • the connection circuit 220 is not limited to this embodiment.
  • a single switch 344 may switch the electrical connection between the battery connection terminals 312 or the battery connection terminals 314 arranged in the plurality of slots 210 and the power wiring 230.
  • connection circuit 220 the details of the connection circuit 220 have been described by taking the case where the switch 344 is arranged inside the main body 202 as an example.
  • the connection circuit 220 is not limited to this embodiment.
  • the switch 344 may be disposed on the surface of the body 202. As described above, for example, a corresponding switch 344 is arranged in the vicinity of each of the plurality of slots 210.
  • connection circuit 220 has the voltage sensor 370 as an example.
  • the sensor arranged in the connection circuit 220 is not limited to this embodiment.
  • the connection circuit 220 has a current sensor for measuring the magnitude of the input current and / or the output current of the battery 20.
  • the connection circuit 220 may have a temperature sensor.
  • FIG. 4 schematically shows an example of the internal configuration of the power wiring 230 (sometimes referred to as the power wiring 230 for parallel connection) used when a plurality of batteries 20 are connected in parallel. ..
  • the power wiring 230 is electrically connected to the plurality of batteries 20 via the plurality of connection circuits 220.
  • the case where the electric power wiring 230 is electrically connected to n connection circuits 220 (n is a positive integer) is taken as an example of the electric power wiring 230 for parallel connection. An example will be explained.
  • the power wiring 230 includes wiring 412 and wiring 414.
  • the power wiring 230 includes a plurality of connection terminals 420 corresponding to each of the plurality of connection circuits 220. Each of the plurality of connection terminals 420 has a positive electrode terminal 422 and a negative electrode terminal 424.
  • the power wiring 230 includes terminals 432, terminals 434, terminals 436, and terminals 438 that form at least a part of the pallet connection terminal 232.
  • the power wiring 230 includes a connection terminal 440.
  • the connection terminal 440 has a positive electrode terminal 442 and a negative electrode terminal 444.
  • the power wiring 230 includes wiring 452, wiring 454, wiring 456, and wiring 458.
  • the power wiring 230 includes a switch 460.
  • the wiring 412 is electrically connected to each battery connection terminal 312 of the plurality of connection circuits 220. As a result, the wiring 412 can be electrically connected to the positive electrode terminal 22 of each of the plurality of batteries 20.
  • the wiring 412 is electrically connected to each of the plurality of battery connection terminals 312 via the positive electrode terminal 422 provided in the power wiring 230 corresponding to each positive electrode terminal 322 of the plurality of connection circuits 220. Is connected.
  • Each of the plurality of positive electrode terminals 422 is electrically connected to the wiring 412 via the corresponding wiring 452.
  • the positive electrode terminal 422 may be a member different from the wiring 452, or may be simply a part of the wiring 452. When the positive electrode terminal 422 is a part of the wiring 452, each of the wiring 332 and the wiring 452 may be a different region of a single wiring.
  • the wiring 414 is electrically connected to each battery connection terminal 314 of the plurality of connection circuits 220. As a result, the wiring 414 can be electrically connected to the negative electrode terminal 24 of each of the plurality of batteries 20.
  • the wiring 414 is electrically connected to each of the plurality of battery connection terminals 314 via the negative electrode terminals 424 provided in the power wiring 230 corresponding to the negative electrode terminals 324 of the plurality of connection circuits 220. Is connected.
  • Each of the plurality of negative electrode terminals 424 is electrically connected to the wiring 414 via the corresponding wiring 454.
  • the negative electrode terminal 424 may be a member different from the wiring 454, or may be simply a part of the wiring 454.
  • each of the wiring 334 and the wiring 454 may be a different region of a single wiring.
  • one end of the wiring 412 is electrically connected to the terminal 432 that constitutes a part of the pallet connection terminal 232.
  • the other end of the wiring 412 is electrically connected to the terminal 436 which constitutes a part of the pallet connection terminal 232.
  • one end of the wiring 414 is electrically connected to the terminal 434 which constitutes a part of the pallet connection terminal 232.
  • the other end of the wiring 412 is electrically connected to the terminal 438 which constitutes a part of the pallet connection terminal 232.
  • the terminal 432 and the terminal 434 are arranged on the same side surface of the main body 202 of the pallet 42.
  • the terminals 436 and 438 are arranged on the same side surface of the main body 202 of the pallet 42.
  • the terminals 432 and 434 and the terminals 436 and 438 are arranged on different surfaces of the main body 202 of the pallet 42. As a result, three or more pallets 42 can be connected.
  • the terminal 432 and the terminal 434 are arranged on the side of one end of the upper surface or the lower surface of the main body 202 of the pallet 42. Further, the terminals 436 and 438 are arranged on the side of the other end of the upper surface or the lower surface of the main body 202 of the pallet 42. As a result, three or more pallets 42 can be connected.
  • the wiring 412 is electrically connected to the terminal on the positive electrode side of the power converter 240 via the positive electrode terminal 442 and the wiring 456.
  • the wiring 414 is electrically connected to the terminal on the negative electrode side of the power converter 240 via the negative electrode terminal 444 and the wiring 458.
  • the power converter 240 is electrically connected to the input / output terminal 242 of the power storage system 40.
  • the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 can supply power to the power device outside the power storage system 40.
  • a plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 can receive power from an external power device of the power storage system 40.
  • a switch 460 is arranged as a part of the wiring 412.
  • the installation location of the switch 460 is not limited to this embodiment. In other embodiments, the switch 460 may be located as part of the wiring 414.
  • the switch 460 switches the electrical connection relationship between the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 and the power wiring 230 at once. As a result, for example, when the switch 460 is turned off, all of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 and the input / output terminals 242 are electrically cut off. Similarly, for example, when the switch 460 is turned on, all of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 and the input / output terminals 242 can be electrically connected.
  • the switch 460 may be a mechanical switch that switches the electrical connection relationship by mechanical operation, or may be a semiconductor switch. Examples of the mechanical switch include a push button switch and a toggle switch. A semiconductor switch may be referred to as a switching element or the like. In one embodiment, the switch 460 operates according to an open / close signal transmitted by the controller 260. In another embodiment, the switch 460 is operated directly by the user.
  • the terminal 432 may be an example of the second electric terminal.
  • the terminal 434 may be an example of the second electric terminal.
  • Terminal 436 may be an example of a second electrical terminal.
  • Terminal 438 may be an example of a second electrical terminal.
  • the switch 460 may be an example of an intermittent device.
  • the details of the power wiring 230 have been described by taking as an example a case where various sensors are arranged in the connection circuit 220 and various sensors are not arranged in the power converter 240.
  • the power wiring 230 is not limited to this embodiment.
  • the power wiring 230 is used in place of the various sensors arranged in the connection circuit 220, or together with the various sensors arranged in the connection circuit 220, (i) the terminal voltage of the connection terminal 440.
  • a voltage sensor for measuring (ii) a current sensor for measuring the magnitude of the current flowing through the connection terminal 440, (iii) a voltage sensor for measuring the voltage between the terminals of the pallet connection terminal 232, and (iii). iv) It has at least one of the current sensors for measuring the magnitude of the current flowing through the pallet connection terminal 232.
  • FIG. 5 schematically shows an example of the internal configuration of the power wiring 230 (sometimes referred to as the power wiring 230 for series connection) used when a plurality of batteries 20 are connected in series. ..
  • the power wiring 230 is electrically connected to the plurality of batteries 20 via the plurality of connection circuits 220.
  • n connection circuits 220
  • the power wiring 230 for series connection An example will be explained. Further, in FIG. 5, the same reference numerals as those in FIG. 4 are given to the members having the same characteristics as those shown in FIG.
  • the power wiring 230 includes wiring 512, a plurality of wirings 514, wirings 516, and wirings 518.
  • the power wiring 230 includes a connection jig 520.
  • the power wiring 230 includes a plurality of connection terminals 420 corresponding to each of the plurality of connection circuits 220. Each of the plurality of connection terminals 420 has a positive electrode terminal 422 and a negative electrode terminal 424.
  • the power wiring 230 includes terminals 432, terminals 434, terminals 436, and terminals 438 that form at least a part of the pallet connection terminal 232.
  • the power wiring 230 includes a connection terminal 440.
  • the connection terminal 440 has a positive electrode terminal 442 and a negative electrode terminal 444.
  • the power wiring 230 includes wiring 456 and wiring 458.
  • the power wiring 230 includes a switch 460.
  • one end of the wiring 512 is electrically connected to the terminal 432 and the positive electrode terminal 442.
  • the other end of the wiring 512 is electrically connected to the battery connection terminal 312 corresponding to the slot 210 in which the battery 20 arranged on the positive electrode side is placed among the plurality of batteries 20 connected in series.
  • the other end of the wiring 512 is electrically connected to the battery connection terminal 312, for example, via the positive electrode terminal 422.
  • the wiring 514 has a negative electrode terminal 24 of one of two adjacent batteries 20 and a positive electrode terminal 22 of the other of the two adjacent batteries 20 among a plurality of batteries 20 connected in series. Connect electrically. More specifically, one end of each of the plurality of wires 514 is electrically connected to the negative electrode terminal 324 of the connection circuit 220 corresponding to the i-th battery 20 via the negative electrode terminal 424. Further, the other end is electrically connected to the positive electrode terminal 322 of the connection circuit 220 corresponding to the i + 1th battery 20 via the negative electrode terminal 424. Note that i is an integer of 1 or more.
  • one end of the wiring 516 is electrically connected to the battery connection terminal 314 corresponding to the slot 210 in which the battery 20 arranged on the negative electrode side is placed among the plurality of batteries 20 connected in series. Be connected.
  • the other end of the wiring 516 is electrically connected to the terminal 436.
  • one end of the wiring 518 is electrically connected to the terminal 434 and the negative electrode terminal 444.
  • the other end of the wiring 518 is electrically connected to the terminal 438.
  • the terminal 436 and the terminal 438 are electrically connected by the connection jig 520.
  • a switch 460 is arranged as a part of the wiring 512.
  • the installation location of the switch 460 is not limited to this embodiment.
  • the switch 460 may be arranged as part of the wiring 514, wiring 516, wiring 518 or connection jig 520.
  • FIG. 6 schematically shows an example of the internal configuration of the pallet connection terminal 232.
  • the pallet connection terminal 232 includes a pair of terminals 432 and 434 used for connecting the power wiring 230, and a terminal 620 used for connecting the instrument wiring 250.
  • the terminal 432 and the terminal 434 may be a contact type terminal or a non-contact type terminal.
  • the terminal 620 may be a contact type terminal or a non-contact type terminal.
  • a plurality of pallet connection terminals 232 may be arranged on the pallet 42.
  • one of the plurality of pallet connection terminals 232 includes a terminal 432 and a terminal 434, and an instrument wiring 250.
  • the other pallet connection terminal 232 includes, for example, a pair of terminals 436 and 438 used for connecting the power wiring 230, and a terminal 620 used for connecting the instrument wiring 250.
  • FIG. 7 schematically shows an example of the internal configuration of the power converter 240 and the input / output terminal 242.
  • the power converter 240 includes a bidirectional DC / DC converter 712 and a bidirectional inverter 714.
  • the input / output terminal 242 includes a DC input terminal 722, a DC output terminal 724, and an AC input / output terminal 742.
  • one input / output of the DC / DC converter 712 is electrically connected to the positive electrode terminal 442 and the negative electrode terminal 444 of the power wiring 230.
  • the other input / output of the DC / DC converter 712 is electrically connected to the DC input terminal 722 and the DC output terminal 724.
  • one input / output of the inverter 714 is electrically connected to the positive electrode terminal 442 and the negative electrode terminal 444 of the power wiring 230.
  • the other input / output of the inverter 714 is electrically connected to the AC input / output terminal 742.
  • DC power from an external power device is input to the DC input terminal 722.
  • the DC input terminal 722 is electrically connected to, for example, the charging device 56 and / or the power generation device 58.
  • the DC output terminal 724 outputs DC power to an external power device.
  • the DC output terminal 724 is electrically connected to, for example, the load 54.
  • AC power from an external power device is input to the AC input / output terminal 742. Further, the AC input / output terminal 742 outputs AC power to an external power device.
  • the AC input / output terminal 742 is electrically connected to, for example, the power system 52.
  • the DC input terminal 722 may be an example of a third electric terminal.
  • the DC output terminal 724 may be an example of a third electric terminal.
  • the AC input / output terminal 742 may be an example of a third electric terminal.
  • the details of the power converter 240 have been described by taking as an example the case where the power converter 240 includes a bidirectional DC / DC converter 712 and a bidirectional inverter 714.
  • the power converter 240 is not limited to this embodiment.
  • the power converter 240 does not have to include one of the DC / DC converter 712 and the inverter 714.
  • the power converter 240 may include a one-way DC / DC converter instead of the DC / DC converter 712, or may include a one-way inverter 714 instead of the inverter 714. good.
  • FIG. 8 schematically shows an example of the internal configuration of the controller 260.
  • the controller 260 includes a communication control unit 822, a data collection unit 824, a data storage unit 826, an intermittent control unit 832, a charge / discharge control unit 834, and a power conversion control unit 836.
  • the communication control unit 822 controls communication between, for example, the controller 260 and each unit of the power storage system 40.
  • the communication control unit 822 may control the transmission of signals transmitted and received via the instrument wiring 250. Further, in the present embodiment, the communication control unit 822 controls the communication between the controller 260 and the management server 120.
  • the communication control unit 822 may be a communication interface corresponding to a plurality of communication methods.
  • the data collection unit 824 collects output data from various sensors arranged in each part of the pallet 42.
  • the data collection unit 824 stores the collected data in the data storage unit 826.
  • the data collection unit 824 acquires output data indicating the magnitude of the voltage between terminals of the battery 20 mounted in each slot from the voltage sensor 370 of the connection circuit 220 corresponding to each of the plurality of slots 210.
  • the data acquisition unit 824 associates the identification information of each of the plurality of slots 210 and / or the identification information of the battery 20 placed in each slot with the information indicating the magnitude of the voltage between the terminals of the battery 20. Then, it is stored in the data storage unit 826.
  • the data storage unit 826 stores various data. For example, the data storage unit 826 stores the data collected by the data collection unit 824. Further, the data storage unit 826 extracts data that matches the conditions indicated by the request in response to a request from each part of the controller 260 or the management server 120, and uses the extracted data as each part of the controller 260 or the management server 120. Send to.
  • the intermittent control unit 832 controls the operation of switches arranged in various places on the pallet 42. In one embodiment, the intermittent control unit 832 controls the operation of the switches arranged in various parts of the pallet 42 based on the instruction from the charge / discharge control unit 834. In another embodiment, the intermittent control unit 832 controls the operation of the switches arranged in various parts of the pallet 42 based on the instruction from the user input to the operation panel 262. In still another embodiment, the intermittent control unit 832 controls the operation of the switches arranged in various parts of the pallet 42 based on the instruction from the management server 120.
  • the charge / discharge control unit 834 controls the charge / discharge of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40.
  • the charge / discharge control unit 834 controls at least one 20 charge / discharge by instructing the intermittent control unit 832 to control the opening / closing of a specific switch.
  • the charge / discharge control unit 834 charges the entire power storage system 40 based on the charge state of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 and / or the charge state of the power storage system 40. Determine the amount of discharge.
  • the charge / discharge control unit 834 is mounted on the power storage system 40, for example, based on the charge state of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 or the charge state of the power storage system 40. The charge / discharge amount of each of the plurality of batteries 20 is determined.
  • the charge state is the electric energy [Wh] as an example.
  • the charging state is not limited to the amount of electric power, and the charging state may be SOC [%] or the remaining capacity [Ah].
  • the charge / discharge control unit 834 first acquires the total electric energy, which is the total electric energy of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40.
  • the charge / discharge control unit 834 accesses the data storage unit 826 to acquire information indicating the electric energy of each of the plurality of batteries 20.
  • the information indicating the electric energy of the battery 20 may be the information indicating the voltage between the terminals of the battery 20.
  • the terminal-to-terminal voltage may be the terminal-to-terminal voltage in the open circuit state.
  • the charge / discharge control unit 834 acquires the current total electric energy of the power storage system 40 by calculating the sum of the electric energy of each of the plurality of batteries 20.
  • the charge / discharge control unit 834 calculates an input power amount or an output power amount (sometimes referred to as an input / output power amount) of the power storage system 40 based on the current total power amount of the power storage system 40. do.
  • the amount of input power may be referred to as the amount of charge.
  • the amount of output power may be referred to as the amount of discharge.
  • the charge / discharge control unit 834 determines the input power of the power storage system 40 based on the current total power amount of the power storage system 40 and the power supply / demand situation or the power supply / supply forecast in the area where the power storage system 40 is arranged. Calculate the amount.
  • the charge / discharge control unit 834 is a charge / discharge control unit 834 for each of one or more power storage systems 40 based on the current total power amount of each power storage system and the maximum value or the rated value of the power amount that can be stored in each power storage system. Calculate the amount of power that can be stored in.
  • the charge / discharge control unit 834 is based on the electric power demand forecast in the above area.
  • the input power amount of the specific power storage system 40 is calculated.
  • the charge / discharge control unit 834 outputs the power storage system 40 based on the current total electric energy of the power storage system 40 and the power supply / demand situation or the power supply / supply forecast in the area where the power storage system 40 is arranged. Calculate the amount of power. For example, there is a certain correlation between the remaining capacity of the battery 20 and the rate of deterioration. Therefore, for example, the charge / discharge control unit 834 sets the value of the remaining capacity of the battery 20 mounted on the power storage system 40 within a predetermined numerical range so that the progress of deterioration of the battery 20 is suppressed. In addition, the output of the power storage system 40 is adjusted.
  • the charge / discharge control unit 834 has, for example, each of the one or more power storage systems 40 so that the period during which the remaining capacity of the battery 20 mounted on the power storage system 40 is equal to or less than the lower limit of the above numerical range is shortened. Calculate the amount of output power of.
  • the charge / discharge control unit 834 calculates the input / output power amount of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 based on the input / output power amount of the power storage system 40. In one embodiment, the charge / discharge control unit 834 calculates the input power amount of each battery based on the input power amount of the power storage system 40 and the remaining capacity of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40. do. In another embodiment, the charge / discharge control unit 834 determines the output power amount of each battery based on the output power amount of the power storage system 40 and the remaining capacity of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40. calculate.
  • the charge / discharge control unit 834 controls the opening / closing of the switches arranged in various parts of the power storage system 40 based on the calculation result of the input / output power amounts of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40. As a result, the charging / discharging of the power storage system 40 or each battery is controlled.
  • the charge / discharge control unit 834 may set the input / output power amount of the power storage system 40 to a predetermined value. For example, the charge / discharge control unit 834 sets the input / output electric energy of the power storage system 40 to 0 when the occurrence of a predetermined event is detected.
  • Predetermined events include (i) at least one battery 20 being removed from the power storage system 40 (sometimes referred to as detachment of the battery 20), (ii) at least one battery 20 and power. It is exemplified that an operation for electrically disconnecting the wiring 230 is instructed.
  • the charge / discharge control unit 834 controls, for example, the opening / closing of switches arranged in various places of the power storage system 40 to electrically cut off the input / output terminal 242 and the power wiring 230. As a result, the amount of input / output power of the power storage system 40 becomes zero.
  • the power conversion control unit 836 controls the operation of the power converter 240. In one embodiment, the power conversion control unit 836 controls the operation of the power converter 240 based on an instruction from the user input to the operation panel 262. In another embodiment, the power conversion control unit 836 controls the operation of the power converter 240 based on the instruction from the management server 120.
  • the data collection unit 824 may be an example of an arithmetic unit.
  • the charge / discharge control unit 834 may be an example of a control device or an arithmetic unit.
  • the charge / discharge control unit 834 determines the charging state of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 and / or the charging state of the power storage system 40 as a whole.
  • the details of the charge / discharge control unit 834 have been described as an example of determining the charge / discharge amount or the charge / discharge amount of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40.
  • the charge / discharge control unit 834 is not limited to this embodiment.
  • the charge / discharge control unit 834 determines the charge / discharge amount based on the instruction from the user input to the operation panel 262.
  • the charge / discharge control unit 834 determines the charge / discharge amount based on the instruction from the management server 120.
  • FIG. 9 schematically shows an example of the internal configuration of the pallet 942.
  • the pallet 942 is used in combination with the pallet 42, for example.
  • the pallet 942 includes a main body 202, a plurality of slots 210, a plurality of connection circuits 220 corresponding to each of the plurality of slots 210, a power wiring 230, a pallet connection terminal 232, and instrumentation wiring. It is equipped with 250.
  • the pallet 942 may have the same configuration as the pallet 42, except that it does not include a power converter 240, an input / output terminal 242, a controller 260, an operation panel 262, and a communication device 270.
  • a plurality of pallets may be connected to form a single power storage system 40.
  • the pallet 42 is used as all the pallets constituting the single power storage system 40.
  • the pallet 42 includes a power converter 240, an input / output terminal 242, a controller 260, an operation panel 262, a communication device 270, and the like, so that the operation of the power storage system 40 can be controlled, or a user or a management server can be used. It can accept instructions from 120 and transfer power to and from an external power device.
  • the configuration of the power storage system 40 is simplified by using a pallet in which a part of the functions of the pallet 42 is omitted. As a result, the miniaturization and weight reduction of the power storage system 40 can be achieved.
  • a pallet having a function of controlling the operation of the power storage system 40 and / or a pallet having a function of communicating with the management server 120 may be referred to as a master pallet.
  • a pallet controlled by the master pallet or a pallet in which some of the functions of the master pallet are omitted may be referred to as a slave pallet.
  • the pallet 942 may be an example of a pedestal.
  • the details of the pallet 942 have been described by taking as an example the case where the pallet 942 does not include the power converter 240, the input / output terminal 242, the controller 260, the operation panel 262, and the communication device 270.
  • the pallet 942 is not limited to this embodiment.
  • the pallet 942 has the same configuration as the pallet 42, except that it does not include at least one of a power converter 240, an input / output terminal 242, a controller 260, an operation panel 262 and a communication device 270. You can do it.
  • FIG. 10 schematically shows an example of the internal configuration of the pallet 1042. Other examples of the master palette will be described using the palette 1042 shown in FIG.
  • the plurality of batteries 20 mounted on the pallet 1042 are classified into a plurality of groups.
  • Each group includes one or more batteries 20.
  • the two or more batteries 20 are electrically connected to each other.
  • the connection method of the two or more batteries 20 may be a series connection, a parallel connection, or a combination of a series connection and a parallel connection.
  • connection method of the battery 20 can be changed for each group. This allows a single pallet to be used like multiple pallets.
  • the pallet 1042 includes a main body 202, a plurality of blocks 1020, a block connection wiring 1040, and a pallet connection terminal 232.
  • the instrumentation wiring 250, the controller 260, the operation panel 262 and the communication device 270 are not shown, but in the present embodiment, the pallet 1042 is for instrumentation. It includes wiring 250, a controller 260, an operation panel 262, and a communication device 270.
  • each of the plurality of blocks 1020 has one or more slots 210, a connection circuit 220 corresponding to each of one or more slots 210, a power wiring 230, a power converter 240, and an input / output terminal. It is equipped with 242.
  • input / output terminals 242 are arranged in each of the plurality of blocks 1020. This allows a single pallet to be used like multiple pallets.
  • connection circuit 220 and the power wiring 230 arranged in each block have one or more switches.
  • Each of the above one or more switches operates according to an instruction from the controller 260 arranged on the pallet 1042 or the controller 260 of another pallet 42 connected to the pallet 1042.
  • the block connection wiring 1040 electrically connects a plurality of blocks 1020.
  • the block connection wiring 1040 may connect at least two blocks 1020 in series, or may connect at least two blocks 1020 in parallel.
  • the block connection wiring 1040 electrically connects the power wiring 230 of the first block 1020 and the power wiring 230 of the second block 1020 to the first block 1020 and the second block 1020. And electrically connect.
  • the block connection wiring 1040 includes, for example, a plurality of switches (not shown) for switching the electrical connection state between each of the plurality of blocks 1020 and the pallet connection terminal 232.
  • Each of the above plurality of switches operates according to an instruction from the controller 260 arranged on the pallet 1042 or the controller 260 of another pallet 42 connected to the pallet 1042.
  • the pallet 1042 may be an example of a pedestal.
  • FIG. 11 schematically shows an example of the internal configuration of the management server 120.
  • the management server 120 includes a station management unit 1110, a battery management unit 1120, and a data storage unit 1130.
  • the battery management unit 1120 has a data collection unit 1122 and a command unit 1124.
  • the data storage unit 1130 has a station information storage unit 1132 and a battery information storage unit 1134.
  • the station management unit 1110 manages each of one or more battery stations 110. For example, the station management unit 1110 collects various information about each of the one or more battery stations 110. The station management unit 1110 stores various information about one or more battery stations 110 in the station information storage unit 1132.
  • the station management unit 1110 controls the operation of each of one or more battery stations 110. Examples of the above operation include charging the battery 20, lending the battery 20, and accepting the return of the battery 20.
  • the battery management unit 1120 manages each of one or more batteries 20.
  • the battery management unit 1120 comprises at least one of one or more batteries 20 stored in one or more battery stations 110 and one or more batteries 20 mounted on one or more electric motorcycles 30. to manage.
  • the battery management unit 1120 manages one or more batteries 20 mounted on one or more power storage systems 40.
  • the data collection unit 1122 collects various information about one or more batteries 20.
  • the data collection unit 1122 stores various information about one or more batteries 20 in the battery information storage unit 1134.
  • the data collection unit 1122 collects information indicating the rental state, operation state, charge state, storage state, deterioration state, etc. of each of the one or more batteries 20 at a predetermined timing or at an arbitrary timing. do.
  • the data collection unit 1122 inputs to each battery at a predetermined timing or at an arbitrary timing based on the voltage between terminals of one or more batteries 20, the input / output current, the temperature, and a specific time point. It collects information indicating the amount of power generated and at least one of the amount of power output from each battery relative to a particular point in time.
  • the data collection unit 1122 acquires information about each of the one or more batteries 20 stored in each battery station from each of the one or more battery stations 110 via the communication network 10. In another embodiment, the data collection unit 1122 acquires information about each of the one or more batteries 20 mounted on each electricity storage system from each of the one or more electricity storage systems 40 via the communication network 10.
  • the management server 120 includes not only the usage history after reuse but also the usage history before reuse for each of the one or more batteries 20 reused as a part of the power storage system 40. Can be managed. Thereby, for example, the management server 120 can accurately predict the progress of deterioration of the battery 20 used as a part of the power storage system 40.
  • the command unit 1124 controls the operation of one or more power storage systems 40.
  • the command unit 1124 transmits a command (sometimes referred to as a command) for controlling the operation of the power storage system to at least one power storage system 40.
  • the controller 260 of the power storage system 40 controls the charging / discharging of a plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 without using the information from the management server 120.
  • the controller 260 controls charging / discharging of a plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 based on an instruction from the management server 120.
  • the command unit 1124 transmits the above command to the power storage system 40 operating in the operation mode for controlling the charging / discharging of the battery 20 based on the instruction from the management server 120.
  • the command unit 1124 uses the entire power storage system 40 based on the charge state of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 to be controlled and / or the charge state of the power storage system 40. Determine the charge / discharge amount of.
  • the command unit 1124 refers to the battery information storage unit 1134 to acquire information indicating the charge state of the battery 20 or the charge state of the power storage system 40.
  • the command unit 1124 determines the charge / discharge amount of the entire power storage system 40 by the same procedure as the procedure for determining the charge / discharge amount in the charge / discharge control unit 834 described in connection with FIG. 8, for example.
  • the command unit 1124 transmits a command including information indicating the charge / discharge amount of the entire power storage system 40 to the power storage system 40.
  • the command unit 1124 may transmit a command including information indicating the time or period during which charging / discharging is performed and information indicating the charging / discharging amount of the entire power storage system 40 to the power storage system 40.
  • the command unit 1124 is mounted on the power storage system 40 based on the charge state of each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 to be controlled, or the charge state of the power storage system 40.
  • the charge / discharge amount of each of the plurality of batteries 20 is determined.
  • the command unit 1124 refers to the battery information storage unit 1134 to acquire information indicating the charge state of the battery 20 or the charge state of the power storage system 40.
  • the command unit 1124 charges and discharges each of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 by the same procedure as the procedure for determining the charge / discharge amount in the charge / discharge control unit 834 described in connection with FIG. Determine the amount.
  • the command unit 1124 transmits a command including information indicating the charge / discharge amount of the plurality of batteries 20 mounted on the power storage system 40 to be controlled to the power storage system 40.
  • the command unit 1124 may transmit a command including information indicating the time or period during which charging / discharging is performed and information indicating the charging / discharging amount of each battery to the above-mentioned power storage system 40.
  • the data storage unit 1130 stores various types of information.
  • the station information storage unit 1132 stores various information about each of the one or more battery stations 110.
  • the battery information storage unit 1134 stores various information about each of the one or more batteries 20.
  • the battery information storage unit 1134 has, for each of the one or more batteries 20, (i) at least the identification information of each battery and (ii) at least the usage state, operation state, charge state, storage state, and deterioration state of each battery.
  • the information indicating one is stored in association with each other.
  • the battery is used in a state of being mounted on the electric motorcycle 30, a state of being stored in the battery station 110 as a rentable battery, a state of being stored in the battery station 110 as a non-rentable battery, and a power storage system 40.
  • the state of being mounted on the battery is exemplified.
  • the battery management unit 1120 may be an example of an external information processing device, a remote device, or a power storage device management system.
  • the battery management unit 1120 may be an example of a control circuit or a computer mounted on the management server 120 described in connection with FIG.
  • the data collection unit 1122 may be an example of the electric energy acquisition unit.
  • the command unit 1124 may be an example of an arithmetic unit.
  • FIG. 12 schematically shows an example of the internal configuration of the power storage system 1200.
  • the power storage system 1200 may be an example of a power storage system constructed by using a plurality of power storage systems 40.
  • the power storage system 1200 is a container-type stationary power supply, and for example, the maintenance and inspection personnel or the operation personnel (sometimes referred to simply as workers) of the power storage system 1200 are the container housing 1220. It is possible to go inside and perform maintenance work on a plurality of power storage systems 40.
  • the power storage system 1200 includes a container housing 1220, a distribution board 1232, and a distribution board 1234.
  • the power storage system 1200 includes a gantry 1240 arranged inside the container housing 1220, and a plurality of power storage systems 40 housed in the gantry 1240.
  • a maintenance space 1242 used for maintenance work of the power storage system 40 or the like is provided inside the container housing 1220.
  • the power storage system 40 includes a pallet 42 and a pallet 942.
  • the pallet 42 and the pallet 942 are connected to each other, and a plurality of batteries 20 are mounted on each of the pallet 42 and the pallet 942.
  • the pallet 42 functions as a master pallet
  • the pallet 942 functions as a slave pallet.
  • each of the pallet 42 and the pallet 942 has a rectangular plate-shaped main body 202.
  • An operation panel 262 is arranged on the side surface of the main body 202 of the pallet 42 on the side of the maintenance space 1242.
  • a pallet connection terminal 232 is arranged on the side surface opposite to the side surface on which the operation panel 262 is arranged.
  • the power wiring 230 and the instrumentation wiring 250 of the pallet 42 and the power wiring 230 and the instrumentation wiring 250 of the pallet 942 have the pallet connection terminal 232 of the pallet 42 and the pallet connection terminal 232 of the pallet 942. Connected via.
  • the controller 260 arranged on the pallet 42 can manage both the plurality of batteries 20 mounted on the pallet 42 and the plurality of batteries 20 mounted on the pallet 942.
  • the container housing 1220 houses a plurality of power storage systems 40 and a gantry 1240 inside the container housing 1220.
  • the size and shape of the container housing 1220 are not particularly limited, but it is preferable that a space is provided inside the container housing 1220 for the worker to carry out the maintenance work of the power storage system 40.
  • the space for accommodating the worker may not be provided inside the container housing 1220.
  • the switchboard 1232 receives power from, for example, the power system 52, the charging device 56, or the power generation device 58, and adjusts the voltage of the power to an appropriate value.
  • Distribution board 1232 supplies voltage-adjusted power to distribution board 1234.
  • the switchboard 1232 supplies the voltage-adjusted electric power to each of the plurality of power storage systems 40.
  • the switchboard 1232 receives electric power from at least one power storage system 40 and adjusts the voltage of the electric power to an appropriate value.
  • the switchboard 1232 supplies the voltage-adjusted electric power to the electric power system 52.
  • the distribution board 1234 receives electric power from the distribution board 1232. Further, the distribution board 1234 supplies the electric power supplied from the distribution board 1232 to the load 54.
  • the gantry 1240 accommodates a plurality of power storage systems 40.
  • the gantry 1240 may be a multi-stage rack with a pull-out mechanism.
  • each stage of the gantry 1240 movably supports at least one power storage system 40.
  • the worker can pull out the power storage system 40 housed inside the gantry 1240 to the side of the maintenance space 1242. Further, after the maintenance work is completed, the worker can house the above-mentioned power storage system 40 inside the gantry 1240 again.
  • the power storage system 1200 may be an example of a power storage device accommodating system.
  • the container housing 1220 may be an example of the housing.
  • FIG. 13 shows an example of a computer 3000 in which a plurality of aspects of the present invention may be embodied in whole or in part. A part of the battery management system 100 may be realized by the computer 3000.
  • At least a part of the battery station 110 is realized by the computer 3000.
  • at least a part of the management server 120 is realized by the computer 3000.
  • at least a portion of the pallet 42 is realized by the computer 3000.
  • at least a portion of the controller 260 is realized by the computer 3000.
  • the program installed on the computer 3000 causes the computer 3000 to function as an operation associated with the device according to an embodiment of the present invention or as one or more "parts" of the device, or the operation or the one or more "parts".
  • a unit can be run and / or a computer 3000 can be run a process according to an embodiment of the invention or a step in the process.
  • Such a program may be executed by the CPU 3012 to cause the computer 3000 to perform a specific operation associated with some or all of the blocks of the flowcharts and block diagrams described herein.
  • the computer 3000 includes a CPU 3012, a RAM 3014, a GPU 3016, and a display device 3018, which are connected to each other by a host controller 3010.
  • the computer 3000 also includes an input / output unit such as a communication interface 3022, a hard disk drive 3024, a DVD-ROM drive 3026, and an IC card drive, which are connected to the host controller 3010 via the input / output controller 3020.
  • the computer also includes legacy input / output units such as ROM 3030 and keyboard 3042, which are connected to the input / output controller 3020 via an input / output chip 3040.
  • the CPU 3012 operates according to the programs stored in the ROM 3030 and the RAM 3014, thereby controlling each unit.
  • the GPU 3016 acquires the image data generated by the CPU 3012 in a frame buffer or the like provided in the RAM 3014 or itself so that the image data is displayed on the display device 3018.
  • Communication interface 3022 communicates with other electronic devices via a network.
  • the hard disk drive 3024 stores programs and data used by the CPU 3012 in the computer 3000.
  • the DVD-ROM drive 3026 reads the program or data from the DVD-ROM 3001 and provides the program or data to the hard disk drive 3024 via the RAM 3014.
  • the IC card drive reads the program and data from the IC card and / or writes the program and data to the IC card.
  • the ROM 3030 stores in it a boot program or the like executed by the computer 3000 at the time of activation, and / or a program depending on the hardware of the computer 3000.
  • the input / output chip 3040 may also connect various input / output units to the input / output controller 3020 via a parallel port, a serial port, a keyboard port, a mouse port, and the like.
  • the program is provided by a computer-readable storage medium such as a DVD-ROM3001 or an IC card.
  • the program is read from a computer-readable storage medium, installed in a hard disk drive 3024, RAM 3014, or ROM 3030, which is also an example of a computer-readable storage medium, and executed by the CPU 3012.
  • the information processing described in these programs is read by the computer 3000 and provides a link between the program and the various types of hardware resources described above.
  • the device or method may be configured to implement the operation or processing of information in accordance with the use of computer 3000.
  • the CPU 3012 executes a communication program loaded in the RAM 3014, and performs communication processing on the communication interface 3022 based on the processing described in the communication program. You may order.
  • the communication interface 3022 reads and reads transmission data stored in a transmission buffer area provided in a recording medium such as a RAM 3014, a hard disk drive 3024, a DVD-ROM 3001, or an IC card. The data is transmitted to the network, or the received data received from the network is written to the reception buffer area or the like provided on the recording medium.
  • the CPU 3012 makes the RAM 3014 read all or necessary parts of the file or the database stored in the external recording medium such as the hard disk drive 3024, the DVD-ROM drive 3026 (DVD-ROM3001), and the IC card. Various types of processing may be performed on the data on the RAM 3014. The CPU 3012 may then write back the processed data to an external recording medium.
  • the external recording medium such as the hard disk drive 3024, the DVD-ROM drive 3026 (DVD-ROM3001), and the IC card.
  • Various types of processing may be performed on the data on the RAM 3014.
  • the CPU 3012 may then write back the processed data to an external recording medium.
  • the CPU 3012 describes various types of operations, information processing, conditional judgment, conditional branching, unconditional branching, and information retrieval described in various parts of the present disclosure with respect to the data read from the RAM 3014. Various types of processing may be performed, including / replacement, etc., and the results are written back to RAM 3014. Further, the CPU 3012 may search for information in a file, database, or the like in the recording medium. For example, when a plurality of entries each having an attribute value of the first attribute associated with the attribute value of the second attribute are stored in the recording medium, the CPU 3012 is the first of the plurality of entries.
  • the attribute value of the attribute of is searched for the entry that matches the specified condition, the attribute value of the second attribute stored in the entry is read, and the attribute value of the second attribute is changed to the first attribute that satisfies the predetermined condition. You may get the attribute value of the associated second attribute.
  • the program or software module described above may be stored on or in a computer-readable storage medium on or near the computer 3000.
  • a recording medium such as a hard disk or RAM provided in a dedicated communication network or a server system connected to the Internet can be used as a computer-readable storage medium, whereby the above program can be transmitted via the network. Provided to computer 3000.
  • the blocks in the flowchart and the block diagram in the above embodiment may represent the stage of the process in which the operation is executed or the "part" of the device having a role of executing the operation.
  • Specific steps and "parts" are supplied with a dedicated circuit, a programmable circuit supplied with computer-readable instructions stored on a computer-readable storage medium, and / or with computer-readable instructions stored on a computer-readable storage medium. It may be implemented by the processor.
  • Dedicated circuits may include digital and / or analog hardware circuits, and may include integrated circuits (ICs) and / or discrete circuits.
  • Programmable circuits include logical products, logical sums, exclusive logical sums, negative logical products, negative logical sums, and other logical operations, such as, for example, field programmable gate arrays (FPGAs), programmable logic arrays (PLAs), and the like. , Flip-flops, registers, and reconfigurable hardware circuits, including memory elements.
  • the computer readable storage medium may include any tangible device capable of storing instructions executed by the appropriate device, so that the computer readable storage medium having the instructions stored therein may be in a flow chart or block diagram. It will be equipped with a product that contains instructions that can be executed to create means for performing the specified operation.
  • Examples of the computer-readable storage medium may include an electronic storage medium, a magnetic storage medium, an optical storage medium, an electromagnetic storage medium, a semiconductor storage medium, and the like. More specific examples of computer-readable storage media include floppy (registered trademark) disks, diskettes, hard disks, random access memory (RAM), read-only memory (ROM), and erasable programmable read-only memory (EPROM or flash memory).
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • SRAM Static Random Access Memory
  • CD-ROM Compact Disc Read Only Memory
  • DVD Digital Versatile Disc
  • Blu-ray® Disc Memory Stick
  • Integrated circuit cards and the like may be included.
  • Computer-readable instructions include assembler instructions, instruction set architecture (ISA) instructions, machine instructions, machine-dependent instructions, microcodes, firmware instructions, state-setting data, or Smalltalk®, JAVA®, C ++, etc.
  • ISA instruction set architecture
  • Object-oriented programming languages and either source code or object code written in any combination of one or more programming languages, including traditional procedural programming languages such as the "C" programming language or similar programming languages. May include.
  • Computer-readable instructions are used to generate means for a general-purpose computer, a special-purpose computer, or the processor of another programmable data processing device, or a programmable circuit, to perform an operation specified in a flowchart or block diagram.
  • Examples of processors include computer processors, processing units, microprocessors, digital signal processors, controllers, microcontrollers, and the like.

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Abstract

複数の蓄電装置を搭載可能に構成された台座が、複数の蓄電装置のそれぞれが載置される複数の載置部を備える。複数の載置部のそれぞれは、複数の蓄電装置のそれぞれの電気端子と電気的に接続される第1電気端子を有する。台座は、少なくとも1つの載置部の第1電気端子、及び、台座に配される電気回路が、電気的に遮断された状態と、両者が電気的に接続された状態とを切り替える断続装置をさらに備えてもよい。

Description

台座、蓄電装置組立体、蓄電装置収容システム、蓄電装置管理システム、蓄電装置管理方法、プログラム及びコンピュータ可読記録媒体
 本発明は、台座、蓄電装置組立体、蓄電装置収容システム、蓄電装置管理システム、蓄電装置管理方法、プログラム及びコンピュータ可読記録媒体に関する。
 特許文献1には、車載用の大容量蓄電器を再活用するエコサイクルが開示されている。特許文献2には、自動二輪車に対して着脱自在に装着されるカセット式の蓄電装置を保管する充電ステーションから、電力系統に電力が供給されることが開示されている。
 [先行技術文献]
 [特許文献]
 [特許文献1] 国際公開2019/215817号
 [特許文献2] 国際公開2020/027202号
一般的開示
 本発明の第1の態様においては、台座が提供される。上記の台座は、例えば、複数の蓄電装置を搭載可能に構成される。上記の台座は、例えば、複数の蓄電装置のそれぞれが載置される複数の載置部を備える。上記の台座において、複数の載置部のそれぞれは、例えば、複数の蓄電装置のそれぞれの電気端子と電気的に接続される第1電気端子を有する。
 上記の台座は、少なくとも1つの載置部の第1電気端子、及び、台座に配される電気回路が、電気的に遮断された状態と、両者が電気的に接続された状態とを切り替える断続装置を備えてよい。上記の台座は、複数の載置部のそれぞれの第1電気端子、及び、台座に配される電気回路が、電気的に遮断された状態と、両者が電気的に接続された状態とを切り替える、複数の断続装置を備えてもよい。複数の断続装置のそれぞれは、複数の載置部のそれぞれの近傍に配されてよい。
 上記の台座は、当該台座と、他の台座とを電気的に接続する第2電気端子を備えてよい。上記の台座は、外部の電力装置が電気的に接続される第3電気端子を備えてよい。上記の台座は、複数の蓄電装置の充放電を制御する制御装置を備えてよい。上記の台座は、外部の情報処理装置と通信可能な通信装置を備えてよい。
 上記の台座において、当該台座、又は、当該台座と通信可能に構成された遠隔装置は、演算装置を備えてもよい。上記の台座において、演算装置は、台座に載置された蓄電装置の電力量の合計である総電力量を取得してよい。上記の台座において、演算装置は、総電力量に基づいて、台座の入出力電力量を演算してよい。上記の台座において、演算装置は、入出力電力量に基づいて、複数の蓄電装置のそれぞれの入出力電力量を演算してよい。上記の台座において、演算装置は、台座に載置された蓄電装置の離脱を取得したときに、台座の入出力電力量を予め定められた値に設定してよい。
 上記の台座において、複数の蓄電装置のそれぞれは、各蓄電装置の充放電回数を管理する制御回路又はコンピュータを有してよい。上記の台座において、演算装置は、複数の蓄電装置のそれぞれの制御回路又はコンピュータから、各蓄電装置の充放電回数を取得してよい。上記の台座において、演算装置は、充放電回数の少ない蓄電装置が充放電回数の多い蓄電装置よりも優先して充放電されるように、複数の蓄電装置のそれぞれの充放電を制御してよい。
 上記の台座において、複数の蓄電装置のそれぞれは、可搬式の蓄電装置であってよい。複数の蓄電装置の少なくとも1つは、劣化具合が予め定められた基準を超えるまで、移動体の電源として利用された蓄電装置であってよい。
 本発明の第2の態様においては、蓄電装置組立体が提供される。上記の蓄電装置組立体は、例えば、上記の第1の態様に係る台座を備える。上記の蓄電装置組立体は、例えば、複数の蓄電装置を備える。
 本発明の第3の態様においては、蓄電装置収容システムが提供される。上記の蓄電装置収容システムは、例えば、上記の第1の態様に係る台座を備える。上記の蓄電装置収容システムは、例えば、台座を内部に収容する筐体を備える。
 本発明の第4の態様においては、蓄電装置管理システムが提供される。上記の蓄電装置管理システムは、例えば、複数の蓄電装置を搭載可能に構成された台座から、通信ネットワークを介して、(i)台座に載置された複数の蓄電装置のそれぞれの電力量、又は、(ii)複数の蓄電装置の電力量の合計である総電力量を取得する電力量取得部を備える。
 本発明の第5の態様においては、蓄電装置管理方法が提供される。上記の蓄電装置管理方法は、例えば、複数の蓄電装置を搭載可能に構成された台座から、(i)台座に載置された複数の蓄電装置のそれぞれの電力量、又は、(ii)複数の蓄電装置の電力量の合計である総電力量を取得する電力量取得段階を有する。
 本発明の第6の態様においては、プログラムが提供される。上記のプログラムを格納するコンピュータ可読媒体が提供されてもよい。コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読媒体であってもよく、コンピュータ可読記録媒体であってもよい。上記のプログラムは、コンピュータを、上記の第4の態様に係る蓄電装置管理システムとして機能させるためのプログラムであってよい。上記のプログラムは、コンピュータに、上記の第5の態様に係る蓄電装置管理方法を実行させるためのプログラムであってもよい。
 なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
バッテリ管理システム100のシステム構成の一例を概略的に示す。 パレット42の内部構成の一例を概略的に示す。 接続回路220の内部構成の一例を概略的に示す。 並列接続に用いられる電力用配線230の内部構成の一例を概略的に示す。 直列接続に用いられる電力用配線230の内部構成の一例を概略的に示す。 パレット接続端子232の内部構成の一例を概略的に示す。 電力変換器240及び入出力端子242の内部構成の一例を概略的に示す。 コントローラ260の内部構成の一例を概略的に示す。 パレット942の内部構成の一例を概略的に示す。 パレット1042の内部構成の一例を概略的に示す。 管理サーバ120の内部構成の一例を概略的に示す。 蓄電システム1200の内部構成の一例を概略的に示す。 コンピュータ3000のシステム構成の一例を概略的に示す。
 以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。なお、図面において、同一または類似の部分には同一の参照番号を付して、重複する説明を省く場合がある。
 [バッテリ管理システム100の概要]
 図1は、バッテリ管理システム100のシステム構成の一例を概略的に示す。本実施形態においては、バッテリ管理システム100が1又は複数(1以上と称される場合がある。)のバッテリ20を管理する場合を例として、バッテリ管理システム100の詳細が説明される。また、本実施形態においては、バッテリ20が、電動バイク30の電源として利用された後、定置式の蓄電システム40の蓄電モジュールとして再利用される場合を例として、バッテリ管理システム100の詳細が説明される。
 本実施形態において、バッテリ管理システム100は、例えば、1以上の蓄電システム40を備える。バッテリ管理システム100は、例えば、1以上のバッテリステーション110を備える。バッテリ管理システム100は、例えば、管理サーバ120を備える。
 本実施形態において、蓄電システム40及び管理サーバ120は、例えば、通信ネットワーク10を介して、互いに情報を送受することができる。また、バッテリステーション110及び管理サーバ120は、例えば、通信ネットワーク10を介して、互いに情報を送受することができる。
 [バッテリ管理システム100の各部の概要]
 本実施形態において、通信ネットワーク10は、蓄電システム40及び管理サーバ120の間で情報を伝送する。また、通信ネットワーク10は、バッテリステーション110及び管理サーバ120の間で情報を伝送する。
 通信ネットワーク10は、有線通信の伝送路であってもよく、無線通信の伝送路であってもよく、無線通信の伝送路及び有線通信の伝送路の組み合わせであってもよい。通信ネットワーク10は、例えば、無線パケット通信網、インターネット、P2Pネットワーク、専用回線、VPN、電力線通信回線、車車間通信回線、及び、路車間通信回線の少なくとも1つを含む。通信ネットワーク10は、(i)携帯電話回線網などの移動体通信網を含んでもよく、(ii)無線MAN(例えば、WiMAX(登録商標)である。)、無線LAN(例えば、WiFi(登録商標)である。)、Bluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、NFC(Near Field Communication)などの無線通信網を含んでもよい。
 本実施形態において、バッテリ20は、電気エネルギーを蓄積する。また、バッテリ20は、バッテリ20に蓄積された電気エネルギーを外部の電気機器に提供する。本実施形態において、バッテリ20は、可搬式の蓄電装置であり、電動バイク30に着脱自在に搭載される。電動バイク30に搭載されたバッテリ20は、電動バイク30に電力を供給する。
 本実施形態において、バッテリ20は、1以上の電動バイク30の間で、繰り返し利用される。例えば、特定の電動バイク30に搭載されているバッテリ20の残容量が少なくなると、上記の電動バイク30のユーザは、バッテリ20を交換するべく、電動バイク30をバッテリステーション110まで移動させる。電動バイク30がバッテリステーション110に到着すると、ユーザは、電動バイク30からバッテリ20を取り外し、取り外されたバッテリ20をバッテリステーション110に収容する(バッテリ20の返却と称される場合がある)。また、ユーザは、バッテリステーション110から、充電が完了した状態でバッテリステーション110に保管されている他のバッテリ20を取り出し、当該他のバッテリ20を電動バイク30に搭載する(バッテリ20の貸出と称される場合がある)。
 一方、上記の電動バイク30から取り外されてバッテリステーション110に収容されたバッテリ20は、バッテリステーション110に収容されている間に充電される。そして、バッテリ20の充電が完了すると、上記のバッテリ20は、再度、貸出処理の対象となる。例えば、上記のバッテリ20は、他の電動バイク30のユーザによりバッテリステーション110から取り出され、他の電動バイク30に搭載される。
 バッテリ20の返却及び貸出が繰り返されるにつれて、バッテリ20の充放電も繰り返される。その結果、バッテリ20の劣化が進行する。バッテリ20の劣化が進行すると、バッテリ20の充放電性能が、電動バイク30の電源として要求される仕様を満足することができなくなる。そのため、劣化が進行したバッテリ20は、貸出不能となる。しかしながら、バッテリ20を電動バイク30の電源として利用する場合には、比較的高い性能が要求される。そのため、電動バイク30の電源として利用できないバッテリ20であっても、他の用途に転用することができる場合がある。例えば、残存容量が新品の状態と比較して一定程度低下し、電動バイク30の電源としては利用することのできないバッテリ20であっても、定置式の蓄電設備を構成する複数の蓄電池の一部として利用され得る。
 本実施形態において、電動バイク30は、バッテリ20から供給される電力を消費して作動する。より具体的には、電動バイク30は、バッテリ20から供給される電力を使用して移動する。バッテリ20が記憶装置(図示されていない。)を有する場合、電動バイク30は、電動バイク30の移動履歴及び操作履歴の少なくとも一方を上記の記憶装置に格納してもよい。
 電動バイク30は、バッテリ20が着脱可能に構成される。これにより、例えば、電動バイク30のユーザは、一人でバッテリ20を交換することができる。電動バイク30は、単一のバッテリ20が装着されるように構成されていてもよく、複数のバッテリ20が装着されるように構成されていてもよい。
 本実施形態において、蓄電システム40は、複数のバッテリ20と、複数のバッテリ20を搭載可能に構成されたパレット42とを備える。蓄電システム40は、複数のパレット42を備えてもよい。本実施形態において、蓄電システム40は、劣化が進行して、電動バイク30の電源としては利用することができなくなったバッテリ20の再利用により構築される。
 具体的には、再利用可能な複数のバッテリ20のそれぞれが、パレット42の所定の場所に載置され、パレット42に配された電気回路と電気的に接続される。これにより、複数のバッテリ20が、パレット42に配された電気回路を介して電気的に接続される。複数のバッテリ20は、直列に接続されてもよく、並列に接続されてもよく、グリッド状に接続されてもよい。複数のバッテリ20の一部が直列に接続されてもよく、複数のバッテリ20の一部が並列に接続されてもよい。蓄電システム40は、単一の蓄電池として機能してもよく、複数の蓄電池として機能してもよい。
 なお、「電気的に接続される」とは、特定の要素と他の要素とが直接接続される場合に限定されない。特定の要素と他の要素との間に、導電性を有する第三の要素が介在してもよい。また、「電気的に接続される」とは、特定の要素と他の要素とが物理的に接続されている場合に限定されない。例えば、変圧器の入力巻線と出力巻線とは物理的には接続されていないが、電気的には接続されている。
 蓄電システム40は、バッテリ20の充放電を制御して、外部の電力装置との間で電力を送受する。例えば、蓄電システム40は、外部の電力装置から電力を受領して、バッテリ20を充電する。また、蓄電システム40は、バッテリ20の放電を制御して、外部の電力装置への電力の供給を制御する。外部の電力装置としては、電力系統52、負荷54、充電装置56、発電装置58などが例示される。
 蓄電システム40は、管理サーバ120と通信可能に構成される。一実施形態において、蓄電システム40は、複数のバッテリ20の状態に関する情報を、管理サーバ120に送信する。他の実施形態において、蓄電システム40は、管理サーバ120から、バッテリ20の充放電の制御に関する情報を取得する。蓄電システム40は、管理サーバ120から取得された上記の情報に基づいて、バッテリ20の充放電を制御してよい。
 本実施形態において、パレット42は、複数のバッテリ20を搭載可能に構成される。パレット42の内部には各種の電気回路が配される。パレット42に搭載された複数のバッテリ20は、上記の電気回路を介して、外部の電力装置と電気的に接続される。パレット42の詳細は後述される。
 本実施形態において、電力系統52は、蓄電システム40に電力を供給する。電力系統52は、蓄電システム40から電力を受領してもよい。本実施形態において、負荷54は、蓄電システム40から供給された電力を利用して作動する。負荷54が回生電力を発生させることができる場合、負荷54は当該回生電力を蓄電システム40に供給してよい。本実施形態において、充電装置56は、蓄電システム40のバッテリ20に電力を供給する。本実施形態において、発電装置58は、電力を発生させ、当該電力を蓄電システム40に供給する発電装置58としては、太陽光発電装置、燃料電池、コジェネレーションシステムなどが例示される。
 本実施形態において、バッテリステーション110は、1以上のバッテリ20を保管可能に構成される。また、バッテリステーション110は、バッテリステーション110に保管されている1以上のバッテリ20のそれぞれを充電する。バッテリステーション110は、蓄電システム40から電力を受領してもよく、蓄電システム40に電力を供給してもよい。
 バッテリステーション110は、管理サーバ120と通信可能に構成される。一実施形態において、バッテリステーション110は、バッテリステーション110に保管されているバッテリ20の状態に関する情報を、管理サーバ120に送信する。他の実施形態において、バッテリステーション110は、管理サーバ120から、バッテリ20の充放電の制御に関する情報を取得する。バッテリステーション110は、管理サーバ120から取得された上記の情報に基づいて、バッテリ20の充放電を制御する。さらに他の実施形態において、バッテリステーション110は、管理サーバ120から、バッテリ20の貸出制御に関する情報を取得する。バッテリステーション110は、管理サーバ120から取得された上記の情報に基づいて、バッテリ20の貸し出しを制御する。
 バッテリステーション110は、バッテリ20の貸し出しを制御する。一実施形態において、バッテリステーション110は、バッテリステーション110に保管されている1以上のバッテリ20の中から、ユーザに提供されるバッテリ20を選定する。上述されたとおり、バッテリステーション110は、管理サーバ120からの指示に従って、バッテリ20の貸し出しを制御する。他の実施形態において、バッテリステーション110は、劣化が進行したバッテリ20の貸し出しを抑制する。例えば、バッテリステーション110は、管理サーバ120が貸出不能と判定したバッテリ20の貸し出しを禁止する。これにより、劣化の進行したバッテリ20の流通が抑制される。劣化の進行したバッテリ20はバッテリステーション110から回収され、蓄電システム40の一部として再利用され得る。
 本実施形態において、管理サーバ120は、1以上のバッテリ20を管理する。例えば、管理サーバ120は、1以上のバッテリ20のそれぞれの状態を管理する。管理サーバ120は、1以上のバッテリ20のそれぞれの充放電を管理してもよい。
 一実施形態において、管理サーバ120は、電動バイク30の電源として利用可能な1以上のバッテリ20を管理する。例えば、管理サーバ120は、1以上のバッテリステーション110のそれぞれと通信可能に構成されており、各バッテリステーションから、当該バッテリステーションに保管されている1以上のバッテリ20の状態を示す情報を取得する。この場合、バッテリ20の状態としては、貸出状態、運用状態、充電状態、保管状態、劣化状態などが例示される。
 貸出状態としては、貸出可能、貸出不能、貸出中などが例示される。運用状態としては、充電中、放電中、待機中などが例示される。充電状態としては、SOC[%]、残容量[Ah]、電力量[Wh]などが例示される。保管状態としては、温度、湿度などが例示される。
 管理サーバ120は、上記の1以上のバッテリ20のそれぞれの貸し出し及び返却の少なくとも一方を管理する。例えば、管理サーバ120は、上記の1以上のバッテリ20の需給状況に応じて、各バッテリステーションにおける各バッテリの充電動作を制御する。また、管理サーバ120は、例えば、上記の1以上のバッテリ20のそれぞれの劣化状態を管理し、特定のバッテリ20の劣化の度合いが予め定められた基準を超えた場合、当該特定のバッテリ20は貸出不能であると判定する。管理サーバ120は、貸出不能と判定されたバッテリ20を保管するバッテリステーション110に対して、上記のバッテリ20が貸出不能であることを示す情報を送信する。これにより、上記のバッテリ20の貸し出しが禁止される。その結果、劣化の進行したバッテリ20の流通が抑制される。劣化の進行したバッテリ20はバッテリステーション110から回収され、蓄電システム40の一部として再利用され得る。
 他の実施形態において、管理サーバ120は、蓄電システム40の一部として利用されている1以上のバッテリ20のそれぞれの状態を管理する。例えば、管理サーバ120は、1以上の蓄電システム40のそれぞれと通信可能に構成されており、各蓄電システムから、当該蓄電システムに搭載されている1以上のバッテリ20の状態を示す情報を取得する。この場合、バッテリ20の状態としては、運用状態、充電状態、電圧、電流、温度、特定の時点を基準として各バッテリに入力された電力量、特定の時点を基準として各バッテリから出力された電力量などが例示される。
 運用状態としては、充電中、放電中、待機中などが例示される。充電状態としては、SOC[%]、残容量[Ah]、電力量[Wh]などが例示される。特定の時点としては、バッテリ20が蓄電システム40に組み込まれた時点が例示される。より具体的には、特定の時点は、バッテリ20がパレット42に搭載され、パレット42の内部に配された電気回路と電気的に接続された時点であってよい。
 本実施形態において、管理サーバ120は、1以上の蓄電システム40のそれぞれの状態を管理する。蓄電システム40の状態としては、運用状態、充電状態、電圧、電流、温度、特定の時点を基準として蓄電システム40に入力された電力量、特定の時点を基準として蓄電システム40から出力された電力量などが例示される。運用状態としては、充電中、放電中、待機中などが例示される。充電状態としては、SOC[%]、残容量[Ah]、電力量[Wh]などが例示される。蓄電システム40の電力量は、例えば、蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20の電力量の合計値(総電力量と称される場合がある。)として算出される。特定の時点としては、少なくとも1つのバッテリ20が蓄電システム40に組み込まれた時点、少なくとも1つのバッテリ20が蓄電システム40から取り外された時点などが例示される。
 本実施形態において、管理サーバ120は、1以上の蓄電システム40のそれぞれの充放電を管理する。管理サーバ120は、例えば、1以上の蓄電システム40のそれぞれの(i)充電又は放電の開始時期、(ii)充電又は放電の停止時期、及び(iii)充電又は放電の電力量の少なくとも1つを制御する。管理サーバ120は、1以上の蓄電システム40のそれぞれの充電状態に基づいて、各蓄電システムの動作を制御してよい。
 [バッテリ管理システム100の各部の具体的な構成]
 バッテリ管理システム100の各部は、ハードウエアにより実現されてもよく、ソフトウエアにより実現されてもよく、ハードウエアとソフトウエアとの組み合わせにより実現されてもよい。バッテリ管理システム100の構成要素の少なくとも一部がソフトウエアにより実現される場合、当該ソフトウエアにより実現される構成要素は、一般的な構成の情報処理装置において、当該構成要素に関する動作を規定したプログラムを起動することにより実現されてよい。
 プログラムは、非一時的コンピュータ可読媒体に記憶されてもよく、コンピュータ可読記録媒体に記憶されてもよい。例えば、プログラムは、CD-ROM、DVD-ROM、メモリ、ハードディスクなどのコンピュータ読み取り可能な媒体に記憶される。プログラムは、ネットワークに接続された記憶装置に記憶されていてもよい。プログラムは、コンピュータ読み取り可能な媒体又はネットワークに接続された記憶装置から、バッテリ管理システム100の少なくとも一部を構成するコンピュータにインストールされてよい。プログラムが実行されることにより、コンピュータが、バッテリ管理システム100の各部の少なくとも一部として機能してもよい。
 コンピュータをバッテリ管理システム100の各部として機能させるプログラムは、バッテリ管理システム100の各部の動作を規定したモジュールを備えてよい。これらのプログラム又はモジュールは、データ処理装置、入力装置、出力装置、記憶装置等に働きかけて、コンピュータをバッテリ管理システム100の各部として機能させたり、コンピュータにバッテリ管理システム100の各部における情報処理方法を実行させたりする。
 プログラムに記述された情報処理は、当該プログラムがコンピュータに読込まれることにより、当該プログラムに関連するソフトウエアと、バッテリ管理システム100の各種のハードウエア資源とが協働した具体的手段として機能する。そして、上記の具体的手段が、本実施形態におけるコンピュータの使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、当該使用目的に応じたバッテリ管理システム100が構築される。
 上記のプログラムは、コンピュータに、蓄電システム40又は管理サーバ120における情報処理方法の少なくとも一部を実行させるためのプログラムであってよい。上記の情報処理は、例えば、複数の蓄電装置を搭載可能に構成された台座から、(i)台座に載置された複数の蓄電装置のそれぞれの電力量、又は、(ii)複数の蓄電装置の電力量の合計である総電力量を取得する電力量取得段階を有する。
 バッテリ20は、蓄電装置、又は、可搬式の蓄電装置の一例であってよい。蓄電システム40は、蓄電装置組立体の一例であってよい。パレット42は、台座の一例であってよい。電力系統52は、外部の電力装置の一例であってよい。負荷54は、外部の電力装置の一例であってよい。充電装置56は、外部の電力装置の一例であってよい。発電装置58は、外部の電力装置の一例であってよい。バッテリ管理システム100は、蓄電装置管理システムの一例であってよい。バッテリステーション110は、外部の電力装置の一例であってよい。管理サーバ120は、外部の情報処理装置、遠隔装置、又は、蓄電装置管理システムの一例であってよい。
 [別実施形態の一例]
 本実施形態においては、バッテリ管理システム100によるバッテリ20の提供態様が貸し出しである場合を例として、バッテリ管理システム100の詳細が説明された。しかしながら、バッテリステーション110からユーザに対してバッテリ20が払い出されていれば、バッテリ20の提供態様は貸し出しに限定されない。他の実施形態において、バッテリ管理システム100の管理者以外の第三者が、バッテリ20の所有権者であってもよい。
 本実施形態においては、バッテリ20が電動バイク30の電源として利用された後、蓄電システム40の一部として再利用される場合を例として、バッテリ管理システム100の詳細が説明された。しかしながら、再利用前のバッテリ20の用途は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、バッテリ20は、蓄電システム40の一部として再利用される前に、各種の電気機器の電源として利用されてよい。電気機器は、バッテリ20から供給される電力を消費して作動する機器であれば、その種類又は構造は特に限定されない。
 電気機器の他の例としては、電動機を動力源とする移動体、定置式の蓄電装置などが例示される。移動体としては、車両、船舶、飛行体などが例示される。車両としては、自動車、自動二輪車、自転車、動力ユニットを有する立ち乗り用の乗り物などが例示される。自動車としては、電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、小型コミュータ、電動カートなどが例示される。自動二輪車としては、バイク、三輪バイクなどが例示される。船舶としては、船、ホバークラフト、水上バイク、潜水艦、潜水艇、水中スクータなどが例示される。飛行体としては、飛行機、飛行船又は風船、気球、ヘリコプター、ドローンなどが例示される。
 本実施形態においては、蓄電システム40に搭載されるバッテリ20が再利用品である場合を例として、蓄電システム40の詳細が説明された。しかしながら、蓄電システム40は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、蓄電システム40に搭載される複数のバッテリ20の少なくとも一部が新品であってもよい。例えば、複数のバッテリ20の少なくとも1つは、劣化具合が予め定められた基準を超えるまで、移動体の電源として利用された蓄電装置であってよい。
 本実施形態においては、管理サーバ120が、1以上のバッテリ20及び1以上のバッテリステーション110を管理する場合を例として、バッテリ管理システム100の詳細が説明された。しかしながら、バッテリ管理システム100は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、1以上のバッテリステーション110の少なくとも1つが、上述された管理サーバ120の機能の少なくとも一部を有してよい。例えば、1以上のバッテリステーション110の少なくとも1つが、1以上のバッテリ20及び他のバッテリステーション110を管理してもよい。この場合、バッテリ管理システム100は、管理サーバ120備えてもよく、管理サーバ120を備えなくてもよい。
 本実施形態において、バッテリ20が、単に電気エネルギーを蓄積する場合を例として、バッテリ20の詳細が説明された。しかしながら、バッテリ20は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、バッテリ20は、(i)当該バッテリの状態を示す情報を取得する各種のセンサ、(ii)各種センサの出力データを処理する制御回路又はコンピュータ(図示されていない。)などを備えてもよい。上記のバッテリの状態としては、SOC、端子間電圧、出力電圧、入力電流値、出力電流値、温度、充放電履歴などが例示される。充放電履歴としては、充電回数、放電回数などが例示される。
 上記のバッテリ20の制御回路又はコンピュータは、パレット42、バッテリステーション110及び/又は管理サーバ120に搭載された制御回路又はコンピュータとの間で情報を送受してよい。例えば、上記のバッテリ20の制御回路又はコンピュータは、バッテリ20の状態を示す情報を、パレット42又は管理サーバ120に送信する。
 一実施形態において、上記のバッテリ20の制御回路又はコンピュータは、バッテリ20のSOC又は電圧を示す情報を、パレット42又は管理サーバ120に送信する。パレット42又は管理サーバ120は、上記のバッテリ20のSOC又は電圧に基づいて、例えば、上記のバッテリ20の充放電量を決定する。他の実施形態において、上記のバッテリ20の制御回路又はコンピュータは、バッテリ20の充放電回数を示す情報を、パレット42又は管理サーバ120に送信する。パレット42又は管理サーバ120は、上記のバッテリ20の充放電回数に基づいて、各バッテリの銃砲電を制御する。例えば、パレット42又は管理サーバ120は、上記のバッテリ20の充放電回数に基づいて、充電対象となるバッテリ20を決定する。具体的には、パレット42又は管理サーバ120は、充放電回数の少ないバッテリ20が充放電回数の多いバッテリ20よりも優先して充放電されるように、充電対象となるバッテリ20を決定する。
 図2は、パレット42の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、パレット42は、本体202と、複数のスロット210とを備える。本実施形態において、パレット42は、複数のスロット210のそれぞれに対応する複数の接続回路220と、電力用配線230と、パレット接続端子232と、電力変換器240と、入出力端子242とを備える。本実施形態において、パレット42は、計装用配線250と、コントローラ260と、操作パネル262とを備える。本実施形態において、パレット42は、通信機270を備える。
 本実施形態において、本体202には、複数のバッテリ20が搭載される。本体202の形状は特に限定されるものではないが、本体202は、例えば、板状又は枠状の形状を有する。
 本実施形態において、スロット210には、バッテリ20が載置される。バッテリ20は、バッテリ20の電気端子が下向きになるように載置されもよく、バッテリ20の電気端子が横向きになるように載置されもよい。一実施形態において、単一のスロット210に単一のバッテリ20が載置される。他の実施形態において、単一のスロット210に複数のバッテリ20が載置される。
 スロット210は、バッテリ20と着脱自在に構成されてよい。これにより、例えば、スロット210に載置されているバッテリ20の劣化がさらに進行した場合に、上記のバッテリ20が容易に交換され得る。一実施形態において、スロット210は、バッテリ20の一部が本体202の内部に配されるように構成される。他の実施形態において、スロット210は、バッテリ20の全体が本体202の内部に配されるように構成される。さらに他の実施形態において、スロット210は、バッテリ20の全体が本体202の外側に配されるように構成される。
 本実施形態において、接続回路220は、スロット210に載置されたバッテリ20と、電力用配線230とを電気的に接続する。接続回路220は、例えば、パレット42の表面又は内部に配される。接続回路220の詳細は後述される。
 本実施形態において、電力用配線230は、例えば、スロット210に載置されたバッテリ20と、パレット接続端子232とを電気的に接続する。電力用配線230は、例えば、スロット210に載置されたバッテリ20と、入出力端子242とを電気的に接続する。本実施形態において、バッテリ20及び入出力端子242は、電力変換器240を介して電気的に接続され得る。また、電力用配線230は、例えば、複数のスロット210のそれぞれに載置された複数のバッテリ20を電気的に接続する。電力用配線230は、パレット42の表面及び/又は内部に配される。電力用配線230の詳細は後述される。
 本実施形態において、パレット接続端子232は、第1の蓄電システム40と、第2の蓄電システム40とが連結される場合において、第1の蓄電システム40のパレット42と、第2の蓄電システム40のパレット42とを電気的に接続する。パレット接続端子232は、接触式の端子であってもよく、非接触式の端子であってもよい。
 より具体的には、パレット接続端子232は、第1の蓄電システム40のパレット42の電力用配線230と、第2の蓄電システム40のパレット42の電力用配線230とを電気的に接続する。パレット接続端子232は、第1の蓄電システム40のパレット42の計装用配線250と、第2の蓄電システム40のパレット42の計装用配線250とを電気的に接続してもよい。
 本実施形態において、電力変換器240は、電力を変換する。電力変換器240は、例えば、AC/DC変換器、DC/AC変換器、及び、DC/DC変換器の少なくとも1つを有する。AC/DC変換器、DC/AC変換器、及び、DC/DC変換器は、双方向の電力変換器であってもよく、片方向の電力変換器であってもよい。
 一実施形態において、電力変換器240は、AC/DC変換器、及び/又は、DC/AC変換器を有し、交流を直流に変換したり、直流を交流に変換したりする。他の実施形態において、電力変換器240は、DC/DC変換器を有し、電力用配線230の電圧を蓄電システム40の外部機器の電圧に変換したり、蓄電システム40の外部機器の電圧を電力用配線230の電圧に変換したりする。上記の外部機器としては、電力系統52、負荷54、充電装置56、発電装置58などが例示される。
 本実施形態において、入出力端子242は、電力系統52、負荷54、充電装置56及び発電装置58の少なくとも1つと電気的に接続される。入出力端子242は、接触式の端子であってもよく、非接触式の端子であってもよい。
 入出力端子242としては、直流入力端子、直流出力端子、交流入力端子、交流出力端子などが例示される。直流入力端子は、例えば、充電装置56、発電装置58などと電気的に接続され、これらの機器から提供される直流電力を受け取る。直流出力端子は、例えば、負荷54と電気的に接続され、負荷54に直流電力を供給する。交流入力端子は、例えば、電力系統52、発電装置58などと電気的に接続され、これらの機器から提供される交流電力を受け取る。交流出力端子は、例えば、負荷54と電気的に接続され、負荷54に交流電力を供給する。
 本実施形態において、計装用配線250は、コントローラ260と、蓄電システム40の各部との間で、各種の信号又は情報を伝達する。計装用配線250は、有線の伝送路であってもよく、無線の伝送路であってもよく、これらの組み合わせであってもよい。
 一実施形態において、計装用配線250は、操作パネル262に入力された情報を、操作パネル262からコントローラ260に伝達する。他の実施形態において、計装用配線250は、蓄電システム40の各所に配された各種のセンサの出力信号を、当該センサからコントローラ260に伝達する。さらに他の実施形態において、計装用配線250は、蓄電システム40の各所に配されたスイッチの開閉を制御するための開閉信号を、コントローラ260から制御対象となるスイッチに伝達する。これにより、例えば、蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のうち、任意のバッテリ20の充放電が制御され得る。
 本実施形態において、コントローラ260は、蓄電システム40の各所に配された各種のセンサの出力信号を取得する。これにより、コントローラ260は、例えば、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの充電状態を示す情報を取得することができる。コントローラ260は、上記のセンサの出力に基づいて、複数のバッテリ20のそれぞれの充電状態を推定してもよい。
 本実施形態において、コントローラ260は、ユーザが操作パネル262に入力した情報を取得する。例えば、コントローラ260は、操作パネル262から、蓄電システム40の操作に関する情報を取得する。蓄電システム40の操作としては、(i)蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のうち、特定のバッテリ20の充放電を停止する操作、(ii)蓄電システム40に搭載された全てのバッテリ20の充放電を停止する操作、(iii)蓄電システム40の複数のスロット210のうち、特定のスロット210にバッテリ20を載置する操作、(iv)蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のうち、特定のバッテリ20を取り外す操作などが例示される。
 本実施形態において、コントローラ260は、蓄電システム40の各部の動作を制御する。蓄電システム40の動作としては、バッテリ20の充放電、バッテリ20の着脱などが例示される。
 一実施形態において、コントローラ260は、蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のそれぞれの充放電を制御する。例えば、コントローラ260は、蓄電システム40の各所に配されたスイッチの開閉を制御して、任意のバッテリ20の充放電を制御する。
 コントローラ260は、例えば、蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のそれぞれの充電状態、及び/又は、蓄電システム40の充電状態に基づいて、蓄電システム40の充放電量を決定する。コントローラ260は、例えば、蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のそれぞれの充電状態、又は、蓄電システム40の充電状態に基づいて、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの充放電量を決定してもよい。上述されたとおり、充電状態としては、SOC[%]、残容量[Ah]、電力量[Wh]などが例示される。
 他の実施形態において、コントローラ260は、バッテリ20の着脱を制御する。例えば、ユーザが特定のスロット210にバッテリ20を載置する操作を指示した場合、コントローラ260は、蓄電システム40の各所に配されたスイッチの開閉を制御して、バッテリ20がスロット210に載置される前に、バッテリ20及び電力用配線230を電気的に遮断する。また、コントローラ260は、蓄電システム40の各所に配されたスイッチの開閉を制御して、バッテリ20がスロット210に載置され、バッテリ20及び接続回路220が電気的に接続された後、バッテリ20及び電力用配線230を電気的に接続する。これにより、バッテリ20が、安全にパレット42に取り付けられ得る。
 同様に、例えば、ユーザが特定のスロット210からバッテリ20を取り外す操作を指示した場合、コントローラ260は、蓄電システム40の各所に配されたスイッチの開閉を制御して、バッテリ20がスロット210から取り外される前に、バッテリ20及び電力用配線230を電気的に遮断する。これにより、バッテリ20が、安全にパレット42から取り外され得る。
 本実施形態において、通信機270は、管理サーバ120と通信可能に構成される。これにより、コントローラ260は、通信機270を用いて、通信ネットワーク10を介して、管理サーバ120との間で情報を送受することができる。一実施形態によれば、コントローラ260は、蓄電システム40の各所に配された各種のセンサの出力結果を示す情報を、管理サーバ120に送信する。他の実施形態において、コントローラ260は、管理サーバ120から、蓄電システム40の動作を制御するための情報又は命令を受信する。例えば、コントローラ260は、管理サーバ120から、蓄電システム40の充放電を制御するための情報又は命令を受信する。
 スロット210は、載置部の一例であってよい。接続回路220は、台座に配される電気回路の一例であってよい。電力用配線230は、台座に配される電気回路の一例であってよい。パレット接続端子232は、第2電気端子の一例であってよい。入出力端子242は、第3電気端子の一例であってよい。コントローラ260は、制御装置又は演算装置の一例であってよい。コントローラ260は、図1に関連して説明されたパレット42に搭載された制御回路又はコンピュータの一例であってよい。通信機270は、通信装置の一例であってよい。
 [別実施形態の一例]
 本実施形態においては、電力用配線230の一端にパレット接続端子232が配される場合を例として、パレット42の詳細が説明された。しかしながら、パレット42は本実施形態に限定されない。
 他の実施形態において、電力用配線230と、パレット接続端子232とが、電力変換器240を介して電気的に接続される。これにより、第1の蓄電システム40のパレット接続端子232における端子間電圧と、第2の蓄電システム40のパレット接続端子232における端子間電圧との差が比較的大きい場合であっても、突入電流の発生が抑制される。
 本実施形態において、コントローラ260が、蓄電システム40の各所に配されたスイッチの開閉を制御し、ユーザは、操作パネル262を操作することで特定のスイッチを開閉する場合を例として、パレット42の詳細が説明された。しかしながら、パレット42は本実施形態に限定されない。
 他の実施形態において、ユーザは、パレット42に配されたスイッチを直接操作することで、当該スイッチのON/OFFを切り替える。例えば、各スロットの近傍に、当該スロットに載置されるバッテリ20と、電力用配線230との電気的な接続関係を切り替えるためのスイッチが配される。ユーザは、上記のスイッチのON/OFFを切り替えるための機械的な操作を手動で実施することで、上記のバッテリ20及び電力用配線230が電気的に遮断された状態と、上記のバッテリ20及び電力用配線230が電気的に接続された状態とを切り替える。
 本実施形態においては、コントローラ260が、蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のそれぞれの充電状態、及び/又は、蓄電システム40の充電状態に基づいて、蓄電システム40の充放電量、及び/又は、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの充放電量を決定する場合を例として、パレット42の詳細が説明された。しかしながら、パレット42は本実施形態に限定されない。
 他の実施形態において、管理サーバ120が、蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のそれぞれの充電状態、及び/又は、蓄電システム40の充電状態に基づいて、蓄電システム40の充放電量、及び/又は、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの充放電量を決定する。管理サーバ120は、蓄電システム40の充放電量、及び/又は、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの充放電量を示す情報を、蓄電システム40に送信する。コントローラ260は、管理サーバ120から取得した情報に基づいて、蓄電システム40の充放電量、及び/又は、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの充放電量を決定する。
 図3は、接続回路220の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、接続回路220は、バッテリ接続端子312と、バッテリ接続端子314と、正極端子322と、負極端子324と、配線332と、配線334とを備える。本実施形態において、接続回路220は、バイパス配線336を備える。本実施形態において、接続回路220は、スイッチ344と、スイッチ346と、信号入力端子354と、信号入力端子356とを備える。本実施形態において、接続回路220は、着脱検出センサ360と、信号出力端子362とを備える。本実施形態において、接続回路220は、電圧センサ370と、信号出力端子372とを備える。
 本実施形態において、バッテリ接続端子312は、バッテリ20がスロット210に載置されるときに、バッテリ20の正極端子22と電気的に接続される。同様に、バッテリ接続端子314は、バッテリ20がスロット210に載置されるときに、バッテリ20の負極端子24と電気的に接続される。
 本実施形態において、正極端子322は、バッテリ接続端子312と、電力用配線230とを電気的に接続する。同様に、負極端子324は、バッテリ接続端子314と、電力用配線230とを電気的に接続する。なお、正極端子322は、配線332とは異なる部材であってもよく、単に配線332の一部であってもよい。負極端子324は、配線334とは異なる部材であってもよく、単に配線334の一部であってもよい。
 本実施形態において、配線332は、一端がバッテリ接続端子312と電気的に接続され、他端が正極端子322と電気的に接続される。同様に、配線334は、一端がバッテリ接続端子314と電気的に接続され、他端が負極端子324と電気的に接続される。本実施形態において、バイパス配線336は、一端が配線332と電気的に接続され、他端が配線334と電気的に接続される。これにより、バイパス配線336の一端は正極端子322と電気的に接続され、バイパス配線336の他端は負極端子324と電気的に接続される。
 本実施形態において、スイッチ344は、バッテリ20及び電力用配線230が電気的に遮断された状態と、バッテリ20及び電力用配線230が電気的に接続された状態とを切り替える。具体的には、スイッチ344は、例えば、配線334の一部に配される。これにより、スイッチ344は、バッテリ接続端子314及び電力用配線230が電気的に遮断された状態と、バッテリ接続端子314及び電力用配線230が電気的に接続された状態とを切り替える。
 なお、スイッチ344の設置場所は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、スイッチ344は、配線332の一部に配されてよい。この場合、スイッチ344は、バッテリ接続端子312及び電力用配線230が電気的に遮断された状態と、バッテリ接続端子312及び電力用配線230が電気的に接続された状態とを切り替える。
 スイッチ344は、機械的動作によって電気的な接続関係を切り替える機械式スイッチであってもよく、半導体スイッチであってもよい。機械式スイッチとしては、押しボタンスイッチ、トグルスイッチなどが例示される。半導体スイッチは、スイッチング素子などと称される場合がある。
 本実施形態において、スイッチ346は、バイパス配線336の一部に配される。スイッチ346は、バイパス配線336が配線332及び配線334を電気的に接続する状態と、バイパス配線336が配線332及び配線334を電気的に接続しない状態とを切り替える。バイパス配線336がONの場合、正極端子322及び負極端子324が短絡される。
 スイッチ346は、機械的動作によって電気的な接続関係を切り替える機械式スイッチであってもよく、半導体スイッチであってもよい。機械式スイッチとしては、押しボタンスイッチ、トグルスイッチなどが例示される。半導体スイッチは、スイッチング素子などと称される場合がある。
 本実施形態において、信号入力端子354には、スイッチ344の開閉を制御するための開閉信号が入力される。信号入力端子356には、スイッチ346の開閉を制御するための開閉信号が入力される。上記の開閉信号は、計装用配線250を介して、コントローラ260から送信される。
 本実施形態において、着脱検出センサ360は、バッテリ20の着脱を検出する。着脱検出センサ360は、接触式のセンサであってもよく、非接触式のセンサであってもよい。着脱検出センサ360の検出結果を示す信号は、信号出力端子362及び計装用配線250を介して、コントローラ260に伝達される。
 本実施形態において、電圧センサ370は、バッテリ20の端子間電圧を測定する。電圧センサ370の測定結果を示す信号は、信号出力端子372及び計装用配線250を介して、コントローラ260に伝達される。
 正極端子22は、蓄電装置の電気端子の一例であってよい。負極端子24は、蓄電装置の電気端子の一例であってよい。バッテリ接続端子312は、第1電気端子の一例であってよい。バッテリ接続端子314は、第1電気端子の一例であってよい。スイッチ344は、断続装置の一例であってよい。
 なお、本実施形態においては、複数のスロット210のそれぞれに対応するスイッチ344が配され、単一のスイッチ344が、単一のスロット210に配されたバッテリ接続端子312又はバッテリ接続端子314と、電力用配線230との電気的な接続関係を切り替える場合を例として、接続回路220の詳細が説明された。しかしながら、接続回路220は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、単一のスイッチ344が、複数のスロット210に配されたバッテリ接続端子312又はバッテリ接続端子314と、電力用配線230との電気的な接続関係を切り替えてもよい。
 本実施形態においては、スイッチ344が本体202の内部に配される場合を例として、接続回路220の詳細が説明された。しかしながら、接続回路220は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、スイッチ344は、本体202の表面に配されてよい。上述されたとおり、例えば、複数のスロット210のそれぞれの近傍に、対応するスイッチ344が配される。
 本実施形態においては、接続回路220が電圧センサ370を有する場合を例として、接続回路220の詳細が説明された。しかしながら、接続回路220に配されるセンサは本実施形態に限定されない。他の実施形態において、接続回路220は、バッテリ20の入力電流及び/又は出力電流の大きさを測定するための電流センサを有する。さらに他の実施形態において、接続回路220は、温度センサを有してもよい。
 図4は、複数のバッテリ20が並列に接続される場合に用いられる電力用配線230(並列接続用の電力用配線230と称される場合がある。)の内部構成の一例を概略的に示す。電力用配線230は、複数の接続回路220を介して、複数のバッテリ20と電気的に接続される。なお、図4を用いて、電力用配線230がn個(nは正の整数である。)の接続回路220と電気的に接続される場合を例として、並列接続用の電力用配線230の一例が説明される。
 本実施形態において、電力用配線230は、配線412と、配線414とを備える。本実施形態において、電力用配線230は、複数の接続回路220のそれぞれに対応する複数の接続端子420を備える。複数の接続端子420のそれぞれは、正極端子422と、負極端子424とを有する。本実施形態において、電力用配線230は、パレット接続端子232の少なくとも一部を構成する端子432、端子434、端子436及び端子438を備える。本実施形態において、電力用配線230は、接続端子440を備える。接続端子440は、正極端子442と、負極端子444とを有する。本実施形態において、電力用配線230は、配線452と、配線454と、配線456と、配線458とを備える。本実施形態において、電力用配線230は、スイッチ460を備える。
 本実施形態において、配線412は、複数の接続回路220のそれぞれのバッテリ接続端子312と電気的に接続される。これにより、配線412が、複数のバッテリ20のそれぞれの正極端子22と電気的に接続され得る。
 より具体的には、配線412は、複数の接続回路220のそれぞれの正極端子322に対応して電力用配線230に設けられた正極端子422を介して、複数のバッテリ接続端子312のそれぞれと電気的に接続される。複数の正極端子422のそれぞれは、対応する配線452を介して、配線412と電気的に接続される。なお、正極端子422は、配線452とは異なる部材であってもよく、単に配線452の一部であってもよい。正極端子422が配線452の一部である場合、配線332及び配線452のそれぞれは、単一の配線の異なる領域であってよい。
 本実施形態において、配線414は、複数の接続回路220のそれぞれのバッテリ接続端子314と電気的に接続される。これにより、配線414が、複数のバッテリ20のそれぞれの負極端子24と電気的に接続され得る。
 より具体的には、配線414は、複数の接続回路220のそれぞれの負極端子324に対応して電力用配線230に設けられた負極端子424を介して、複数のバッテリ接続端子314のそれぞれと電気的に接続される。複数の負極端子424のそれぞれは、対応する配線454を介して、配線414と電気的に接続される。なお、負極端子424は、配線454とは異なる部材であってもよく、単に配線454の一部であってもよい。負極端子424が配線454の一部である場合、配線334及び配線454のそれぞれは、単一の配線の異なる領域であってよい。
 本実施形態において、配線412の一端は、パレット接続端子232の一部を構成する端子432と電気的に接続される。配線412の他端は、パレット接続端子232の一部を構成する端子436と電気的に接続される。同様に、配線414の一端は、パレット接続端子232の一部を構成する端子434と電気的に接続される。配線412の他端は、パレット接続端子232の一部を構成する端子438と電気的に接続される。
 一実施形態において、端子432及び端子434は、パレット42の本体202の側面のうち同一の面に配される。端子436及び端子438は、パレット42の本体202の側面のうち同一の面に配される。端子432及び端子434と、端子436及び端子438とは、パレット42の本体202の異なる面に配される。これにより、3以上のパレット42が連結され得る。
 他の実施形態において、端子432及び端子434は、パレット42の本体202の上面又は下面の一方の端部の側に配される。また、端子436及び端子438は、パレット42の本体202の上面又は下面の他方の端部の側に配される。これにより、3以上のパレット42が連結され得る。
 本実施形態において、配線412は、正極端子442及び配線456を介して、電力変換器240の正極側の端子と電気的に接続される。同様に、配線414は、負極端子444及び配線458を介して、電力変換器240の負極側の端子と電気的に接続される。上述されたとおり、電力変換器240は、蓄電システム40の入出力端子242と電気的に接続される。これにより、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20が、蓄電システム40の外部の電力装置に電力を供給することができる。同様に、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20が、蓄電システム40の外部の電力装置から電力を受領することができる。
 本実施形態において、配線412の一部に、スイッチ460が配される。なお、スイッチ460の設置場所は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、スイッチ460は、配線414の一部に配されてよい。
 スイッチ460は、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20と、電力用配線230との電気的な接続関係を一度に切り替える。これにより、例えば、スイッチ460がOFFになると、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20の全てと、入出力端子242とが電気的に遮断される。同様に、例えば、スイッチ460がONになると、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20の全てと、入出力端子242とが電気的に接続され得る。
 スイッチ460は、機械的動作によって電気的な接続関係を切り替える機械式スイッチであってもよく、半導体スイッチであってもよい。機械式スイッチとしては、押しボタンスイッチ、トグルスイッチなどが例示される。半導体スイッチは、スイッチング素子などと称される場合がある。一実施形態において、スイッチ460は、コントローラ260が送信した開閉信号に従って動作する。他の実施形態において、スイッチ460は、ユーザにより直接操作される。
 端子432は、第2電気端子の一例であってよい。端子434は、第2電気端子の一例であってよい。端子436は、第2電気端子の一例であってよい。端子438は、第2電気端子の一例であってよい。スイッチ460は、断続装置の一例であってよい。
 なお、本実施形態においては、各種のセンサが接続回路220に配され、電力変換器240には各種のセンサが配されていない場合を例として、電力用配線230の詳細が説明された。しかしながら、電力用配線230は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、電力用配線230は、接続回路220に配された各種のセンサの代わりに、又は、接続回路220に配された各種のセンサとともに、(i)接続端子440の端子間電圧を測定するための電圧センサ、(ii)接続端子440を流れる電流の大きさを測定するための電流センサ、(iii)パレット接続端子232の端子間電圧を測定するための電圧センサ、及び、(iv)パレット接続端子232を流れる電流の大きさを測定するための電流センサの少なくとも1つを有する。
 図5は、複数のバッテリ20が直列に接続される場合に用いられる電力用配線230(直列接続用の電力用配線230と称される場合がある。)の内部構成の一例を概略的に示す。電力用配線230は、複数の接続回路220を介して、複数のバッテリ20と電気的に接続される。なお、図5を用いて、電力用配線230がn個(nは正の整数である。)の接続回路220と電気的に接続される場合を例として、直列接続用の電力用配線230の一例が説明される。また、図5において、図4に示された部材と同様の特徴を有する部材には、図4と同一の符号が付与される。
 本実施形態において、電力用配線230は、配線512と、複数の配線514と、配線516と、配線518とを備える。本実施形態において、電力用配線230は、接続治具520を備える。本実施形態において、電力用配線230は、複数の接続回路220のそれぞれに対応する複数の接続端子420を備える。複数の接続端子420のそれぞれは、正極端子422と、負極端子424とを有する。本実施形態において、電力用配線230は、パレット接続端子232の少なくとも一部を構成する端子432、端子434、端子436及び端子438を備える。本実施形態において、電力用配線230は、接続端子440を備える。接続端子440は、正極端子442と、負極端子444とを有する。本実施形態において、電力用配線230は、配線456と、配線458とを備える。本実施形態において、電力用配線230は、スイッチ460を備える。
 本実施形態において、配線512の一端は、端子432及び正極端子442と電気的に接続される。配線512の他端は、直列に接続される複数のバッテリ20のうち、最も正極側に配されるバッテリ20が載置されるスロット210に対応するバッテリ接続端子312と電気的に接続される。配線512の他端は、例えば、正極端子422を介して、上記のバッテリ接続端子312と電気的に接続される。
 本実施形態において、配線514は、直列に接続される複数のバッテリ20のうち、隣接する2つのバッテリ20の一方の負極端子24と、当該隣接する2つのバッテリ20の他方の正極端子22とを電気的に接続する。より具体的には、複数の配線514のそれぞれは、一端が、負極端子424を介して、i番目のバッテリ20に対応する接続回路220の負極端子324と電気的に接続される。また、他端が、負極端子424を介して、i+1番目のバッテリ20に対応する接続回路220の正極端子322と電気的に接続される。なお、iは1以上の整数である。
 本実施形態において、配線516の一端は、直列に接続される複数のバッテリ20のうち、最も負極側に配されるバッテリ20が載置されるスロット210に対応するバッテリ接続端子314と電気的に接続される。配線516の他端は、端子436と電気的に接続される。
 本実施形態において、配線518の一端は、端子434及び負極端子444と電気的に接続される。配線518の他端は、端子438と電気的に接続される。なお、本実施形態において、端子436及び端子438は、接続治具520により電気的に接続される。
 本実施形態において、配線512の一部に、スイッチ460が配される。なお、スイッチ460の設置場所は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、スイッチ460は、配線514、配線516、配線518又は接続治具520の一部に配されてよい。
 図6は、パレット接続端子232の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、パレット接続端子232は、電力用配線230の接続に用いられる一対の端子432及び端子434と、計装用配線250の接続に用いられる端子620とを備える。本実施形態において、端子432及び端子434は、接触式の端子であってもよく、非接触式の端子であってもよい。同様に、端子620は、接触式の端子であってもよく、非接触式の端子であってもよい。
 上述されたとおり、パレット42に、複数のパレット接続端子232が配される場合がある。この場合、例えば、複数のパレット接続端子232のうちの1つは、端子432及び端子434と、計装用配線250とを備える。一方、他のパレット接続端子232は、例えば、電力用配線230の接続に用いられる一対の端子436及び端子438と、計装用配線250の接続に用いられる端子620とを備える。
 図7は、電力変換器240及び入出力端子242の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、電力変換器240は、双方向のDC/DC変換器712と、双方向のインバータ714とを備える。また、入出力端子242は、直流入力端子722と、直流出力端子724と、交流入出力端子742とを備える。
 本実施形態において、DC/DC変換器712の一方の入出力は、電力用配線230の正極端子442及び負極端子444と電気的に接続される。DC/DC変換器712の他方の入出力は、直流入力端子722及び直流出力端子724と電気的に接続される。
 本実施形態において、インバータ714の一方の入出力は、電力用配線230の正極端子442及び負極端子444と電気的に接続される。インバータ714の他方の入出力は、交流入出力端子742と電気的に接続される。
 本実施形態において、直流入力端子722には、外部の電力装置からの直流電力が入力される。直流入力端子722は、例えば、充電装置56及び/又は発電装置58と電気的に接続される。
 本実施形態において、直流出力端子724は、外部の電力装置に直流電力を出力する。直流出力端子724は、例えば、負荷54と電気的に接続される。
 本実施形態において、交流入出力端子742には、外部の電力装置からの交流電力が入力される。また、交流入出力端子742は、外部の電力装置に交流電力を出力する。交流入出力端子742は、例えば、電力系統52と電気的に接続される。
 直流入力端子722は、第3電気端子の一例であってよい。直流出力端子724は、第3電気端子の一例であってよい。交流入出力端子742は、第3電気端子の一例であってよい。
 なお、本実施形態においては、電力変換器240が、双方向のDC/DC変換器712と、双方向のインバータ714とを備える場合を例として、電力変換器240の詳細が説明された。しかしながら、電力変換器240は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、電力変換器240は、DC/DC変換器712及びインバータ714の一方を備えなくてよい。さらに他の実施形態において、電力変換器240は、DC/DC変換器712の代わりに片方向のDC/DC変換器を備えてもよく、インバータ714の代わりに片方向のインバータ714を備えてもよい。
 図8は、コントローラ260の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、コントローラ260は、通信制御部822と、データ収集部824と、データ格納部826と、断続制御部832と、充放電制御部834と、電力変換制御部836とを備える。
 本実施形態において、通信制御部822は、例えば、コントローラ260と、蓄電システム40の各部との間の通信を制御する。通信制御部822は、計装用配線250を介して送受される信号の伝達を制御してよい。また、本実施形態において、通信制御部822は、コントローラ260と、管理サーバ120との間の通信を制御する。通信制御部822は、複数の通信方式に対応する通信インタフェースであってよい。
 本実施形態において、データ収集部824は、パレット42の各部に配された各種のセンサからの出力データを収集する。データ収集部824は、収集されたデータをデータ格納部826に格納する。
 例えば、データ収集部824は、複数のスロット210のそれぞれに対応する接続回路220の電圧センサ370から、各スロットに載置されたバッテリ20の端子間電圧の大きさを示す出力データを取得する。データ収集部824は、複数のスロット210のそれぞれの識別情報及び/又は各スロットに載置されたバッテリ20の識別情報と、上記のバッテリ20の端子間電圧の大きさを示す情報とを対応付けて、データ格納部826に格納する。
 本実施形態において、データ格納部826は、各種のデータを格納する。例えば、データ格納部826は、データ収集部824が収集したデータを格納する。また、データ格納部826は、コントローラ260の各部又は管理サーバ120からの要求に応じて、当該要求により示される条件に合致するデータを抽出し、抽出されたデータをコントローラ260の各部又は管理サーバ120に送信する。
 本実施形態において、断続制御部832は、パレット42の各所に配されたスイッチの動作を制御する。一実施形態において、断続制御部832は、充放電制御部834からの指示に基づいて、パレット42の各所に配されたスイッチの動作を制御する。他の実施形態において、断続制御部832は、操作パネル262に入力されたユーザからの指示に基づいて、パレット42の各所に配されたスイッチの動作を制御する。さらに他の実施形態において、断続制御部832は、管理サーバ120からの指示に基づいて、パレット42の各所に配されたスイッチの動作を制御する。
 本実施形態において、充放電制御部834は、蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のそれぞれの充放電を制御する。例えば、充放電制御部834は、断続制御部832に対して特定のスイッチの開閉を制御を指示することで、少なくとも1つの20の充放電を制御する。
 一実施形態において、充放電制御部834は、蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のそれぞれの充電状態、及び/又は、蓄電システム40の充電状態に基づいて、蓄電システム40全体の充放電量を決定する。他の実施形態において、充放電制御部834は、例えば、蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のそれぞれの充電状態、又は、蓄電システム40の充電状態に基づいて、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの充放電量を決定する。
 次に、説明を簡単にすることを目的として、充電状態が電力量[Wh]である場合を例として、充放電制御部834における充放電量の決定処理の具体例が説明される。なお、上述されたとおり、充電状態は電力量に限定されるものではなく、充電状態は、SOC[%]であってもよく、残容量[Ah]であってもよい。
 本実施形態によれば、充放電制御部834は、まず、蓄電システム40に載置された複数のバッテリ20の電力量の合計である総電力量を取得する。例えば、充放電制御部834は、データ格納部826にアクセスして、複数のバッテリ20のそれぞれの電力量を示す情報を取得する。バッテリ20の電力量を示す情報は、バッテリ20の端子間電圧を示す情報であってよい。上記の端子間電圧は、開回路状態での端子間電圧であってよい。充放電制御部834は、複数のバッテリ20のそれぞれの電力量の和を算出することで、蓄電システム40の現在の総電力量を取得する。
 次に、充放電制御部834は、蓄電システム40の現在の総電力量に基づいて、蓄電システム40の入力電力量又は出力電力量(入出力電力量と称される場合がある。)を演算する。なお、入力電力量は、充電量と称される場合がある。また、出力電力量は、放電量と称される場合がある。
 一実施形態において、充放電制御部834は、蓄電システム40の現在の総電力量と、蓄電システム40が配された地域における電力の需給状況又は需給予測とに基づいて、蓄電システム40の入力電力量を算出する。例えば、充放電制御部834は、各蓄電システムの現在の総電力量と、各蓄電システムが蓄積することのできる電力量の最大値又は定格値とに基づいて、1以上の蓄電システム40のそれぞれに蓄積可能な電力量を算出する。例えば、現在、上記の地域における電力の需要が比較的少なく、特定の蓄電システム40に蓄積可能な電力量が比較的多い場合、充放電制御部834は、上記の地域における電力の需要予測に基づいて、当該特定の蓄電システム40の入力電力量を算出する。
 他の実施形態において、充放電制御部834は、蓄電システム40の現在の総電力量と、蓄電システム40が配された地域における電力の需給状況又は需給予測とに基づいて、蓄電システム40の出力電力量を算出する。例えば、バッテリ20の残容量と、劣化の進行速度との間には一定の相関関係が存在する。そこで、例えば、充放電制御部834は、バッテリの20の劣化の進行が抑制されるように、蓄電システム40に搭載されたバッテリ20の残容量の値が予め定められた数値範囲内となるように、蓄電システム40の出力を調整する。この場合、充放電制御部834は、例えば、蓄電システム40に搭載されたバッテリ20の残容量が上記の数値範囲の下限値以下となる期間が短くなるように、1以上の蓄電システム40のそれぞれの出力電力量を算出する。
 次に、充放電制御部834は、蓄電システム40の入出力電力量に基づいて、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの入出力電力量を演算する。一実施形態において、充放電制御部834は、蓄電システム40の入力電力量と、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの残容量とに基づいて、各バッテリの入力電力量を算出する。他の実施形態において、充放電制御部834は、蓄電システム40の出力電力量と、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの残容量とに基づいて、各バッテリの出力電力量を算出する。
 その後、充放電制御部834は、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの入出力電力量の演算結果に基づいて、蓄電システム40の各所に配されたスイッチの開閉を制御する。これにより、蓄電システム40又は各バッテリの充放電が制御される。
 なお、予め定められたイベントの発生が検出された場合、充放電制御部834は、蓄電システム40の入出力電力量を予め定められた値に設定してよい。例えば、充放電制御部834は、予め定められたイベントの発生が検出された場合に、蓄電システム40の入出力電力量を0に設定する。予め定められたイベントとしては、(i)少なくとも1つのバッテリ20が蓄電システム40から取り外されたこと(バッテリ20の離脱と称される場合がある)、(ii)少なくとも1つのバッテリ20と、電力用配線230とを電気的に遮断するための操作が指示されたことなどが例示される。この場合、充放電制御部834は、例えば、蓄電システム40の各所に配されたスイッチの開閉を制御して、入出力端子242と、電力用配線230とを電気的に遮断する。これにより、蓄電システム40の入出力電力量が0になる。
 本実施形態において、電力変換制御部836は、電力変換器240の動作を制御する。一実施形態において、電力変換制御部836は、操作パネル262に入力されたユーザからの指示に基づいて、電力変換器240の動作を制御する。他の実施形態において、電力変換制御部836は、管理サーバ120からの指示に基づいて、電力変換器240の動作を制御する。
 データ収集部824は、演算装置の一例であってよい。充放電制御部834は、制御装置又は演算装置の一例であってよい。
 本実施形態においては、充放電制御部834が、蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のそれぞれの充電状態、及び/又は、蓄電システム40の充電状態に基づいて、蓄電システム40全体の充放電量、又は、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの充放電量を決定する場合を例として、充放電制御部834の詳細が説明された。しかしながら、充放電制御部834は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、充放電制御部834は、操作パネル262に入力されたユーザからの指示に基づいて、上記の充放電量を決定する。さらに他の実施形態において、充放電制御部834は、管理サーバ120からの指示に基づいて、上記の充放電量を決定する。
 図9は、パレット942の内部構成の一例を概略的に示す。パレット942は、例えば、パレット42と連結されて用いられる。本実施形態において、パレット942は、本体202と、複数のスロット210と、複数のスロット210のそれぞれに対応する複数の接続回路220と、電力用配線230と、パレット接続端子232と、計装用配線250とを備える。パレット942は、電力変換器240、入出力端子242、コントローラ260、操作パネル262及び通信機270を備えない点を除いて、パレット42と同様の構成を有してよい。
 上述されたとおり、複数のパレットが連結されて、単一の蓄電システム40を構成する場合がある。この場合において、一実施形態によれば、単一の蓄電システム40を構成する複数の全てのパレットとして、パレット42が用いられる。上述されたとおり、パレット42は、電力変換器240、入出力端子242、コントローラ260、操作パネル262、通信機270などを備えているので、蓄電システム40の動作を制御したり、ユーザ又は管理サーバ120からの指示を受け付けたり、外部の電力装置との間で電力を授受したりすることができる。
 しかしながら、蓄電システム40の用途によっては、当該蓄電システムを構成する全てのパレットがパレット42と同等の機能を有することまでは要求されない。このような場合、パレット42の機能の一部が省略されたパレットを利用することで、蓄電システム40の構成が簡略化される。その結果、蓄電システム40の小型化及び軽量化が達成され得る。蓄電システム40の動作を制御する機能を有するパレット、及び/又は、管理サーバ120と通信する機能を有するパレットは、マスターパレットと称される場合がある。また、マスターパレットにより制御されるパレット、又は、マスターパレットの機能の一部が省略されたパレットは、スレーブパレットと称される場合がある。
 パレット942は、台座の一例であってよい。
 なお、本実施形態においては、パレット942が、電力変換器240、入出力端子242、コントローラ260、操作パネル262及び通信機270を備えない場合を例として、パレット942の詳細が説明された。しかしながら、パレット942は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、パレット942は、電力変換器240、入出力端子242、コントローラ260、操作パネル262及び通信機270の少なくとも1つを備えない点を除いて、パレット42と同様の構成を有してよい。
 図10は、パレット1042の内部構成の一例を概略的に示す。図10に示されるパレット1042を用いて、マスターパレットの他の例が説明される。
 パレット1042においては、パレット1042に搭載される複数のバッテリ20が、複数のグループに分類される。各グループには1以上のバッテリ20が含まれる。2以上のバッテリ20が含まれるグループにおいて、2以上のバッテリ20は、互いに電気的に接続される。2以上のバッテリ20の接続方式は、直列接続であってもよく、並列接続であってもよく、直列接続及び並列接続の組み合わせであってもよい。
 本実施形態によれば、グループごとにバッテリ20の接続方式を変えることができる。これにより、単一のパレットを複数のパレットのように使用することができる。
 本実施形態において、パレット1042は、本体202と、複数のブロック1020と、ブロック接続配線1040と、パレット接続端子232とを備える。なお、図10においては、説明を簡単にすることを目的として、計装用配線250、コントローラ260、操作パネル262及び通信機270が図示されていないが、本実施形態において、パレット1042は、計装用配線250、コントローラ260、操作パネル262及び通信機270を備える。
 本実施形態において、複数のブロック1020のそれぞれは、1以上のスロット210と、1以上のスロット210のそれぞれに対応する接続回路220と、電力用配線230と、電力変換器240と、入出力端子242とを備える。本実施形態においては、複数のブロック1020のそれぞれに入出力端子242が配される。これにより、単一のパレットを複数のパレットのように使用することができる。
 上述されたとおり、各ブロックに配された接続回路220及び電力用配線230は、1以上のスイッチを有する。上記の1以上のスイッチのそれぞれは、パレット1042に配されたコントローラ260、又は、パレット1042に連結された他のパレット42のコントローラ260からの指示に従って動作する。
 本実施形態において、ブロック接続配線1040は、複数のブロック1020を電気的に接続する。ブロック接続配線1040は、少なくとも2つのブロック1020を直列に接続してもよく、少なくとも2つのブロック1020を並列に接続してもよい。ブロック接続配線1040は、第1のブロック1020の電力用配線230と、第2のブロック1020の電力用配線230とを電気的に接続することで、第1のブロック1020と、第2のブロック1020とを電気的に接続する。
 ブロック接続配線1040は、例えば、複数のブロック1020のそれぞれと、パレット接続端子232との電気的な接続状態を切り替える複数のスイッチ(図示されていない。)を備える。上記の複数のスイッチのそれぞれは、パレット1042に配されたコントローラ260、又は、パレット1042に連結された他のパレット42のコントローラ260からの指示に従って動作する。
 パレット1042は、台座の一例であってよい。
 図11は、管理サーバ120の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、管理サーバ120は、ステーション管理部1110と、バッテリ管理部1120と、データ格納部1130とを備える。本実施形態において、バッテリ管理部1120は、データ収集部1122と、指令部1124とを有する。本実施形態において、データ格納部1130は、ステーション情報格納部1132と、バッテリ情報格納部1134とを有する。
 本実施形態において、ステーション管理部1110は、1以上のバッテリステーション110のそれぞれを管理する。例えば、ステーション管理部1110は、1以上のバッテリステーション110のそれぞれに関する各種の情報を収集する。ステーション管理部1110は、1以上のバッテリステーション110に関する各種の情報を、ステーション情報格納部1132に格納する。
 例えば、ステーション管理部1110は、1以上のバッテリステーション110のそれぞれの動作を制御する。上記の動作としては、バッテリ20の充電、バッテリ20の貸し出し、バッテリ20の返却の受け付けなどが例示される。
 本実施形態において、バッテリ管理部1120は、1以上のバッテリ20のそれぞれを管理する。一実施形態において、バッテリ管理部1120は、1以上のバッテリステーション110に保管されている1以上のバッテリ20、及び、1以上の電動バイク30に搭載されている1以上のバッテリ20の少なくとも一方を管理する。他の実施形態において、バッテリ管理部1120は、1以上の蓄電システム40に搭載されている1以上のバッテリ20を管理する。
 本実施形態において、データ収集部1122は、1以上のバッテリ20に関する各種の情報を収集する。データ収集部1122は、1以上のバッテリ20に関する各種の情報を、バッテリ情報格納部1134に格納する。
 例えば、データ収集部1122は、予め定められたタイミングで、又は、任意のタイミングで、1以上のバッテリ20のそれぞれの貸出状態、運用状態、充電状態、保管状態、劣化状態などを示す情報を収集する。例えば、データ収集部1122は、予め定められたタイミングで、又は、任意のタイミングで、1以上のバッテリ20のそれぞれの端子間電圧、入出力電流、温度、特定の時点を基準として各バッテリに入力された電力量、及び、特定の時点を基準として各バッテリから出力された電力量の少なくとも1つを示す情報を収集する。
 一実施形態において、データ収集部1122は、通信ネットワーク10を介して、1以上のバッテリステーション110のそれぞれから、各バッテリステーションに保管されている1以上のバッテリ20のそれぞれに関する情報を取得する。他の実施形態において、データ収集部1122は、通信ネットワーク10を介して、1以上の蓄電システム40のそれぞれから、各蓄電システムに搭載されている1以上のバッテリ20のそれぞれに関する情報を取得する。
 本実施形態によれば、管理サーバ120は、蓄電システム40の一部として再利用された1以上のバッテリ20のそれぞれにつき、再利用後の利用履歴だけでなく、再利用前の利用履歴をも管理することができる。これにより、例えば、管理サーバ120は、蓄電システム40の一部として利用されているバッテリ20の劣化の進行を精度よく予測することができる。
 本実施形態において、指令部1124は、1以上の蓄電システム40の動作を制御する。例えば、指令部1124は、少なくとも1つの蓄電システム40に対して、当該蓄電システムの動作を制御するための命令(指令と称される場合がある)を送信する。
 上述されたとおり、一実施形態において、蓄電システム40のコントローラ260は、管理サーバ120からの情報を利用することなく、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20の充放電を制御する。一方、他の実施形態において、上記のコントローラ260は、管理サーバ120からの指示に基づいて、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20の充放電を制御する。指令部1124は、管理サーバ120からの指示に基づいてバッテリ20の充放電を制御する動作モードで作動している蓄電システム40に対して、上記の指令を送信する。
 一実施形態において、指令部1124は、制御対象となる蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のそれぞれの充電状態、及び/又は、蓄電システム40の充電状態に基づいて、蓄電システム40全体の充放電量を決定する。指令部1124は、例えば、バッテリ情報格納部1134を参照して、上記のバッテリ20の充電状態、又は、蓄電システム40の充電状態を示す情報を取得する。指令部1124は、例えば、図8に関連して説明された充放電制御部834における充放電量の決定手順と同様の手順により、蓄電システム40全体の充放電量を決定する。
 指令部1124は、蓄電システム40全体の充放電量を示す情報を含む指令を、上記の蓄電システム40に送信する。指令部1124は、充放電が実施される時刻又は期間を示す情報と、蓄電システム40全体の充放電量を示す情報とを含む指令を、上記の蓄電システム40に送信してもよい。
 他の実施形態において、指令部1124は、制御対象となる蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20のそれぞれの充電状態、又は、蓄電システム40の充電状態に基づいて、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの充放電量を決定する。指令部1124は、例えば、バッテリ情報格納部1134を参照して、上記のバッテリ20の充電状態、又は、蓄電システム40の充電状態を示す情報を取得する。指令部1124は、例えば、図8に関連して説明された充放電制御部834における充放電量の決定手順と同様の手順により、蓄電システム40に搭載された複数のバッテリ20のそれぞれの充放電量を決定する。
 指令部1124は、制御対象となる蓄電システム40に搭載されている複数のバッテリ20の充放電量を示す情報を含む指令を、上記の蓄電システム40に送信する。指令部1124は、充放電が実施される時刻又は期間を示す情報と、各バッテリの充放電量を示す情報とを含む指令を、上記の蓄電システム40に送信してもよい。
 本実施形態において、データ格納部1130は、各種の情報を格納する。本実施形態において、ステーション情報格納部1132は、1以上のバッテリステーション110のそれぞれに関する各種の情報を格納する。本実施形態において、バッテリ情報格納部1134は、1以上のバッテリ20のそれぞれに関する各種の情報を格納する。
 例えば、バッテリ情報格納部1134は、1以上のバッテリ20のそれぞれについて、(i)各バッテリの識別情報と、(ii)各バッテリの利用状態、運用状態、充電状態、保管状態及び劣化状態の少なくとも1つを示す情報とを対応づけて格納する。バッテリの利用状態としては、電動バイク30に搭載されている状態、貸出可能なバッテリとしてバッテリステーション110に保管されている状態、貸出不能なバッテリとしてバッテリステーション110に保管されている状態、蓄電システム40に搭載されている状態などが例示される。
 バッテリ管理部1120は、外部の情報処理装置、遠隔装置、又は、蓄電装置管理システムの一例であってよい。バッテリ管理部1120は、図1に関連して説明された管理サーバ120に搭載された制御回路又はコンピュータの一例であってよい。データ収集部1122は、電力量取得部の一例であってよい。指令部1124は、演算装置の一例であってよい。
 図12は、蓄電システム1200の内部構成の一例を概略的に示す。蓄電システム1200は、複数の蓄電システム40を用いて構築される蓄電システムの一例であってよい。本実施形態において、蓄電システム1200はコンテナ型の定置式電源であり、例えば、蓄電システム1200の保守点検要員又は運転要員(単に作業員と称される場合がある。)は、コンテナ筐体1220の内部に入って、複数の蓄電システム40の保守作業を実施することができる。
 本実施形態において、蓄電システム1200は、コンテナ筐体1220と、配電盤1232と、分電盤1234とを備える。本実施形態において、蓄電システム1200は、コンテナ筐体1220の内部に配される架台1240と、架台1240に収容される複数の蓄電システム40とを備える。本実施形態において、コンテナ筐体1220の内部には、蓄電システム40のメンテナンス作業等に利用されるメンテナンス空間1242が設けられる。
 本実施形態において、蓄電システム40は、パレット42と、パレット942とを備える。本実施形態において、パレット42及びパレット942は連結されており、パレット42及びパレット942のそれぞれには、複数のバッテリ20が搭載される。本実施形態において、パレット42はマスターパレットとして機能し、パレット942はスレーブパレットとして機能する。
 本実施形態において、パレット42及びパレット942のそれぞれは、矩形板状の本体202を有する。パレット42の本体202のメンテナンス空間1242の側の側面には、操作パネル262が配される。一方、操作パネル262が配された側面と反対側の側面には、パレット接続端子232が配される。上述されたとおり、パレット42の電力用配線230及び計装用配線250と、パレット942の電力用配線230及び計装用配線250とは、パレット42のパレット接続端子232及びパレット942のパレット接続端子232を介して接続される。これにより、パレット42に配されたコントローラ260は、パレット42に搭載された複数のバッテリ20、及び、パレット942に搭載された複数のバッテリ20の両方を管理することができる。
 本実施形態において、コンテナ筐体1220は、その内部に、複数の蓄電システム40と、架台1240とを収容する。コンテナ筐体1220の大きさ及び形状は特に限定されるものではないが、コンテナ筐体1220の内部に、作業員が蓄電システム40のメンテナンス作業を実施するための空間が設けられることが好ましい。なお、作業員がコンテナ筐体1220の外部から蓄電システム40にアクセスできる場合には、コンテナ筐体1220の内部には、作業員を収容するための空間が設けられなくてもよい。
 本実施形態において、配電盤1232は、例えば、電力系統52、充電装置56又は発電装置58から電力を受け取り、当該電力の電圧を適切な値に調整する。配電盤1232は、電圧が調整された電力を分電盤1234に供給する。配電盤1232は、電圧が調整された電力を複数の蓄電システム40のそれぞれに供給する。
 また、配電盤1232は、少なくとも1つの蓄電システム40から電力を受け取り、当該電力の電圧を適切な値に調整する。配電盤1232は、電圧が調整された電力を、電力系統52に供給する。
 本実施形態において、分電盤1234は、配電盤1232から電力を受け取る。また、分電盤1234は、配電盤1232から供給された電力を、負荷54に供給する。
 本実施形態において、架台1240は、複数の蓄電システム40を収容する。架台1240は引き出し機構を有する多段式のラックであってよい。例えば、架台1240の各段は、少なくとも1つの蓄電システム40を移動可能に支持する。これにより、例えば、作業員が蓄電システム40のメンテナンス作業を実施する場合、作業員は、架台1240の内部に収容されている蓄電システム40を、メンテナンス空間1242の側に引き出すことができる。また、メンテナンス作業が完了した後、作業員は、上記の蓄電システム40を、再度、架台1240の内部に収容することができる。
 蓄電システム1200は、蓄電装置収容システムの一例であってよい。コンテナ筐体1220は、筐体の一例であってよい。
 図13は、本発明の複数の態様が全体的又は部分的に具現化されてよいコンピュータ3000の一例を示す。バッテリ管理システム100の一部は、コンピュータ3000により実現されてよい。
 一実施形態によれば、バッテリステーション110の少なくとも一部が、コンピュータ3000により実現される。他の実施形態によれば、管理サーバ120の少なくとも一部が、コンピュータ3000により実現される。さらに他の実施形態によれば、パレット42の少なくとも一部が、コンピュータ3000により実現される。例えば、コントローラ260の少なくとも一部が、コンピュータ3000により実現される。
 コンピュータ3000にインストールされたプログラムは、コンピュータ3000に、本発明の実施形態に係る装置に関連付けられるオペレーション又は当該装置の1又は複数の「部」として機能させ、又は当該オペレーション又は当該1又は複数の「部」を実行させることができ、及び/又はコンピュータ3000に、本発明の実施形態に係るプロセス又は当該プロセスの段階を実行させることができる。そのようなプログラムは、コンピュータ3000に、本明細書に記載のフローチャート及びブロック図のブロックのうちのいくつか又はすべてに関連付けられた特定のオペレーションを実行させるべく、CPU3012によって実行されてよい。
 本実施形態によるコンピュータ3000は、CPU3012、RAM3014、GPU3016、及びディスプレイデバイス3018を含み、それらはホストコントローラ3010によって相互に接続されている。コンピュータ3000はまた、通信インタフェース3022、ハードディスクドライブ3024、DVD-ROMドライブ3026、及びICカードドライブのような入出力ユニットを含み、それらは入出力コントローラ3020を介してホストコントローラ3010に接続されている。コンピュータはまた、ROM3030及びキーボード3042のようなレガシの入出力ユニットを含み、それらは入出力チップ3040を介して入出力コントローラ3020に接続されている。
 CPU3012は、ROM3030及びRAM3014内に格納されたプログラムに従い動作し、それにより各ユニットを制御する。GPU3016は、RAM3014内に提供されるフレームバッファ等又はそれ自体の中に、CPU3012によって生成されるイメージデータを取得し、イメージデータがディスプレイデバイス3018上に表示されるようにする。
 通信インタフェース3022は、ネットワークを介して他の電子デバイスと通信する。ハードディスクドライブ3024は、コンピュータ3000内のCPU3012によって使用されるプログラム及びデータを格納する。DVD-ROMドライブ3026は、プログラム又はデータをDVD-ROM3001から読み取り、ハードディスクドライブ3024にRAM3014を介してプログラム又はデータを提供する。ICカードドライブは、プログラム及びデータをICカードから読み取り、及び/又はプログラム及びデータをICカードに書き込む。
 ROM3030はその中に、アクティブ化時にコンピュータ3000によって実行されるブートプログラム等、及び/又はコンピュータ3000のハードウエアに依存するプログラムを格納する。入出力チップ3040はまた、様々な入出力ユニットをパラレルポート、シリアルポート、キーボードポート、マウスポート等を介して、入出力コントローラ3020に接続してよい。
 プログラムが、DVD-ROM3001又はICカードのようなコンピュータ可読記憶媒体によって提供される。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体から読み取られ、コンピュータ可読記憶媒体の例でもあるハードディスクドライブ3024、RAM3014、又はROM3030にインストールされ、CPU3012によって実行される。これらのプログラム内に記述される情報処理は、コンピュータ3000に読み取られ、プログラムと、上記様々なタイプのハードウエアリソースとの間の連携をもたらす。装置又は方法が、コンピュータ3000の使用に従い情報のオペレーション又は処理を実現することによって構成されてよい。
 例えば、通信がコンピュータ3000及び外部デバイス間で実行される場合、CPU3012は、RAM3014にロードされた通信プログラムを実行し、通信プログラムに記述された処理に基づいて、通信インタフェース3022に対し、通信処理を命令してよい。通信インタフェース3022は、CPU3012の制御の下、RAM3014、ハードディスクドライブ3024、DVD-ROM3001、又はICカードのような記録媒体内に提供される送信バッファ領域に格納された送信データを読み取り、読み取られた送信データをネットワークに送信し、又はネットワークから受信した受信データを記録媒体上に提供される受信バッファ領域等に書き込む。
 また、CPU3012は、ハードディスクドライブ3024、DVD-ROMドライブ3026(DVD-ROM3001)、ICカード等のような外部記録媒体に格納されたファイル又はデータベースの全部又は必要な部分がRAM3014に読み取られるようにし、RAM3014上のデータに対し様々なタイプの処理を実行してよい。CPU3012は次に、処理されたデータを外部記録媒体にライトバックしてよい。
 様々なタイプのプログラム、データ、テーブル、及びデータベースのような様々なタイプの情報が記録媒体に格納され、情報処理を受けてよい。CPU3012は、RAM3014から読み取られたデータに対し、本開示の随所に記載され、プログラムの命令シーケンスによって指定される様々なタイプのオペレーション、情報処理、条件判断、条件分岐、無条件分岐、情報の検索/置換等を含む、様々なタイプの処理を実行してよく、結果をRAM3014に対しライトバックする。また、CPU3012は、記録媒体内のファイル、データベース等における情報を検索してよい。例えば、各々が第2の属性の属性値に関連付けられた第1の属性の属性値を有する複数のエントリが記録媒体内に格納される場合、CPU3012は、当該複数のエントリの中から、第1の属性の属性値が指定されている条件に一致するエントリを検索し、当該エントリ内に格納された第2の属性の属性値を読み取り、それにより予め定められた条件を満たす第1の属性に関連付けられた第2の属性の属性値を取得してよい。
 上で説明したプログラム又はソフトウエアモジュールは、コンピュータ3000上又はコンピュータ3000近傍のコンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。また、専用通信ネットワーク又はインターネットに接続されたサーバシステム内に提供されるハードディスク又はRAMのような記録媒体が、コンピュータ可読記憶媒体として使用可能であり、それにより、上記のプログラムを、ネットワークを介してコンピュータ3000に提供する。
 上記実施形態におけるフローチャート及びブロック図におけるブロックは、オペレーションが実行されるプロセスの段階又はオペレーションを実行する役割を持つ装置の「部」を表わしてよい。特定の段階及び「部」が、専用回路、コンピュータ可読記憶媒体上に格納されるコンピュータ可読命令と共に供給されるプログラマブル回路、及び/又はコンピュータ可読記憶媒体上に格納されるコンピュータ可読命令と共に供給されるプロセッサによって実装されてよい。専用回路は、デジタル及び/又はアナログハードウェア回路を含んでよく、集積回路(IC)及び/又はディスクリート回路を含んでよい。プログラマブル回路は、例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、及びプログラマブルロジックアレイ(PLA)等のような、論理積、論理和、排他的論理和、否定論理積、否定論理和、及び他の論理演算、フリップフロップ、レジスタ、並びにメモリエレメントを含む、再構成可能なハードウェア回路を含んでよい。
 コンピュータ可読記憶媒体は、適切なデバイスによって実行される命令を格納可能な任意の有形なデバイスを含んでよく、その結果、そこに格納される命令を有するコンピュータ可読記憶媒体は、フローチャート又はブロック図で指定されたオペレーションを実行するための手段を作成すべく実行され得る命令を含む、製品を備えることになる。コンピュータ可読記憶媒体の例としては、電子記憶媒体、磁気記憶媒体、光記憶媒体、電磁記憶媒体、半導体記憶媒体等が含まれてよい。コンピュータ可読記憶媒体のより具体的な例としては、フロッピー(登録商標)ディスク、ディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EPROM又はフラッシュメモリ)、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EEPROM)、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、コンパクトディスクリードオンリメモリ(CD-ROM)、デジタル多用途ディスク(DVD)、ブルーレイ(登録商標)ディスク、メモリスティック、集積回路カード等が含まれてよい。
 コンピュータ可読命令は、アセンブラ命令、命令セットアーキテクチャ(ISA)命令、マシン命令、マシン依存命令、マイクロコード、ファームウェア命令、状態設定データ、又はSmalltalk(登録商標)、JAVA(登録商標)、C++等のようなオブジェクト指向プログラミング言語、及び「C」プログラミング言語又は同様のプログラミング言語のような従来の手続型プログラミング言語を含む、1又は複数のプログラミング言語の任意の組み合わせで記述されたソースコード又はオブジェクトコードのいずれかを含んでよい。
 コンピュータ可読命令は、汎用コンピュータ、特殊目的のコンピュータ、若しくは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ、又はプログラマブル回路が、フローチャート又はブロック図で指定されたオペレーションを実行するための手段を生成するために当該コンピュータ可読命令を実行すべく、ローカルに又はローカルエリアネットワーク(LAN)、インターネット等のようなワイドエリアネットワーク(WAN)を介して、汎用コンピュータ、特殊目的のコンピュータ、若しくは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ、又はプログラマブル回路に提供されてよい。プロセッサの例としては、コンピュータプロセッサ、処理ユニット、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ等を含む。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。また、技術的に矛盾しない範囲において、特定の実施形態について説明した事項を、他の実施形態に適用することができる。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
 請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
 10 通信ネットワーク、20 バッテリ、22 正極端子、24 負極端子、30 電動バイク、40 蓄電システム、42 パレット、52 電力系統、54 負荷、56 充電装置、58 発電装置、100 バッテリ管理システム、110 バッテリステーション、120 管理サーバ、202 本体、210 スロット、220 接続回路、230 電力用配線、232 パレット接続端子、240 電力変換器、242 入出力端子、250 計装用配線、260 コントローラ、262 操作パネル、270 通信機、312 バッテリ接続端子、314 バッテリ接続端子、322 正極端子、324 負極端子、332 配線、334 配線、336 バイパス配線、344 スイッチ、346 スイッチ、354 信号入力端子、356 信号入力端子、360 着脱検出センサ、362 信号出力端子、370 電圧センサ、372 信号出力端子、412 配線、414 配線、420 接続端子、422 正極端子、424 負極端子、432 端子、434 端子、436 端子、438 端子、440 接続端子、442 正極端子、444 負極端子、452 配線、454 配線、456 配線、458 配線、460 スイッチ、512 配線、514 配線、516 配線、518 配線、520 接続治具、620 端子、712 DC/DC変換器、714 インバータ、722 直流入力端子、724 直流出力端子、742 交流入出力端子、822 通信制御部、824 データ収集部、826 データ格納部、832 断続制御部、834 充放電制御部、836 電力変換制御部、942 パレット、1020 ブロック、1040 ブロック接続配線、1042 パレット、1110 ステーション管理部、1120 バッテリ管理部、1122 データ収集部、1124 指令部、1130 データ格納部、1132 ステーション情報格納部、1134 バッテリ情報格納部、1200 蓄電システム、1220 コンテナ筐体、1232 配電盤、1234 分電盤、1240 架台、1242 メンテナンス空間、3000 コンピュータ、3001 DVD-ROM、3010 ホストコントローラ、3012 CPU、3014 RAM、3016 GPU、3018 ディスプレイデバイス、3020 入出力コントローラ、3022 通信インタフェース、3024 ハードディスクドライブ、3026 DVD-ROMドライブ、3030 ROM、3040 入出力チップ、3042 キーボード

Claims (22)

  1.  複数の蓄電装置を搭載可能に構成された台座であって、
     複数の前記蓄電装置のそれぞれが載置される複数の載置部を備え、
     複数の前記載置部のそれぞれは、複数の前記蓄電装置のそれぞれの電気端子と電気的に接続される第1電気端子を有する、
     台座。
  2.  少なくとも1つの前記載置部の前記第1電気端子、及び、前記台座に配される電気回路が、電気的に遮断された状態と、両者が電気的に接続された状態とを切り替える断続装置をさらに備える、
     請求項1に記載の台座。
  3.  複数の前記載置部のそれぞれの前記第1電気端子、及び、前記台座に配される電気回路が、電気的に遮断された状態と、両者が電気的に接続された状態とを切り替える、複数の断続装置をさらに備える、
     請求項1に記載の台座。
  4.  複数の前記断続装置のそれぞれは、複数の前記載置部のそれぞれの近傍に配される、
     請求項3に記載の台座。
  5.  前記台座と、他の台座とを電気的に接続する第2電気端子をさらに備える、
     請求項1から請求項4までの何れか一項に記載の台座。
  6.  外部の電力装置が電気的に接続される第3電気端子をさらに備える、
     請求項1から請求項5までの何れか一項に記載の台座。
  7.  複数の前記蓄電装置の充放電を制御する制御装置をさらに備える、
     請求項1から請求項6までの何れか一項に記載の台座。
  8.  外部の情報処理装置と通信可能な通信装置をさらに備える、
     請求項1から請求項7までの何れか一項に記載の台座。
  9.  前記台座、又は、前記台座と通信可能に構成された遠隔装置は、演算装置を備える、
     請求項1から請求項8までの何れか一項に記載の台座。
  10.  前記演算装置は、前記台座に載置された前記蓄電装置の電力量の合計である総電力量を取得する、
     請求項9に記載の台座。
  11.  前記演算装置は、前記総電力量に基づいて、前記台座の入出力電力量を演算する、
     請求項10に記載の台座。
  12.  前記演算装置は、前記入出力電力量に基づいて、複数の前記蓄電装置のそれぞれの入出力電力量を演算する、
     請求項11に記載の台座。
  13.  前記演算装置は、前記台座に載置された前記蓄電装置の離脱を取得したときに、前記台座の入出力電力量を予め定められた値に設定する、
     請求項9に記載の台座。
  14.  複数の前記蓄電装置のそれぞれは、各蓄電装置の充放電回数を管理する制御回路又はコンピュータを有し、
     前記演算装置は、
     複数の前記蓄電装置のそれぞれの前記制御回路又は前記コンピュータから、各蓄電装置の充放電回数を取得し、
     充放電回数の少ない蓄電装置が充放電回数の多い蓄電装置よりも優先して充放電されるように、複数の前記蓄電装置のそれぞれの充放電を制御する、
     請求項9から請求項13までの何れか一項に記載の台座。
  15.  複数の前記蓄電装置のそれぞれは、可搬式の蓄電装置である、
     請求項1から請求項14までの何れか一項に記載の台座。
  16.  複数の前記蓄電装置の少なくとも1つは、劣化具合が予め定められた基準を超えるまで、移動体の電源として利用された蓄電装置である、
     請求項1から請求項15までの何れか一項に記載の台座。
  17.  請求項1から請求項16までの何れか一項に記載の台座と、
     複数の前記蓄電装置と、
     を備える、蓄電装置組立体。
  18.  請求項1から請求項16までの何れか一項に記載の台座と、
     前記台座を内部に収容する筐体と、
     を備える、蓄電装置収容システム。
  19.  複数の蓄電装置を搭載可能に構成された台座から、通信ネットワークを介して、(i)前記台座に載置された複数の前記蓄電装置のそれぞれの電力量、又は、(ii)複数の前記蓄電装置の電力量の合計である総電力量を取得する電力量取得部、
     を備える、蓄電装置管理システム。
  20.  複数の蓄電装置を搭載可能に構成された台座から、(i)前記台座に載置された複数の前記蓄電装置のそれぞれの電力量、又は、(ii)複数の前記蓄電装置の電力量の合計である総電力量を取得する電力量取得段階、
     を有する、蓄電装置管理方法。
  21.  コンピュータに、
     複数の蓄電装置を搭載可能に構成された台座から、(i)前記台座に載置された複数の前記蓄電装置のそれぞれの電力量、又は、(ii)複数の前記蓄電装置の電力量の合計である総電力量を取得する電力量取得段階、
     を実行させるためのプログラム。
  22.  請求項21に記載のプログラムを記録したコンピュータ可読記録媒体。
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