WO2022201694A1 - 充電制御装置、充電制御システム、充電サービス提供方法及び情報提示方法 - Google Patents

充電制御装置、充電制御システム、充電サービス提供方法及び情報提示方法 Download PDF

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WO2022201694A1
WO2022201694A1 PCT/JP2021/047487 JP2021047487W WO2022201694A1 WO 2022201694 A1 WO2022201694 A1 WO 2022201694A1 JP 2021047487 W JP2021047487 W JP 2021047487W WO 2022201694 A1 WO2022201694 A1 WO 2022201694A1
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vehicle
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parking
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拓哉 中川
文夫 小菅
昌央 池田
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a charging control device, a charging control system, a charging service providing method, and an information presenting method.
  • Patent Literature 1 discloses an automatic valet parking system that automatically moves a vehicle parked in a chargeable parking space to an empty parking space when a storage battery installed in the vehicle is fully charged. .
  • Patent Document 1 does not describe any specific method for controlling the charging current of the storage battery for driving. However, there remains the issue of how to achieve a more efficient charging control.
  • the non-limiting embodiments of the present disclosure contribute to the provision of a charging control device, a charging control system, a charging service providing method, and an information presenting method that can achieve optimal charging control when the parking time varies for each vehicle.
  • a charging control device includes a time reception unit that receives information indicating an estimated parking time of the vehicle in a parking space in which a power transmitter corresponding to a power receiver mounted on the vehicle is installed. a charging rate receiving unit for receiving information indicating a target charging rate of a storage battery for running mounted on the vehicle; and a current control unit for controlling the charging current of the storage battery for running.
  • a charging control system includes the above-described charging control device and the power transmitter.
  • a charging service providing method includes information indicating an estimated parking time of the vehicle in a parking space in which a power transmitter corresponding to a power receiver mounted on the vehicle is installed; Information indicating the target charging rate of the storage battery for driving mounted in the vehicle is received from the information terminal, and the charging current of the storage battery for driving is adjusted so that the charging rate reaches the target charging rate when the scheduled parking time elapses. If it is possible to control the charging current, it transmits notification information notifying that parking in the parking space has been accepted to the information terminal, executes the control of the charging current, and executes the control of the charging current when the scheduled parking time elapses. When the charging current of the storage battery for driving cannot be controlled so that the charging rate reaches the target charging rate, the information terminal transmits notification information notifying that the charging rate does not reach the target charging rate. Send to
  • An information presentation method is an information presentation method in an information terminal, wherein the vehicle is parked in a parking space in which a power transmitter corresponding to a power receiver mounted on the vehicle is installed.
  • Information indicating a scheduled time and information indicating a target charging rate of a storage battery for driving mounted in the vehicle are transmitted, and the charging rate of the storage battery for driving reaches the target charging rate when the scheduled parking time elapses.
  • the charging current of the storage battery for driving is controlled so that the storage battery for driving can be charged to the target charging rate, a notification indicating that parking in the parking space has been accepted is output. do.
  • a charging control device it is possible to provide a charging control device, a charging control system, a charging service providing method, and an information presenting method that can achieve optimal charging control when parking time varies from vehicle to vehicle.
  • a diagram showing a configuration example of an automatic valet parking system 100 A diagram showing an example of the configuration of each of the information storage server 1 and the AVP service server 2 A diagram showing a configuration example of each of the parking service server 3, the control server 4, and the infrastructure camera 5 A diagram showing a configuration example of the mobile terminal device 130 A diagram showing a configuration example of a vehicle 140 A sequence diagram for explaining the operation of the automatic valet parking system 100. A sequence diagram for explaining the operation of the automatic valet parking system 100. A diagram showing a hardware configuration example of the automatic valet parking system 121. A diagram showing a configuration example of the parking service server 3A Flowchart for explaining the operation of the charging control device 30 Diagram showing changes in current, temperature, etc. during charging Diagram showing changes in current, temperature, etc. during charging
  • Patent Document 1 does not describe any specific method for controlling the charging current of the storage battery for driving. However, there remains the issue of how to achieve a more efficient charging control.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of an automatic valet parking system 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the automated valet parking system 100 includes a user authentication server 1, an AVP (Automated Valet Parking) service server 2, a parking service server 3, a control server 4, an infrastructure camera 5, a WPT (Wireless Power Transmission) transmitter 6, An automatic car wash machine 7, a wired charger 8, a mobile terminal device 130, and a car 140 are provided.
  • AVP Automatic Valet Parking
  • WPT Wireless Power Transmission
  • An automatic car wash machine 7, a wired charger 8, a mobile terminal device 130, and a car 140 are provided.
  • "Automatic valet parking” in this specification and the like refers to moving the vehicle to a predetermined parking space by automatic driving control after the occupant gets off at the getting off position, and then parking the vehicle in the parking space.
  • the user authentication server 1 and the AVP service server 2 are installed in the vehicle management center 110.
  • the vehicle management center 110 manages the identification information of the vehicle 140 using the automatic valet parking service, the identification information of the user of the vehicle 140, and the like.
  • the user authentication server 1 authenticates the user of the vehicle 140 .
  • the AVP service server 2 manages reservations for automated valet parking services and the like.
  • a reservation for the automated valet parking service is made by, for example, operating an application installed on the mobile terminal device 130 owned by the user of the vehicle 140 .
  • the reservation method for the automatic valet parking service is not limited to this, and the reservation for the automatic valet parking service may be made by operating the navigation device mounted on the vehicle 140.
  • the parking service server 3, the control server 4, the infrastructure camera 5, the WPT power transmitter 6, the automatic car wash machine 7, and the wired charger 8 are installed in the parking management center 120.
  • the parking lot management center 120 manages parking lots installed in department stores, hotels, public facilities, and the like.
  • the parking service server 3 manages services that are performed in conjunction with the valet parking service.
  • the service is, for example, a charging service, a car washing service, a fueling service, etc., which are provided to the vehicle 140 in the parking space.
  • the charging service includes, for example, contactless charging using the WPT power transmitter 6 and wired charging using the wired charger 8.
  • the car wash service is a service for automatically washing the vehicle 140 using the automatic car wash machine 7 .
  • WPT power transmitter 6 is a non-contact charger that supplies power to a power receiver mounted on vehicle 140 .
  • a WPT power transmitter 6 is provided in the parking space.
  • the WPT transmitter 6 has a transmitter coil that supplies power to the receiver.
  • the power transmitting coil is provided in the parking space so as to face the power receiving coil of the power receiver when the power receiver moves above the WPT power transmitter 6 . Details of the configuration of the power receiver will be described later.
  • the WPT power transmitter/receiver charging method includes (1) a class related to rated power and (2) a class related to vehicle height. Since these classes are different for each type of vehicle 140, it is necessary to guide the vehicle 140 to a parking space in which a WPT power transmitter 6 with a charging system suitable for the type of vehicle is installed.
  • Control server 4 A control server 4 wirelessly communicates with a vehicle 140 arriving at a parking lot where the valet parking service can be used, and automatically runs the vehicle 140 that the crew got off at the entrance of the parking lot to guide it to the front of an empty parking space. .
  • the control server 4 also transmits an automatic parking execution signal to the vehicle 140 in order to park the vehicle 140 guided to the front of the vacant parking space.
  • the infrastructure camera 5 is a camera that captures the vehicle 140 in the parking lot.
  • the infrastructure camera 5 captures the inside of the parking lot and analyzes the captured image data to identify, for example, the vehicle registration number written on the license plate. Send to 1.
  • the vehicle information is information about vehicle specifications.
  • the user authentication server 1 authenticates the user of the vehicle 140 based on the vehicle registration number.
  • the infrastructure camera 5 photographs one or more parking spaces in the parking lot and analyzes the photographed image data to determine whether the one or more parking spaces where the WPT power transmitters 6 are installed are in use. determine whether
  • the infrastructure camera 5 determines that the parking space is full, and transmits full parking status information indicating that the parking space is full to the control server 4. In this case, since the control server 4 cannot guide the vehicle 140 to an empty parking space, which is an empty parking space, it suspends the calculation of the travel route to the empty parking space.
  • the infrastructure camera 5 determines that the parking space is vacant and transmits vacant space identification information to the control server 4 .
  • the vacant space identification information is information indicating the location of the vacant space.
  • the automatic car wash machine 7 is a car wash machine for automatically washing a vehicle 140 parked in a parking space.
  • the wired charger 8 is a charger that charges the vehicle 140 parked in the parking space via a power supply cable.
  • the mobile terminal device 130 is a smart phone, smart watch, or the like that can be carried by the user of the vehicle 140 .
  • Vehicle 140 is an electric vehicle, a plug-in hybrid vehicle, or the like having a storage battery for running.
  • the vehicle management center 110, the parking lot management center 120, the mobile terminal device 130, and the vehicle 140 communicate with each other through the communication network NW.
  • the communication network NW is, for example, a mobile phone network or a local line with a large number of base stations as terminals, or a satellite communication network using communication satellites.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of each of the user authentication server 1 and the AVP service server 2. As shown in FIG.
  • the user authentication server 1 includes a communication unit 101 as communication means for transmitting and receiving information, an authentication unit 102 for authenticating a user who uses the valet parking service, a settlement unit 103 and a storage unit 104 .
  • the authentication unit 102 determines whether the vehicle registration number included in the vehicle information transmitted from the mobile terminal device 130 matches the vehicle registration number included in the vehicle information transmitted from the infrastructure camera 5. judge.
  • the authentication unit 102 sends an approval notification to the control server 4 to approve the use of the valet parking service.
  • the authentication unit 102 transmits the correspondence information associated with the vehicle registration number to the control server 4 by including it in the vehicle information.
  • the correspondence information includes, for example, the type of the vehicle 140, the size of the vehicle 140, the vehicle height of the vehicle 140, the charging standard (rated power, vehicle height) of the power receiver for contactless charging mounted on the vehicle 140, and the power receiver. installation location, etc.
  • the type of vehicle 140 represents a vehicle type such as a small passenger car or a light vehicle.
  • the size of the vehicle 140 represents the vehicle width, overall length, and the like of the vehicle 140 .
  • the vehicle height of vehicle 140 represents the minimum ground clearance.
  • the charging standard of the power receiver represents the charging standard such as CHAdeMO (registered trademark), Combo (Combined Charging System), etc.
  • the charging standard may include information on the WPT class, information on the type of power receiving coil provided in the power receiver, information on the type of power transmitting coil provided in the WPT power transmitter 6, and the like. Note that the charging standard is not limited to these, and may be, for example, a standard for contactless power supply to an EV (Electric Vehicle) such as the SAE standard.
  • the WPT class is a classification that defines the maximum value of power that can be input to the WPT power transmitter 6, the vehicle height (classified from Z1 to Z3), the minimum required power transmission efficiency, and so on.
  • WPT1 to WPT4 are defined in the WPT class. “WPT1” defines the maximum input power to the WPT power transmitter 6 as 3.7 kVA, “WPT2” defines the maximum input power as 7.7 kVA, and “WPT3” defines the maximum input power as 11.1 kVA. , "WPT4", the maximum input power is specified as 22 kVA.
  • the installation position of the power receiver is, for example, a position near the front bumper, a position near the rear bumper, a position near the left side, a position near the right side, a position near the center, etc. in the bottom of the vehicle 140 .
  • the authentication unit 102 transfers the service information transmitted from the mobile terminal device 130 to the control server 4 when the two vehicle registration numbers match.
  • the service information is information indicating the service requested by the user, such as the above-mentioned charging service, car wash service, and refueling service.
  • the service information may include information about the target charging rate of the charging service, the expected parking time of the parking space, and so on.
  • the target charging rate is a target charging rate (SoC: State of Charge) when charging the running storage battery mounted on the vehicle 140 .
  • the settlement unit 103 calculates the charge for using the parking space based on the information regarding the usage time of the parking lot, the time period during which the parking lot is used, and the like, and settles the usage charge.
  • the settlement unit 103 calculates the usage fee for the service and settles the usage fee.
  • the storage unit 104 stores data related to the date and time of payment, data related to usage fees, and the like.
  • the AVP service server 2 includes a communication unit 201, a reservation management unit 202, and a storage unit 203, which are communication means for transmitting and receiving information.
  • the reservation management unit 202 manages reservations for parking lots where the valet parking service is available.
  • the accumulation unit 203 accumulates data about the date and time when the valet parking service is reserved, data about the user who used the valet parking service, and the like.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of each of the parking service server 3, the control server 4, and the infrastructure camera 5. As shown in FIG.
  • the parking service server 3 and the control server 4 constitute an automatic valet parking device 121.
  • the parking service server 3 includes a communication unit 301 serving as communication means for transmitting and receiving information, a transmission request unit 302 , a service execution unit 304 , and a storage unit 305 .
  • Transmission request unit 302 When receiving the transmission request signal transmitted from the control server 4, the transmission request unit 302 transfers the transmission request signal to the WPT power transmitter 6 installed in the empty parking space.
  • a transmission request signal is a signal requesting transmission of alignment information.
  • the alignment information is information indicating the installation position of the WPT power transmitter 6 .
  • the alignment information is transmitted to the vehicle 140, and the vehicle 140 that receives the alignment information automatically parks toward the installation position of the WPT power transmitter 6 by controlling the steering amount of the steering wheel, the brake pedal, the accelerator opening, and the like.
  • the position adjustment unit 6a provided in the WPT power transmitter 6 generates positional deviation information. A method of generating positional deviation information will be described later. Position adjustment of the vehicle 140 is performed based on this positional deviation information.
  • the position adjustment unit 6a adjusts the installation position of the power receiver with respect to the installation position of the WPT power transmitter 6. Adjust the position of the vehicle 140 so that the amount is smaller. The details of the configuration of parking space selection unit 402 will be described later.
  • the position adjustment unit 6a adjusts the power transmission coil included in the WPT power transmitter 6 to the power receiver based on the transmitted power data transmitted from the WPT power transmitter 6 and the received power data transmitted by wireless communication from the vehicle 140, for example. is compared with the received power level received by the receiving coil of the receiving device.
  • the position adjustment unit 6a transmits the power level corresponding to the difference between the received power level and the transmitted power level to the vehicle 140 as positional deviation information.
  • the vehicle 140 that has received the positional deviation information may adjust the position of the vehicle 140 so that the installation position of the power receiver 1 with respect to the installation position of the WPT power transmitter 6 is within a predetermined power receiving range.
  • Service execution unit 304 When the application for the non-contact charging service has been made, the service execution unit 304 generates an execution signal for causing the WPT power transmitter 6 to carry out non-contact charging in order to carry out non-contact charging for the vehicle 140 that has completed parking. Send to WPT transmitter 6 .
  • the service execution unit 304 When the application for the automatic car wash service has been made, the service execution unit 304 generates an execution signal for causing the automatic car wash machine 7 to wash the vehicle 140 that has been completely parked in the parking space, and automatically It is transmitted to the car wash machine 7.
  • the accumulation unit 305 accumulates data regarding dates and times when various services are executed, data regarding users who use various services, and the like.
  • the control server 4 includes a communication unit 401 serving as communication means for transmitting and receiving information, a parking space selection unit 402, a route information generation unit 403, and a storage unit 404.
  • Parking space selection unit 402 When the parking space selection unit 402 receives the approval notification transmitted from the authentication unit 102 of the user authentication server 1 , the parking space selection unit 402 selects the corresponding information included in the vehicle information transmitted from the authentication unit 102 and the information transmitted from the infrastructure camera 5 . A vacant parking space that allows contactless charging is selected based on the vacant space identification information.
  • parking space selection unit 402 receives the compatibility information and stores it in storage unit 404.
  • the parking space in which the WPT power transmitter 6 corresponding to the charging standard of the power receiver is installed is selected by referring to the data stored therein.
  • the parking space selection unit 402 detects a vacant parking space capable of contactless charging that conforms to the charging standard of the power receiver by determining whether or not the selected parking space is included in the vacant space identification information. do.
  • the parking space selection unit 402 Since the correspondence information transmitted from the authentication unit 102 also includes information about the type of the vehicle 140, the parking space selection unit 402 considers the type or height of the vehicle 140, and selects parking spaces available for parking. It may be configured to determine whether a space exists.
  • the parking space selection unit 402 Since the correspondence information transmitted from the authentication unit 102 also includes information about the size of the vehicle 140, the parking space selection unit 402 considers the size of the vehicle 140 and determines whether there is a parking space available for parking. It may be configured to determine whether or not to
  • the parking space selection unit 402 selects a second parking space that is large enough to park the vehicle 140 .
  • the parking space selection unit 402 may be configured to select a parking space that can receive the provision of the service.
  • the route information generation unit 403 When the parking space position information is received, the route information generation unit 403, based on the parking space position information, for example, starts the parking from the position of the vehicle 140 when the occupant gets off at the entrance of the parking lot where the valet parking service is available. A driving route to the position of the parking space selected by the space selection unit 402 is calculated.
  • the route information generation unit 403 is configured to calculate the travel route from a place other than the entrance of the parking lot to the position of the parking space selected by the parking space selection unit 402. good too. For example, when the vehicle 140 is temporarily moved to a temporary parking space near the entrance of the parking lot after the passenger gets off at the entrance of the parking lot, the parking space selection unit 402 selects a parking space from the temporary parking space. A driving route to the position of the parking space selected by the selection unit 402 is calculated.
  • the route information generation unit 403 generates route information representing the calculated travel route and transmits it to the vehicle 140 .
  • the vehicle 140 that has received the route information automatically drives in the parking lot based on the route information and moves to the parking space selected by the parking space selection unit 402 .
  • the vehicle 140 arrives in front of the parking space, it automatically parks in the parking space.
  • the accumulation unit 404 accumulates information about the parking space selected by the parking space selection unit 402, route information generated by the route information generation unit 403, and the like.
  • the infrastructure camera 5 includes a communication unit 501 serving as communication means for transmitting and receiving information, a vehicle position estimation unit 502, a full sky detection unit 503, an obstacle detection unit 504, and a storage unit 505.
  • the vehicle position estimating unit 502 estimates the position of the vehicle 140 existing in the parking lot based on image data of the inside of the parking lot captured by the imaging means.
  • the position information indicating the estimated position of the vehicle 140 is transmitted to, for example, the route information generation unit 403 and used for calculating the travel route.
  • the fullness detection unit 503 determines whether or not one or a plurality of parking spaces in which the WPT power transmitter 6 is installed is in use, based on the image data of the parking spaces captured by the imaging means.
  • the fullness detection unit 503 determines that the parking space is full, and transmits fullness information indicating that the parking space is full to the parking space selection unit 402 .
  • the fullness detection unit 503 determines that the parking space is empty, and transmits empty space identification information indicating the position of the empty space to the parking space selection unit 402 .
  • the vacant space identification information is an example of vacancy information including vacant information of the parking space.
  • the obstacle detection unit 504 compares the object included in the reference image recorded in the storage unit 505 with the object included in the image of the parking lot captured by the imaging unit, thereby becoming an obstacle to the vehicle 140. Detect objects.
  • a reference image is an image of a person, a vehicle, or the like that can become an obstacle to the vehicle 140 .
  • a storage unit 505 stores data related to the reference image.
  • the storage unit 505 is an example of a recording device that records information for executing operations in the one or more information processing devices.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of the mobile terminal device 130. As shown in FIG.
  • the mobile terminal device 130 includes a communication unit 1301 that is communication means for transmitting and receiving information, a display unit 1302 that displays images, a request unit 1303, an image generation unit 1304, a screen control unit 1305, and an application management unit 1306. , and an accumulation unit 1307 .
  • the request unit 1303 requests the user authentication server 1 to start authentication, and transmits a request signal to request the start of automatic valet parking.
  • the image generation unit 1304 generates an image used for operating the mobile terminal device 130 .
  • the screen control unit 1305 causes the display unit 1302 to display a reservation screen for the automatic valet parking service, a reservation screen for services incidental to the automatic valet parking service, and the like when the application for the automatic valet parking service is activated.
  • the application management unit 1306 manages the application of the automatic valet parking service, for example, when the mobile terminal device 130 is operated.
  • the application management unit 1306 executes various functions on the application screen, for example, according to the received operation.
  • the accumulation unit 1307 accumulates application data for the automatic valet parking service.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of the vehicle 140. As shown in FIG.
  • the vehicle 140 includes a communication unit 1401, a vehicle position detection unit 1402, a power receiver 1403 for contactless charging, a vehicle control unit 1404, and a storage unit 1405.
  • Vehicle position detection unit 1402 receives vehicle position information indicating the current position of vehicle 140 transmitted from a position detection device (not shown) and detects the vehicle position.
  • the position detection device is composed of, for example, estimation using markers, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver, a gyro sensor, and a wheel speed sensor.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • Power receiver 1403 receives power supplied from WPT power transmitter 6 and outputs the power to the storage battery for running mounted on vehicle 140 .
  • the power receiver 1403 includes a power receiving coil (not shown) that receives power supplied from the WPT power transmitter 6 and a power conversion circuit (not shown).
  • a power receiving coil is provided at the bottom of the power receiver 1403 .
  • the electric power received by the power receiving coil is converted into a DC voltage by the power conversion circuit, and then charged to the storage battery for running mounted on the power receiver 1403 .
  • Vehicle control unit 1404 When the vehicle control unit 1404 receives the positional deviation information transmitted from the position adjustment unit 6a shown in FIG. , the position of the vehicle 140 is adjusted by controlling the steering amount of the steering wheel, the brake pedal, the accelerator opening, and the like.
  • the accumulation unit 1405 accumulates information about the current position of the vehicle 140 and the like.
  • FIG. 6 and 7 are sequence diagrams for explaining the operation of the automatic valet parking system 100.
  • FIG. 6 and 7 are sequence diagrams for explaining the operation of the automatic valet parking system 100.
  • FIG. 6 shows the process of guiding the vehicle 140 that the passenger got off at the entrance of the parking lot to the front of the empty parking space.
  • step S ⁇ b>1 the vehicle information of the vehicle 140 is set in the mobile terminal device 130 . After that, the process of step S2 is executed.
  • step S2 when the vehicle 140 arrives at the parking lot, the mobile terminal device 130 owned by the user of the vehicle 140 receives the above vehicle information, service information preset in the mobile terminal device 130, and automatic valet parking.
  • a request signal requesting the start is sent to the user authentication server 1 .
  • step S3 the infrastructure camera 5 transmits the vehicle information to the user authentication server 1.
  • the process of step S3 is executed in parallel with the process of step S2.
  • step S4 the user authentication server 1 authenticates the vehicle 140. For example, when the vehicle registration number included in the vehicle information transmitted from the mobile terminal device 130 matches the vehicle registration number included in the vehicle information transmitted from the infrastructure camera 5, the user authentication server 1 Approve the use of valet parking services.
  • step S5 the user authentication server 1 registers the approval as history information in the storage unit 104, and in step S6, transmits an approval notification indicating approval of use of the valet parking service to the control server 4. do.
  • step S7 the user authentication server 1 transmits the vehicle information of the approved vehicle 140 and the service information transmitted from the mobile terminal device 130 to the control server 4.
  • step S8 the control server 4 transmits an execution command to the infrastructure camera 5 to execute full sky detection.
  • step S9 the infrastructure camera 5 that has received the execution command performs full sky detection. If at least one empty space exists, the infrastructure camera 5 transmits empty space identification information indicating the position of the empty space to the control server 4 in step S10.
  • step S11 the control server 4, which has received the vacant space identification information, selects the parking space if there is a vacant parking space in which contactless charging is possible, and determines the traveling route of the vehicle 140 to the parking space. to calculate
  • the infrastructure camera 5 may be configured to detect fullness in real time regardless of the execution command, and transmit the result of this fullness detection to the control server 4 as the empty space identification information.
  • the control server 4 that has received the vacant space identification information selects a parking space to be parked based on vehicle information, service information, and the like.
  • step S12 the control server 4 transmits route information regarding the travel route to the vehicle 140.
  • step S ⁇ b>13 the vehicle 140 that has received the route information automatically drives in the parking lot based on the route information and moves to the parking space selected by the parking space selection unit 402 . After that, the process of step S20 shown in FIG. 7 is executed.
  • FIG. 7 shows the processing of the automated valet parking system 100 when parking the vehicle 140 in the parking space.
  • step S20 the vehicle 140 that has arrived in front of the parking space transmits an arrival notification signal to the control server 4.
  • the arrival notification signal is a signal that notifies that the vehicle 140 traveling in the parking lot according to the route information has arrived in front of the parking space selected by the control server 4.
  • step S21 the control server 4 that has received the arrival notification signal transmits a transmission request signal requesting transmission of alignment information to the parking service server 3.
  • the control server 4 includes information about the target charging rate, the scheduled parking time, etc. in the service information and transmits the service information to the parking service server 3 .
  • step S ⁇ b>22 the parking service server 3 transfers the received transmission request signal and service information to the WPT power transmitter 6 .
  • step S23 the WPT power transmitter 6 that has received the transmission request signal and the service information transmits the alignment information to the vehicle 140.
  • step S24 the vehicle 140 that has received the alignment information in step S24 starts parking control toward the installation position of the WPT power transmitter 6 by controlling the steering amount of the steering wheel, brake pedal, accelerator opening, and the like.
  • step S ⁇ b>25 the WPT power transmitter 6 compares the transmitted power level and the received power level to generate positional deviation information and transmit it to the vehicle 140 .
  • step S26 the vehicle 140 that has received the positional deviation information controls the steering amount of the steering wheel, the brake pedal, the accelerator opening, etc., so that the installation position of the power receiver 1 with respect to the installation position of the WPT power transmitter 6 is set to a predetermined power receiving position. Position the vehicle 140 so that it is within the possible range.
  • step S27 when the installation position of the power receiver 1 with respect to the installation position of the WPT power transmitter 6 is within the predetermined power receiving range, the vehicle 140 determines that parking is completed, and executes the process of step S28. do.
  • step S28 the vehicle 140 transmits to the WPT power transmitter 6 a parking completion notification indicating that parking has been completed. Furthermore, in step S29, the vehicle 140 transmits a parking completion notice to the parking service server 3.
  • FIG. 1 the vehicle 140 transmits to the WPT power transmitter 6 a parking completion notification indicating that parking has been completed.
  • step S30 the WPT power transmitter 6 that has received the parking completion notification starts contactless charging.
  • step S ⁇ b>31 the parking service server 3 that has received the parking completion notification transfers the parking completion notification to the control server 4 .
  • step S32 the parking service server 3 generates an execution signal for causing the automatic car wash machine 7 to execute the car wash, and transmits it to the automatic car wash machine 7.
  • step S33 the control server 4 stores the completion of parking as history information.
  • the automatic valet parking system 100 ends a series of processes.
  • FIG. 8 is a diagram showing a hardware configuration example of the automatic valet parking system 121. As shown in FIG.
  • the automated valet parking system 121 includes, as hardware 52, a CPU 52A, an interface device 52B, a display device 52C, an input device 52D, a drive device 52E, an auxiliary storage device 52F, a memory device 52G, and a recording medium 52H.
  • the CPU 52A, interface device 52B, display device 52C, input device 52D, drive device 52E, auxiliary storage device 52F, and memory device 52G are each connected by a bus line 52I.
  • a program that implements various functions of the automatic valet parking system 121 is provided by, for example, the recording medium 52H.
  • the drive device 52E reads the program from the recording medium 52H, the program is installed in the auxiliary storage device 52F.
  • the program may be downloaded from another computer via the communication network NW shown in FIG. 1 and installed in the auxiliary storage device 52F.
  • the auxiliary storage device 52F stores various installed programs, as well as necessary files and data.
  • the memory device 52G reads and stores the program from the auxiliary storage device 52F and temporarily stores data used by the program when a program activation instruction is received.
  • the CPU 52A executes various programs stored in the memory device 52G and implements various functions related to the automatic valet parking system 121 according to the programs.
  • the interface device 52B is a device that is connected to the communication device 51 and communicates with the communication device 51.
  • the communication device 51 is communication means connected to the communication network NW shown in FIG.
  • the display device 52C displays a GUI (Graphical User Interface), for example, according to a program executed by the CPU 52A.
  • GUI Graphic User Interface
  • the input device 52D receives input of various operation instructions regarding the automatic valet parking system 121 from the operator, manager, etc. of the automatic valet parking system 121.
  • the parking space selection unit 402 may be configured as follows.
  • Parking space selection unit 402 causes vehicle 140 to leave the parking space based on charging rate setting information that sets the target charging rate of the storage battery for driving mounted in vehicle 140 before charging of vehicle 140 is started. It is determined whether or not the charging rate of the storage battery for running reaches the target charging rate by the time. As a result of the determination, if the charging rate does not reach the target charging rate, the parking space selection unit 402 selects the parking space in which the wired charger 8 is installed instead of the parking space in which the WPT power transmitter 6 is installed. do.
  • the storage battery for running can be charged to near full charge in a short time, so the travel distance of the vehicle 140 after the vehicle 140 leaves the garage can be extended.
  • the parking space selection unit 402 When the parking space selection unit 402 receives information indicating that charging by the wired charger 8 is not desired, the parking space selection unit 402 selects a parking space in which the WPT power transmitter 6 is installed and requests charging by the wired charger 8. is received, the parking space in which the wired charger 8 is installed is selected.
  • the automatic valet parking device 121 automatically drives the vehicle 140 to a parking space in a parking lot that supports automatic valet parking, and then WPT transmission in the parking space.
  • the position of the vehicle 140 can be automatically adjusted so that the amount of deviation of the installation position of the power receiver of the vehicle 140 with respect to the installation position of the electric appliance 6 is small.
  • the time to start providing the automatic valet parking service can be shortened. You can increase your income such as
  • the valet parking service and the charging service can be carried out unmanned. service can also be provided.
  • users using the automatic valet parking service can save the trouble of moving the vehicle 140 to the parking space after arriving at the parking lot. You can spend more time experiencing it.
  • the automatic valet parking system 100 may be configured as follows.
  • FIG. 9 is a diagram showing a configuration example of the parking service server 3A.
  • the parking service server 3A includes the charging control device 30 in addition to the communication unit 301, the transmission request unit 302, the position adjustment unit 6a, the service execution unit 304, and the storage unit 305 described above.
  • the charging control device 30 includes a time reception section 31 , a charging rate reception section 32 , a current calculation section 33 , a current control section 34 , a current value determination section 35 , a guidance section 36 and a selection section 37 .
  • the time reception unit 31 receives the scheduled parking time.
  • the scheduled parking time is the time from the scheduled entry time to the scheduled exit time when the vehicle 140 enters the parking space in which the power transmitter corresponding to the power receiver of the vehicle 140 is installed.
  • the scheduled parking time is set by operating an application installed in the mobile terminal device 130 owned by the user of the vehicle 140, for example.
  • the power receivers include wireless charging power receivers for contactless charging and wired charging power receivers.
  • the power transmitter may be a wireless charging power transmitter, a wired charging power transmitter, or the like.
  • the parking space includes a parking space in which the WPT power transmitter 6 is installed, a parking space in which the wired charger 8 is installed, and the like.
  • the time reception unit 31 receives the scheduled parking time of the parking space included in the service information.
  • the scheduled parking time may be set by operating an in-vehicle device such as the center display of the vehicle 140 in addition to setting by operating the mobile terminal device 130 .
  • the time accepting unit 31 accepts the expected parking time by reading the information about the expected parking time set in the vehicle 140 .
  • the charging rate accepting unit 32 accepts the target charging rate included in the service information transmitted from the mobile terminal device 130, for example.
  • the setting of the target charging rate may be performed by operating an in-vehicle device such as the center display of the vehicle 140 in addition to the setting by operating the mobile terminal device 130 .
  • time accepting unit 31 accepts the target charging rate by reading information about the target charging rate set for vehicle 140 .
  • the current calculation unit 33 calculates a current value at which the charging rate of the storage battery for running reaches the target charging rate received by the charging rate receiving unit 32 when the scheduled parking time received by the time receiving unit 31 has passed.
  • the predetermined time is, for example, several tens of seconds or several minutes.
  • the current calculation unit 33 calculates the current between "15:00” before the scheduled leaving time and "15:10". , the current value at which the charging rate of the storage battery for running reaches the target charging rate received by the charging rate receiving unit 32 is calculated.
  • the charging rate of the storage battery for running may be included in the vehicle information transmitted from the vehicle 140 to the parking service server 3A by wireless communication, or may be included in the vehicle information transmitted from the vehicle 140 to the mobile terminal device 130. Alternatively, it may be obtained through communication between the WPT transmitter and receiver and transmitted from the WPT power transmitter 6 to the parking service server 3A.
  • the current control unit 34 charges the driving storage battery with the current value calculated by the current calculating unit 33, and reduces the current value when the charging rate of the driving storage battery reaches the target charging rate of the driving storage battery. .
  • the current control unit 34 controls the parking schedule time from the time when charging starts.
  • a current command value for outputting a current corresponding to the current value calculated by the current calculation unit 33 is generated until the time when .
  • the current control unit 34 includes the current command value in the service information shown in FIG. 7 and transmits it to the WPT power transmitter 6 .
  • the WPT power transmitter 6 Upon receiving the current command value, the WPT power transmitter 6 outputs current of a predetermined value based on the current command value during the time from the time when charging is started until the time when the scheduled parking time elapses.
  • the current control unit 34 stops transmitting the current command value in order to finish charging the storage battery for driving.
  • the current control unit 34 may generate and transmit a current command value for continuously outputting a weak current instead of stopping transmission of the current command value. As a result, it is possible to compensate for a decrease in the power stored in the storage battery for running due to natural discharge.
  • the current control unit 34 may be configured such that the current value after the temperature of the storage battery for running reaches a predetermined value is made lower than the current value before the temperature of the storage battery for running reaches the predetermined value.
  • the current control unit 34 receives temperature information transmitted from a temperature sensor that measures the temperature of the storage battery for running, thereby obtaining a predetermined value (predetermined temperature set value) set in the current control unit 34 in advance. , and the temperature measured by the temperature sensor.
  • a predetermined value predetermined temperature set value
  • the current control unit 34 As a result of the comparison, if the measured temperature is less than the predetermined value, the current control unit 34 generates a current command value for outputting a current corresponding to the current value calculated by the current calculation unit 33, and transmits it to the power receiver. do.
  • the current control unit 34 reduces the current corresponding to the current value calculated by the current calculation unit 33 to suppress the progression of deterioration of the storage battery for driving.
  • a current command value that outputs a low current is generated and sent to the power receiver.
  • the current lower than the current corresponding to the current value calculated by the current calculation unit 33 may be any one that can suppress the temperature rise of the driving storage battery. After that, the current decreases stepwise or continuously.
  • the current value determination unit 35 determines whether or not the current value during charging of the driving storage battery is less than the current value calculated by the current calculation unit 33, and transmits information indicating the determination result to the induction unit 36. Send.
  • the current value during charging tends to be lower than when using a wired power transmitter. Therefore, when a wireless charging type power transmitter is used, it can be determined that the current value during charging of the driving storage battery is less than the current value calculated by the current calculation unit 33 .
  • the guidance unit 36 determines that the current value during charging of the driving storage battery is less than the current value calculated by the current calculation unit 33 based on the information indicating the determination result transmitted from the current value determination unit 35 . In this case, a guidance command is generated to guide the vehicle 140 to a parking space where a wired power transmitter is installed.
  • the induction unit 36 selects a plurality of power transmitters for non-contact charging, in which the current value during charging of the storage battery for driving is less than the current value calculated by the current calculation unit 33.
  • a guidance command is generated to guide the vehicle 140 to a parking space in which a charger having transmission power larger than that of the non-contact charging power transmitter determined to be is installed. The generated guidance command is transmitted to vehicle 140 .
  • the vehicle 140 that has received the guidance command automatically moves to a parking space where a wired power transmitter or a charger with high transmission power is installed, for example.
  • the vehicle 140 that has received the guidance command when the vehicle 140 that has received the guidance command is using the automatic valet parking service, it causes the application of the mobile terminal device 130 to display a text message that guides the vehicle to move to another parking space.
  • the vehicle 140 that has received the guidance command may display a text message on a screen such as a center display provided in the vehicle 140 to guide the user to move to another parking space.
  • a speaker in vehicle 140 may reproduce voice guidance that guides the user to move to another parking space.
  • the driver of the vehicle 140 can select whether to move the vehicle 140 to another parking space or continue charging without moving after grasping the charging state.
  • the selection unit 37 charges the storage battery for running with a first current value calculated by the current calculation unit 33 in a first charging mode, and charges the storage battery for running with a second current value higher than the first current value. Select one of the second charging modes.
  • a user who places importance on suppressing the progress of deterioration of the driving storage battery selects the first charging mode on the screen of the application installed on the mobile terminal device 130 owned by the user of the vehicle 140.
  • a user who places importance on rapidly charging the driving storage battery to near full charge in a short period of time selects the second charging mode on the screen of the application.
  • Information indicating the first charging mode or information indicating the second charging mode is included in the aforementioned service information and transmitted to the charging control device 30 .
  • the current control unit 34 of the charging control device 30 Upon receiving the information indicating the first charging mode, the current control unit 34 of the charging control device 30 generates a current command value for outputting the first current value calculated by the current calculating unit 33, and transmits it to the power transmitter. Thereby, the storage battery for driving can be charged with the first current value.
  • the power transmitter may be either a wireless charging power transmitter or a wired charging power transmitter.
  • the current control unit 34 of the charging control device 30 Upon receiving the information indicating the second charging mode, the current control unit 34 of the charging control device 30 generates a current command value for outputting a second current value higher than the first current value, and transmits the current command value to the power transmitter. As a result, the storage battery for driving can be charged with the second current value.
  • the power transmitter may be either a wireless charging power transmitter or a wired charging power transmitter.
  • FIG. 10 Next, the operation of the charging control device 30 will be described with reference to FIGS. 10 to 12.
  • FIG. 10
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining the operation of the charging control device 30.
  • step S30 the time receiving unit 31 receives the expected parking time.
  • step S ⁇ b>31 the charging rate accepting unit 32 accepts the target charging rate of the running storage battery mounted on the vehicle 140 .
  • step S32 the current calculation unit 33 calculates the current value at which the charging rate of the storage battery for driving reaches the target charging rate when the scheduled parking time has elapsed.
  • step S ⁇ b>33 the current value determination unit 35 determines whether or not the charging current value during charging of the storage battery for driving is less than the current value calculated by the current calculation unit 33 .
  • step S34 When the charging current value is less than the current value calculated by the current calculator 33 (step S33, YES), the process of step S34 is executed.
  • the guidance unit 36 has another parking space in which a power transmitter capable of outputting a charging current value equal to or higher than the current value calculated by the current calculation unit 33 is installed, for example, the parked service server 3A. This is specified by referring to the data recorded in the storage unit 305 .
  • the guidance unit 36 generates a guidance command to guide the vehicle 140 to the specified another parking space. After step S34, the process of step S35 is executed. The processing of step S35 will be described later.
  • step S35 if the charging current value exceeds the current value calculated by the current calculator 33 (step S33, NO), the process of step S35 is executed.
  • step S35 the current calculator 33 determines whether the temperature of the storage battery for running has exceeded a predetermined value.
  • step S35 When the temperature of the running storage battery exceeds the predetermined value (step S35, YES), the process of step S36 is executed.
  • step S36 the current control unit 34 makes the current value after the temperature of the storage battery for running exceeds a predetermined value lower than the current value before the temperature of the storage battery for running exceeds the predetermined value.
  • step S37 the process of step S37 is executed. The processing of step S37 will be described later.
  • step S35 if the temperature of the running storage battery does not exceed the predetermined value (step S35, NO), the process of step S37 is executed.
  • step S37 the current control unit 34 determines whether the charging rate of the driving storage battery has reached the target charging rate of the driving storage battery.
  • step S37 If the charging rate has not reached the target charging rate (step S37, NO), the processing from step S33 onward is repeated.
  • step S38 When the charging rate reaches the target charging rate (step S37, YES), the process of step S38 is executed.
  • step S38 the current control unit 34 terminates charging of the storage battery for driving by stopping the current or reducing the value of the current.
  • a series of processes are completed by the above. As a result, when the passenger returns to the vehicle, the vehicle can be left while the charging rate has reached the target charging rate.
  • FIGS. 11 and 12 is a diagram showing changes in current, temperature, etc. during charging.
  • the horizontal axis shown in each of FIGS. 11 and 12 represents time.
  • the dashed lines extending vertically shown in FIGS. 11 and 12 are lines for clarifying the relationship between data at the same time.
  • the SoC, the temperature of the driving storage battery, and the charging current of the driving storage battery are shown in order from the top.
  • the charging current may be simply referred to as "current” below.
  • the solid lines in FIGS. 11 and 12 represent the SoC, temperature, and charging current when the driving storage battery is charged with a current that causes the charging rate of the driving storage battery to reach the target charging rate.
  • the charging current is a current for charging with a low current value based on the scheduled parking time and the target charging rate.
  • the dashed line in FIG. 11 represents the SoC, temperature, and charging current when the driving storage battery is charged with the current at which the charging rate of the driving storage battery reaches the target charging rate at time t1, which is a certain time before time t2.
  • the charging current is a current when charging with a high current value near the rating.
  • Time t0 is the time when charging of the storage battery for running is started.
  • the charging rate of the storage battery for driving reaches the target charging rate at time t2 when the scheduled parking time has passed, so the deterioration of the storage battery for driving progresses. can be suppressed.
  • the charging amount set by the user of the vehicle 140 can be secured when the vehicle 140 leaves the garage.
  • the value of the current can be lowered. Therefore, the surplus power can be used in other parking spaces while suppressing the increase in the peak power of the entire parking lot.
  • the vehicle 140 to be charged can be charged.
  • the power management of the power receiving and distributing equipment installed in the parking lot becomes easy, and more vehicles 140 can be installed without reinforcing the power receiving and distributing equipment. It will be possible to provide charging services to
  • Example of current control shown in FIG. 12 As shown in FIG. 12, when the temperature of the storage battery for running reaches a predetermined value, the increase in temperature of the storage battery for running can be suppressed by reducing the current value.
  • the current value is set to a high value, thereby bringing the charging rate of the storage battery for driving close to the target charging rate in a short period of time. can be done.
  • the current value is set to a low value, thereby suppressing the temperature rise of the storage battery for driving and increasing the charging rate of the storage battery for driving. It can be increased up to the target charging rate.
  • the charging rate of the storage battery for driving reaches the target charging rate at time t2, so that the charging amount set by the user of the vehicle 140 can be secured when the vehicle 140 leaves the garage.
  • the charging rate of the storage battery for driving is high, so the distance traveled by the vehicle 140 is reduced. can be extended.
  • the value of the current decreases after time t1. Therefore, while suppressing the increase in the peak power of the entire parking lot, the surplus power can be used to power other parking spaces. 11 or 12 can be performed for the vehicle 140 to be charged at .
  • the current is controlled as shown in FIG. 12, for example, in a time period when the number of vehicles 140 being charged is small, the current value is increased for quick charging, and during a time period when the number of vehicles 140 being charged is large. Therefore, peak power can be leveled by lowering the current value. Therefore, it is possible to provide an automatic valet parking service while suppressing an increase in costs for constructing a parking lot capable of automatic valet parking.
  • the charging control device 30 can be used not only in parking lots that support automatic valet parking, but also in parking lots where the vehicle 140 is self-propelled by manual operation, and in self-propelled parking lots installed in commercial facilities. It can also be applied to parking lots and the like.
  • the parking lot management center 120 that manages the parking lot can make a reservation for the automatic valet parking service. Once received, the scheduled parking times for one or more vehicles 140 that use the service can be managed. For this reason, for example, for users who desire the above charging control, various services such as discounts on automatic valet parking fees or usage fees at department stores attached to parking lots should be provided. becomes possible.
  • Server 1 AVP service server 2, or the like may be used.
  • the user authentication server 1, the AVP service server 2, the parking service server 3, the control server 4, and the like are examples of the information processing apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the information processing device includes at least one of these servers.
  • the charging control system may be configured to implement the following charging service providing method.
  • the charging control system collects information indicating the estimated parking time of the vehicle in the parking space where the power transmitter corresponding to the power receiver installed in the vehicle is installed, and the target charging rate of the storage battery installed in the vehicle for driving. and information indicating is received from the information terminal.
  • the information terminal is, for example, the portable terminal device 130 described above.
  • the charging control system accepts parking in the parking space if it is possible to control the charging current of the storage battery for driving so that the charging rate reaches the target charging rate when the scheduled parking time elapses. is transmitted to the information terminal to control the charging current.
  • the charging control system cannot control the charging current of the storage battery for driving so that the charging rate reaches the target charging rate when the scheduled parking time elapses, the charging rate does not reach the target charging rate. Send notification information to the information terminal.
  • the charging control system may be configured to implement the following information presentation method in an information terminal.
  • the information terminal is, for example, the portable terminal device 130 described above.
  • the information terminal accepts, for example, a user's operation input to the touch panel display of the information terminal, and also accepts a user's voice input to the microphone of the information terminal.
  • the information terminal provides information indicating the estimated parking time of the vehicle in the parking space where the power transmitter corresponding to the power receiver mounted on the vehicle is installed, and the target charging rate of the storage battery for running mounted on the vehicle. to the charging control system.
  • the information terminal controls the charging current of the storage battery for running so that the charging rate of the storage battery for running reaches the target charging rate when the scheduled parking time elapses. If the battery can be charged up to the maximum, a notification indicating that parking in the parking space has been accepted is output.
  • the notification is displayed, for example, as a text message on the display of the information terminal, and played back as voice guidance or the like from the speaker of the information terminal.
  • the information terminal indicates that the charging rate does not reach the target charging rate when it is impossible to control the charging current of the storage battery for driving so that the charging rate reaches the target charging rate when the scheduled parking time elapses.
  • Print notifications The notification is displayed, for example, as a text message on the display of the information terminal, and played back as voice guidance or the like from the speaker of the information terminal.
  • a charging control device receives information indicating an estimated parking time of the vehicle in a parking space in which a power transmitter corresponding to a power receiver mounted on the vehicle is installed. a time reception unit; a charging rate reception unit that receives information indicating a target charging rate of a storage battery for running mounted on the vehicle; and a charging rate of the storage battery for running that reaches the target charging rate when the scheduled parking time has elapsed and a current control unit that controls the charging current of the storage battery for running so that the charging current reaches.
  • the power transmitter is a power transmitter for contactless charging.
  • a charging control device calculates a current value of the storage battery for driving so that the charging rate of the storage battery for driving reaches the target charging rate when the scheduled parking time elapses. and a current calculation unit for determining whether or not the value of the charging current to the storage battery for running by the power receiver corresponding to the power transmitter for contactless charging is less than the current value calculated by the current calculation unit.
  • a current value determining unit for determining, when the value of the charging current is less than the current value, the value of the charging current is the current value among a wired power transmitter or a plurality of power transmitters for non-contact charging; a guiding unit that instructs to guide the vehicle to a parking space in which a charger having transmission power greater than that of the non-contact charging power transmitter determined to be less than the power of the power transmitter is installed.
  • a charging control device calculates a current value of the storage battery for driving so that the charging rate of the storage battery for driving reaches the target charging rate when the scheduled parking time elapses. a first charging mode in which the running storage battery is charged with the first current value calculated by the current calculating unit; and a running storage battery with a second current value higher than the first current value. and a selection unit that selects either one of a second charging mode for charging a second charging mode, and the current control unit, when the first charging mode is selected, charges the running storage battery with the first current value. When the second charging mode is selected, the running storage battery is charged with the second current value.
  • the time reception unit receives information indicating the scheduled parking time of the vehicle in the parking space compatible with automatic valet parking.
  • the current control unit reduces the current value after the temperature of the storage battery for running reaches a predetermined value from the current value before the temperature of the storage battery for running reaches the predetermined value.
  • a charging control system includes the above-described charging control device and the power transmitter.
  • a charging service providing method includes information indicating the scheduled parking time of the vehicle in a parking space in which a power transmitter corresponding to a power receiver mounted on the vehicle is installed; and information indicating a target charging rate of a storage battery for running mounted on the vehicle from an information terminal, and charging the storage battery for running so that the charging rate reaches the target charging rate when the scheduled parking time elapses. If the charging current can be controlled, the notification information notifying that the parking in the parking space has been accepted is transmitted to the information terminal, the charging current is controlled, and the scheduled parking time elapses. If it is impossible to control the charging current of the storage battery for driving so that the charging rate reaches the target charging rate when the vehicle is set to the target charging rate, notification information notifying that the charging rate does not reach the target charging rate is provided. Send to the information terminal.
  • An information presentation method is an information presentation method in an information terminal, wherein the above-mentioned Information indicating the scheduled parking time of the vehicle and information indicating a target charging rate of a storage battery for driving mounted in the vehicle are transmitted, and when the scheduled parking time elapses, the charging rate of the storage battery for driving reaches the target charging.
  • the charging current of the storage battery for running so as to reach the target charging rate, it is indicated that parking in the parking space has been accepted when the storage battery for running can be charged to the target charging rate.
  • Output a notification.
  • the charging rate reaches the target charging rate when the driving storage battery cannot be charged to the target charging rate when the scheduled parking time elapses.
  • a notification is output indicating that the charging rate does not reach the target charging rate.
  • An embodiment of the present disclosure is suitable for a charging control device, a charging control system, a charging service providing method, and an information presenting method.

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Abstract

充電制御装置、充電制御システム、充電サービス提供方法及び情報提示方法を開示する。この充電制御装置は、車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報を受け付ける時間受付部と、前記車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報を受け付ける充電率受付部と、前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御する電流制御部と、を備える。

Description

充電制御装置、充電制御システム、充電サービス提供方法及び情報提示方法
 本開示は、充電制御装置、充電制御システム、充電サービス提供方法及び情報提示方法に関する。
 特許文献1には、充電可能な駐車スペースに駐車した車両に搭載されている走行用蓄電池の充電が完了すると、当該車両を空き駐車スペースに自動運転で移動させる自動バレーパーキングシステムが開示されている。
特開2020-102220号公報
 しかしながら、特許文献1に開示される従来技術には、走行用蓄電池の充電電流の制御についての具体的な方法については何ら記載されておらず、車両ごとに駐車時間が変わるような場合に、最適な充電制御をいかにして実現するかについては課題が残されていた。
 本開示の非限定的な実施例は、車両ごとに駐車時間が変わる場合に、最適な充電制御を実現できる充電制御装置、充電制御システム、充電サービス提供方法及び情報提示方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る充電制御装置は、車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報を受け付ける時間受付部と、前記車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報を受け付ける充電率受付部と、前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御する電流制御部と、を備える。
 本開示の一実施例に係る充電制御システムは、上記の充電制御装置と前記送電器とを備える。
 本開示の一実施例に係る充電サービス提供方法は、車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報と、前記車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報とを情報端末から受け付け、前記駐車予定時間が経過した時に前記充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御することが可能な場合、前記駐車スペースへの駐車を受け付けたことを通知する通知情報を前記情報端末に送信して、前記充電電流の制御を実行し、前記駐車予定時間が経過した時に前記充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御することが不可能な場合、前記充電率が前記目標充電率に達しないことを通知する通知情報を前記情報端末に送信する。
 本開示の一実施例に係る情報提示方法は、情報端末における情報提示方法であって、車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報、及び、前記車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報を送信し、前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流の制御が実行されることで、前記走行用蓄電池の目標充電率までの充電が可能な場合、前記駐車スペースへの駐車を受け付けたことを示す通知を出力する。
 本開示の一実施例によれば、車両ごとに駐車時間が変わる場合に、最適な充電制御を実現できる充電制御装置、充電制御システム、充電サービス提供方法及び情報提示方法を提供できる。
 本開示の一実施例における更なる利点及び効果は、明細書及び図面から明らかにされる。係る利点及び/又は効果は、いくつかの実施形態並びに明細書及び図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つ又はそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
本開示の実施の形態に係る自動バレー駐車システム100の構成例を示す図 情報格納サーバ1及びAVPサービスサーバ2のそれぞれの構成例を示す図 駐車中サービスサーバ3、管制サーバ4及びインフラカメラ5のそれぞれの構成例を示す図 携帯端末装置130の構成例を示す図 車両140の構成例を示す図 自動バレー駐車システム100の動作を説明するためのシーケンス図 自動バレー駐車システム100の動作を説明するためのシーケンス図 自動バレー駐車装置121のハードウェアの構成例を示す図 駐車中サービスサーバ3Aの構成例を示す図 充電制御装置30の動作を説明するためのフローチャート 充電時の電流、温度などの推移を示す図 充電時の電流、温度などの推移を示す図
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施形態について詳細に説明する。尚、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 (実施の形態)
 まず、本開示に係る実施形態を創作するに至った背景について説明する。
 例えば特許文献1に記載の公知技術などでは、充電可能な駐車スペースに駐車した車両に搭載されている走行用蓄電池の充電が完了すると、当該車両を空き駐車スペースに自動運転で移動させる自動バレーパーキングシステムが開示されている。
 ところが、特許文献1に開示される従来技術には、走行用蓄電池の充電電流の制御についての具体的な方法については何ら記載されておらず、車両ごとに駐車時間が変わるような場合に、最適な充電制御をいかにして実現するかについては課題が残されていた。
 このようなことから、車両ごとに駐車時間が変わる場合に、最適な充電制御を実現することが望まれる。以下、本開示に係る実施形態について説明する。
 (自動バレー駐車システム100)
 図1は本開示の実施の形態に係る自動バレー駐車システム100の構成例を示す図である。自動バレー駐車システム100は、ユーザ認証サーバ1、AVP(Automated Valet Parking:自動バレー駐車)サービスサーバ2、駐車中サービスサーバ3、管制サーバ4、インフラカメラ5、WPT(Wireless Power Transmission)送電器6、自動洗車機7、有線充電器8、携帯端末装置130、及び車140を備えている。本明細書等における「自動バレー駐車」は、乗員が降車位置で降車した後、車両を自動運転制御により所定の駐車スペースまで移動させた上で当該駐車スペースに駐車させることである。
 ユーザ認証サーバ1及びAVPサービスサーバ2は、車両管理センター110に設置されている。車両管理センター110は、自動バレー駐車サービスを利用する車両140の識別情報、車両140のユーザの識別情報などを管理している。
 (ユーザ認証サーバ1)
 ユーザ認証サーバ1は、車両140のユーザの認証を行う。
 (AVPサービスサーバ2)
 AVPサービスサーバ2は、自動バレー駐車サービスの予約などを管理する。自動バレー駐車サービスの予約は、例えば、車両140のユーザが所有する携帯端末装置130にインストールされているアプリケーションを操作することにより行われる。
 なお、自動バレー駐車サービスの予約方法はこれに限定されず、自動バレー駐車サービスの予約は、車両140に搭載されているナビゲーション装置の操作により行ってもよい。
 駐車中サービスサーバ3、管制サーバ4、インフラカメラ5、WPT送電器6、自動洗車機7、及び有線充電器8は、駐車場管理センター120に設置されている。駐車場管理センター120は、デパート、ホテル、公共施設などに設置されている駐車場を管理している。
 (駐車中サービスサーバ3)
 駐車中サービスサーバ3は、バレー駐車サービスに付随して実施されるサービスを管理する。当該サービスは、例えば、駐車スペース中の車両140に対して実施される充電サービス、洗車サービス、給油サービスなどである。
 充電サービスは、例えば、WPT送電器6を利用した非接触充電、有線充電器8を利用した有線充電などである。洗車サービスは、自動洗車機7を利用して車両140を自動的に洗車するサービスである。
 (WPT送電器6)
 WPT送電器6は、車両140に搭載されている受電器に対して電力を供給する非接触型の充電器である。WPT送電器6は、駐車スペースに設けられている。WPT送電器6は、受電器に対して電力を供給する送電コイルを備えている。送電コイルは、受電器がWPT送電器6の上部に移動した場合に、受電器が備えている受電コイルと対向するように、駐車スペースに設けられている。受電器の構成の詳細に関しては後述する。なお、WPT送受電器の充電方式には、(1)定格電力に関わるクラスと、(2)車高に関わるクラスとが存在する。これらのクラスは、車両140の種類毎に異なるため、車両の種類に適した充電方式のWPT送電器6が設置されている駐車スペースに、車両140を誘導する必要がある。
 (管制サーバ4)
 管制サーバ4は、バレー駐車サービスを利用可能な駐車場に到着した車両140と無線通信を行い、駐車場の入り口で乗員が降車した車両140を自動走行させて、空き駐車スペースの手前に誘導する。
 また管制サーバ4は、空き駐車スペースの手前に誘導した車両140を空き駐車スペースに駐車させるために、車両140に対して自動駐車の実行信号を送信する。
 インフラカメラ5は、駐車場内の車両140を撮影するカメラである。
 (インフラカメラ5の構成例1)
 インフラカメラ5は、駐車場内を撮影し、撮影した画像データを解析することにより、例えばナンバープレートに記載された車両登録番号を識別し、識別した車両登録番号を車両情報に含めて、ユーザ認証サーバ1に送信する。車両情報は、車両の仕様に関する情報である。ユーザ認証サーバ1は、当該車両登録番号に基づき、車両140のユーザの認証を行う。
 (インフラカメラ5の構成例2)
 インフラカメラ5は、駐車場内の1又は複数の駐車スペースを撮影し、撮影した画像データを解析することにより、WPT送電器6が設置されている1又は複数の駐車スペースが利用中であるか否かを判定する。
 全ての駐車スペースが利用中の場合、インフラカメラ5は、満車状態と判定して、満車状態であることを示す満車状態情報を、管制サーバ4に送信する。この場合、管制サーバ4は、空車状態の駐車スペースである空車スペースへの車両140の誘導ができないため、空車スペースへの走行経路の計算を中断する。
 少なくとも1つの駐車スペースが空いている場合、インフラカメラ5は、空車状態と判定して、空車スペース識別情報を管制サーバ4に送信する。空車スペース識別情報は、空車スペースの場所を示す情報である。
 (自動洗車機7)
 自動洗車機7は、駐車スペースに駐車された車両140を自動洗車する洗車機である。
 (有線充電器8)
 有線充電器8は、駐車スペースに駐車された車両140に給電ケーブルを介して充電する充電器である。
 (携帯端末装置130)
 携帯端末装置130は、車両140のユーザが持ち運び可能なスマートフォン、スマートウォッチなどである。
 (車両140)
 車両140は、走行用蓄電池を備えている電気自動車、プラグインハイブリッド自動車などである。
 車両管理センター110、駐車場管理センター120、携帯端末装置130及び車両140は、通信ネットワークNWを通じて相互に通信を行う。通信ネットワークNWは、多数の基地局を末端とする携帯電話網もしくはローカル回線、通信衛星を利用する衛星通信網などである。
 次に図2を参照してユーザ認証サーバ1及びAVPサービスサーバ2のそれぞれの構成例を説明する。図2はユーザ認証サーバ1及びAVPサービスサーバ2のそれぞれの構成例を示す図である。
 (ユーザ認証サーバ1)
 ユーザ認証サーバ1は、情報の送受信を行う通信手段である通信部101と、バレー駐車サービスを利用するユーザの認証を行う認証部102と、決済部103と、蓄積部104とを備えている。
 (認証部102)
 認証部102は、例えば携帯端末装置130から送信される車両情報に含まれている車両登録番号が、インフラカメラ5から送信される車両情報に含まれている車両登録番号と一致するか否かを判定する。
 車両登録番号が一致する場合、認証部102は、バレー駐車サービスの利用を承認することを示す承認通知を、管制サーバ4に送信する。
 また認証部102は、承認通知を管制サーバ4に送信した後、車両登録番号に対応付けられている対応情報を、車両情報に含めて管制サーバ4に送信する。
 対応情報は、例えば、車両140の種類、車両140のサイズ、車両140の車高、車両140に搭載されている非接触充電用の受電器の充電規格(定格電力、車高)、当該受電器の設置位置、などに関する情報である。
 車両140の種類は、小型乗用車、軽自動車などの車種を表す。車両140のサイズは、車両140の車幅、全長などを表す。車両140の車高は、最低地上高を表す。
 受電器の充電規格は、例えばCHAdeMO(登録商標)、コンボ(Combined Charging System)などの充電規格を表す。充電規格には、WPTクラスに関する情報、受電器に設けられている受電コイルの種類に関する情報、WPT送電器6に設けられている送電コイルの種類に関する情報などを含めてもよい。なお、充電規格は、これらに限定されず、例えばSAE規格などの、EV(Electric Vehicle)への非接触給電用の規格でもよい。
 WPTクラスは、WPT送電器6へ入力可能な電力の最大値、車高(Z1~Z3までクラス分け)、最低限必要な電力伝送効率などを規定する分類である。WPTクラスには、WPT1~WPT4が規定されている。「WPT1」ではWPT送電器6への最大入力電力が3.7kVAと規定され、「WPT2」では最大入力電力が7.7kVAと規定され、「WPT3」では最大入力電力が11.1kVAと規定され、「WPT4」では最大入力電力が22kVAと規定されている。
 受電器の設置位置は、例えば車両140の底部の内、フロントバンパー寄りの位置、リアバンパー寄りの位置、左側面寄りの位置、右側面寄りの位置、中央付近の位置などである。
 また認証部102は、上記2つの車両登録番号が一致する場合、携帯端末装置130から送信されたサービス情報を、管制サーバ4に転送する。
 サービス情報は、例えば前述した充電サービス、洗車サービス、給油サービスなど、ユーザがリクエストしたサービスを示す情報である。サービス情報が管制サーバ4に転送されることによって、当該サービスを提供可能な駐車スペースの選択が可能である。
 なお、サービス情報には、充電サービスによる目標充電率、駐車スペースの駐車予定時間などに関する情報を含めてもよい。目標充電率は、車両140が搭載している走行用蓄電池を充電する際の目標とする充電率(SоC:State оf Charge)である。
 (決済部103)
 決済部103は、駐車場の利用時間、駐車場を利用した時間帯などに関する情報に基づき、駐車スペースの利用料金を計算し、利用料金の決済を行う。
 また決済部103は、バレー駐車サービスに付随するサービスが利用された場合には、当該サービスの利用料金を計算し、利用料金の決済を行う。
 (蓄積部104)
 蓄積部104は、決済が行われた日付及び時刻に関するデータ、利用料金に関するデータなどを蓄積している。
 (AVPサービスサーバ2)
 AVPサービスサーバ2は、情報の送受信を行う通信手段である通信部201と、予約管理部202と、蓄積部203とを備えている。
 (予約管理部202)
 予約管理部202は、バレー駐車サービスを利用可能な駐車場の予約を管理する。
 (蓄積部203)
 蓄積部203は、バレー駐車サービスが予約されている日付及び時刻に関するデータ、バレー駐車サービスを利用したユーザに関するデータなどを蓄積している。
 次に図3を参照して駐車中サービスサーバ3、管制サーバ4及びインフラカメラ5のそれぞれの構成例を説明する。図3は駐車中サービスサーバ3、管制サーバ4及びインフラカメラ5のそれぞれの構成例を示す図である。
 駐車中サービスサーバ3及び管制サーバ4は、自動バレー駐車装置121を構成している。
 (駐車中サービスサーバ3)
 駐車中サービスサーバ3は、情報の送受信を行う通信手段である通信部301と、送信要求部302と、サービス実行部304と、蓄積部305とを備えている。
 (送信要求部302)
 送信要求部302は、管制サーバ4から送信された送信要求信号を受信した場合、空き駐車スペースに設置されているWPT送電器6に対して送信要求信号を転送する。送信要求信号は、アライメント情報の送信を要求する信号である。
 アライメント情報は、WPT送電器6の設置位置を示す情報である。アライメント情報は車両140に送信され、アライメント情報を受信した車両140は、ハンドル操舵量、ブレーキペダル、アクセル開度などを制御することにより、WPT送電器6の設置位置に向けて自動駐車を行う。
 このとき、WPT送電器6の設置位置に対する受電器の設置位置がずれている場合、WPT送電器6が備えている位置調整部6aにより位置ずれ情報が生成される。位置ずれ情報の生成方法は後述する。そしてこの位置ずれ情報に基づき、車両140の位置調整が実施される。
 (位置調整部6a)
 位置調整部6aは、駐車スペース選択部402で選択された駐車スペースの手前に誘導された車両140が当該駐車スペースに自動駐車する場合、WPT送電器6の設置位置に対する受電器の設置位置のずれ量が小さくなるように車両140の位置を調整する。駐車スペース選択部402の構成の詳細は後述する。
 位置調整部6aは、例えば、WPT送電器6から送信される送電電力データと、車両140から無線通信で送信される受電電力データとに基づき、WPT送電器6が備えている送電コイルから受電器に対して送電される送電電力レベルと、受電器が備えている受電コイルが受電した受電電力レベルとを比較する。
 位置調整部6aは、受電電力レベルと送電電力レベルとの差分に相当する電力レベルを、位置ずれ情報として車両140に送信する。
 受電電力レベルと送電電力レベルとの差分が小さくなるほど、位置ずれ量が小さくなるため、位置ずれ情報を受信した車両140は、受電電力レベルが送電電力レベルとの差分が所定値以下になるまで、ハンドル操舵量、ブレーキペダル、アクセル開度などを制御する。
 なお、位置ずれ情報を受信した車両140は、WPT送電器6の設置位置に対する受電器1の設置位置が、所定の受電可能範囲内になるように、車両140の位置を調整してもよい。
 (サービス実行部304)
 非接触充電サービスの申し込みがされている場合、サービス実行部304は、駐車が完了した車両140に非接触充電を行うため、WPT送電器6に非接触充電を実行させる実行信号を生成して、WPT送電器6に送信する。
 自動洗車サービスの申し込みがされている場合、サービス実行部304は、駐車スペースへの駐車が完了した車両140の洗車を行うため、自動洗車機7に洗車を実行させる実行信号を生成して、自動洗車機7に送信する。
 (蓄積部305)
 蓄積部305は、各種サービスが実行された日付及び時刻に関するデータ、各種サービスを利用したユーザに関するデータなどを蓄積している。
 (管制サーバ4)
 管制サーバ4は、情報の送受信を行う通信手段である通信部401と、駐車スペース選択部402と、経路情報生成部403と、蓄積部404とを備えている。
 (駐車スペース選択部402)
 駐車スペース選択部402は、ユーザ認証サーバ1の認証部102から送信される承認通知を受信した場合、認証部102から送信される車両情報に含まれている対応情報と、インフラカメラ5から送信される空車スペース識別情報とに基づき、非接触充電が可能な空き駐車スペースを選択する。
 具体的には、認証部102から送信される対応情報には、受電器の充電規格などに関する情報が含まれているため、対応情報を受信した駐車スペース選択部402は、蓄積部404に記録されているデータを参照することで、受電器の充電規格に対応したWPT送電器6が設置されている駐車スペースを選択する。
 また、駐車スペース選択部402は、選択した駐車スペースが空車スペース識別情報に含まれているか否かを判定することにより、受電器の充電規格に対応した非接触充電が可能な空き駐車スペースを検出する。
 (駐車スペース選択部402の他の構成例1)
 なお、認証部102から送信される対応情報には、車両140の種類に関する情報も含まれているため、駐車スペース選択部402は、車両140の種類又は車高を考慮して、駐車可能な駐車スペースが存在するか否かを判定するように構成してもよい。
 (駐車スペース選択部402の他の構成例2)
 なお、認証部102から送信される対応情報には、車両140のサイズに関する情報も含まれているため、駐車スペース選択部402は、車両140のサイズを考慮して、駐車可能な駐車スペースが存在するか否かを判定するように構成してもよい。
 例えば、車両140の車幅が、第1の駐車スペースの駐車可能サイズを超えている場合、駐車スペース選択部402は、当該車両140を駐車可能なサイズの第2の駐車スペースを選択する。
 (駐車スペース選択部402の他の構成例3)
 なお、駐車スペース選択部402は、ユーザ認証サーバ1の認証部102から送信されるサービス情報に、バレー駐車サービスに付随して実施されるサービスに関する情報が含まれる場合、駐車スペース選択部402は、当該サービスの提供を受けることが可能な駐車スペースを選択するように構成してもよい。
 (経路情報生成部403)
 経路情報生成部403は、駐車スペース位置情報を受信した場合、駐車スペース位置情報に基づき、例えば、バレー駐車サービスを利用可能な駐車場の入り口で乗員が降車したときの車両140の位置から、駐車スペース選択部402で選択された駐車スペースの位置までの走行経路を計算する。
 なお、経路情報生成部403は、走行経路を計算する場合、駐車場の入り口以外の場所から、駐車スペース選択部402で選択された駐車スペースの位置までの走行経路を計算するように構成してもよい。例えば、駐車場の入り口で乗員が降車した後、一時的に、駐車場の入り口付近の臨時駐車スペースに車両140が移動された場合、駐車スペース選択部402は、当該臨時駐車スペースから、駐車スペース選択部402で選択された駐車スペースの位置までの走行経路を計算する。
 経路情報生成部403は、計算した走行経路を表す経路情報を生成して、車両140に送信する。
 経路情報を受信した車両140は、経路情報に基づき、駐車場内を自動運転で走行し、駐車スペース選択部402で選択された駐車スペースまで移動する。車両140は、駐車スペースの手前に到着したとき、当該駐車スペースへの自動駐車を行う。
 (蓄積部404)
 蓄積部404は、駐車スペース選択部402で選択された駐車スペースに関する情報、経路情報生成部403で生成された経路情報などを蓄積している。
 (インフラカメラ5)
 インフラカメラ5は、情報の送受信を行う通信手段である通信部501と、車両位置推定部502と、満空検出部503と、障害物検出部504と、蓄積部505とを備えている。
 (車両位置推定部502)
 車両位置推定部502は、撮像手段が駐車場内を撮影した画像データに基づき、駐車場に存在する車両140の位置を推定する。推定した車両140の位置を示す位置情報は、例えば、経路情報生成部403に送信されて、走行経路の計算などに利用される。
 (満空検出部503)
 満空検出部503は、撮像手段が駐車スペースを撮影した画像データに基づき、WPT送電器6が設置されている1又は複数の駐車スペースが利用中であるか否かを判定する。
 全ての駐車スペースが利用中の場合、満空検出部503は、満車状態と判定して、満車状態であることを示す満車状態情報を、駐車スペース選択部402に送信する。
 少なくとも1つの空車スペースが存在する場合、満空検出部503は、空車状態と判定して、空車スペースの位置を示す空車スペース識別情報を、駐車スペース選択部402に送信する。空車スペース識別情報は、当該駐車スペースの空き情報を含む満空情報の一例である。
 (障害物検出部504)
 障害物検出部504は、例えば、蓄積部505に記録された基準画像に含まれる物体と、撮像手段が駐車場内を撮影した画像に含まれる物体とを比較することにより、車両140の障害となり得る物体を検出する。基準画像は、車両140の障害物となり得る人、車両などの画像である。
 (蓄積部505)
 蓄積部505は、基準画像に関するデータなどを蓄積している。蓄積部505は、当該1つ以上の情報処理装置における動作を実行させるための情報を記録する記録装置の一例である。
 次に図4を参照して携帯端末装置130の構成例を説明する。図4は携帯端末装置130の構成例を示す図である。
 携帯端末装置130は、情報の送受信を行う通信手段である通信部1301と、画像を表示する表示部1302と、要求部1303と、画像生成部1304と、画面制御部1305と、アプリ管理部1306と、蓄積部1307とを備えている。
 (要求部1303)
 要求部1303は、ユーザ認証サーバ1に対して、認証開始を要求するとともに、自動バレー駐車の開始を要求する要求信号を送信する。
 (画像生成部1304)
 画像生成部1304は、携帯端末装置130の操作の用に供する画像を生成する。
 (画面制御部1305)
 画面制御部1305は、自動バレー駐車サービスのアプリケーションが起動したとき、自動バレー駐車サービスの予約画面、自動バレー駐車サービスに付随するサービスの予約画面などを、表示部1302に表示させる。
 (アプリ管理部1306)
 アプリ管理部1306は、例えば携帯端末装置130が操作されたとき、自動バレー駐車サービスのアプリケーションを管理する。アプリ管理部1306は、アプリケーションの画面において、例えば受け付けた操作に従って、各種の機能を実行させる。
 (蓄積部1307)
 蓄積部1307は、自動バレー駐車サービスのアプリケーションのデータを蓄積している。
 次に図5を参照して車両140の構成例を説明する。図5は車両140の構成例を示す図である。
 車両140は、通信部1401と、車両位置検出部1402と、非接触充電用の受電器1403と、車両制御部1404と、蓄積部1405とを備えている。
 (車両位置検出部1402)
 車両位置検出部1402は、不図示の位置検出装置から送信される車両140の現在位置を示す車両位置の情報を受信し、車両位置を検出する。
 位置検出装置は、例えば、マーカーを使用した推定、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機、ジャイロセンサ、及び車輪速センサなどにより構成されている。
 (受電器1403)
 受電器1403は、WPT送電器6から供給される電力を受電して、車両140に搭載されている走行用蓄電池に対してその電力を出力する。受電器1403は、WPT送電器6から供給される電力を受電する不図示の受電コイルと、不図示の電力変換回路とを備えている。
 受電コイルは、受電器1403の底部に設けられている。受電コイルが受電した電力は、電力変換回路によって直流電圧に変換された後、受電器1403に搭載されている走行用蓄電池に充電される。
 (車両制御部1404)
 車両制御部1404は、図3に示す位置調整部6aから送信された位置ずれ情報を受信した場合、WPT送電器6の設置位置に対する受電器1の設置位置が、所定の受電可能範囲内になるように、ハンドル操舵量、ブレーキペダル、アクセル開度などを制御することにより、車両140の位置を調整する。
 (蓄積部1405)
 蓄積部1405は、車両140の現在位置に関する情報などが蓄積されている。
 次に図6及び図7を参照して自動バレー駐車システム100の動作を説明する。図6及び図7は自動バレー駐車システム100の動作を説明するためのシーケンス図である。
 図6には、例えば駐車場の入り口で乗員が降車した車両140を空き駐車スペースの手前に誘導する場合の処理が示されている。
 ステップS1において、車両140の車両情報が携帯端末装置130に設定される。その後、ステップS2の処理が実行される。
 ステップS2において、駐車場に車両140が到着すると、車両140のユーザが所有する携帯端末装置130は、上記の車両情報と、予め携帯端末装置130に設定されているサービス情報と、自動バレー駐車の開始を要求する要求信号とを、ユーザ認証サーバ1に送信する。
 ステップS3において、インフラカメラ5は、車両情報をユーザ認証サーバ1に送信する。ステップS3の処理は、ステップS2の処理と並行して実行される。
 次にステップS4において、ユーザ認証サーバ1は、車両140の認証を行う。例えば、携帯端末装置130から送信される車両情報に含まれている車両登録番号が、インフラカメラ5から送信される車両情報に含まれている車両登録番号と一致する場合、ユーザ認証サーバ1は、バレー駐車サービスの利用を承認する。
 次にステップS5において、ユーザ認証サーバ1は、承認したことを履歴情報として蓄積部104に登録し、ステップS6において、バレー駐車サービスの利用を承認することを示す承認通知を、管制サーバ4に送信する。
 さらに、ステップS7において、ユーザ認証サーバ1は、承認した車両140の車両情報と、携帯端末装置130から送信されたサービス情報とを、管制サーバ4に送信する。
 次にステップS8において、管制サーバ4は、インフラカメラ5に満空検出を実行させる実行指令を送信する。
 次にステップS9において、実行指令を受信したインフラカメラ5は、満空検知を行う。少なくとも1つの空車スペースが存在する場合、ステップS10において、インフラカメラ5は、空車スペースの位置を示す空車スペース識別情報を、管制サーバ4に送信する。
 次にステップS11において、空車スペース識別情報を受信した管制サーバ4は、非接触充電が可能な空き駐車スペースが存在する場合、当該駐車スペースを選択して、当該駐車スペースへの車両140の走行経路を計算する。
 なお、ステップS8においては、インフラカメラ5が当該実行指令に係わりなくリアルタイムに満空検出し、この満空検出の結果を空車スペース識別情報として、管制サーバ4に送信するように構成してもよい。この場合、空車スペース識別情報を受信した管制サーバ4は、車両情報、サービス情報などに基づき、駐車予定の駐車スペースを選択する。
 次にステップS12において、管制サーバ4は、走行経路に関する経路情報を車両140に送信する。
 次にステップS13において、経路情報を受信した車両140は、経路情報に基づき、駐車場内を自動運転で走行し、駐車スペース選択部402で選択された駐車スペースの手前まで移動する。その後、図7に示されているステップS20の処理が実行される。
 図7には、駐車スペースへ車両140を駐車させるときの自動バレー駐車システム100の処理が示されている。
 ステップS20において、駐車スペースの手前に到着した車両140は、到着通知信号を、管制サーバ4に送信する。
 なお、到着通知信号は、経路情報に従って駐車場内を走行する車両140が、管制サーバ4で選択された駐車スペースの手前に到着したことを知らせる信号である。
 次にステップS21において、到着通知信号を受信した管制サーバ4は、アライメント情報の送信を要求する送信要求信号を、駐車中サービスサーバ3に送信する。また管制サーバ4は、目標充電率、駐車予定時間などに関する情報を、サービス情報に含めて、駐車中サービスサーバ3に送信する。
 次にステップS22において、駐車中サービスサーバ3は、受信した送信要求信号とサービス情報を、WPT送電器6に転送する。
 次にステップS23において、送信要求信号とサービス情報を受信したWPT送電器6は、アライメント情報を車両140に送信する。
 次にステップS24においてアライメント情報を受信した車両140は、ハンドル操舵量、ブレーキペダル、アクセル開度などを制御することにより、WPT送電器6の設置位置に向けて、駐車制御を開始する。
 次にステップS25において、WPT送電器6は、送電電力レベルと受電電力レベルとを比較することにより、位置ずれ情報を生成して車両140に送信する。
 ステップS26において、位置ずれ情報を受信した車両140は、ハンドル操舵量、ブレーキペダル、アクセル開度などを制御することにより、WPT送電器6の設置位置に対する受電器1の設置位置が、所定の受電可能範囲内になるように、車両140の位置合わせを行う。
 次にステップS27において、WPT送電器6の設置位置に対する受電器1の設置位置が所定の受電可能範囲内になった場合、車両140は、駐車が完了したと判定し、ステップS28の処理を実行する。
 ステップS28において、車両140は、駐車が完了したことを示す駐車完了通知をWPT送電器6に送信する。さらに、ステップS29において、車両140は、駐車完了通知を駐車中サービスサーバ3に送信する。
 次にステップS30において、駐車完了通知を受信したWPT送電器6は、非接触充電を開始する。
 次にステップS31において、駐車完了通知を受信した駐車中サービスサーバ3は、駐車完了通知を管制サーバ4に転送する。
 ステップS31の処理と並行して、ステップS32において、駐車中サービスサーバ3は、自動洗車機7に洗車を実行させる実行信号を生成して、自動洗車機7に送信する。
 次にステップS33において、管制サーバ4は、駐車が完了したことを履歴情報として格納する。これにより、自動バレー駐車システム100は一連の処理を終了する。
 次に図8を参照して自動バレー駐車装置121のハードウェアの構成例を説明する。図8は自動バレー駐車装置121のハードウェアの構成例を示す図である。
 自動バレー駐車装置121は、ハードウェア52として、CPU52A、インタフェース装置52B、表示装置52C、入力装置52D、ドライブ装置52E、補助記憶装置52F、メモリ装置52G、及び記録媒体52Hを備えている。
 CPU52A、インタフェース装置52B、表示装置52C、入力装置52D、ドライブ装置52E、補助記憶装置52F、及びメモリ装置52Gは、それぞれがバスライン52Iで接続される。
 自動バレー駐車装置121の各種機能を実現するプログラムは、例えば記録媒体52Hによって提供される。
 ドライブ装置52Eが記録媒体52Hからプログラムを読み取ると、当該プログラムは補助記憶装置52Fにインストールされる。
 なお、当該プログラムは、図1に示す通信ネットワークNWを介して、他のコンピュータからダウンロードされ、補助記憶装置52Fにインストールされてもよい。
 補助記憶装置52Fは、インストールされた各種プログラムを格納するとともに、必要なファイル、データなどを格納する。
 メモリ装置52Gは、プログラムの起動指示があった場合に、補助記憶装置52Fからプログラムを読み出して格納したり、プログラムが利用するデータを一時的に記憶したりする。
 CPU52Aは、メモリ装置52Gに格納された各種プログラムを実行し、プログラムに従って自動バレー駐車装置121に係る各種機能を実現する。
 インタフェース装置52Bは、通信機器51に接続され、通信機器51との間で通信を行うための装置である。通信機器51は、図1に示す通信ネットワークNWに接続されている通信手段である。
 表示装置52Cは、例えば、CPU52Aで実行されるプログラムに従って、GUI(Graphical User Interface)を表示する。
 入力装置52Dは、自動バレー駐車装置121に関する様々な操作指示の入力を、自動バレー駐車装置121の作業者、管理者などから受け付ける。
 なお、駐車スペース選択部402は、以下のように構成してもよい。
 (駐車スペース選択部402の他の構成例1)
 駐車スペース選択部402は、車両140への充電が開始される前に、車両140に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を設定する充電率設定情報に基づき、車両140が駐車スペースから出庫する時刻までに、走行用蓄電池の充電率が目標充電率に達するか否かを判定する。判定の結果、充電率が目標充電率に達しない場合、駐車スペース選択部402は、WPT送電器6が設置されている駐車スペースに代えて、有線充電器8が設置されている駐車スペースを選択する。
 この構成により、走行用蓄電池を短時間で満充電付近まで充電させることができるため、車両140を出庫した後の車両140の走行距離を伸ばすことができる。
 (駐車スペース選択部402の他の構成例2)
 駐車スペース選択部402は、有線充電器8による充電を希望しないことを示す情報を受信した場合、WPT送電器6が設置されている駐車スペースを選択し、有線充電器8による充電を希望することを示す情報を受信した場合、有線充電器8が設置されている駐車スペースを選択する。
 この構成により、車両140のユーザのニーズに対応した充電方法を選択できるため、駐車場の利用回数が増え、駐車場に併設されているデパート、ホテルなどのリピート率を高めることが可能である。
 以上に説明したように、本開示の一実施例に係る自動バレー駐車装置121は、自動バレー駐車に対応した駐車場内の駐車スペースへ車両140が自動運転で走行した後、当該駐車スペースにおけるWPT送電器6の設置位置に対する、車両140の受電器の設置位置のずれ量が小さくなるように、車両140の位置を自動的に調整することができる。
 この構成により、例えば、WPT送電器6の位置を調整するための機構を駐車スペースに設置することなく安価な設備で、車両140の種類、車両140のサイズ、受電器の設置位置の違いなどに関わらずに、WPT送電器6の設置位置に受電器の設置位置を合わせることが可能になる。
 従って、自動バレー駐車が可能な駐車場を構築するためのコストの増加を抑制しながら、自動バレー駐車サービスを提供することができる。
 また、WPT送電器6の位置を調整するための機構を駐車スペースに設置する必要がないため、自動バレー駐車サービスの提供を開始する時期を早めることができ、駐車場の運営を管理する管理会社などの収益を増やすことができる。
 また、WPT送電器6を設置することにより、バレー駐車サービス及び充電サービスのそれぞれを無人で実施することができるため、駐車場の運営にかかる人件費を大幅に削減できるとともに、24時間体制でこれらのサービスを提供することも可能になる。
 また、自動バレー駐車サービスを利用するユーザにとっては、駐車場に到着してから駐車スペースまで車両140を移動させる手間が省けるため、駐車場に併設されているデパート、ホテルなどの目的施設でアクティビティを体験する時間を増やすことができる。
 なお、本開示の一実施例に係る自動バレー駐車システム100は、以下のように構成されてもよい。
 (他の構成例)
 図9は駐車中サービスサーバ3Aの構成例を示す図である。駐車中サービスサーバ3Aは、前述した通信部301、送信要求部302、位置調整部6a、サービス実行部304、及び蓄積部305に加えて、充電制御装置30を備えている。
 (充電制御装置30)
 充電制御装置30は、時間受付部31、充電率受付部32、電流算出部33、電流制御部34、電流値判定部35、誘導部36、及び選択部37を備えている。
 (時間受付部31)
 時間受付部31は、駐車予定時間を受け付ける。駐車予定時間は、車両140の受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースに車両140が入庫する場合の入庫予定時刻から出庫予定時刻までの時間である。駐車予定時間の設定は、例えば車両140のユーザが所有する携帯端末装置130にインストールされているアプリケーションを操作することにより行われる。
 受電器は、無線充電方式の非接触充電用の受電器、有線充電方式の受電器などである。送電器は、無線充電方式の送電器、有線充電方式の送電器などである。駐車スペースは、WPT送電器6が設置されている駐車スペース、有線充電器8が設置されている駐車スペースなどである。
 時間受付部31は、例えば、図6に示される携帯端末装置130から送信されるサービス情報を受信した場合、当該サービス情報に含まれている、駐車スペースの駐車予定時間を受け付ける。
 なお、駐車予定時間の設定は、携帯端末装置130の操作による設定以外にも、例えば車両140のセンターディスプレイなどの車載機を操作することにより行われてもよい。この場合、時間受付部31は、車両140に設定された、駐車予定時間に関する情報を読み込むことにより、駐車予定時間を受け付ける。
 (充電率受付部32)
 充電率受付部32は、例えば携帯端末装置130から送信されるサービス情報に含まれている目標充電率を受け付ける。
 なお、目標充電率の設定は、携帯端末装置130の操作による設定以外にも、例えば車両140のセンターディスプレイなどの車載機を操作することにより行われてもよい。この場合、時間受付部31は、車両140に設定された、目標充電率に関する情報を読み込むことにより、目標充電率を受け付ける。
 (電流算出部33)
 電流算出部33は、時間受付部31で受け付けられた駐車予定時間が経過した時に、走行用蓄電池の充電率が、充電率受付部32で受け付けられた目標充電率に達する電流値を算出する。
 「駐車予定時間が経過した時」には、例えば、出庫予定時刻を中心にして、当該時刻の前の所定時間、当該時刻の後の所定時間、又は当該時刻の前後の所定時間を含む許容範囲を設けてもよい。所定時間は、例えば数十秒、数分などである。
 例えば、出庫予定時刻が「15時10分」の場合、電流算出部33は、出庫予定時刻よりも手前の時刻「15時00分」から、出庫予定時刻「15時10分」までの間に、走行用蓄電池の充電率が、充電率受付部32で受け付けられた目標充電率に達する電流値を算出する。
 走行用蓄電池の充電率は、例えば車両140から無線通信で駐車中サービスサーバ3Aに送信される車両情報に含めてもよいし、車両140から携帯端末装置130に送信される車両情報に含めてもよいし、WPT送受電機間の通信によって取得し、WPT送電器6から駐車中サービスサーバ3Aに送信してもよい。
 (電流制御部34)
 電流制御部34は、電流算出部33で算出された電流値で走行用蓄電池の充電を行うとともに、走行用蓄電池の充電率が走行用蓄電池の目標充電率に達したとき、電流値を低下させる。
 例えば、駐車スペースに駐車した車両140に対して、無線充電方式の送電器(WPT送電器6)から充電が開始された場合、電流制御部34は、充電が開始される時刻から、駐車予定時間が経過する時刻までの時間において、電流算出部33で算出された電流値に対応した電流を出力させる電流指令値を生成する。電流制御部34は、電流指令値を、図7に示すサービス情報に含めて、WPT送電器6に送信する。
 電流指令値を受信したWPT送電器6は、充電が開始される時刻から、駐車予定時間が経過する時刻までの時間において、電流指令値に基づき、所定の値の電流を出力する。
 電流制御部34は、駐車予定時間が経過した時刻に、走行用蓄電池への充電を終了させるため、電流指令値の送信を停止する。
 (電流制御部34の他の構成例1)
 なお、電流制御部34は、電流指令値の送信を停止する代わりに、微弱な電流を継続して出力させる電流指令値を生成して送信してもよい。これにより、自然放電による走行用蓄電池の蓄電電力の減少を、補償することができる。
 (電流制御部34の他の構成例2)
 電流制御部34は、走行用蓄電池の温度が所定値に達した後の電流値を、走行用蓄電池の温度が当該所定値に達する前の電流値よりも低下させるように構成してもよい。
 例えば、電流制御部34は、走行用蓄電池の温度を計測する温度センサから送信される温度情報を受信することにより、予め電流制御部34に設定されている所定値(所定の温度設定値)と、温度センサで計測された温度とを比較する。
 比較の結果、計測された温度が所定値未満の場合、電流制御部34は、電流算出部33で算出された電流値に対応した電流を出力させる電流指令値を生成して、受電器に送信する。
 計測された温度が上昇して、所定値を超えた場合、電流制御部34は、走行用蓄電池の劣化の進行を抑制するため、電流算出部33で算出された電流値に対応した電流よりも低い電流を出力させる電流指令値を生成して、受電器に送信する。
 電流算出部33で算出された電流値に対応した電流よりも低い電流は、走行用蓄電池の温度の上昇を抑制できるものであればよく、例えば、走行用蓄電池の温度が所定値を超えた時刻以降に、段階的又は連続的に低下する電流である。
 (電流値判定部35)
 電流値判定部35は、走行用蓄電池への充電中の電流値が、電流算出部33で算出された電流値未満であるか否かを判定し、判定の結果を示す情報を誘導部36に送信する。
 例えば、WPT送電器6などの無線充電方式の送電器を利用した充電をした場合、充電中の電流値は、有線方式の送電器を利用した場合に比べて低い傾向がある。このため、無線充電方式の送電器が利用される場合、走行用蓄電池への充電中の電流値が、電流算出部33で算出された電流値未満と判定され得る。
 (誘導部36)
 誘導部36は、電流値判定部35から送信された判定の結果を示す情報に基づき、走行用蓄電池への充電中の電流値が、電流算出部33で算出された電流値未満であると判定した場合、有線方式の送電器が設置されている駐車スペースへ車両140を誘導する誘導指令を生成する。又は、誘導部36は、有線方式の送電器に代えて、複数の非接触充電用の送電器の内、走行用蓄電池への充電中の電流値が電流算出部33で算出された電流値未満であると判定された非接触充電用の送電器よりも送信電力が大きい充電器が設置されている駐車スペースへ、車両140を誘導する誘導指令を生成する。生成した誘導指令は、車両140に送信される。
 誘導指令を受信した車両140は、例えば、有線方式の送電器、又は送信電力が大きい充電器が設置されている駐車スペースに自動運転で移動する。
 なお、誘導指令を受信した車両140は、例えば、自動バレー駐車サービスを利用している場合には、他の駐車スペースへ移動することを案内する文字メッセージを、携帯端末装置130のアプリに表示させる。なお、誘導指令を受信した誘導指令を受信した車両140は、車両140が備えているセンターディスプレイなどの画面に、他の駐車スペースへ移動することを案内する文字メッセージを表示させてもよいし、車両140内のスピーカーから、他の駐車スペースへ移動することを案内する音声ガイダンスを再生させてもよい。
 これにより、車両140の運転者は、充電状態を把握した上で、他の駐車スペースに車両140を移動させるか、移動させずに充電を継続させるかを選択することができる。
 (選択部37)
 選択部37は、電流算出部33で算出された第1電流値で走行用蓄電池の充電を行う第1充電モードと、第1電流値よりも高い第2電流値で走行用蓄電池の充電を行う第2充電モードとの何れかの選択をする。
 例えば、走行用蓄電池の劣化の進行を抑制することを重視するユーザは、車両140のユーザが所有する携帯端末装置130にインストールされているアプリケーションの画面において、第1充電モードを選択する。
 一方、走行用蓄電池を短時間で満充電付近まで急速充電することを重視するユーザは、当該アプリケーションの画面において、第2充電モードを選択する。
 第1充電モードを示す情報、又は第2充電モードを示す情報は、前述したサービス情報に含められて、充電制御装置30に送信される。
 第1充電モードを示す情報を受信した充電制御装置30の電流制御部34は、電流算出部33で算出された第1電流値を出力させる電流指令値を生成して、送電器に送信する。これにより、第1電流値で走行用蓄電池の充電を行うことができる。当該送電器は、無線充電方式の送電器と、有線充電方式の送電器との何れでもよい。
 第2充電モードを示す情報を受信した充電制御装置30の電流制御部34は、第1電流値よりも高い第2電流値を出力させる電流指令値を生成して、送電器に送信する。これにより、第2電流値で走行用蓄電池の充電を行うことができる。当該送電器は、無線充電方式の送電器と、有線充電方式の送電器との何れでもよい。
 次に図10から図12を参照して充電制御装置30の動作を説明する。
 図10は充電制御装置30の動作を説明するためのフローチャートである。ステップS30において、時間受付部31は駐車予定時間を受け付ける。
 次にステップS31において、充電率受付部32は、車両140に搭載されている走行用蓄電池の目標充電率を受け付ける。
 次にステップS32において、電流算出部33は、駐車予定時間が経過した時に、走行用蓄電池の充電率が目標充電率に達する電流値を算出する。
 次にステップS33において、電流値判定部35は、走行用蓄電池への充電をしているときの充電電流値が、電流算出部33で算出された電流値未満であるか否かを判定する。
 充電電流値が、電流算出部33で算出された電流値未満の場合(ステップS33,YES)、ステップS34の処理が実行される。
 ステップS34において、誘導部36は、電流算出部33で算出された電流値以上の充電電流値を出力可能な送電器が設置されている別の駐車スペースを、例えば駐車中サービスサーバ3Aが備えている蓄積部305に記録されたデータを参照することで、特定する。
 誘導部36は、特定した別の駐車スペースへ車両140を誘導する誘導指令を生成する。ステップS34の後、ステップS35の処理が実行される。ステップS35の処理に関しては後述する。
 ステップS33に戻り、充電電流値が、電流算出部33で算出された電流値を超えている場合(ステップS33,NO)、ステップS35の処理が実行される。
 ステップS35において、電流算出部33は、走行用蓄電池の温度が所定値を超えたか否かを判定する。
 走行用蓄電池の温度が所定値を超えた場合(ステップS35,YES)、ステップS36の処理が実行される。
 ステップS36において、電流制御部34は、走行用蓄電池の温度が所定値を超えた後の電流値を、走行用蓄電池の温度が当該所定値を超える前の電流値よりも低下させる。ステップS36の後、ステップS37の処理が実行される。ステップS37の処理に関しては後述する。
 ステップS35に戻り、走行用蓄電池の温度が所定値を超えていない場合(ステップS35,NO)、ステップS37の処理が実行される。
 ステップS37において、電流制御部34は、走行用蓄電池の充電率が走行用蓄電池の目標充電率に達したか否かを判定する。
 充電率が目標充電率に達していない場合(ステップS37,NO)、ステップS33以降の処理が繰り返される。
 充電率が目標充電率に達した場合(ステップS37,YES)、ステップS38の処理が実行される。
 ステップS38において、電流制御部34は、電流を停止させ、又は電流の値を低下させることにより、走行用蓄電池への充電を終了する。以上により一連の処理が終了する。これにより搭乗者が車両に戻ってきたときに充電率が目標充電率に達している状態で、車両を出庫することができる。
 図11及び図12のそれぞれは、充電時の電流、温度などの推移を示す図である。図11及び図12のそれぞれに示される横軸は、時間を表す。図11及び図12のそれぞれに示される垂直方向に伸びる鎖線は、同じ時刻におけるデータ同士の関係性を明示するための線である。
 図11及び図12のそれぞれには、上から順に、SоCと、走行用蓄電池の温度と、走行用蓄電池の充電電流とが示されている。以下では充電電流を単に「電流」と称する場合がある。
 図11及び図12における実線は、走行用蓄電池の充電率が目標充電率に達する電流で走行用蓄電池を充電した場合におけるSоC、温度、及び充電電流を表す。当該充電電流は、駐車予定時間と目標充電率に基づき低い電流値で充電されるときの電流である。
 図11における破線は、時刻t2から一定時間前の時刻t1において、走行用蓄電池の充電率が目標充電率に達する電流で、走行用蓄電池を充電した場合におけるSoC、温度、及び充電電流を表す。当該充電電流は、定格付近の高い電流値で充電されるときの電流である。時刻t0は走行用蓄電池への充電を開始した時刻である。
 (図11に示す電流制御の例)
 図11において、破線で示す電流で充電を行った場合、時刻t2(駐車予定時間)よりも一定時間手前の時刻t1に、走行用蓄電池の充電率が目標充電率に達するため、走行用蓄電池の温度が急上昇して、走行用蓄電池の劣化が進行するおそれがある。
 これに対して、実線で示す電流で充電を行った場合、駐車予定時間が経過した時点である時刻t2に、走行用蓄電池の充電率が目標充電率に達するため、走行用蓄電池の劣化が進行することを抑制できる。
 また時刻t2に走行用蓄電池の充電率が目標充電率に達することにより、車両140を出庫するとき、車両140のユーザが設定した充電量を確保することができる。
 また時刻t2に、走行用蓄電池の充電率が目標充電率に達するように充電することによって、電流の値を低くすることができるため、送電器、受電器などを構成している部品、例えばコンデンサ、スイッチ素子などの温度上昇を抑制できる。このため、これらの部品の寿命を大幅に延ばすことができる。
 また、図11に示すように電流を制御した場合、電流の値が低くすることができるため、駐車場全体のピーク電力の上昇を抑制しながら、余剰電力を利用して、他の駐車スペースで充電を行う車両140に対して、充電を行うことができる。
 また、駐車場全体のピーク電力の上昇を抑制することで、駐車場に設置されている受配電設備の電力マネジメントが容易になり、受配電設備の増強などを行うことなく、より多くの車両140に、充電サービスを提供することが可能になる。
 (図12に示す電流制御の例)
 図12に示すように、走行用蓄電池の温度が所定値に達したとき、電流の値を低下させることにより、走行用蓄電池の温度の上昇を抑制することができる。
 例えば、時刻t0から、走行用蓄電池の温度が所定値に達する時刻t1までは、電流の値を高い値に設定することで、走行用蓄電池の充電率を、目標充電率に短時間で近づけることができる。
 そして、時刻t1において、走行用蓄電池の温度が所定値に達した後、電流の値が低い値に設定されることで、走行用蓄電池の温度上昇を抑制しながら、走行用蓄電池の充電率を目標充電率まで上昇させることができる。
 このように電流を制御した場合でも、時刻t2に走行用蓄電池の充電率が目標充電率に達するため、車両140が出庫するとき、車両140のユーザが設定した充電量を確保することができる。
 また、図12に示すように電流を制御した場合、例えば駐車予定時間が経過する前に、車両140を出庫させる場合でも、走行用蓄電池の充電率が高くなっているため、車両140の走行距離を伸ばすことができる。
 また、図12に示すように電流を制御した場合、時刻t1以降は電流の値が低下するため、駐車場全体のピーク電力の上昇を抑制しつつ、余剰電力を利用して、他の駐車スペースで充電を行う車両140に対して、図11又は図12に示すような充電を行うことができる。
 また、図12に示すように電流を制御した場合、例えば充電中の車両140の数が少ない時間帯では、電流値を高めて急速充電を行い、充電中の車両140の数が多くなる時間帯では、電流値を低めることで、ピーク電力の平準化が可能になる。従って、自動バレー駐車が可能な駐車場を構築するためのコストの増加を抑制しながら、自動バレー駐車サービスを提供することができる。
 なお、本開示の一実施例に係る充電制御装置30は、自動バレー駐車に対応した駐車場以外にも、手動運転で車両140を自走させる駐車場、商業施設に設置されている自走式の駐車場などにも適用することができる。
 また、本開示の一実施例に係る充電制御装置30を、自動バレー駐車に対応した駐車場に適用した場合、当該駐車場を管理する駐車場管理センター120は、自動バレー駐車サービスの予約が行われた時点で、当該サービスを利用する1又は複数の車両140の駐車予定時間を管理することができる。このため、例えば、上記の充電制御を希望するユーザに対しては、自動バレー駐車の料金、または、駐車場に併設されているデパートなどの利用料金を割引くなど、多様なサービスを提供することが可能になる。
 また、本実施の形態では、充電制御装置30が駐車中サービスサーバ3Aに設けられている例について説明したが、充電制御装置30の設置場所は、例えば、図1に示す管制サーバ4、ユーザ認証サーバ1、AVPサービスサーバ2などでもよい。
 なお、ユーザ認証サーバ1、AVPサービスサーバ2、駐車中サービスサーバ3、管制サーバ4などは、本開示の一実施例に係る情報処理装置の一例である。情報処理装置には、これらのサーバの内、少なくとも1つのサーバが含まれる。
 (充電サービス提供方法)
 なお、本実施の形態に係る充電制御システムは、以下の充電サービス提供方法が実施されるように構成されてもよい。
 充電制御システムは、車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの車両の駐車予定時間を示す情報と、車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報とを、情報端末から受け付ける。情報端末は、例えば前述した携帯端末装置130である。
 次に、充電制御システムは、駐車予定時間が経過した時に充電率が目標充電率に達するように、走行用蓄電池の充電電流を制御することが可能な場合、駐車スペースへの駐車を受け付けたことを通知する通知情報を情報端末に送信して、充電電流の制御を実行する。
 また、充電制御システムは、駐車予定時間が経過した時に充電率が目標充電率に達するように、走行用蓄電池の充電電流を制御することが不可能な場合、充電率が目標充電率に達しないことを通知する通知情報を情報端末に送信する。
 (情報端末における情報提示方法)
 なお、本実施の形態に係る充電制御システムは、以下の情報端末における情報提示方法が実施されるように構成されてもよい。情報端末は、例えば前述した携帯端末装置130である。情報端末は、例えばユーザによる情報端末のタッチパネル式のディスプレイへの操作入力を受け付け、またユーザによる情報端末のマイクへの音声入力を受け付ける。
 情報端末は、車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの車両の駐車予定時間を示す情報、及び、車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報を、充電制御システムに送信する。
 また、情報端末は、駐車予定時間が経過した時に走行用蓄電池の充電率が目標充電率に達するように、走行用蓄電池の充電電流の制御が実行されることで、走行用蓄電池の目標充電率までの充電が可能な場合、駐車スペースへの駐車を受け付けたことを示す通知を出力する。当該通知は、例えば、情報端末のディスプレイに文字メッセージなどで表示され、また情報端末のスピーカーから音声ガイダンスなどで再生される。
 情報端末は、駐車予定時間が経過した時に充電率が目標充電率に達するように、走行用蓄電池の充電電流を制御することが不可能な場合、充電率が目標充電率に達しないことを示す通知を出力する。当該通知は、例えば、情報端末のディスプレイに文字メッセージなどで表示され、また情報端末のスピーカーから音声ガイダンスなどで再生される。
 なお、以下のような態様も本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 (1)本開示の一実施例に係る充電制御装置は、車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報を受け付ける時間受付部と、前記車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報を受け付ける充電率受付部と、前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御する電流制御部と、を備える。
 (2)前記送電器は、非接触充電用の送電器である。
 (3)本開示の一実施例に係る充電制御装置は、前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の電流値を算出する電流算出部と、前記非接触充電用の送電器に対応した前記受電器による前記走行用蓄電池への充電電流の値が、前記電流算出部で算出された電流値未満であるか否かを判定する電流値判定部と、前記充電電流の値が前記電流値未満の場合、有線方式の送電器、又は複数の前記非接触充電用の送電器の内、前記充電電流の値が前記電流値未満であると判定された非接触充電用の送電器よりも送信電力が大きい充電器が設置されている駐車スペースへ前記車両を誘導することを指示する誘導部と、をさらに備える。
 (4)本開示の一実施例に係る充電制御装置は、前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の電流値を算出する電流算出部と、前記電流算出部で算出された第1電流値で前記走行用蓄電池の充電を行う第1充電モードと、前記第1電流値よりも高い第2電流値で前記走行用蓄電池の充電を行う第2充電モードとの何れかを選択する選択部と、をさらに備え、前記電流制御部は、前記第1充電モードが選択された場合、前記第1電流値で前記走行用蓄電池の充電を行い、前記第2充電モードが選択された場合、前記第2電流値で前記走行用蓄電池の充電を行う。
 (5)前記駐車スペースが、自動バレー駐車に対応した駐車スペースである場合に、前記時間受付部は、前記自動バレー駐車に対応した駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報を受け付ける。
 (6)前記電流制御部は、前記走行用蓄電池の温度が所定値に達した後の電流値を、前記走行用蓄電池の温度が当該所定値に達する前の電流値よりも低下させる。
 (7)本開示の一実施例に係る充電制御システムは、上記の充電制御装置と前記送電器とを備える。
 (8)本開示の一実施例に係る充電サービス提供方法は、車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報と、前記車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報とを情報端末から受け付け、前記駐車予定時間が経過した時に前記充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御することが可能な場合、前記駐車スペースへの駐車を受け付けたことを通知する通知情報を前記情報端末に送信して、前記充電電流の制御を実行し、前記駐車予定時間が経過した時に前記充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御することが不可能な場合、前記充電率が前記目標充電率に達しないことを通知する通知情報を前記情報端末に送信する。
 (9)本開示の一実施例に係る情報提示方法は、情報端末における情報提示方法であって、車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報、及び、前記車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報を送信し、前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流の制御が実行されることで、前記走行用蓄電池の目標充電率までの充電が可能な場合、前記駐車スペースへの駐車を受け付けたことを示す通知を出力する。
 (10)本開示の一実施例に係る情報提示方法は、前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の目標充電率までの充電が不可能な場合前記充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御することが不可能な場合、前記充電率が前記目標充電率に達しないことを示す通知を出力する。
 以上、図面を参照しながら各種の実施の形態について説明したが、本開示は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、本開示に記載された範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到しうることは明らかであり、それらについても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。また、本開示の趣旨を逸脱しない範囲において、上記実施の形態における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
 以上、本開示の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術は、本開示において例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれうる。
 2021年3月22日出願の特願2021-047427の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、全て本願に援用される。
 本開示の一実施例は、充電制御装置、充電制御システム、充電サービス提供方法及び情報提示方法に好適である。
 1 ユーザ認証サーバ
 2 AVPサービスサーバ
 3 駐車中サービスサーバ
 4 管制サーバ
 5 インフラカメラ
 6 送電器
 6a 位置調整部
 7 自動洗車機
 8 有線充電器
 30 充電制御装置
 31 時間受付部
 32 充電率受付部
 33 電流算出部
 34 電流制御部
 35 電流値判定部
 36 誘導部
 37 選択部
 51 通信機器
 52 ハードウェア
 52A CPU
 52B インタフェース装置
 52C 表示装置
 52D 入力装置
 52E ドライブ装置
 52F 補助記憶装置
 52G メモリ装置
 52H 記録媒体
 52I バスライン
 100 自動バレー駐車システム
 101 通信部
 102 認証部
 103 決済部
 104 蓄積部
 110 車両管理センター
 120 駐車場管理センター
 121 自動バレー駐車装置
 130 携帯端末装置
 140 車両
 201 通信部
 202 予約管理部
 203 蓄積部
 301 通信部
 302 送信要求部
 304 サービス実行部
 305 蓄積部
 401 通信手段である通信部
 402 駐車スペース選択部
 403 経路情報生成部
 404 蓄積部
 501 通信部
 502 車両位置推定部
 503 満空検出部
 504 障害物検出部
 505 蓄積部
 1301 通信部
 1302 表示部
 1303 要求部
 1304 画像生成部
 1305 画面制御部
 1306 アプリ管理部
 1307 蓄積部
 1401 通信部
 1402 車両位置検出部
 1403 受電器
 1404 車両制御部
 1405 蓄積部
 NW 通信ネットワーク

Claims (10)

  1.  車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報を受け付ける時間受付部と、
     前記車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報を受け付ける充電率受付部と、
     前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御する電流制御部と、
     を備える、充電制御装置。
  2.  前記送電器は、非接触充電用の送電器である、請求項1に記載の充電制御装置。
  3.  前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の電流値を算出する電流算出部と、
     前記非接触充電用の送電器に対応した前記受電器による前記走行用蓄電池への充電電流の値が、前記電流算出部で算出された電流値未満であるか否かを判定する電流値判定部と、
     前記充電電流の値が前記電流値未満の場合、有線方式の送電器、又は複数の前記非接触充電用の送電器の内、前記充電電流の値が前記電流値未満であると判定された非接触充電用の送電器よりも送信電力が大きい充電器が設置されている駐車スペースへ前記車両を誘導することを指示する誘導部と、
     をさらに備える、請求項2に記載の充電制御装置。
  4.  前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の電流値を算出する電流算出部と、
     前記電流算出部で算出された第1電流値で前記走行用蓄電池の充電を行う第1充電モードと、前記第1電流値よりも高い第2電流値で前記走行用蓄電池の充電を行う第2充電モードとの何れかを選択する選択部と、
     をさらに備え、
     前記電流制御部は、前記第1充電モードが選択された場合、前記第1電流値で前記走行用蓄電池の充電を行い、前記第2充電モードが選択された場合、前記第2電流値で前記走行用蓄電池の充電を行う、請求項1から3の何れか一項に記載の充電制御装置。
  5.  前記駐車スペースが、自動バレー駐車に対応した駐車スペースである場合に、前記時間受付部は、前記自動バレー駐車に対応した駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報を受け付ける、請求項1から4の何れか一項に記載の充電制御装置。
  6.  前記電流制御部は、前記走行用蓄電池の温度が所定値に達した後の電流値を、前記走行用蓄電池の温度が当該所定値に達する前の電流値よりも低下させる、請求項1から5の何れか一項に記載の充電制御装置。
  7.  請求項1から6の何れか一項に記載の充電制御装置と前記送電器とを備えた充電制御システム。
  8.  車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報と、前記車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報とを情報端末から受け付け、
     前記駐車予定時間が経過した時に前記充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御することが可能な場合、前記駐車スペースへの駐車を受け付けたことを通知する通知情報を前記情報端末に送信して、前記充電電流の制御を実行し、
     前記駐車予定時間が経過した時に前記充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御することが不可能な場合、前記充電率が前記目標充電率に達しないことを通知する通知情報を前記情報端末に送信する、
     充電サービス提供方法。
  9.  情報端末における情報提示方法であって、
     車両に搭載される受電器に対応している送電器が設置されている駐車スペースへの前記車両の駐車予定時間を示す情報、及び、前記車両に搭載される走行用蓄電池の目標充電率を示す情報を送信し、
     前記駐車予定時間が経過した時に前記走行用蓄電池の充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流の制御が実行されることで、前記走行用蓄電池の目標充電率までの充電が可能な場合、前記駐車スペースへの駐車を受け付けたことを示す通知を出力する、情報提示方法。
  10.  前記駐車予定時間が経過した時に前記充電率が前記目標充電率に達するように、前記走行用蓄電池の充電電流を制御することが不可能な場合、前記充電率が前記目標充電率に達しないことを示す通知を出力する、請求項9に記載の情報提示方法。
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