WO2023074057A1 - バッテリ管理装置およびバッテリ管理プログラム - Google Patents

バッテリ管理装置およびバッテリ管理プログラム Download PDF

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WO2023074057A1
WO2023074057A1 PCT/JP2022/027167 JP2022027167W WO2023074057A1 WO 2023074057 A1 WO2023074057 A1 WO 2023074057A1 JP 2022027167 W JP2022027167 W JP 2022027167W WO 2023074057 A1 WO2023074057 A1 WO 2023074057A1
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battery
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battery management
batteries
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Inventor
和之 岩田
Original Assignee
本田技研工業株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/04Forecasting or optimisation specially adapted for administrative or management purposes, e.g. linear programming or "cutting stock problem"

Definitions

  • the present invention relates to a battery management device and a battery management program for managing battery usage among a plurality of devices.
  • Patent Document 1 discloses a method of redistributing portable batteries among a plurality of collecting, charging, and distributing devices (hereinafter referred to as distribution devices) that collect, charge, and distribute portable batteries used by a plurality of vehicles. disclosed.
  • distribution devices battery replacement demand in each distribution device is analyzed from portable battery replacement information, and redistribution of the portable battery among the distribution devices is determined based on the analysis.
  • the usage status of each battery is not managed, so the ratio of the time that the battery actually operates from the time the battery is lent to the time it is returned can vary depending on the user.
  • the conventional technology described above has room for improvement in terms of improving the operating rate of the battery.
  • the purpose of the present invention is to promote the efficient use of natural resources by increasing the efficiency of battery utilization, and contribute to the realization of SDGs toward a sustainable society (SDGs 12.2).
  • One aspect of the present invention is a battery management device that manages use of a battery among a plurality of devices, comprising: an acquisition unit that acquires information about the plurality of devices; a planning unit that creates a usage plan for the plurality of batteries, the acquisition unit acquiring operation information that is information about operation schedules of the plurality of devices, and the planning unit based on the operation information and creating a usage plan for the batteries among the plurality of devices so that the cumulative usage time of the plurality of batteries within a predetermined period is the longest.
  • the plurality of devices include devices of a plurality of types having different uses or forms
  • the planning unit determines that at least one of the batteries is used in a plurality of different types of devices within the predetermined period of time. to create the usage plan for use in the equipment of
  • the acquisition unit acquires deterioration information that is information about the deterioration state of the battery
  • the planning unit determines, based on the deterioration information, the devices that can use the battery. and create a usage plan for the battery among devices of the selected type.
  • the operating information includes location information that is information about a location where the equipment is scheduled to be used, and the acquisition unit acquires location information that is information about the location of the battery, Based on the location information and the location information, the unit creates the usage plan so that the movement distance of the battery is minimized.
  • the acquisition unit acquires history information that is information about the operation history of the battery in the device, and the planning unit prepares a charging plan for the battery based on the history information.
  • the acquisition unit acquires history information that is information relating to the operation history of the battery in the device, and the planning unit, based on the history information, either the delivery of the battery to the device or the delivery of the charging device to the device is selected so that the cumulative usage time of the battery used for the device is the longest, and the result of the selection is output. .
  • this specification includes all the contents of Japanese Patent Application No. 2021-175616 filed on October 27, 2021.
  • the present invention it is possible to reduce the non-operating time of the battery used among a plurality of devices and improve the utilization efficiency.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of usage of a battery management device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the battery management device.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of operation information.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an application table for selecting battery applicable devices based on deterioration information.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the procedure of operation of the battery management device.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of how the battery management device 1 of this embodiment is used.
  • the battery management device 1 manages battery usage among a plurality of devices.
  • the plurality of devices may include a plurality of types of devices with different uses or forms.
  • the devices are devices 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, and 2h owned by users U1, U2, and U3, and the batteries are detachable devices owned by dealers D1, D2, and D3. type batteries 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3j, 3k.
  • the users U1, U2, U3 are any users of battery-powered equipment and can be, for example, individuals or businesses.
  • user U1 is a home delivery company
  • device 2a is a delivery vehicle
  • device 2b is a pick-up vehicle
  • device 2c is a warehouse security vehicle
  • the user U2 is a newspaper delivery agent
  • the devices 2d and 2e are two-wheeled vehicles for newspaper delivery.
  • user U3 is an individual user
  • device 2f is an electric leisure boat
  • devices 2g and 2h are family vehicles and commuter vehicles, respectively.
  • the batteries 3a to 3k are charged at dealers D1, D2, and D3 by being connected to any of the charging devices 6a, 6b, and 6c owned by these dealers, respectively.
  • the battery management device 1 communicates with user terminal devices 4a, 4b and 4c of users U1, U2 and U3 and dealer terminal devices 5a, 5b and 5c of dealers D1, D2 and D3 via a communication network 7. , are communicatively connected.
  • Users U1, U2, and U3 are collectively referred to as user U, and dealers D1, D2, and D3 are collectively referred to as dealer D. again.
  • Devices 2 a to 2 h are collectively referred to as device 2
  • batteries 3 a to 3 k are collectively referred to as battery 3 .
  • the user terminal devices 4a, 4b, and 4c are collectively referred to as user terminal device 4, and the dealer terminal devices 5a, 5b, and 5c are collectively referred to as dealer terminal device 5.
  • the charging devices 6a, 6b, and 6c are collectively referred to as the charging device 6 as well.
  • the user terminal device 4 and the dealer terminal device 5 may be arbitrary terminal devices including mobile terminals such as smart phones.
  • the battery 3 stores operation information of charge/discharge operation.
  • the operation information includes the battery identification ID of the battery 3, the operation time from the start to the end of the charge/discharge operation, and the measured values of the operation parameters such as the terminal current, the voltage between the terminals, and the internal impedance of the battery 3 during operation. included. These operating parameters are measured inside the battery 3 while the battery 3 is in operation, and stored in a memory included in the battery 3 .
  • the dealer terminal device 5 generates and stores history information H, which is information about the operation history of the battery 3 in the equipment 2 .
  • history information H for each battery 3, a device identification ID that identifies the device 2 in which the battery 3 is used and the above-mentioned operation parameter measurement value measured during operation of the device 2 are associated. Includes activity history.
  • the dealer terminal device 5 associates the battery identification ID of the battery 3 with the device identification ID of the user U's device 2 in which the battery 3 is used. store the corresponding information.
  • a dealer terminal device 5 is communicably connected to a charging device 6, and acquires operation information from the battery 3 when the battery 3 whose lending period has expired is collected and connected to the charging device 6.
  • the dealer terminal device 5 creates and stores history information H, which is information relating to the operation history of the battery 3 in the device 2, based on the acquired operation information of the battery 3 and the stored correspondence information.
  • the history information H is composed of the operation history of each battery 3 identified by the battery identification ID.
  • the operation history associates the operating parameter measurement values of the battery 3 during the rental period of the device 2 with the device identification ID of the device 2 .
  • the battery management device 1 acquires information about the device 2 and/or the battery 3 from the user terminal device 4 and/or the dealer terminal device 5, and based on the acquired information, plans the usage of the battery 3 owned by the dealer D. is created and transmitted to the dealer terminal device 5 .
  • the dealer D delivers the battery 3 to and collects the battery 3 from the user U according to the usage plan received by the dealer terminal device 5 .
  • the dealer terminal device 5 acquires and stores the location information S, which is information about the location of each battery 3, based on an input from the operator of the dealer D, for example.
  • the configuration of the battery management device 1 will be described with reference to FIG.
  • the battery management device 1 has a processor 10 and a memory 20 .
  • the memory 20 is configured by, for example, a volatile and/or non-volatile semiconductor memory and/or a hard disk device.
  • the processor 10 is composed of, for example, one or more CPUs (Central Processing Units) or MPUs (Micro Processing Units).
  • the processor 10 includes an acquisition section 11 and a planning section 12 as functional elements or functional units. These functional elements provided by the processor 10 are realized, for example, by the processor 10 executing a battery management program 21 that is a computer program stored in the memory 20 .
  • the battery management program 21 can be stored in any computer-readable storage medium.
  • the acquisition unit 11 acquires information about the device 2 and/or the battery 3 from the user terminal device 4 and/or the dealer terminal device 5 . Specifically, the acquisition unit 11 acquires the operation information P, which is information about the operation schedule of the plurality of devices 2 used by the user U, from the user terminal device 4, and stores the acquired operation information P in the memory 20. do.
  • the operation information P includes, for each of the devices 2, a device identification ID, a device type, an operation plan for at least one operation in a predetermined period, and location information, which is information about the planned location of use of the device 2.
  • Each operation plan can be represented by an operation start time and an operation end time.
  • the device type may be a type that includes information about the application or form of the corresponding device 2 .
  • the equipment type may be a type name including application information such as construction machine, delivery vehicle, security vehicle, agricultural machine, and the like.
  • the device type may be a type name including information about the type of device, such as private car, motorcycle, lawn mower, cultivator, and the like.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of operation information P.
  • the operating information P is expressed in tabular form.
  • the first column which is the leftmost column of the illustrated table, indicates the device ID
  • the second column on the right side indicates the device type
  • the third column on the right side indicates the location information.
  • the fourth column the operation plan of each device is shown as a chart. In the illustration, one black rectangle shown in the fourth column corresponds to one operation plan.
  • each row corresponding to the device 2 indicates one location address. Addresses for multiple locations may be shown.
  • the devices indicated by the device identification IDs MID0001 to MID0008 shown in the first column correspond to, for example, the devices 2a to 2h shown in FIG.
  • the device 2a having the device ID of MID0001 is a delivery vehicle and operates during the day (for example, from 9:00 to 17:00) from Monday to Friday. It is shown. Further, this operation information P indicates that, for example, a security vehicle having a device ID of MID0003 operates at night from Monday to Friday (for example, from 20:00 to 9:00 the next day).
  • the acquisition unit 11 shown in FIG. 2 also acquires the location information S, which is information about the location of the battery 3, from the dealer terminal device 5. Specifically, for example, while the battery 3 is being charged by the charging device 6, the location information S indicating the location of the battery 3 is the location information of the dealer D corresponding to the charging device 6. is lent to the device 2 of the user U, the location information S of the battery 3 is the position information of the device 2 of the user U.
  • the acquisition unit 11 also acquires history information H, which is information about the operation history of the battery 3 in the equipment 2 , from the battery 3 via the dealer terminal device 5 .
  • the acquisition unit 11 further acquires deterioration information L, which is information about the deterioration state of the battery 3 .
  • the deterioration information L is, for example, the SOH (State Of Health) of each battery 3 .
  • the acquisition unit 11 calculates and acquires the SOH of the battery 3 from the operating parameter measurement values included in the history information H acquired from the dealer terminal device 5 according to a conventional technique or a known technique.
  • the acquisition unit 11 stores the location information S, history information H, and deterioration information L acquired above in the memory 20 .
  • the planning unit 12 creates a usage plan for the batteries 3 used among the multiple devices 2 . Specifically, based on the operation information P acquired by the acquisition unit 11, the planning unit 12 determines that the total cumulative usage time (that is, the total usage time) of the battery 3 used in the device 2 within a predetermined period is A usage plan for each of the batteries 3 among the plurality of devices 2 is created so as to maximize the usage time. As a result, it is possible to improve the overall average operation rate of the battery 3 used in the device 2 within a predetermined period.
  • the operating rate is, for example, the ratio of the operating time of the battery 3 to the total time of the predetermined period. That is, by creating the usage plan as described above, the battery management device 1 can reduce the non-operating time of the battery 3 used among the plurality of devices 2 and improve the usage efficiency.
  • the predetermined period is, for example, one week.
  • the planning unit 12 plans the usage of the batteries 3 so as to minimize the number of batteries 3 covering the entire operation plan shown in FIG. to create This can maximize the average operating rate of the battery 3 scheduled for use.
  • the planning unit 12 creates the usage plan so that at least one battery 3 scheduled to be used is used in a plurality of devices 2 of different device types within a predetermined period. can do.
  • devices of different types often operate at different timings. For this reason, for example, by creating a usage plan so that the battery 3 is used sequentially among the devices 2 of different types, it is possible to further reduce the non-operating time of the battery 3 and further improve its utilization efficiency. .
  • the planning unit 12 selects the type of the device 2 that can use the battery 3 based on the deterioration information L of the battery 3 acquired by the acquiring unit 11, and selects the device of the selected type. 2 to create a usage plan for that battery 3 .
  • the planning unit 12 selects a device type to which the battery 3 can be applied from the deterioration information L of the battery 3 using an application table as shown in FIG.
  • the deterioration information L is the SOH of the battery 3 in this embodiment.
  • the first row which is the top row, shows three SOH ranges, and the second row below that shows the battery 3 having an SOH value within the corresponding SOH range.
  • the device types that can be used are shown.
  • the applicable equipment of the battery 3 changes from equipment with large power consumption such as a four-wheeled vehicle to equipment such as a bicycle. equipment that consumes less power.
  • the planning unit 12 When creating a usage plan, the planning unit 12 refers to an application table such as that shown in FIG. . Then, the planning unit 12 creates a usage plan between the devices 2 of the confirmed device type for each battery 3 . As a result, the battery 3 as a possessed resource can be utilized to the maximum and the performance can be used up.
  • the planning unit 12 uses the location information S acquired by the acquisition unit 11 and the location information included in the operation information P so that the movement distance of the battery 3 is minimized. You can make a plan. As a result, the physical movement distance of the battery 3 during delivery and/or collection can be minimized, so that the operating time of the battery 3 can be increased and the operating rate can be further improved.
  • the planning unit 12 predicts changes in the SOC (state of charge) of the battery 3 based on the history information H acquired by the acquisition unit 11, and calculates a charging plan for the battery 3. You may develop a usage plan that includes As a result, it is possible to increase the total operation time of the battery 3 used in the device 2 and improve the operation rate while securing the charging time of the battery 3 at an appropriate timing.
  • the planning unit 12 calculates the total number of batteries 3 used in the device 2 within a predetermined period (one week in this embodiment) based on the above-described history information H acquired by the acquisition unit 11. Either the delivery of the battery 3 or the delivery of the charging device to the equipment 2 may be selected so that the total operating time as .
  • the planning unit 12 transmits and outputs the result of the selection to the dealer terminal device 5 .
  • the planning unit 12 for a device 2 whose amount of discharge per hour is greater than a predetermined value, does not replace the charged battery 3, but installs a charging device to the operating location of the device 2. You can choose shipping. As a result, the battery 3 of a device 2 whose battery 3 is likely to be replaced frequently can be charged at the place where the device 2 is operated, thereby reducing the cost of delivery and/or collection of the battery 3 .
  • the battery management device 1 having the above configuration does not rent out the battery at a timing dependent on the user's judgment as in the conventional art, but rather based on the operation information P indicating the actual operation schedule of the device 2, the device 2 within a predetermined period of time.
  • a usage plan for each battery 3 is created so that the total operating time of the plurality of batteries 3 used in 2 is the longest. Therefore, in the battery management device 1, the non-operating time of the battery 3 used among the plurality of devices 2 can be reduced, and the utilization efficiency can be improved.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the operation procedure of the battery management device 1. As shown in FIG. This process is repeatedly executed at predetermined time intervals (for example, at the same time every day).
  • the acquisition unit 11 acquires and stores the location information S and the history information H from the dealer terminal device 5 (S100). At this time, the acquisition unit 11 further calculates and acquires deterioration information L from the acquired history information H, and stores the acquired deterioration information L.
  • the acquisition unit 11 acquires and stores the operation information P of the device 2 from the user terminal device 4 (S102).
  • the obtaining unit 11 compares the obtained operation information P with the previously obtained operation information P, and determines whether or not there is a change in the operation information P (S104).
  • the operation information P acquired last time refers to the operation information P acquired in step S102 in the previous iteration of the processing shown in FIG.
  • the acquisition unit 11 terminates this process.
  • the planning unit 12 creates a usage plan for each of the batteries 3 based at least on the operating information P (S106). At that time, the planning unit 12 can use the location information S, the history information H, and the deterioration information L in addition to the operation information P to create the usage plan, as described above.
  • the planning unit 12 transmits and outputs the created usage plan to the dealer terminal device 5 (S108), and ends the process.
  • the planning unit 12 creates the usage plan so that the predetermined period is one week and the total usage time of the battery 3 used in the device 2 is the longest during the predetermined period.
  • the predetermined period of time is not limited to one week, and may be of any length.
  • the predetermined period of time may be several months or one year.
  • the planning unit 12 prepares a usage plan so that the battery 3 is used sequentially among a plurality of types of devices that have different operating times for each season. can do. Thereby, a usage plan can be created so that the total operating time of the battery 3 in a year is the longest.
  • the plurality of types of equipment with different operating hours for each season are, for example, rice planters whose operating hours are longer in spring, weeders whose operating hours are longer in summer, rice harvesters whose operating hours are longer in autumn, etc. It can be a snow blower that has hours of operation in the winter, and so on.
  • the dealer D who lends the battery 3 and the dealer D who collects the battery 3 do not necessarily have to be the same.
  • the battery 3d lent by the dealer D1 can be collected by the dealer D2 and stored in the charging device 6b.
  • a battery management device that manages battery usage among a plurality of devices, comprising: an acquisition unit that acquires information about the plurality of devices; a planning unit that creates a battery usage plan, wherein the acquisition unit acquires operation information that is information about operation schedules of the plurality of devices; A battery management device that creates a usage plan for the batteries among the plurality of devices so that the cumulative usage time of the plurality of batteries in the device is the longest.
  • the battery management device of Configuration 1 since the usage plan is created based on the operating information of the equipment, the non-operating time of the battery used among the plurality of equipment can be reduced to increase the utilization efficiency. can be done.
  • the plurality of devices include devices of a plurality of types having different uses or forms, and the planning unit determines that at least one of the batteries is used in the plurality of devices of the different types within the predetermined period of time.
  • the battery management device according to configuration 1, wherein the usage plan is created as follows. According to the battery management device of Configuration 2, a usage plan is created such that at least one battery is used in a plurality of devices of different types.
  • devices of different types often operate at different timings, so by creating a usage plan so that one battery is sequentially attached to devices of different types, the non-operating time of the battery can be further increased. can be reduced to further increase its utilization efficiency.
  • the acquisition unit acquires deterioration information that is information about the deterioration state of the battery, and the planning unit selects the type of the device that can use the battery based on the deterioration information. 3.
  • the battery management device according to configuration 2 which creates a usage plan for the battery among the selected devices of the type. According to the battery management device of configuration 3, it is possible to make the most of the available battery resources and use up the performance.
  • the operation information includes location information that is information about a location where the device is scheduled to be used, the acquisition unit acquires location information that is information about the location of the battery, and the planning unit acquires location information that is information about the location of the battery. 4.
  • the battery management device according to any one of configurations 1 to 3, wherein the usage plan is created based on the information and the location information so that the movement distance of the battery is minimized. According to the battery management device of configuration 4, the physical movement distance of the battery during delivery and/or collection can be minimized, so that the operating time of the battery can be extended and the operating rate can be further improved. can.
  • the acquisition unit acquires history information that is information about the operation history of the battery in the device, and the planning unit determines the usage plan including the charging plan of the battery based on the history information. 5.
  • a battery management device according to any one of configurations 1-4, wherein: According to the battery management device of configuration 5, it is possible to increase the operating time of the battery while securing the charging time of the battery at an appropriate timing, thereby improving the operating rate.
  • Configurations 1 to 5 wherein either the delivery of the battery to the device or the delivery of the charging device to the device is selected so that the accumulated usage time is the longest, and the result of the selection is output.
  • the battery management device according to any one of 1. According to the battery management device of the configuration 6, for equipment whose battery may be replaced frequently due to high power consumption, the battery can be charged at the place where the equipment is operated, thereby reducing the cost of battery delivery and/or collection. can be reduced.
  • (Configuration 7) A computer of a battery management device that manages battery usage among a plurality of devices, an acquisition unit that acquires information about the plurality of devices, and a plurality of A battery management program that functions as a planning unit that creates a battery usage plan of the above, wherein the acquisition unit acquires operation information that is information about the operation schedule of the plurality of devices, and the planning unit includes: A battery management program for creating a usage plan for the batteries among the plurality of devices so that the cumulative usage time of the plurality of batteries within a predetermined period is the longest, based on operation information. According to the battery management program of configuration 1, since the usage plan is created based on the operating information of the device, the non-operating time of the battery used among the plurality of devices can be reduced to improve the utilization efficiency. can be done.

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Abstract

複数の機器の間で利用されるバッテリの非稼働時間を低減して、その利用効率を高める。 バッテリ管理装置(1)は、複数の機器(2)についての情報を取得する取得部(11)と、複数の機器(2)の間で利用される複数のバッテリ(3)の使用計画を作成する計画部(12)と、備え、取得部(11)は、複数の機器(2)の稼働予定についての情報である稼働情報(P)を取得し、計画部(12)は、稼働情報(P)に基づいて、所定期間内における複数のバッテリ(3)の累計の使用時間が最長となるように、バッテリ(3)のそれぞれについての複数の機器(2)の間での使用計画を作成する。

Description

バッテリ管理装置およびバッテリ管理プログラム
 本発明は、複数の機器の間でのバッテリの利用を管理するバッテリ管理装置およびバッテリ管理プログラムに関する。
 特許文献1には、複数の車両により利用される携帯型バッテリの収集、充電、分配を行う複数の収集充電分配装置(以下、分配装置)の間で、携帯型バッテリの再配分を行う方法が開示されている。この分配装置では、携帯型バッテリの交換情報から各分配装置におけるバッテリ交換需要が分析され、当該分析に基づいて分配装置間での上記携帯型バッテリの再配分が決定される。
特表2014-527689号公報
 しかしながら、上記の従来技術では、個々のバッテリの使用状況は管理されないため、バッテリ貸出から返却までの間において実際にバッテリが稼働する時間の割合は、ユーザに依存して様々なものとなり得る。すなわち、上記従来技術は、バッテリの稼働率を向上するという観点において改善の余地がある。
 本発明の目的は、上記事情に鑑みてなされたものであり、複数の機器の間で利用されるバッテリの非稼働時間を低減して、その利用効率を高めることである。
 本発明の目的は、バッテリの利用効率を高めることにより天然資源の効率的活用を促進し、持続可能な社会に向けたSDGsの実現に貢献し得る(SDGs 12.2)。
 本発明の一の態様は、複数の機器の間でのバッテリの利用を管理するバッテリ管理装置であって、前記複数の機器についての情報を取得する取得部と、前記複数の機器の間で利用される複数のバッテリの使用計画を作成する計画部と、備え、前記取得部は、前記複数の機器の稼働予定についての情報である稼働情報を取得し、前記計画部は、前記稼働情報に基づいて、所定期間内における前記複数のバッテリの累計の使用時間が最長となるように、前記複数の機器の間での前記バッテリの使用計画を作成する、バッテリ管理装置である。
 本発明の他の態様によると、前記複数の機器は、用途または形態が互いに異なる複数の種別の機器を含み、前記計画部は、少なくとも一つの前記バッテリが前記所定期間内において前記種別の異なる複数の機器において使用されるように前記使用計画を作成する。
 本発明の他の態様によると、前記取得部は、前記バッテリの劣化状態に関する情報である劣化情報を取得し、前記計画部は、前記劣化情報に基づき、前記バッテリを使用することのできる前記機器の種別を選択し、選択した前記種別の機器の間における前記バッテリの使用計画を作成する。
 本発明の他の態様によると、前記稼働情報は、前記機器の使用予定場所に関する情報である場所情報を含み、前記取得部は、前記バッテリの所在に関する情報である所在情報を取得し、前記計画部は、前記場所情報と前記所在情報とに基づいて、前記バッテリの移動距離が最小となるように前記使用計画を作成する。
 本発明の他の態様によると、前記取得部は、前記機器における前記バッテリの動作履歴に関する情報である履歴情報を取得し、前記計画部は、前記履歴情報に基づいて、前記バッテリの充電計画を含む前記使用計画を作成する。
 本発明の他の態様によると、前記取得部は、前記機器における前記バッテリの動作履歴に関する情報である履歴情報を取得し、前記計画部は、前記履歴情報に基づき、前記所定期間内において前記機器に用いられるバッテリの累計の使用時間が最長となるように、前記機器への前記バッテリの配送と、前記機器への充電装置の配送と、のいずれかを選択し、前記選択の結果を出力する。
 本発明の他の態様は、複数の機器の間でのバッテリの利用を管理するバッテリ管理装置のコンピュータを、前記複数の機器についての情報を取得する取得部、および、前記複数の機器の間で利用される複数のバッテリの使用計画を作成する計画部、として機能させるバッテリ管理プログラムであって、前記取得部は、前記複数の機器の稼働予定についての情報である稼働情報を取得し、前記計画部は、前記稼働情報に基づいて、所定期間内における前記複数のバッテリの累計の使用時間が最長となるように、前記複数の機器の間での前記バッテリの使用計画を作成する、バッテリ管理プログラム。
 なお、この明細書には、2021年10月27日に出願された日本国特許出願・特願2021-175616号の全ての内容が含まれるものとする。
 本発明によれば、複数の機器の間で利用されるバッテリの非稼働時間を低減して、その利用効率を高めることができる。
図1は、本発明の一実施形態に係るバッテリ管理装置の使用態様の一例を示す図である。 図2は、バッテリ管理装置の構成の一例を示す図である。 図3は、稼働情報の一例を示す図である。 図4は、劣化情報に基づいてバッテリの適用可能機器を選択するための適用表の一例を示す図である。 図5は、バッテリ管理装置の動作の手順を示すフロー図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
 [1.バッテリ管理装置の使用態様]
 図1は、本実施形態のバッテリ管理装置1の使用態様の一例を示す図である。バッテリ管理装置1は、複数の機器の間でのバッテリの利用を管理する。ここで、上記複数の機器は、用途または形態が互いに異なる複数の種別の機器を含み得る。
 本実施形態では、上記機器は、ユーザU1、U2、U3が保有する機器2a、2b、2c、2d、2e、2f、2g、2hであり、バッテリは、ディーラD1、D2、D3が保有する着脱型のバッテリ3a、3b、3c、3d、3e、3f、3g、3h、3j、3kである。ユーザU1、U2、U3は、バッテリで駆動される機器の任意のユーザであり、例えば、個人又は事業者であり得る。
 一例として、ユーザU1は宅配業者であり、機器2aは配達用車両、機器2bは送迎用車両、機器2cは倉庫警備用の車両である。また、例えば、ユーザU2は新聞配達業者であり、機器2d、2eは新聞配達用の二輪車である。また、例えば、ユーザU3は個人ユーザであり、機器2fはレジャー用の電動ボート、機器2gおよび2hは、それぞれ、家族用車両および通勤用車両である。
 バッテリ3aから3kは、ディーラD1、D2、D3において、これらのディーラがそれぞれ保有する充電装置6a、6b、6cのいずれかに接続されて充電される。
 バッテリ管理装置1は、通信ネットワーク7を介して、ユーザU1、U2、U3のそれぞれのユーザ端末装置4a、4b、4cと、ディーラD1、D2、D3のそれぞれのディーラ端末装置5a、5b、5cと、通信可能に接続されている。
 以下、ユーザU1、U2、U3を総称してユーザUともいい、ディーラD1、D2、D3を総称してディーラDともいうものとする。また。機器2aから2hを総称して機器2ともいい、バッテリ3aから3kを総称してバッテリ3ともいうものとする。また、ユーザ端末装置4a、4b、4cを総称してユーザ端末装置4ともいい、ディーラ端末装置5a、5b、5cを総称してディーラ端末装置5ともいいものとする。また、充電装置6a、6b、6cを総称して、充電装置6ともいうものとする。ユーザ端末装置4およびディーラ端末装置5は、スマートフォン等の携帯端末を含む任意の端末装置であり得る。
 バッテリ3は、充放電動作の動作情報を記憶する。動作情報には、そのバッテリ3のバッテリ識別IDと、充放電動作の開始から終了まで稼働時間と、稼働時におけるそのバッテリ3の端子電流、端子間電圧、内部インピーダンス等の動作パラメータの計測値が含まれる。これらの動作パラメータは、バッテリ3の稼働時において、バッテリ3の内部において計測されて、バッテリ3が備えるメモリに保存される。
 ディーラ端末装置5は、機器2におけるバッテリ3の動作履歴に関する情報である履歴情報Hを生成して記憶する。履歴情報Hには、バッテリ3のそれぞれについての、そのバッテリ3が使用された機器2を識別する機器識別IDと、当該機器2における稼働時に計測された上記動作パラメータ計測値と、を対応付けた動作履歴が含まれる。
 具体的には、ディーラ端末装置5は、バッテリ3をユーザUへ貸し出した際に、そのバッテリ3のバッテリ識別IDと、そのバッテリ3が用いられるユーザUの機器2の機器識別IDとを対応付けた対応情報を記憶する。ディーラ端末装置5は、充電装置6と通信可能に接続されており、貸出期間が終了したバッテリ3が回収されて充電装置6に接続されたときに、そのバッテリ3から動作情報を取得する。
 ディーラ端末装置5は、上記取得したバッテリ3の動作情報と、上記記憶した対応情報と、に基づき、機器2におけるバッテリ3の動作履歴に関する情報である履歴情報Hを作成して記憶する。具体的には、履歴情報Hは、バッテリ識別IDにより識別されるバッテリ3ごとの動作履歴により構成される。動作履歴は、機器2への貸出期間におけるそのバッテリ3の動作パラメータ計測値と、その機器2の機器識別IDと、を対応付けたものである。
 バッテリ管理装置1は、ユーザ端末装置4及び又はディーラ端末装置5から、機器2及び又はバッテリ3についての情報を取得し、取得した情報に基づいて、ディーラDが保有するバッテリ3のそれぞれの使用計画を作成し、ディーラ端末装置5へ送信する。ディーラDは、ディーラ端末装置5が受信する上記使用計画に従って、バッテリ3を貸出先のユーザUへ配達し及びユーザUから回収する。ディーラ端末装置5は、例えば、ディーラDのオペレータからの入力により、バッテリ3のそれぞれの所在に関する情報である所在情報Sを取得して記憶する。
 [2.バッテリ管理装置の構成]
 図2を参照して、バッテリ管理装置1の構成について説明する。バッテリ管理装置1は、プロセッサ10と、メモリ20と、を備える。メモリ20は、例えば、揮発性及び又は不揮発性の半導体メモリ、及び又はハードディスク装置等により構成される。プロセッサ10は、例えば、一つ又は複数のCPU(Central Processing Unit)またはMPU(Micro Processing Unit)により構成される。
 プロセッサ10は、機能要素又は機能ユニットとして、取得部11と、計画部12と、を備える。プロセッサ10が備えるこれらの機能要素は、例えば、プロセッサ10が、メモリ20に記憶されたコンピュータ・プログラムであるバッテリ管理プログラム21を実行することにより実現される。なお、バッテリ管理プログラム21は、コンピュータ読み取り可能な任意の記憶媒体に記憶させておくことができる。
 取得部11は、ユーザ端末装置4及び又はディーラ端末装置5から、機器2及び又はバッテリ3についての情報を取得する。
 具体的には、取得部11は、ユーザ端末装置4から、ユーザUが利用する複数の機器2の稼働予定についての情報である稼働情報Pを取得し、取得した稼働情報Pをメモリ20に記憶する。
 稼働情報Pには、機器2のそれぞれについての、機器識別IDと、機器種別と、所定期間における少なくとも1回の稼働計画と、その機器2の使用予定場所に関する情報である場所情報と、が含まれ得る。稼働計画のそれぞれは、稼働開始時刻および稼働終了時刻により表され得る。また、機器種別は、対応する機器2の用途または形態について情報を含む種別であり得る。例えば、機器種別は、建設機械、配達車両、警備車両、農業機械等の、用途情報を含む種別名称であり得る。あるいは、機器種別は、自家用車、二輪車、芝刈り機、耕運機等の、機器の形態に関する情報を含む種別名称であり得る。
 図3は、稼働情報Pの一例を示す図である。図3では、稼働情報Pが表形式で表現されている。図示の表の最左列である第1列は機器IDを示し、その右側の第2列は機器種別を示し、その右側の第3列は場所情報を示している。また、最右列である第4列には、各機器の稼働計画が、チャートとして示されている。図示において、第4列に示された一つの黒色矩形が一つの稼働計画に対応する。なお、図3では、場所情報の列には、機器2に対応する行毎に一つの場所のアドレスが示されているが、これに限らず、黒色矩形が示す稼働計画のそれぞれに対応付けて複数の場所のアドレスが示されるものとしてもよい。
 図3において、第1列に示すMID0001からMID0008までの機器識別IDが示す機器は、例えば、図1に示す機器2aから2hにそれぞれ対応する。図3の稼働情報Pには、例えば、MID0001の機器IDを持つ機器2aが、配達車両であり、月曜日から金曜日までの間、日中(例えば、9時から17時まで)において稼働することが示されている。また、この稼働情報Pには、例えば、MID0003の機器IDを持つ警備車両が、月曜日から金曜日までの夜間(例えば、20時から翌日9時まで)において稼働することが示されている。
 図2に示す取得部11は、また、バッテリ3の所在に関する情報である所在情報Sを、ディーラ端末装置5から取得する。具体的には、例えば、バッテリ3が充電装置6により充電されている間は、そのバッテリ3の所在を示す所在情報Sは、その充電装置6に対応するディーラDの位置情報であり、バッテリ3がユーザUの機器2に貸し出されていれば、そのバッテリ3の所在情報Sは、そのユーザUの機器2の位置情報である。
 取得部11は、また、機器2におけるバッテリ3の動作履歴に関する情報である履歴情報Hを、ディーラ端末装置5を介してバッテリ3から取得する。
 取得部11は、さらに、バッテリ3の劣化状態に関する情報である劣化情報Lを取得する。劣化情報Lは、例えば、各バッテリ3のSOH(State Of Health)である。取得部11は、従来技術又は公知技術に従い、ディーラ端末装置5から取得した上記履歴情報Hに含まれる動作パラメータ計測値から、そのバッテリ3のSOHを算出して取得する。
 取得部11は、上記取得した所在情報S、履歴情報H、及び劣化情報Lを、メモリ20に記憶する。
 計画部12は、複数の機器2の間で利用されるバッテリ3の使用計画を作成する。具体的には、計画部12は、取得部11が取得した稼働情報Pに基づいて、所定期間内において機器2に用いられるバッテリ3の全体としての累計の使用時間(すなわち、総使用時間)が最長となるように、バッテリ3のそれぞれについての、複数の機器2の間での使用計画を作成する。これにより、所定期間内において機器2に用いられるバッテリ3の全体としての平均稼働率を向上することができる。ここで、上記稼働率とは、例えば、上記所定期間の総時間に対するバッテリ3の稼働時間の比率をいう。すなわち、上記のような使用計画を作成することにより、バッテリ管理装置1では、複数の機器2の間で利用されるバッテリ3の非稼働時間を低減して、その利用効率を高めることができる。
 図3に示す稼働情報Pを用いる場合、上記所定期間は、例えば一週間である。計画部12は、例えば、図3に示す稼働計画の全体をカバーするバッテリ3の数が最少となるように、且つそれらのバッテリ3の総使用時間が最長となるように、バッテリ3の使用計画を作成する。これにより、使用が予定されたバッテリ3の平均稼働率が最大となり得る。
 使用計画の作成に際し、計画部12は、使用が予定される少なくとも一つのバッテリ3が、所定期間内において機器種別の異なる複数の機器2において使用されるように、上記使用計画を作成するものとすることができる。一般に、種別が異なる機器は、それぞれ稼働のタイミングが互いに異なる場合が多い。このため、例えば、バッテリ3が種別の異なる機器2の間で順次用いられるように使用計画を作成することで、バッテリ3の非稼働時間を更に低減して、その利用効率を更に高めることができる。
 また、計画部12は、使用計画の作成に際し、取得部11が取得するバッテリ3の劣化情報Lに基づき、そのバッテリ3を使用することのできる機器2の種別を選択し、選択した種別の機器2の間における、そのバッテリ3の使用計画を作成する。例えば、計画部12は、図4に示すような適用表を用いて、バッテリ3の劣化情報Lから、そのバッテリ3を適用し得る機器種別を選択する。劣化情報Lは、本実施形態では、バッテリ3のSOHである。
 図4に示す適用表には、最上行である第1行に3つのSOH範囲が示されており、その下の第2行目に、対応するSOH範囲内のSOH値を持つバッテリ3が用いられ得る機器種別が示されている。一例として、この適用表では、バッテリ3のSOH値の範囲が小さくなるに従って(すなわち劣化が進むに従って)、そのバッテリ3の適用可能機器が、四輪車両等の電力消費の大きい機器から、自転車等のより電力消費の小さい機器へと変更される。
 計画部12は、使用計画の作成に際し、図4に示すような適用表を参照し、各バッテリ3の劣化情報LであるSOH値から、各バッテリ3を適用することのできる機器種別を確認する。そして、計画部12は、それぞれのバッテリ3について、上記確認した機器種別の機器2の間における使用計画を作成する。これにより、保有するリソースとしてのバッテリ3を最大限活用して性能を使い切ることができる。
 また、計画部12は、使用計画の作成に際し、取得部11が取得する所在情報Sと、稼働情報Pに含まれる場所情報と、に基づいて、バッテリ3の移動距離が最小となるように使用計画を作成してもよい。これにより、配送及び又は回収に際してのバッテリ3の物理的な移動距離を最小化することができるので、バッテリ3の稼働時間をより長くして、稼働率を更に向上することができる。
 また、計画部12は、使用計画の作成に際し、取得部11が取得する履歴情報Hに基づき、バッテリ3のSOC(充電残量、State Of Charge)の変化を予測して、バッテリ3の充電計画を含む使用計画を作成してもよい。これにより、バッテリ3の充電時間を適切なタイミングで確保しつつ、機器2に用いられるバッテリ3の総稼働時間を長くして稼働率を向上することができる。
 さらに、計画部12は、使用計画の作成に際し、取得部11が取得する上述の履歴情報Hに基づいて、所定期間内(本実施形態では、一週間)において機器2に用いられるバッテリ3の全体としての総稼働時間が最長となるように、機器2へのバッテリ3の配送又は充電装置の配送のいずれかを選択してもよい。計画部12は、当該選択の結果を、ディーラ端末装置5へ送信して出力する。
 例えば、計画部12は、履歴情報Hに基づき、時間当たりの放電量が所定値より大きい機器2に対しては、充電済みバッテリ3の交換ではなく、その機器2の稼働場所への充電装置の配送を選択し得る。これにより、バッテリ3の交換頻度が高くなり得る機器2については、その機器2の稼働場所でのバッテリ3の充電を可能として、バッテリ3の配送及び又は回収のコストを低減することができる。
 上記の構成を有するバッテリ管理装置1は、従来のようにユーザ判断に依存したタイミングでバッテリ貸し出し行うのではなく、機器2の実際の稼働予定を示す稼働情報Pに基づいて、所定期間内において機器2に用いられる複数のバッテリ3の全体の総稼働時間が最長となるように、各バッテリ3についての使用計画を作成する。このため、バッテリ管理装置1では、複数の機器2の間で利用されるバッテリ3の非稼働時間を低減して、その利用効率を高めることができる。
 [3.バッテリ管理装置における動作手順]
 次に、バッテリ管理装置1の動作の手順について説明する。
 図5は、バッテリ管理装置1の動作手順を示すフロー図である。この処理は、所定の時間間隔で(例えば、毎日同じ時刻に)繰り返し実行される。
 処理を開始すると、まず、取得部11は、ディーラ端末装置5から所在情報Sおよび履歴情報Hを取得して記憶する(S100)。このとき、取得部11は、さらに、上記取得した履歴情報Hから劣化情報Lを算出して取得し、取得した劣化情報Lを記憶する。続いて、取得部11は、ユーザ端末装置4から機器2の稼働情報Pを取得して記憶する(S102)。取得部11は、上記取得した稼働情報Pを、前回取得した稼働情報Pと比較し、稼働情報Pに変化があったか否かを判断する(S104)。ここで、前回取得した稼働情報Pとは、図5に示す処理の前回の繰り返しにおけるステップS102で取得した稼働情報Pをいう。
 そして、稼働情報Pに変化がないときは(S104、NO)、取得部11は、本処理を終了する。一方、稼働情報Pに変化があるときは(S104、YES)、計画部12は、少なくとも稼働情報Pに基づき、バッテリ3のそれぞれについての使用計画を作成する(S106)。その際、計画部12は、上述したように、稼働情報Pに加えて、所在情報S、履歴情報H、及び劣化情報Lも用いて、使用計画を作成するものとすることができる。
 続いて、計画部12は、作成した使用計画をディーラ端末装置5へ送信して出力し(S108)、処理を終了する。
 [4.他の実施形態]
 上述した実施形態では、計画部12は、所定期間を一週間として、当該所定期間において機器2に用いられるバッテリ3の総使用時間が最長となるように、使用計画を作成するものとした。ただし、上記所定期間は、一週間には限られず、任意の長さの期間とすることができる。例えば、上記所定期間は、数か月あるいは1年であってもよい。
 例えば、所定期間を1年とする場合には、計画部12は、季節ごとに稼働時間が異なる複数の種別の機器間で、順次、バッテリ3が用いられるように、使用計画を作成するものとすることができる。これにより、バッテリ3の年間での総稼働時間が最長となるように、使用計画を作成することができる。ここで、季節ごとに稼働時間が異なる複数の種別の機器とは、例えば、春に稼働時間が発生する田植え機、夏に稼働時間が増加する除草機、秋に稼働時間が発生する稲刈り機、冬に稼働時間が発生する除雪機、等々であり得る。
 また、バッテリ3の貸し出し元であるディーラDと、そのバッテリ3を回収するディーラDとは、必ずしも同じである必要はない。例えば、ディーラD1から貸し出されたバッテリ3dは、ディーラD2により回収されて充電装置6bに収容されるものとすることができる。
 [5.上記実施形態によりサポートされる構成]
 上記実施形態は、以下の構成をサポートする。
 (構成1)複数の機器の間でのバッテリの利用を管理するバッテリ管理装置であって、前記複数の機器についての情報を取得する取得部と、前記複数の機器の間で利用される複数のバッテリの使用計画を作成する計画部と、備え、前記取得部は、前記複数の機器の稼働予定についての情報である稼働情報を取得し、前記計画部は、前記稼働情報に基づいて、所定期間内における前記複数のバッテリの累計の使用時間が最長となるように、前記複数の機器の間での前記バッテリの使用計画を作成する、バッテリ管理装置。
 構成1のバッテリ管理装置によれば、機器の稼働情報に基づいて使用計画が作成されるので、複数の機器の間で利用されるバッテリの非稼働時間を低減して、その利用効率を高めることができる。
 (構成2)前記複数の機器は、用途または形態が互いに異なる複数の種別の機器を含み、前記計画部は、少なくとも一つの前記バッテリが前記所定期間内において前記種別の異なる複数の機器において使用されるように前記使用計画を作成する、構成1に記載のバッテリ管理装置。
 構成2のバッテリ管理装置によれば、少なくとも一つのバッテリが種別の異なる複数の機器で使用されるように使用計画が作成される。一般に、種別が異なる機器は、それぞれ稼働のタイミングが異なる場合が多いので、これら種別の異なる機器に一のバッテリが順次装着されるように使用計画を作成することで、バッテリの非稼働時間を更に低減して、その利用効率を更に高めることができる。
 (構成3)前記取得部は、前記バッテリの劣化状態に関する情報である劣化情報を取得し、前記計画部は、前記劣化情報に基づき、前記バッテリを使用することのできる前記機器の種別を選択し、選択した前記種別の機器の間における前記バッテリの使用計画を作成する、構成2に記載のバッテリ管理装置。
 構成3のバッテリ管理装置によれば、保有するバッテリリソースを最大限活用して性能を使い切ることができる。
 (構成4)前記稼働情報は、前記機器の使用予定場所に関する情報である場所情報を含み、前記取得部は、前記バッテリの所在に関する情報である所在情報を取得し、前記計画部は、前記場所情報と前記所在情報とに基づいて、前記バッテリの移動距離が最小となるように前記使用計画を作成する、構成1ないし3のいずれかに記載のバッテリ管理装置。
 構成4のバッテリ管理装置によれば、配送及び又は回収に際してのバッテリの物理的な移動距離を最小化することができるので、バッテリの稼働時間をより長くして、稼働率を更に向上することができる。
 (構成5)前記取得部は、前記機器における前記バッテリの動作履歴に関する情報である履歴情報を取得し、前記計画部は、前記履歴情報に基づいて、前記バッテリの充電計画を含む前記使用計画を作成する、構成1ないし4のいずれかに記載のバッテリ管理装置。
 構成5のバッテリ管理装置によれば、バッテリの充電時間を適切なタイミングで確保しつつ、バッテリの稼働時間を長くして、稼働率を向上することができる。
 (構成6)前記取得部は、前記機器における前記バッテリの動作履歴に関する情報である履歴情報を取得し、前記計画部は、前記履歴情報に基づき、前記所定期間内において前記機器に用いられるバッテリの累計の使用時間が最長となるように、前記機器への前記バッテリの配送と、前記機器への充電装置の配送と、のいずれかを選択し、前記選択の結果を出力する、構成1ないし5のいずれかに記載のバッテリ管理装置。
 構成6のバッテリ管理装置によれば、消費電力が大きいこと等によりバッテリの交換頻度が高くなり得る機器については、その機器の稼働場所でのバッテリ充電を可能として、バッテリの配送及び又は回収のコストを低減することができる。
 (構成7)複数の機器の間でのバッテリの利用を管理するバッテリ管理装置のコンピュータを、前記複数の機器についての情報を取得する取得部、および、前記複数の機器の間で利用される複数のバッテリの使用計画を作成する計画部、として機能させるバッテリ管理プログラムであって、前記取得部は、前記複数の機器の稼働予定についての情報である稼働情報を取得し、前記計画部は、前記稼働情報に基づいて、所定期間内における前記複数のバッテリの累計の使用時間が最長となるように、前記複数の機器の間での前記バッテリの使用計画を作成する、バッテリ管理プログラム。
 構成1のバッテリ管理プログラムによれば、機器の稼働情報に基づいて使用計画が作成されるので、複数の機器の間で利用されるバッテリの非稼働時間を低減して、その利用効率を高めることができる。
 1…バッテリ管理装置、2、2a、2b、2c、2d、2e、2f、2g、2h…機器、3、3a、3b、3c、3d、3e、3f、3g、3h、3j、3k…バッテリ、4、4a、4b、4d…ユーザ端末装置、5、5a、5b、5c…ディーラ端末装置、6、6a、6b、6c…充電装置、7…通信ネットワーク、10…プロセッサ、11…取得部、12…計画部、20…メモリ、21…バッテリ管理プログラム、D、D1、D2、D3…ディーラ、L…劣化情報、P…稼働情報、S…所在情報、U、U1、U2、U3…ユーザ。 
 

Claims (7)

  1.  複数の機器の間でのバッテリの利用を管理するバッテリ管理装置であって、
     前記複数の機器についての情報を取得する取得部と、
     前記複数の機器の間で利用される複数のバッテリの使用計画を作成する計画部と、
     備え、
     前記取得部は、前記複数の機器の稼働予定についての情報である稼働情報を取得し、
     前記計画部は、前記稼働情報に基づいて、所定期間内における前記複数のバッテリの累計の使用時間が最長となるように、前記複数の機器の間での前記バッテリの使用計画を作成する、
     バッテリ管理装置。
  2.  前記複数の機器は、用途または形態が互いに異なる複数の種別の機器を含み、
     前記計画部は、少なくとも一つの前記バッテリが前記所定期間内において前記種別の異なる複数の機器において使用されるように前記使用計画を作成する、
     請求項1に記載のバッテリ管理装置。
  3.  前記取得部は、前記バッテリの劣化状態に関する情報である劣化情報を取得し、
     前記計画部は、前記劣化情報に基づき、前記バッテリを使用することのできる前記機器の種別を選択し、選択した前記種別の機器の間における前記バッテリの使用計画を作成する、
     請求項2に記載のバッテリ管理装置。
  4.  前記稼働情報は、前記機器の使用予定場所に関する情報である場所情報を含み、
     前記取得部は、前記バッテリの所在に関する情報である所在情報を取得し、
     前記計画部は、前記場所情報と前記所在情報とに基づいて、前記バッテリの移動距離が最小となるように前記使用計画を作成する、
     請求項1ないし3のいずれか一項に記載のバッテリ管理装置。
  5.  前記取得部は、前記機器における前記バッテリの動作履歴に関する情報である履歴情報を取得し、
     前記計画部は、前記履歴情報に基づいて、前記バッテリの充電計画を含む前記使用計画を作成する、
     請求項1ないし4のいずれか一項に記載のバッテリ管理装置。
  6.  前記取得部は、前記機器における前記バッテリの動作履歴に関する情報である履歴情報を取得し、
     前記計画部は、前記履歴情報に基づき、前記所定期間内において前記機器に用いられるバッテリの累計の使用時間が最長となるように、前記機器への前記バッテリの配送と、前記機器への充電装置の配送と、のいずれかを選択し、前記選択の結果を出力する、
     請求項1ないし5のいずれか一項に記載のバッテリ管理装置。
  7.  複数の機器の間でのバッテリの利用を管理するバッテリ管理装置のコンピュータを、
     前記複数の機器についての情報を取得する取得部、および、
     前記複数の機器の間で利用される複数のバッテリの使用計画を作成する計画部、
     として機能させるバッテリ管理プログラムであって、
     前記取得部は、前記複数の機器の稼働予定についての情報である稼働情報を取得し、
     前記計画部は、前記稼働情報に基づいて、所定期間内における前記複数のバッテリの累計の使用時間が最長となるように、前記複数の機器の間での前記バッテリの使用計画を作成する、
     バッテリ管理プログラム。
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