WO2024010017A1 - 情報処理方法、情報処理装置及び情報処理プログラム - Google Patents

情報処理方法、情報処理装置及び情報処理プログラム Download PDF

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WO2024010017A1
WO2024010017A1 PCT/JP2023/024857 JP2023024857W WO2024010017A1 WO 2024010017 A1 WO2024010017 A1 WO 2024010017A1 JP 2023024857 W JP2023024857 W JP 2023024857W WO 2024010017 A1 WO2024010017 A1 WO 2024010017A1
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WO
WIPO (PCT)
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rental
battery
rental fee
battery pack
amount
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/024857
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
宗洋 松村
信昭 田崎
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ filed Critical パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • 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
    • G06Q30/00Commerce
    • G06Q30/06Buying, selling or leasing transactions
    • G06Q30/0645Rental transactions; Leasing transactions

Definitions

  • the present disclosure relates to a technology for calculating rental fees for batteries installed in an electric vehicle.
  • Patent Document 1 the full charge capacity of the driving battery installed in the vehicle is collected from the vehicle, and the rental fee paid by the user for renting the battery is determined according to the collected full charge capacity.
  • a server is disclosed.
  • the present disclosure has been made to solve the above problems, and aims to provide a technology that can prevent the shortage of rentable batteries.
  • An information processing method is an information processing method in a computer, which acquires the degree of deterioration, charging rate, and initial full charge capacity of a battery installed in an electric mobile object at the rental start time of the battery, and The amount of power of the battery at the rental start time is calculated based on the degree of deterioration, the charging rate, and the initial full charge capacity, and based on the amount of power, the amount of power is less than the current full charge capacity.
  • a rental fee for the electric vehicle having a built-in battery or a rental fee for the battery whose electric energy is less than the current full charge capacity is calculated, and the rental fee is output.
  • FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of a battery pack lending system in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining lending and returning of a battery pack in the first embodiment.
  • 1 is a block diagram showing the configuration of a server in Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a flowchart for explaining battery pack lending processing of the server in Embodiment 1 of the present disclosure.
  • 7 is a flowchart for explaining the rental fee calculation process of the rental fee calculation unit in the first embodiment.
  • 3 is a diagram showing an example of a scheduled rental fee presentation image displayed on a user terminal in the first embodiment;
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a fixed rental fee presentation image displayed on a user terminal in the first embodiment;
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a server in Embodiment 2 of the present disclosure.
  • 12 is a flowchart for explaining rental fee calculation processing by a rental fee calculation unit in the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a scheduled rental fee presentation image displayed on a user terminal in the second embodiment.
  • the rental fee that a user pays for renting a battery is determined according to the fully charged capacity of the battery.
  • fully charged batteries are lent to users.
  • the batteries cannot be rented out until they are fully charged, and there is a risk that there will be a shortage of rentable batteries.
  • service providers that lend out batteries are required to prepare extra batteries in order to cope with battery shortages, and there is a risk that service operating costs may rise.
  • An information processing method is an information processing method in a computer, which includes determining the degree of deterioration, charging rate, and initial full charge of a battery installed in an electric vehicle at the rental start time of the battery. obtain the capacity, calculate the power amount of the battery at the rental start time based on the degree of deterioration, the charging rate, and the initial full charge capacity, and calculate whether the power amount is the current full charge amount based on the power amount.
  • a rental fee for the electric mobile object incorporating the battery that has less than the charging capacity or a rental fee for the battery that has the electric energy less than the current full charging capacity is calculated, and the rental fee is output.
  • the amount of power of the battery at the rental start time is calculated based on the degree of deterioration, charging rate, and initial full charge capacity of the battery mounted on the electric vehicle at the rental start time. Then, based on the calculated amount of electricity, the rental fee for an electric vehicle with a built-in battery whose amount of electricity is less than the current full charge capacity or the rental fee for a battery whose amount of electricity is less than the current full charge capacity is calculated. and the calculated rental fee is output.
  • rental fees can be presented not only for fully charged batteries but also for batteries that are less than fully charged, increasing the number of rentable batteries, and preventing a shortage of rentable batteries.
  • the rental fee in calculating the rental fee, may be calculated by multiplying the power amount at the rental start time by a predetermined constant.
  • the rental fee can be calculated using the amount of electricity at the rental start time.
  • the degree of deterioration and charging rate of the battery at the scheduled rental end time of the battery are estimated, and the battery's charging rate at the scheduled rental end time is estimated.
  • the amount of power at the scheduled rental end time was calculated based on the degree of deterioration, the charging rate, and the initial full charge capacity, and the amount of power at the scheduled rental end time was subtracted from the amount of power at the rental start time.
  • the rental fee may be calculated by multiplying the value by a predetermined constant.
  • the rental fee is calculated by multiplying the value obtained by subtracting the amount of power at the scheduled rental end time from the amount of power at the rental start time by a predetermined constant.
  • the rental fee can be calculated using the amount of power at the rental start time and the amount of power at the scheduled rental end time, and it is possible to calculate a more accurate rental fee according to the amount of power consumed by the battery.
  • the rental fee in calculating the rental fee, the past operating rate of the battery station where the battery is placed is calculated; A first coefficient set for the battery station may be calculated based on the operating rate, and the rental fee may be multiplied by the calculated first coefficient.
  • the first coefficient set for the battery station is calculated based on the past operating rate of the battery station where the battery is placed, and the rental fee is multiplied by the calculated first coefficient. Ru.
  • the rental fee for the batteries placed at the battery station can be increased, and the past operating rate of the battery station is If the value of the first coefficient is low, the rental fee for the batteries placed at the battery station can be reduced by decreasing the value of the first coefficient. Therefore, it is possible to prevent users from concentrating on one battery station.
  • a plurality of batteries are rented in the past for each of a plurality of predetermined charging rate ranges.
  • the rental fee may be multiplied by the second coefficient set for a range to which the charging rate of the battery falls within the charging rate range.
  • the rental ratio of a plurality of batteries rented in the past is calculated for each of a plurality of predetermined charging rate ranges.
  • a second coefficient set for each of the plurality of predetermined charging rate ranges is calculated based on the calculated lending ratio for each of the plurality of predetermined charging rate ranges.
  • the rental fee is multiplied by a second coefficient set for a range in which the charging rate of the battery falls within a plurality of predetermined charging rate ranges.
  • the second coefficient set for the first charging rate range is set for a second charging rate range that is larger than the first charging rate range. If the second coefficient is larger than the second coefficient set for the second charging rate range, the second coefficient set for the second charging rate range may be replaced with the second coefficient set for the first charging rate range.
  • the second coefficient can be increased as the charging rate range becomes higher, and the rental fee for the battery with the first charging rate is equal to or less than the rental fee for the battery with the second charging rate higher than the first charging rate. It can be done.
  • the rental fee in calculating the rental fee, the distance traveled per past rental of the user renting the battery is consumed. If the current scheduled power consumption of the battery is less than the value obtained by subtracting the threshold value from the converted power consumption, the rental fee is multiplied by a third coefficient to determine the planned power consumption. is within the range between the value obtained by subtracting the threshold value from the converted power consumption amount and the value obtained by adding the threshold value to the converted power consumption amount, the fourth coefficient higher than the third coefficient is set to The rental fee may be multiplied by a fifth coefficient higher than the fourth coefficient if the planned power consumption amount is greater than the value obtained by adding the threshold value to the converted power consumption amount. .
  • the distance traveled per past rental by a user who rents a battery is converted into power consumption. If the current scheduled power consumption of the battery is less than the value obtained by subtracting the threshold value from the converted power consumption, the rental fee is multiplied by the third coefficient. In addition, if the planned power consumption is within the range between the value obtained by subtracting the threshold value from the converted power consumption amount and the value obtained by adding the threshold value to the converted power consumption amount, a fourth coefficient higher than the third coefficient is multiplied by the rental fee. Furthermore, if the planned power consumption is greater than the value obtained by adding the threshold value to the converted power consumption, the rental fee is multiplied by a fifth coefficient that is higher than the fourth coefficient.
  • the rental fee will be lower, so users can be encouraged to use batteries that consume less power.
  • a rentable battery is selected whose power consumption at the rental start time is greater than the power consumption calculated from the travel distance from the departure point to the destination point, and the rental fee for the selected rentable battery is is calculated.
  • the degree of deterioration, charging rate, and initial full charge capacity of the battery at the rental end time of the battery are further acquired. , further calculating the amount of electricity at the rental end time based on the degree of deterioration, the charging rate, and the initial full charge capacity, and further calculating the final rental fee for the battery based on the amount of electricity.
  • the final rental fee may also be output.
  • the final rental fee for the battery is calculated based on the amount of electricity at the rental end time, and the calculated final rental fee is output, so the final rental fee is presented to the user. can do.
  • the present disclosure can be realized not only as an information processing method that executes the above-described characteristic processing, but also as an information processing method that has a characteristic configuration corresponding to the characteristic processing that the information processing method executes. It can also be realized as a device. Further, it can also be realized as a computer program that causes a computer to execute the characteristic processing included in such an information processing method. Therefore, the following other aspects can also produce the same effects as the above information processing method.
  • An information processing device includes an acquisition unit that acquires a degree of deterioration, a charging rate, and an initial full charge capacity of a battery installed in an electric vehicle at a rental start time of the battery; a power amount calculation unit that calculates the power amount of the battery at the rental start time based on the degree of deterioration, the charging rate, and the initial full charge capacity; a rental fee calculation unit that calculates a rental fee for the electric mobile body that incorporates the battery that has less than the charging capacity or a rental fee for the battery that has the electric power amount that is less than the current full charging capacity, and outputs the rental fee.
  • An output section that acquires a degree of deterioration, a charging rate, and an initial full charge capacity of a battery installed in an electric vehicle at a rental start time of the battery.
  • An information processing program acquires a degree of deterioration, a charging rate, and an initial full charge capacity of a battery installed in an electric vehicle at a rental start time, and , calculating the power amount of the battery at the rental start time based on the charging rate and the initial full charge capacity, and determining the battery whose power amount is less than the current full charge capacity based on the power amount.
  • a computer is operated to calculate a rental fee for the built-in electric mobile body or a rental fee for the battery whose electric energy is less than the current full charge capacity, and output the rental fee.
  • a computer-readable recording medium on which an information processing program according to another aspect of the present disclosure is recorded includes information on the degree of deterioration, charging rate, and initial fullness of the battery installed in the electric vehicle at the rental start time of the battery. Obtain the charging capacity, calculate the electric energy of the battery at the rental start time based on the degree of deterioration, the charging rate, and the initial full charge capacity, and calculate the electric energy of the battery at the current rental start time based on the electric energy.
  • a computer is configured to calculate a rental fee for the electric vehicle containing the battery that has a built-in battery that has less than a full charge capacity, or a rental fee for the battery that has a power amount that is less than the current full charge capacity, and outputs the rental fee. Make it work.
  • FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of a battery pack rental system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the battery pack rental system shown in FIG. 1 includes a server 1, a user terminal 2, a battery pack station terminal 3, and a battery pack 4.
  • the user terminal 2 is, for example, a smartphone, a tablet computer, or a personal computer, and is used by a user who rents the battery pack 4.
  • the user terminal 2 receives input of a starting point and a destination point by the user.
  • the starting point represents the point where the electric vehicle carrying the battery pack 4 starts moving and starts using the battery pack 4.
  • the destination point represents the point where the electric vehicle equipped with the battery pack 4 ends its movement and the use of the battery pack 4 ends.
  • the user terminal 2 may display a map and accept input by the user of an arbitrary starting point and an arbitrary destination point on the displayed map. Further, the user terminal 2 may accept input by the user of the address or facility name of an arbitrary departure point and an arbitrary destination point.
  • the user terminal 2 may receive input of a relay point in addition to the input of a departure point and a destination point by the user.
  • a user moves from a starting point to a destination point via a relay point.
  • the user terminal 2 may receive input from not only one relay point but also a plurality of relay points.
  • the starting point and the destination point may be different locations. That is, the electric vehicle may start moving at a starting point and end moving at a destination point located at a location different from the starting point. Further, the starting point and the destination point may be the same place. That is, the electric vehicle may start moving at a starting point, pass through a relay point, and end moving at a destination point located at the same location as the starting point.
  • the user terminal 2 transmits rental request information including information that identifies the user, a departure point, and a destination point to the server 1.
  • the information for identifying the user may be a user ID for identifying the user or a terminal ID for identifying the user terminal 2.
  • the user terminal 2 receives information sent by the server 1 indicating the rental fees for a plurality of battery packs 4 within a predetermined distance range from the starting point.
  • the user terminal 2 displays the received rental fees for the plurality of battery packs 4.
  • the user terminal 2 displays the rental fee in association with the locker number in which the plurality of battery packs 4 are stored at each battery pack station.
  • the user terminal 2 presents rental fees for a plurality of battery packs 4 within a predetermined distance range from the starting point to a user who desires to rent a battery pack 4.
  • the user moves to a battery pack station where there is a locker storing the battery pack 4 that the user desires to rent out of the plurality of battery packs 4 displayed on the user terminal 2.
  • the user terminal 2 receives information sent by the server 1 indicating the final rental fee for the battery pack 4 rented by the user.
  • the user terminal 2 displays the received final rental fee for the battery pack 4.
  • the user terminal 2 presents the final rental fee for the battery pack 4 to the user who has rented the battery pack 4.
  • the user pays the final rental fee for the battery pack 4 displayed on the user terminal 2.
  • the user terminal 2 receives information sent by the server 1 indicating the locker of the battery pack station where the battery pack 4 should be returned within a predetermined distance from the destination point. may be received.
  • the user terminal 2 may display the locker number of the battery pack station where the battery pack 4 is to be returned.
  • the user terminal 2 accepts the user's search for battery pack stations around the destination point, and presents the user with the locker at the battery pack station where the battery pack 4 should be returned. You can. For example, a battery pack station that is closest to the destination and has an empty locker is presented.
  • the battery pack 4 includes a plurality of secondary batteries, stores power by charging, and supplies power by discharging.
  • the secondary battery is, for example, a lead acid battery or a lithium ion battery.
  • the battery pack 4 is an example of a battery.
  • the battery pack station terminal 3 is installed at a battery pack station where a plurality of battery packs 4 are placed. At the time of starting the rental of the battery pack 4, the battery pack station terminal 3 accepts the input of the user ID for identifying the user who uses the battery pack 4, and also accepts the input of the user ID for identifying the battery pack 4 used by the user. Accepts ID input.
  • the user ID may be input manually by the user, or may be input by reading a barcode or two-dimensional code displayed on a smartphone or the like.
  • the battery pack ID may be input manually by the user, or may be input by reading a barcode or two-dimensional code affixed to the surface of the battery pack 4.
  • the battery pack station terminal 3 accepts the input of the user ID for identifying the user who used the battery pack 4, and also receives the input of the user ID for identifying the battery pack 4 used by the user. Accepts input of pack ID.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining lending and returning of the battery pack in the first embodiment.
  • a plurality of battery packs 4 are placed at the battery pack stations 31A to 31H.
  • a plurality of lockers are installed in the battery pack stations 31A to 31H, and a battery pack 4 is stored in each locker.
  • the predetermined distance range is, for example, a circle with a radius of 2 km centered on the starting point.
  • a circle indicated by a broken line in FIG. 2 represents a predetermined distance range.
  • the user takes out the battery pack 4 from inside the locker and attaches the taken out battery pack 4 to the electric vehicle that the user uses.
  • the electric vehicle is, for example, an electric motorcycle.
  • a user travels from a starting point to a destination point on an electric vehicle.
  • the electric vehicle moves by supplying electric power charged in the battery pack 4 to the electric motor.
  • the user Upon arriving at the destination, the user removes the battery pack 4 from the electric vehicle and puts the removed battery pack 4 into a locker.
  • the battery pack 4 is returned by the user at battery pack station 31F among the battery pack stations 31E to 31H located within a predetermined distance from the destination point.
  • the predetermined distance range is, for example, a circle with a radius of 2 km centered on the destination point.
  • the battery pack stations 31A to 31H are provided with charging devices. Cables for charging and data communication are provided inside the locker.
  • the user connects the battery pack 4 to the cable.
  • the battery pack 4 is charged by the charging device, and information about the battery pack 4 is output to the battery pack station terminal 3.
  • charging of the battery pack 4 and communication with the battery pack 4 may be performed wirelessly. Additionally, battery packs 4 that are not fully charged and are kept in lockers are also subject to rental.
  • the battery pack station does not need to be provided with a charging device.
  • the battery pack 4 whose remaining capacity has decreased is transported from the battery pack station to a location where the charging device is located. Further, the fully charged battery pack 4 is transported from the location where the charging device is located to the battery pack station.
  • the battery pack station terminal 3 includes a station ID for identifying the battery pack station where the battery pack 4 is located, a locker ID for identifying the locker in which the battery pack 4 is stored, and a battery for identifying the battery pack 4.
  • Battery information including the pack ID, SOH (State of Health), SOC (State of Charge) of the battery pack 4, and initial (shipment) FCC (full charge capacity) is transmitted to the server 1.
  • SOH is an index representing the degree of deterioration of the battery pack 4
  • SOC is an index representing the charging rate of the battery pack 4.
  • the SOH is represented by (current (at the time of deterioration) full charge capacity [Ah]/initial full charge capacity [Ah])*100.
  • the SOC is represented by (current electric energy (remaining capacity) [Ah]/current (at the time of deterioration) full charge capacity [Ah])*100.
  • the battery pack 4 calculates SOH and SOC.
  • the battery pack 4 stores an initial FCC in advance.
  • the battery pack 4 periodically outputs the battery pack ID, SOH, SOC, and initial FCC to the battery pack station terminal 3.
  • the battery pack 4 outputs the battery pack ID, SOH, SOC, and initial FCC to the battery pack station terminal 3 every minute. Note that the method for calculating SOH and SOC is a conventional technique, and therefore the explanation thereof will be omitted.
  • the battery pack 4 when the battery pack 4 is returned to the battery pack station, the battery pack 4 stores the battery pack ID, SOH, SOC, initial FCC, and traveling distance from the starting point to the destination point of the battery pack 4. Output to station terminal 3.
  • the battery pack 4 measures the distance traveled from the starting point to the destination point.
  • the battery pack 4 calculates the SOH and SOC, but the present disclosure is not particularly limited to this, and the battery pack station terminal 3 calculates the SOH and SOC of the battery pack 4. Good too.
  • the server 1 may calculate the SOH and SOC of the battery pack 4.
  • the battery pack station terminal 3 periodically transmits battery information including the station ID, locker ID, battery pack ID of the battery pack 4, SOH, SOC, and initial FCC to the server 1. For example, the battery pack station terminal 3 transmits battery information to the server 1 every minute. Furthermore, when the battery pack 4 is lent to a user, the battery pack station terminal 3 transmits to the server 1 lending information including a user ID and battery information for identifying the user to whom the battery pack 4 is lent. Furthermore, when the battery pack 4 is returned to the battery pack station, the battery pack station terminal 3 includes a user ID for identifying the user who returned the battery pack 4, a travel distance from the starting point to the destination point, and battery information. The return information including the return information is sent to the server 1.
  • starting point and the battery pack station may be at the same location or may be at different locations.
  • the destination point and the battery pack station may be at the same location or may be at different locations.
  • the server 1 calculates the rental fee for the battery pack 4.
  • the server 1 calculates rental fees for a plurality of battery packs 4 within a predetermined distance range from the starting point. Further, when the user returns the battery pack 4, the server 1 calculates the final rental fee for the battery pack 4 rented by the user.
  • the server 1 is communicably connected to the user terminal 2 and the battery pack station terminal 3 via the network 5.
  • Network 5 is, for example, the Internet.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the server 1 in Embodiment 1 of the present disclosure.
  • the server 1 includes a communication unit 11, a memory 12, and a processor 13.
  • the communication unit 11 receives battery information periodically transmitted by the battery pack station terminal 3.
  • the battery information includes station ID, locker ID, battery pack ID, SOH, SOC, and initial FCC.
  • the communication unit 11 also receives rental information transmitted by the battery pack station terminal 3.
  • the rental information includes the user ID of the user to whom the battery pack 4 is lent and battery information.
  • the communication unit 11 also receives return information transmitted by the battery pack station terminal 3.
  • the return information includes the user ID of the user who returned the battery pack 4, the travel distance from the departure point to the destination point, and battery information.
  • the communication unit 11 receives rental request information transmitted by the user terminal 2.
  • the rental request information includes the user ID of the user who desires to rent the battery pack 4, the starting point, and the destination point. Furthermore, the communication unit 11 transmits information indicating the rental fee for the battery pack 4 to the user terminal 2.
  • the communication unit 11 transmits information indicating rental fees for a plurality of battery packs 4 within a predetermined distance range from the starting point to the user terminal 2. Further, when the battery pack 4 is returned by the user, the communication unit 11 transmits information indicating the final rental fee of the battery pack 4 rented by the user to the user terminal 2.
  • the memory 12 is a storage device capable of storing various information, such as a RAM (Random Access Memory), an HDD (Hard Disk Drive), an SSD (Solid State Drive), or a flash memory.
  • the memory 12 realizes a map information storage section 121, a battery information storage section 122, a usage history information storage section 123, and a user information storage section 124.
  • the processor 13 is, for example, a central processing unit (CPU).
  • the processor 13 realizes a request information acquisition unit 131, a battery information acquisition unit 132, a power consumption conversion unit 133, a power consumption calculation unit 134, a rentable battery pack selection unit 135, a rental fee calculation unit 136, and an output unit 137.
  • CPU central processing unit
  • request information acquisition unit 131 to the output unit 137 and the map information storage unit 121 to the user information storage unit 124 may be configured with dedicated hardware circuits. Furthermore, the request information acquisition unit 131 to output unit 137 and the map information storage unit 121 to user information storage unit 124 may be distributed and arranged in a plurality of devices.
  • the map information storage unit 121 stores map information indicating a map in advance.
  • the battery information storage unit 122 stores battery information for each of the plurality of battery packs 4.
  • the battery information includes battery pack ID, station ID, locker ID, SOH, SOC, and initial FCC.
  • the communication unit 11 stores the received battery information in the battery information storage unit 122. Since the battery information is regularly received, the battery information stored in the battery information storage section 122 is regularly updated.
  • the usage history information storage unit 123 stores usage history information indicating the usage history of each battery pack 4.
  • the usage history information includes the battery pack ID of the rented battery pack, the rental start date and time of the battery pack 4, the station ID and locker ID of the battery pack station where the battery pack 4 was rented, and the battery pack 4 at the rental start time.
  • the usage history information stored in the usage history information storage section 123 is not limited to the above.
  • the user information storage unit 124 stores the user ID for identifying the user, the battery pack ID of the battery pack 4 rented by the user, the rental start date and time of the battery pack 4, the rental end date and time of the battery pack 4, and the travel distance. Stores user information associated with.
  • the request information acquisition unit 131 acquires the departure point and destination point of the electric vehicle equipped with the battery pack 4.
  • the request information acquisition unit 131 acquires the departure point and destination point included in the rental request information received by the communication unit 11.
  • the battery information acquisition unit 132 obtains the SOH (degree of deterioration), SOC (charging rate), and initial FCC (full charge capacity) of the replaceable battery pack 4 installed in the electric vehicle at the rental start time. get.
  • the power consumption conversion unit 133 converts the travel distance from the departure point to the destination point acquired by the request information acquisition unit 131 into power consumption.
  • the power consumption conversion unit 133 refers to the map information stored in the map information storage unit 121 and estimates the travel route from the departure point to the destination point.
  • the travel route from the starting point to the destination point is calculated using a conventional route search algorithm. In the route search algorithm, a travel route with the shortest travel distance or a travel route with the shortest travel time is calculated.
  • the power consumption conversion unit 133 estimates the travel distance from the estimated travel route.
  • the power consumption conversion unit 133 converts the estimated travel distance into power consumption.
  • the power consumption conversion unit 133 has a function for converting the travel distance into power consumption, and calculates the power consumption by substituting the estimated travel distance into the function.
  • the power consumption conversion unit 133 may have a plurality of functions that differ depending on the type of electric vehicle, or may use a function depending on the type of electric vehicle used by the user. Further, the power consumption conversion unit 133 may have one function common to all types of electric vehicles.
  • the power amount calculation unit 134 calculates the power amount of the battery pack 4 at the rental start time based on the SOH (degree of deterioration), SOC (charging rate), and initial FCC (full charge capacity) acquired by the battery information acquisition unit 132. calculate.
  • the power amount calculation unit 134 calculates the power amount ep0 of the battery pack 4 at the rental start time t0 based on the following equation (1).
  • the rentable battery pack selection unit 135 selects a rentable battery pack 4 whose power amount at the rental start time calculated by the power amount calculation unit 134 is greater than the power consumption amount converted by the power consumption amount conversion unit 133. Select.
  • the loanable battery pack selection unit 135 extracts a plurality of battery packs 4 located at battery pack stations within a predetermined distance range from the departure point, and selects a loanable battery pack 4 from among the extracted plurality of battery packs 4. select.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the rental fee for the battery pack 4 whose power amount is less than the current full charge capacity, based on the power amount calculated by the power amount calculation unit 134.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the rental fee for the lentable battery pack 4 selected by the lentable battery pack selection unit 135.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the rental fee for an electric mobile object that includes a built-in battery pack 4 whose electric energy is less than the current full charge capacity, based on the electric energy calculated by the electric energy calculation unit 134. You can.
  • the rental fee calculation unit 136 may calculate a rental fee for an electric vehicle incorporating the rentable battery pack 4 selected by the rentable battery pack selection unit 135.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the rental fee by multiplying the power amount ep0 at the rental start time t0 by a predetermined constant.
  • the predetermined constant is determined by the operator.
  • the rental fee calculation unit 136 may estimate the SOH (degree of deterioration) and SOC (charging rate) of the battery pack 4 at the scheduled rental end time t1 of the battery pack 4.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the travel time by dividing the travel distance from the departure point to the destination point by the speed of the electric vehicle, and calculates the scheduled rental end time t1 by adding the travel time to the rental start time t0.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the electric power amount ep1 at the scheduled rental end time t1 based on the SOH (degree of deterioration), SOC (charging rate), and initial FCC (full charge capacity) of the battery pack 4 at the scheduled rental end time t1. It may be calculated.
  • the rental fee calculation unit 136 may calculate the rental fee by multiplying the value obtained by subtracting the electric power amount ep1 at the scheduled rental end time t1 from the electric power amount ep0 at the rental start time t0 by a predetermined constant.
  • the rental fee calculation unit 136 may calculate the power consumption ep1 at the scheduled rental end time t1 by multiplying the power consumption converted by the power consumption conversion unit 133 by a predetermined constant.
  • the rental fee calculation unit 136 may calculate the rental fee by multiplying the travel time from the rental start time t0 to the scheduled rental end time t1 by a predetermined constant.
  • the predetermined constant is determined by the operator.
  • the travel time is estimated from the travel route from the departure point to the destination point.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the past operating rate os_rate of the battery pack station where the battery pack 4 is placed, and based on the calculated operating rate os_rate, the first A coefficient ds_rate is calculated, and the rental fee is multiplied by the calculated first coefficient ds_rate. Note that calculation of the first coefficient ds_rate will be described later.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the rental rate op_rate at which the plurality of battery packs 4 were rented in the past for each of the plurality of predetermined SOC (charging rate) ranges, and Based on the ratio op_rate, a second coefficient dp_rate set for each of a plurality of predetermined SOC ranges is calculated, and a second coefficient dp_rate is calculated for the range to which the SOC (charging rate) of the battery pack 4 corresponds among the plurality of predetermined SOC ranges.
  • the rental fee is multiplied by the second coefficient dp_rate set as follows. Note that calculation of the second coefficient dp_rate will be described later.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates that the second coefficient dp_rate set for the first SOC (charging rate) range is set for a second SOC range that is larger than the first SOC range. If it is larger than the coefficient dp_rate, the second coefficient dp_rate set for the second SOC range is replaced with the second coefficient dp_rate set for the first SOC range. Note that the replacement of the second coefficient dp_rate will be described later.
  • the output unit 137 outputs the rental fee calculated by the rental fee calculation unit 136.
  • the output unit 137 outputs the rental fee at the rental start time.
  • the battery information acquisition unit 132 acquires the SOH (degree of deterioration), SOC (charging rate), and initial FCC (full charge capacity) of the battery pack 4 at the rental end time of the battery pack 4.
  • the power amount calculation unit 134 calculates the battery at the rental end time based on the SOH (degree of deterioration), SOC (charge rate), and initial FCC (full charge capacity) acquired at the rental end time by the battery information acquisition unit 132. Calculate the power amount of pack 4.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the final rental fee for the battery pack 4 based on the power amount at the rental end time calculated by the power amount calculation unit 134.
  • the output unit 137 outputs the final rental fee calculated by the rental fee calculation unit 136.
  • the output unit 137 outputs the final rental fee at the rental end time.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the battery pack lending process of the server 1 in Embodiment 1 of the present disclosure.
  • step S1 the communication unit 11 receives rental request information transmitted by the user terminal 2.
  • step S2 the request information acquisition unit 131 acquires the departure point and destination point of the electric vehicle equipped with the battery pack 4 to be rented.
  • the request information acquisition unit 131 acquires the departure point and destination point included in the rental request information.
  • step S3 the power consumption conversion unit 133 estimates the travel distance from the starting point to the destination point.
  • the power consumption conversion unit 133 refers to the map information stored in the map information storage unit 121, estimates the travel route from the departure point to the destination point, and estimates the travel distance from the estimated travel route.
  • step S4 the power consumption conversion unit 133 converts the estimated travel distance into power consumption.
  • step S5 the battery information acquisition unit 132 acquires the SOH, SOC, and initial FCC at the rental start time of each of the plurality of battery packs 4 within a predetermined distance range from the starting point.
  • the map information includes the location of the battery pack station.
  • the battery information acquisition unit 132 refers to the map information, identifies battery pack stations within a predetermined distance range from the starting point, and determines the SOH, SOC, and initial FCC of the plurality of battery packs 4 located at the identified battery pack station. is acquired from the battery information storage unit 122.
  • step S6 the power amount calculation unit 134 calculates the number of battery packs 4 at the rental start time based on the SOH, SOC, and initial FCC of each of the battery packs 4 acquired by the battery information acquisition unit 132. Calculate the amount of electricity for each.
  • the power amount calculation unit 134 calculates the power amount ep0 of each of the plurality of battery packs 4 using the above equation (1).
  • the electric energy ep0 corresponds to the remaining capacity of the battery pack 4.
  • the rentable battery pack selection unit 135 selects the battery packs 4 at the rental start time calculated by the power amount calculation unit 134 from among the plurality of battery packs 4 within a predetermined distance range from the starting point.
  • a plurality of loanable battery packs 4 are selected whose power consumption amount ep0 is greater than the power consumption amount converted by the power consumption amount conversion unit 133.
  • the lentable battery pack selection unit 135 selects not only the fully charged lentable battery packs 4 but also the lentable battery packs 4 that are not fully charged.
  • step S8 the rental fee calculation unit 136 performs a rental fee calculation process to calculate the rental fee for each of the plurality of lentable battery packs 4 based on the electric energy of each of the plurality of lentable battery packs 4. conduct.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates not only the rental fee for a fully charged rentable battery pack, but also the rental fee for a rentable battery pack that is not fully charged.
  • step S8 the rental fee calculation process of the rental fee calculation unit 136 in step S8 will be described in more detail.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the rental fee calculation process of the rental fee calculation unit 136 in the first embodiment.
  • the rental fee calculation unit 136 refers to the usage history information stored in the usage history information storage unit 123, and calculates the past history of a plurality of battery pack stations where a plurality of rentable battery packs 4 are placed. Calculate the operating rate os_rate.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the operating rate os_rate of each battery pack station for each predetermined time slot on each day of the week in the last month based on the following equation (2).
  • the predetermined time period is, for example, two hours.
  • os_rate (Total rental time of each battery pack/Total operating time of each battery pack)*100...(2)
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the operating rate os_rate of each battery pack station between 8:00 and 10:00 on Monday of the previous month. For example, if there were 10 loanable battery packs at a certain battery pack station between 8:00 and 10:00 on Monday of the previous month, and 5 of them were lent between 8:00 and 10:00, then a certain battery
  • step S22 the rental fee calculation unit 136 calculates a first coefficient ds_rate that is set for each of the plurality of battery pack stations based on the calculated operating rate os_rate for each of the plurality of battery pack stations.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the first coefficient ds_rate of each battery pack station for each predetermined time slot on each day of the week in the last month based on the following equation (3).
  • the predetermined time is, for example, two hours.
  • ds_rate ⁇ (os_rate-os_min)/(os_max-os_min) ⁇ *(ds_max-ds_min)+ds_min...(3)
  • os_rate is the operating rate of a predetermined battery pack station during a predetermined time period on a predetermined day of the week last month
  • os_min is the operating rate of a plurality of battery pack stations during a predetermined time period on a predetermined day of the week last month
  • os_max is the maximum value of the operation rate of a plurality of battery pack stations during a predetermined time period on a predetermined day of the week in the last month
  • ds_max is the maximum value of the operation rate of a predetermined battery pack station in a predetermined time period on a predetermined day of the week in the last month.
  • ds_min is the minimum value of the first coefficient of a predetermined battery pack station in a predetermined time slot on a predetermined day of the week in the last month.
  • ds_max and ds_min are determined in advance by the operator and stored in the memory 12.
  • ds_max is, for example, 1.5
  • ds_min is, for example, 0.5.
  • the operating rate os_rate and the first coefficient ds_rate are calculated from the usage history information for one month last month, but the present disclosure is not particularly limited to this, and the usage history information for one year is The operating rate os_rate and the first coefficient ds_rate may be calculated from .
  • the rental fee calculation unit 136 may calculate the first coefficient ds_rate of each battery pack station on the same day of the week and time slot as the rental start date and time.
  • the rental fee calculation unit 136 refers to the usage history information stored in the usage history information storage unit 123, and determines that a plurality of rentable battery packs 4 were found in the last month for each of a plurality of predetermined SOC ranges. Calculate the rental rate op_rate.
  • the predetermined SOC range is, for example, a range in 10% increments, such as 1 to 10%, 11 to 20%, 21 to 30%, . . . , 91 to 100%.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the rental rate op_rate for the last month for each SOC range based on the following equation (4).
  • op_rate (Total number of times that loanable battery packs in a given SOC range were lent out in the last month/Total number of times that all loanable battery packs were lent out in the last month) * 100... (4)
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the ratio of the number of times that the lentable battery pack 4 whose SOC is within the range of 1 to 10% has been lent out in the last month to the number of times that all lentable battery packs have been lent out in the last month.
  • the lending rate op_rate that indicates. For example, all loanable battery packs have been loaned 100 times in the last month, and loanable battery pack 4, whose SOC is within the range of 1 to 10%, has been loaned 5 times in the last month.
  • step S24 the rental fee calculation unit 136 calculates a second coefficient dp_rate set for each of the plurality of predetermined SOC ranges based on the calculated rental ratio op_rate for each of the plurality of predetermined SOC ranges. do.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates a second coefficient dp_rate for each of a plurality of predetermined SOC ranges based on the following equation (5).
  • dp_rate ⁇ (op_rate-op_min)/(op_max-op_min) ⁇ *(dp_max-dp_min)+dp_min...(5)
  • op_rate is the lending rate of the plurality of lentable battery packs 4 in a predetermined SOC range
  • op_min is the minimum value of the lending rate of the plurality of lentable battery packs 4 in the predetermined SOC range
  • op_max is the maximum value of the lending ratio of a plurality of loanable battery packs 4 in a predetermined SOC range
  • dp_max is the maximum value of the second coefficient in the predetermined SOC range
  • dp_min is the is the minimum value of the second coefficient of the range. Note that dp_max and dp_min are determined in advance by the operator and stored in the memory 12. dp_max is, for example, 1.1, and dp_min is, for example, 0.5.
  • the lending ratio op_rate and the second coefficient dp_rate are calculated from one month's worth of usage history information of the previous month, but the present disclosure is not particularly limited to this, and one year's worth of usage history information
  • the lending ratio op_rate and the second coefficient dp_rate may be calculated from the above.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the second coefficient dp_rate set for the first SOC range, which is set for the second SOC range larger than the first SOC range. If it is larger than 2 coefficients dp_rate, the second coefficient dp_rate set for the second SOC range is replaced with the second coefficient dp_rate set for the first SOC range. For example, if the second coefficient dp_rate in the 1-10% SOC range is 0.3 and the second coefficient dp_rate in the 11-20% SOC range is 0.2, then the second coefficient dp_rate in the 11-20% SOC range is 2 coefficient dp_rate is replaced from 0.2 to 0.3.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the second SOC The second coefficient dp_rate set for the range is not replaced with the second coefficient dp_rate set for the first SOC range.
  • the rental fee calculation unit 136 compares the second coefficient dp_rate of two adjacent SOC ranges, and if the second coefficient dp_rate of the lower SOC range is larger than the second coefficient dp_rate of the higher SOC range , replace the second coefficient dp_rate of the higher SOC range with the second coefficient dp_rate of the lower SOC range.
  • the rental fee calculation unit 136 repeatedly compares and replaces the second coefficient dp_rate of two adjacent SOC ranges from the lowest SOC range to the highest SOC range.
  • step S26 the rental fee calculation unit 136 selects the power amount ep0, the first coefficient ds_rate, and the second coefficient dp_rate corresponding to the rentable battery pack for which the rental fee is calculated. For example, if the rental start time is 9 o'clock on Monday and the rentable battery pack to be calculated is placed at the battery pack station 31B, the rental fee calculation unit 136 The first coefficient ds_rate of station 31B is selected. Further, for example, if the SOC of the rentable battery pack to be calculated is 35%, the rental fee calculation unit 136 selects the second coefficient dp_rate in the SOC range of 31 to 40%.
  • step S27 the rental fee calculation unit 136 calculates the basic rental fee d1 by multiplying the power amount ep0 by a predetermined constant.
  • step S28 the rental fee calculation unit 136 calculates the rental fee d2 by multiplying the basic rental fee d1 calculated in step S27 by the selected first coefficient ds_rate and second coefficient dp_rate.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the rental fee d2 based on the following equation (6).
  • step S29 the rental fee calculation unit 136 determines whether the rental fees d2 for all the loanable battery packs have been calculated. Here, if it is determined that the rental fee d2 of all the loanable battery packs has not been calculated (NO in step S29), the process returns to step S26, and the rental fee calculation unit 136 calculates the rental fee d2.
  • the electric power amount ep0, the first coefficient ds_rate, and the second coefficient dp_rate corresponding to the loanable battery pack that is not available are selected.
  • step S29 if it is determined that the rental fees d2 for all rentable battery packs have been calculated (YES in step S29), the process moves to step S9 in FIG. 4.
  • step S9 the output unit 137 outputs the rental fees for the plurality of rentable battery packs 4 calculated by the rental fee calculation unit 136.
  • the communication unit 11 transmits information output by the output unit 137 indicating the rental fees of the plurality of lentable battery packs 4 to the user terminal 2.
  • the user terminal 2 receives the information transmitted by the server 1 indicating the rental fees of the plurality of loanable battery packs 4.
  • the user terminal 2 displays the rental fees for the plurality of loanable battery packs 4.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a scheduled rental fee presentation image displayed on the user terminal 2 in the first embodiment.
  • the display unit of the user terminal 2 displays a scheduled rental fee presentation image 101 shown in FIG.
  • the scheduled rental fee presentation image 101 shown in FIG. 6 includes scheduled rental fees for a plurality of loanable battery packs 4.
  • the scheduled rental fee presentation image 101 includes the station ID of the battery pack station, the number of the locker installed at the battery pack station, and the scheduled rental fee for the battery pack stored in each locker. Rental fees are presented for each battery pack station.
  • rental fees are not displayed for battery packs that are already being rented out.
  • the rental fee per hour may be displayed, or the rental fee per kilometer may be displayed.
  • step S10 the communication unit 11 determines whether the lending information transmitted by the battery pack station terminal 3 has been received.
  • the battery pack station terminal 3 transmits lent information including a user ID and battery information to the server 1.
  • the user rides the electric vehicle equipped with the lentable battery pack 4 and moves from the starting point to the destination point.
  • step S10 if it is determined that the lending information has not been received (NO in step S10), the process ends. Note that if the lending information is not received even after a predetermined period of time has elapsed, the process may be terminated.
  • step S11 the communication unit 11 determines whether or not the return information transmitted by the battery pack station terminal 3 has been received.
  • the battery pack station terminal 3 transmits return information including the user ID, travel distance, and battery information to the server 1.
  • step S11 if it is determined that the return information has not been received (NO in step S11), the process of step S11 is repeated until the return information is received.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the SOH, SOC, and initial FCC of the battery pack 4 at the rental end time included in the return information in step S12. Based on this, the electric power amount ep1 of the battery pack 4 at the rental end time is calculated.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the final rental fee for the battery pack 4 based on the electric energy ep1 at the rental end time calculated by the electric energy calculation unit 134.
  • the rental fee calculation unit 136 selects the power amount ep0, the first coefficient ds_rate, and the second coefficient dp_rate at the rental start time corresponding to the rented battery pack.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the basic rental fee d1 by multiplying the value obtained by subtracting the electric power amount ep1 at the rental end time from the electric power amount ep0 at the rental start time by a predetermined constant.
  • the rental fee calculation unit 136 then calculates the final rental fee d3 by multiplying the calculated basic rental fee d1 by the selected first coefficient ds_rate and second coefficient dp_rate.
  • step S14 the output unit 137 outputs the final rental fee for the battery pack 4 calculated by the rental fee calculation unit 136.
  • the communication unit 11 transmits information indicating the final rental fee of the battery pack 4 output by the output unit 137 to the user terminal 2.
  • the user terminal 2 receives information indicating the final rental fee for the battery pack 4 transmitted by the server 1.
  • the user terminal 2 displays the final rental fee for the battery pack 4 lent to the user.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a fixed rental fee presentation image displayed on the user terminal 2 in the first embodiment.
  • the display unit of the user terminal 2 displays a fixed rental fee presentation image 102 shown in FIG.
  • the final rental fee presentation image 102 shown in FIG. 7 includes the final rental fee for the battery pack 4 lent to the user. By checking the fixed rental fee presentation image 102 displayed on the user terminal 2, the user can know the final rental fee for the battery pack 4 that he/she has rented.
  • the final rental fee at the rental end time is calculated and presented to the user, but the present disclosure is not particularly limited to this, and the final rental fee at the rental end time is calculated and presented to the user. It doesn't have to be done.
  • the rental fee calculated in step S8 of FIG. 4 may be collected from the user.
  • the battery pack 4 is rented, but the present disclosure is not particularly limited thereto, and an electric vehicle equipped with the battery pack 4 may be rented.
  • the battery pack station may include a parking facility for parking multiple electric vehicles.
  • a user rents a desired electric vehicle from among the plurality of electric vehicles.
  • the electric vehicle may be charged at a battery pack station, or may be charged at a location other than the battery pack station.
  • the business operator collects the electric vehicle placed at the battery pack station, charges it at the charging base, and transports the charged electric vehicle to the battery pack station.
  • the electric vehicle may transmit information about the battery pack to the server 1.
  • the rental fee calculation unit 136 multiplies the basic rental fee d1 by the first coefficient ds_rate and the second coefficient dp_rate, but the present disclosure is not particularly limited to this, and the first coefficient The basic rental fee d1 may be multiplied by either ds_rate or the second coefficient dp_rate.
  • the rental fee calculation unit 136 may not be able to calculate the first coefficient ds_rate and the second coefficient dp_rate. Therefore, if sufficient usage history information for calculating the first coefficient ds_rate is not accumulated, the rental fee calculation unit 136 may set the first coefficient ds_rate to 1.0. Further, if sufficient usage history information for calculating the second coefficient dp_rate is not accumulated, the rental fee calculation unit 136 may set the second coefficient dp_rate to 1.0.
  • the electric energy of the battery pack 4 at the rental start time is calculated based on the degree of deterioration, charging rate, and initial full charge capacity of the battery pack 4 installed in the electric vehicle at the rental start time. be done. Then, based on the calculated power amount, the rental fee for the battery pack 4 whose power amount is less than the current full charge capacity is calculated, and the calculated rental fee is output.
  • rental fees can be presented not only for battery packs 4 that are fully charged, but also for battery packs 4 that are less than fully charged, and the number of rentable battery packs 4 increases, so there is no shortage of rentable battery packs 4. can be prevented.
  • the rental fee for the battery pack 4 that is not fully charged is calculated and output. Even if the battery pack 4 is not fully charged, it can be rented as long as the amount of power necessary for the electric vehicle to move from the starting point to the destination point remains in the battery pack 4. In particular, if the SOC at the rental start time is low, the rental fee will be low, so that battery packs 4 that are not fully charged will be lent to more users. Therefore, it is possible to prevent a shortage of rentable battery packs 4.
  • the first coefficient ds_rate set for each of a plurality of battery pack stations and the second coefficient dp_rate set for each of a plurality of predetermined SOC ranges are calculated.
  • the third coefficient, the fourth coefficient, and the third coefficient are set for the relationship between the past travel distance per rental of the user who rents the battery pack and the current planned power consumption. 5 coefficients are calculated.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the server 1A in Embodiment 2 of the present disclosure.
  • the server 1A includes a communication unit 11, a memory 12, and a processor 13A.
  • symbol is attached
  • the processor 13A realizes a request information acquisition unit 131, a battery information acquisition unit 132, a power consumption conversion unit 133, a power consumption calculation unit 134, a rentable battery pack selection unit 135, a rental fee calculation unit 136A, and an output unit 137. .
  • the rental fee calculation unit 136A calculates the rental fee for the battery pack 4 whose power amount is less than the current full charge capacity.
  • the rental fee calculation unit 136A calculates the rental fee for the lentable battery pack 4 selected by the lentable battery pack selection unit 135.
  • the rental fee calculation unit 136A calculates the past operating rate os_rate of the battery pack station where the battery pack 4 is placed, and based on the calculated operating rate os_rate, the rental fee calculating unit 136A A first coefficient ds_rate that is set is calculated. Further, similarly to the first embodiment, the rental fee calculation unit 136A calculates the rental rate op_rate at which the plurality of battery packs 4 were rented in the past for each of the plurality of predetermined SOC ranges, and A second coefficient dp_rate set for each of the plurality of predetermined SOC ranges is calculated based on the lending ratio op_rate for each range.
  • the rental fee calculation unit 136A converts the distance traveled per past rental by the user who rents the battery pack 4 into power consumption. If the current scheduled power consumption of the battery pack 4 is less than the value obtained by subtracting the threshold value from the converted power consumption, the rental fee calculation unit 136A multiplies the rental fee by the third coefficient du1_rate.
  • the threshold value is, for example, 20% of the converted power consumption.
  • the rental fee calculation unit 136A calculates The rental fee is multiplied by a fourth coefficient du2_rate which is higher than the coefficient du1_rate. Furthermore, if the planned power consumption is greater than the value obtained by adding the threshold to the converted power consumption, the rental fee calculation unit 136A multiplies the rental fee by a fifth coefficient du3_rate that is higher than the fourth coefficient du2_rate.
  • the battery pack lending process of the server 1A in the second embodiment of the present disclosure is the same as the battery pack lending process of the server 1 in the first embodiment shown in FIG.
  • the rental fee calculation process in step S8 is different between the second embodiment and the first embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining the rental fee calculation process of the rental fee calculation unit 136A in the second embodiment.
  • step S41 to step S45 is the same as the processing from step S21 to step S25 shown in FIG. 5, so a description thereof will be omitted.
  • step S46 the rental fee calculation unit 136A converts the distance traveled per past rental by the user who rents the rentable battery pack 4 into power consumption.
  • the rental fee calculation unit 136A calculates the average distance traveled on the same day of the week as today last month by the user who rents the rentable battery pack 4, and converts the average distance traveled on the same day of the week as today last month into power consumption. . Similar to the power consumption conversion unit 133, the rental fee calculation unit 136A converts the travel distance into power consumption.
  • the rental fee calculation unit 136A calculates the average of the travel distances for all Mondays of the last month, and converts the calculated average of the travel distances into power consumption.
  • the average moving distance is calculated from one month's worth of user information last month, but the present disclosure is not limited to this, and the average moving distance is calculated from one year's worth of user information. It may be calculated. Furthermore, the distance traveled per trip for the last month may be calculated regardless of the day of the week.
  • step S47 the rental fee calculation unit 136A calculates a third coefficient du1_rate, a fourth coefficient du2_rate, and a fifth coefficient du3_rate according to the current scheduled power consumption of the battery pack 4 and the converted power consumption. decide.
  • the rental fee calculation unit 136A determines a third coefficient du1_rate that is set when the current scheduled power consumption of the battery pack 4 is less than the value obtained by subtracting the threshold value from the converted power consumption.
  • the threshold value is, for example, 20% of the converted power consumption.
  • the third coefficient du1_rate is predetermined by the operator and is, for example, 0.8. Further, the rental fee calculation unit 136A is set when the planned power consumption is within the range between the value obtained by subtracting the threshold value from the converted power consumption amount and the value obtained by adding the threshold value to the converted power consumption amount.
  • a fourth coefficient du2_rate that is higher than the third coefficient du1_rate is determined.
  • the fourth coefficient du2_rate is predetermined by the operator and is, for example, 1.0.
  • the rental fee calculation unit 136A determines a fifth coefficient du3_rate that is higher than the fourth coefficient du2_rate, which is set when the planned power consumption is greater than the value obtained by adding the threshold value to the converted power consumption.
  • the fifth coefficient du3_rate is predetermined by the operator and is, for example, 1.1.
  • step S48 and step S49 is the same as the processing in step S26 and step S27 shown in FIG. 5, so a description thereof will be omitted.
  • step S50 the rental rate calculation unit 136 adds the selected first coefficient ds_rate, selected second coefficient dp_rate, and determined third coefficient du1_rate to fifth coefficient to the basic rental rate d1 calculated in step S49. By multiplying any one of du3_rate, the first to third rental fees d21 to d23 are calculated.
  • the rental fee calculation unit 136 calculates the first rental fee d21 by multiplying the basic rental fee d1 calculated in step S49 by the selected first coefficient ds_rate, the selected second coefficient dp_rate, and the determined third coefficient du1_rate. Calculate. Furthermore, the rental fee calculation unit 136 multiplies the basic rental fee d1 calculated in step S49 by the selected first coefficient ds_rate, the selected second coefficient dp_rate, and the determined fourth coefficient du2_rate, thereby calculating the second rental rate. Calculate the charge d22.
  • the rental fee calculation unit 136 multiplies the basic rental fee d1 calculated in step S49 by the selected first coefficient ds_rate, the selected second coefficient dp_rate, and the determined fifth coefficient du3_rate, thereby obtaining the third rental fee. Calculate the charge d23.
  • the first rental fee d21 is a rental fee charged when the current scheduled power consumption of the battery pack 4 is less than the value obtained by subtracting the threshold value from the converted power consumption.
  • the second rental fee d22 is such that the current scheduled power consumption of the battery pack 4 is within the range between the value obtained by subtracting the threshold value from the converted power consumption amount and the value obtained by adding the threshold value to the converted power consumption amount. This is the rental fee charged if .
  • the third rental fee d23 is a rental fee charged when the current scheduled power consumption of the battery pack 4 is greater than the value obtained by adding the threshold value to the converted power consumption.
  • step S51 is the same as the process in step S29 shown in FIG. 5, so the explanation will be omitted.
  • step S9 of FIG. 4 the output unit 137 outputs the first to third rental fees for the plurality of rentable battery packs 4 calculated by the rental fee calculation unit 136A.
  • the communication unit 11 transmits information indicating the first to third rental fees of the plurality of rentable battery packs 4 outputted by the output unit 137 to the user terminal 2.
  • the user terminal 2 receives information transmitted by the server 1 indicating the first to third rental fees for the plurality of rentable battery packs 4. Then, the user terminal 2 displays the first to third rental fees for the plurality of rentable battery packs 4.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a scheduled rental fee presentation image displayed on the user terminal 2 in the second embodiment.
  • the display unit of the user terminal 2 displays a scheduled rental fee presentation image 103 shown in FIG.
  • the scheduled rental fee presentation image 103 shown in FIG. 10 includes a plurality of scheduled rental fees for a plurality of rentable battery packs 4.
  • the scheduled rental fee presentation image 103 includes the station ID of the battery pack station, the number of the locker installed at the battery pack station, and the first to third scheduled rental fees for the battery packs stored in each locker. .
  • the first to third rental fees are presented for each battery pack station.
  • the planned rental fee presentation image 103 shows the first rental fee when the planned power consumption is less than the value obtained by subtracting the threshold value from the converted power consumption (for example, X1kWh) and the calculated power consumption.
  • the second rental fee and the planned power consumption when the value is within the range between the value obtained by subtracting the threshold value from the power amount (for example, X1kWh) and the value obtained by adding the threshold value to the converted power consumption amount (for example, X2kWh) includes a third rental fee when the amount is greater than the value obtained by adding the threshold value to the converted power consumption amount (for example, X2kWh).
  • first to third rental fees are presented according to the planned power consumption.
  • the user can know the rental fees of a plurality of loanable battery packs 4 according to the user's scheduled power consumption, and which battery pack You can decide whether to rent 4. Furthermore, if the current power consumption is less than the power consumption in past rentals, the rental fee will be lower, so the user can be encouraged to use a battery pack 4 that consumes less power.
  • the rental fee calculation unit 136A calculates the final rental fee for the battery pack 4 based on the electric energy ep1 at the rental end time calculated by the electric energy calculation unit 134. At this time, the rental fee calculation unit 136A selects the power amount ep0, the first coefficient ds_rate, and the second coefficient dp_rate at the rental start time corresponding to the rented battery pack. The rental fee calculation unit 136A calculates the basic rental fee d1 by multiplying the value obtained by subtracting the electric energy ep1 at the rental end time from the electric energy ep0 at the rental start time by a predetermined constant.
  • the rental fee calculation unit 136A calculates the third coefficient du1_rate, the fourth coefficient du2_rate, and the fifth coefficient du3_rate according to the value obtained by subtracting the electric energy ep1 at the rental end time from the electric energy ep0 at the rental start time, that is, the electric power consumption. Decide on one. Then, the rental fee calculation unit 136A multiplies the calculated basic rental fee d1 by the selected first coefficient ds_rate, the selected second coefficient dp_rate, and any one of the determined third coefficient du1_rate to fifth coefficient du3_rate. By doing so, the final rental fee d3 is calculated.
  • each component may be configured with dedicated hardware, or may be realized by executing a software program suitable for each component.
  • Each component may be realized by a program execution unit such as a CPU or a processor reading and executing a software program recorded on a recording medium such as a hard disk or a semiconductor memory.
  • the program may be executed by another independent computer system by recording the program on a recording medium and transferring it, or by transferring the program via a network.
  • LSI Large Scale Integration
  • circuit integration is not limited to LSI, and may be realized using a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of circuit cells inside the LSI may be used.
  • a processor such as a CPU executing a program.
  • the technology according to the present disclosure can prevent a shortage of rentable batteries, it is useful as a technology for calculating rental fees for batteries installed in electric vehicles.

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Abstract

サーバは、電動移動体に搭載される電池パックのレンタル開始時刻における電池パックの劣化度、充電率及び初期の満充電容量を取得し、劣化度、充電率及び初期の満充電容量に基づいてレンタル開始時刻における電池パックの電力量を算出し、電力量に基づいて、電力量が現在の満充電容量未満である電池パックを内蔵する前記電動移動体のレンタル料金もしくは電力量が現在の満充電容量未満である電池パックのレンタル料金を算出し、レンタル料金を出力する。

Description

情報処理方法、情報処理装置及び情報処理プログラム
 本開示は、電動移動体に搭載される電池のレンタル料金を算出する技術に関する。
 近年、小型の電動モビリティが登場し、電動モビリティに着脱可能な電池をユーザに貸し出すことが検討されている。
 例えば、特許文献1には、車両に搭載される走行用のバッテリの満充電容量を車両から収集し、収集された満充電容量に応じて、バッテリの貸出に対してユーザが支払う貸出料金を決定するサーバが開示されている。
 しかしながら、上記従来の技術では、レンタル可能な電池が不足するおそれがあり、更なる改善が必要とされていた。
特開2020-177652号公報
 本開示は、上記の問題を解決するためになされたもので、レンタル可能な電池が不足するのを防止することができる技術を提供することを目的とするものである。
 本開示に係る情報処理方法は、コンピュータにおける情報処理方法であって、電動移動体に搭載される電池のレンタル開始時刻における前記電池の劣化度、充電率及び初期の満充電容量を取得し、前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル開始時刻における前記電池の電力量を算出し、前記電力量に基づいて、前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池を内蔵する前記電動移動体のレンタル料金もしくは前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池のレンタル料金を算出し、前記レンタル料金を出力する。
 本開示によれば、レンタル可能な電池が不足するのを防止することができる。
本開示の実施の形態における電池パック貸出システムの全体構成を示す図である。 本実施の形態1における電池パックの貸出及び返却について説明するための図である。 本開示の実施の形態1におけるサーバの構成を示すブロック図である。 本開示の実施の形態1におけるサーバの電池パック貸出処理について説明するためのフローチャートである。 本実施の形態1におけるレンタル料金算出部のレンタル料金算出処理について説明するためのフローチャートである。 本実施の形態1において、ユーザ端末に表示される予定レンタル料金提示画像の一例を示す図である。 本実施の形態1において、ユーザ端末に表示される確定レンタル料金提示画像の一例を示す図である。 本開示の実施の形態2におけるサーバの構成を示すブロック図である。 本実施の形態2におけるレンタル料金算出部のレンタル料金算出処理について説明するためのフローチャートである。 本実施の形態2において、ユーザ端末に表示される予定レンタル料金提示画像の一例を示す図である。
 (本開示の基礎となった知見)
 従来技術では、電池の満充電容量に応じて、電池の貸出に対してユーザが支払う貸出料金が決定される。通常、満充電の電池がユーザに貸し出される。しかしながら、満充電の電池のみが貸し出される場合、満充電になるまで電池を貸し出すことができず、レンタル可能な電池が不足するおそれがある。また、電池を貸し出すサービス事業者は、電池の不足に対応するため、余分に電池を準備する必要があり、サービス運営コストが高騰するおそれがある。
 以上の課題を解決するために、下記の技術が開示される。
 (1)本開示の一態様に係る情報処理方法は、コンピュータにおける情報処理方法であって、電動移動体に搭載される電池のレンタル開始時刻における前記電池の劣化度、充電率及び初期の満充電容量を取得し、前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル開始時刻における前記電池の電力量を算出し、前記電力量に基づいて、前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池を内蔵する前記電動移動体のレンタル料金もしくは前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池のレンタル料金を算出し、前記レンタル料金を出力する。
 この構成によれば、電動移動体に搭載される電池のレンタル開始時刻における電池の劣化度、充電率及び初期の満充電容量に基づいてレンタル開始時刻における電池の電力量が算出される。そして、算出された電力量に基づいて、電力量が現在の満充電容量未満である電池を内蔵する電動移動体のレンタル料金もしくは電力量が現在の満充電容量未満である電池のレンタル料金が算出され、算出されたレンタル料金が出力される。
 したがって、満充電である電池だけでなく、満充電未満の電池のレンタル料金を提示することができ、レンタル可能な電池が増えるので、レンタル可能な電池が不足するのを防止することができる。
 また、満充電である電池を内蔵する電動移動体だけでなく、満充電未満の電池を内蔵する電動移動体のレンタル料金を提示することができ、レンタル可能な電動移動体が増えるので、レンタル可能な電動移動体が不足するのを防止することができる。
 (2)上記(1)記載の情報処理方法において、前記レンタル料金の算出において、前記レンタル開始時刻における前記電力量に所定の定数を乗算することにより、前記レンタル料金を算出してもよい。
 この構成によれば、レンタル開始時刻における電力量を用いてレンタル料金を算出することができる。
 (3)上記(1)記載の情報処理方法において、前記レンタル料金の算出において、前記電池のレンタル終了予定時刻における前記電池の劣化度及び充電率を推定し、前記レンタル終了予定時刻における前記電池の前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル終了予定時刻における電力量を算出し、前記レンタル開始時刻における前記電力量から前記レンタル終了予定時刻における前記電力量を減算した値に所定の定数を乗算することにより、前記レンタル料金を算出してもよい。
 この構成によれば、レンタル開始時刻における電力量からレンタル終了予定時刻における電力量を減算した値に所定の定数を乗算することにより、レンタル料金が算出される。
 したがって、レンタル開始時刻における電力量及びレンタル終了予定時刻における電力量を用いてレンタル料金を算出することができ、電池の消費電力量に応じたより正確なレンタル料金を算出することができる。
 (4)上記(1)~(3)のいずれか1つに記載の情報処理方法において、前記レンタル料金の算出において、前記電池が置かれている電池ステーションの過去の稼働率を算出し、算出した前記稼働率に基づいて、前記電池ステーションに対して設定される第1係数を算出し、算出した前記第1係数を前記レンタル料金に乗算してもよい。
 この構成によれば、電池が置かれている電池ステーションの過去の稼働率に基づいて、電池ステーションに対して設定される第1係数が算出され、算出された第1係数がレンタル料金に乗算される。
 したがって、電池ステーションの過去の稼働率が高ければ、第1係数の値を大きくすることにより、当該電池ステーションに置かれている電池のレンタル料金を高くすることができ、電池ステーションの過去の稼働率が低ければ、第1係数の値を小さくすることにより、当該電池ステーションに置かれている電池のレンタル料金を安くすることができる。そのため、1つの電池ステーションにユーザが集中するのを防ぐことができる。
 (5)上記(1)~(4)のいずれか1つに記載の情報処理方法において、前記レンタル料金の算出において、複数の所定の充電率範囲毎に複数の電池が過去にレンタルされた貸出割合を算出し、算出した前記複数の所定の充電率範囲毎の前記貸出割合に基づいて、前記複数の所定の充電率範囲それぞれに対して設定される第2係数を算出し、前記複数の所定の充電率範囲のうち前記電池の前記充電率が該当する範囲に対して設定される前記第2係数を前記レンタル料金に乗算してもよい。
 この構成によれば、複数の所定の充電率範囲毎に複数の電池が過去にレンタルされた貸出割合が算出される。算出された複数の所定の充電率範囲毎の貸出割合に基づいて、複数の所定の充電率範囲それぞれに対して設定される第2係数が算出される。複数の所定の充電率範囲のうち電池の充電率が該当する範囲に対して設定される第2係数がレンタル料金に乗算される。
 したがって、貸出割合が高い充電率範囲については、第2係数の値を大きくすることにより、レンタル開始時刻における充電率が当該充電率範囲に該当する電池のレンタル料金を高くすることができ、貸出割合が低い充電率範囲については、第2係数の値を小さくすることにより、レンタル開始時刻における充電率が当該充電率範囲に該当する電池のレンタル料金を安くすることができる。そのため、レンタル開始時刻における充電率が低い、すなわち、電力量が少ない満充電未満の電池のレンタルを促すことができ、レンタル可能な電池が不足するのを防止することができる。
 (6)上記(5)記載の情報処理方法において、第1の充電率範囲に対して設定される第2係数が、前記第1の充電率範囲より大きい第2の充電率範囲に対して設定される第2係数より大きい場合、前記第2の充電率範囲に対して設定される前記第2係数を前記第1の充電率範囲に対して設定される前記第2係数に置き換えてもよい。
 この構成によれば、充電率範囲が高くなるにつれて第2係数を大きくすることができ、第1充電率の電池のレンタル料金を、第1充電率より高い第2充電率の電池のレンタル料金以下にすることができる。
 (7)上記(1)~(6)のいずれか1つに記載の情報処理方法において、前記レンタル料金の算出において、前記電池をレンタルするユーザの過去の1回のレンタル当たりの移動距離を消費電力量に換算し、前記電池の今回の予定消費電力量が、換算した前記消費電力量から閾値を減算した値よりも少ない場合、第3係数を前記レンタル料金に乗算し、前記予定消費電力量が、換算した前記消費電力量から前記閾値を減算した値と換算した前記消費電力量に前記閾値を加算した値との間の範囲内である場合、前記第3係数より高い第4係数を前記レンタル料金に乗算し、前記予定消費電力量が、換算した前記消費電力量に前記閾値を加算した値よりも多い場合、前記第4係数より高い第5係数を前記レンタル料金に乗算してもよい。
 この構成によれば、電池をレンタルするユーザの過去の1回のレンタル当たりの移動距離が消費電力量に換算される。電池の今回の予定消費電力量が、換算した消費電力量から閾値を減算した値よりも少ない場合、第3係数がレンタル料金に乗算される。また、予定消費電力量が、換算した消費電力量から閾値を減算した値と換算した前記消費電力量に閾値を加算した値との間の範囲内である場合、第3係数より高い第4係数がレンタル料金に乗算される。また、予定消費電力量が、換算した消費電力量に閾値を加算した値よりも多い場合、第4係数より高い第5係数がレンタル料金に乗算される。
 したがって、過去のレンタル時の消費電力量よりも今回の消費電力量が少なくなれば、レンタル料金も安くなるので、消費電力量が少なくなるような電池の使用をユーザに促すことができる。
 (8)上記(1)~(7)のいずれか1つに記載の情報処理方法において、さらに、前記電池を搭載した前記電動移動体の出発地点及び目的地点を取得し、さらに、前記出発地点から前記目的地点までの移動距離を消費電力量に換算し、さらに、前記レンタル開始時刻における前記電池の前記電力量が、換算した前記消費電力量より多い貸出可能電池を選択し、前記レンタル料金の算出において、選択した前記貸出可能電池の前記レンタル料金を算出してもよい。
 この構成によれば、レンタル開始時刻における電池の電力量が、出発地点から目的地点までの移動距離から換算された消費電力量より多い貸出可能電池が選択され、選択された貸出可能電池のレンタル料金が算出される。
 したがって、出発地点から目的地点まで到達できない電池を除外し、出発地点から目的地点まで到達可能な電池のレンタル料金のみを提示することができる。
 (9)上記(1)~(8)のいずれか1つに記載の情報処理方法において、さらに、前記電池のレンタル終了時刻における前記電池の劣化度、充電率及び初期の満充電容量を取得し、さらに、前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル終了時刻における電力量を算出し、さらに、前記電力量に基づいて、前記電池の最終的なレンタル料金を算出し、さらに、前記最終的なレンタル料金を出力してもよい。
 この構成によれば、レンタル終了時刻における電力量に基づいて、電池の最終的なレンタル料金が算出され、算出された最終的なレンタル料金が出力されるので、最終的なレンタル料金をユーザに提示することができる。
 また、本開示は、以上のような特徴的な処理を実行する情報処理方法として実現することができるだけでなく、情報処理方法が実行する特徴的な処理に対応する特徴的な構成を備える情報処理装置などとして実現することもできる。また、このような情報処理方法に含まれる特徴的な処理をコンピュータに実行させるコンピュータプログラムとして実現することもできる。したがって、以下の他の態様でも、上記の情報処理方法と同様の効果を奏することができる。
 (10)本開示の他の態様に係る情報処理装置は、電動移動体に搭載される電池のレンタル開始時刻における前記電池の劣化度、充電率及び初期の満充電容量を取得する取得部と、前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル開始時刻における前記電池の電力量を算出する電力量算出部と、前記電力量に基づいて、前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池を内蔵する前記電動移動体のレンタル料金もしくは前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池のレンタル料金を算出するレンタル料金算出部と、前記レンタル料金を出力する出力部と、を備える。
 (11)本開示の他の態様に係る情報処理プログラムは、電動移動体に搭載される電池のレンタル開始時刻における前記電池の劣化度、充電率及び初期の満充電容量を取得し、前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル開始時刻における前記電池の電力量を算出し、前記電力量に基づいて、前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池を内蔵する前記電動移動体のレンタル料金もしくは前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池のレンタル料金を算出し、前記レンタル料金を出力するようにコンピュータを機能させる。
 (12)本開示の他の態様に係る情報処理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、電動移動体に搭載される電池のレンタル開始時刻における前記電池の劣化度、充電率及び初期の満充電容量を取得し、前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル開始時刻における前記電池の電力量を算出し、前記電力量に基づいて、前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池を内蔵する前記電動移動体のレンタル料金もしくは前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池のレンタル料金を算出し、前記レンタル料金を出力するようにコンピュータを機能させる。
 以下添付図面を参照しながら、本開示の実施の形態について説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本開示の一具体例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、構成要素、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。また全ての実施の形態において、各々の内容を組み合わせることもできる。
 (実施の形態1)
 図1は、本開示の実施の形態における電池パック貸出システムの全体構成を示す図である。
 図1に示す電池パック貸出システムは、サーバ1、ユーザ端末2、電池パックステーション端末3及び電池パック4を備える。
 ユーザ端末2は、例えば、スマートフォン、タブレット型コンピュータ又はパーソナルコンピュータであり、電池パック4をレンタルするユーザによって使用される。ユーザ端末2は、ユーザによる出発地点及び目的地点の入力を受け付ける。出発地点は、電池パック4を搭載した電動移動体が移動を開始するとともに、電池パック4の使用を開始する地点を表している。目的地点は、電池パック4を搭載した電動移動体が移動を終了するとともに、電池パック4の使用を終了する地点を表している。
 例えば、ユーザ端末2は、地図を表示し、表示した地図上における任意の出発地点及び任意の目的地点のユーザによる入力を受け付けてもよい。また、ユーザ端末2は、任意の出発地点及び任意の目的地点の住所又は施設の名称のユーザによる入力を受け付けてもよい。
 なお、出発地点と目的地点との間には、ユーザが立ち寄る中継地点が存在する場合がある。この場合、ユーザ端末2は、ユーザによる出発地点及び目的地点の入力に加えて、中継地点の入力を受け付けてもよい。ユーザは、出発地点から中継地点を経由して目的地点へ移動する。ユーザ端末2は、1箇所の中継地点だけでなく、複数箇所の中継地点の入力を受け付けてもよい。また、出発地点と目的地点とは異なる場所であってもよい。つまり、電動移動体は、出発地点において移動を開始し、出発地点とは異なる場所にある目的地点において移動を終了してもよい。また、出発地点と目的地点とは同じ場所であってもよい。つまり、電動移動体は、出発地点において移動を開始し、中継地点を経由し、出発地点と同じ場所にある目的地点において移動を終了してもよい。
 ユーザ端末2は、ユーザを識別する情報、出発地点及び目的地点を含むレンタル依頼情報をサーバ1へ送信する。ユーザを識別する情報は、ユーザを識別するためのユーザID又はユーザ端末2を識別するための端末IDであってもよい。
 また、ユーザが電池パック4をレンタルする際に、ユーザ端末2は、サーバ1によって送信された、出発地点から所定の距離範囲内にある複数の電池パック4のレンタル料金を示す情報を受信する。ユーザ端末2は、受信した複数の電池パック4のレンタル料金を表示する。このとき、ユーザ端末2は、電池パックステーション毎に複数の電池パック4が収納されているロッカーの番号に対応付けてレンタル料金を表示する。これにより、ユーザ端末2は、電池パック4のレンタルを希望するユーザに、出発地点から所定の距離範囲内にある複数の電池パック4のレンタル料金を提示する。ユーザは、ユーザ端末2に表示された複数の電池パック4のうち、レンタルを希望する電池パック4が収納されているロッカーがある電池パックステーションに移動する。
 また、ユーザが電池パック4を返却した際に、ユーザ端末2は、サーバ1によって送信された、ユーザがレンタルした電池パック4の最終的なレンタル料金を示す情報を受信する。ユーザ端末2は、受信した電池パック4の最終的なレンタル料金を表示する。これにより、ユーザ端末2は、電池パック4をレンタルしたユーザに、電池パック4の最終的なレンタル料金を提示する。ユーザは、ユーザ端末2に表示された電池パック4の最終的なレンタル料金を支払う。
 また、ユーザが電池パック4をレンタルする際に、ユーザ端末2は、サーバ1によって送信された、目的地点から所定の距離範囲内にある電池パック4を返却すべき電池パックステーションのロッカーを示す情報を受信してもよい。ユーザ端末2は、電池パック4を返却すべき電池パックステーションのロッカーの番号を表示してもよい。なお、ユーザが目的地点に到着した際に、ユーザ端末2は、目的地点の周辺にある電池パックステーションのユーザによる検索を受け付け、電池パック4を返却すべき電池パックステーションのロッカーをユーザに提示してもよい。例えば、目的地点に最も近く、且つ空いているロッカーが存在する電池パックステーションが提示される。
 電池パック4は、複数の二次電池を含み、充電により電力を蓄えるとともに、放電により電力を供給する。二次電池は、例えば、鉛蓄電池又はリチウムイオン電池である。電池パック4は、電池の一例である。
 電池パックステーション端末3は、複数の電池パック4が置かれる電池パックステーションに設置されている。電池パック4のレンタル開始時において、電池パックステーション端末3は、電池パック4を利用するユーザを識別するためのユーザIDの入力を受け付けるとともに、ユーザが利用する電池パック4を識別するための電池パックIDの入力を受け付ける。ユーザIDは、ユーザにより手動で入力されてもよいし、スマートフォンなどに表示されたバーコード又は2次元コードを読み取ることにより入力されてもよい。電池パックIDは、ユーザにより手動で入力されてもよいし、電池パック4の表面に貼り付けられたバーコード又は2次元コードを読み取ることにより入力されてもよい。
 また、電池パック4の返却時において、電池パックステーション端末3は、電池パック4を利用したユーザを識別するためのユーザIDの入力を受け付けるとともに、ユーザが利用した電池パック4を識別するための電池パックIDの入力を受け付ける。
 図2は、本実施の形態1における電池パックの貸出及び返却について説明するための図である。
 電池パックステーション31A~31Hには、複数の電池パック4が置かれている。電池パックステーション31A~31Hには、複数のロッカーが設置されており、各ロッカー内に電池パック4が収納されている。例えば、出発地点から所定の距離範囲内にある電池パックステーション31A~31Dのうち、電池パックステーション31Bにおいて、ユーザに電池パック4が貸し出される。所定の距離範囲は、例えば、出発地点を中心とする半径2kmの円である。図2の破線で示される円が、所定の距離範囲を表している。ユーザは、ロッカー内から電池パック4を取り出し、取り出した電池パック4を自身が使用する電動移動体に取り付ける。電動移動体は、例えば、電動バイクである。ユーザは、出発地点から目的地点まで電動移動体に乗って移動する。電動移動体は、電池パック4に充電された電力を電気モータへ供給することで移動する。
 ユーザは、目的地点に到着すると、電動移動体から電池パック4を取り外し、取り出した電池パック4をロッカーに入れる。例えば、目的地点から所定の距離範囲内にある電池パックステーション31E~31Hのうち、電池パックステーション31Fにおいて、ユーザから電池パック4が返却される。所定の距離範囲は、例えば、目的地点を中心とする半径2kmの円である。電池パックステーション31A~31Hには、充電装置が設けられている。ロッカー内には、充電及びデータ通信のためのケーブルが設けられている。ユーザは、ロッカー内に電池パック4を入れる際に、電池パック4をケーブルに接続する。これにより、電池パック4が充電装置によって充電されるとともに、電池パック4の情報が電池パックステーション端末3に出力される。なお、電池パック4への充電及び電池パック4との通信は無線により行われてもよい。また、ロッカー内に入れられた満充電ではない電池パック4もレンタルの対象となる。
 また、電池パックステーションには、充電装置が設けられていなくてもよい。この場合、残容量が少なくなった電池パック4は、電池パックステーションから充電装置がある場所へ輸送される。また、満充電の電池パック4は、充電装置がある場所から電池パックステーションへ輸送される。
 電池パックステーション端末3は、電池パック4が存在する電池パックステーションを識別するためのステーションID、電池パック4が収納されているロッカーを識別するためのロッカーID、電池パック4を識別するための電池パックID、電池パック4のSOH(State Of Health)、SOC(State of Charge)及び初期(出荷時)のFCC(満充電容量)を含む電池情報をサーバ1へ送信する。SOHは、電池パック4の劣化度を表す指標であり、SOCは、電池パック4の充電率を表す指標である。SOHは、(現在(劣化時)の満充電容量[Ah]/初期の満充電容量[Ah])*100により表される。SOCは、(現在の電力量(残容量)[Ah]/現在(劣化時)の満充電容量[Ah])*100により表される。
 電池パック4は、SOH及びSOCを算出する。電池パック4は、初期のFCCを予め記憶している。電池パック4は、電池パックID、SOH、SOC及び初期のFCCを電池パックステーション端末3へ定期的に出力する。例えば、電池パック4は、電池パックID、SOH、SOC及び初期のFCCを電池パックステーション端末3へ1分毎に出力する。なお、SOH及びSOCの算出方法は、従来技術であるので説明を省略する。
 また、電池パック4が電池パックステーションに返却された際に、電池パック4は、電池パック4の電池パックID、SOH、SOC、初期のFCC、及び出発地点から目的地点までの移動距離を電池パックステーション端末3へ出力する。電池パック4は、出発地点から目的地点までの移動距離を計測する。
 なお、本実施の形態1では、電池パック4がSOH及びSOCを算出しているが、本開示は特にこれに限定されず、電池パックステーション端末3が電池パック4のSOH及びSOCを算出してもよい。また、サーバ1が電池パック4のSOH及びSOCを算出してもよい。
 電池パックステーション端末3は、ステーションID、ロッカーID、電池パック4の電池パックID、SOH、SOC及び初期のFCCを含む電池情報を定期的にサーバ1へ送信する。例えば、電池パックステーション端末3は、電池情報を1分毎にサーバ1へ送信する。また、電池パック4がユーザに貸し出された際に、電池パックステーション端末3は、電池パック4が貸し出されたユーザを識別するためのユーザID及び電池情報を含む貸出情報をサーバ1へ送信する。さらに、電池パック4が電池パックステーションに返却された際に、電池パックステーション端末3は、電池パック4を返却したユーザを識別するためのユーザID、出発地点から目的地点までの移動距離及び電池情報を含む返却情報をサーバ1へ送信する。
 なお、出発地点と電池パックステーションとが同じ位置であってもよいし、異なる位置であってもよい。また、目的地点と電池パックステーションとが同じ位置であってもよいし、異なる位置であってもよい。
 サーバ1は、電池パック4のレンタル料金を算出する。ユーザが電池パック4をレンタルする際に、サーバ1は、出発地点から所定の距離範囲内にある複数の電池パック4のレンタル料金を算出する。また、ユーザが電池パック4を返却する際に、サーバ1は、ユーザがレンタルした電池パック4の最終的なレンタル料金を算出する。
 サーバ1は、ネットワーク5を介してユーザ端末2及び電池パックステーション端末3と通信可能に接続されている。ネットワーク5は、例えば、インターネットである。
 図3は、本開示の実施の形態1におけるサーバ1の構成を示すブロック図である。
 サーバ1は、通信部11、メモリ12及びプロセッサ13を備える。
 通信部11は、電池パックステーション端末3によって定期的に送信される電池情報を受信する。電池情報は、ステーションID、ロッカーID、電池パックID、SOH、SOC及び初期のFCCを含む。また、通信部11は、電池パックステーション端末3によって送信された貸出情報を受信する。貸出情報は、電池パック4が貸し出されたユーザのユーザID及び電池情報を含む。また、通信部11は、電池パックステーション端末3によって送信された返却情報を受信する。返却情報は、電池パック4を返却したユーザのユーザID、出発地点から目的地点までの移動距離及び電池情報を含む。
 また、通信部11は、ユーザ端末2によって送信されたレンタル依頼情報を受信する。レンタル依頼情報は、電池パック4のレンタルを希望するユーザのユーザID、出発地点及び目的地点を含む。さらに、通信部11は、電池パック4のレンタル料金を示す情報をユーザ端末2に送信する。電池パック4がユーザに貸し出される際に、通信部11は、出発地点から所定の距離範囲内にある複数の電池パック4のレンタル料金を示す情報をユーザ端末2に送信する。また、電池パック4がユーザから返却される際に、通信部11は、ユーザがレンタルした電池パック4の最終的なレンタル料金を示す情報をユーザ端末2に送信する。
 メモリ12は、例えば、RAM(Random Access Memory)、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)又はフラッシュメモリ等の各種情報を記憶可能な記憶装置である。メモリ12により、地図情報記憶部121、電池情報記憶部122、利用履歴情報記憶部123及びユーザ情報記憶部124が実現される。
 プロセッサ13は、例えば、中央演算処理装置(CPU)である。プロセッサ13により、依頼情報取得部131、電池情報取得部132、消費電力量換算部133、電力量算出部134、貸出可能電池パック選択部135、レンタル料金算出部136及び出力部137が実現される。
 なお、依頼情報取得部131~出力部137、地図情報記憶部121~ユーザ情報記憶部124は、専用のハードウェア回路で構成されてもよい。また、依頼情報取得部131~出力部137、地図情報記憶部121~ユーザ情報記憶部124は、複数の装置に分散配置されてもよい。
 地図情報記憶部121は、地図を示す地図情報を予め記憶する。
 電池情報記憶部122は、複数の電池パック4それぞれの電池情報を記憶する。電池情報は、電池パックID、ステーションID、ロッカーID、SOH、SOC及び初期のFCCを含む。通信部11は、受信した電池情報を電池情報記憶部122に記憶する。電池情報は定期的に受信されるため、電池情報記憶部122に記憶している電池情報は定期的に更新される。
 利用履歴情報記憶部123は、各電池パック4の利用履歴を示す利用履歴情報を記憶する。利用履歴情報は、貸し出された電池パックの電池パックIDと、電池パック4のレンタル開始日時と、電池パック4が貸し出された電池パックステーションのステーションID及びロッカーIDと、レンタル開始時刻における電池パック4のSOH、SOC及び初期のFCCと、電池パック4のレンタル終了日時と、電池パック4が返却された電池パックステーションのステーションID及びロッカーIDと、レンタル終了時刻における電池パック4のSOH、SOC及び初期のFCCとを含む。なお、利用履歴情報記憶部123に記憶される利用履歴情報は、上記に限定されない。
 ユーザ情報記憶部124は、ユーザを識別するためのユーザIDと、ユーがレンタルした電池パック4の電池パックIDと、電池パック4のレンタル開始日時と、電池パック4のレンタル終了日時と、移動距離とを対応付けたユーザ情報を記憶する。
 依頼情報取得部131は、電池パック4を搭載した電動移動体の出発地点及び目的地点を取得する。依頼情報取得部131は、通信部11によって受信されたレンタル依頼情報に含まれる出発地点及び目的地点を取得する。
 電池情報取得部132は、電動移動体に搭載される交換式の電池パック4のレンタル開始時刻における電池パック4のSOH(劣化度)、SOC(充電率)及び初期のFCC(満充電容量)を取得する。
 消費電力量換算部133は、依頼情報取得部131によって取得された出発地点から目的地点までの移動距離を消費電力量に換算する。このとき、消費電力量換算部133は、地図情報記憶部121に記憶されている地図情報を参照し、出発地点から目的地点までの移動経路を推定する。出発地点から目的地点までの移動経路は、従来技術の経路探索アルゴリズムを用いて算出される。経路探索アルゴリズムでは、移動距離が最短となる移動経路又は移動時間が最短となる移動経路が算出される。消費電力量換算部133は、推定した移動経路から移動距離を推定する。消費電力量換算部133は、推定した移動距離を消費電力量に換算する。消費電力量換算部133は、移動距離を消費電力量に換算するための関数を有しており、推定した移動距離を当該関数に代入することにより消費電力量を算出する。なお、消費電力量換算部133は、電動移動体の車種毎に異なる複数の関数を有してもよく、ユーザが使用する電動移動体の車種に応じた関数を用いてもよい。また、消費電力量換算部133は、電動移動体の全車種に共通の1つの関数を有してもよい。
 電力量算出部134は、電池情報取得部132によって取得されたSOH(劣化度)、SOC(充電率)及び初期のFCC(満充電容量)に基づいてレンタル開始時刻における電池パック4の電力量を算出する。電力量算出部134は、レンタル開始時刻t0における電池パック4の電力量ep0を下記の式(1)に基づいて算出する。
 ep0=SOH*SOC*初期のFCC・・・(1)
 貸出可能電池パック選択部135は、電力量算出部134によって算出されたレンタル開始時刻における電池パック4の電力量が、消費電力量換算部133によって換算された消費電力量より多い貸出可能電池パック4を選択する。貸出可能電池パック選択部135は、出発地点から所定の距離範囲内にある電池パックステーションにある複数の電池パック4を抽出し、抽出した複数の電池パック4の中から、貸出可能電池パック4を選択する。
 レンタル料金算出部136は、電力量算出部134によって算出された電力量に基づいて、電力量が現在の満充電容量未満である電池パック4のレンタル料金を算出する。レンタル料金算出部136は、貸出可能電池パック選択部135によって選択された貸出可能電池パック4のレンタル料金を算出する。
 なお、レンタル料金算出部136は、電力量算出部134によって算出された電力量に基づいて、電力量が現在の満充電容量未満である電池パック4を内蔵する電動移動体のレンタル料金を算出してもよい。レンタル料金算出部136は、貸出可能電池パック選択部135によって選択された貸出可能電池パック4を内蔵する電動移動体のレンタル料金を算出してもよい。
 レンタル料金算出部136は、レンタル開始時刻t0における電力量ep0に所定の定数を乗算することにより、レンタル料金を算出する。所定の定数は、事業者によって決められる。
 なお、レンタル料金算出部136は、電池パック4のレンタル終了予定時刻t1における電池パック4のSOH(劣化度)及びSOC(充電率)を推定してもよい。レンタル料金算出部136は、出発地点から目的地点までの移動距離を電動移動体の速度で除算することにより移動時間を算出し、レンタル開始時刻t0に移動時間を加算することによりレンタル終了予定時刻t1を推定する。レンタル料金算出部136は、レンタル終了予定時刻t1における電池パック4のSOH(劣化度)、SOC(充電率)及び初期のFCC(満充電容量)に基づいてレンタル終了予定時刻t1における電力量ep1を算出してもよい。レンタル料金算出部136は、レンタル開始時刻t0における電力量ep0からレンタル終了予定時刻t1における電力量ep1を減算した値に所定の定数を乗算することにより、レンタル料金を算出してもよい。
 なお、レンタル料金算出部136は、消費電力量換算部133によって換算された消費電力量に所定の定数を乗算することにより、レンタル終了予定時刻t1における電力量ep1を算出してもよい。
 また、レンタル料金算出部136は、レンタル開始時刻t0からレンタル終了予定時刻t1までの移動時間に所定の定数を乗算することにより、レンタル料金を算出してもよい。所定の定数は、事業者によって決められる。移動時間は、出発地点から目的地点までの移動経路から推定される。
 また、レンタル料金算出部136は、電池パック4が置かれている電池パックステーションの過去の稼働率os_rateを算出し、算出した稼働率os_rateに基づいて、電池パックステーションに対して設定される第1係数ds_rateを算出し、算出した第1係数ds_rateをレンタル料金に乗算する。なお、第1係数ds_rateの算出については後述する。
 また、レンタル料金算出部136は、複数の所定のSOC(充電率)範囲毎に複数の電池パック4が過去にレンタルされた貸出割合op_rateを算出し、算出した複数の所定のSOC範囲毎の貸出割合op_rateに基づいて、複数の所定のSOC範囲それぞれに対して設定される第2係数dp_rateを算出し、複数の所定のSOC範囲のうち電池パック4のSOC(充電率)が該当する範囲に対して設定される第2係数dp_rateをレンタル料金に乗算する。なお、第2係数dp_rateの算出については後述する。
 また、レンタル料金算出部136は、第1のSOC(充電率)範囲に対して設定される第2係数dp_rateが、第1のSOC範囲より大きい第2のSOC範囲に対して設定される第2係数dp_rateより大きい場合、第2のSOC範囲に対して設定される第2係数dp_rateを第1のSOC範囲に対して設定される第2係数dp_rateに置き換える。なお、第2係数dp_rateの置換については後述する。
 出力部137は、レンタル料金算出部136によって算出されたレンタル料金を出力する。出力部137は、レンタル開始時刻におけるレンタル料金を出力する。
 また、電池情報取得部132は、電池パック4のレンタル終了時刻における電池パック4のSOH(劣化度)、SOC(充電率)及び初期のFCC(満充電容量)を取得する。
 また、電力量算出部134は、電池情報取得部132によってレンタル終了時刻に取得されたSOH(劣化度)、SOC(充電率)及び初期のFCC(満充電容量)に基づいてレンタル終了時刻における電池パック4の電力量を算出する。
 また、レンタル料金算出部136は、電力量算出部134によって算出されたレンタル終了時刻における電力量に基づいて、電池パック4の最終的なレンタル料金を算出する。
 また、出力部137は、レンタル料金算出部136によって算出された最終的なレンタル料金を出力する。出力部137は、レンタル終了時刻における最終的なレンタル料金を出力する。
 続いて、本開示の実施の形態1におけるサーバ1の電池パック貸出処理について説明する。
 図4は、本開示の実施の形態1におけるサーバ1の電池パック貸出処理について説明するためのフローチャートである。
 まず、ステップS1において、通信部11は、ユーザ端末2によって送信されたレンタル依頼情報を受信する。
 次に、ステップS2において、依頼情報取得部131は、レンタルする電池パック4を搭載した電動移動体の出発地点及び目的地点を取得する。依頼情報取得部131は、レンタル依頼情報に含まれる出発地点及び目的地点を取得する。
 次に、ステップS3において、消費電力量換算部133は、出発地点から目的地点までの移動距離を推定する。消費電力量換算部133は、地図情報記憶部121に記憶されている地図情報を参照し、出発地点から目的地点までの移動経路を推定し、推定した移動経路から移動距離を推定する。
 次に、ステップS4において、消費電力量換算部133は、推定した移動距離を消費電力量に換算する。
 次に、ステップS5において、電池情報取得部132は、出発地点から所定の距離範囲内にある複数の電池パック4それぞれのレンタル開始時刻におけるSOH、SOC及び初期のFCCを取得する。地図情報は、電池パックステーションの位置を含む。電池情報取得部132は、地図情報を参照し、出発地点から所定の距離範囲内にある電池パックステーションを特定し、特定した電池パックステーションにある複数の電池パック4のSOH、SOC及び初期のFCCを電池情報記憶部122から取得する。
 次に、ステップS6において、電力量算出部134は、電池情報取得部132によって取得された複数の電池パック4それぞれのSOH、SOC及び初期のFCCに基づいて、レンタル開始時刻における複数の電池パック4それぞれの電力量を算出する。電力量算出部134は、上記の式(1)を用いて複数の電池パック4それぞれの電力量ep0を算出する。電力量ep0は、電池パック4の残容量に相当する。
 次に、ステップS7において、貸出可能電池パック選択部135は、出発地点から所定の距離範囲内にある複数の電池パック4のうち、電力量算出部134によって算出されたレンタル開始時刻における電池パック4の電力量ep0が、消費電力量換算部133によって換算された消費電力量より多い複数の貸出可能電池パック4を選択する。このとき、貸出可能電池パック選択部135は、満充電の貸出可能電池パック4だけでなく、満充電ではない貸出可能電池パック4も選択する。
 次に、ステップS8において、レンタル料金算出部136は、複数の貸出可能電池パック4それぞれの電力量に基づいて、複数の貸出可能電池パック4それぞれのレンタル料金を算出するためのレンタル料金算出処理を行う。このとき、レンタル料金算出部136は、満充電の貸出可能電池パックのレンタル料金だけでなく、満充電ではない貸出可能電池パックのレンタル料金も算出する。
 ここで、ステップS8におけるレンタル料金算出部136のレンタル料金算出処理についてさらに詳細に説明する。
 図5は、本実施の形態1におけるレンタル料金算出部136のレンタル料金算出処理について説明するためのフローチャートである。
 まず、ステップS21において、レンタル料金算出部136は、利用履歴情報記憶部123に記憶されている利用履歴情報を参照し、複数の貸出可能電池パック4が置かれている複数の電池パックステーションの過去の稼働率os_rateを算出する。レンタル料金算出部136は、先月の各曜日の所定時間帯毎の各電池パックステーションの稼働率os_rateを下記の式(2)に基づいて算出する。所定時間帯は、例えば2時間である。
 os_rate=(各電池パックの貸出時間の合計/各電池パックの稼動時間の合計)*100・・・(2)
 例えば、レンタル料金算出部136は、先月の月曜日の8時~10時の間の各電池パックステーションの稼働率os_rateを算出する。例えば、先月の月曜日の8時~10時に、ある電池パックステーションに10個の貸出可能電池パックがあり、そのうちの5個の貸出可能電池パックが8時~10時の間貸し出されていた場合、ある電池パックステーションの月曜日の8時~10時の間の稼働率os_rateは、50%(=(5個*2時間/10個*2時間)*100)となる。なお、先月の全ての月曜日の8時~10時の間の稼働率os_rateの平均が算出されてもよいし、先月のある週の月曜日の8時~10時の間の稼働率os_rateが算出されてもよい。
 次に、ステップS22において、レンタル料金算出部136は、算出した複数の電池パックステーション毎の稼働率os_rateに基づいて、複数の電池パックステーション毎に対して設定される第1係数ds_rateを算出する。レンタル料金算出部136は、先月の各曜日の所定時間帯毎の各電池パックステーションの第1係数ds_rateを下記の式(3)に基づいて算出する。所定時間は、例えば2時間である。
 ds_rate={(os_rate-os_min)/(os_max-os_min)}*(ds_max-ds_min)+ds_min・・・(3)
 上記の式(3)において、os_rateは、先月の所定曜日の所定時間帯の所定の電池パックステーションの稼働率であり、os_minは、先月の所定曜日の所定時間帯の複数の電池パックステーションの稼働率の最小値であり、os_maxは、先月の所定曜日の所定時間帯の複数の電池パックステーションの稼働率の最大値であり、ds_maxは、先月の所定曜日の所定時間帯の所定の電池パックステーションの第1係数の最大値であり、ds_minは、先月の所定曜日の所定時間帯の所定の電池パックステーションの第1係数の最小値である。なお、ds_max及びds_minは、事業者によって予め決められ、メモリ12に記憶されている。ds_maxは、例えば1.5であり、ds_minは、例えば0.5である。
 なお、本実施の形態1では、先月の1ヶ月分の利用履歴情報から稼働率os_rate及び第1係数ds_rateが算出されるが、本開示は特にこれに限定されず、1年分の利用履歴情報から稼働率os_rate及び第1係数ds_rateが算出されてもよい。
 また、レンタル料金算出部136は、レンタル開始日時と同じ曜日及び時間帯の各電池パックステーションの第1係数ds_rateを算出してもよい。
 次に、ステップS23において、レンタル料金算出部136は、利用履歴情報記憶部123に記憶されている利用履歴情報を参照し、複数の所定のSOC範囲毎に複数の貸出可能電池パック4が先月にレンタルされた貸出割合op_rateを算出する。所定のSOC範囲は、例えば10%毎の範囲であり、1~10%、11~20%、21~30%、・・・、91~100%の範囲である。レンタル料金算出部136は、それぞれのSOC範囲毎に先月の貸出割合op_rateを下記の式(4)に基づいて算出する。
 op_rate=(所定のSOC範囲の貸出可能電池パックが先月に貸し出された回数の合計/全ての貸出可能電池パックが先月に貸し出された回数の合計)*100・・・(4)
 例えば、レンタル料金算出部136は、全ての貸出可能電池パックが先月に貸し出された回数に対し、SOCが1~10%の範囲内である貸出可能電池パック4が先月に貸し出された回数の割合を示す貸出割合op_rateを算出する。例えば、全ての貸出可能電池パックが先月に貸し出された回数が100回であり、SOCが1~10%の範囲内である貸出可能電池パック4が先月に貸し出された回数が5回であった場合、1~10%のSOC範囲の貸出割合op_rateは、5%(=(5回/100回)*100)となる。
 次に、ステップS24において、レンタル料金算出部136は、算出した複数の所定のSOC範囲毎の貸出割合op_rateに基づいて、複数の所定のSOC範囲それぞれに対して設定される第2係数dp_rateを算出する。レンタル料金算出部136は、複数の所定のSOC範囲毎の第2係数dp_rateを下記の式(5)に基づいて算出する。
 dp_rate={(op_rate-op_min)/(op_max-op_min)}*(dp_max-dp_min)+dp_min・・・(5)
 上記の式(5)において、op_rateは、所定のSOC範囲における複数の貸出可能電池パック4の貸出割合であり、op_minは、所定のSOC範囲における複数の貸出可能電池パック4の貸出割合の最小値であり、op_maxは、所定のSOC範囲における複数の貸出可能電池パック4の貸出割合の最大値であり、dp_maxは、所定のSOC範囲の第2係数の最大値であり、dp_minは、所定のSOC範囲の第2係数の最小値である。なお、dp_max及びdp_minは、事業者によって予め決められており、メモリ12に記憶されている。dp_maxは、例えば1.1であり、dp_minは、例えば0.5である。
 なお、本実施の形態1では、先月の1ヶ月分の利用履歴情報から貸出割合op_rate及び第2係数dp_rateが算出されるが、本開示は特にこれに限定されず、1年分の利用履歴情報から貸出割合op_rate及び第2係数dp_rateが算出されてもよい。
 次に、ステップS25において、レンタル料金算出部136は、第1のSOC範囲に対して設定される第2係数dp_rateが、第1のSOC範囲より大きい第2のSOC範囲に対して設定される第2係数dp_rateより大きい場合、第2のSOC範囲に対して設定される第2係数dp_rateを第1のSOC範囲に対して設定される第2係数dp_rateに置き換える。例えば、1~10%のSOC範囲の第2係数dp_rateが0.3であり、11~20%のSOC範囲の第2係数dp_rateが0.2である場合、11~20%のSOC範囲の第2係数dp_rateが0.2から0.3に置き換えられる。
 なお、レンタル料金算出部136は、第1のSOC範囲に対して設定される第2係数dp_rateが、第2のSOC範囲に対して設定される第2係数dp_rate以下である場合、第2のSOC範囲に対して設定される第2係数dp_rateを第1のSOC範囲に対して設定される第2係数dp_rateに置き換えない。
 このように、レンタル料金算出部136は、隣接する2つのSOC範囲の第2係数dp_rateを比較し、低い方のSOC範囲の第2係数dp_rateが高い方のSOC範囲の第2係数dp_rateより大きい場合、高い方のSOC範囲の第2係数dp_rateを低い方のSOC範囲の第2係数dp_rateに置き換える。レンタル料金算出部136は、隣接する2つのSOC範囲の第2係数dp_rateの比較及び置換を、最も低いSOC範囲から最も高いSOC範囲まで繰り返し行う。
 次に、ステップS26において、レンタル料金算出部136は、レンタル料金の算出対象である貸出可能電池パックに対応する電力量ep0、第1係数ds_rate及び第2係数dp_rateを選択する。例えば、レンタル開始時刻が月曜日の9時であり、算出対象である貸出可能電池パックが電池パックステーション31Bに置かれている場合、レンタル料金算出部136は、月曜日の8時~11時の電池パックステーション31Bの第1係数ds_rateを選択する。また、例えば、算出対象である貸出可能電池パックのSOCが35%である場合、レンタル料金算出部136は、31~40%のSOC範囲の第2係数dp_rateを選択する。
 次に、ステップS27において、レンタル料金算出部136は、電力量ep0に所定の定数を乗算することにより、基本レンタル料金d1を算出する。
 次に、ステップS28において、レンタル料金算出部136は、ステップS27で算出した基本レンタル料金d1に、選択した第1係数ds_rate及び第2係数dp_rateを乗算することにより、レンタル料金d2を算出する。レンタル料金算出部136は、下記の式(6)に基づいてレンタル料金d2を算出する。
 d2=d1*ds_rate*dp_rate・・・(6)
 次に、ステップS29において、レンタル料金算出部136は、全ての貸出可能電池パックのレンタル料金d2が算出されたか否かを判定する。ここで、全ての貸出可能電池パックのレンタル料金d2が算出されていないと判定された場合(ステップS29でNO)、ステップS26に処理が戻り、レンタル料金算出部136は、レンタル料金d2が算出されていない貸出可能電池パックに対応する電力量ep0、第1係数ds_rate及び第2係数dp_rateを選択する。
 一方、全ての貸出可能電池パックのレンタル料金d2が算出されたと判定された場合(ステップS29でYES)、図4のステップS9に処理が移行する。
 図4に戻って、次に、ステップS9において、出力部137は、レンタル料金算出部136によって算出された複数の貸出可能電池パック4のレンタル料金を出力する。通信部11は、出力部137によって出力された複数の貸出可能電池パック4のレンタル料金を示す情報をユーザ端末2へ送信する。ユーザ端末2は、サーバ1によって送信された複数の貸出可能電池パック4のレンタル料金を示す情報を受信する。そして、ユーザ端末2は、複数の貸出可能電池パック4のレンタル料金を表示する。
 図6は、本実施の形態1において、ユーザ端末2に表示される予定レンタル料金提示画像の一例を示す図である。ユーザ端末2の表示部は、図6に示す予定レンタル料金提示画像101を表示する。
 図6に示す予定レンタル料金提示画像101は、複数の貸出可能電池パック4の予定レンタル料金を含む。予定レンタル料金提示画像101は、電池パックステーションのステーションIDと、電池パックステーションに設置されているロッカーの番号と、各ロッカーに収納されている電池パックの予定レンタル料金とを含む。レンタル料金は、電池パックステーション毎に提示される。ユーザは、ユーザ端末2に表示された予定レンタル料金提示画像101を確認することにより、複数の貸出可能電池パック4のレンタル料金を知ることができ、どの電池パック4をレンタルするかを決めることができる。
 なお、予定レンタル料金提示画像101において、既に貸し出し中の電池パックについては、レンタル料金が表示されない。
 また、1時間当たりのレンタル料金が表示されてもよいし、1km当たりのレンタル料金が表示されてもよい。
 図4に戻って、次に、ステップS10において、通信部11は、電池パックステーション端末3によって送信された貸出情報が受信されたか否かを判定する。電池パックステーションにおいてユーザに貸出可能電池パック4が貸し出された場合、電池パックステーション端末3は、ユーザID及び電池情報を含む貸出情報をサーバ1へ送信する。ユーザに貸出可能電池パック4が貸し出された後、ユーザは、貸出可能電池パック4を装着した電動移動体に乗り、出発地点から目的地点まで移動する。
 ここで、貸出情報が受信されていないと判定された場合(ステップS10でNO)、処理が終了する。なお、所定時間が経過しても貸出情報が受信されない場合、処理が終了してもよい。
 一方、貸出情報が受信されたと判定された場合(ステップS10でYES)、ステップS11において、通信部11は、電池パックステーション端末3によって送信された返却情報が受信されたか否かを判定する。目的地点の近くにある電池パックステーションにおいてユーザから電池パック4が返却された場合、電池パックステーション端末3は、ユーザID、移動距離及び電池情報を含む返却情報をサーバ1へ送信する。
 ここで、返却情報が受信されていないと判定された場合(ステップS11でNO)、返却情報が受信されるまで、ステップS11の処理が繰り返される。
 一方、返却情報が受信されたと判定された場合(ステップS11でYES)、ステップS12において、レンタル料金算出部136は、返却情報に含まれるレンタル終了時刻における電池パック4のSOH、SOC及び初期のFCCに基づいてレンタル終了時刻における電池パック4の電力量ep1を算出する。
 次に、ステップS13において、レンタル料金算出部136は、電力量算出部134によって算出されたレンタル終了時刻における電力量ep1に基づいて、電池パック4の最終的なレンタル料金を算出する。このとき、レンタル料金算出部136は、貸し出された電池パックに対応するレンタル開始時刻における電力量ep0、第1係数ds_rate及び第2係数dp_rateを選択する。レンタル料金算出部136は、レンタル開始時刻における電力量ep0からレンタル終了時刻における電力量ep1を減算した値に所定の定数を乗算することにより、基本レンタル料金d1を算出する。そして、レンタル料金算出部136は、算出した基本レンタル料金d1に、選択した第1係数ds_rate及び第2係数dp_rateを乗算することにより、最終的なレンタル料金d3を算出する。
 次に、ステップS14において、出力部137は、レンタル料金算出部136によって算出された電池パック4の最終的なレンタル料金を出力する。通信部11は、出力部137によって出力された電池パック4の最終的なレンタル料金を示す情報をユーザ端末2へ送信する。ユーザ端末2は、サーバ1によって送信された電池パック4の最終的なレンタル料金を示す情報を受信する。そして、ユーザ端末2は、ユーザに貸し出された電池パック4の最終的なレンタル料金を表示する。
 図7は、本実施の形態1において、ユーザ端末2に表示される確定レンタル料金提示画像の一例を示す図である。ユーザ端末2の表示部は、図7に示す確定レンタル料金提示画像102を表示する。
 図7に示す確定レンタル料金提示画像102は、ユーザに貸し出された電池パック4の最終的なレンタル料金を含む。ユーザは、ユーザ端末2に表示された確定レンタル料金提示画像102を確認することにより、自身がレンタルした電池パック4の最終的なレンタル料金を知ることができる。
 なお、本実施の形態1では、レンタル終了時刻における最終的なレンタル料金が算出されユーザに提示されているが、本開示は特にこれに限定されず、レンタル終了時刻における最終的なレンタル料金が算出されなくてもよい。図4のステップS8で算出されたレンタル料金がユーザから徴収されてもよい。
 また、本実施の形態1では、電池パック4がレンタルされるが、本開示は特にこれに限定されず、電池パック4を搭載した電動移動体がレンタルされてもよい。この場合、電池パックステーションには、複数の電動移動体を駐車するための駐車施設があってもよい。ユーザは、複数の電動移動体のうち、所望の電動移動体をレンタルする。電動移動体は、電池パックステーションで充電されてもよいし、電池パックステーション以外の場所で充電されてもよい。電池パックステーション以外の場所で充電される場合、事業者が、電池パックステーションに置かれた電動移動体を回収し、充電拠点で充電し、充電済みの電動移動体を電池パックステーションに運ぶ。電動移動体は、電池パックの情報をサーバ1へ送信してもよい。
 また、本実施の形態1では、レンタル料金算出部136は、第1係数ds_rate及び第2係数dp_rateを基本レンタル料金d1に乗算しているが、本開示は特にこれに限定されず、第1係数ds_rate及び第2係数dp_rateのいずれかを基本レンタル料金d1に乗算してもよい。
 また、利用履歴情報が少ない場合、レンタル料金算出部136は、第1係数ds_rate及び第2係数dp_rateを算出することができないおそれがある。そのため、第1係数ds_rateを算出するための充分な利用履歴情報が蓄積されていない場合、レンタル料金算出部136は、第1係数ds_rateを1.0としてもよい。また、第2係数dp_rateを算出するための充分な利用履歴情報が蓄積されていない場合、レンタル料金算出部136は、第2係数dp_rateを1.0としてもよい。
 以上のように、電動移動体に搭載される電池パック4のレンタル開始時刻における電池パック4の劣化度、充電率及び初期の満充電容量に基づいてレンタル開始時刻における電池パック4の電力量が算出される。そして、算出された電力量に基づいて、電力量が現在の満充電容量未満である電池パック4のレンタル料金が算出され、算出されたレンタル料金が出力される。
 したがって、満充電である電池パック4だけでなく、満充電未満の電池パック4のレンタル料金を提示することができ、レンタル可能な電池パック4が増えるので、レンタル可能な電池パック4が不足するのを防止することができる。
 また、本実施の形態1では、満充電ではない電池パック4のレンタル料金が算出され出力される。電動移動体が出発地点から目的地点までに移動するために必要な電力量が電池パック4に残っていれば、満充電ではない電池パック4であってもレンタル対象となる。特に、レンタル開始時刻におけるSOCが低ければ、レンタル料金は安くなるので、満充電ではない電池パック4がより多くのユーザに貸し出される。したがって、レンタル可能な電池パック4が不足するのを防止することができる。
 (実施の形態2)
 実施の形態1では、複数の電池パックステーション毎に対して設定される第1係数ds_rateと、複数の所定のSOC範囲それぞれに対して設定される第2係数dp_rateとが算出されているが、本実施の形態2では、さらに、電池パックをレンタルするユーザの過去の1回のレンタル当たりの移動距離と今回の予定消費電力量との関係に対して設定される第3係数、第4係数及び第5係数が算出される。
 図8は、本開示の実施の形態2におけるサーバ1Aの構成を示すブロック図である。
 サーバ1Aは、通信部11、メモリ12及びプロセッサ13Aを備える。なお、本実施の形態2において、実施の形態1と同じ構成については同じ符号を付し、説明を省略する。
 プロセッサ13Aにより、依頼情報取得部131、電池情報取得部132、消費電力量換算部133、電力量算出部134、貸出可能電池パック選択部135、レンタル料金算出部136A及び出力部137が実現される。
 レンタル料金算出部136Aは、電力量算出部134によって算出された電力量に基づいて、電力量が現在の満充電容量未満である電池パック4のレンタル料金を算出する。レンタル料金算出部136Aは、貸出可能電池パック選択部135によって選択された貸出可能電池パック4のレンタル料金を算出する。
 実施の形態1と同様に、レンタル料金算出部136Aは、電池パック4が置かれている電池パックステーションの過去の稼働率os_rateを算出し、算出した稼働率os_rateに基づいて、電池パックステーションに対して設定される第1係数ds_rateを算出する。また、実施の形態1と同様に、レンタル料金算出部136Aは、複数の所定のSOC範囲毎に複数の電池パック4が過去にレンタルされた貸出割合op_rateを算出し、算出した複数の所定のSOC範囲毎の貸出割合op_rateに基づいて、複数の所定のSOC範囲それぞれに対して設定される第2係数dp_rateを算出する。
 さらに、レンタル料金算出部136Aは、電池パック4をレンタルするユーザの過去の1回のレンタル当たりの移動距離を消費電力量に換算する。レンタル料金算出部136Aは、電池パック4の今回の予定消費電力量が、換算した消費電力量から閾値を減算した値よりも少ない場合、第3係数du1_rateをレンタル料金に乗算する。閾値は、例えば、換算した消費電力量の20%である。また、レンタル料金算出部136Aは、予定消費電力量が、換算した消費電力量から閾値を減算した値と換算した消費電力量に閾値を加算した値との間の範囲内である場合、第3係数du1_rateより高い第4係数du2_rateをレンタル料金に乗算する。また、レンタル料金算出部136Aは、予定消費電力量が、換算した消費電力量に閾値を加算した値よりも多い場合、第4係数du2_rateより高い第5係数du3_rateをレンタル料金に乗算する。
 続いて、本開示の実施の形態2におけるサーバ1Aの電池パック貸出処理について説明する。
 本開示の実施の形態2におけるサーバ1Aの電池パック貸出処理は、図4に示す実施の形態1におけるサーバ1の電池パック貸出処理と同じである。実施の形態2と実施の形態1とでは、ステップS8のレンタル料金算出処理が異なる。
 ここで、本実施の形態2におけるレンタル料金算出部136Aのレンタル料金算出処理についてさらに詳細に説明する。
 図9は、本実施の形態2におけるレンタル料金算出部136Aのレンタル料金算出処理について説明するためのフローチャートである。
 ステップS41~ステップS45の処理は、図5に示すステップS21~ステップS25の処理と同じであるので、説明を省略する。
 次に、ステップS46において、レンタル料金算出部136Aは、貸出可能電池パック4をレンタルするユーザの過去の1回のレンタル当たりの移動距離を消費電力量に換算する。レンタル料金算出部136Aは、貸出可能電池パック4をレンタルするユーザの先月の本日と同じ曜日の移動距離の平均を算出し、先月の本日と同じ曜日の移動距離の平均を消費電力量に換算する。レンタル料金算出部136Aは、消費電力量換算部133と同様に、移動距離を消費電力量に換算する。
 例えば、本日が月曜日であれば、レンタル料金算出部136Aは、先月の全ての月曜日の移動距離の平均を算出し、算出した移動距離の平均を消費電力量に換算する。
 なお、本実施の形態2では、先月の1ヶ月分のユーザ情報から移動距離の平均が算出されるが、本開示は特にこれに限定されず、1年分のユーザ情報から移動距離の平均が算出されてもよい。また、曜日に関係なく、先月の1ヶ月分の1回当たりの移動距離が算出されてもよい。
 次に、ステップS47において、レンタル料金算出部136Aは、電池パック4の今回の予定消費電力量と、換算した消費電力量とに応じた第3係数du1_rate、第4係数du2_rate及び第5係数du3_rateを決定する。
 レンタル料金算出部136Aは、電池パック4の今回の予定消費電力量が、換算した消費電力量から閾値を減算した値よりも少ない場合に設定される第3係数du1_rateを決定する。閾値は、例えば、換算した消費電力量の20%である。第3係数du1_rateは、事業者により予め決められており、例えば0.8である。また、レンタル料金算出部136Aは、予定消費電力量が、換算した消費電力量から閾値を減算した値と換算した消費電力量に閾値を加算した値との間の範囲内である場合に設定される第3係数du1_rateより高い第4係数du2_rateを決定する。第4係数du2_rateは、事業者により予め決められており、例えば1.0である。また、レンタル料金算出部136Aは、予定消費電力量が、換算した消費電力量に閾値を加算した値よりも多い場合に設定される第4係数du2_rateより高い第5係数du3_rateを決定する。第5係数du3_rateは、事業者により予め決められており、例えば1.1である。
 ステップS48及びステップS49の処理は、図5に示すステップS26及びステップS27の処理と同じであるので、説明を省略する。
 次に、ステップS50において、レンタル料金算出部136は、ステップS49で算出した基本レンタル料金d1に、選択した第1係数ds_rate、選択した第2係数dp_rate、及び決定した第3係数du1_rate~第5係数du3_rateのいずれか1つを乗算することにより、第1~第3レンタル料金d21~d23を算出する。
 レンタル料金算出部136は、ステップS49で算出した基本レンタル料金d1に、選択した第1係数ds_rate、選択した第2係数dp_rate、及び決定した第3係数du1_rateを乗算することにより、第1レンタル料金d21を算出する。また、レンタル料金算出部136は、ステップS49で算出した基本レンタル料金d1に、選択した第1係数ds_rate、選択した第2係数dp_rate、及び決定した第4係数du2_rateを乗算することにより、第2レンタル料金d22を算出する。また、レンタル料金算出部136は、ステップS49で算出した基本レンタル料金d1に、選択した第1係数ds_rate、選択した第2係数dp_rate、及び決定した第5係数du3_rateを乗算することにより、第3レンタル料金d23を算出する。
 第1レンタル料金d21は、電池パック4の今回の予定消費電力量が、換算した消費電力量から閾値を減算した値よりも少ない場合に請求するレンタル料金である。また、第2レンタル料金d22は、電池パック4の今回の予定消費電力量が、換算した消費電力量から閾値を減算した値と換算した消費電力量に閾値を加算した値との間の範囲内である場合に請求するレンタル料金である。また、第3レンタル料金d23は、電池パック4の今回の予定消費電力量が、換算した消費電力量に閾値を加算した値よりも多い場合に請求するレンタル料金である。
 ステップS51の処理は、図5に示すステップS29の処理と同じであるので、説明を省略する。
 図4のステップS9において、出力部137は、レンタル料金算出部136Aによって算出された複数の貸出可能電池パック4の第1~第3レンタル料金を出力する。通信部11は、出力部137によって出力された複数の貸出可能電池パック4の第1~第3レンタル料金を示す情報をユーザ端末2へ送信する。ユーザ端末2は、サーバ1によって送信された複数の貸出可能電池パック4の第1~第3レンタル料金を示す情報を受信する。そして、ユーザ端末2は、複数の貸出可能電池パック4の第1~第3レンタル料金を表示する。
 図10は、本実施の形態2において、ユーザ端末2に表示される予定レンタル料金提示画像の一例を示す図である。ユーザ端末2の表示部は、図10に示す予定レンタル料金提示画像103を表示する。
 図10に示す予定レンタル料金提示画像103は、複数の貸出可能電池パック4の複数の予定レンタル料金を含む。予定レンタル料金提示画像103は、電池パックステーションのステーションIDと、電池パックステーションに設置されているロッカーの番号と、各ロッカーに収納されている電池パックの第1~第3予定レンタル料金とを含む。第1~第3レンタル料金は、電池パックステーション毎に提示される。
 予定レンタル料金提示画像103は、予定消費電力量が、換算した消費電力量から閾値を減算した値(例えば、X1kWh)よりも少ない場合の第1レンタル料金と、予定消費電力量が、換算した消費電力量から閾値を減算した値(例えば、X1kWh)と換算した消費電力量に閾値を加算した値(例えば、X2kWh)との間の範囲内である場合の第2レンタル料金と、予定消費電力量が、換算した消費電力量に閾値を加算した値(例えば、X2kWh)よりも多い場合の第3レンタル料金とを含む。
 複数の貸出可能電池パック4それぞれに対して、予定消費電力量に応じた第1~第3レンタル料金が提示される。ユーザは、ユーザ端末2に表示された予定レンタル料金提示画像103を確認することにより、自身の予定消費電力量に応じた複数の貸出可能電池パック4のレンタル料金を知ることができ、どの電池パック4をレンタルするかを決めることができる。また、過去のレンタル時の消費電力量よりも今回の消費電力量が少なくなれば、レンタル料金も安くなるので、消費電力量が少なくなるような電池パック4の使用をユーザに促すことができる。
 また、レンタル料金算出部136Aは、電力量算出部134によって算出されたレンタル終了時刻における電力量ep1に基づいて、電池パック4の最終的なレンタル料金を算出する。このとき、レンタル料金算出部136Aは、貸し出された電池パックに対応するレンタル開始時刻における電力量ep0、第1係数ds_rate及び第2係数dp_rateを選択する。レンタル料金算出部136Aは、レンタル開始時刻における電力量ep0からレンタル終了時刻における電力量ep1を減算した値に所定の定数を乗算することにより、基本レンタル料金d1を算出する。レンタル料金算出部136Aは、レンタル開始時刻における電力量ep0からレンタル終了時刻における電力量ep1を減算した値、すなわち消費電力量に応じて、第3係数du1_rate、第4係数du2_rate及び第5係数du3_rateのいずれかを決定する。そして、レンタル料金算出部136Aは、算出した基本レンタル料金d1に、選択した第1係数ds_rate、選択した第2係数dp_rate、及び決定した第3係数du1_rate~第5係数du3_rateのいずれか1つを乗算することにより、最終的なレンタル料金d3を算出する。
 なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPUまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。また、プログラムを記録媒体に記録して移送することにより、又はプログラムをネットワークを経由して移送することにより、独立した他のコンピュータシステムによりプログラムが実施されてもよい。
 本開示の実施の形態に係る装置の機能の一部又は全ては典型的には集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。また、集積回路化はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後にプログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)、又はLSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 また、本開示の実施の形態に係る装置の機能の一部又は全てを、CPU等のプロセッサがプログラムを実行することにより実現してもよい。
 また、上記で用いた数字は、全て本開示を具体的に説明するために例示するものであり、本開示は例示された数字に制限されない。
 また、上記フローチャートに示す各ステップが実行される順序は、本開示を具体的に説明するために例示するためのものであり、同様の効果が得られる範囲で上記以外の順序であってもよい。また、上記ステップの一部が、他のステップと同時(並列)に実行されてもよい。
 本開示に係る技術は、レンタル可能な電池が不足するのを防止することができるので、電動移動体に搭載される電池のレンタル料金を算出する技術として有用である。

Claims (11)

  1.  コンピュータにおける情報処理方法であって、
     電動移動体に搭載される電池のレンタル開始時刻における前記電池の劣化度、充電率及び初期の満充電容量を取得し、
     前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル開始時刻における前記電池の電力量を算出し、
     前記電力量に基づいて、前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池を内蔵する前記電動移動体のレンタル料金もしくは前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池のレンタル料金を算出し、
     前記レンタル料金を出力する、
     情報処理方法。
  2.  前記レンタル料金の算出において、前記レンタル開始時刻における前記電力量に所定の定数を乗算することにより、前記レンタル料金を算出する、
     請求項1記載の情報処理方法。
  3.  前記レンタル料金の算出において、前記電池のレンタル終了予定時刻における前記電池の劣化度及び充電率を推定し、前記レンタル終了予定時刻における前記電池の前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル終了予定時刻における電力量を算出し、前記レンタル開始時刻における前記電力量から前記レンタル終了予定時刻における前記電力量を減算した値に所定の定数を乗算することにより、前記レンタル料金を算出する、
      請求項1記載の情報処理方法。
  4.  前記レンタル料金の算出において、前記電池が置かれている電池ステーションの過去の稼働率を算出し、算出した前記稼働率に基づいて、前記電池ステーションに対して設定される第1係数を算出し、算出した前記第1係数を前記レンタル料金に乗算する、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の情報処理方法。
  5.  前記レンタル料金の算出において、複数の所定の充電率範囲毎に複数の電池が過去にレンタルされた貸出割合を算出し、算出した前記複数の所定の充電率範囲毎の前記貸出割合に基づいて、前記複数の所定の充電率範囲それぞれに対して設定される第2係数を算出し、前記複数の所定の充電率範囲のうち前記電池の前記充電率が該当する範囲に対して設定される前記第2係数を前記レンタル料金に乗算する、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の情報処理方法。
  6.  第1の充電率範囲に対して設定される第2係数が、前記第1の充電率範囲より大きい第2の充電率範囲に対して設定される第2係数より大きい場合、前記第2の充電率範囲に対して設定される前記第2係数を前記第1の充電率範囲に対して設定される前記第2係数に置き換える、
     請求項5記載の情報処理方法。
  7.  前記レンタル料金の算出において、前記電池をレンタルするユーザの過去の1回のレンタル当たりの移動距離を消費電力量に換算し、前記電池の今回の予定消費電力量が、換算した前記消費電力量から閾値を減算した値よりも少ない場合、第3係数を前記レンタル料金に乗算し、前記予定消費電力量が、換算した前記消費電力量から前記閾値を減算した値と換算した前記消費電力量に前記閾値を加算した値との間の範囲内である場合、前記第3係数より高い第4係数を前記レンタル料金に乗算し、前記予定消費電力量が、換算した前記消費電力量に前記閾値を加算した値よりも多い場合、前記第4係数より高い第5係数を前記レンタル料金に乗算する、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の情報処理方法。
  8.  さらに、前記電池を搭載した前記電動移動体の出発地点及び目的地点を取得し、
     さらに、前記出発地点から前記目的地点までの移動距離を消費電力量に換算し、
     さらに、前記レンタル開始時刻における前記電池の前記電力量が、換算した前記消費電力量より多い貸出可能電池を選択し、
     前記レンタル料金の算出において、選択した前記貸出可能電池の前記レンタル料金を算出する、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の情報処理方法。
  9.  さらに、前記電池のレンタル終了時刻における前記電池の劣化度、充電率及び初期の満充電容量を取得し、
     さらに、前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル終了時刻における電力量を算出し、
     さらに、前記電力量に基づいて、前記電池の最終的なレンタル料金を算出し、
     さらに、前記最終的なレンタル料金を出力する、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の情報処理方法。
  10.  電動移動体に搭載される電池のレンタル開始時刻における前記電池の劣化度、充電率及び初期の満充電容量を取得する取得部と、
     前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル開始時刻における前記電池の電力量を算出する電力量算出部と、
     前記電力量に基づいて、前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池を内蔵する前記電動移動体のレンタル料金もしくは前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池のレンタル料金を算出するレンタル料金算出部と、
     前記レンタル料金を出力する出力部と、
     を備える情報処理装置。
  11.  電動移動体に搭載される電池のレンタル開始時刻における前記電池の劣化度、充電率及び初期の満充電容量を取得し、
     前記劣化度、前記充電率及び前記初期の満充電容量に基づいて前記レンタル開始時刻における前記電池の電力量を算出し、
     前記電力量に基づいて、前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池を内蔵する前記電動移動体のレンタル料金もしくは前記電力量が現在の満充電容量未満である前記電池のレンタル料金を算出し、
     前記レンタル料金を出力するようにコンピュータを機能させる、
     情報処理プログラム。
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