JP6856009B2 - 充電システム - Google Patents
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Description
本発明は、外部充電可能な電池を備える車両と、車両が備える電池を充電する充電設備と、を有する充電システムに関する。
特許文献1には、車両の走行に使用される電力を充電又は放電する電池と、電池の過去の充放電実績に基づいて電池の急速充電の実施が必要か否かを判定する急速充電要否判定処理を実行する制御装置と、を備える車両が記載されている。
特許文献1に記載の車両は、自車情報のみを用いて急速充電要否判定処理を実行している。このため、特許文献1に記載の車両によれば、電池を充電する充電設備の状況や設置場所によっては電池の急速充電の実施が必要か否かを適切に判定できない可能性がある。
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、電池の急速充電の実施が必要か否かを適切に判定可能な充電システムを提供することにある。
本発明に係る充電システムは、外部充電可能な電池を備える車両と、該電池を充電する充電設備と、を有する充電システムであって、前記車両側に設けられた、前記電池の急速充電要求度を算出する急速充電要求度算出手段と、前記充電設備側に設けられた、前記電池の急速充電許容度を算出する急速充電許容度算出手段と、前記急速充電要求度が前記急速充電許容度より大きい場合、前記電池の急速充電を開始し、前記急速充電要求度が前記急速充電許容度以下である場合には、前記電池の通常充電を開始する制御手段と、を備えることを特徴とする。
本発明に係る充電システムによれば、車両側で算出される電池の急速充電要求度に加えて充電設備側で算出される電池の急速充電許容度を用いて電池の急速充電の実施が必要か否かを判定するので、電池の急速充電の実施が必要か否かを適切に判定できる。
以下、図面を参照して、本発明の一実施形態である充電システムの構成及びその動作について説明する。
〔構成〕
まず、図1を参照して、本発明の一実施形態である充電システムの構成について説明する。
まず、図1を参照して、本発明の一実施形態である充電システムの構成について説明する。
図1は、本発明の一実施形態である充電システムの構成を示すブロック図である。図1に示すように、本発明の一実施形態である充電システム1は、車両2及び充電設備3を主な構成要素として有している。
車両2は、PHV(Plug-in Hybrid Vehicle)やEV(Electric Vehcicle)等の車両により構成され、外部充電用コネクタ21、バッテリ22、及びECU(Electronic Control Unit)23を備えている。
外部充電用コネクタ21は、バッテリ22と充電設備3とを電気的に接続し、充電設備3からの電力をバッテリ22に供給することによりバッテリ22を充電する。
バッテリ22は、ニッケル水素電池やリチウムイオン電池等の二次電池によって構成され、車両2が使用する電力を充放電する。バッテリ22は、充電設備3から供給される電力や車両2内で発電された電力を用いて充電される。
ECU23は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)等を備えるマイクロコンピュータを主体として構成されており、ROM内に格納されている各種制御プログラムを実行することによって車両2の動作を制御する。
本実施形態では、ECU23は、通常の充電時間からの(時間的な)乖離、イグニッションスイッチがオフされてから外部充電用コネクタ21が充電設備3に接続されるまでの時間、通常バッテリ22を充電している充電設備3からの(距離的な)乖離、通常バッテリ22を充電している充電設備の過去の利用履歴等の急速充電要求度算出用パラメータPrqi(i=1〜n)をROM等の記憶装置に記憶している。なお、ECU23は、電気通信回線を介して情報通信可能な記憶装置に要求度算出用パラメータPrqi(i=1〜n)を記憶しておいてもよい。
充電設備3は、車両2が備えるバッテリ22に電力を供給することによってバッテリ22を充電する設備であり、各種演算処理を実行可能な演算装置31を備えている。演算装置31は、供給可能電力、充電器数、稼働状況等の急速充電許容度算出用パラメータPpqをROM等の記憶装置に記憶している。
このような構成を有する充電システム1は、以下に示す急速充電要否判定処理を実行することにより、車両2が備えるバッテリ22の急速充電の実施が必要か否かを適切に判定する。以下、図2〜図5を参照して、本発明の第1〜第4の実施形態である急速充電要否判定処理を実行する際の充電システム1の動作について説明する。
〔第1の実施形態〕
まず、図2を参照して、本発明の第1の実施形態である急速充電要否判定処理を実行する際の充電システム1の動作について説明する。
まず、図2を参照して、本発明の第1の実施形態である急速充電要否判定処理を実行する際の充電システム1の動作について説明する。
図2は、本発明の第1の実施形態である急速充電要否判定処理の流れを示すフローチャートである。図2に示すフローチャートは、外部充電用コネクタ21が充電設備3に接続されたタイミングで開始となり、急速充電要否判定処理はステップS1の処理に進む。なお、外部充電用コネクタ21が充電設備3に接続されたか否かの判定は、物理的な接続を検出する方法に限られることはなく、例えば非接触給電の開始を検出する方法により行ってもよい。
ステップS1の処理では、ECU23が、急速充電要求度算出用パラメータPrqi(i=1〜n)を取得し、取得した急速充電要求度算出用パラメータPrqi(i=1〜n)を用いてバッテリ22の急速充電要求度Crqを算出する。そして、ECU23は、算出された急速充電要求度Crqの情報を充電設備3に送信する。なお、ECU23は、外部充電用コネクタ21が充電設備3に接続された時点で急速充電要求度算出用パラメータPrqi(i=1〜n)を取得してもよいし、定期的に急速充電要求度算出用パラメータPrqi(i=1〜n)を取得するようにしてもよい。
具体的には、ECU23は、急速充電要求度算出用パラメータPrqi(i=1〜n)に対して急速充電要求度Crqi(i=1〜n)を1対1に対応させる以下の表1に示すようなマップ(本例は急速充電要求度算出用パラメータPrq1と急速充電要求度Crq1との関係を示す)を急速充電要求度算出用パラメータPrqi(i=1〜n)毎に予め用意し、その対応関係を以下の数式(1)に示すような数式(関数)で記述する。
Crqn=map(Prqi)(i=1〜n) …(1)
表1の場合、Crq1=map(Prq1)である。ここで、上記表1に示すマップでは、急速充電要求度Crq1の値が大きい程、急速充電要求度が高いとしている。例えば表1において急速充電要求度算出用パラメータPrq1を今回外部充電用コネクタ21を接続した時刻と通常の接続時刻(例えば過去の所定日間の平均値等。曜日や天候による場合分けがあってもよいし、1回/日とは限らない。)との差とする。このとき、急速充電要求度算出用パラメータPrq1が0であるときは、平常通りの接続時刻なので急速充電要求は低いと想定できるため、急速充電要求度Crq1の値を小さく設定している。一方、通常の接続時刻より遅い場合には、次の運転までの時間が通常より短いと想定して急速充電要求度Crq1を高める。また、通常の接続時刻よりある程度以上早い場合には、車両2を緊急に使用する予定が入ったと解釈し、急速充電要求度Crq1を高めておく。
このようにマップを個人の使用形態に応じて変えることにより、車両2を使用したときに充電不足となる事態が発生することを抑制できると共に不必要な急速充電を抑制することができる。なお、マップの値は固定値にしてもよいし、ユーザのマニュアル操作と関連付けてマップの値を学習してもよい。また、ビッグデータ等を利用して地域、家族構成、利用形態(通勤、通学、送迎、買い物等)、電気会社との契約形態等からマップの値の機械学習を行ってもよい。
また、表1に示すマップは簡単のために一次元マップとしているが、例えば以下の表2に示すように2つの急速充電要求度算出用パラメータPrq2,3から1つの急速充電要求度Crq23を算出する二次元マップとしてもよいし、特に図示しないがより高次のマップとしてもよい。マップがn次元である場合、急速充電要求度Crqpi(i=1〜n)は、急速充電要求度算出用パラメータPrqi(i=1〜n)の数だけ引数を有し、以下に示す数式(2)のように表される。
Crqpi=map(Prqi)(i=1〜n) …(2)
そして、ECU23は、各急速充電要求度算出用パラメータPrqi(i=1〜n)の急速充電要求度Crqi(i=1〜n)を種々組み合わせてm個の中間要求度Crqx(x=1〜m)を算出し、以下に示す数式(3)を用いてm個の中間要求度Crqx(x=1〜m)の和をバッテリ22の急速充電要求度Crqとして算出する。そして、ECU23は、算出された急速充電要求度Crqの情報を充電設備3に送信する。これにより、ステップS1の処理は完了し、急速充電要否判定処理はステップS2の処理に進む。
Crq=Crq1+Crq2+…+Crqm …(3)
ステップS2の処理では、演算装置31が、急速充電許容度算出用パラメータPpqi(i=1〜n)を取得し、取得した急速充電許容度算出用パラメータPpqi(i=1〜n)を用いてバッテリ22の急速充電許容度Cpqを算出する。具体的には、演算装置31は、急速充電要求度Crqの算出方法と同様、急速充電許容度算出用パラメータPpqi(i=1〜n)に対して急速充電許容度Cpqi(i=1〜n)を1対1に対応させるマップを急速充電許容度算出用パラメータPpqi(i=1〜n)毎に予め用意し、マップから各急速充電許容度算出用パラメータPpqi(i=1〜n)の急速充電許容度Cpqi(i=1〜n)を読み出し、各急速充電許容度算出用パラメータPpqi(i=1〜n)の急速充電許容度Cpqi(i=1〜n)を種々組み合わせてm個の中間許容度Cpqx(x=1〜m)を算出し、以下に示す数式(4)を用いてm個の中間許容度Cpqx(x=1〜m)の和をバッテリ22の急速充電許容度Cpqとして算出する。なお、演算装置31は、外部充電用コネクタ21が充電設備3に接続された時点で急速充電許容度算出用パラメータPpqi(i=1〜n)を取得してもよいし、定期的に急速充電許容度算出用パラメータPpqi(i=1〜n)を取得するようにしてもよい。また、このステップS2の処理は、ECU23が充電設備3から急速充電許容度算出用パラメータPpqi(i=1〜n)を取得してECU23が実行するようにしてもよい。これにより、ステップS2の処理は完了し、急速充電要否判定処理はステップS3の処理に進む。
Cpq=Cpq1+Cpq2+…+Cpqm …(4)
ステップS3の処理では、演算装置31が、ステップS1の処理により車両2側から送信された急速充電要求度CrqとステップS2の処理において算出された急速充電許容度Cpqとを比較し、急速充電要求度Crqが急速充電許容度Cpqより大きいか否かを判別する。なお、このステップS3の処理は、ECU23が実行するようにしてもよい。判別の結果、急速充電要求度Crqが急速充電許容度Cpqより大きい場合(ステップS3:Yes)、演算装置31は、急速充電要否判定処理をステップS4の処理に進める。一方、急速充電要求度Crqが急速充電許容度Cpq以下である場合には(ステップS3:No)、演算装置31は、急速充電要否判定処理をステップS5の処理に進める。
ステップS4の処理では、充電設備3が、車両2のバッテリ22の急速充電を開始する。これにより、ステップS4の処理は完了し、一連の急速充電要否判定処理は終了する。
ステップS5の処理では、充電設備3が、車両2のバッテリ22の急速充電を実施できない旨を車両2の運転者(利用者)に通知すると共に、車両2のバッテリ22の通常充電を開始する。これにより、ステップS5の処理は完了し、一連の急速充電要否判定処理は終了する。
以上の説明から明らかなように、本発明の第1の実施形態である急速充電要否判定処理によれば、充電システム1は、車両2側で算出されるバッテリ22の急速充電要求度Crqに加えて充電設備3側で算出されるバッテリ22の急速充電許容度Cpqを用いてバッテリ22の急速充電の実施が必要か否かを判定するので、バッテリ22の急速充電の実施が必要か否かを適切に判定できる。また、この結果、不必要な急速充電が減ることによって、電力網への負担が減少すると共にバッテリ22の不必要な劣化を抑制することができる。
〔第2の実施形態〕
次に、図3を参照して、本発明の第2の実施形態である急速充電要否判定処理を実行する際の充電システム1の動作について説明する。
次に、図3を参照して、本発明の第2の実施形態である急速充電要否判定処理を実行する際の充電システム1の動作について説明する。
図3は、本発明の第2の実施形態である急速充電要否判定処理の流れを示すフローチャートである。図2に示すフローチャートは、外部充電用コネクタ21が充電設備3に接続されたタイミングで開始となり、急速充電要否判定処理はステップS11の処理に進む。なお、本実施形態は、要求度算出用パラメータ及び許容度算出用パラメータの数が共に1つであり、自宅でバッテリ22を充電する場合を想定しているものである。
ステップS11の処理では、充電設備3が、外部充電用コネクタ21が充電設備3に接続されてから所定時間の間にバッテリ22の急速充電又は通常充電の選択がなされなかったか否かを判別する。判別の結果、バッテリ22の急速充電又は通常充電の選択がなされなかった場合(ステップS11:Yes)、急速充電要否判定処理はステップS13の処理に進む。一方、バッテリ22の急速充電又は通常充電の選択がなされた場合には(ステップS11:No)、急速充電要否判定処理はステップS12の処理に進む。
ステップS12の処理では、充電設備3が、バッテリ22の急速充電又は通常充電の選択操作内容に従ってバッテリ22を充電する。これにより、ステップS12の処理は完了し、一連の急速充電要否判定処理は終了する。
ステップS13の処理では、ECU23が、今回外部充電用コネクタ21を接続した時刻と学習等で取得した通常の接続時刻との差(時刻差)の情報を急速充電要求度算出用パラメータPrqとして取得し、例えば以下の表3に示すマップから急速充電要求度算出用パラメータPrqに対応する急速充電要求度Crqを読み出すことにより急速充電要求度Crqを算出する。なお、表3に示すマップでは、学習等で取得した通常の接続時刻から離れた時間帯において急速充電要求度Crqが高く設定されている。これは、例えば外部充電用コネクタ21の接続忘れや急用等のために充電が必要となった場合に急速充電の要求を高めるためである。そして、ECU23は、算出された急速充電要求度Crqの情報を充電設備3に送信する。これにより、ステップS13の処理は完了し、急速充電要否判定処理はステップS14の処理に進む。
ステップS14の処理では、演算装置31が、今回外部充電用コネクタ21を接続した時刻の情報を急速充電許容度算出用パラメータPpqとして取得し、例えば以下の表4に示すマップから急速充電許容度算出用パラメータPpqに対応する急速充電許容度Cpqを読み出す。なお、表4に示すマップでは、接続時刻が夜間料金時間帯の終了時刻前であるほど急速充電を許容するように急速充電許容度Cpqが設定されている。これにより、ステップS14の処理は完了し、急速充電要否判定処理はステップS15の処理に進む。
ステップS15の処理では、演算装置31が、例えば以下の表5に示すマップからステップS13の処理においてECU23から送信された急速充電要求度CrqとステップS14の処理において算出された急速充電許容度Cpqとに対応する急速充電実施度Crpを読み出すことにより、急速充電実施度Crpを算出する。これにより、ステップS15の処理は完了し、急速充電要否判定処理はステップS16の処理に進む。
ステップS16の処理では、演算装置31が、ステップS15の処理において算出された急速充電実施度Crpが所定値Cs(例えば1.0)より大きいか否かを判別する。なお、所定値Csは、固定値であってもよいし、バッテリ22の温度や充電残量に応じて変化させてもよい。判別の結果、急速充電実施度Crpが所定値Csより大きい場合(ステップS16:Yes)、演算装置31は、急速充電要否判定処理をステップS17の処理に進める。一方、急速充電実施度Crpが所定値Cs以下である場合には(ステップS16:No)、演算装置31は、急速充電要否判定処理をステップS18の処理に進める。
ステップS17の処理では、充電設備3が、車両2のバッテリ22の急速充電を開始する。これにより、ステップS17の処理は完了し、一連の急速充電要否判定処理は終了する。
ステップS18の処理では、充電設備3が、車両2のバッテリ22の急速充電を実施できない旨を車両2の運転者(利用者)に通知すると共に、車両2のバッテリ22の通常充電を開始する。なお、車両2の運転者への通知は、急速充電実施時に行ってもよいし、通知後所定時間の間、車両2の運転者の否定操作を受け付けるようにしてもよい。否定操作がない場合、ステップS16の判定処理の結果に従い、否定操作があった場合には、車両2の運転者の操作に従う。これにより、ステップS18の処理は完了し、一連の急速充電要否判定処理は終了する。
以上の説明から明らかなように、本発明の第2の実施形態である急速充電要否判定処理によれば、充電システム1は、車両2側で算出されるバッテリ22の急速充電要求度Crqと充電設備3側で算出されるバッテリ22の急速充電許容度Cpqとから求められる急速充電実施度Crpに基づいてバッテリ22の急速充電の実施が必要か否かを判定するので、バッテリ22の急速充電の実施が必要か否かを適切に判定できる。また、この結果、不必要な急速充電が減ることによって、電力網への負担が減少すると共にバッテリ22の不必要な劣化を抑制することができる。
〔第3の実施形態〕
次に、図4を参照して、本発明の第3の実施形態である急速充電要否判定処理を実行する際の充電システム1の動作について説明する。
次に、図4を参照して、本発明の第3の実施形態である急速充電要否判定処理を実行する際の充電システム1の動作について説明する。
図4は、本発明の第3の実施形態である急速充電要否判定処理の流れを示すフローチャートである。図4に示すフローチャートは、外部充電用コネクタ21が充電設備3に接続されたタイミングで開始となり、急速充電要否判定処理はステップS21の処理に進む。なお、本実施形態は、要求度算出用パラメータ及び許容度算出用パラメータの数が共に2つであり、自宅以外の場所でバッテリ22を充電する場合を想定しているものである。
ステップS21の処理では、充電設備3が、外部充電用コネクタ21が充電設備3に接続されてから所定時間の間にバッテリ22の急速充電又は通常充電の選択がなされなかったか否かを判別する。判別の結果、バッテリ22の急速充電又は通常充電の選択がなされなかった場合(ステップS21:Yes)、急速充電要否判定処理はステップS23の処理に進む。一方、バッテリ22の急速充電又は通常充電の選択がなされた場合には(ステップS21:No)、急速充電要否判定処理はステップS22の処理に進む。
ステップS22の処理では、充電設備3が、バッテリ22の急速充電又は通常充電の選択操作内容に従ってバッテリ22を充電する。これにより、ステップS22の処理は完了し、一連の急速充電要否判定処理は終了する。
ステップS23の処理では、ECU23が、今回外部充電用コネクタ21を接続した時刻と学習等で取得した通常の接続時刻との差(時刻差)の情報と曜日に関する情報とを急速充電要求度算出用パラメータPrqとして取得し、例えば以下の表6に示すマップから急速充電要求度算出用パラメータPrqに対応する急速充電要求度Crqを読み出すことにより急速充電要求度Crqを算出する。そして、ECU23は、算出された急速充電要求度Crqの情報を充電設備3に送信する。なお、表6に示すマップは、表4に示すマップに休祭日を含む曜日の概念を加えたものであり、平日と休日における車両2の使われ方の違いを考慮することができる。これにより、ステップS23の処理は完了し、急速充電要否判定処理はステップS24の処理に進む。
ステップS24の処理では、演算装置31が、今回外部充電用コネクタ21を接続した時刻の情報と接続場所(充電設備3の設置場所)の情報とを急速充電許容度算出用パラメータPpqとして取得し、上述した表4及び以下の表7に示すマップから急速充電許容度算出用パラメータPpqに対応する急速充電許容度Cpqを読み出すことにより、急速充電許容度Cpqを算出する。なお、表7は、充電設備3の設置場所を急速充電許容度算出用パラメータPpqとする急速充電許容度マップであり、長時間駐車することが予想される遊園地等では急速充電許容度を下げることで急速充電に入りにくくし、ディーラー等の短時間駐車が予想される場所では急速充電許容度を上げて急速充電を積極的に行うようにしている。そして、演算装置31は、表4及び表7から読み出された急速充電許容度Cpqの和を最終的な急速充電許容度Cpqとし算出する。これにより、ステップS24の処理は完了し、急速充電要否判定処理はステップS25の処理に進む。
ステップS25の処理では、演算装置31が、上述した表5に示すマップからステップS23の処理においてECU23から送信された急速充電要求度CrqとステップS24の処理において算出された急速充電許容度Cpqとに対応する急速充電実施度Crpを読み出すことにより、急速充電実施度Crpを算出する。これにより、ステップS25の処理は完了し、急速充電要否判定処理はステップS26の処理に進む。
ステップS26の処理では、演算装置31が、ステップS25の処理において算出された急速充電実施度Crpが所定値Csより大きいか否かを判別する。判別の結果、急速充電実施度Crpが所定値Csより大きい場合(ステップS26:Yes)、演算装置31は、急速充電要否判定処理をステップS27の処理に進める。一方、急速充電実施度Crpが所定値Cs以下である場合には(ステップS26:No)、演算装置31は、急速充電要否判定処理をステップS28の処理に進める。
ステップS27の処理では、充電設備3が、車両2のバッテリ22の急速充電を開始する。これにより、ステップS27の処理は完了し、一連の急速充電要否判定処理は終了する。
ステップS28の処理では、充電設備3が、車両2のバッテリ22の急速充電を実施できない旨を車両2の運転者(利用者)に通知すると共に、車両2のバッテリ22の通常充電を開始する。これにより、ステップS28の処理は完了し、一連の急速充電要否判定処理は終了する。
以上の説明から明らかなように、本発明の第3の実施形態である急速充電要否判定処理によれば、充電システム1は、車両2側で算出されるバッテリ22の急速充電要求度Crqと充電設備3側で算出されるバッテリ22の急速充電許容度Cpqとから求められる急速充電実施度Crpに基づいてバッテリ22の急速充電の実施が必要か否かを判定するので、バッテリ22の急速充電の実施が必要か否かを適切に判定できる。また、この結果、不必要な急速充電が減ることによって、電力網への負担が減少すると共にバッテリ22の不必要な劣化を抑制することができる。
〔第4の実施形態〕
最後に、図5を参照して、本発明の第4の実施形態である急速充電要否判定処理を実行する際の充電システム1の動作について説明する。
最後に、図5を参照して、本発明の第4の実施形態である急速充電要否判定処理を実行する際の充電システム1の動作について説明する。
図5は、本発明の第4の実施形態である急速充電要否判定処理の流れを示すフローチャートである。図5に示すフローチャートは、外部充電用コネクタ21が充電設備3に接続されたタイミングで開始となり、急速充電要否判定処理はステップ31の処理に進む。なお、図5に示すステップS31〜S35の処理の内容は、図2に示すステップS1〜S5の処理の内容と同じであるので、以下ではその説明を省略し、ステップS36の処理から説明をはじめる。ステップS36の処理は、ステップS34又はステップS35の処理が完了したタイミングで開始となる。
ステップS36の処理では、充電設備3が、バッテリ22の充電が完了したか否か、又は、外部充電用コネクタ21が充電設備3から外されたか否かを判別する。判別の結果、バッテリ22の充電が完了した、又は、外部充電用コネクタ21が充電設備3から外された場合(ステップS36:Yes)、充電設備3は、急速充電要否判定処理をステップS37の処理に進める。一方、それ以外の場合には(ステップS36:No)、充電設備3は、所定時間が経過した後に再度ステップS36の処理を実行する。
ステップS37の処理では、充電設備3が、バッテリ22の実充電量を算出し、バッテリ22の実充電量と充電開始時のバッテリ22の予想充電量とを比較する。そして、充電設備3が、比較結果に基づいて急速充電要求度Crqの算出式を仮修正する。また、充電設備3は、充電設備3の情報等を用いて急速充電許容度Cpqの算出式を機械学習し、機械学習結果に基づいて急速充電許容度Cpqの算出式を適宜修正する。また、充電設備3は、仮修正後の急速充電要求度Crqの算出式と機械学習により修正された急速充電許容度Cpqの算出式とを用いて、今回の充電時間によるバッテリ22の充電量を予測し、目標を達成するか否かを判定する。そして、充電設備3は、急速充電要求度Crqの算出式の実修正量を算出し、急速充電要求度Crqの算出式を更新する。これにより、ステップS37の処理は完了し、一連の急速充電要否判定処理は終了する。
以上の説明から明らかなように、本発明の第4の実施形態である急速充電要否判定処理によれば、充電システム1は、急速充電許容度Cpq及び急速充電要求度Crqの算出式(関数)を適宜修正するので、バッテリ22の急速充電の実施が必要か否かの判定精度を高く維持することができる。
以上、本発明者らによってなされた発明を適用した実施形態について説明したが、本実施形態による本発明の開示の一部をなす記述及び図面により本発明は限定されることはない。すなわち、本実施形態に基づいて当業者等によりなされる他の実施形態、実施例、及び運用技術等は全て本発明の範疇に含まれる。
1 充電システム
2 車両
3 充電設備
21 外部充電用コネクタ
22 バッテリ
23 ECU(Electronic Control Unit)
31 演算装置
2 車両
3 充電設備
21 外部充電用コネクタ
22 バッテリ
23 ECU(Electronic Control Unit)
31 演算装置
Claims (1)
- 外部充電可能な電池を備える車両と、該電池を充電する充電設備と、を有する充電システムであって、
前記車両側に設けられた、前記電池の急速充電要求度を算出する急速充電要求度算出手段と、
前記充電設備側に設けられた、前記電池の急速充電許容度を算出する急速充電許容度算出手段と、
前記急速充電要求度が前記急速充電許容度より大きい場合、前記電池の急速充電を開始し、前記急速充電要求度が前記急速充電許容度以下である場合には、前記電池の通常充電を開始する制御手段と、
を備えることを特徴とする充電システム。
Priority Applications (1)
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| JP2017232330A JP6856009B2 (ja) | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 充電システム |
Applications Claiming Priority (1)
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| JP2019103261A JP2019103261A (ja) | 2019-06-24 |
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Family Applications (1)
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| JP (1) | JP6856009B2 (ja) |
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|---|---|---|---|---|
| JP5685885B2 (ja) * | 2010-10-21 | 2015-03-18 | 株式会社デンソー | 車両用電池パック |
| JP5696654B2 (ja) * | 2011-12-20 | 2015-04-08 | 株式会社デンソー | 充電システム |
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-
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