(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公表特許公報(A)
(11)【公表番号】
(43)【公表日】2024-01-16
(54)【発明の名称】オフステーション充電制御方法、システム、電子機器及び記憶媒体
(51)【国際特許分類】
H02J 13/00 20060101AFI20240109BHJP
H02J 7/00 20060101ALI20240109BHJP
H02J 7/10 20060101ALI20240109BHJP
B60L 53/80 20190101ALI20240109BHJP
B60L 53/62 20190101ALI20240109BHJP
B60L 53/66 20190101ALI20240109BHJP
【FI】
H02J13/00 301A
H02J7/00 P
H02J7/10 A
H02J13/00 311R
B60L53/80
B60L53/62
B60L53/66
【審査請求】未請求
【予備審査請求】未請求
(21)【出願番号】P 2023540152
(86)(22)【出願日】2021-12-30
(85)【翻訳文提出日】2023-08-28
(86)【国際出願番号】 CN2021142978
(87)【国際公開番号】W WO2022143877
(87)【国際公開日】2022-07-07
(31)【優先権主張番号】202011623646.7
(32)【優先日】2020-12-31
(33)【優先権主張国・地域又は機関】CN
(81)【指定国・地域】
(71)【出願人】
【識別番号】519236398
【氏名又は名称】奥動新能源汽車科技有限公司
【氏名又は名称原語表記】AULTON NEW ENERGY AUTOMOTIVE TECHNOLOGY GROUP
【住所又は居所原語表記】Block 1, Room 606, No. 1 Yichuang Street, China-Singapore Guangzhou Knowledge City, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong 510700, China
(71)【出願人】
【識別番号】519236387
【氏名又は名称】上海電巴新能源科技有限公司
【氏名又は名称原語表記】SHANGHAI DIANBA NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.
【住所又は居所原語表記】Building 1,No.4766,Jiangshan Road,Nicheng Town,Pudong New Area Shanghai 201308 China
(74)【代理人】
【識別番号】110002262
【氏名又は名称】TRY国際弁理士法人
(72)【発明者】
【氏名】岳 文峻
(72)【発明者】
【氏名】陳 力暢
【テーマコード(参考)】
5G064
5G503
5H125
【Fターム(参考)】
5G064AA04
5G064AC05
5G064AC08
5G064CB08
5G064CB12
5G064DA11
5G503AA01
5G503BA01
5G503BB01
5G503FA06
5G503GD02
5G503GD03
5G503GD04
5G503GD06
5H125AA01
5H125AC13
5H125AC22
5H125BC21
5H125BC26
5H125BE02
5H125CC06
5H125DD02
5H125EE51
(57)【要約】
本発明は、オフステーション充電制御方法、システム、電子機器及び記憶媒体を開示する。前記方法は、バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップ;前記使用状況情報をバッテリー交換サーバーに送信して、前記バッテリー交換サーバーが前記使用状況情報に従って、一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするステップ;前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップを含む。本発明のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法、システム、電子機器及び記憶媒体は、バッテリーの使用状況情報を取得し、バッテリー交換サーバーに使用状況情報アップロードし、バッテリー交換サーバーからオフステーション充電制御情報をダウンロードし、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為についての制御を実現することにより、バッテリーの全寿命周期を管理・制御し、バッテリーの使用寿命を延長させる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
バッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法であって、前記方法は、
前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップ;
前記使用状況情報をバッテリー交換サーバーに送信し、前記バッテリー交換サーバーが前記使用状況情報に従って一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするステップ;
前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップ;
を含むことを特徴とする、バッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法。
【請求項2】
前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップは、
時間周期に従って前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップを含み、
前記使用状況情報をバッテリー交換サーバーに送信し、前記バッテリー交換サーバーが前記使用状況情報に従って、一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするステップは、
前記使用状況情報をリアルタイムでバッテリー交換サーバーに送信し、前記バッテリー交換サーバーに連続して受信された使用状況情報が変更された場合、最新の受信した使用状況情報に従って一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするようにするステップ;
を含むことを特徴とする、請求項1に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法。
【請求項3】
バッテリー交換制御装置に適用され、
前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップは、
バッテリー管理システムから前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップを含み、
前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、
前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記バッテリー管理システムに転送し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップ;
を含むことを特徴とする、請求項1に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法。
【請求項4】
前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記バッテリー管理システムに転送し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、
前記オフステーション充電制御情報を受信するステップ;
前記オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップ;
前記オフステーション充電制御コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムが前記オフステーション充電制御コマンドを実行するようにトリガリングして、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップ;
を含むことを特徴とする、請求項3に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法。
【請求項5】
前記オフステーション充電制御情報がオフステーション充電許可情報を含む場合、前記オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップは、
前記オフステーション充電許可情報に従って、オフステーション充電許可コマンド及びオフステーション充電パラメータ設定コメントを生成するステップを含み、
前記オフステーション充電制御コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムが前記オフステーション充電制御コマンドを実行するようにトリガリングして、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、
前記オフステーション充電許可コマンド及び前記オフステーション充電パラメータ設定コメントを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムに前記オフステーション充電許可コマンドを実行させ、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を許可し、前記オフステーション充電パラメータ設定コマンドを実行してオフステーション充電行為を制御するステップ;
を含むことを特徴とする、請求項4に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法。
【請求項6】
前記オフステーション充電制御情報がオフステーション充電禁止情報を含む場合、前記オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップは、
前記オフステーション充電禁止情報に従って、オフステーション充電禁止コマンドを生成するステップを含み、
前記オフステーション充電制御コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムが前記オフステーション充電制御コマンドを実行するようにトリガリングして、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、
前記オフステーション充電禁止コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムに前記オフステーション充電禁止コマンドを実行させ、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を禁止するステップ;
を含むことを特徴とする、請求項4に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法。
【請求項7】
バッテリー交換車両のオフステーション充電制御システムであって、前記システムは、
前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するために使用される、情報取得モジュール;
前記使用状況情報をバッテリー交換サーバーに送信し、前記バッテリー交換サーバーが前記使用状況情報に従って一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするために使用される情報送信モジュール;
前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するために使用される情報受信モジュール;
を含むことを特徴とする、バッテリー交換車両のオフステーション充電制御システム。
【請求項8】
メモリ、プロセッサ及びメモリに記憶され、プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムを含み、前記プロセッサが前記コンピュータプログラムを実行する際に、請求項1~6のいずれか一項に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法を実現することを特徴とする、電子機器。
【請求項9】
前記電子機器はバッテリー交換制御装置であり、前記バッテリー交換制御装置は、前記バッテリー交換車両の車両バスネットワークに接続され、前記車両バスネットワークを介してバッテリー管理システムと通信することを特徴とする、請求項8に記載の電子機器。
【請求項10】
前記バッテリー交換制御装置は、無線通信モジュールを統合し、前記無線通信モジュールを介して前記バッテリー交換サーバーと通信することを特徴とする、請求項9に記載の電子機器。
【請求項11】
コンピュータプログラムが記憶されている、コンピュータ可読記憶媒体であって、
前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行される際に、請求項1~6のいずれか一項に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法のステップを実現することを特徴とする、コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本出願は、出願日が2020年12月31日である、中国特許出願CN202011623646.7の優先権を主張する。本出願は上記の中国特許出願の全文を引用する。
【0002】
本発明は、車両ネットワーク技術分野に属し、特に、オフステーション充電制御方法、システム、電子機器及び記憶媒体に関する。
【背景技術】
【0003】
新エネルギー車両のバッテリー交換技術は高効率且つ制御可能なエネルギー補充方式であり、集中的に管理する方式によりバッテリーの充電速度を効果的に制御でき、バッテリーのサイクル寿命を大幅に向上することができる。しかし、バッテリー交換車両がステーション外部で自己充電する動作はモニタリングされないため、バッテリー交換事業者は、バッテリー交換ステーションから離れたバッテリーの充電プロセスを制御することが困難であるため、新エネルギー車両の車用電池の使用寿命に影響を与える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明が解決しようとする技術問題は、従来の技術において、車両のオフステーション充電行為をモニタリングできず、バッテリーの全寿命周期を管理・制御することが困難な欠点を克服するための、オフステーション充電制御方法、システム、電子機器及び記憶媒体を提供することである。
【0005】
本発明は、以下の技術的解決手段を通じて上記の技術的問題を解決する。
【0006】
本発明は、バッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法を提供し、前記方法は、
前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップ;
前記使用状況情報をバッテリー交換サーバーに送信し、前記バッテリー交換サーバーが前記使用状況情報に従って一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするステップ;
前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップ;
を含む。
【0007】
本解決手段は、バッテリーの使用状況情報を取得し、バッテリー交換サーバーに使用状況情報アップロードし、バッテリー交換サーバーからオフステーション充電制御情報をダウンロードし、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為についての制御を実現することにより、バッテリーの全寿命周期を管理・制御し、バッテリーの使用寿命を延長させる。
【0008】
好ましくは、前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップは、
時間周期に従って前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップを含み、
前記使用状況情報をバッテリー交換サーバーに送信し、前記バッテリー交換サーバーが前記使用状況情報に従って一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするステップは、
前記使用状況情報をリアルタイムでバッテリー交換サーバーに送信し、前記バッテリー交換サーバーに連続して受信された使用状況情報が変更された場合、最新の受信した使用状況情報に従って一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするステップを含む。
【0009】
本解決手段は、バッテリーの使用状況情報を定期的に取得し、リアルタイムでアップロードして使用状況情報が変更された場合にオフステーション充電制御情報を適時に更新できるようにし、オフステーション充電制御情報の適時性と有効性を保証する。
【0010】
好ましくは、バッテリー交換制御装置に適用される場合、前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップは、
バッテリー管理システムから前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップを含み、
前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、
前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記バッテリー管理システムに転送し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップを含む。
【0011】
本解決手段において、バッテリー交換制御装置は、バッテリー管理システム及びバッテリー交換サーバーとそれぞれ通信することができ、それによってバッテリー管理システムとバッテリー交換サーバーとの間の情報を伝送する伝送装置となり、バッテリー管理システムからバッテリー交換サーバーに使用状況情報をアップロードし、バッテリー交換サーバーからバッテリー管理システムにオフステーション充電制御情報を転送することを実現する。
【0012】
好ましくは、前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記バッテリー管理システムに転送し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、
前記オフステーション充電制御情報を受信するステップ;
前記オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップ;
前記オフステーション充電制御コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムが前記オフステーション充電制御コマンドを実行するようにトリガリングして、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップ;
を含む。
【0013】
本解決手段において、バッテリー交換制御装置とバッテリー交換サーバーは合意されたネットワーク通信プロトコルを介してデータを相互交換し、バッテリー交換制御装置はオフステーション充電制御情報を受信した後、バッテリー管理システムから可読オフステーション制御コマンドに切り替え、次に、バッテリー管理システムに送信してバッテリー管理システムの制御を実施することにより、オフステーション充電行為の制御を実現する。
【0014】
好ましくは、前記オフステーション充電制御情報がオフステーション充電許可情報を含む場合、前記オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップは、
前記オフステーション充電許可情報に従って、オフステーション充電許可コマンド及びオフステーション充電パラメータ設定コメントを生成するステップを含み、
前記オフステーション充電制御コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムが前記オフステーション充電制御コマンドを実行するようにトリガリングして、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、
前記オフステーション充電許可コマンド及び前記オフステーション充電パラメータ設定コメントを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムに前記オフステーション充電許可コマンドを実行させ、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を許可し、前記オフステーション充電パラメータ設定コマンドを実行してオフステーション充電行為を制御するステップを含む。
【0015】
本解決手段は、オフステーション充電許可コマンド及びオフステーション充電パラメータ設定コメントを生成し、それをバッテリー管理システムに送信して、バッテリー管理システムの充電制御を実現し、コメントの効果的な実行を保証する。
【0016】
好ましくは、前記オフステーション充電制御情報がオフステーション充電禁止情報を含む場合、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記オフステーション充電制御コマンドを生成するステップは、
前記オフステーション充電禁止情報に従って、オフステーション充電禁止コマンドを生成するステップを含み、
前記オフステーション充電制御コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムが前記オフステーション充電制御コマンドを実行するようにトリガリングして、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、
前記オフステーション充電禁止コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムに前記オフステーション充電禁止コマンドを実行させ、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を禁止するステップを含む。
【0017】
本解決手段は、オフステーション充電禁止コマンドを生成し、それをバッテリー管理システムに送信して、バッテリー管理システムの充電制御を実現し、コメントの効果的な実行を保証する。
【0018】
本発明は更に、バッテリー交換車両のオフステーション充電制御システムを提供し、前記システムは、
前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するために使用される、情報取得モジュール;
前記使用状況情報をバッテリー交換サーバーに送信し、前記バッテリー交換サーバーが前記使用状況情報に従って、一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするために使用される情報送信モジュール;
前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するために使用される情報受信モジュール;
を含む。
【0019】
好ましくは、前記情報取得モジュールは、
時間周期に従って前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するために使用され、
前記情報送信モジュールは、
前記使用状況情報をリアルタイムでバッテリー交換サーバーに送信し、前記バッテリー交換サーバーに連続して受信された使用状況情報が変更された場合、最新の受信した使用状況情報に従って、一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするために使用される。
【0020】
好ましくは、バッテリー交換制御装置に使用される場合、前記情報取得モジュールは、
バッテリー管理システムから前記バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するために使用され、
前記情報受信モジュールは、
前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記バッテリー管理システムに転送し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するために使用される。
【0021】
好ましくは、前記オフステーション充電制御情報を受信し、前記バッテリー管理システムに転送し、前記オフステーション充電制御情報に従って、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、
前記オフステーション充電制御情報を受信するステップ;
前記オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップ;
前記オフステーション充電制御コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムが前記オフステーション充電制御コマンドを実行するようにトリガリングして、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップ;
を含む。
【0022】
好ましくは、前記オフステーション充電制御情報がオフステーション充電許可情報を含む場合、前記オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップは、
前記オフステーション充電許可情報に従って、オフステーション充電許可コマンド及びオフステーション充電パラメータ設定コメントを生成するステップを含み、
前記オフステーション充電制御コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムが前記オフステーション充電制御コマンドを実行するようにトリガリングして、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、
前記オフステーション充電許可コマンド及び前記オフステーション充電パラメータ設定コメントを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムに前記オフステーション充電許可コマンドを実行させ、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を許可し、前記オフステーション充電パラメータ設定コマンドを実行してオフステーション充電行為を制御するステップを含む。
【0023】
好ましくは、前記オフステーション充電制御情報がオフステーション充電禁止情報を含む場合、前記オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップは、
前記オフステーション充電禁止情報に従って、オフステーション充電禁止コマンドを生成するステップを含み、
前記オフステーション充電制御コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムが前記オフステーション充電制御コマンドを実行するようにトリガリングして、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、
前記オフステーション充電禁止コマンドを前記バッテリー管理システムに送信し、前記バッテリー管理システムに前記オフステーション充電禁止コマンドを実行させ、前記バッテリーが前記バッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を禁止するステップを含む。
【0024】
本発明は更に、メモリ、プロセッサ及びメモリに記憶され、プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムを含み、前記プロセッサが前記コンピュータプログラムを実行する際に、前記のいずれか一項に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法を実現する、電子機器を提供する。
【0025】
好ましくは、前記電子機器はバッテリー交換制御装置であり、前記バッテリー交換制御装置は、前記バッテリー交換車両の車両バスネットワークに接続され、前記車両バスネットワークを介してバッテリー管理システムと通信する。
【0026】
好ましくは、前記バッテリー交換制御装置は、無線通信モジュールを統合し、前記無線通信モジュールを介して前記バッテリー交換サーバーと通信する。
【0027】
本発明は更に、コンピュータプログラムを記憶し、前記コンピュータプログラムがプロセッサにより実行される際に前記のいずれか一項に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法のステップを実現する、コンピュータ可読記憶媒体を提供する。
【0028】
本技術分野の常識に違反しない限り、前記各好ましい条件は、任意に組み合わせて、本発明の各好ましい実施例を得ることができる。
【0029】
本発明の積極的な進歩的効果は、以下の通りである。本発明のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法、システム、電子機器及び記憶媒体は、バッテリーの使用状況情報を取得し、バッテリー交換サーバーに使用状況情報アップロードし、バッテリー交換サーバーからオフステーション充電制御情報をダウンロードし、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為についての制御を実現することにより、バッテリーの全寿命周期を管理・制御し、バッテリーの使用寿命を延長させる。
【図面の簡単な説明】
【0030】
【
図1】本発明の実施例1に係るバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法のフローチャートである。
【
図2】本発明の実施例1に係る好ましいバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法のフローチャートである。
【
図3】本発明の実施例1に係るステップ131の具体的なフローチャートである。
【
図4】本発明の実施例2に係るバッテリー交換車両のオフステーション充電制御システムの概略模式図である。
【
図5】本発明の実施例3に係る電子機器の構成を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【0031】
以下、実施例の形態により本発明を詳しく説明するが、それにより本発明を前記実施例の範囲に限定するわけではない。
【0032】
<実施例1>
本実施例は、バッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法を提供する。ここで、オフステーション充電とは、バッテリー交換ステーション以外でバッテリー交換車両を充電することを指し、バッテリー交換ステーションは、電気自動車の動力バッテリーに充電及び動力バッテリーの迅速な交換を提供するためのエネルギーステーションであり、バッテリー交換車両におけるバッテリーは、バッテリー交換ステーションによって操作、管理又はモニタリングされる。ここで、バッテリー交換ステーションは、単一の独立したバッテリー交換ステーションであってもよく、統合管理された複数のバッテリー交換ステーションであってよい。本実施例において、バッテリー交換ステーション以外でバッテリー交換車両を充電することは、バッテリー交換車両を充電する位置が特定の又は任意のバッテリー交換ステーション内にないことを特に意味するものではなく、更に、充電位置を考慮せずに、バッテリー交換ステーション以外のものを使用する又はバッテリー交換ステーションで承認されていない充電機器でバッテリー交換自動車を充電する場合を含むことができる。本実施例の方法は、車載バッテリーに対するモニタリングを介して、オフステーション充電行為を制御し、バッテリーの全寿命周期の管理・制御を実現することができる。
【0033】
図1は、本実施例に係るバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法を示し、それは下記のステップを含む。
【0034】
ステップ11:バッテリー交換車両におけるバッテリーの使用状況情報を取得するステップである。
【0035】
ここで、使用状況情報は、オフステーション充電を許可するか否かを判断する根拠として活用できる関連情報を含むことができ、バッテリーの累積出力電力エネルギー値、現在の出力電力エネルギー値、バッテリーの累積入力電力エネルギー値、現在の入力電力エネルギー値、バッテリーの累積充電回数、バッテリーの累積出力電力容量値、現在の出力電力容量値、バッテリーの累積入力容量値、現在の入力電力容量値、バッテリーの累積走行距離、バッテリーの累積オフステーション緩速充電回数、バッテリーの累積オフステーション急速充電回数、累積オフステーション緩速充電総容量、累積オフステーション緩速充電総エネルギー、累積オフステーション急速充電総容量、累積オフステーション急速充電総エネルギーなどを含むが、これらに限定されない。
【0036】
前記のステップは、バッテリー交換制御装置、バッテリー管理システム、車両制御装置、バッテリー交換ステーションの終端などからバッテリーの使用状況情報を取得して、オフステーション充電行為を制御することができる。
【0037】
ステップ12:使用状況情報をバッテリー交換サーバーに送信し、バッテリー交換サーバーが使用状況情報に従って、一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするステップである。
【0038】
ここで、バッテリー交換サーバーは、オフステーション充電制御を実現できる、既存のサーバー又はクラウドサーバーであってもよい。具体的には、バッテリー交換サーバーは、オフステーション充電制御ロジックを予め記憶し、上記の使用状況情報に対して分析及び処理を実行することによって、対応するオフステーション充電制御ロジックをマッチングさせ、オフステーション充電の許容可否又は他のオフステーション充電制御情報を生成することができる。無論、バッテリー交換サーバーの機能はこれに限定されず、更に、車両又はバッテリーのバッテリー交換情報の保存及び管理などの機能に統合することができる。
【0039】
ステップ13:オフステーション充電制御情報を受信し、オフステーション充電制御情報に従って、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップである。
【0040】
ここで、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御することは、現在進行中のオフステーション充電行為を許可又は禁止するなど、現在進行中のオフステーション充電行為の制御を含むことができ;次回又は将来の複数回又は将来の所定期間の間のオフステーション充電行為を許可又は禁止するなど、将来に発生可能なオフステーション充電行為の制御も含むことができ;更に、現在進行中のオフステーション充電行為の制御を含み、将来に発生可能なオフステーション充電行為の制御も含むことができる。
【0041】
本実施例において、バッテリーの使用状況情報を取得し、バッテリー交換サーバーに使用状況情報アップロードし、バッテリー交換サーバーからオフステーション充電制御情報をダウンロードし、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為についての制御を実現することにより、バッテリーの全寿命周期を管理・制御し、バッテリーの使用寿命を延長させる。
【0042】
1つの実施可能な形態において、ステップ11は具体的に、時間周期に従ってバッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップを含むことができる。ここで、時間周期は、例えば5分間隔で使用状態情報を取得するなどの予め設定された値であってもよく、当然ながら本実施例はこれに限定されず、必要に応じて時間周期の期間を設定することができる。時間周期は、例えば、一日中同じ時間周期を使用してバッテリー交換車両からバッテリーの使用状況情報を取得するなどの固定値であってもよく;例えば、充電ピーク期間には、より短い時間周期を用いてバッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得し、充電低下時間には、より長い時間周期を使用してバッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するなど、時間変動値であってもよい。
【0043】
ステップ12は具体的に、使用状況情報をリアルタイムでバッテリー交換サーバーに送信し、バッテリー交換サーバーに連続して受信された使用状況情報が変更された場合、最新の受信した使用状況情報に従って、一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするステップを含むことができる。バッテリー交換サーバーは、連続的に受信された使用状況情報に変更があるか否かを比較してオフステーション充電制御情報の更新の要否を判断し、オフステーション充電行為に対して適時且つ効果的な制御を実現する。
【0044】
本実施例において、バッテリーの使用状況情報を定期的に取得し、リアルタイムでアップロードして使用状況情報が変更された場合にオフステーション充電制御情報を適時に更新できるようにし、オフステーション充電制御情報の適時性と有効性を保証する。
【0045】
1つの実施可能な形態において、毎回オフステーション充電プロセス中又は充電終了後にバッテリー交換車両からバッテリーの使用状況情報を取得し、リアルタイムでバッテリー交換サーバーに送信することができる。
【0046】
1つの実施可能な形態において、オフステーション充電制御方法は、バッテリー交換制御装置に適用することができ、
図2は、バッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法を示し、ステップ11は具体的に、
ステップ111:バッテリー管理システムからバッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップを含むことができる。例えば、時間周期に従って、バッテリー管理システムからバッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するステップである。
【0047】
ステップ13は具体的に、
ステップ131:オフステーション充電制御情報を受信し、バッテリー管理システムに転送し、オフステーション充電制御情報に従って、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップを含むことができる。
【0048】
本実施例において、バッテリー交換制御装置は、バッテリー管理システム及びバッテリー交換サーバーとそれぞれ通信することができ、それによってバッテリー管理システムとバッテリー交換サーバーとの間の情報を伝送する伝送装置となり、バッテリー管理システムからバッテリー交換サーバーに使用状況情報をアップロードし、バッテリー交換サーバーからバッテリー管理システムにオフステーション充電制御情報を転送することを実現する。本実施例の方法は、特にバッテリー管理システムがバッテリー交換サーバーと直接に通信できない場合に適用され、バッテリー管理システムがバッテリー交換サーバーと直接に通信できない理由は、バッテリー管理システム自体がバッテリー交換サーバーと通信する機能がない場合、又はバッテリー管理システムはバッテリー交換サーバーと通信する機能を有しているが通信モジュールの故障によりバッテリー交換サーバー通信できない場合などがある。
【0049】
1つの実施可能な形態において、電気自動車の元の車載装置がデータ相互作用特権を開放する場合、オフステーション充電制御方法は、前記元の車載装置に適用することができ、前記元の車載装置は車両制御装置を含むがこれらに限定されない。元の車載装置は、バッテリー管理システムからバッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得し、バッテリー交換サーバーに報告し、バッテリー交換サーバーから転送されたオフステーション充電制御情報を受信し、バッテリー管理システムに転送し、オフステーション充電制御情報に従って、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御する。
【0050】
更に、
図3は、ステップ131の具体的な流れを示しており、それは具体的に、
ステップ1311:オフステーション充電制御情報を受信するステップ;
ステップ1312:オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップ;
ステップ1313:オフステーション充電制御コマンドをバッテリー管理システムに送信し、バッテリー管理システムにオフステーション充電制御コマンドを実行させ、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップ;
を含む。
【0051】
本実施例において、バッテリー交換制御装置とバッテリー交換サーバーは合意されたネットワーク通信プロトコルを介してデータを相互交換し、バッテリー交換制御装置はオフステーション充電制御情報を受信した後、バッテリー管理システムから可読オフステーション制御コマンドに切り替え、次に、バッテリー管理システムに送信してバッテリー管理システムの制御を実施することにより、オフステーション充電行為の制御を実現する。ここで、ネットワーク通信プロトコルはMQTT(Message Queuing Telemetry Transport、メッセージキューイングテレメトリトランスポートプロトコル)であってもよく、それは、TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol、トランスミッションコントロールプロトコル/インターネットプロトコル)に構築された出版-購読(publish/subscribe)モードに基づく「軽量」通信プロトコルである。MQTTを使用する利点は、わずかなコードと限られた帯域幅で、接続されたリモートデバイスにリアルタイムで信頼性の高いメッセージサービスを提供できることである。バッテリー交換制御装置は、車両バスネットワークを使用してバッテリー管理システムにオフステーション充電制御コマンドを送信することができる。
【0052】
更に、オフステーション充電制御情報がオフステーション充電許可情報を含む場合、ステップ1312は具体的に、オフステーション充電許可情報に従って、オフステーション充電許可コマンド及びオフステーション充電パラメータ設定コメントを生成するステップを含むことができる。ここで、オフステーション充電パラメータは、オフステーション充電を許可する最大充電電流、オフステーション充電で充電可能な総電力量及びオフステーションで充電可能な回数などを含むことができるが、これらに限定されない。オフステーション充電許可情報は、オフステーション充電行為を許可する指示情報とオフステーション充電パラメータの具体的な設定情報を直接に含むことができ、この際に、前記ステップは、オフステーション充電許可情報を分析して、対応する指示情報と具体的な設定情報を取得し、それをオフステーション充電許可コマンド及びオフステーション充電パラメータ設定コメントに変換させる。オフステーション充電許可情報は、オフステーション充電を許可する指示情報を含むことができるが、オフステーション充電パラメータの具体的な設定情報を含まない又は一部のみを含み、全部又は残りのオフステーション充電パラメータの具体的な設定情報はバッテリー交換制御装置に予め記憶され;バッテリー交換制御装置がオフステーション充電制御情報を受信すると、バッテリー交換制御装置は、オフステーション充電を許可する指示情報に従ってオフステーション充電許可コマンドを生成し、バッテリー交換制御装置から予め記憶された全てのオフステーション充電パラメータの具体的な設定情報を取り出し、オフステーション充電パラメータ設定コマンドを生成し、即ち、毎回オフステーション充電行為は、すべて同じ基本オフステーション充電パラメータを使用し、それをバッテリー交換制御装置に予め記憶させて、バッテリー交換サーバーとバッテリー交換制御装置との間で転送されるデータ量を減少させる効果を得ることができ;或いは、オフステーション充電許可情報に含まれる一部のオフステーション充電パラメータの具体的な設定情報と、バッテリー交換制御装置から取り出された残りのオフステーション充電パラメータの具体的な設定情報を組み合わせて、完全なオフステーション充電パラメータ設定コメントを生成し、即ち、毎回オフステーション充電行為はいずれも、一部の同じ基本オフステーション充電パラメータを使用し、残りのオフステーション充電パラメータは実際の状況に応じてバッテリー交換サーバーによって設定され、一部のオフステーション充電パラメータをバッテリー交換制御装置に予め記憶させることにより、バッテリー交換サーバーとバッテリー交換制御装置との間で転送されるデータ量を所定程度低減する効果を得ることができ、バッテリー交換サーバーにより残りのオフステーション充電パラメータを設定し、設定の柔軟性を向上させる効果を得ることができる。
【0053】
ステップ1313は具体的に、オフステーション充電許可コマンド及びオフステーション充電パラメータ設定コメントをバッテリー管理システムに送信し、バッテリー管理システムにオフステーション充電許可コマンドを実行させ、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を許可し、オフステーション充電パラメータ設定コマンドを実行してオフステーション充電行為を制御するステップを含むことができる。バッテリー管理システムは、オフステーション充電許可コマンドを受信した後、オフステーション充電行為を正当な行為とみなし、オフステーション充電パラメータに従って、オフステーション充電行為を制御し、例えば、オフステーション充電の充電電流は許容最大充電電流を超えてはならず、オフステーション充電の充電総電力量は充電可能な総電力量を超えてはならず、オフステーション充電の総回数は充電可能な総回数を超えてはならないなどであり、超える場合、オフステーション充電行為は禁止される。
【0054】
本実施例において、オフステーション充電許可コマンド及びオフステーション充電パラメータ設定コメントを生成し、それをバッテリー管理システムに送信して、バッテリー管理システムの充電制御を実現し、コメントの効果的な実行を保証する。
【0055】
オフステーション充電制御情報がオフステーション充電禁止情報を含む場合、ステップ1312は具体的に、オフステーション充電禁止情報に従って、オフステーション充電禁止コメントを生成するステップを含むことができる。ステップ1313は具体的に、オフステーション充電禁止コマンドをバッテリー管理システムに送信し、バッテリー管理システムにオフステーション充電禁止コマンドを実行させ、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を禁止するステップを含むことができる。バッテリー管理システムは、オフステーション充電禁止コメントを受信した後、オフステーション充電行為を違法行為とみなし、バッテリー充電イッチをオフにする、又はバッテリーの電流入力を制限するなどにより、オフステーション充電行為を禁止することができる。
【0056】
本実施例において、オフステーション充電禁止コマンドを生成し、それをバッテリー管理システムに送信して、バッテリー管理システムの充電制御を実現し、コメントの効果的な実行を保証する。
【0057】
<実施例2>
図4は、本実施例に係るバッテリー交換車両のオフステーション充電制御システムを示している。それは、情報取得モジュール(21)、情報送信モジュール(22)及び情報受信モジュール(23)を含む。
【0058】
情報取得モジュール(21)は、バッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するために使用される。
【0059】
情報送信モジュール(22)は、使用状況情報をバッテリー交換サーバーに送信し、バッテリー交換サーバーが使用状況情報に従って一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするために使用される。
【0060】
情報受信モジュール(23)は、オフステーション充電制御情報を受信し、オフステーション充電制御情報に従って、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するために使用される。
【0061】
1つの実施可能な形態において、情報取得モジュール(21)は具体的に、時間周期に従ってバッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するために使用される。情報送信モジュール(22)は具体的に、使用状況情報をリアルタイムでバッテリー交換サーバーに送信し、バッテリー交換サーバーに連続して受信された使用状況情報が変更された場合、最新の受信した使用状況情報に従って一致するオフステーション充電制御情報を生成してフィードバックするために使用される。
【0062】
1つの実施可能な形態において、毎回オフステーション充電プロセス中又は充電終了後にバッテリー交換車両からバッテリーの使用状況情報を取得し、リアルタイムでバッテリー交換サーバーに送信することができる。
【0063】
1つの実施可能な形態において、オフステーション充電制御システムは、具体的にバッテリー交換制御装置に適用することができ;情報取得モジュール(21)は、具体的にバッテリー管理システムからバッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得するために使用され;情報受信モジュール(23)は、具体的にオフステーション充電制御情報を受信し、バッテリー管理システムに転送し、オフステーション充電制御情報に従って、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するために使用される。
【0064】
1つの実施可能な形態において、電気自動車の元の車載装置がデータ相互作用特権を開放する場合、オフステーション充電制御システムは、前記元の車載装置に適用することができ、前記元の車載装置は車両制御装置を含むがこれらに限定されない。元の車載装置は、バッテリー管理システムからバッテリー交換車両でのバッテリーの使用状況情報を取得し、バッテリー交換サーバーに報告し、バッテリー交換サーバーから転送されたオフステーション充電制御情報を受信し、バッテリー管理システムに転送し、オフステーション充電制御情報に従って、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御する。
【0065】
1つの実施可能な形態において、オフステーション充電制御情報を受信してバッテリー管理システムに転送し、オフステーション充電制御情報に従って、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、具体的に、オフステーション充電制御情報を受信するステップ;オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップ;オフステーション充電制御コマンドをバッテリー管理システムに送信し、バッテリー管理システムにオフステーション充電制御コマンドを実行させ、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップを含むことができる。
【0066】
1つの実施可能な形態において、オフステーション充電制御情報がオフステーション充電許可情報を含む場合、オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップは、具体的に、オフステーション充電許可情報に従って、オフステーション充電許可コマンド及びオフステーション充電パラメータ設定コメントを生成するステップを含むことができ;オフステーション充電制御コマンドをバッテリー管理システムに送信し、バッテリー管理システムにオフステーション充電制御コマンドを実行させ、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、具体的に、オフステーション充電許可コマンド及びオフステーション充電パラメータ設定コメントをバッテリー管理システムに送信し、バッテリー管理システムにオフステーション充電許可コマンドを実行させ、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を許可し、オフステーション充電パラメータ設定コマンドを実行してオフステーション充電行為を制御するステップを含むことができる。
【0067】
1つの実施可能な形態において、オフステーション充電制御情報がオフステーション充電禁止情報を含む場合、オフステーション充電制御情報に従ってオフステーション充電制御コマンドを生成するステップは、具体的に、オフステーション充電許可情報に従って、オフステーション充電禁止コマンドを生成するステップを含むことができ;オフステーション充電制御コマンドをバッテリー管理システムに送信し、バッテリー管理システムにオフステーション充電制御コマンドを実行させ、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を制御するステップは、具体的に、オフステーション充電禁止コマンドをバッテリー管理システムに送信し、バッテリー管理システムにオフステーション充電禁止コマンドを実行させ、バッテリーがバッテリー交換車両に搭載された際のオフステーション充電行為を禁止するステップを含むことができる。
【0068】
<実施例3>
本発明の実施例は更に、メモリ、プロセッサ及びメモリに記憶され、プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムを含み、ここで、プロセッサがコンピュータプログラムを実行する際に、本発明の実施例1に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法を実現することができる、コンピュータ機器の形態で表現できる電子機器(例えばサーバー機器)を提供する。
【0069】
1つの好ましい方法において、前記電子機器はバッテリー交換制御装置であってもよく、前記バッテリー交換制御装置は、前記バッテリー交換車両の車両バスネットワークに接続され、前記車両バスネットワークを介してバッテリー管理システムと通信する。
【0070】
1つの好ましい方法において、前記バッテリー交換制御装置は、無線通信モジュールを統合し、前記無線通信モジュールを介して前記バッテリー交換サーバーと通信する。
【0071】
図5に示されるように、
図5は、本実施例のハードウェアの構成を示す模式図であり、電子機器(9)は、具体的に、
少なくとも1つのプロセッサ(91)、少なくとも1つのメモリ(92)及び異なるシステムの構成要素(プロセッサ(91)及びメモリ(92)を含む)を連結するバス(93)を含み、ここで、
バス(93)はデータバス、アドレスバス及び制御バスを含む。
【0072】
メモリ(92)は、ランダムアクセスメモリ(RAM)(921)及び/又はキャッシュメモリ(922)などの揮発性メモリを含み、更にリードオンリーメモリ(ROM)(923)を含むことができる。
【0073】
メモリ(92)は更に、1つの群(少なくとも1つ)のプログラムモジュール(924)を有するプログラム/ユーティリティ(925)を含み、そのようなプログラムモジュール(924)は、オペレーティングシステム、1つ又は複数のアプリケーションプログラム、他のプログラムモジュール及びプログラムデータを含むがこれらに限定されず、これらの例の各々又はいくつかの組み合わせにはネットワーク環境の実現を含むことができる。
【0074】
プロセッサ(91)は、メモリ(92)に記憶されているコンピュータプログラムを実行することにより、本発明の実施例1に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法などの各種機能の応用及びデータ処理を実行する。
【0075】
電子装置(9)は更に、1つ又は複数の外部機器(94)(例えば、キーボード、ポインティングデバイスなど)と通信することができる。この通信は、入力/出力(I/O)インターフェース(95)を介して実行することができる。更に、電子機器(9)は、ネットワークアダプタ(96)を介して1つ又は複数のネットワーク(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)、及び/又はインターネットなどのパブリックネットワーク)と通信することができる。ネットワークアダプタ(96)はバス(93)を介して電子機器(9)の他のモジュールと通信する。図には示していないが、電子機器(9)と組み合わせて、マイクロコード、デバイスドライバ、冗長プロセッサ、外付けディスクドライブアレイ、RAID(ディスクアレイ)システム、テープドライブ及びデータバックアップストレージシステムなどを含むが、これらに限定されない他のハードウェア及び/又はソフトウェアモジュールを使用してもよいことを理解されたい。
【0076】
上記の詳細な説明では、電子装置の複数のユニット/モジュール又はサブユニット/モジュールを挙げられているが、この区分は例示的なものに過ぎず、強制的ではないことに留意されたい。実際、本出願の実施形態によれば、上記2つ又は複数のユニット/モジュールの特徴及び機能は、1つのユニット/モジュールに具体化することができる。逆に、上記1つのユニット/モジュールの特徴及び機能は、更に複数のユニット/モジュールに区分して具体化することができる。
【0077】
<実施例4>
本発明の実施例は更に、コンピュータプログラムを記憶し、前記プログラムがプロセッサにより実行される際に本発明の実施例1に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法のステップを実現する、コンピュータ可読記憶媒体を提供する。
【0078】
ここで、可読記憶媒体は、より具体的には、ポータブルディスク、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ、リードオンリーメモリ、消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ、光学記憶装置、磁気記憶装置又は上記のいずれか適切な組み合わせを含むが、これに限定されない。
【0079】
実施可能な形態において、本発明はまた、プログラムコードを含むプログラム製品の形態で実現することができ、前記プログラム製品が、端末装置で実行される際、前記プログラムコードは、前記端末装置が実施例1に記載のバッテリー交換車両のオフステーション充電制御方法的ステップを実現するために使用される。
【0080】
ここで、本発明のプログラムコードを実行するために、1つ又は複数のプログラミング言語の任意の組合せで記述することができ、前記プログラムコードは、ユーザ機器で完全に実行することができるか、ユーザ機器で部分的に実行することができるか、独立してパッケージで実行することができるか、ユーザ機器で部分的に、リモート機器で部分的に実行することができるか、又はリモート機器で完全に実行することができる。
【0081】
以上では本発明の具体的な実施様態を記載したが、当業者は、これらが単なる例であり、本発明の保護範囲は添付の特許請求の範囲によって限定される。当業者は、本発明の原理及び本質から逸脱しない限り、これらの実施形態に様々な変更又は修正を行うことができることを理解すべきであるが、これらの変更又は修正は全て本発明の保護範囲に含まれるものである。
【国際調査報告】