JP2009302030A - Battery pack - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a battery pack capable of being used by being connected to another battery pack having the same composition, and lengthening the driving time of an electrical apparatus driven by electric power of the battery pack while appropriately holding reliability, durability, and usability. <P>SOLUTION: The battery pack 100 includes: (a) a battery module 110 having a battery cell group; (b) means (150, 151) sending first information necessary for control treatment by other battery pack to other battery pack when being used by being connected to the other battery pack; (c) means (150, 151) receiving second information necessary for control treatment by the concerned battery pack from other battery pack when being used by being connected to the other battery; and (d) means conducting control treatment based on the second information received from the other battery pack when being used by being connected to the other battery pack. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、リチウムイオン電池等の2次電池を用いて構成される電池パックに関するものである。   The present invention relates to a battery pack configured using a secondary battery such as a lithium ion battery.

電気機器は、主に、商用電源から得られる交流電圧、または、電池セルから得られる直流電圧を用いて駆動する。前述の電池セルを電源として用いる電気機器には、例えば、携帯電話など負荷電流が微小であることに特化し小型軽量を重視した電池パックを用いるものと、電動工具など大きな負荷電流を必要とし大電流放電を重視した電池パックを用いるものがある。
特開2002−254355号公報
Electrical equipment is driven mainly using an AC voltage obtained from a commercial power source or a DC voltage obtained from a battery cell. Electric devices that use the above-mentioned battery cell as a power source, for example, use a battery pack that specializes in small load current such as a mobile phone and emphasizes small size and light weight, and requires a large load current such as a power tool. Some use battery packs that emphasize current discharge.
JP 2002-254355 A

前述の大電流放電を重視した電池パックを用いる電気機器においては、近年の電池技術や充電制御技術等の発達により、その性能は高まりつつある。しかし、商用電源電圧より大幅に低い電圧を有する電池パックを用いるため、商用電源を用いる電気機器に対し負荷電流を相対的に大きくする必要がある。そのため、その負荷電流の増大に伴う電気ロス等により性能低下を容認せざるを得ない。   The performance of the above-described electric equipment using a battery pack that places importance on large current discharge is increasing due to the recent development of battery technology, charge control technology, and the like. However, since a battery pack having a voltage significantly lower than the commercial power supply voltage is used, it is necessary to make the load current relatively large with respect to the electric device using the commercial power supply. For this reason, it is necessary to tolerate a decrease in performance due to an electrical loss accompanying an increase in the load current.

そこで、従来、商用電源を確保できない場所で前記商用電源に相当する出力を用いて駆動する電気機器を使用する場合、エンジン駆動式発電機等の機器を用いる。しかし、取り扱いの難しさや高いコストを要するなど、あくまで業務用途として限られる。すなわち、一般家庭用途において、商用電源を確保できない場所で、商用電源に相当する出力を用いて駆動する電気機器を使うという状況は極めて少ない。そのため、一般家庭用途を想定して、商用電源を確保できない場所に持ち運びが可能であり、安価であり、取り扱いが容易であり、かつ、商用電源電圧に相当する出力を可能とする電池パックの提供が要望される。   Therefore, conventionally, when using an electric device that is driven using an output corresponding to the commercial power source in a place where the commercial power source cannot be secured, a device such as an engine-driven generator is used. However, it is limited to business use because it is difficult to handle and requires high costs. In other words, in general home use, there are very few situations where an electric device driven using an output corresponding to a commercial power source is used in a place where a commercial power source cannot be secured. Therefore, for general home use, providing a battery pack that can be carried to a place where commercial power cannot be secured, is inexpensive, easy to handle, and enables output equivalent to the commercial power supply voltage. Is required.

また、電池パックに蓄えられる電気エネルギーは有限であるため、電池パックを用いた場合の電気機器の駆動時間には限りがある。そのため、電気機器の用途によっては、電気機器の駆動時間が不足する場合がある。その不足を解消するために、電池パックの容量を十分に確保すると、大きく、かつ、重くなり、また、コストが高くなる。   In addition, since the electric energy stored in the battery pack is limited, the drive time of the electric device when the battery pack is used is limited. Therefore, depending on the application of the electric device, the driving time of the electric device may be insufficient. If the capacity of the battery pack is sufficiently secured to solve the shortage, the battery pack becomes large and heavy, and the cost increases.

従来技術として、電池パック1個分の容量としては、電池パックに対応する電気機器の駆動時間が不足するが、電気機器に電池パックを並列接続することで電気機器の駆動時間を延長する手法がある。その並列接続を行うためには、電気機器に専用の並列接続構造を設ける必要がある。その並列接続構造を有する電気機器は、その駆動時間の延長を実現することができる。しかし、電池パック単独の機能として電気機器の駆動時間は延長されないため、並列接続構造を有しない他の電気機器では駆動時間の延長を実現できない。   As a conventional technique, the capacity for one battery pack is insufficient for the driving time of the electric device corresponding to the battery pack, but there is a method of extending the driving time of the electric device by connecting the battery pack in parallel to the electric device. is there. In order to perform the parallel connection, it is necessary to provide a dedicated parallel connection structure for the electric device. The electric device having the parallel connection structure can realize extension of the driving time. However, since the driving time of the electric device is not extended as a function of the battery pack alone, the driving time cannot be extended with other electric devices that do not have the parallel connection structure.

以上説明した事情を背景として、本発明は、同じ構成を有する他の少なくとも一つの電池パックと連結されて成る電池パック群の一部として使用可能な電池パックであって、その電池パックの電力によって駆動される電気機器の駆動時間を、その電気機器の構造に依存することなく、かつ、電池パックの信頼性や耐久性または使い勝手を良好に維持しつつ、延長することが可能であるものを提供することを課題としてなされたものである。   Against the background described above, the present invention is a battery pack that can be used as a part of a group of battery packs connected to at least one other battery pack having the same configuration, depending on the power of the battery pack. Providing products that can extend the driving time of electric devices that are driven without depending on the structure of the electric devices, while maintaining the reliability, durability, and usability of the battery pack. It was made as an issue to do.

本発明によって下記の各態様が得られる。各態様は、項に区分し、各項には番号を付し、必要に応じて他の項の番号を引用する形式で記載する。これは、本発明が採用し得る技術的特徴の一部およびそれの組み合わせの理解を容易にするためであり、本発明が採用し得る技術的特徴およびそれの組み合わせが以下の態様に限定されると解釈すべきではない。すなわち、下記の態様には記載されていないが本明細書には記載されている技術的特徴を本発明の技術的特徴として適宜抽出して採用することは妨げられないと解釈すべきなのである。   The following aspects are obtained by the present invention. Each aspect is divided into sections, each section is given a number, and is described in a form that cites other section numbers as necessary. This is to facilitate understanding of some of the technical features that can be adopted by the present invention and combinations thereof, and the technical features that can be adopted by the present invention and combinations thereof are limited to the following modes. Should not be interpreted. That is, it should be construed that it is not impeded to appropriately extract and employ the technical features described in the present specification as technical features of the present invention although they are not described in the following embodiments.

さらに、各項を他の項の番号を引用する形式で記載することが必ずしも、各項に記載の技術的特徴を他の項に記載の技術的特徴から分離させて独立させることを妨げることを意味するわけではなく、各項に記載の技術的特徴をその性質に応じて適宜独立させることが可能であると解釈すべきである。   Further, describing each section in the form of quoting the numbers of the other sections does not necessarily prevent the technical features described in each section from being separated from the technical features described in the other sections. It should not be construed as meaning, but it should be construed that the technical features described in each section can be appropriately made independent depending on the nature.

(1) 電気機器の電源として用いられる電池パックであって、
互いに直列に接続された複数の電池セルである電池セル群と、
その電池セル群の放電を制御する放電制御手段を有する電気回路と、
当該電池パックの出力を前記電気機器へ供給するための出力端子と、
それら電池セル群、電気回路および出力端子を収容するケースと
を含み、
当該電池パックは、単独で使用されても、当該電池パックと同じ構成を有する少なくとも一つの他の電池パックと連結されて成る電池パック群の一部として使用されても、前記電気機器に電圧を出力することが可能であり、
前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが単独で使用される場合に当該電池パックから前記電気機器へ出力される電圧の特性と、当該電池パックが前記電池パック群の一部として、かつ、当該電池パックが、前記電気機器に接続される状態で使用される場合に当該電池パックから前記電気機器へ出力される電圧の特性とが互いに実質的に一致するように、当該電池パックの出力を制御する出力制御手段を有する電池パック。
(1) A battery pack used as a power source for electrical equipment,
A battery cell group which is a plurality of battery cells connected in series with each other;
An electric circuit having discharge control means for controlling discharge of the battery cell group;
An output terminal for supplying the output of the battery pack to the electrical device;
Including a battery cell group, an electric circuit and a case for accommodating the output terminal,
Whether the battery pack is used alone or as part of a battery pack group connected to at least one other battery pack having the same configuration as the battery pack, the voltage is applied to the electric device. Can be output,
The electrical circuit further comprises:
Characteristics of a voltage output from the battery pack to the electric device when the battery pack is used alone, the battery pack as a part of the battery pack group, and the battery pack is the electric device A battery having output control means for controlling the output of the battery pack so that the characteristics of the voltage output from the battery pack to the electrical device substantially match each other when used in a state connected to the battery pack pack.

一般に、電池パックに蓄えられる電気エネルギーは有限であるため、電池パックを用いた場合の電気機器の駆動時間には限りがある。そのため、従来の電池パックでは、電気機器の用途によっては、前記駆動時間が不足する場合があり、その不足を解消するために、電池パックの容量を十分に確保すると、大きき、かつ、重くなり、また、コストが高くなる。   Generally, since the electrical energy stored in the battery pack is finite, the drive time of the electric device when the battery pack is used is limited. For this reason, in the conventional battery pack, the drive time may be insufficient depending on the use of the electric device. To solve the shortage, if the battery pack has sufficient capacity, it becomes large and heavy. Also, the cost will be high.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、電池パックが単独で出力する際にその電池パックが有する出力端子から電気機器へ供給される電圧特性と、複数の電池パックを連結接続して電池パック群を成し、その電池パック群の中の出力末端部に位置する電池パックが有する出力端子から電気機器へ供給される電圧特性とが、同じであり、また、前記電池パック群の中の出力末端部の電池パックが出力に用いる出力端子と、前記電池パックが単独で出力に用いる出力端子が、互いに共通化される。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, when the battery pack outputs alone, the voltage characteristic supplied from the output terminal of the battery pack to the electrical device and a plurality of battery packs are connected and connected. The voltage characteristics supplied to the electrical equipment from the output terminals of the battery packs that are included in the battery pack group and located at the output terminal of the battery pack group are the same. The output terminal used for output by the battery pack at the output terminal and the output terminal used solely for output by the battery pack are shared.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パックの連結個数に依存しない直感的な使用感、すなわち、ユーザーの自然な感覚に合致した使い易い使用方法を提供することができる。   Therefore, according to the battery pack of this section, it is possible to provide an easy-to-use usage method that matches an intuitive feeling of use that does not depend on the number of connected battery packs, that is, a natural sense of the user.

前述の放電制御手段の出力方式は、交流出力、直流出力等の如何を問わない。また、連結時の電池パック間の接続方法は、直接的でも間接的(何らかの装置を介して接続)でもよい。   The output method of the above-described discharge control means may be any of AC output, DC output, or the like. Moreover, the connection method between the battery packs at the time of connection may be direct or indirect (connection via some device).

(2) 前記出力端子は、当該電池パックが単独で使用される場合に前記電気機器に接続される端子であるとともに、当該電池パックが前記電池パック群の一部として使用される場合に前記電気機器に接続される端子である(1)項に記載の電池パック。 (2) The output terminal is a terminal connected to the electric device when the battery pack is used alone, and the electric terminal when the battery pack is used as part of the battery pack group. The battery pack according to item (1), which is a terminal connected to the device.

(3) 前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、前記少なくとも一つの他の電池パックによる制御処理に必要な第1情報を、前記少なくとも一つの他の電池パックに送信する送信手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックによる制御処理に必要な第2情報を前記少なくとも一つの他の電池パックから受信する受信手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、前記少なくとも一つの他の電池パックから受信した前記第2情報に従って前記制御処理を行う制御処理手段と
を含む(1)または(2)項に記載の電池パック。
(3) The electric circuit further includes:
When the battery pack is used as part of the battery pack group, the first information necessary for the control process by the at least one other battery pack is transmitted to the at least one other battery pack. Means,
Receiving means for receiving, from the at least one other battery pack, second information necessary for control processing by the battery pack when the battery pack is used as part of the battery pack group;
(1) or control processing means for performing the control processing according to the second information received from the at least one other battery pack when the battery pack is used as a part of the battery pack group. The battery pack according to item (2).

複数の電池パックを連結接続した状態において、個々の電池パックが、適切な制御処理を行うことができない可能性がある。具体的には、従来の電池パックを複数連結すると、個々の電池パックは、連結接続された電池パック群の出力末端部に位置する電池パックの出力端子から、適切な出力を行うように制御すること、また、連結接続された電池パック群の入力末端部に位置する電池パックの入力端子から、適切な充電を行うように制御することができない。   In a state where a plurality of battery packs are connected and connected, individual battery packs may not be able to perform appropriate control processing. Specifically, when a plurality of conventional battery packs are connected, each battery pack is controlled to perform an appropriate output from the output terminal of the battery pack located at the output terminal of the connected battery pack group. In addition, control cannot be performed so as to perform appropriate charging from the input terminal of the battery pack located at the input end of the connected battery pack group.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、互いに連結された電池パック間の通信により、各電池パックは、連結された他の電池パックから得た情報に従い制御処理を行う。ここに、「制御処理」とは、例えば、放電制御処理、充電制御処理および状態表示処理のうちの少なくとも一つを意味する。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, each battery pack performs control processing according to information obtained from the other connected battery packs by communication between the connected battery packs. Here, the “control process” means, for example, at least one of a discharge control process, a charge control process, and a state display process.

よって、本項に係る電池パックによれば、連結接続状態にある電池パック群の個々の電池パックが適切な制御処理を行うことが実現される。   Therefore, according to the battery pack which concerns on this term, it is implement | achieved that each battery pack of the battery pack group in a connection connection state performs appropriate control processing.

前述の送信手段および受信手段がそれぞれ扱う信号は、デジタル信号、アナログ信号、有線信号、無線信号のいずれであってもよい。   The signals handled by the transmission means and the reception means may be any of digital signals, analog signals, wired signals, and wireless signals.

また、前述の第1および第2情報はそれぞれ、例えば、電池パックが有する電池セル、回路の状態、電池パック群における電池パック自身の位置、連結接続された他方の電池パックの情報、また、他の電池パックの情報との積算値や差分値など、当該電池パックの制御処理に必要な情報を示す。   In addition, the first and second information described above include, for example, the battery cells included in the battery pack, the state of the circuit, the position of the battery pack itself in the battery pack group, information on the other battery pack connected and connected, and the like. Information necessary for control processing of the battery pack, such as an integrated value or a difference value with the information of the battery pack, is shown.

なお、連結された電池パックの出力端子から出力される電圧を測定した結果も一つの情報であり、通信等のために設けた特定の送受信手段に限らない。   The result of measuring the voltage output from the output terminals of the connected battery packs is also information, and is not limited to a specific transmission / reception means provided for communication or the like.

(4) 前記第1情報は、当該電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記少なくとも一つの他の電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックの電気エネルギーの残存容量であって前記第1情報によって表されるものが、いずれの他の電池パックの電気エネルギーの残存容量であって前記第2情報によって表されるものよりも多い場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを禁止する出力許可・停止手段を有する(3)項に記載の電池パック。
(4) The first information includes information indicating a remaining capacity of electric energy of the battery pack,
The second information includes information indicating a remaining capacity of electric energy of the at least one other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
When the battery pack is used as part of the battery pack group, the remaining capacity of the electric energy of the battery pack and represented by the first information is the electric power of any other battery pack. If the remaining capacity of energy is greater than that represented by the second information, the battery pack is allowed to output to the electrical device, while if not, the battery pack is The battery pack according to item (3), further including output permission / stop means for prohibiting output to the electric device.

複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができない場合には、複数の電池パックが連結接続された電池パック群において、電池パック群の中の特定の電池パックに対して充放電が集中的に繰り返され、特定の電池パックの寿命劣化が加速されるおそれがある。   When appropriate control processing cannot be performed when multiple battery packs are connected and connected, in a battery pack group in which multiple battery packs are connected and connected, charge / discharge is concentrated on a specific battery pack in the battery pack group. Repeatedly, the life deterioration of a specific battery pack may be accelerated.

一般的に、電池セルの放電において、残存容量が低下した状態で、なおも放電を継続する過放電状態は、電池セルの寿命劣化が進行しやすくなる。そのため、電池パックが連結接続された電池パック群が使用される際、電池パック群の中の電池パックであって、相対的に残存容量の少ない特定の電池パックが連続的に放電されると、その電池パックの寿命劣化が進行しやすくなる。   In general, in the discharge of a battery cell, in a state where the remaining capacity is reduced and an overdischarge state in which the discharge is still continued, the life deterioration of the battery cell is likely to proceed. Therefore, when a battery pack group in which battery packs are connected and connected is used, when a specific battery pack having a relatively small remaining capacity is continuously discharged, the battery pack in the battery pack group, The life of the battery pack is likely to deteriorate.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、互いに連結される電池パック間で、電池パックの残存容量を示す情報が交換され、その情報に基づき、残存容量が少ない電池パックの放電が禁止される。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, the information indicating the remaining capacity of the battery pack is exchanged between the battery packs connected to each other, and based on the information, discharging of the battery pack with a small remaining capacity is prohibited. Is done.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パック群の中の特定の電池パックの寿命劣化が進行することを抑制できる。また、電池パック群の連結接続解除後の各電池パックに相応の残存容量を確保できる利便性向上にも貢献する。   Therefore, according to the battery pack which concerns on this term, it can suppress that the lifetime deterioration of the specific battery pack in a battery pack group advances. Moreover, it contributes to the convenience improvement which can ensure the remaining capacity corresponding to each battery pack after the connection cancellation | release of a battery pack group.

(5) 前記第1情報は、当該電池パックの寿命劣化量を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記少なくとも一つの他の電池パックの寿命劣化量を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記少なくとも一つの他の電池パックと連結された状態で使用される場合に、当該電池パックの寿命劣化量であって前記第1情報によって表されるものが、いずれの他の電池パックの寿命劣化量であって前記第2情報によって表されるものよりも少ない場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを禁止する出力許可・停止手段を有する(3)または(4)項に記載の電池パック。
(5) The first information includes information indicating a life deterioration amount of the battery pack,
The second information includes information indicating a life deterioration amount of the at least one other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
When the battery pack is used in a state of being connected to the at least one other battery pack, the life deterioration amount of the battery pack, which is represented by the first information, When the life deterioration amount of the battery pack is smaller than that represented by the second information, the battery pack is allowed to output to the electric device. The battery pack according to (3) or (4), further including output permission / stop means for prohibiting the pack from outputting to the electric device.

複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができない場合には、複数の電池パックが連結接続された電池パック群において、電池パック群の中の特定の電池パックに対して充放電が集中的に繰り返され、特定の電池パックの寿命劣化が加速されるおそれがある。   When appropriate control processing cannot be performed when multiple battery packs are connected and connected, in a battery pack group in which multiple battery packs are connected and connected, charge / discharge is concentrated on a specific battery pack in the battery pack group. Repeatedly, the life deterioration of a specific battery pack may be accelerated.

一般的に、寿命劣化が進行した電池セルは、その充電、または、放電において、寿命劣化に伴う電池セルの内部抵抗の増大により、通電時の発熱が、非劣化時よりも大きくなるため、発熱に伴い電池セルの寿命劣化がさらに進行しやすくなる。そのため、電池パックが連結接続された電池パック群が使用される際、電池パック群の中の電池パックであって、相対的に寿命劣化が進行した特定の電池パックが連続的に使用された場合、その電池パックの寿命劣化がさらに進行しやすくなる。   In general, a battery cell that has deteriorated in its service life is more likely to generate heat during energization due to an increase in the internal resistance of the battery cell that accompanies the service life deterioration during charging or discharging. Accordingly, the life deterioration of the battery cell is further promoted. Therefore, when a battery pack group in which battery packs are connected and connected is used, a specific battery pack that is a battery pack in the battery pack group and whose life deterioration has progressed relatively is continuously used. Further, the life deterioration of the battery pack is further facilitated.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、互いに連結される電池パック間で、電池パックの寿命劣化容量を示す情報が交換され、その情報に基づき、寿命劣化量が多い電池パックの放電が禁止される。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, information indicating the life deterioration capacity of the battery pack is exchanged between the battery packs connected to each other, and the discharge of the battery pack having a large amount of life deterioration is based on the information. Is prohibited.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パック群の中の特定の電池パックの寿命劣化が進行することを抑制できる。   Therefore, according to the battery pack which concerns on this term, it can suppress that the lifetime deterioration of the specific battery pack in a battery pack group advances.

(6) 前記第1情報は、当該電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記少なくとも一つの他の電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
前記電池セル群の充電を制御する充電制御手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックの電気エネルギーの残存容量であって前記第1情報によって表されるものが、いずれの他の電池パックの電気エネルギーの残存容量であって前記第2情報によって表されるものよりも少ない場合には、当該電池パックの充電を許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックの充電を禁止する充電許可・停止手段と
を含む(3)ないし(5)項のいずれかに記載の電池パック。
(6) The first information includes information indicating a remaining capacity of electric energy of the battery pack,
The second information includes information indicating a remaining capacity of electric energy of the at least one other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
Charging control means for controlling charging of the battery cell group;
When the battery pack is used as part of the battery pack group, the remaining capacity of the electric energy of the battery pack and represented by the first information is the electric power of any other battery pack. If the remaining capacity of the energy is less than that represented by the second information, charging of the battery pack is permitted. Otherwise, charging permission of prohibiting charging of the battery pack is permitted. The battery pack according to any one of (3) to (5), including stop means.

複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができない場合には、複数の電池パックが連結接続された電池パック群において、電池パック群の中の特定の電池パックに対して充放電が集中的に繰り返され、特定の電池パックの寿命劣化が加速されるおそれがある。   When appropriate control processing cannot be performed when multiple battery packs are connected and connected, in a battery pack group in which multiple battery packs are connected and connected, charge / discharge is concentrated on a specific battery pack in the battery pack group. Repeatedly, the life deterioration of a specific battery pack may be accelerated.

一般的に、電池セルの放電において、残存容量が多い状態で、なおも充電を継続する過充電状態は、電池セルの寿命劣化が進行しやすくなる。そのため、電池パックが連結接続された電池パック群が使用される際、電池パック群の中の電池パックであって、相対的に残存容量の多い特定の電池パックが連続的に充電されると、その電池パックの寿命劣化が進行しやすくなる。   In general, in the discharge of a battery cell, in an overcharged state in which the remaining capacity is large and charging is still continued, the life deterioration of the battery cell is likely to proceed. Therefore, when a battery pack group in which battery packs are connected and connected is used, a specific battery pack having a relatively large remaining capacity is continuously charged, which is a battery pack in the battery pack group. The life of the battery pack is likely to deteriorate.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、互いに連結される電池パック間で、電池パックの残存容量を示す情報が交換され、その情報に基づき、残存容量が多い電池パックの充電が禁止される。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, information indicating the remaining capacity of the battery pack is exchanged between the battery packs connected to each other, and charging of the battery pack having a large remaining capacity is prohibited based on the information. Is done.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パック群の中の特定の電池パックの寿命劣化が進行することを抑制できる。   Therefore, according to the battery pack which concerns on this term, it can suppress that the lifetime deterioration of the specific battery pack in a battery pack group advances.

(7) 前記第1情報は、当該電池パックの寿命劣化量を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記少なくとも一つの他の電池パックの寿命劣化量を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
前記電池セル群の充電を制御する充電制御手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックの寿命劣化量であって前記第1情報によって表されるものが、いずれの他の電池パックの寿命劣化量であって前記第2情報によって表されるものよりも少ない場合には、当該電池パックの充電を許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックの充電を禁止する充電許可・停止手段と
を含む(3)ないし(6)項のいずれかに記載の電池パック。
(7) The first information includes information indicating a life deterioration amount of the battery pack,
The second information includes information indicating a life deterioration amount of the at least one other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
Charging control means for controlling charging of the battery cell group;
When the battery pack is used as part of the battery pack group, the life deterioration amount of the battery pack, which is represented by the first information, is the life deterioration amount of any other battery pack. And charging permission / stop means for prohibiting charging of the battery pack, if not, while permitting charging of the battery pack when the number is less than that represented by the second information. The battery pack according to any one of (3) to (6).

複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができない場合には、複数の電池パックが連結接続された電池パック群において、電池パック群の中の特定の電池パックに対して充放電が集中的に繰り返され、特定の電池パックの寿命劣化が加速されるおそれがある。   When appropriate control processing cannot be performed when multiple battery packs are connected and connected, in a battery pack group in which multiple battery packs are connected and connected, charge / discharge is concentrated on a specific battery pack in the battery pack group. Repeatedly, the life deterioration of a specific battery pack may be accelerated.

一般的に、寿命劣化が進行した電池セルは、その充電、または、放電において、寿命劣化に伴う電池セルの内部抵抗の増大により、通電時の発熱が、非劣化時よりも大きくなるため、発熱に伴い電池セルの寿命劣化がさらに進行しやすくなる。そのため、電池パックが連結接続された電池パック群が使用される際、電池パック群の中の電池パックであって、相対的に寿命劣化が進行した特定の電池パックが連続的に使用された場合、前記電池パックの寿命劣化がさらに進行しやすくなる。   In general, a battery cell that has deteriorated in its service life is more likely to generate heat during energization due to an increase in the internal resistance of the battery cell that accompanies the service life deterioration during charging or discharging. Accordingly, the life deterioration of the battery cell is further promoted. Therefore, when a battery pack group in which battery packs are connected and connected is used, a specific battery pack that is a battery pack in the battery pack group and whose life deterioration has progressed relatively is continuously used. The life of the battery pack is further deteriorated.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、互いに連結される電池パック間で、電池パックの寿命劣化量を示す情報が交換され、その情報に基づき、寿命劣化量が多い電池パックの充電が禁止される。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, the information indicating the life deterioration amount of the battery pack is exchanged between the battery packs connected to each other, and charging of the battery pack having a large life deterioration amount is performed based on the information. Is prohibited.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パック群の中の特定の電池パックの寿命劣化が進行することを抑制できる。   Therefore, according to the battery pack which concerns on this term, it can suppress that the lifetime deterioration of the specific battery pack in a battery pack group advances.

(8) 当該電池パックは、さらに、電力を前記電池セル群へ入力するための入力端子であって前記ケースに収容されたものを含み、
前記電気回路は、さらに、
前記電池セル群の充電を制御する充電制御手段と、
当該電池パックの前記入力端子に、当該電池パックと同じ構成を有する他の電池パックの前記出力端子が接続された状態で当該電池パックが使用される場合に、他の電池パックから当該電池パックに流入する電流値である流入電流値を検知する電流値検知手段と、
当該電池パックの充電電流値の要求値を計算する充電電流値計算手段と、
その計算された充電電流値の要求値が前記検知された流入電流値に加算された合計電流値が、当該電池パックまたは他の電池パックの通電容量を超えないように、前記充電電流値の実際値を制御する充電電流値制御手段と
を含む(1)ないし(7)項のいずれかに記載の電池パック。
(8) The battery pack further includes an input terminal for inputting electric power to the battery cell group and housed in the case.
The electrical circuit further comprises:
Charging control means for controlling charging of the battery cell group;
When the battery pack is used in a state where the output terminal of another battery pack having the same configuration as the battery pack is connected to the input terminal of the battery pack, the battery pack is transferred from the other battery pack to the battery pack. Current value detection means for detecting an inflow current value that is an inflow current value;
Charging current value calculating means for calculating a required value of the charging current value of the battery pack;
The actual charging current value is calculated so that the total current value obtained by adding the calculated required charging current value to the detected inflow current value does not exceed the current carrying capacity of the battery pack or the other battery pack. A battery pack according to any one of (1) to (7), including charging current value control means for controlling the value.

一般に、複数の電池パックが連結接続された電池パック群においては、電池パック群の中の各電池パックが収容する電池セル群への充電状態、電池セル群からの放電状態、充電の停止状態、放電の停止状態、または、電池パックの入力端子から入力された電力を電池パックの出力端子へバイパスする状態、など、様々な状態が同時に併存する。   In general, in a battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, a charge state to a battery cell group accommodated by each battery pack in the battery pack group, a discharge state from the battery cell group, a charge stop state, Various states coexist simultaneously such as a state where discharge is stopped or a state where power input from the input terminal of the battery pack is bypassed to the output terminal of the battery pack.

複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができないと、前記連結接続時の電池パック内部部品の故障等の信頼性の低下、電気機器への電力供給効率の低下、また、ユーザーにとっての使用感や利便性の低下、などのおそれがある。   If appropriate control processing cannot be performed when multiple battery packs are connected and connected, the reliability of the battery pack internal parts during the connection and connection will be reduced, power supply efficiency to electrical equipment will be reduced, and use by users There is a risk of a decrease in feeling and convenience.

また、連結された電池パック群の入力末端部に位置する電池パックに商用電源が接続され、かつ、前記電池パック群の出力末端部に位置する電池パックに電気機器が接続されている場合、前記電気機器を駆動するための負荷電流と、前記電池パック群の中の少なくとも1個の電池パックが充電を行う際の充電電流との総和が、電池パック内の通電容量を超えて故障する可能性がある。特に、連結個数が多くなるほど、その可能性は高まり、その対策はコストアップにつながる。   Further, when a commercial power source is connected to the battery pack located at the input end of the connected battery pack group, and an electrical device is connected to the battery pack located at the output end of the battery pack group, There is a possibility that the sum of the load current for driving the electric device and the charging current when charging at least one battery pack in the battery pack group will exceed the energization capacity in the battery pack and fail. There is. In particular, as the number of connections increases, the possibility increases, and the countermeasures lead to an increase in cost.

また、前記入力末端部に位置する電池パックに商用電源が接続されず、かつ、前記電池パック群の中の電池パック間で充電が行われ、さらに、前記出力末端部に位置する電池パックに電気機器が接続されている場合、前記充電のための充電電流の大きさによっては、前記電気機器の負荷電流値が、電池パックの有する過負荷保護のための所定値に達していなくても、前記充電電流が加わることにより過負荷保護が作動し、電気機器が停止するため、利便性が低下するおそれがある。   Further, a commercial power source is not connected to the battery pack located at the input terminal end, charging is performed between the battery packs in the battery pack group, and the battery pack located at the output terminal end is further electrically connected. When the device is connected, depending on the magnitude of the charging current for charging, even if the load current value of the electrical device does not reach the predetermined value for overload protection of the battery pack, When the charging current is applied, the overload protection is activated and the electric device is stopped, which may reduce convenience.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、連結された電池パック群の中の電池パックにおいて、前記電池パックの入力端子側に接続された他の電池パックから流れ込む電流値を検知し、前記電池パックが充電に要する充電電流値を予め計算し、前記他の電池パックから流れ込む電流値に前記充電電流値を加えた積算電流値を計算し、前記積算電流値が、電池パックまたは他の電池パックの通電容量を示す所定値を超えないように、前記充電電流値を低減して制御する。特に、前記充電電流値の低減制御は、充電開始前、及び、充電中にかかわらず行うと好適である。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, in the battery pack in the connected battery pack group, the current value flowing from the other battery pack connected to the input terminal side of the battery pack is detected, A charge current value required for charging the battery pack is calculated in advance, an integrated current value obtained by adding the charge current value to a current value flowing from the other battery pack is calculated, and the integrated current value is determined by the battery pack or other The charging current value is reduced and controlled so as not to exceed a predetermined value indicating the energization capacity of the battery pack. In particular, the reduction control of the charging current value is preferably performed before starting charging and during charging.

したがって、本項に係る電池パックによれば、連結された電池パック群の使用時の各電池パックの通電容量超過が防止される。さらに、充電による不用意な電気機器の停止も防止される。   Therefore, according to the battery pack which concerns on this term, the energization capacity excess of each battery pack at the time of use of the connected battery pack group is prevented. Furthermore, an inadvertent stop of the electric device due to charging is also prevented.

(9) 前記放電制御手段は、
スイッチング素子を有し、かつ、そのスイッチング素子のスイッチング動作によって当該電池パックの放電を制御するとともに、いずれの電池パックにも、それを充電するための外部電源が接続されておらず、かつ、いずれの電池パックにも、放電先である前記電気機器が接続されていない場合に、そうではない場合より少ない回数で前記スイッチング素子をスイッチングすることにより、当該電池パックの前記出力端子に接続された、当該電池パックと同じ構成を有する他の電池パックを充電する電池パック間充電を行う(1)ないし(8)項のいずれかに記載の電池パック。
(9) The discharge control means includes:
The battery pack has a switching element and controls the discharge of the battery pack by the switching operation of the switching element, and no external power source for charging the battery pack is connected to any battery pack. The battery pack is connected to the output terminal of the battery pack by switching the switching element with a smaller number of times when the electrical device as a discharge destination is not connected to the battery pack. The battery pack according to any one of (1) to (8), wherein inter-battery pack charging is performed to charge another battery pack having the same configuration as the battery pack.

一般に、複数の電池パックが連結接続された電池パック群においては、前記電池パック群の中の各電池パックが収容する電池セル群への充電状態、前記電池セル群からの放電状態、前記充電、または放電の停止状態、または、待機状態、電池パックの入力端子から入力された電力を前記電池パックの出力端子へバイパスする状態、など、様々な状態が同時に併存する。   In general, in a battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, a charge state to a battery cell group accommodated by each battery pack in the battery pack group, a discharge state from the battery cell group, the charge, Alternatively, various states such as a state where discharge is stopped, a standby state, and a state where power input from the input terminal of the battery pack is bypassed to the output terminal of the battery pack coexist simultaneously.

複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができないと、電池パック内部部品の故障等の信頼性の低下、電気機器への電力供給効率の低下、ユーザーにとっての使用感や利便性の低下、などのおそれがある。   If appropriate control processing is not possible when multiple battery packs are connected, the reliability of the battery pack internal components may be reduced, the power supply efficiency to the electrical equipment may be reduced, the user experience and convenience may be reduced, There is a risk.

さらに、複数の電池パックが連結接続された電池パック群の入力末端部に位置する電池パックに商用電源が接続されていない状態において、電池パック群の中の電池パック間で充電を行う場合、電力を供給する側の電池パックの放電制御手段が有するスイッチング素子等の電気ロスにより、充電される側の電池パックへの充電効率が低下するおそれもある。   Furthermore, when charging is performed between the battery packs in the battery pack group in a state where the commercial power source is not connected to the battery pack located at the input end of the battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, There is also a possibility that the charging efficiency of the charged battery pack may be reduced due to an electrical loss of a switching element or the like included in the discharge control means of the battery pack on the battery supply side.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、電池パック群において、それの入力末端部に位置する電池パックに商用電源が接続されていない状態、かつ、電池パック群の出力末端部に位置する電池パックに電気機器が接続されていない状態である場合、電池パック群の中で電池パック間充電を行うために放電出力を行う電池パックが、前記入力末端部および前記出力末端部の電池パックの状態を検知し、放電制御手段のスイッチング素子のスイッチング回数を減らして出力する。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, in the battery pack group, the commercial power source is not connected to the battery pack located at the input end portion thereof, and the battery pack group is located at the output end portion. A battery pack that performs discharge output in order to perform inter-battery charging in the battery pack group when the electric device is not connected to the battery pack that performs the battery pack at the input terminal portion and the output terminal portion Is detected and the switching frequency of the switching element of the discharge control means is reduced and output.

スイッチング回数の減少は、例えば、電池パックが有する電池セル群の直流電圧を交流電圧に変換する際の電圧波形を、正弦波から矩形波、また、矩形波から直流、とすることにより実現する。なお、その波形変更前後の各波形の組み合わせは、製品仕様に応じて選択可能であり、一つに限らない。   The reduction in the number of times of switching is realized, for example, by changing the voltage waveform when converting the DC voltage of the battery cell group included in the battery pack into an AC voltage from a sine wave to a rectangular wave and from a rectangular wave to a DC. In addition, the combination of each waveform before and after the waveform change can be selected according to product specifications, and is not limited to one.

したがって、本項に係る電池パックによれば、前記出力を行う電池パックの有するスイッチング素子のスイッチング回数が減ることで、スイッチング素子の発熱が低減し、すなわち、電気ロスが低減し、充電効率低下を抑制できる。   Therefore, according to the battery pack according to this section, the number of switching times of the switching element included in the battery pack that performs the output is reduced, so that heat generation of the switching element is reduced, that is, electric loss is reduced, and charging efficiency is reduced. Can be suppressed.

(10) 前記電気回路は、さらに、前記電池セル群の充電を制御する充電制御手段を含み、
当該電池パックは、さらに、電力を前記電池セル群へ入力するための入力端子であって前記ケースに収容されたものを含み、
当該電池パックの前記入力端子には、当該電池パックと同じ構成を有する他の第1の電池パックの出力端子に接続され、かつ、当該電池パックの前記出力端子には、当該電池パックと同じ構成を有する他の第2の電池パックの入力端子に接続されるように、当該電池パックにそれら第1および第2の電池パックが一緒に接続されるように、当該電池パックの前記入力端子および前記出力端子が前記ケースに配置された(1)ないし(8)項のいずれかに記載の電池パック。
(10) The electric circuit further includes charge control means for controlling charging of the battery cell group,
The battery pack further includes an input terminal for inputting electric power to the battery cell group and housed in the case,
The input terminal of the battery pack is connected to the output terminal of another first battery pack having the same configuration as the battery pack, and the output terminal of the battery pack has the same configuration as the battery pack. The input terminal of the battery pack and the battery pack so that the first and second battery packs are connected together so that the battery pack is connected to the input terminal of another second battery pack having The battery pack according to any one of (1) to (8), wherein an output terminal is disposed in the case.

一般に、電気機器に電池パックを並列接続するためには、電気機器に専用の並列接続構造を設ける必要がある。そのため、前記並列接続構造を有しない形式の電気機器では、複数の電池パックを連結接続して駆動時間の延長を実現することができない。   Generally, in order to connect a battery pack in parallel to an electric device, it is necessary to provide a dedicated parallel connection structure for the electric device. Therefore, in an electric device of a type that does not have the parallel connection structure, it is impossible to extend the driving time by connecting and connecting a plurality of battery packs.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、電気機器に特別の構造を付加することなく、複数の電池パックを連結接続して駆動時間の延長を実現することができる。したがって、本項に係る電池パックによれば、複数の電池パックを連結して電気機器を駆動する方法が、電気機器の構造の如何を問わず、実施可能となり、汎用性が向上する。   On the other hand, according to the battery pack according to the present section, it is possible to extend the driving time by connecting and connecting a plurality of battery packs without adding a special structure to the electric device. Therefore, according to the battery pack according to the present section, a method of connecting a plurality of battery packs to drive an electric device can be performed regardless of the structure of the electric device, and versatility is improved.

(11) 前記ケースは、向きが互いに異なる複数の部分外周面によって構成された全体外周面を有し、
前記入力端子および前記出力端子は、前記複数の部分外周面のうち同一ではないように選択された2つの部分外周面にそれぞれ配置された(10)項に記載の電池パック。
(11) The case has an entire outer peripheral surface constituted by a plurality of partial outer peripheral surfaces whose directions are different from each other,
The battery pack according to (10), wherein the input terminal and the output terminal are respectively arranged on two partial outer peripheral surfaces selected so as not to be the same among the plurality of partial outer peripheral surfaces.

この電池パックによれば、当該電池パックを他の電池パックに連結するために、ユーザーの自然な感覚に合致した連結方法が提供される。   According to this battery pack, in order to connect the battery pack to another battery pack, a connection method that matches the natural feeling of the user is provided.

(12) 当該電池パックは、さらに、外部電源から可変の電源電圧を前記電池セル群へ入力するための入力端子であって前記ケースに収容されたものを含み、
前記電気回路は、さらに、
前記入力端子に前記外部電源が接続された状態で、その外部電源から前記入力端子に入力された電源電圧の特性を検出する検出手段と、
その検出された電源電圧特性に応じて、当該電池パックが放電を終止するときの電圧条件を変更する変更手段と、
前記電圧条件が成立すると、当該電池パックの放電を停止させる停止手段と
を含む(1)ないし(11)項のいずれかに記載の電池パック。
(12) The battery pack further includes an input terminal for inputting a variable power supply voltage from an external power supply to the battery cell group and housed in the case.
The electrical circuit further comprises:
Detecting means for detecting a characteristic of a power supply voltage input to the input terminal from the external power supply in a state where the external power supply is connected to the input terminal;
According to the detected power supply voltage characteristics, changing means for changing the voltage condition when the battery pack stops discharging,
The battery pack according to any one of (1) to (11), including stop means for stopping discharge of the battery pack when the voltage condition is satisfied.

一般に、外部電源が例えば商用電源である場合には、外部電源から供給される交流電圧の特性は、地域により異なる。商用電源の交流電圧に相当する出力を可能とする電池パックにつき、地域ごとに、交流電圧特性に合わせた個々の電池パックの仕様を用意するとした場合には、1種類の電池パックの使用可能領域が減少し、1種類の電池パックの汎用性が低下する。   In general, when the external power source is a commercial power source, for example, the characteristics of the AC voltage supplied from the external power source vary depending on the region. When battery packs that enable output equivalent to the AC voltage of commercial power are prepared for each region, specifications for individual battery packs that match the AC voltage characteristics are available for each region. Decreases, and the versatility of one type of battery pack decreases.

具体的には、電源電圧特性の地域差に合わせて同じ種類の電池パックを制御することができない場合には、電池パック内部部品、または、電気機器の故障等の信頼性の低下、ユーザーにとっての使用感や利便性の低下、などの問題が生じる。   Specifically, if the same type of battery pack cannot be controlled in accordance with the regional differences in power supply voltage characteristics, the reliability of the battery pack internal parts or electrical equipment may be reduced. Problems such as reduced usability and convenience arise.

さらに、例えば、商用電源電圧の実効値が、100Vと120Vの地域の場合、電池パックの残存容量低下時における放電終止電圧の従来設定方法として、終止電圧を固定値、例えば、終止電圧90Vとした場合、100V地域においては、放電時に電池パックの出力電圧が90Vに達すると出力停止、また、120V地域においても、電池パックの出力電圧が90Vに達すると出力停止することになる。ここで、90V停止時に、100V地域の場合は、出力100Vに対して90Vは10%の電圧低下、120V地域の場合は、出力120Vに対して90Vは25%の電圧低下となる。   Further, for example, in the case where the effective value of the commercial power supply voltage is 100 V and 120 V, as a conventional method for setting the discharge end voltage when the remaining capacity of the battery pack is reduced, the end voltage is set to a fixed value, for example, the end voltage 90 V In this case, in the 100V region, the output stops when the output voltage of the battery pack reaches 90V at the time of discharging, and also stops in the 120V region when the output voltage of the battery pack reaches 90V. Here, at the time of 90V stop, in the case of the 100V region, 90V has a voltage drop of 10% with respect to the output 100V, and in the case of the 120V region, 90V has a voltage drop of 25% with respect to the output 120V.

そのため、100V地域で使用するユーザーにとって、放電末期の電圧低下、すなわち、出力低下は、官能的に許容範囲内であるが、120V地域で使用するユーザーにとっては、官能的な許容範囲を超えた低い電圧、すなわち、出力不足を感じる状態での使用が継続できることとなり、地域電圧差により、放電末期使用時の使用感低下が生じる。   Therefore, the voltage drop at the end of discharge, that is, the output drop is sensuously acceptable for a user who uses in a 100V region, but is low beyond the sensual acceptable range for a user who uses in a 120V region. The use in the state where the voltage, that is, the lack of output can be continued can be continued, and the feeling of use at the end of discharge is reduced due to the regional voltage difference.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、1種類の電池パックでも、電源電圧特性の地域差に自動的に対応する。具体的には、電池パックの入力端子から入力された電源電圧特性を記憶する手段を有し、その手段により記憶した電源電圧特性(例えば、交流電圧特性)に基づき、出力時の放電終止電圧を変更する。例えば、120V地域と100V地域の場合、入力時に記憶した電源電圧特性に従い、120V地域においては、終止電圧を定格出力の90%の実効値108V、100V地域においては、終止電圧を定格出力の90%の実効値90Vに切り替える。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, even one type of battery pack automatically copes with regional differences in power supply voltage characteristics. Specifically, it has means for storing the power supply voltage characteristic input from the input terminal of the battery pack, and based on the power supply voltage characteristic (for example, AC voltage characteristic) stored by the means, the discharge end voltage at the time of output is determined. change. For example, in the 120V region and the 100V region, according to the power supply voltage characteristics stored at the time of input, in the 120V region, the end voltage is an effective value of 90% of the rated output of 108V, and in the 100V region, the end voltage is 90% of the rated output. Is switched to an effective value of 90V.

この電池パックの一具体例においては、1セル当たりの作動電圧範囲が2.5V〜4.0Vであるリチウムイオン電池を50セル直列接続した電池セル群とした場合、電池セル群の作動電圧範囲は、125V〜200Vとなる。そこで、電池セル群の直流電圧を交流電圧波形に変換、および、出力する際、入力時、すなわち、充電時に記憶した電圧特性に基づき、120V地域では、充電電圧上限値を交流波形ピーク電圧と同等の169V、放電終止電圧値を交流波形ピーク電圧の90%の152V、すなわち、電池セル群の使用電圧範囲を152Vから169Vとなるように制御し、100V地域では、充電電圧上限値を交流波形ピーク電圧と同等の141V、放電終止電圧値を交流波形ピーク電圧の90%の127V、すなわち、電池セル群の使用電圧範囲を127Vから141Vとなるように制御する。   In one specific example of this battery pack, when a battery cell group in which 50 lithium ion batteries having an operating voltage range per cell of 2.5 V to 4.0 V are connected in series is used, the operating voltage range of the battery cell group Becomes 125V to 200V. Therefore, when the DC voltage of the battery cell group is converted into an AC voltage waveform and output, the charging voltage upper limit value is equivalent to the AC waveform peak voltage in the 120 V region based on the voltage characteristics stored at the time of input, that is, at the time of charging. 169V, the discharge end voltage value is controlled to be 152V, which is 90% of the AC waveform peak voltage, that is, the operating voltage range of the battery cell group is changed from 152V to 169V. The voltage is controlled to 141V, which is equivalent to the voltage, and the discharge end voltage value is 127V which is 90% of the AC waveform peak voltage, that is, the operating voltage range of the battery cell group is 127V to 141V.

この具体例のように、地域ごとに電池セルの作動電圧範囲内における使用範囲を変更することで、電池パック内のセル群構成等を変更することなく、制御処理(例えば、ソフト処理)のみで、利便性を低下させることなく電源電圧特性の地域差に適切に対応することが可能となる。   As in this specific example, by changing the usage range within the operating voltage range of the battery cell for each region, only the control processing (for example, software processing) can be performed without changing the cell group configuration in the battery pack. Thus, it is possible to appropriately cope with regional differences in power supply voltage characteristics without reducing convenience.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電源電圧特性の地域差による、放電末期の使用感低下が解消される。   Therefore, according to the battery pack according to this item, the deterioration in the feeling of use at the end of discharge due to the regional difference in the power supply voltage characteristics is eliminated.

なお、放電終止電圧処理は、その一例においては、電池パックが収容する電池セル群の直流電圧が所定値を下回った場合に出力停止し、また、別の例においては、電池セル群の直流電圧を、放電制御回路により交流電圧に変換した実効値が所定値を下回った場合に出力停止する、というように一つの方法に限定されない。   In one example, the discharge end voltage processing is stopped when the DC voltage of the battery cell group accommodated in the battery pack falls below a predetermined value, and in another example, the DC voltage of the battery cell group is stopped. Is not limited to one method such that the output is stopped when the effective value converted into the AC voltage by the discharge control circuit falls below a predetermined value.

(13) 当該電池パックは、さらに、外部電源から可変の電源電圧を前記電池セル群へ入力するための入力端子であって前記ケースに収容されたものを含み、
前記電気回路は、さらに、
前記入力端子に前記外部電源が接続された状態で、その外部電源から前記入力端子に入力された電源電圧の特性を検出する検出手段と、
その検出された電源電圧特性に応じて、当該電池パックの充電上限電圧を変更する変更手段と、
当該電池パックの実充電電圧が前記充電上限電圧を超えようとすると、当該電池パックの充電を停止させるかまたは充電電流を減少させる充電制限手段と
を含む(1)ないし(12)項のいずれかに記載の電池パック。
(13) The battery pack further includes an input terminal for inputting a variable power supply voltage from an external power source to the battery cell group and housed in the case.
The electrical circuit further comprises:
Detecting means for detecting a characteristic of a power supply voltage input to the input terminal from the external power supply in a state where the external power supply is connected to the input terminal;
According to the detected power supply voltage characteristics, changing means for changing the charging upper limit voltage of the battery pack,
Any one of the items (1) to (12), including: charge limiting means for stopping the charging of the battery pack or reducing the charging current when the actual charging voltage of the battery pack exceeds the charging upper limit voltage. The battery pack described in 1.

一般に、外部電源が例えば商用電源である場合には、外部電源から供給される交流電圧の特性は、地域により異なる。商用電源の交流電圧に相当する出力を可能とする電池パックにつき、地域ごとに、交流電圧特性に合わせた個々の電池パックの仕様を用意するとした場合には、1種類の電池パックの使用可能領域が減少し、1種類の電池パックの汎用性が低下する。   In general, when the external power source is a commercial power source, for example, the characteristics of the AC voltage supplied from the external power source vary depending on the region. When battery packs that enable output equivalent to the AC voltage of commercial power are prepared for each region, specifications for individual battery packs that match the AC voltage characteristics are available for each region. Decreases, and the versatility of one type of battery pack decreases.

具体的には、電源電圧特性の地域差に合わせて同じ種類の電池パックを制御することができない場合には、電池パック内部部品、または、電気機器の故障等の信頼性の低下、ユーザーにとっての使用感や利便性の低下、などの問題が生じる。   Specifically, if the same type of battery pack cannot be controlled in accordance with the regional differences in power supply voltage characteristics, the reliability of the battery pack internal parts or electrical equipment may be reduced. Problems such as reduced usability and convenience arise.

さらに、例えば、前記商用電源の交流電圧波形のピーク値は、100V地域では約141V、120V地域では約169Vである。交流電圧を出力可能電池パックを前記100V地域と120V地域の両方に対応させる場合、電池パックに収容する電池セル群の個数を、電圧の高い120V地域に合わせることが一例として挙げられる。例えば、最大電圧が4.0Vであるリチウムイオン電池セルを42個直列接続して電池セル群を成し、120V地域の交流電圧波形ピーク値169Vと同等の168Vとして、前記168Vの直流電圧を交流変換出力できるような手段を設けた場合、前記電池パックを100V地域にて使用する際、100V地域の交流電圧波形ピーク値約141Vを超過し、接続された電気機器の故障など信頼性に影響する可能性がある。   Further, for example, the peak value of the AC voltage waveform of the commercial power supply is about 141 V in the 100 V region and about 169 V in the 120 V region. In the case where the battery pack capable of outputting an alternating voltage is made to correspond to both the 100 V region and the 120 V region, the number of battery cell groups accommodated in the battery pack may be matched to the 120 V region where the voltage is high. For example, 42 lithium ion battery cells having a maximum voltage of 4.0V are connected in series to form a battery cell group, and the DC voltage of 168V is set to AC by setting it to 168V equivalent to the AC voltage waveform peak value of 169V in the 120V region. When a means capable of conversion output is provided, when the battery pack is used in the 100V region, the AC voltage waveform peak value in the 100V region exceeds about 141V, which affects reliability such as failure of connected electrical equipment. there is a possibility.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、電池パックの入力端子から入力された電源電圧特性を記憶する手段を有し、その手段により記憶した電源電圧特性に基づき、充電時の充電上限電圧を変更する。   On the other hand, according to the battery pack of this section, the battery pack has means for storing the power supply voltage characteristic input from the input terminal of the battery pack, and based on the power supply voltage characteristic stored by the means, the charging upper limit at the time of charging Change the voltage.

この電池パックの一具体例においては、120V地域と100V地域の場合、前記記憶した交流電圧特性に従い、120V地域においては、充電上限電圧を交流電圧波形ピーク値と同等の168V、100V地域においては、充電上限電圧を前記地域の交流電圧波形ピーク値と同等の141Vに切り替える。   In one specific example of this battery pack, in the case of 120V region and 100V region, in accordance with the stored AC voltage characteristics, in the 120V region, the charging upper limit voltage is equal to the AC voltage waveform peak value in the 168V and 100V regions. The charge upper limit voltage is switched to 141 V, which is equivalent to the local AC voltage waveform peak value.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電源電圧特性の地域差に伴う充電電圧超過に起因する信頼性低下が解消する。   Therefore, according to the battery pack according to this section, the reliability deterioration due to the excess of the charging voltage due to the regional difference in the power supply voltage characteristics is solved.

(14) 前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、製造終了後、一度も使用されていない場合には、前記放電制御手段による出力制御を禁止する出力制御禁止手段と、
外部電源による当該電池パックの初回充電のために前記外部電源から当該電池パックに入力された電源電圧の特性を検出する検出手段と、
前記電源電圧特性の検出を待って、前記放電制御手段による出力制御を許可するとともに、前記検出された電源電圧特性に応じた特性で出力制御を行うことを前記放電制御手段に指令する出力制御許可手段と
を含む(1)ないし(13)項のいずれかに記載の電池パック。
(14) The electrical circuit further includes:
When the battery pack has not been used once after the end of production, output control prohibiting means for prohibiting output control by the discharge control means,
Detecting means for detecting characteristics of a power supply voltage input to the battery pack from the external power source for the initial charging of the battery pack by an external power source;
Waiting for detection of the power supply voltage characteristic, permitting output control by the discharge control means, and permitting the discharge control means to perform output control with characteristics according to the detected power supply voltage characteristic The battery pack according to any one of (1) to (13), including means.

一般に、外部電源が例えば商用電源である場合には、外部電源から供給される交流電圧の特性は、地域により異なる。商用電源の交流電圧に相当する出力を可能とする電池パックにつき、地域ごとに、交流電圧特性に合わせた個々の電池パックの仕様を用意するとした場合には、1種類の電池パックの使用可能領域が減少し、1種類の電池パックの汎用性が低下する。具体的には、電圧特性の異なる地域に出荷する際、出荷地域に合わせた電圧特性初期設定が必要となり、コストアップにつながる。   In general, when the external power source is a commercial power source, for example, the characteristics of the AC voltage supplied from the external power source vary depending on the region. When battery packs that enable output equivalent to the AC voltage of commercial power are prepared for each region, specifications for individual battery packs that match the AC voltage characteristics are available for each region. Decreases, and the versatility of one type of battery pack decreases. Specifically, when shipping to regions with different voltage characteristics, initial setting of the voltage characteristics according to the shipping region is required, leading to an increase in cost.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、当該電池パックの未使用状態を検知する手段を設け、当該電池パックが未使用であることを検知した場合には、出力制御を行わず、充電制御のみを行い、初回充電時に入力した商用電源の電圧特性を記憶する。その記憶処理が実行された後は、通常の出力制御、および、充電制御を行う。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, means for detecting the unused state of the battery pack is provided, and when it is detected that the battery pack is unused, output control is not performed, Only charge control is performed, and the voltage characteristics of the commercial power supply input at the time of initial charge are stored. After the storage process is executed, normal output control and charge control are performed.

したがって、本項に係る電池パックによれば、製造後に出荷された地域において初回使用時から商用電源電圧特性に確実に合わせることができるため、利便性および信頼性の向上が実現される。   Therefore, according to the battery pack according to the present section, it is possible to surely match the commercial power supply voltage characteristics from the first use in the area shipped after manufacture, so that convenience and reliability are improved.

(15) 前記第1情報は、当該電池パックの温度を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記少なくとも一つの他の電池パックの温度を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記少なくとも一つの他の電池パックと連結された状態で使用される場合に、当該電池パックの温度であって前記第1情報によって表されるものが、いずれの他の電池パックの温度であって前記第2情報によって表されるものよりも、予め定められた基準温度に近い場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを禁止する出力許可・停止手段と
を有する(3)ないし(7)項のいずれかに記載の電池パック。
(15) The first information includes information indicating a temperature of the battery pack,
The second information includes information indicating the temperature of the at least one other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
When the battery pack is used in a state of being connected to the at least one other battery pack, the temperature of the battery pack that is represented by the first information is any other battery pack. If the battery pack is closer to a predetermined reference temperature than that represented by the second information, the battery pack is allowed to output to the electrical device. The battery pack according to any one of (3) to (7), further including output permission / stop means for prohibiting the battery pack from outputting to the electric device.

一般に、複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができない場合には、複数の電池パックが連結接続された電池パック群において、その電池パック群の中の特定の電池パックに対して充放電が集中的に繰り返され、特定の電池パックの寿命劣化が加速されるおそれがある。   In general, when appropriate control processing cannot be performed when a plurality of battery packs are connected and connected, in a battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, charging / discharging of a specific battery pack in the battery pack group is performed. May be repeated intensively, and the life deterioration of a specific battery pack may be accelerated.

また、一般に、室温から大きく離れた高温、または、低温の電池セルは、その充電、または、放電において、前記温度に伴う電池セルの特性変化に伴い、電池セルの寿命劣化が進行しやすくなる。電池パックが連結接続された電池パック群が使用される際、電池パック群の中の電池パックであって、相対的に寿命劣化に影響する温度である特定の電池パックが連続的に使用された場合、電池パックの寿命劣化が進行しやすくなるおそれがある。   In general, a battery cell having a high temperature or a low temperature that is far away from room temperature is likely to be deteriorated in battery life due to a change in characteristics of the battery cell accompanying the temperature during charging or discharging. When a battery pack group in which battery packs are connected and connected is used, a specific battery pack that is a battery pack in the battery pack group and has a temperature that relatively affects the life deterioration is continuously used. In this case, there is a risk that the life of the battery pack is likely to deteriorate.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、互いに連結された電池パック間で、電池パックの温度に関する情報が交換され、電池パック群の中で、基準温度(例えば、室温)に最も近い少なくとも1個の電池パックについて出力が許可され、それ以外の電池パックについては出力が許可されない。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, the information regarding the temperature of the battery pack is exchanged between the battery packs connected to each other, and is closest to the reference temperature (for example, room temperature) in the battery pack group. Output is permitted for at least one battery pack, and output is not permitted for other battery packs.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パック群の中の特定の電池パックの寿命劣化が進行することを抑制できる。   Therefore, according to the battery pack which concerns on this term, it can suppress that the lifetime deterioration of the specific battery pack in a battery pack group advances.

(16) 前記電気回路は、さらに、前記電池セル群の充電を制御する充電制御手段を有し、
前記第1情報は、当該電池パックの温度を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記少なくとも一つの他の電池パックの温度を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記少なくとも一つの他の電池パックと連結された状態で使用される場合に、当該電池パックの温度であって前記第1情報によって表されるものが、いずれの他の電池パックの温度であって前記第2情報によって表されるものよりも、予め定められた基準温度に近い場合には、当該電池パックが充電されることを許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックが充電されることを禁止する充電許可・停止手段と
を有する(3)ないし(7)項のいずれかに記載の電池パック。
(16) The electric circuit further includes charge control means for controlling charging of the battery cell group,
The first information includes information indicating the temperature of the battery pack,
The second information includes information indicating the temperature of the at least one other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
When the battery pack is used in a state of being connected to the at least one other battery pack, the temperature of the battery pack that is represented by the first information is any other battery pack. The battery pack is allowed to be charged when the temperature is closer to a predetermined reference temperature than that represented by the second information, otherwise, the battery pack is charged. The battery pack according to any one of (3) to (7), further comprising charging permission / stop means for prohibiting charging of the battery pack.

一般に、複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができない場合には、複数の電池パックが連結接続された電池パック群において、電池パック群の中の特定の電池パックに対して充放電が集中的に繰り返され、特定の電池パックの寿命劣化が加速されるおそれがある。   Generally, when appropriate control processing cannot be performed at the time of connecting and connecting a plurality of battery packs, in a battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, charging and discharging are performed on a specific battery pack in the battery pack group. Repeated intensively, there is a possibility that the life deterioration of a specific battery pack is accelerated.

また、一般に、室温から大きく離れた高温、または、低温の電池セルは、その充電、または、放電において、前記温度に伴う電池セルの特性変化に伴い、電池セルの寿命劣化が進行しやすくなる。電池パックが連結接続された電池パック群が使用される際、電池パック群の中の電池パックであって、相対的に寿命劣化に影響する温度である特定の電池パックが連続的に使用された場合、電池パックの寿命劣化が進行しやすくなるおそれがある。   In general, a battery cell having a high temperature or a low temperature that is far away from room temperature is likely to be deteriorated in battery life due to a change in characteristics of the battery cell accompanying the temperature during charging or discharging. When a battery pack group in which battery packs are connected and connected is used, a specific battery pack that is a battery pack in the battery pack group and has a temperature that relatively affects the life deterioration is continuously used. In this case, there is a risk that the life of the battery pack is likely to deteriorate.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、互いに連結された電池パック間で、電池パックの温度に関する情報が交換され、電池パック群の中で、基準温度(例えば、室温)に最も近い少なくとも1個の電池パックについて充電が許可され、それ以外の電池パックについては充電が許可されない。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, the information regarding the temperature of the battery pack is exchanged between the battery packs connected to each other, and is closest to the reference temperature (for example, room temperature) in the battery pack group. Charging is permitted for at least one battery pack, and charging is not permitted for other battery packs.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パック群の中の特定の電池パックの寿命劣化が進行することを抑制できる。   Therefore, according to the battery pack which concerns on this term, it can suppress that the lifetime deterioration of the specific battery pack in a battery pack group advances.

(17) 当該電池パックは、さらに、電力を外部電源から前記電池セル群へ入力するための入力端子であって前記ケースに収容されたものを含み、
前記放電制御手段は、
当該電池パックの前記入力端子に前記外部電源ではなく、当該電池パックと同じ構成を有する他の電池パックである入力側電池パックの出力端子が接続されている状態で当該電池パックの放電を制御する制御部を含み、
その制御部は、当該電池パックの前記出力端子に、当該電池パックと同じ構成を有する他の電池パックである出力側電池パックの入力端子が接続されているときには、直流電圧を当該電池パックの前記出力端子から前記出力側電池パックの入力端子に出力する一方、当該電池パックの前記出力端子に前記電気機器が接続されているときには、当該電池パックは、前記入力側電池パックから当該電池パックの前記入力端子に入力された直流電圧を交流電圧に変換して、その変換された交流電圧を当該電池パックの前記出力端子から前記電気機器に出力し、
前記出力制御手段は、当該電池パックの前記入力端子に前記入力側電池パックの出力端子が接続されているときに、その入力側電池パックから入力される直流電圧が、当該電池パックにおける前記電池セル群に対して並列に印加されるように、当該電池パックの前記入力端子と前記電池セル群とを互いに接続する並列接続回路を含む(1)ないし(16)項のいずれかに記載の電池パック。
(17) The battery pack further includes an input terminal for inputting electric power from an external power source to the battery cell group and housed in the case.
The discharge control means includes
The discharge of the battery pack is controlled while the output terminal of the input side battery pack, which is another battery pack having the same configuration as the battery pack, is connected to the input terminal of the battery pack instead of the external power supply. Including a control unit,
When the input terminal of the output side battery pack, which is another battery pack having the same configuration as that of the battery pack, is connected to the output terminal of the battery pack, the control unit converts the DC voltage to the output terminal of the battery pack. While outputting from the output terminal to the input terminal of the output side battery pack, when the electrical device is connected to the output terminal of the battery pack, the battery pack is connected from the input side battery pack to the battery pack. DC voltage input to the input terminal is converted to AC voltage, and the converted AC voltage is output from the output terminal of the battery pack to the electrical device,
The output control means is configured such that when the output terminal of the input side battery pack is connected to the input terminal of the battery pack, the DC voltage input from the input side battery pack is the battery cell in the battery pack. The battery pack according to any one of (1) to (16), further including a parallel connection circuit that connects the input terminal of the battery pack and the battery cell group to each other so as to be applied in parallel to the group. .

一般に、複数の電池パックが連結接続された電池パック群においては、電池パック群の中の各電池パックが収容する電池セル群への充電状態、電池セル群からの放電状態、充電または放電の停止状態、または、待機状態、電池パックの入力端子から入力された電力を前記電池パックの出力端子へバイパスする状態、など、様々な状態が同時に併存する。従来技術においては、複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができないため、電池パック内部部品の故障等の信頼性の低下、電気機器への電力供給効率の低下、ユーザーにとっての使用感や利便性の低下などのおそれがある。   In general, in a battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, the state of charge to the battery cell group accommodated by each battery pack in the battery pack group, the state of discharge from the battery cell group, stop of charging or discharging Various states such as a state, a standby state, and a state where power input from the input terminal of the battery pack is bypassed to the output terminal of the battery pack coexist simultaneously. In the prior art, appropriate control processing cannot be performed when connecting and connecting a plurality of battery packs, so that reliability such as failure of battery pack internal parts is reduced, power supply efficiency to electric devices is reduced, and a feeling of use for users is reduced. There is a risk of reduced convenience.

例えば、交流電圧を出力端子から出力する手段を有する電池パックが複数、互いに連結接続して成る電池パック群において、その電池パック群の出力末端部に位置する電池パックの出力端子から電気機器へ交流電圧を供給する場合には、電池パック群の中の各電池パックは、連結接続される他方の電池パックとの情報交換の結果に基づき、各電池パックの出力順を確定し、その出力順に従い、電池パック群の中の電池パックが少なくとも1個ずつ順に交流電圧を出力する方法が、後述する本発明の一側面による電池パックにより提供される。   For example, in a battery pack group in which a plurality of battery packs having means for outputting an AC voltage from an output terminal are connected and connected to each other, AC is transferred from the output terminal of the battery pack located at the output terminal of the battery pack group to an electrical device. When supplying voltage, each battery pack in the battery pack group determines the output order of each battery pack based on the result of information exchange with the other connected battery pack, and follows the output order. A method of outputting an alternating voltage in order of at least one battery pack in the battery pack group is provided by a battery pack according to one aspect of the present invention described later.

この方法によると、例えば、出力中の電池パックの残存容量が低下した場合、連結された他方の残存容量の多い電池パックから出力するよう切り替えられる。そのため、前記切替直前は、前記電池パックの残存容量低下に伴う作動電圧低下により、電気機器へ供給する出力低下が生じやすく、ユーザーが電気機器を使用する際の効率低下につながるおそれがある。   According to this method, for example, when the remaining capacity of the battery pack being output is reduced, the battery pack is switched to output from the other connected battery pack having a large remaining capacity. For this reason, immediately before the switching, the output voltage supplied to the electric device is likely to decrease due to the decrease in the operating voltage accompanying the decrease in the remaining capacity of the battery pack, which may lead to a decrease in efficiency when the user uses the electric device.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、当該電池パックの出力端子に、当該電池パックと同じ構成を有する他の電池パックである出力側電池パックの入力端子が接続されているときには、直流電圧が当該電池パックの出力端子から前記出力側電池パックの入力端子に出力される。一方、当該電池パックの出力端子に電気機器が接続されているときには、当該電池パックは、前記入力側電池パックから当該電池パックの入力端子に入力された直流電圧を交流電圧に変換して、その変換された交流電圧を当該電池パックの出力端子から前記電気機器に出力する。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, when the input terminal of the output side battery pack, which is another battery pack having the same configuration as the battery pack, is connected to the output terminal of the battery pack, A DC voltage is output from the output terminal of the battery pack to the input terminal of the output battery pack. On the other hand, when an electrical device is connected to the output terminal of the battery pack, the battery pack converts the DC voltage input from the input battery pack to the input terminal of the battery pack into an AC voltage, and The converted AC voltage is output from the output terminal of the battery pack to the electrical device.

さらに、本項に係る電池パックによれば、当該電池パックの前記入力端子に前記入力側電池パックの出力端子が接続されているときに、その入力側電池パックから入力される直流電圧が、当該電池パックにおける前記電池セル群に対して並列に印加されるように、当該電池パックの前記入力端子と前記電池セル群とが互いに接続される。   Furthermore, according to the battery pack according to this section, when the output terminal of the input side battery pack is connected to the input terminal of the battery pack, the DC voltage input from the input side battery pack is The input terminal of the battery pack and the battery cell group are connected to each other so as to be applied in parallel to the battery cell group in the battery pack.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パック群の中の電池パックの出力を他方の電池パックの出力に切り替える際に生じる出力効率低下を抑制できる。さらに、交流電圧出力が可能な各電池パックを並列接続した閉回路内に、正電圧出力の電池パックと負電圧出力の電池パックとが同時に併存せずに済むため、信頼性が向上する。   Therefore, according to the battery pack according to the present section, it is possible to suppress a decrease in output efficiency that occurs when the output of the battery pack in the battery pack group is switched to the output of the other battery pack. Further, the positive voltage output battery pack and the negative voltage output battery pack do not have to coexist in the closed circuit in which the battery packs capable of AC voltage output are connected in parallel, thereby improving the reliability.

(18) 前記放電制御手段は、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックを、前記少なくとも一つの他の電池パックに代わって当該電池パックが放電を行うことを許可する許可状態と、前記少なくとも一つの他の電池パックが放電を行うために当該電池パックの放電を禁止する禁止状態とに切り換える状態切換手段と、
いずれかの電池パックに接続されている前記電気機器が実質的に無負荷状態にある場合には、前記状態切換手段による前記禁止状態から前記許可状態への切換えを許可し、そうではない場合には禁止する切換え許可・禁止手段と
を含む(1)ないし(17)項のいずれかに記載の電池パック。
(18) The discharge control means includes:
When the battery pack is used as part of the battery pack group, the battery pack is allowed to be discharged on behalf of the at least one other battery pack, State switching means for switching to a prohibited state in which discharging of the battery pack is prohibited in order for the at least one other battery pack to discharge;
When the electrical device connected to any battery pack is substantially in a no-load state, permit switching from the prohibited state to the permitted state by the state switching means, otherwise The battery pack according to any one of items (1) to (17), including:

一般に、複数の電池パックが連結接続された電池パック群においては、前記電池パック群の中の各電池パックが収容する電池セル群への充電状態、電池セル群からの放電状態、充電または放電の停止状態、または、待機状態、電池パックの入力端子から入力された電力を前記電池パックの出力端子へバイパスする状態、など、様々な状態が同時に併存する。   In general, in a battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, the state of charge to the battery cell group accommodated by each battery pack in the battery pack group, the state of discharge from the battery cell group, the charge or discharge state Various states coexist simultaneously, such as a stopped state, a standby state, and a state where power input from the input terminal of the battery pack is bypassed to the output terminal of the battery pack.

複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができないと、電池パック内部部品の故障等の信頼性の低下、電気機器への電力供給効率の低下、ユーザーにとっての使用感や利便性の低下、などのおそれがある。   If appropriate control processing is not possible when multiple battery packs are connected, the reliability of the battery pack internal components may be reduced, the power supply efficiency to the electrical equipment may be reduced, the user experience and convenience may be reduced, There is a risk.

また、電池パック群の中で、放電出力を行う電池パックを、他方の電池パックに切り替える際、前記出力が交流電圧の場合、切替時に切替前の電池パックが出力していた交流電圧と、切替後の電池パックが出力する交流電圧の周波数の同期をとる必要があり、そのために回路構成の複雑化を伴うというおそれがある。また、前記出力が直流電圧の場合においても、切替時に、切替素子に流れ込む突入電流や遮断電流等により、前記切替素子の負担が大きく、故障の要因となるおそれがある。   In addition, when the battery pack that performs discharge output in the battery pack group is switched to the other battery pack, when the output is an AC voltage, the AC voltage output from the battery pack before switching at the time of switching is switched to It is necessary to synchronize the frequency of the AC voltage output from the subsequent battery pack, which may lead to a complicated circuit configuration. Even when the output is a DC voltage, the load on the switching element is heavy due to an inrush current or a cut-off current flowing into the switching element at the time of switching, which may cause a failure.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、連結された電池パック群の出力末端部に位置する電池パックに接続された電気機器が無負荷、または、負荷電流が無負荷に近い所定値未満の場合には、出力を行う電池パックの切替を行う。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, the electrical device connected to the battery pack located at the output terminal of the connected battery pack group is no load, or the load current is a predetermined value close to no load. In the case of less than, the battery pack to be output is switched.

したがって、本項に係る電池パックによれば、当該電池パックの回路構成の簡略化や、切替素子の負担軽減に貢献する。   Therefore, according to the battery pack which concerns on this term, it contributes to the simplification of the circuit structure of the said battery pack, and the burden reduction of a switching element.

(19) 前記電気回路は、さらに、前記電池セル群の充電を制御する充電制御手段を有し、
当該電池パックは、さらに、
電力を前記電池セル群へ入力するための入力端子であって前記ケースに収容されたものと、
前記入力端子に、当該電池パックと同じ構成を有する他の電池パックが接続されていることを電気的に、機械的にまたは光学的に検出する第1検出手段と、
前記出力端子に、当該電池パックと同じ構成を有する他の電池パックが接続されていることを電気的に、機械的にまたは光学的に検出する第2検出手段と
を含む(1)ないし(18)項のいずれかに記載の電池パック。
(19) The electric circuit further includes charge control means for controlling charging of the battery cell group,
The battery pack further includes
An input terminal for inputting electric power to the battery cell group and housed in the case;
First detection means for electrically, mechanically or optically detecting that another battery pack having the same configuration as the battery pack is connected to the input terminal;
(1) to (18) including second detection means for electrically, mechanically, or optically detecting that another battery pack having the same configuration as the battery pack is connected to the output terminal. The battery pack according to any one of the items).

複数の電池パックを連結接続する場合には、各電池パックの、電池パック群における位置の情報を認識しないと、各電池パックについて適切な制御処理を行うことができないおそれがある。   In the case of connecting and connecting a plurality of battery packs, there is a possibility that appropriate control processing cannot be performed for each battery pack unless information on the position of each battery pack in the battery pack group is recognized.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、当該電池パックの入力端子に接続されたものが他の電池パックであるか否か、および当該電池パックの出力端子に接続されたものが他の電池パックであるか否かが判定される。その判定方法は、例えば、他の電池パックとの間での通信手段を用いたり、当該電池パックのケースにスイッチを設けて、他の電池パックに接続される場合にのみスイッチが閉じる構造としたり、当該電池パック内に抵抗素子と、その抵抗素子に接続された端子と、連結される他の電池パックの抵抗素子を検知するため手段とを設け、前記抵抗素子が接続された場合、他の電池パックの制御回路が、前記抵抗素子を介して通電、及び、起動し制御開始したりすることが可能である。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, whether or not the battery pack connected to the input terminal is another battery pack and the battery pack connected to the output terminal of the battery pack is other. It is determined whether or not it is a battery pack. The determination method may be, for example, using a communication means with another battery pack, or providing a switch in the case of the battery pack so that the switch is closed only when connected to another battery pack. The battery pack is provided with a resistance element, a terminal connected to the resistance element, and a means for detecting the resistance element of another battery pack to be connected. When the resistance element is connected, The control circuit of the battery pack can be energized and activated to start control through the resistance element.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パック群において、当該電池パックが、その電池パック群における入力末端部および出力末端部に位置することを検知できる。   Therefore, according to the battery pack which concerns on this term, it can detect that the said battery pack is located in the input terminal part and output terminal part in the battery pack group in a battery pack group.

(20) 前記電気回路は、さらに、前記電池セル群の充電を制御する充電制御手段を有し、
その充電制御手段は、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、他の電池パックが当該電池パックを充電する電池パック間充電を行うことを許可する許可状態と、前記電池パック間充電を行うことを禁止する状態とに切り換える切換え手段を含む(1)ないし(19)項のいずれかに記載の電池パック。
(20) The electric circuit further includes charge control means for controlling charging of the battery cell group,
The charging control means is
When the battery pack is used as a part of the battery pack group, a permission state permitting other battery packs to charge between the battery packs for charging the battery pack, and charging between the battery packs are performed. The battery pack according to any one of (1) to (19), including switching means for switching to a state in which it is prohibited.

この電池パックによれば、電池パック間充電により、連結解除後の各電池パックに残存容量を確保できる。さらに、電池パック群の中で、相対的に残存容量が多い電池パックから、相対的に残存容量が少ない電池パックへ充電を行うことで、残存容量の少ない電池パックが早期に過放電に至り寿命劣化を早めることが防止される。   According to this battery pack, the remaining capacity can be secured in each battery pack after the connection is released by charging between the battery packs. Furthermore, by charging a battery pack with a relatively large remaining capacity from a battery pack group to a battery pack with a relatively small remaining capacity, the battery pack with a small remaining capacity can be overdischarged at an early stage. Prompt deterioration is prevented.

(21) 前記切換え手段は、
いずれかの電池パックに外部電源が接続されているか否かを判定する判定手段と、
その判定手段が、いずれかの電池パックに前記外部電源が接続されていると判定した場合には、当該電池パックを前記許可状態に移行させる一方、前記判定手段が、いずれかの電池パックにも前記外部電源が接続されていないと判定した場合には、当該電池パックを前記禁止状態に移行させる状態制御手段と
を含む(20)項に記載の電池パック。
(21) The switching means includes
Determining means for determining whether an external power source is connected to any of the battery packs;
If the determination means determines that the external power source is connected to any battery pack, the determination means shifts the battery pack to the permitted state, while the determination means also applies to any battery pack. The battery pack according to item (20), including: state control means for shifting the battery pack to the prohibited state when it is determined that the external power source is not connected.

複数の電池パックが連結接続された電池パック群においては、前記電池パック群の中の各電池パックが収容する電池セル群への充電状態、電池セル群からの放電状態、前記充電、または放電の停止状態、または、待機状態、電池パックの入力端子から入力された電力を前記電池パックの出力端子へバイパスする状態、など、様々な状態が同時に併存する。   In a battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, the state of charge to the battery cell group accommodated by each battery pack in the battery pack group, the state of discharge from the battery cell group, the charge, or the discharge Various states coexist simultaneously, such as a stopped state, a standby state, and a state where power input from the input terminal of the battery pack is bypassed to the output terminal of the battery pack.

複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができないと、電池パック内部部品の故障等の信頼性の低下、電気機器への電力供給効率の低下、ユーザーにとっての使用感や利便性の低下、などのおそれがある。   If appropriate control processing is not possible when multiple battery packs are connected, the reliability of the battery pack internal components may be reduced, the power supply efficiency to the electrical equipment may be reduced, the user experience and convenience may be reduced, There is a risk.

また、電池パック群において、電池パック群の入力末端部の電池パックに、商用電源が接続されていない場合、電池パック群の中の電池パックは、電池パック群の出力末端部の電池パックに接続された電気機器への負荷電流、または、電池パック間の充電のための充電電流を流す制御を行うことができる。   In the battery pack group, when the commercial power source is not connected to the battery pack at the input end of the battery pack group, the battery pack in the battery pack group is connected to the battery pack at the output end of the battery pack group. It is possible to control the flow of a load current to the electrical device that has been applied or a charging current for charging between battery packs.

電池パック間充電は、連結解除後の各電池パックに残存容量を確保できる長所、また、連結された電池パック群の中で、相対的に残存容量が多い電池パックから、相対的に残存容量が少ない電池パックへ充電を行うことで、前記残存容量の少ない電池パックが早期に過放電に至り寿命劣化を早めることを防ぐ長所がある一方、電池パック間充電においては、電池パックの電池セル群から連結された他方の電池パックの電池セル群へ、電力供給側の電池パックの放電制御回路、及び、電力受給側の電池パックの充電制御回路を介して通電するため、電気ロスが生じ、電池パック群として有する残存容量総和が低減し、前記電気機器の駆動時間が低下するおそれがある。   Charging between battery packs has the advantage of ensuring the remaining capacity of each battery pack after disconnection, and the remaining capacity is relatively higher from the battery pack having a relatively large remaining capacity in the connected battery pack group. While charging to a small number of battery packs has the advantage of preventing the battery pack with a small remaining capacity from leading to overdischarge early and deteriorating the lifespan, while charging between battery packs, Since the battery cell group of the other connected battery pack is energized through the discharge control circuit of the battery pack on the power supply side and the charge control circuit of the battery pack on the power supply side, an electrical loss occurs, and the battery pack There is a possibility that the total remaining capacity as a group is reduced, and the driving time of the electric device is reduced.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、複数の電池パックが連結接続された電池パック群において、電池パック群の入力末端部に位置する電池パックに外部電源が接続される状態を検知し、電池パック群の中の電池パック全てが、外部電源の接続状態を認識する手段を有する。連結接続された電池パック群の各電池パックは、前記情報に基づき、入力末端部の電池パックに外部電源が接続されている場合には、充電許可し、外部電源が接続されていない場合には、充電不許可とする。なお、電池パックに切替スイッチを設け、そのスイッチにより、電池パック間充電を許可、または、不許可とすることも、ユーザーの目的に応じて選択することもできる。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, in the battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, a state in which an external power source is connected to the battery pack located at the input end of the battery pack group is detected. And all the battery packs in the battery pack group have means for recognizing the connection state of the external power source. Based on the information, each battery pack of the connected battery pack group is allowed to charge when an external power source is connected to the battery pack at the input terminal, and when no external power source is connected. Refrain from charging. In addition, a changeover switch is provided in the battery pack, and charging between the battery packs can be permitted or not permitted by the switch, or can be selected according to the purpose of the user.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パック群として有する残存容量の総和の低減を防ぎ、電気機器への供給電力を最大化できる。   Therefore, according to the battery pack according to this section, it is possible to prevent a reduction in the total remaining capacity of the battery pack group and to maximize the power supplied to the electric device.

(22) 前記電気回路は、さらに、前記電池セル群の充電を制御する充電制御手段を有し、
その充電制御手段は、当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、他の電池パックが、その電池パックに前記電気機器が接続されていない状態から、接続された状態に移行したことに応答して、当該電池パックの充電を停止させるかまたはその充電電流を減少させる(1)ないし(21)項のいずれかに記載の電池パック。
(22) The electric circuit further includes charge control means for controlling charging of the battery cell group,
When the battery pack is used as a part of the battery pack group, the charge control means is connected from another battery pack from the state where the electrical device is not connected to the battery pack. The battery pack according to any one of (1) to (21), wherein charging of the battery pack is stopped or the charging current is reduced in response to the transition to step (1).

複数の電池パックが連結接続された電池パック群においては、電池パック群の中の各電池パックが収容する電池セル群への充電状態、電池セル群からの放電状態、充電または放電の停止状態、または、待機状態、電池パックの入力端子から入力された電力を前記電池パックの出力端子へバイパスする状態、など、様々な状態が同時に併存する。   In a battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, a charge state to a battery cell group accommodated by each battery pack in the battery pack group, a discharge state from the battery cell group, a charge or discharge stop state, Or various states coexist simultaneously, such as a standby state and a state where power input from the input terminal of the battery pack is bypassed to the output terminal of the battery pack.

複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができないと、電池パック内部部品の故障等の信頼性の低下、電気機器への電力供給効率の低下、ユーザーにとっての使用感や利便性の低下、などのおそれがある。   If appropriate control processing is not possible when multiple battery packs are connected, the reliability of the battery pack internal components may be reduced, the power supply efficiency to the electrical equipment may be reduced, the user experience and convenience may be reduced, There is a risk.

また、電池パック群において、その電池パック群の中の電池パックが充電を行っている際に、電池パック群の中の出力末端部に位置する電池パックに電気機器が接続され使用された場合、電気機器の負荷電流の大きさによっては、充電中の充電電流と負荷電流との総和が通電許容値を超過し、電気機器が接続直後から使用できず、信頼性および利便性が低下するおそれがある。   In addition, in the battery pack group, when the battery pack in the battery pack group is charging, when an electrical device is connected to the battery pack located at the output terminal in the battery pack group and used, Depending on the magnitude of the load current of the electrical device, the sum of the charging current and the load current during charging may exceed the allowable power-on value, and the electrical device may not be used immediately after connection, reducing reliability and convenience. is there.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、複数の電池パックが連結接続された電池パック群において、出力末端部に位置する電池パックに電気機器が接続されたことを、連結された電池パック群の各電池パックが検知し、電池パック群の中の電池パックにおいて、充電中である電池パックは、充電を一時停止、または、充電電流低減し、電気機器の駆動開始に備える。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, in the battery pack group in which a plurality of battery packs are connected to each other, the connected battery is connected to the battery pack located at the output end. Each battery pack in the pack group detects and in the battery pack in the battery pack group, the battery pack that is being charged temporarily stops charging or reduces the charging current to prepare for the start of driving of the electric device.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パック群に電気機器を接続した際に、不用意に使用できなくなることを防ぐことができ、信頼性および利便性が向上する。   Therefore, according to the battery pack of this section, it is possible to prevent inadvertent use when an electrical device is connected to the battery pack group, and reliability and convenience are improved.

前述の充電一時停止状態または充電電流低減状態は、例えば、電気機器が接続されてから所定時間が過ぎたら、電気機器の負荷電流を検知しながら、通常の制御に戻ると好適である。   The charging pause state or the charging current reduction state described above is preferably returned to normal control while detecting the load current of the electric device after a predetermined time has elapsed since the electric device was connected.

(23) 前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックの存在を示す第1情報を、前記少なくとも一つの他の電池パックに送信する送信手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、前記少なくとも一つの他の電池パックの存在を示す第2情報を前記少なくとも一つの他の電池パックから受信する受信手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、前記少なくとも一つの他の電池パックから受信した前記第2情報に基づき、現在の電池パック群を構成する電池パックの総数を検出する検出手段と、
その検出された総数が所定値を超えた場合に警告を発する警告手段と、前記検出された総数が所定値を超えた場合に前記放電制御手段による放電制御を停止させる停止手段との少なくとも一方と
を含む(1)ないし(22)項のいずれかに記載の電池パック。
(23) The electrical circuit further includes:
When the battery pack is used as part of the battery pack group, transmission means for transmitting first information indicating the presence of the battery pack to the at least one other battery pack;
Receiving means for receiving, from the at least one other battery pack, second information indicating the presence of the at least one other battery pack when the battery pack is used as part of the battery pack group;
When the battery pack is used as a part of the battery pack group, the total number of battery packs constituting the current battery pack group is calculated based on the second information received from the at least one other battery pack. Detecting means for detecting;
At least one of warning means for issuing a warning when the detected total exceeds a predetermined value, and stopping means for stopping discharge control by the discharge control means when the detected total exceeds a predetermined value; The battery pack according to any one of (1) to (22).

複数の電池パックが連結接続された電池パック群においては、電池パック群の中の各電池パックが収容する電池セル群への充電状態、電池セル群からの放電状態、充電または放電の停止状態、または、待機状態、電池パックの入力端子から入力された電力を前記電池パックの出力端子へバイパスする状態、など、様々な状態が同時に併存する。   In a battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, a charge state to a battery cell group accommodated by each battery pack in the battery pack group, a discharge state from the battery cell group, a charge or discharge stop state, Or various states coexist simultaneously, such as a standby state and a state where power input from the input terminal of the battery pack is bypassed to the output terminal of the battery pack.

複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができないと、電池パック内部部品の故障等の信頼性の低下、電気機器への電力供給効率の低下、ユーザーにとっての使用感や利便性の低下、などのおそれがある。   If appropriate control processing is not possible when multiple battery packs are connected, the reliability of the battery pack internal components may be reduced, the power supply efficiency to the electrical equipment may be reduced, the user experience and convenience may be reduced, There is a risk.

また、電池パック群の中の電池パックの通電容量は、電池パックが有する電池セル群からの放電、前記電池セル群への充電、また、外部電源の電圧を入力端子から出力端子へバイパスするなどの動作の組み合わせに依存する。したがって、連結される電池パックの個数が多く、かつ、電池パック群の入力末端部に近い位置にある電池パックであるほど、前記電池パックの通電容量を超過する可能性が高まり、通電容量超過に伴う回路素子の故障など信頼性に影響する。そのため、前述の一例のように、電流値を測定して充電電流の低減処理を行う方法も良いが、明らかに連結個数が多いような場合には、電流値を測定する時点で故障に至るおそれが生じる。   In addition, the current carrying capacity of the battery packs in the battery pack group includes discharging from the battery cell group of the battery pack, charging to the battery cell group, bypassing the voltage of the external power source from the input terminal to the output terminal, etc. Depends on the combination of operations. Therefore, the more the number of battery packs to be connected and the closer to the input terminal of the battery pack group, the higher the possibility that the current capacity of the battery pack will be exceeded. It affects reliability such as failure of circuit elements. Therefore, as in the above example, a method of measuring the current value and reducing the charging current may be used. However, if the number of connections is clearly large, there is a risk of failure at the time of measuring the current value. Occurs.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、電池パック群の中の電池パックが、その電池パックが有する通信手段を用いて、電池パック群に含まれる電池パックの総個数を検知し、その総個数が所定値を超えた場合は、制御停止、または、許容個数内での制御許可および不許可の処理を行う。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, the battery pack in the battery pack group detects the total number of the battery packs included in the battery pack group using the communication means of the battery pack, When the total number exceeds a predetermined value, control stop or control permission / denial processing within the allowable number is performed.

したがって、本項に係る電池パックによれば、通電容量超過を充電制御開始前、および、放電制御開始前に防ぐことができる。   Therefore, according to the battery pack of the present section, it is possible to prevent the energization capacity from being exceeded before the start of charge control and before the start of discharge control.

前記総個数を検知し判断する方法以外に、電池パック群の中の出力末端部から所定値の個数範囲に含まれる電池パックに対しては、制御許可し、前記個数範囲に含まれない電池パックに対しては、制御不許可とする方法でも、上記と同じ効果が得られる。なお、前記許容個数超過状態において、制御停止する際は、個数超過を警告表示すると好適である。   In addition to the method of detecting and judging the total number, the battery packs that are included in the number range of the predetermined value from the output terminal in the battery pack group are allowed to be controlled, and the battery packs that are not included in the number range However, the same effect as described above can be obtained by the method of disabling control. It should be noted that when the control is stopped in the allowable number excess state, it is preferable to display a warning that the number is exceeded.

(24) 前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す第1情報を、前記少なくとも一つの他の電池パックに送信する送信手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、前記少なくとも一つの他の電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す第2情報を前記少なくとも一つの他の電池パックから受信する受信手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、前記少なくとも一つの他の電池パックから受信した前記第2情報に基づき、現在の電池パック群を構成する複数の電池パックの電気エネルギーの残存容量の総和を計算する計算手段と、
その計算された総和を当該電池パックにおいて表示するか、または前記電気機器において表示することを可能にする表示手段と
を含む(1)ないし(23)項のいずれかに記載の電池パック。
(24) The electric circuit further includes:
When the battery pack is used as a part of the battery pack group, transmission means for transmitting first information representing a remaining capacity of electric energy of the battery pack to the at least one other battery pack;
When the battery pack is used as part of the battery pack group, the second information indicating the remaining electric energy capacity of the at least one other battery pack is received from the at least one other battery pack. Receiving means;
When the battery pack is used as a part of the battery pack group, a plurality of battery packs constituting the current battery pack group based on the second information received from the at least one other battery pack. A calculation means for calculating the total remaining capacity of electric energy;
The battery pack according to any one of (1) to (23), including display means for displaying the calculated sum total on the battery pack or displaying on the electric device.

複数の電池パックが連結接続された電池パック群においては、電池パック群の中の各電池パックが収容する電池セル群への充電状態、電池セル群からの放電状態、充電または放電の停止状態、または、待機状態、電池パックの入力端子から入力された電力を前記電池パックの出力端子へバイパスする状態、など、様々な状態が同時に併存する。   In a battery pack group in which a plurality of battery packs are connected and connected, a charge state to a battery cell group accommodated by each battery pack in the battery pack group, a discharge state from the battery cell group, a charge or discharge stop state, Or various states coexist simultaneously, such as a standby state and a state where power input from the input terminal of the battery pack is bypassed to the output terminal of the battery pack.

複数の電池パックの連結接続時に適切な制御処理ができないと、電池パック内部部品の故障等の信頼性の低下、電気機器への電力供給効率の低下、ユーザーにとっての使用感や利便性の低下、などのおそれが生じる。電池パックを連結接続し電池パック群を成す場合に、電池パック群全体の残存容量を知ることは、制御適正化のために望ましい。   If appropriate control processing is not possible when multiple battery packs are connected, the reliability of the battery pack internal components may be reduced, the power supply efficiency to the electrical equipment may be reduced, the user experience and convenience may be reduced, There is a risk of such. When the battery packs are connected and connected to form a battery pack group, it is desirable to know the remaining capacity of the entire battery pack group for control optimization.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、電池パック群の各電池パックが、連結接続された他の電池パックの残存容量情報を受信し、その受信結果に基づき、電池パック群全体の残存容量の総和を計算する。特に、出力末端部に位置する電池パックは、前記計算された電池パック群全ての残存容量の総和を表示する。   On the other hand, according to the battery pack according to this section, each battery pack of the battery pack group receives the remaining capacity information of the other connected battery packs, and based on the reception result, Calculate the total remaining capacity. In particular, the battery pack located at the output terminal portion displays the sum of the remaining capacities of all the calculated battery pack groups.

なお、前記残存容量の総和を表示する具体的な方法は、前記出力末端部の電池パックで表示する方法に限らず、前記出力末端部の電池パックに接続された電気機器が、残存容量の総和に関する情報を受信し、前記電気機器にて前記残存容量の総和を表示する方法も広く包含する。   The specific method of displaying the sum of the remaining capacity is not limited to the method of displaying the battery pack at the output terminal, but the electrical equipment connected to the battery pack at the output terminal may be the sum of the remaining capacity. And a method of displaying the total of the remaining capacity on the electric device.

したがって、本項に係る電池パックによれば、電池パック群の残存容量の総和を知ることができる。   Therefore, according to the battery pack according to this section, the total remaining capacity of the battery pack group can be known.

残存容量の総和を計算する手段の一例においては、電池パック群の中の電池パックが、入力端子側に接続された他の電池パックから残存容量情報を受信し、前記残存容量情報に電池パック自身の残存容量を積算して、出力端子側に接続された他方の電池パックへ送信する。これにより、出力末端部に位置する電池パックは、連結された電池パック群全ての残存容量の総和を計算することができる。   In an example of a means for calculating the total remaining capacity, the battery pack in the battery pack group receives the remaining capacity information from another battery pack connected to the input terminal side, and the battery pack itself is included in the remaining capacity information. Are accumulated and transmitted to the other battery pack connected to the output terminal side. As a result, the battery pack located at the output terminal can calculate the sum of the remaining capacities of all the connected battery pack groups.

前記残存容量の総和の表示は、例えば、「Wh」、「Ah」等の絶対値表示、「XX%」といった満充電時の残存容量に対する相対値表示、また、電気機器側の消費電力から計算された駆動可能時間など一つに限らない。   The display of the total of the remaining capacity is, for example, an absolute value display such as “Wh” or “Ah”, a relative value display with respect to the remaining capacity at the time of full charge such as “XX%”, and a calculation based on the power consumption on the electric equipment side The driveable time is not limited to one.

さらに、出力末端部に位置しない全ての電池パックは、前記出力末端部に位置しないことを検知し、残存容量表示を消灯する手段を設けることで、電池パックの消費電力低減やユーザーに対する誤認防止に有効である。また、誤認防止を目的として、連結時に表示を必要としない電池パックの表示部位が、連結される他方の電池パックのケースによって物理的に隠れる構造を用いてもよい。   Furthermore, all battery packs that are not located at the output terminal part are detected as not being located at the output terminal part, and a means for turning off the remaining capacity display is provided, thereby reducing power consumption of the battery pack and preventing misidentification to the user. It is valid. For the purpose of preventing misidentification, a structure may be used in which the display part of the battery pack that does not require display during connection is physically hidden by the case of the other battery pack to be connected.

(25) (1)ないし(24)項のいずれかに記載の電池パックを単独でまたはその電池パックと同じ構成を有する少なくとも一つの他の電池パックと直列に連結された状態で収納することが可能な電池パック収納装置であって、
各電池パックは、電力を前記電池セル群に入力するための入力端子を有し、
当該電池パック収納装置は、
少なくとも一つの電池パックを収容することが可能な収容空間を規定するハウジングと、
そのハウジングに対して相対的に、前記収容空間の延びる方向に沿って移動可能であり、それにより、前記収容空間の長さを可変に規定する可動部と、
その可動部に、それと一体的に移動可能に配置された電力供給端子であって、前記入力端子に電力を供給するためにその入力端子に着脱可能に接続されるものと、
前記少なくとも一つの電池パックが前記収容空間に収容された状態で、前記可動部が前記少なくとも一つの電池パックを保持することが可能な位置に前記可動部の位置を保持する保持手段と
を含む電池パック収納装置。
(25) The battery pack according to any one of (1) to (24) may be stored alone or connected in series with at least one other battery pack having the same configuration as the battery pack. A battery pack storage device capable of
Each battery pack has an input terminal for inputting electric power to the battery cell group,
The battery pack storage device
A housing defining a housing space capable of housing at least one battery pack;
A movable part that is movable relative to the housing along the direction in which the storage space extends, thereby variably defining the length of the storage space;
A power supply terminal arranged to be movable integrally therewith to the movable part, which is detachably connected to the input terminal to supply power to the input terminal;
And a holding means for holding the position of the movable part at a position where the movable part can hold the at least one battery pack in a state where the at least one battery pack is housed in the housing space. Pack storage device.

一般に、電気機器等に電池パックを収納可能な収納装置はあるが、従来技術として、交流電圧に相当する出力を可能とする電池パック、または、複数の電池パックを連結接続して成る電池パック群を収納、及び、着脱可能とする装置はない。したがって、交流電圧に相当する出力を可能とする1個の電池パックまたは複数の電池パックを連結接続して成る電池パック群を収納、および、着脱可能とする収納装置において、信頼性および利便性の低下などの問題が生じる。   In general, there is a storage device that can store a battery pack in an electrical device or the like. However, as a conventional technique, a battery pack that enables output corresponding to an AC voltage, or a battery pack group formed by connecting and connecting a plurality of battery packs. There is no device that can store and detach. Therefore, in a storage device that can store and detachably attach a battery pack group formed by linking and connecting one battery pack or a plurality of battery packs that can output corresponding to an AC voltage, reliability and convenience can be improved. Problems such as degradation occur.

これに対し、本項に係る電池パック収納装置によれば、1個の電池パックまたは複数の電池パックを連結接続した電池パック群を収納可能な収納装置であって、1個の電池パックまたは電池パック群へ外部電源から電力供給する手段を有する。前記収納装置は、前記電池パックの入力端子に電力を供給するための電力供給端子を有し、その電力供給端子は可動部に設けられる。前記電池パックを前記可動部に接続すると、前記可動部は、その電池パックを前記収納装置内に収納できるように動作する。また、前記電池パックを接続していない状態においては、その電池パックの接続を可能とする位置、例えば、収納装置の表面に可動部が位置するように動作する。また、電池パックを接続しない状態、および、少なくとも1個の電池パックが接続完了した状態のいずれにおいても、可動部の位置がそれぞれの位置に保持される保持手段を有する。   On the other hand, according to the battery pack storage device according to the present aspect, the storage device can store one battery pack or a group of battery packs in which a plurality of battery packs are connected and connected. Means for supplying power to the pack group from an external power source. The storage device includes a power supply terminal for supplying power to the input terminal of the battery pack, and the power supply terminal is provided in the movable portion. When the battery pack is connected to the movable part, the movable part operates so that the battery pack can be stored in the storage device. Further, in a state where the battery pack is not connected, the operation is performed so that the movable portion is positioned at a position where the battery pack can be connected, for example, on the surface of the storage device. Further, in both the state where the battery pack is not connected and the state where the connection of at least one battery pack is completed, there is a holding means for holding the position of the movable portion at each position.

したがって、本項に係る電池パック収納装置によれば、使用感の良い電池パックまたは電池パック群の収納装置を提供できる。   Therefore, according to the battery pack storage device of the present section, it is possible to provide a battery pack or battery pack group storage device with good usability.

なお、前記収納装置は、電池パック、および、電池パック群を、収納装置の内部に全て納めるような構造とする必要はない。すなわち、接続完了した電池パック、または、電池パック群が、接続状態を保持されながら、利便性を損なわない範囲で収納装置から突出しても良い。   Note that the storage device does not have to have a structure in which the battery pack and the battery pack group are all stored in the storage device. That is, the battery pack or the battery pack group that has been connected may protrude from the storage device as long as the connection state is maintained and the convenience is not impaired.

この収納装置は、例えば、住宅や電気自動車の内壁に設置することで、本発明の一実施形態に示す交流出力可能な電池パックを、屋内から屋外まで幅広い範囲で、充電、持ち運び、および、放電という使用サイクルを高い利便性と共に実現できる。   This storage device is installed, for example, on the inner wall of a house or an electric vehicle so that the battery pack capable of AC output shown in one embodiment of the present invention can be charged, carried, and discharged in a wide range from indoors to outdoors. The use cycle can be realized with high convenience.

なお、電池パック内に充電制御回路を収容しない場合は、収納装置内に充電制御回路を収容するシステムにしても良い。また、前記収納装置は、前記内壁等に設置するだけでなく、収容装置自体を単独化し、連結された電池パック群をまとめて持ち運び、かつ、まとめて充電等が可能な収納ボックスとしても良い。   When the charge control circuit is not accommodated in the battery pack, a system in which the charge control circuit is accommodated in the storage device may be used. Further, the storage device may be a storage box that is not only installed on the inner wall or the like, but also the storage device itself is singulated, the connected battery pack groups are carried together, and can be charged together.

(26) 前記収容空間は、互いに直列に連結された複数の電池パックから成る電池パック群を収容する状態で、それら複数の電池パックが積み重ねられる方向に沿って延び、
前記可動部は、前記少なくとも一つの電池パックが前記収容空間に収容された状態で、その少なくとも一つの電池パックのうち、充電のために外部電源に接続されるべき電池パックの複数の部分外周面のうち、前記入力端子が配置された部分外周面に対向する位置に配置され、
前記保持手段は、前記可動部を前記少なくとも一つの電池パックに弾性的に押し付ける弾性部材を含む(25)項に記載の電池パック収納装置。
(26) The housing space extends in a direction in which the plurality of battery packs are stacked in a state of housing a battery pack group including a plurality of battery packs connected in series with each other.
The movable portion includes a plurality of partial outer peripheral surfaces of battery packs to be connected to an external power source for charging, in the state where the at least one battery pack is housed in the housing space. Is disposed at a position facing the outer peripheral surface of the portion where the input terminal is disposed,
The battery pack storage device according to (25), wherein the holding means includes an elastic member that elastically presses the movable portion against the at least one battery pack.

この電池パック収納装置は、電池パックが有する入力端子および出力端子を、前記電池パックの対面上に配置するため、当該収納装置の利便性が向上する。   In this battery pack storage device, since the input terminal and the output terminal of the battery pack are arranged on the opposite side of the battery pack, the convenience of the storage device is improved.

(27) (1)ないし(24)項のいずれかに記載の電池パックを単独でまたはその電池パックと同じ構成を有する少なくとも一つの他の電池パックと直列に連結された状態で使用することによって構成された電源から供給される電力によって駆動する電気機器であって、
当該電気機器は、少なくとも一つの電池パックを収納することが可能な収納装置を含み、
その収納装置は、
少なくとも一つの電池パックを収容することが可能な収容空間を規定するハウジングと、
そのハウジングに物理的に関連付けられ、当該電気機器に電力を入力するための電力入力端子であって、前記少なくとも一つの電池パックが前記収容空間に収容された状態で、その少なくとも一つの電池パックのうち、当該電気機器に接続されるべき電池パックの前記出力端子に着脱可能に接続されるものと
を含む電気機器。
(27) By using the battery pack according to any one of (1) to (24) alone or connected in series with at least one other battery pack having the same configuration as the battery pack. An electric device driven by power supplied from a configured power source,
The electrical device includes a storage device that can store at least one battery pack,
The storage device
A housing defining a housing space capable of housing at least one battery pack;
A power input terminal that is physically associated with the housing and is used to input power to the electrical device, wherein the at least one battery pack is housed in the housing space. Of these, an electrical device including one that is detachably connected to the output terminal of the battery pack to be connected to the electrical device.

一般に、電気機器等に電池パックを収納可能な収納装置はあるが、従来技術として、交流電圧に相当する出力を可能とする1個の電池パック、または、複数の電池パックを連結接続して成る電池パック群を収納、および、着脱可能とする装置はない。したがって、交流電圧に相当する出力を可能とする1個の電池パック、または、複数の電池パックを連結接続して成る電池パック群を収納、および、着脱可能とする収納装置において、信頼性、及び、利便性の低下などの問題が生じる。   In general, there is a storage device that can store a battery pack in an electrical device or the like, but as a conventional technique, one battery pack that enables output corresponding to an AC voltage or a plurality of battery packs are connected and connected. There is no device for storing and detaching the battery pack group. Therefore, in a storage device that stores one battery pack that enables output corresponding to an AC voltage, or a battery pack group that is formed by connecting and connecting a plurality of battery packs, and is detachable, and Problems such as reduced convenience arise.

一般に、電池パックを電源として駆動する電気機器は、前記電池パックと前記電気機器を接続する接続部を有する。前記電気機器の駆動時間を延長する目的として、電池パックを複数個並列接続できるような接続部を有する電気機器が従来技術としてある。しかし、前記並列接続可能な接続部に対応する個数の電池パックを全て接続しない場合、電池パックが接続されない接続部が露出するため、使用感の低下や外部からの衝撃等による信頼性低下などの課題が生じる。   Generally, an electric device that is driven by using a battery pack as a power source has a connection portion that connects the battery pack and the electric device. For the purpose of extending the driving time of the electric device, there is an electric device having a connection part capable of connecting a plurality of battery packs in parallel. However, if not all of the battery packs corresponding to the connection parts that can be connected in parallel are connected, the connection parts to which the battery packs are not connected are exposed, resulting in a decrease in usability and a decrease in reliability due to external impacts, etc. Challenges arise.

これに対し、本項に係る電気機器によれば、1個の電池パック、および、複数の電池パックを連結接続して成る電池パック群から電力を受給し駆動可能な電気機器が提供される。この電気機器は、前記電池パック群を収納可能な収納装置を有し、その収納装置は、1個の電池パックの出力端子、および、複数の前記電池パックを連結接続して成る電池パック群の出力末端部に位置する電池パックの出力端子と接続可能な電力入力端子を有する。その電力入力端子は前記収納装置が有する可動部に配置され、少なくとも1個の電池パックを接続すると、その電池パックを前記収納装置内に収納できるように可動部が動作する。   On the other hand, according to the electrical device according to the present section, an electrical device that can receive and drive electric power from one battery pack and a battery pack group formed by connecting and connecting a plurality of battery packs is provided. This electrical apparatus has a storage device that can store the battery pack group, and the storage device is an output terminal of one battery pack and a battery pack group formed by connecting and connecting a plurality of the battery packs. It has a power input terminal connectable with the output terminal of the battery pack located at the output terminal. The power input terminal is arranged in a movable part of the storage device. When at least one battery pack is connected, the movable part operates so that the battery pack can be stored in the storage device.

また、前記電池パックを接続していない状態では、その電池パックの接続を可能とする位置、例えば、収納装置の表面に可動部が位置するように動作する。また、電池パックを接続しない状態、及び、少なくとも1個の電池パックが接続完了した状態のいずれにおいても、前記可動部の位置が保持される保持手段を有する。特に、前記収納装置に収納可能な電池パックは、前記電池パックが有する入力端子、および、出力端子を、前記電池パックの対面上に配置すると、前記収納装置の利便性が向上し好適である。   Further, in a state where the battery pack is not connected, the operation is performed so that the movable portion is positioned at a position where the battery pack can be connected, for example, on the surface of the storage device. In addition, there is a holding unit that holds the position of the movable portion in any of a state where the battery pack is not connected and a state where at least one battery pack is connected. In particular, the battery pack that can be stored in the storage device is preferably provided with an input terminal and an output terminal that the battery pack has on the opposite side of the battery pack, because the convenience of the storage device is improved.

したがって、本項に係る電気機器によれば、当該電気機器への電力供給を目的とした信頼性、および、利便性の高い電池パック群の収納装置を提供できる。   Therefore, according to the electrical device according to this section, it is possible to provide a battery pack group storage device that is highly reliable and convenient for supplying power to the electrical device.

なお、前記電気機器の収納装置に接続される電池パックの交流、または、直流等の出力方式は問わず、電気機器に合わせて選択すると良い。   In addition, it is good to select according to an electric equipment regardless of output systems, such as alternating current of a battery pack connected to the storage apparatus of the said electric equipment, or direct current | flow.

また、収納装置に、電池パック群の収納完了後に、電池パック全体を覆う蓋部を設けると、粉塵、水等の浸入に対する信頼性を向上することもできる。また、前記収納装置は、前述の粉塵、水等の浸入の懸念がなければ、1個の電池パックおよび電池パック群を、収納装置の内部に全て納めるような構造とする必要はない。すなわち、接続完了した電池パック、または、電池パック群が、接続状態を保持されながら、利便性を損なわない範囲で収納装置から突出しても良い。また、収納装置は、前記電気機器に設置するだけでなく、収容装置自体を単独化し、連結された電池パック群をまとめて持ち運び、かつ、収納した電池パックの個数分だけ出力が可能な収納ボックスとしても良い。   In addition, when the storage device is provided with a lid portion that covers the entire battery pack after the storage of the battery pack group is completed, the reliability of intrusion of dust, water, and the like can be improved. In addition, the storage device does not need to be configured so that one battery pack and a battery pack group can be stored in the storage device unless there is a concern about the intrusion of dust, water, and the like. That is, the battery pack or the battery pack group that has been connected may protrude from the storage device as long as the connection state is maintained and the convenience is not impaired. In addition, the storage device is not only installed in the electrical device, but the storage device itself is singulated, and the connected battery pack group can be carried together and output as many as the number of stored battery packs. It is also good.

(28) 前記放電制御手段は、
前記電池パック群に属する複数の電池パックのうち前記電池パック群の出力末端部に位置するものの前記出力端子に実際に前記電気機器が接続されているか否かを判定する判定部と、
前記出力末端部に位置する電池パックの出力端子に実際に前記電気機器が接続されていると判定された場合には、当該電池パックまたは他の電池パックが、前記出力末端部に位置する電池パックの出力端子から前記電気機器へ電圧を出力することを、許可する一方、そうではない場合には、禁止する出力許可・禁止部と
を含む(1)ないし(24)項のいずれかに記載の電池パック。
(28) The discharge control means includes:
A determination unit that determines whether or not the electrical device is actually connected to the output terminal of a battery pack group that is located at an output terminal end of the battery pack group among a plurality of battery packs;
When it is determined that the electric device is actually connected to the output terminal of the battery pack located at the output terminal portion, the battery pack or another battery pack is located at the output terminal portion. Output from the output terminal to the electrical device is permitted, and if not, the output permission / prohibition unit is prohibited. Battery pack.

複数の電池パックを連結接続して成る電池パック群において、その電池パック群の出力末端部に位置する電池パックの出力端子に電気機器が接続されていない場合、電池パック群の各電池パックが有する放電制御手段により無負荷出力を行いながら、電気機器が接続されるまで待機すると、各電池パックの残存容量が低下する。   In a battery pack group formed by linking and connecting a plurality of battery packs, each battery pack of the battery pack group has an electrical device that is not connected to the output terminal of the battery pack located at the output terminal of the battery pack group. While waiting for the electrical equipment to be connected while performing no-load output by the discharge control means, the remaining capacity of each battery pack decreases.

また、各電池パックが高電圧出力状態で待機する状態は、水等の浸入による絶縁破壊や感電等の信頼性低下にもつながる。   In addition, the state in which each battery pack stands by in a high voltage output state leads to reduced reliability such as dielectric breakdown or electric shock due to intrusion of water or the like.

これに対し、本項に係る電池パックによれば、電池パック群の各電池パックが、前記電池パック群の出力末端部に位置する電池パックの出力端子に電気機器が接続されていることを検知した場合は、電池パック群の少なくとも1個の電池パックが、前記電池パックの出力端子からの電圧出力を行い、そうでない場合は、電池パック群の全ての電池パックが、前記電池パックの出力端子からの電圧出力を停止する。   In contrast, according to the battery pack of this section, each battery pack of the battery pack group detects that an electrical device is connected to the output terminal of the battery pack located at the output terminal of the battery pack group. If so, at least one battery pack of the battery pack group outputs a voltage from the output terminal of the battery pack; otherwise, all battery packs of the battery pack group output the output terminal of the battery pack. Stop voltage output from.

したがって、本項に係る電池パックによれば、上記待機状態における消費電流が低減し、また、絶縁破壊や感電等に関する信頼性が向上する。   Therefore, according to the battery pack of this section, the current consumption in the standby state is reduced, and the reliability regarding dielectric breakdown, electric shock, and the like is improved.

以下、本発明の第1実施形態に従う電池パック100を図1ないし図6に基づいて説明する。   Hereinafter, a battery pack 100 according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

図1には、電池パック100の外観が概略的に示され、図2および図3には、電池パック100が機能ブロック図で概略的に表されている。また、図4には、電池パック100の制御シーケンスがフローチャートで概念的に表され、図5および図6には、電池パック100の内部構造が概略的に示されている。   FIG. 1 schematically shows the appearance of the battery pack 100, and FIGS. 2 and 3 schematically show the battery pack 100 in functional block diagrams. FIG. 4 conceptually shows a control sequence of the battery pack 100 in a flowchart, and FIGS. 5 and 6 schematically show the internal structure of the battery pack 100.

図1は、電池パック100の外観を示す。この電池パック100は、後述する内部構成部品を前面ケース101と後面ケース102により収容している。前面ケース101には、コンセントプラグの挿入に応じて可動するコンセントカバー103と、電池パック100に収容される電池セルの残存容量を示す残存容量表示ライト104とが配置されている。また、後面ケース102には、図示しない充電端子124(図3参照)が配置されている。   FIG. 1 shows the external appearance of the battery pack 100. This battery pack 100 accommodates internal components described later by a front case 101 and a rear case 102. The front case 101 is provided with an outlet cover 103 that can be moved in response to insertion of an outlet plug, and a remaining capacity indicator light 104 that indicates the remaining capacity of the battery cells accommodated in the battery pack 100. Further, a charging terminal 124 (see FIG. 3) (not shown) is arranged on the rear case 102.

電池パック100の望ましい一形態として、1個の電池パックが複数の電池モジュールを収容する方式を説明する。1個の電池パックに用いる電池セル総数は、複数の電池セルが直列接続されて成る電池セル群の直流電圧を正逆発振して商用電圧に相当する実効値を出力できるような個数とする。電池モジュールは、1個の電池パックが有する電池セル総数より相対的に少ない個数の電池セルを直列接続して電池モジュールのケース内に収容する。この際、電池モジュールの個数は、少なくとも2個とし、一方、1個の電池モジュールに収容する電池セルの個数は、電池パックに有する電池セルの総数の約数とすると良い。   As a desirable embodiment of the battery pack 100, a method in which one battery pack accommodates a plurality of battery modules will be described. The total number of battery cells used in one battery pack is such that the DC voltage of a battery cell group formed by connecting a plurality of battery cells in series is oscillated forward and reverse to output an effective value corresponding to a commercial voltage. In the battery module, a battery cell whose number is relatively smaller than the total number of battery cells included in one battery pack is connected in series and accommodated in the case of the battery module. At this time, the number of battery modules is at least two, while the number of battery cells accommodated in one battery module is preferably a divisor of the total number of battery cells included in the battery pack.

電池セルの種類は、リチウムイオン電池を望ましい一形態とするが、その適用可能な複数のバリエーションは、電池パックに収容して電圧出力が可能な2次電池等を広く包含する。   The type of the battery cell is preferably a lithium ion battery, and a plurality of applicable variations widely include secondary batteries that can be accommodated in a battery pack and can output voltage.

図2は、電池パック100が収容する電池モジュール110の機能ブロック図を示す。   FIG. 2 shows a functional block diagram of the battery module 110 accommodated in the battery pack 100.

各電池モジュール110においては、9個の電池セル111が直列接続され、それら電池セル111は、電池モジュール充電用FET112および電池モジュール放電用FET113を介し、電池モジュール入出力部114に接続される。   In each battery module 110, nine battery cells 111 are connected in series, and these battery cells 111 are connected to the battery module input / output unit 114 via the battery module charging FET 112 and the battery module discharging FET 113.

各電池モジュール110は電池モジュールコントローラ115を有する。この電池モジュールコントローラ115は、マイクロコンピュータを主体として構成されており、セル電圧検知のための電圧モニタ線116、および、セル温度検知のための温度センサ117を用いて、電池セル111の状態を検知し、さらに、その結果に応じて、電池モジュール充電用FET112と電池モジュール放電用FET113を用いて所定の制御を行う。また、電池モジュールコントローラ115は、電池モジュールコントローラデジタル通信部118を有しており、後述のメインコントローラ125とデジタル通信を行う。   Each battery module 110 has a battery module controller 115. The battery module controller 115 is configured mainly with a microcomputer, and detects the state of the battery cell 111 using a voltage monitor line 116 for detecting the cell voltage and a temperature sensor 117 for detecting the cell temperature. Further, according to the result, predetermined control is performed using the battery module charging FET 112 and the battery module discharging FET 113. Further, the battery module controller 115 includes a battery module controller digital communication unit 118 and performs digital communication with a main controller 125 described later.

図3は、電池パック100の機能ブロック図を示す。直列接続された4個の電池モジュール110は、4個のFETを主要な素子として構成される放電制御部120と出力切替部121とを介して交流出力端子122に接続され、また、1個のSCRを主要な素子として構成される充電制御部123を介して充電端子124に接続される。   FIG. 3 shows a functional block diagram of the battery pack 100. The four battery modules 110 connected in series are connected to the AC output terminal 122 via a discharge control unit 120 and an output switching unit 121 each including four FETs as main elements. The SCR is connected to the charging terminal 124 through a charging control unit 123 configured with main elements.

電池パック100はメインコントローラ125を有する。このメインコントローラ125は、マイクロコンピュータを主体として構成されており、バックアップ付電源回路126より電力供給を受けて駆動し、電池モジュール110の電圧を検知する電池モジュール電圧検知部127、コンセントカバー103の動作を検知するコンセント差込検知部128、充電端子124に商用電源が接続されたことを検知する充電端子入力検知部129、および、電流検知部(例えば、電流検出抵抗器)130に接続されている。また、メインコントローラ125は、電池モジュールコントローラデジタル通信部118を介して、電池モジュールコントローラ115とデジタル通信を行う。   The battery pack 100 has a main controller 125. The main controller 125 is mainly composed of a microcomputer, and is driven by power supplied from the power supply circuit 126 with backup, and operates the battery module voltage detection unit 127 that detects the voltage of the battery module 110 and the operation of the outlet cover 103. Are connected to an outlet plug-in detection unit 128 that detects a commercial power supply connected to the charging terminal 124, and a current detection unit (for example, a current detection resistor) 130. . The main controller 125 performs digital communication with the battery module controller 115 via the battery module controller digital communication unit 118.

これに対し、電池モジュールコントローラ115は、電池セル111の電圧、温度、およびメインコントローラ115から受信した情報に基づき、電池モジュール110の充電および放電のそれぞれの可否を判断し、その結果に応じて、電池モジュール充電用FET112および電池モジュール放電用FET113を制御し、選択的にそれらFET112,113の入出力および停止を行う。また、電池モジュールコントローラ115は、前述の電池セル111の状態や制御情報をデジタル通信にてメインコントローラ125に送信する。   On the other hand, the battery module controller 115 determines whether or not the battery module 110 can be charged and discharged based on the voltage and temperature of the battery cell 111 and the information received from the main controller 115, and according to the result, The battery module charging FET 112 and the battery module discharging FET 113 are controlled to selectively input / output and stop the FETs 112 and 113. Further, the battery module controller 115 transmits the state and control information of the battery cell 111 described above to the main controller 125 by digital communication.

メインコントローラ125は、電池モジュール110の電圧、電流、およびデジタル通信にて電池モジュール110より受信した情報に基づき、電池パック100の充電および放電のそれぞれの可否を判断し、その結果に応じて、充電制御部123および放電制御部120を制御し、選択的に電池パック100の入出力および停止を行う。また、メインコントローラ125は、充電および放電のそれぞれの可否の判断結果を電池モジュールコントローラ115へ送信する。   The main controller 125 determines whether or not the battery pack 100 can be charged and discharged based on the voltage and current of the battery module 110 and information received from the battery module 110 through digital communication, and charging is performed according to the result. The controller 123 and the discharge controller 120 are controlled to selectively input / output and stop the battery pack 100. Further, the main controller 125 transmits a determination result of whether charging and discharging are possible to the battery module controller 115.

放電制御部120は、よく知られているように、電池セル111と交流出力端子122との間に接続された複数のスイッチとしての4個のFET(各FETは、スイッチと、そのスイッチをバイパスするダイオードとの並列回路と等価である)の状態を選択的にオン・オフに切り替えることにより、電池セル111から交流出力端子122に向かう電流の流れを交互に変化させ、それにより、電池セル111の直流電圧を交流電圧に変換する回路である。   As is well known, the discharge control unit 120 includes four FETs as switches connected between the battery cell 111 and the AC output terminal 122 (each FET bypasses the switch and the switch). Is equivalent to a parallel circuit with a diode that selectively turns on / off, thereby alternately changing the flow of current from the battery cell 111 to the AC output terminal 122, and thereby the battery cell 111. It is a circuit which converts the direct current voltage into an alternating current voltage.

放電制御部120は、例えば、図3において上から1番目のFETと2番目のFETと3番目のFETと4番目のFETとをいずれもオフにする非出力状態と、1番目のFETと4番目のFETとをいずれもオンにする一方、2番目のFETと3番目のFETとをいずれもオフにする正出力状態と、1番目のFETと4番目のFETとをいずれもオフにする一方、2番目のFETと3番目のFETとをいずれもオンにする負出力状態とを、商用電源周波数のもと、選択的に実現することを繰り返す。それにより、パルスの平均値が商用電源の正弦波形になるように出力信号が発振させられ、その結果、正弦波が擬似的に出力される。   For example, in FIG. 3, the discharge control unit 120 includes a non-output state in which all of the first FET, the second FET, the third FET, and the fourth FET from the top are turned off, the first FET, The first FET is turned on while the second FET and the third FET are both turned off, and the first FET and the fourth FET are both turned off. The negative output state in which both the second FET and the third FET are turned on is selectively realized under the commercial power supply frequency. As a result, the output signal is oscillated so that the average value of the pulses becomes a sine waveform of the commercial power supply, and as a result, a sine wave is pseudo-output.

放電制御部120は、商用電源電圧に相当する交流電圧、例えば、正弦波、または、矩形波を出力する。特に、出力電圧の実効値が商用電源電圧の実効値に相当する一定値を保つように制御すると、ユーザーが電池セル群の残存容量低下に伴う出力低下を感じることなく使用できる。また、電池セル群の残存容量低下に伴う電圧低下時まで交流出力波形を商用電源電圧の正弦波に近づけるために、電池セル群の直流電圧が商用電源電圧よりも相対的に低い場合、昇圧回路を用いて電池セル群の直流電圧を昇圧してから正逆発振しても良い。   The discharge controller 120 outputs an AC voltage corresponding to the commercial power supply voltage, for example, a sine wave or a rectangular wave. In particular, if the effective value of the output voltage is controlled so as to maintain a constant value corresponding to the effective value of the commercial power supply voltage, the user can use it without feeling a decrease in output due to a decrease in the remaining capacity of the battery cell group. In addition, in order to bring the AC output waveform close to the sine wave of the commercial power supply voltage until the voltage drops due to the decrease in the remaining capacity of the battery cell group, when the DC voltage of the battery cell group is relatively lower than the commercial power supply voltage, May be used to boost the DC voltage of the battery cell group and then oscillate forward and reverse.

メインコントローラ125および電池モジュールコントローラ115は、電池セル111等が、例えば、過放電、高温、過負荷といった放電を許可できない状態であるか否かを判定し、その結果に応じて、選択的に電池セル111の出力および停止を行う。また、電池パック100は、コンセントカバー103に連動するコンセント差込検知部128を有し、そのコンセント差込検知部128を用いて、メインコントローラ125が、交流出力端子122に電気機器等のコンセントプラグが接続される状態であるか否かを判定し、その結果に応じて、選択的に電池パック100の出力および停止を行う。   The main controller 125 and the battery module controller 115 determine whether or not the battery cell 111 or the like is in a state in which discharge such as overdischarge, high temperature, and overload cannot be permitted, and the battery is selectively selected according to the result. The cell 111 is output and stopped. The battery pack 100 also has an outlet insertion detection unit 128 that is linked to the outlet cover 103, and using the outlet insertion detection unit 128, the main controller 125 connects the AC output terminal 122 to an outlet plug such as an electric device. Is connected or not, and the battery pack 100 is selectively output and stopped according to the result.

充電制御部123は、商用電源等の交流電圧を直流電圧に変換し、電池セル群の充電を行う。特に電池セルにリチウムイオン電池を用いて充電する場合、電池セル電圧が所定電圧に達するまでは上限電流を設けた電流制御を行い、電池セル電圧が所定電圧に達してからは、充電中の電池セル電圧が前記所定電圧を超えないように電流制御を行う。例えば、電池セル電圧および充電電流を検知し、電池セル111の状態に適した充電電流と充電電圧が目的の値となるようにSCRの点弧角を制御すると良い。   The charge control unit 123 converts an AC voltage such as a commercial power source into a DC voltage, and charges the battery cell group. In particular, when a battery cell is charged using a lithium ion battery, current control with an upper limit current is performed until the battery cell voltage reaches a predetermined voltage, and after the battery cell voltage reaches the predetermined voltage, the battery being charged is Current control is performed so that the cell voltage does not exceed the predetermined voltage. For example, the battery cell voltage and the charging current are detected, and the firing angle of the SCR may be controlled so that the charging current and the charging voltage suitable for the state of the battery cell 111 become the target values.

メインコントローラ125および電池モジュールコントローラ115は、電池セル111等が、例えば、過充電、高温、過電流充電といった充電を許可できない状態であるか否かを判定し、その結果に応じて、選択的に電池セル111の充電および停止を行う。電池パック100は、充電端子入力検知部129を有し、その充電端子入力検知部129を用いて、メインコントローラ125が、充電端子124に充電可能な電圧が入力される状態であるか否かを判定し、その結果に応じて、選択的に電池パック100の充電および停止を行う。   The main controller 125 and the battery module controller 115 determine whether or not the battery cell 111 or the like is in a state where charging such as overcharging, high temperature, and overcurrent charging cannot be permitted, and selectively depending on the result. The battery cell 111 is charged and stopped. The battery pack 100 includes a charging terminal input detection unit 129. Using the charging terminal input detection unit 129, the main controller 125 determines whether or not a chargeable voltage is input to the charging terminal 124. The battery pack 100 is selectively charged and stopped according to the determination result.

電池パック100の出力切替部121は、後述する制御シーケンスに従い、出力切替部121のA側、すなわち、充電端子124側、または、出力切替部121のB側、すなわち、放電制御部120側のいずれかと選択的に接続する。これにより、交流出力端子122からは、充電端子124から入力した商用電源等の交流電圧、または、電池セル群の直列電圧を放電制御部120により交流変換した交流電圧を選択的に出力することができる。   The output switching unit 121 of the battery pack 100 follows either the A side of the output switching unit 121, that is, the charging terminal 124 side, or the B side of the output switching unit 121, that is, the discharge control unit 120 side, in accordance with a control sequence described later. Connect selectively. Thus, the AC output terminal 122 can selectively output an AC voltage such as a commercial power source input from the charging terminal 124 or an AC voltage obtained by AC-converting the series voltage of the battery cell group by the discharge control unit 120. it can.

図4は、電池パック100の制御シーケンスを示すフローチャートである。   FIG. 4 is a flowchart showing a control sequence of the battery pack 100.

ステップS101において、メインコントローラ125が、充電端子124に商用電源等の外部電源の交流電圧が入力される状態を検知したか否かを判定する。検知した場合には、ステップS102に移行し、一方、検知しなかった場合には、ステップS103に移行する。   In step S <b> 101, the main controller 125 determines whether or not a state in which an AC voltage of an external power source such as a commercial power source is input to the charging terminal 124 is detected. If detected, the process proceeds to step S102. On the other hand, if not detected, the process proceeds to step S103.

また、このステップS101においては、電池パック100が、製造終了後、一度も使用されていない場合には、ステップS103へ移行することを禁止し、後述する交流電圧特性の記憶完了を待って、ステップS103へ移行することを許可する。   In step S101, if the battery pack 100 has never been used after completion of manufacture, the process is prohibited from proceeding to step S103 and waits for the completion of storage of AC voltage characteristics described later. Permitting to move to S103.

ステップS102においては、メインコントローラ125が、出力切替部121をA側に接続する。これにより、充電端子124から交流出力端子122への通電経路、および、充電端子124から充電制御部123を介して電池モジュール110へ充電する経路が形成される。   In step S102, the main controller 125 connects the output switching unit 121 to the A side. As a result, an energization path from the charging terminal 124 to the AC output terminal 122 and a path for charging the battery module 110 from the charging terminal 124 via the charging control unit 123 are formed.

なお、充電端子124に商用電源等の交流電圧が入力される状態において、メインコントローラ125が、充電端子124から交流出力端子122への通電経路に流れる電流が、出力切替部121等に負担がかかる過負荷状態に近づいていることを検知した場合は、出力切替部121をB側に接続し、前記経路を遮断しても良い。また、充電端子124から交流出力端子122への通電経路に流れる電流を遮断する遮断手段として、充電端子124と出力切替部121との間にブレーカ等の遮断素子を設けても良い。   Note that, in a state where an AC voltage such as a commercial power supply is input to the charging terminal 124, the current flowing through the energization path from the charging terminal 124 to the AC output terminal 122 causes the main controller 125 to burden the output switching unit 121 and the like. If it is detected that an overload condition is approaching, the output switching unit 121 may be connected to the B side to block the route. In addition, a blocking element such as a breaker may be provided between the charging terminal 124 and the output switching unit 121 as blocking means for blocking the current flowing in the energization path from the charging terminal 124 to the AC output terminal 122.

ステップS104において、メインコントローラ125および電池モジュールコントローラ115は、電池セル111など、電池パック100に収容される、充電制御に関わる各要素が充電可能な状態であるか否かを判定し、それに応じて、選択的にステップS105の充電制御、または、ステップS107の充電停止を実行する。   In step S104, the main controller 125 and the battery module controller 115 determine whether or not each element related to charge control, such as the battery cell 111, housed in the battery pack 100 is in a chargeable state, and accordingly Alternatively, the charge control in step S105 or the charge stop in step S107 is executed.

ステップS105の充電中において、交流出力端子122に電池パック100の外部の電気機器の電力入力用のコンセントプラグ(図示しない)が接続された場合、電池パック100は、充電端子124から入力された商用電源等の交流電力を前記電気機器へ直接電力供給できる。   During charging in step S <b> 105, when a power input outlet plug (not shown) of an electric device external to the battery pack 100 is connected to the AC output terminal 122, the battery pack 100 receives the commercial input from the charging terminal 124. AC power such as a power source can be directly supplied to the electrical equipment.

また、ステップS105の充電中において、製造終了後初めて充電が行われる場合、メインコントローラ125は、充電端子124より入力した交流電圧特性、例えば、実効電圧を検知する。また、製造終了後初めての充電ではない場合、前回の充電時に後述するステップS106の実行によって記憶された交流電圧特性、例えば、実効電圧をメモリから読み込む。メインコントローラ125は、前記実効電圧に応じて、電池パック100の充電上限電圧を設定する。実効電圧が高いほど、充電上限電圧は高く設定される。メインコントローラ125は、電池パック100の実充電電圧が前記充電上限電圧を超えようとすると、電池パック100の充電を停止させるかまたは電池パック100の充電電流を減少させる。   Further, when charging is performed for the first time after the end of manufacturing during the charging in step S <b> 105, the main controller 125 detects an AC voltage characteristic input from the charging terminal 124, for example, an effective voltage. If the charging is not the first time after the end of manufacturing, the AC voltage characteristics, for example, the effective voltage stored by the execution of step S106 described later at the time of the previous charging are read from the memory. The main controller 125 sets the charging upper limit voltage of the battery pack 100 according to the effective voltage. The higher the effective voltage, the higher the charging upper limit voltage is set. The main controller 125 stops the charging of the battery pack 100 or reduces the charging current of the battery pack 100 when the actual charging voltage of the battery pack 100 exceeds the upper limit charging voltage.

ステップS105の充電が完了すると、ステップS106において、メインコントローラ125は、充電端子124より入力した交流電圧特性、例えば、実効電圧、および、周波数をメインコントローラ125の、図示しないメモリ(例えば、EEPROM)に記憶する。なお、前記記憶の方法として、充電端子124より入力した交流電圧を測定し、その測定結果に基づいて記憶する方法の他に、後述の入力側電池パック通信部150を用いて、入力端子側に連結接続される他の電池パックから受信した交流電圧の特性を表わす情報に基づいて記憶する方法を用いても良い。前記実効電圧の一例として、地域別に100V、120V、また、前記周波数の一例として地域別に50Hz、60Hzが挙げられる。   When the charging in step S105 is completed, in step S106, the main controller 125 stores the AC voltage characteristics input from the charging terminal 124, such as the effective voltage and frequency, in a memory (for example, an EEPROM) (not shown) of the main controller 125. Remember. As the storage method, in addition to the method of measuring the AC voltage input from the charging terminal 124 and storing it based on the measurement result, the input side battery pack communication unit 150 (to be described later) is used for the input terminal side. You may use the method of memorize | stored based on the information showing the characteristic of the alternating voltage received from the other battery pack connected and connected. Examples of the effective voltage include 100 V and 120 V for each region, and examples of the frequency include 50 Hz and 60 Hz for each region.

ステップS103においては、メインコントローラ125が、出力切替部121をB側に接続する。これにより、充電端子124から充電制御部123を介して電池モジュール110へ充電する経路、および、電池モジュール110から放電制御部120を介して交流出力端子122へ放電する経路が形成される。   In step S103, the main controller 125 connects the output switching unit 121 to the B side. Thereby, a path for charging the battery module 110 from the charging terminal 124 via the charge control unit 123 and a path for discharging from the battery module 110 to the AC output terminal 122 via the discharge control unit 120 are formed.

ステップS108において、メインコントローラ125は、電池パック100の外部の電気機器の電力入力用のコンセントプラグ(図示しない)が、電池パック100の交流出力端子122に差し込まれたか否かを判定する。このステップS108において、電気機器の電力入力用のコンセントプラグが電池パック100の交流出力端子122に差し込まれたことを検知すると、ステップS109へ移行する。   In step S <b> 108, the main controller 125 determines whether or not a power input outlet plug (not shown) of an electric device external to the battery pack 100 is inserted into the AC output terminal 122 of the battery pack 100. In step S108, when it is detected that the power supply outlet plug of the electric device is inserted into the AC output terminal 122 of the battery pack 100, the process proceeds to step S109.

ステップS109においては、メインコントローラ125および電池モジュールコントローラ115が、電池セル111等が放電可能な状態であるかを検知し、その結果に応じて、選択的にステップS110の放電制御、または、ステップS111の放電停止を実行する。ステップS110の放電制御においては、ステップS106において記憶された交流電圧特性に基づき交流出力端子122の出力を変更する。なお、前述の出力の変更は、電池パックに設けたスイッチ等で選択する手段を用いることもできる。ステップS111において放電停止した以降は、電池セルの残存容量がないため、充電が必要となり、ステップS102へ移行する。   In step S109, the main controller 125 and the battery module controller 115 detect whether the battery cell 111 or the like is in a dischargeable state, and selectively discharge control in step S110 or step S111 depending on the result. Execute the discharge stop. In the discharge control in step S110, the output of the AC output terminal 122 is changed based on the AC voltage characteristic stored in step S106. Note that the above-described output change can be performed by means for selecting with a switch or the like provided in the battery pack. After the discharge is stopped in step S111, since there is no remaining capacity of the battery cell, charging is necessary, and the process proceeds to step S102.

また、ステップS109においては、メインコントローラ125が、前記交流電圧特性、例えば、実効電圧に応じて、電池パック100が放電を終止するときの電圧条件(例えば、放電下限電圧)を設定する。実効電圧が高いほど、放電下限電圧は高く設定される。メインコントローラ125は、前記電圧条件が成立、例えば、電池パック100の実放電電圧が前記電圧条件を下回ると、放電を停止させる。   In step S109, the main controller 125 sets a voltage condition (for example, a discharge lower limit voltage) when the battery pack 100 stops discharging according to the AC voltage characteristics, for example, the effective voltage. The higher the effective voltage, the higher the discharge lower limit voltage is set. The main controller 125 stops the discharge when the voltage condition is satisfied, for example, when the actual discharge voltage of the battery pack 100 falls below the voltage condition.

図5は、電池パック100の内部構造を示す側面図である。メインコントローラ125に接続された4個の電池モジュール110、充電端子124、交流出力端子122、コンセントカバー103、コンセントカバースプリング140などは、前面ケース101と後面ケース102を用いて収容される。   FIG. 5 is a side view showing the internal structure of the battery pack 100. The four battery modules 110 connected to the main controller 125, the charging terminal 124, the AC output terminal 122, the outlet cover 103, the outlet cover spring 140, and the like are accommodated using the front case 101 and the rear case 102.

ケース101と102との間に隔壁141を介在させることで、コンセントカバー103と前面ケース101との間の隙間等からメインコントローラ125や電池モジュール110への異物侵入を防ぐことができる。隔壁141は、ゴム等の絶縁性を有する弾性体を用いて、電気機器の電力入力用のコンセントプラグが交流出力端子122へ挿入される部位のみに切り込み部(例えば、長細い貫通穴、スロット)を有するように、構成することが望ましい。   By interposing the partition wall 141 between the cases 101 and 102, it is possible to prevent foreign matter from entering the main controller 125 and the battery module 110 from the gap between the outlet cover 103 and the front case 101. The partition wall 141 is made of an elastic material having insulation properties such as rubber, and a cut portion (for example, a long and narrow through hole or slot) is formed only in a portion where the power input outlet plug of the electric device is inserted into the AC output terminal 122. It is desirable to configure so that

また、電気機器の電力入力用のコンセントプラグの挿入にあたり、電池パック100においては、コンセントカバー103が、電池パック100の後面ケース102によって背後から支持される弾性体である隔壁141を押して変形させ、その結果、コンセントカバー検知部128に設けられたコンセントカバースイッチ131がオンする。それにより、放電制御のシーケンスへ移行する。   Further, when inserting the outlet plug for power input of the electric device, in the battery pack 100, the outlet cover 103 pushes and deforms the partition wall 141, which is an elastic body supported from the back by the rear case 102 of the battery pack 100, As a result, the outlet cover switch 131 provided in the outlet cover detection unit 128 is turned on. Thereby, the process proceeds to the discharge control sequence.

図6は、電池パック100が2個、互いに直列に連結されることによって電池パック群(電池パックユニット)が構成される態様で使用される場合の一例を示している。この使用例においては、説明の便宜上、一方の電池パック100を「100A」、他方の電池パック100を「100B」として表記上区別する。   FIG. 6 shows an example in which two battery packs 100 are connected in series to form a battery pack group (battery pack unit). In this usage example, for convenience of explanation, one battery pack 100 is distinguished as “100A”, and the other battery pack 100 is distinguished as “100B”.

この使用例においては、電池パック100Aに電池パック100Bが連結されている。電池パック100Bのケース後面係合部142Bが、電池パック100Aのケース前面係合部143Aに係合するとともに、電池パック100Bの充電端子124Bが電池パック100Aの交流出力端子122Aに挿入されることにより、2個の電池パック100Aおよび100Bが機械的にかつ電気的に互いに接続される。   In this usage example, the battery pack 100B is connected to the battery pack 100A. When the case rear surface engaging portion 142B of the battery pack 100B is engaged with the case front surface engaging portion 143A of the battery pack 100A, the charging terminal 124B of the battery pack 100B is inserted into the AC output terminal 122A of the battery pack 100A. Two battery packs 100A and 100B are mechanically and electrically connected to each other.

また、電池パック100Aと電池パック100Bとの係合部は、例えば、図6に示すように、ケース後面係合部142Bのように、ケース前面係合部143Aの表面との合わせ面の延びる方向とは交差する方向に延びるリブ(例えば、凸部)を設け、それにより、2個の電池パック100A、100Bの端子接続部(すなわち、充電端子124Bと交流出力端子122Aとの接続部)における合わせ面(すなわち、コンセントカバー103の露出面とケース後面係合部142Bの表面との合わせ面)が、電池パック100A、100Bの外部空間に露出しないようにする。これは、電池パック100A、100Bの外部空間から端子接続部へ異物が直接侵入することを防ぐために望ましい構造である。なお、図6に示すリブの形状は、一実施例であり、2個の電池パック100Aおよび電池パック100Bを互いに係合させるための形状は、この限りでない。   Further, the engaging portion between the battery pack 100A and the battery pack 100B is, for example, as shown in FIG. 6, the extending direction of the mating surface with the surface of the case front surface engaging portion 143A like the case rear surface engaging portion 142B. Are provided with ribs (for example, projecting portions) extending in a direction intersecting with each other, thereby aligning the terminal connection portions of the two battery packs 100A and 100B (that is, the connection portion between the charging terminal 124B and the AC output terminal 122A). The surface (that is, the mating surface of the exposed surface of the outlet cover 103 and the surface of the case rear surface engaging portion 142B) is prevented from being exposed to the external space of the battery packs 100A and 100B. This is a desirable structure for preventing foreign matter from directly entering the terminal connection portion from the external space of the battery packs 100A and 100B. The shape of the rib shown in FIG. 6 is an example, and the shape for engaging the two battery packs 100A and the battery pack 100B with each other is not limited to this.

複数の電池パックを互いに連結する方式は、図6に示すように、2個の電池パックを互いに連結する方式に限らず、3個以上の複数の電池パックを互いに連結する方式を含む。   A method of connecting a plurality of battery packs to each other is not limited to a method of connecting two battery packs to each other as shown in FIG. 6, and includes a method of connecting three or more battery packs to each other.

後者の方式を採用する場合には、互いに連結された複数の電池パックについては、図4の制御シーケンスに従い、電池パックごとに、充電、放電および停止の制御を行う。   When the latter method is employed, for a plurality of battery packs connected to each other, charging, discharging, and stopping are controlled for each battery pack according to the control sequence of FIG.

具体的には、各電池パック100は、充電端子124より、商用電源、または、自身の電池パック100の充電端子124側に接続された少なくとも一つの他方の電池パック100のうちのいずれかの交流電圧を入力し、充電を行う。また、各電池パック100は、交流出力端子122より、自身の電池パック100の充電端子124側に接続された商用電源(図示しない)と、自身の電池パック100の充電端子124側に接続された他方の電池パック100の交流電圧と、自身の電池パック100の電池セル111群の直流電圧を交流変換した交流電圧とのうちのいずれかを出力する。各電池パック100の交流出力端子122より出力される交流電圧は、自身の電池パック100の交流出力端子122側に接続される電気機器(図示しない)と、他方の電池パック100とのうちのいずれかへ供給される。   Specifically, each battery pack 100 is connected to either the commercial power source from the charging terminal 124 or at least one other battery pack 100 connected to the charging terminal 124 side of its own battery pack 100. Input voltage and charge. In addition, each battery pack 100 is connected from the AC output terminal 122 to a commercial power source (not shown) connected to the charging terminal 124 side of its own battery pack 100 and to the charging terminal 124 side of its own battery pack 100. One of the AC voltage of the other battery pack 100 and the AC voltage obtained by AC-converting the DC voltage of the battery cells 111 of its own battery pack 100 is output. The AC voltage output from the AC output terminal 122 of each battery pack 100 is either an electric device (not shown) connected to the AC output terminal 122 side of its own battery pack 100 or the other battery pack 100. Supplied to

以上より、複数連結接続されて電池パック群と成る電池パック100であって本発明の一実施形態に従うものについては、商用電源に接続される充電端子124、および、電気機器に接続される交流出力端子122は、連結される電池パック100の個数にかかわらず同じ充電端子124、および、同じ交流出力端子122を共用し、かつ、同じ端子接続方法を実現し、また、交流出力端子122から電気機器へ供給される電力は、連結される電池パック100の個数にかかわらず同じ電圧特性を有するように実現される。さらに、電池パック群における個々の電池パック100の残存容量は自動的に調整され、連結個数に応じた放電容量を実現できる。すなわち、本実施形態によれば、電気機器の使用時間に応じて連結個数を選択するだけという簡単な取り扱い方法を提供できる。   As described above, for the battery pack 100 that is connected and connected to form a battery pack group according to the embodiment of the present invention, the charging terminal 124 connected to the commercial power source and the AC output connected to the electric device Regardless of the number of battery packs 100 connected, the terminal 122 shares the same charging terminal 124 and the same AC output terminal 122 and realizes the same terminal connection method. The power supplied to the power supply is realized to have the same voltage characteristics regardless of the number of battery packs 100 connected. Furthermore, the remaining capacity of each battery pack 100 in the battery pack group is automatically adjusted, and a discharge capacity according to the number of connections can be realized. That is, according to this embodiment, it is possible to provide a simple handling method in which only the number of connections is selected according to the usage time of the electrical equipment.

充電端子124として機能するコンセントプラグの一例は、図5に示すコンセントプラグの位置(使用位置)から90度回転し、電池パック100のケース後面に沿って延びる格納位置であってケース表面より内側の位置に格納可能にする手段を有する。この例によれば、未使用時のコンセントプラグが外部から衝撃を受け難くなる。また、コンセントプラグの周囲からの衝撃を防ぐための保護カバーを設け、その保護カバーをコンセントプラグの差し込み動作に連動して開閉させてもよい。   An example of the outlet plug that functions as the charging terminal 124 is a storage position that rotates 90 degrees from the position (use position) of the outlet plug shown in FIG. Means for enabling storage in the position; According to this example, the outlet plug when not in use is less susceptible to external impact. Further, a protective cover for preventing an impact from the surroundings of the outlet plug may be provided, and the protective cover may be opened and closed in conjunction with the operation of inserting the outlet plug.

次に、本発明の第2実施形態に従う電池パック100−2を図7および図8に基づいて説明する。   Next, a battery pack 100-2 according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

図7は、電池パック100−2の機能ブロック図を示す。以下、電池パック100−2の機能を説明するが、重複した説明を省略するため、図1に示す電池パック100に対して付加された機能のみを説明する。   FIG. 7 shows a functional block diagram of the battery pack 100-2. Hereinafter, although the function of the battery pack 100-2 will be described, only the functions added to the battery pack 100 shown in FIG.

電池パック100−2は、図1に示す電池パック100に対して付加された機能ブロックとして、入力側電池パック通信部150および出力側電池パック通信部151を有しており、いずれもメインコントローラ125−2に接続されている。   The battery pack 100-2 includes an input-side battery pack communication unit 150 and an output-side battery pack communication unit 151 as functional blocks added to the battery pack 100 shown in FIG. -2.

入力側電池パック通信部150は、複数の電池パック100−2が連結接続される際に、充電端子124側に接続される他方の電池パック100−2が有する出力側電池パック通信部151と接続される。これに対し、出力側電池パック通信部151は、複数の電池パック100−2が連結接続される際に、交流出力端子122−2側に接続される他方の電池パック100−2が有する入力側電池パック通信部150と接続される。これにより、複数の電池パック100−2が連結接続されると、各電池パック100−2が有する各メインコントローラ125−2が通信を行い、各種制御処理を行うために必要な情報の送受信を行う。   The input-side battery pack communication unit 150 is connected to the output-side battery pack communication unit 151 included in the other battery pack 100-2 connected to the charging terminal 124 side when the plurality of battery packs 100-2 are connected and connected. Is done. On the other hand, the output side battery pack communication unit 151 has the input side of the other battery pack 100-2 connected to the AC output terminal 122-2 side when the plurality of battery packs 100-2 are connected and connected. The battery pack communication unit 150 is connected. Thereby, when a plurality of battery packs 100-2 are connected and connected, each main controller 125-2 included in each battery pack 100-2 performs communication, and transmits and receives information necessary for performing various control processes. .

ここに、「制御処理」とは、放電制御処理、充電制御処理および状態表示処理のうちの少なくとも一つであり、特に、放電制御処理および充電制御処理には、メインコントローラ125−2、および、そのメインコントローラ125−2に接続される複数の電池モジュール110の制御が関連付けられ、それにより、電池パック単独としての信頼性の向上を実現できる。以上より、複数の電池パック100−2が互いに連結されて成る電池パック群における各電池パック100−2が適切な制御処理を行うことを実現する。   Here, the “control process” is at least one of a discharge control process, a charge control process, and a status display process. In particular, the discharge control process and the charge control process include the main controller 125-2, and The control of the plurality of battery modules 110 connected to the main controller 125-2 is associated, thereby improving the reliability of the battery pack alone. As described above, it is realized that each battery pack 100-2 in the battery pack group in which the plurality of battery packs 100-2 are connected to each other performs appropriate control processing.

図8は、第2実施形態の電池パック100−2の制御シーケンスを示すフローチャートである。電池パック100−2の制御シーケンスに従う制御処理を説明するが、重複した説明を省略するため、第1実施形態の電池パック100の制御処理(図4参照)に対して付加された制御処理のみを説明する。   FIG. 8 is a flowchart showing a control sequence of the battery pack 100-2 of the second embodiment. Although the control process according to the control sequence of the battery pack 100-2 will be described, only the control process added to the control process (see FIG. 4) of the battery pack 100 of the first embodiment will be described in order to omit redundant description. explain.

ステップS104において、メインコントローラ125−2および電池モジュールコントローラ115は、電池セル111など、電池パック100−2に収容される、充電制御に関わる各要素が充電可能な状態であるか否かを検知し、充電可能な状態でなければ、ステップS107の充電停止に移行し、一方、充電可能な状態であれば、ステップS201へ移行する。   In step S <b> 104, the main controller 125-2 and the battery module controller 115 detect whether or not each element related to charge control, such as the battery cell 111, housed in the battery pack 100-2 is in a chargeable state. If it is not in a chargeable state, the process shifts to charging stop in step S107, and if it is in a chargeable state, the process shifts to step S201.

ステップS201においては、メインコントローラ125−2が、複数の電池パック100−2が連結接続された電池パック群において、充電端子124側に接続された他方の電池パック100−2から流れ込む電流値(充電前の電流値)を電流検知部130を用いて検知する。   In step S201, the main controller 125-2 has a current value (charge) flowing from the other battery pack 100-2 connected to the charging terminal 124 side in the battery pack group in which the plurality of battery packs 100-2 are connected and connected. The current detection unit 130 is used to detect the previous current value).

メインコントローラ125−2は、さらに、その検知された電流値に、電池セル111を充電するために予定される充電電流値の計算値(例えば、予め設定された通電容量上限値から、予め設定された充電電流最大値を差し引くことによって求める)、または充電中の充電電流の測定値(電流検知部130を用いて求める)を加えた場合の通電電流値の総和が、電池パック100−2の通電容量の許容範囲を示す通電容量上限値(例えば、15A)以内であるかを判定する。通電容量上限値を超えた場合は、ステップS107の充電停止に移行し、一方、通電容量上限値を超えない場合は、ステップS202へ移行する。したがって、入力端子(充電端子)124側に接続された他方の電池パック100−2の通電容量上限値を超過するか否かを判定することができる。   The main controller 125-2 further sets the detected current value in advance from the calculated value of the charging current value scheduled for charging the battery cell 111 (for example, from a preset energization capacity upper limit value). Obtained by subtracting the maximum charging current value) or the measured value of the charging current during charging (determined using the current detector 130) is the sum of the energizing current values when the battery pack 100-2 is energized. It is determined whether the current carrying capacity is within an upper limit value (for example, 15 A) indicating an allowable capacity range. If the current carrying capacity upper limit value is exceeded, the process proceeds to the charging stop of step S107. On the other hand, if the current carrying capacity upper limit value is not exceeded, the process proceeds to step S202. Therefore, it is possible to determine whether or not the upper limit of the current carrying capacity of the other battery pack 100-2 connected to the input terminal (charging terminal) 124 side is exceeded.

ステップS202においては、メインコントローラ125−2が、複数の電池パック100−2が連結接続されて成る電池パック群の各電池パック100−2と通信を行い、各電池パック100−2の残存容量情報を認識する。メインコントローラ125−2は、その認識された残存容量情報に基づき、自身の電池パック100−2の残存容量を、それに連結接続された他方の電池パック100−2の残存容量と比較する。自身の電池パック100−2の残存容量が前記電池パック群の中で最少である場合には、ステップS105の充電制御へ移行し、一方、最少ではない場合は、ステップS203へ移行する。   In step S202, the main controller 125-2 communicates with each battery pack 100-2 of the battery pack group in which a plurality of battery packs 100-2 are connected and connected, and the remaining capacity information of each battery pack 100-2. Recognize Based on the recognized remaining capacity information, the main controller 125-2 compares the remaining capacity of its own battery pack 100-2 with the remaining capacity of the other battery pack 100-2 connected and connected thereto. When the remaining capacity of its own battery pack 100-2 is the smallest in the battery pack group, the process proceeds to the charging control of step S105, and when it is not the smallest, the process proceeds to step S203.

自身の電池パック100−2の残存容量が前記電池パック群の中で最少ではないという判断は、正確には、電池パック群の中に、残存容量が最少であり、かつ、同等である複数の電池パックが存在する場合(例えば、残存容量がそれぞれ80%、60%、20%、20%および20%である5個の電池パックが存在する場合)を含む。ステップS203においては、自身の電池パック100−2を含め、残存容量が最少で、かつ、同等である複数の電池パックがあるか否かを判定する。そうである場合には、ステップS204に移行し、一方、そうでない場合は、ステップS107の充電停止へ移行する。   The determination that the remaining capacity of its own battery pack 100-2 is not the smallest among the battery pack groups is, more precisely, a plurality of battery pack groups having the smallest remaining capacity and equivalent. This includes the case where there are battery packs (for example, the case where there are five battery packs having a remaining capacity of 80%, 60%, 20%, 20% and 20%, respectively). In step S203, it is determined whether or not there are a plurality of battery packs including the battery pack 100-2 of which the remaining capacity is minimum and equivalent. If so, the process proceeds to step S204. If not, the process proceeds to charging stop in step S107.

ステップS204において、メインコントローラ125−2は、残存容量が最少で、かつ、同等である複数の電池パックの各々につき、電池モジュールコントローラ115より受信した検知温度(図2に示す温度センサ117によって検知された、電池モジュール110の温度)と電池セルの寿命低下に影響が少ないとされる代表的な温度値(予め定められた基準温度であり、例えば、摂氏25度)との間の温度差を計算する。その温度差は、計算値の符号が正負のいずれであるかを問題にしない値、すなわち、絶対値として定義される。   In step S204, the main controller 125-2 detects the detected temperature (detected by the temperature sensor 117 shown in FIG. 2) from the battery module controller 115 for each of the plurality of battery packs having the smallest remaining capacity and the same. In addition, the temperature difference between the battery module 110 temperature) and a typical temperature value (which is a predetermined reference temperature, for example, 25 degrees Celsius) that is considered to have little influence on the life reduction of the battery cell is calculated. To do. The temperature difference is defined as a value that does not matter whether the sign of the calculated value is positive or negative, that is, an absolute value.

自身の電池パック100−2のメインコントローラ125−2は、それに連結接続された他方の電池パックとの通信により、前述の計算方法と同様にして各電池パックごとに取得される前述の温度差の情報を認識する。ここで、ステップS203の実行によって認識された残存容量が最少で、かつ、同等である他方の電池パック100−2の前記温度差と比較し、自身の電池パック100−2の温度差が最少である場合は、ステップS105の充電制御へ移行し、一方、最少ではない場合は、ステップS205へ移行する。   The main controller 125-2 of the battery pack 100-2 of the battery pack 100-2 communicates with the other battery pack that is connected to the battery controller 100-2 in the same manner as the calculation method described above, and obtains the temperature difference acquired for each battery pack. Recognize information. Here, the remaining capacity recognized by the execution of step S203 is the smallest, and compared with the temperature difference of the other battery pack 100-2 that is equivalent, the temperature difference of its own battery pack 100-2 is the smallest. If there is, the process proceeds to charge control in step S105. If not, the process proceeds to step S205.

自身の電池パック100−2の前述の温度差が最少でないという判断は、正確には、電池パック群の中に、温度差が最少、かつ、同等である複数の電池パックが存在する場合を含む。ステップS205においては、自身の電池パック100−2を含め、前記温度差が最少で、かつ、同等である複数の電池パックがあるか否かを判定する。そうである場合には、ステップS206へ移行し、一方、そうでない場合は、ステップS107の充電停止へ移行する。   Judgment that the above-mentioned temperature difference of the battery pack 100-2 is not the minimum includes the case where the battery pack group includes a plurality of battery packs having the minimum and the same temperature difference. . In step S205, it is determined whether there are a plurality of battery packs including the battery pack 100-2 of which the temperature difference is the smallest and the same. If so, the process proceeds to step S206. If not, the process proceeds to charging stop in step S107.

ステップS206においては、メインコントローラ125−2が、前記温度差が最少で、かつ、同等である他方の電池パックとの通信により、前記各電池パックの劣化状態を認識する。各電池パック100−2の劣化状態は、例えば、各電池パックの充放電回数の累積値、または、各電池パックが収容する電池セル群の内部抵抗値を用いて定義することが可能である。充放電回数の累積値が大きいほど、または、電池セル群の内部抵抗値が大きいほど、電池パックの劣化量が多いと判断される。メインコントローラ125−2は、自身の電池パック100−2の劣化状態を他方の電池パック100−2の劣化状態と比較する。自身の電池パック100−2の劣化量が最少である場合に、ステップS105の充電制御へ移行し、一方、最少ではない場合には、ステップS107の充電停止へ移行する。   In step S206, the main controller 125-2 recognizes the deterioration state of each battery pack through communication with the other battery pack having the smallest temperature difference and the same. The deterioration state of each battery pack 100-2 can be defined using, for example, a cumulative value of the number of times of charging / discharging each battery pack or an internal resistance value of a battery cell group accommodated in each battery pack. It is determined that the amount of deterioration of the battery pack increases as the cumulative value of the number of charge / discharge cycles increases or as the internal resistance value of the battery cell group increases. The main controller 125-2 compares the deterioration state of its own battery pack 100-2 with the deterioration state of the other battery pack 100-2. When the deterioration amount of the own battery pack 100-2 is the minimum, the process proceeds to the charge control of step S105, and when it is not the minimum, the process proceeds to the charge stop of step S107.

以上より、電池パック群の中の特定の電池パックが集中的に使用されることに起因する寿命劣化の進行を防ぐことができる。なお、前述の残存容量、温度差、および、劣化状態の最少判断に関しては、例えば、5個の電池パックが連結接続された電池パック群の場合、前記最少判断に基づき優先的に充電を実行する電池パックを1個、および、前記1個の電池パックの充電が完了するまで、他方の4個の電池パックは待機状態としても良いし、また、例えば、5個の電池パック群の中の3個の電池パックが優先的に、かつ、同時に充電を実行し、他方の2個の電池パックは待機状態としても良い。   As described above, it is possible to prevent the progress of the life deterioration due to the intensive use of the specific battery pack in the battery pack group. Regarding the minimum determination of the remaining capacity, the temperature difference, and the deterioration state, for example, in the case of a battery pack group in which five battery packs are connected and connected, charging is performed with priority based on the minimum determination. One battery pack and the other four battery packs may be in a standby state until charging of the one battery pack is completed, or, for example, 3 of 5 battery pack groups The battery packs may be preferentially and simultaneously charged, and the other two battery packs may be in a standby state.

前述の処理によってステップS105の充電制御処理が開始され、メインコントローラ125−2は、ステップS207において、電池パック群の出力末端部(すなわち、電池パック群を構成する複数の電池パックであって一列に並んだもののうち、電気機器に電力を出力するためにその電気機器が接続されるべきもの)に位置する他方の電池パック100−2の交流出力端子122−2に電気機器が接続された状態であるか否かを判定する。メインコントローラ125−2は、例えば、前述のコンセントカバースイッチ131がオフの場合には、交流出力端子122−2に電気機器が接続されていないと判定し、一方、コンセントカバースイッチ131がオンであり、かつ、その接続相手との通信とによってその接続相手が電気機器であることが判明した場合には、交流出力端子122−2に電気機器が接続されていると判定する。   The charge control process of step S105 is started by the above-described process, and the main controller 125-2, in step S207, outputs a battery pack group output terminal portion (that is, a plurality of battery packs constituting the battery pack group in a row. In the state in which the electric device is connected to the AC output terminal 122-2 of the other battery pack 100-2 located in the line pack, the electric device to be connected to output electric power to the electric device) It is determined whether or not there is. For example, when the outlet cover switch 131 is off, the main controller 125-2 determines that no electrical device is connected to the AC output terminal 122-2, while the outlet cover switch 131 is on. And when it turns out that the connection other party is an electric equipment by communication with the other party, it determines with the electric equipment having been connected to AC output terminal 122-2.

自身の電池パック100−2の交流出力端子122−2に電気機器が接続されている場合には、ステップS208において、メインコントローラ125−2は、自身の電池パック100−2の充電を一時停止する。一方、自身の電池パック100−2の交流出力端子122−2に電気機器が接続されない場合には、その電池パック100−2が有する電池セル111が満充電状態に到達するまで、または、その電池パック100−2の内部において充電許可できない状態が発生し充電遮断を必要とするまで、充電状態を維持する。ステップS208の充電一時停止処理では、例えば、10秒間、また、1分間という時間だけ充電を停止し、ステップS201に帰還し、充電制御を再開する。   When an electrical device is connected to the AC output terminal 122-2 of its own battery pack 100-2, in step S208, the main controller 125-2 temporarily stops charging its own battery pack 100-2. . On the other hand, when an electrical device is not connected to the AC output terminal 122-2 of its own battery pack 100-2, the battery cell 111 included in the battery pack 100-2 reaches a fully charged state, or the battery The charged state is maintained until a state where charging cannot be permitted occurs inside the pack 100-2 and charging must be interrupted. In the charging suspension process in step S208, for example, charging is stopped for a time period of 10 seconds or 1 minute, the process returns to step S201, and charging control is resumed.

ステップS108において、メインコントローラ125−2は、自身の電池パック100−2の交流出力端子122−2に他方の電池パック100−2が接続されているか否かを判定する。メインコントローラ125−2は、例えば、前述のコンセントカバースイッチ131がオフの場合には、交流出力端子122−2に他方の電池パック100−2が接続されていないと判定し、一方、コンセントカバースイッチ131がオンであり、かつ、その接続相手との通信によってその接続相手が電池パック100−2であることが判明した場合には、交流出力端子122−2に電池パック100−2が接続されていると判定する。   In step S108, the main controller 125-2 determines whether or not the other battery pack 100-2 is connected to the AC output terminal 122-2 of its own battery pack 100-2. For example, when the outlet cover switch 131 is off, the main controller 125-2 determines that the other battery pack 100-2 is not connected to the AC output terminal 122-2. When 131 is on and it is determined that the connection partner is the battery pack 100-2 by communication with the connection partner, the battery pack 100-2 is connected to the AC output terminal 122-2. It is determined that

自身の電池パック100−2の交流出力端子122−2に他方の電池パック100−2が接続されている場合には、ステップS209において、メインコントローラ125−2は、電池パック群を構成する電池パックの総個数を認識する。メインコントローラ125−2は、例えば、自身の電池パック100−2に連結された他方の各電池パック100−2との通信により、各電池パックが保有するデータであって、電池パックが存在することを意味するデータ(N=1)を他方の電池パックから個別に受信し、その受信したデータ(N=1)を積算することにより、電池パック群に存在する電池パック100−2の総個数(ΣN)を認識する。   When the other battery pack 100-2 is connected to the AC output terminal 122-2 of its own battery pack 100-2, the main controller 125-2, in step S209, determines the battery pack that constitutes the battery pack group. Recognize the total number of The main controller 125-2 is, for example, data held by each battery pack by communication with the other battery pack 100-2 connected to its own battery pack 100-2, and the battery pack exists. (N = 1) indicating the total number of battery packs 100-2 existing in the battery pack group (N = 1) from the other battery pack and integrating the received data (N = 1) ( ΣN) is recognized.

電池パックの総個数が、電池パックとしての信頼性の確保が困難とされる所定値を超えた場合には、ステップS210において、ユーザーに対して、電池パック100−2の連結個数が多過ぎることを示す警告表示を行う。その後、ステップS111に移行し、放電制御を実行しない。   If the total number of battery packs exceeds a predetermined value that makes it difficult to ensure the reliability of the battery pack, the number of battery packs 100-2 connected to the user is too large in step S210. A warning display is displayed. Then, it transfers to step S111 and does not perform discharge control.

図8は、電池パックの総個数が所定値を超えた場合に放電制御を許可しない制御シーケンスを示している。これに対し、図8は示していないが、電池パックの総個数が所定値を超えた場合には、それにもかかわらず、総個数の電池パックの中から特定の個数の電池パックについてだけ、充電を許可する態様を採用することが可能である。   FIG. 8 shows a control sequence in which discharge control is not permitted when the total number of battery packs exceeds a predetermined value. On the other hand, although not shown in FIG. 8, when the total number of battery packs exceeds a predetermined value, it is nevertheless charged only for a specific number of battery packs out of the total number of battery packs. It is possible to adopt a mode that permits

具体的には、例えば、複数の電池パック100−2が連結接続された場合、電池パック群において、電池パックが、その電池パック群の入力末端部(すなわち、電池パック群を構成する複数の電池パックであって一列に並んだもののうち、商用電源等、充電用の外部電源から電力を受け取るためにその外部電源が接続されるべきもの)に近づくほど、その電池パックに流れる電流値が通電容量上限値を超過する可能性が高い。この知見に基づき、電池パック群としての総個数に対して超過判断を行い、そのうえで充電の許否を判定するのではなく、電池パック群の中の出力末端部から数えて所定数の領域に位置する各電池パックは、電池パックの総個数が所定値を超えた場合であっても、充電を許可するようにすることが可能である。   Specifically, for example, when a plurality of battery packs 100-2 are connected and connected, in the battery pack group, the battery pack is an input terminal portion of the battery pack group (that is, a plurality of batteries constituting the battery pack group). The closer the pack is to the external power supply for receiving power from an external power supply for charging, such as a commercial power supply, the closer the current value flowing through the battery pack is to the current carrying capacity It is likely that the upper limit will be exceeded. Based on this knowledge, the battery pack group is determined to exceed the total number of battery packs, and then whether or not charging is permitted is determined. In addition, the battery pack group is located in a predetermined number of areas counted from the output terminal portion. Each battery pack can be charged even if the total number of battery packs exceeds a predetermined value.

ステップS109において、メインコントローラ125−2および電池モジュールコントローラ115は、電池セル111など、電池パック100−2に収容される、放電制御に関わる各要素が放電可能な状態であるかを判定する。放電可能な状態でなければ、ステップS111の放電停止に移行し、一方、放電可能な状態であれば、ステップS211へ移行する。   In step S109, the main controller 125-2 and the battery module controller 115 determine whether each element related to discharge control, such as the battery cell 111, housed in the battery pack 100-2 is in a dischargeable state. If it is not in a dischargeable state, the process proceeds to the discharge stop in step S111. If it is in a dischargeable state, the process proceeds to step S211.

ステップS211においては、メインコントローラ125−2が、複数の電池パック100−2が連結接続されて成る電池パック群における各電池パック100−2と通信を行い、他の各電池パック100−2の残存容量情報を認識する。メインコントローラ125−2が、その認識された残存容量情報に基づき、自身の電池パック100−2に連結接続された他方の電池パック100−2の残存容量と比較する。自身の電池パック100−2の残存容量が前記電池パック群の中で最多である場合は、ステップS110の放電制御へ移行し、一方、最多ではない場合は、ステップS212へ移行する。   In step S211, the main controller 125-2 communicates with each battery pack 100-2 in a battery pack group in which a plurality of battery packs 100-2 are connected and connected, and the remaining battery packs 100-2 remain. Recognize capacity information. Based on the recognized remaining capacity information, the main controller 125-2 compares the remaining capacity of the other battery pack 100-2 connected and connected to its own battery pack 100-2. When the remaining capacity of its own battery pack 100-2 is the largest in the battery pack group, the process proceeds to the discharge control of step S110. On the other hand, when the remaining capacity is not the largest, the process proceeds to step S212.

自身の電池パック100−2の残存容量が前記電池パック群の中で最多ではないという判断は、正確には、電池パック群の中で残存容量が最多、かつ、同等である複数の電池パックがある場合を含む。ステップS212においては、自身の電池パック100−2を含め、前記残存容量が最多で、かつ、同等である複数の電池パックがあるか否かを判定する。そうである場合には、ステップS213に移行し、一方、そうでない場合は、ステップS111の放電停止へ移行する。   The determination that the remaining capacity of its own battery pack 100-2 is not the largest in the battery pack group is precisely that there are a plurality of battery packs having the largest remaining capacity in the battery pack group and equivalent. Including some cases. In step S212, it is determined whether or not there are a plurality of battery packs including the own battery pack 100-2 that have the largest remaining capacity and are equivalent. If so, the process proceeds to step S213. If not, the process proceeds to discharge stop in step S111.

ステップS213においては、メインコントローラ125−2が、電池モジュールコントローラ115より受信した検知温度(図2に示す温度センサ117によって検知された、電池モジュール110の温度)と電池セルの寿命低下に影響が少ないとされる代表的な温度値(例えば、摂氏25度)との間の温度差を計算する。その温度差は、その計算値の符号の正負を問題にしない値、すなわち、絶対値として定義される。   In step S213, the main controller 125-2 has little influence on the detected temperature received from the battery module controller 115 (the temperature of the battery module 110 detected by the temperature sensor 117 shown in FIG. 2) and the life reduction of the battery cell. The temperature difference between the representative temperature value (for example, 25 degrees Celsius) is calculated. The temperature difference is defined as a value that does not matter the sign of the calculated value, that is, an absolute value.

自身の電池パック100−2のメインコントローラ125−2は、それに連結接続された他方の電池パックとの通信により、前述の計算方法と同様にして各電池パックごとに取得される前述の温度差の情報を認識する。ここで、ステップS212の実行によって認識された残存容量が最少で、かつ、同等である他方の電池パック100−2の前記温度差と比較する。自身の電池パック100−2の温度差が最少である場合は、ステップS110の放電制御へ移行し、最少ではない場合は、ステップS214へ移行する。   The main controller 125-2 of the battery pack 100-2 of the battery pack 100-2 communicates with the other battery pack that is connected to the battery controller 100-2 in the same manner as the calculation method described above, and obtains the temperature difference acquired for each battery pack. Recognize information. Here, the remaining capacity recognized by the execution of step S212 is minimized and compared with the temperature difference of the other battery pack 100-2. When the temperature difference of its own battery pack 100-2 is the minimum, the process proceeds to the discharge control of step S110, and when not the minimum, the process proceeds to step S214.

自身の電池パック100−2の前述の温度差が最少でないという判断は、正確には、電池パック群の中で温度差が最少、かつ、同等である複数の電池パックがある場合を含む。ステップS214においては、自身の電池パック100−2を含め、前記温度差が最少で、かつ、同等である複数の電池パックがある場合には、ステップS215に移行し、一方、そうでない場合は、ステップS111の放電停止へ移行する。   The determination that the above-described temperature difference of the battery pack 100-2 is not the smallest includes the case where there are a plurality of battery packs having the smallest and the same temperature difference in the battery pack group. In step S214, when there are a plurality of battery packs including the own battery pack 100-2 that have the smallest temperature difference and the same, the process proceeds to step S215. The process proceeds to the discharge stop in step S111.

ステップS215においては、メインコントローラ125−2が、前記温度差が最少で、かつ、同等である他方の電池パックとの通信により、各電池パックの劣化状態を認識する。メインコントローラ125−2は、自身の電池パック100−2の劣化状態を他方の電池パック100−2の劣化状態と比較する。自身の電池パック100−2の劣化量が最少である場合には、ステップS110の放電制御へ移行し、一方、最少ではない場合には、ステップS111の放電停止へ移行する。   In step S215, the main controller 125-2 recognizes the deterioration state of each battery pack through communication with the other battery pack having the smallest temperature difference and the same. The main controller 125-2 compares the deterioration state of its own battery pack 100-2 with the deterioration state of the other battery pack 100-2. When the deterioration amount of the own battery pack 100-2 is the minimum, the process proceeds to the discharge control of Step S110, and when it is not the minimum, the process proceeds to the discharge stop of Step S111.

以上より、連結接続された電池パック群の中の特定の電池パックが集中的に使用されることに起因する寿命劣化の進行を防ぐことができる。なお、前述の残存容量、温度差、および、劣化状態の最少判断に関しては、例えば、5個の電池パックが連結接続された電池パック群の場合、前記最少判断に基づき優先的に放電を実行する電池パックを1個、および、前記1個の電池パックの放電が完了するまで、他方の4個の電池パックは待機状態としても良いし、また、例えば、5個の電池パック群の中の3個の電池パックが優先的に、かつ、同時に放電を実行し、他方の2個の電池パックは待機状態としても良い。   As described above, it is possible to prevent the progress of the life deterioration due to the intensive use of the specific battery pack in the battery pack group connected and connected. Regarding the minimum determination of the remaining capacity, the temperature difference, and the deterioration state, for example, in the case of a battery pack group in which five battery packs are connected and connected, discharge is preferentially performed based on the minimum determination. One battery pack and the other four battery packs may be in a standby state until the discharge of the one battery pack is completed, or, for example, 3 of 5 battery pack groups. The battery packs may be discharged preferentially and simultaneously, and the other two battery packs may be in a standby state.

ステップS216において、メインコントローラ125−2は、自身の電池パック100−2に電気機器が接続されている場合には、その電気機器の負荷電流、自身の電気パック100−2に他の電池パック100−2が連結接続されて成る電池パック群の出力末端部に電気機器が接続されている場合には、その電気機器の負荷電流を、いずれも、電流検知部130を用いて検知する。このステップS216は、ステップS101の判定がNOであって、商用電源が接続されていない状態で実行されるため、電流検知部130によって検知される電流値は、電気機器の駆動に必要な負荷電流を表す。   In step S216, when the electric device is connected to its own battery pack 100-2, the main controller 125-2, the load current of the electric device, another battery pack 100 to its own electric pack 100-2. In the case where an electric device is connected to the output terminal portion of the battery pack group formed by connecting and connecting -2, the load current of the electric device is detected using the current detection unit 130. Since step S216 is executed when the determination in step S101 is NO and the commercial power source is not connected, the current value detected by the current detection unit 130 is the load current necessary for driving the electrical device. Represents.

メインコントローラ125−2は、負荷電流がゼロ、または、負荷電流が所定値未満である無負荷状態であることを検知した場合には、ステップS211に帰還し、放電を実行する電池パックの優先順を再設定する。すなわち、前述の電池パック群の中の電池パックにおいて、優先的に放電を実行する電池パックは、無負荷状態で切り替えることにより、電池パック100−2が有する出力切替部121等の負担を軽減し、信頼性向上に貢献できる。   When the main controller 125-2 detects that the load current is zero or is in a no-load state where the load current is less than a predetermined value, the main controller 125-2 returns to step S211 to prioritize the battery packs that perform discharge. To reset. That is, in the battery packs in the battery pack group described above, the battery pack that preferentially discharges is switched in a no-load state, thereby reducing the burden on the output switching unit 121 and the like of the battery pack 100-2. Can contribute to improving reliability.

ステップS217において、メインコントローラ125−2は、複数の電池パック100−2が連結接続され成る電池パック群において、その電池パック群の入力末端部に位置する電池パック100−2に商用電源が接続されているか否かを、他の電池パックとの通信によって取得された情報に基づいて判定する。電池パック群の入力末端部に位置する電池パック100−2に商用電源が接続されている場合には、ステップS111の放電停止へ移行し、その後、ステップS104の充電制御に関するフローへ移行する。   In step S217, the main controller 125-2 is connected to a commercial power source in the battery pack 100-2 located at the input terminal of the battery pack group in the battery pack group in which the plurality of battery packs 100-2 are connected and connected. It is determined based on the information acquired by communication with another battery pack. When a commercial power source is connected to the battery pack 100-2 located at the input terminal of the battery pack group, the process proceeds to the discharge stop in step S111, and then proceeds to the flow related to the charge control in step S104.

ステップS218において、メインコントローラ125−2は、自身の電池パック100−2の交流出力端子122−2に他方の電池パック100−2が接続されているか否かを、他の電池パックとの通信によって取得された情報に基づいて判定する。自身の電池パック100−2の交流出力端子122−2に他方の電池パック100−2が接続されている場合には、ステップS220において、放電制御部120−2が直流電圧を出力し、一方、自身の電池パック100−2の交流出力端子122−2に他方の電池パック100−2ではなく、電気機器が接続されている場合には、ステップS219において、放電制御部120−2が交流電圧を出力する。   In step S218, the main controller 125-2 determines whether the other battery pack 100-2 is connected to the AC output terminal 122-2 of its own battery pack 100-2 by communicating with the other battery pack. A determination is made based on the acquired information. When the other battery pack 100-2 is connected to the AC output terminal 122-2 of its own battery pack 100-2, in step S220, the discharge control unit 120-2 outputs a DC voltage, When an electrical device is connected to the AC output terminal 122-2 of its own battery pack 100-2 instead of the other battery pack 100-2, in step S219, the discharge control unit 120-2 generates an AC voltage. Output.

これにより、交流電圧により駆動する電気機器に対して、交流電圧の出力が可能な電池パック100−2であって、複数の電池パック100−2が連結接続されて成る電池パック群が交流電圧に基づく電力を電気機器へ供給する際に電池パック群の出力末端部以外に位置する電池パック100−2の放電制御部120−2は、直流電圧を出力する。その出力された直流電圧は、電池パック群の出力末端部に位置する電池パック100−2が有する電池セル群の直流電圧と並列接続される。これに対し、電池パック群の出力末端部に位置する電池パック100−2の放電制御部120−2は、前記並列接続された直流電圧を交流電圧に変換し、電池パック100−2の出力端子122−2より電気機器へ電力を供給する。これにより、電気機器への電力供給効率を向上することができる。   Thereby, the battery pack 100-2 capable of outputting an AC voltage to an electric device driven by an AC voltage, and the battery pack group formed by connecting and connecting a plurality of battery packs 100-2 to the AC voltage. When supplying the electric power based on the electric device, the discharge control unit 120-2 of the battery pack 100-2 located at a position other than the output terminal of the battery pack group outputs a DC voltage. The output DC voltage is connected in parallel with the DC voltage of the battery cell group included in the battery pack 100-2 located at the output terminal of the battery pack group. On the other hand, the discharge control unit 120-2 of the battery pack 100-2 located at the output terminal of the battery pack group converts the DC voltage connected in parallel into an AC voltage and outputs the output terminal of the battery pack 100-2. Electric power is supplied to the electrical equipment from 122-2. Thereby, the power supply efficiency to an electric equipment can be improved.

図15には、3個の電池パック100−2A、100−2Bおよび100−2Cが互いに並列に接続されている様子が電気回路図で示されている。   FIG. 15 is an electric circuit diagram showing that three battery packs 100-2A, 100-2B and 100-2C are connected in parallel to each other.

具体的には、電池セル111Aを有する電池パック100−2A(電池パック群の入力末端部に位置する)の交流出力端子122−2A(前記(1)項における「出力端子」の一例)の正極が、他方の電池パック100−2Bの充電端子124−2B(前記(1)項における「入力端子」の一例)の正極に接続されるとともに、電池パック100−2Aの交流出力端子122−2Aの負極が、他方の電池パック100−2Bの充電端子124−2Bの負極に接続されている。交流出力端子122−2Aは、それに接続されている対象が他の電池パック100−2Bであるため、今回は交流ではなく直流を出力する。   Specifically, the positive electrode of AC output terminal 122-2A (an example of the “output terminal” in the above (1)) of battery pack 100-2A (located at the input end of the battery pack group) having battery cell 111A. Is connected to the positive electrode of the charging terminal 124-2B of the other battery pack 100-2B (an example of the “input terminal” in the item (1)) and the AC output terminal 122-2A of the battery pack 100-2A. The negative electrode is connected to the negative electrode of the charging terminal 124-2B of the other battery pack 100-2B. Since the target connected to AC output terminal 122-2A is another battery pack 100-2B, it outputs DC instead of AC this time.

同様に、電池セル111Bを有する電池パック100−2Bの交流出力端子122−2Bの正極が、他方の電池パック100−2Cの充電端子124−2Cの正極に接続されるとともに、電池パック100−2Bの交流出力端子122−2Bの負極が、他方の電池パック100−2Cの充電端子124−2Cの負極に接続されている。   Similarly, the positive electrode of the AC output terminal 122-2B of the battery pack 100-2B having the battery cell 111B is connected to the positive electrode of the charging terminal 124-2C of the other battery pack 100-2C, and the battery pack 100-2B. Of the AC output terminal 122-2B is connected to the negative electrode of the charging terminal 124-2C of the other battery pack 100-2C.

電池セル111Cを有する電池パック100−2Cの交流出力端子122−2Cの正極が、負荷252を有する交流駆動式の電気機器250の電力入力端子251の正極に接続されるとともに、電池パック100−2Cの交流出力端子122−2Cの負極が、電気機器250の電力入力端子251の負極に接続されている。   The positive electrode of the AC output terminal 122-2C of the battery pack 100-2C having the battery cell 111C is connected to the positive electrode of the power input terminal 251 of the AC drive type electric device 250 having the load 252, and the battery pack 100-2C. The negative electrode of the AC output terminal 122-2C is connected to the negative electrode of the power input terminal 251 of the electric device 250.

なお、本発明は、例えば、電池パック100−2のメインコントローラ125−2が、(a)電池パック100−2の製造終了後、一度も使用されていない場合には、放電制御部120による出力制御を禁止する出力制御禁止手段と、(b)外部電源による電池パック100−2の初回充電のために外部電源から電池パック100−2に入力された電源電圧の特性を検出する検出手段と、(c)その検出手段による電源電圧特性の検出を待って、放電制御部120による出力制御を許可するとともに、前記検出された電源電圧特性に応じた特性で出力制御を行うことを放電制御部120に指令する出力制御許可手段とを有する形態で実施することが可能である。   In the present invention, for example, when the main controller 125-2 of the battery pack 100-2 has not been used (a) after the manufacture of the battery pack 100-2, the output by the discharge control unit 120 is performed. Output control prohibiting means for prohibiting control; and (b) detecting means for detecting characteristics of the power supply voltage input to the battery pack 100-2 from the external power supply for the initial charging of the battery pack 100-2 by the external power supply; (C) Waiting for the detection of the power supply voltage characteristic by the detection means, permitting the output control by the discharge control unit 120, and performing the output control with the characteristic according to the detected power supply voltage characteristic. It is possible to implement with the form which has the output control permission means which commands to.

次に、本発明の第3実施形態に従う電池パック100−3を、その電池パック100−3を収納可能な電源側電池パック収納装置200と、電気機器側電池パック収納装置220とを有する収納システムと共に、図9ないし図14に基づいて説明する。   Next, the battery pack 100-3 according to the third embodiment of the present invention has a storage system having a power supply side battery pack storage device 200 capable of storing the battery pack 100-3 and an electric equipment side battery pack storage device 220. At the same time, description will be made with reference to FIGS.

図9は、第3実施形態の電池パック100−3の内部構造を示す側面図である。電池パック100−3の内部構造を説明するが、重複した説明を省略するため、第1実施形態の電池パック100(図5参照)に対して付加された要素のみを説明する。   FIG. 9 is a side view showing the internal structure of the battery pack 100-3 of the third embodiment. Although the internal structure of the battery pack 100-3 will be described, only elements added to the battery pack 100 (see FIG. 5) of the first embodiment will be described in order to omit redundant description.

電池パック100−3は、図5に示す電池パック100に対して追加される要素として、電気パック100−3の移動方向とは交差する方向に延びる回動軸156と、その回動軸156まわりに、係合方向とそれとは逆向きの解除方向とに回動可能に後面ケース102に取り付けられたスナップアクション可能なフックボタン152と、そのフックボタン152を、係合方向に付勢するフックボタンスプリング153とを有する。   The battery pack 100-3 includes, as elements added to the battery pack 100 shown in FIG. 5, a rotating shaft 156 extending in a direction crossing the moving direction of the electric pack 100-3, and the rotating shaft 156 around the rotating shaft 156. Further, a hook button 152 that can be snap-action attached to the rear case 102 so as to be rotatable in an engagement direction and a release direction opposite to the engagement direction, and a hook button that biases the hook button 152 in the engagement direction. And a spring 153.

図11に示すように、フックボタン152は、自身の電池パック100−3を、後述する電源側電池パック収納装置200にスナップアクションによって連結させるために使用されるとともに、図14に示すように、自身の電池パック100−3Bを、他の電池パック100−3Aにスナップアクションにより、ユーザーの意に反して離脱しないように、連結させるために使用される。   As shown in FIG. 11, the hook button 152 is used to connect its own battery pack 100-3 to a power source side battery pack storage device 200 described later by a snap action, and as shown in FIG. The battery pack 100-3B is used to connect the battery pack 100-3B to the other battery pack 100-3A so that the battery pack 100-3B is not detached from the user's will by snap action.

図9に示すように、電池パック100−3は、さらに、ケース前面係止凹部154を有する。このケース前面係止凹部154は、図11に示すように、自身の電池パック100−3を電源側電池パック収納装置200に、ユーザーの意に反して離脱しないように、係合させるために使用される。そのために、電源側電池パック収納装置200においては、フックボタン201が、電池パック100−3の移動方向とは交差する方向であって、係合方向と解除方向とに移動可能に配置される。そのフックボタン201は、スプリング202により、係合方向に付勢される。   As shown in FIG. 9, the battery pack 100-3 further has a case front surface locking recess 154. As shown in FIG. 11, the case front locking recess 154 is used to engage the battery pack 100-3 of the case with the power supply side battery pack storage device 200 so that the battery pack 100-3 is not detached from the user. Is done. Therefore, in the power supply side battery pack storage apparatus 200, the hook button 201 is disposed so as to be movable in the engagement direction and the release direction in a direction intersecting with the movement direction of the battery pack 100-3. The hook button 201 is urged in the engagement direction by a spring 202.

図14に示すように、自身の電池パック100−3Aのケース前面係止凹部154Aは、さらに、他の電池パック100−3Bのフックボタン152Bが係合するためにも使用される。   As shown in FIG. 14, the case front locking recess 154A of its own battery pack 100-3A is also used to engage the hook button 152B of another battery pack 100-3B.

図9に示すように、電池パック100−3は、さらに、ケース後面係止凹部155を有する。このケース後面係止凹部155は、図13に示すように、自身の電池パック100−3を電気機器側電池パック収納装置220に、ユーザーの意に反して離脱しないように、係合させるために使用される。そのために、電気機器側電池パック収納装置220においては、フックボタン221が、電池パック100−3の移動方向とは交差する方向であって、係合方向と解除方向とに移動可能に配置される。そのフックボタン221は、スプリング222により、係合方向に付勢される。   As shown in FIG. 9, the battery pack 100-3 further has a case rear surface locking recess 155. As shown in FIG. 13, the case rear surface locking recess 155 is used to engage the battery pack 100-3 with the electric device side battery pack storage device 220 so that the battery pack 100-3 is not detached against the user's will. used. Therefore, in the electric equipment side battery pack storage device 220, the hook button 221 is disposed so as to be movable in the engagement direction and the release direction in a direction intersecting with the movement direction of the battery pack 100-3. . The hook button 221 is urged in the engagement direction by a spring 222.

図9に示すように、電池パック100−3は、さらに、複数の電池パック100−3を連結接続する際に、電池パック同士の位置合わせ等のために、他方の電池パック100−3と係合するケース前面係合部143−3とケース後面係合部142−3とを有する。   As shown in FIG. 9, the battery pack 100-3 further engages with the other battery pack 100-3 to align the battery packs when the battery packs 100-3 are connected and connected. It has a case front engaging portion 143-3 and a case rear engaging portion 142-3.

一例においては、そのケース後面係合部142−3は、図11に示すように、電源側電池パック収納装置200の、後述する可動接続部203に設けられる係合部209に係合する。これにより、接続時における作業し易さが向上する。一方、ケース前面係合部143−3は、図13に示すように、電気機器側電池パック収納装置220の、後述の可動接続部223の係合部228に係合する。これにより、接続時における作業し易さが向上する。   In one example, the case rear surface engaging portion 142-3 engages with an engaging portion 209 provided in a movable connecting portion 203 (to be described later) of the power supply side battery pack storage device 200, as shown in FIG. Thereby, the workability at the time of connection improves. On the other hand, as shown in FIG. 13, the case front surface engaging portion 143-3 engages with an engaging portion 228 of a movable connecting portion 223 (described later) of the electric device side battery pack storage device 220. Thereby, the workability at the time of connection improves.

図9に示すように、電池パック100−3は、交流出力端子122−3を2個有している。充電端子124−3は、連結接続される他方の電池パック100−3の前記交流出力端子122−3のいずれか1個と接続可能な位置に設けることで、利便性向上を実現する。   As shown in FIG. 9, the battery pack 100-3 has two AC output terminals 122-3. The charging terminal 124-3 is provided at a position where it can be connected to any one of the AC output terminals 122-3 of the other battery pack 100-3 to be connected and connected, thereby improving convenience.

それら交流出力端子122−3と充電端子124−3とは、電池パック100−3のケースの外周面を構成する主要な6面の中の異なる2面にそれぞれ配置され、かつ、それら2面を互いに対向する2面とすることで、3個以上の電池パック100−3の連結接続において、電池パック群の接続形態を複雑にすることなく、かつ、ユーザーの自然な感覚に合致した使い易い使用方法を提供することができる。   The AC output terminal 122-3 and the charging terminal 124-3 are respectively arranged on two different surfaces among the six main surfaces constituting the outer peripheral surface of the case of the battery pack 100-3. By connecting two or more battery packs 100-3 to each other so as to face each other, the connection form of the battery pack group is not complicated and the user-friendly use conforms to the natural sense of the user. A method can be provided.

図10は、第3実施形態の電池パック100−3を収納可能な電源側電池パック収納装置200の内部構造を示す側面図である。   FIG. 10 is a side view showing the internal structure of the power supply side battery pack storage device 200 capable of storing the battery pack 100-3 of the third embodiment.

電源側電池パック収納装置200は、商用電源に接続された電源コード206を介して、前記商用電源の交流電圧を電気機器または電池パック100−3へ供給するための交流出力端子205を有する。交流出力端子205は、可動接続部203に配置される。   The power source side battery pack storage device 200 has an AC output terminal 205 for supplying an AC voltage of the commercial power source to an electric device or the battery pack 100-3 via a power cord 206 connected to the commercial power source. The AC output terminal 205 is disposed on the movable connection unit 203.

可動接続部203は、スプリング204の弾性力を受けて前進しようとするとともに、電源側電池パック収納装置200の内部を摺動可能である。可動接続部203は、前述のフックボタン201が係合すべき係止凹部207を有しており、それにより、可動接続部203は、所定位置に保持される。可動接続部203は、さらに、スプリング204による可動接続部203の前進限度を規定するための係止部208を有している。   The movable connecting portion 203 is slidable inside the power supply side battery pack storage device 200 while trying to move forward by receiving the elastic force of the spring 204. The movable connecting portion 203 has a locking recess 207 to be engaged with the hook button 201 described above, whereby the movable connecting portion 203 is held at a predetermined position. The movable connecting part 203 further has a locking part 208 for defining the advance limit of the movable connecting part 203 by the spring 204.

係止凹部207には、スプリング202の弾性力を受けて前進しようとするフックボタン201が係合し、ユーザーによるフックボタン201の解除操作により、可動接続部203が所定位置に保持される状態を解除できる。可動接続部203は、さらに、係合部209を有している。その係合部209は、電池パック100−3に設けられるケース後面係合部142−3と係合可能である。   The locking recess 207 engages with a hook button 201 that is about to move forward by receiving the elastic force of the spring 202, and a state in which the movable connecting portion 203 is held at a predetermined position by a release operation of the hook button 201 by the user. Can be canceled. The movable connecting part 203 further has an engaging part 209. The engaging portion 209 can be engaged with a case rear surface engaging portion 142-3 provided in the battery pack 100-3.

図11は、第3実施形態の電池パック100−3を電源側電池パック収納装置200に収納した状態を示す内部構造の側面図である。   FIG. 11 is a side view of the internal structure showing a state in which the battery pack 100-3 of the third embodiment is housed in the power supply side battery pack housing apparatus 200. FIG.

電池パック100−3を電源側電池パック収納装置200に収納する際、可動接続部203は、それの係合部209において、電池パック100−3のケース後面係合部142−3と係合しつつ、電源側電池パック収納装置200の内壁にそって摺動する。電池パック100−3の充電端子124−3と交流出力端子205との接続、および、その電池パック100−3のケース前面係止凹部154とフックボタン201との係合の完了により、電池パック100−3の、電源側電池パック収納装置200への収納が完了する。   When the battery pack 100-3 is stored in the power source battery pack storage device 200, the movable connecting portion 203 engages with the case rear surface engaging portion 142-3 of the battery pack 100-3 at the engaging portion 209 thereof. While sliding along the inner wall of the power supply side battery pack storage device 200. By completing the connection between the charging terminal 124-3 and the AC output terminal 205 of the battery pack 100-3 and the engagement between the case front locking recess 154 and the hook button 201 of the battery pack 100-3, the battery pack 100 is completed. -3, the storage in the power supply side battery pack storage device 200 is completed.

電池パック100−3が電源側電池パック収納装置200に収納される状態は、ユーザーによってフックボタン201の解除操作が行われるまで維持される。この収納構造と第1実施形態の電池パック100が有する制御シーケンスとにより、電池パック100−3は、充電を行いつつ、その電池パック100−3の交流出力端子122−3から、商用電源の交流電圧を出力する。   The state in which the battery pack 100-3 is stored in the power source battery pack storage device 200 is maintained until the user performs a release operation of the hook button 201. With this storage structure and the control sequence of the battery pack 100 according to the first embodiment, the battery pack 100-3 is charged while the commercial power supply AC is supplied from the AC output terminal 122-3 of the battery pack 100-3. Output voltage.

なお、図11に示すように、電源側電池パック収納装置200を、それの設置参考ライン210で示す面が、例えば、屋内の壁と同一面となるように設置すると、一般的に屋内等に設置される壁コンセントの使用方法と同じになる。したがって、図11に示す電源側電池パック収納装置200に記電池パック100−3を収納した状態であるか、図10に示す電源側電池パック収納装置200に電池パック100−3を収納しない状態であるかを問わず、ユーザーは、従来の壁コンセントを使用する場合と同じ使用感で、電池パック100−3を電源側電池パック収納装置200に収納したり、電池パック100−3を充電することができる。   As shown in FIG. 11, when the power supply side battery pack storage device 200 is installed so that the surface indicated by the installation reference line 210 is the same surface as an indoor wall, for example, it is generally indoors. It is the same as the usage of the wall outlet installed. Therefore, the battery pack 100-3 is stored in the power supply side battery pack storage device 200 shown in FIG. 11 or the battery pack 100-3 is not stored in the power supply side battery pack storage device 200 shown in FIG. Regardless of whether or not there is, the user can store the battery pack 100-3 in the power supply side battery pack storage device 200 or charge the battery pack 100-3 with the same feeling as when using a conventional wall outlet. Can do.

さらに、充電完了した電池パック100−3を電源側電池パック収納装置200から取り出し、商用電源に相当する交流出力可能な電池パックとして、電池パック100−3を壁コンセント外に持ち出すことができる。以上の理由により、電池パック100−3は、利便性の向上に貢献する。   Furthermore, the charged battery pack 100-3 can be taken out from the power supply side battery pack storage device 200, and the battery pack 100-3 can be taken out of the wall outlet as a battery pack capable of AC output corresponding to a commercial power source. For the above reason, the battery pack 100-3 contributes to improvement of convenience.

図12は、第3実施形態の電池パック100−3を収納可能な電気機器側電池パック収納装置220の内部構造を示す側面図である。   FIG. 12 is a side view showing the internal structure of the electric device side battery pack storage device 220 capable of storing the battery pack 100-3 of the third embodiment.

電気機器側電池パック収納装置220は、電力供給端子226より受給した電力を、電力供給コード225を介して、電気機器が有する駆動回路(図示しない)へ供給する。電力供給端子226は、可動接続部223に配置される。   The electric device side battery pack storage device 220 supplies the electric power received from the electric power supply terminal 226 to a drive circuit (not shown) of the electric device via the electric power supply cord 225. The power supply terminal 226 is disposed on the movable connection portion 223.

可動接続部223は、スプリング224の弾性力を受けて前進しようとするとともに、気機器側電池パック収納装置220の内部を摺動可能である。可動接続部223は、前述のフックボタン221が係合すべき係止凹部227を有しており、それにより、可動接続部223は、所定位置に保持される。可動接続部223は、さらに、スプリング224による可動接続部223の前進限度を規定するための係止部228を有している。   The movable connecting portion 223 is slidable inside the air device side battery pack storage device 220 while trying to advance under the elastic force of the spring 224. The movable connecting portion 223 has a locking recess 227 to be engaged with the hook button 221 described above, whereby the movable connecting portion 223 is held at a predetermined position. The movable connecting portion 223 further has a locking portion 228 for defining the advance limit of the movable connecting portion 223 by the spring 224.

係止凹部227には、スプリング222の弾性力を受けて前進しようとするフックボタン221が係合し、ユーザーによるフックボタン221の解除操作により、可動接続部223が所定位置に保持される状態を解除できる。可動接続部223は、さらに、係合部229を有している。その係合部229は、図13に示すように、電池パック100−3に設けられるケース前面係合部143−3と係合可能である。   A hook button 221 that tries to move forward by receiving the elastic force of the spring 222 is engaged with the locking recess 227, and a state in which the movable connecting portion 223 is held in a predetermined position by a release operation of the hook button 221 by the user. Can be canceled. The movable connection part 223 further has an engagement part 229. As shown in FIG. 13, the engaging portion 229 can engage with a case front surface engaging portion 143-3 provided in the battery pack 100-3.

図13は、第3実施形態に従う1個の電池パック100−3を電気機器側電池パック収納装置220に収納した状態を示す内部構造の側面図である。   FIG. 13 is a side view of the internal structure showing a state in which one battery pack 100-3 according to the third embodiment is stored in the electric device side battery pack storage device 220. FIG.

電池パック100−3を電気機器側電池パック収納装置220に収納する際、可動接続部223は、それの係合部229において、電池パック100−3のケース前面係合部143−3に係合し、電気機器側電池パック収納装置220の内壁にそって摺動する。電池パック100−3の交流出力端子122−3と電力供給端子226との接続、および、電池パック100−3のケース後面係止凹部155とフックボタン221との係止動作の完了により、電池パック100−3の収納が完了する。   When the battery pack 100-3 is stored in the electric equipment side battery pack storage device 220, the movable connecting portion 223 engages with the case front surface engaging portion 143-3 of the battery pack 100-3 at the engaging portion 229 thereof. Then, it slides along the inner wall of the electric device side battery pack storage device 220. By completing the connection between the AC output terminal 122-3 and the power supply terminal 226 of the battery pack 100-3 and the locking operation of the case rear surface locking recess 155 and the hook button 221 of the battery pack 100-3, the battery pack is completed. Storage of 100-3 is completed.

電池パック100−3が電気機器側電池パック収納装置220に収納される状態は、ユーザーによるフックボタン221の解除操作が行われるまで維持される。この収納構造と第1実施形態の電池パック100が有する制御シーケンスとにより、電池パック100−3の交流出力端子122−3から電気機器へ電力が供給される。   The state in which the battery pack 100-3 is stored in the electric device side battery pack storage device 220 is maintained until the user performs an operation of releasing the hook button 221. Electric power is supplied from the AC output terminal 122-3 of the battery pack 100-3 to the electrical device by this storage structure and the control sequence of the battery pack 100 of the first embodiment.

図14は、それぞれ第3実施形態に従う2個の電池パック100−3Aおよび100−3Bを電気機器側電池パック収納装置220に収納した状態を示す内部構造の側面図である。   FIG. 14 is a side view of the internal structure showing a state in which the two battery packs 100-3A and 100-3B according to the third embodiment are stored in the electric device side battery pack storage device 220, respectively.

2個の電池パック100−3Aおよび100−3Bは、電池パック100−3Aのケース前面係合部143−3Aと電池パック100−3Bのケース後面係合部142−3Bとの係合、電池パック100−3Aの交流出力端子122−3Aと電池パック100−3Bの充電端子124−3Bとの接続、および、電池パック100−3Aのケース前面係止凹部154Aと電池パック100−3Bのフックボタン152Bとの係止動作の完了により、互いに連結接続される。   The two battery packs 100-3A and 100-3B include an engagement between the case front surface engaging portion 143-3A of the battery pack 100-3A and the case rear surface engaging portion 142-3B of the battery pack 100-3B. Connection between AC output terminal 122-3A of 100-3A and charging terminal 124-3B of battery pack 100-3B, and case front locking recess 154A of battery pack 100-3A and hook button 152B of battery pack 100-3B Are connected to each other when the locking operation is completed.

電池パック100−3Aおよび100−3Bが互いに連結されて成る電池パック群を電気機器側電池パック収納装置220に収納する際、電池パック100−3Aの可動接続部223は、それの係合部228において、電池パック100−3Bのケース前面係合部143−3Bに係合し、電気機器側電池パック収納装置220の内壁にそって摺動する。電池パック100−3Bの交流出力端子122−3Bと電力供給端子226との接続、および、電池パック100−3Aのケース後面係止凹部155Aとフックボタン221との係止動作の完了により、前記電池パック群の収納が完了する。   When the battery pack group in which the battery packs 100-3A and 100-3B are connected to each other is stored in the electric device side battery pack storage device 220, the movable connection portion 223 of the battery pack 100-3A is engaged with the engaging portion 228 thereof. The battery pack 100-3B engages with the case front surface engaging portion 143-3B and slides along the inner wall of the electric device side battery pack storage device 220. When the connection between the AC output terminal 122-3B and the power supply terminal 226 of the battery pack 100-3B and the locking operation between the case rear surface locking recess 155A and the hook button 221 of the battery pack 100-3A are completed, the battery Storage of the pack group is completed.

前記電池パック群が電気機器側電池パック収納装置220に収納される状態は、ユーザーによるフックボタン221の解除操作が行われるまで維持される。この収納構造と第2実施形態の電池パック100−2が有する制御シーケンスとにより、電池パック100−3Bの交流出力端子122−3Bから電気機器へ、電池パック100−3Aおよび100−3Bの残存容量の総和に相応の電力が供給される。   The state in which the battery pack group is stored in the electric device-side battery pack storage device 220 is maintained until the user performs a release operation of the hook button 221. With this storage structure and the control sequence of the battery pack 100-2 of the second embodiment, the remaining capacity of the battery packs 100-3A and 100-3B is transferred from the AC output terminal 122-3B of the battery pack 100-3B to the electrical device. The electric power corresponding to the sum of is supplied.

以上より、電気機器側電池パック収納装置220は、互いに連結接続された電池パックの個数の如何を問わず同じ電圧特性の電力出力が可能である複数の電池パック100−3を、収納する個数の如何を問わず同じ操作方法によって、任意の個数の電池パック100−3を収納することが可能である。さらに、電気機器側電池パック収納装置220は、電気機器へ、任意の個数の電池パックから成る電池パック群に相応の電力の供給を行うことができる。   As described above, the electric device side battery pack storage device 220 stores a plurality of battery packs 100-3 that can output power with the same voltage characteristics regardless of the number of battery packs connected to each other. Any number of battery packs 100-3 can be accommodated by the same operation method. Further, the electric equipment side battery pack storage device 220 can supply electric power to the electric equipment to a battery pack group including an arbitrary number of battery packs.

したがって、電気機器を使用する際に、例えば、使用予定の駆動時間の長さに基づいて、電気機器側電池パック収納装置220に収納する電池パックの個数を、ユーザーの自然な感覚に合致した使い易い方法で調整することができる。   Therefore, when using an electric device, for example, the number of battery packs stored in the electric device-side battery pack storage device 220 is used in accordance with the user's natural feeling based on the length of driving time scheduled to be used. It can be adjusted in an easy way.

なお、図14に示す電気機器側電池パック収納装置220に連結接続された電池パック群を収納する方法は、電源側電池パック収納装置200に連結接続された電池パック群を収納する方法にも同様に用いることができる。また、電源側電池パック収納装置200、および、電気機器側電池パック収納装置220は、それぞれ、壁コンセントや電気機器等に組み込んで一体化して用いても良く、単独で持ち運び可能な収納ボックスとして用いても良い。   The method of storing the battery pack group connected and connected to the electric device side battery pack storage device 220 shown in FIG. 14 is the same as the method of storing the battery pack group connected and connected to the power source side battery pack storage device 200. Can be used. Further, the power supply side battery pack storage device 200 and the electric equipment side battery pack storage device 220 may be integrated into a wall outlet or an electric device, respectively, or used as a storage box that can be carried alone. May be.

以上、本発明のいくつかの実施形態を図面に基づいて詳細に説明したが、これらは例示であり、前記[発明の開示]の欄に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変形、改良を施した他の形態で本発明を実施することが可能である。   As mentioned above, although several embodiment of this invention was described in detail based on drawing, these are illustrations and are based on the knowledge of those skilled in the art including the aspect as described in the column of said [disclosure of the invention]. The present invention can be implemented in other forms with various modifications and improvements.

本発明の第1実施形態に従う電池パックの外観を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the external appearance of the battery pack according to 1st Embodiment of this invention. 図1に示す電池パックが収容する電池モジュールを示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows the battery module which the battery pack shown in FIG. 1 accommodates. 図1に示す電池パックの機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the battery pack shown in FIG. 図1に示す電池パックの制御シーケンスを概念的に表すフローチャートである。3 is a flowchart conceptually showing a control sequence of the battery pack shown in FIG. 1. 図1に示す電池パックの内部構造を示す側面図である。It is a side view which shows the internal structure of the battery pack shown in FIG. 図1に示す電池パック2個を接続した状態を示す内部構造の側面図である。It is a side view of the internal structure which shows the state which connected the two battery packs shown in FIG. 本発明の第2実施形態に従う電池パックを示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows the battery pack according to 2nd Embodiment of this invention. 図7に示す電池パックの制御シーケンスを概念的に表すフローチャートである。8 is a flowchart conceptually showing a control sequence of the battery pack shown in FIG. 本発明の第3実施形態に従う電池パックの内部構造を示す側面図である。It is a side view which shows the internal structure of the battery pack according to 3rd Embodiment of this invention. 図9に示す電池パックを収納可能な電源側電池パック収納装置の内部構造を示す側面図である。It is a side view which shows the internal structure of the power supply side battery pack storage apparatus which can store the battery pack shown in FIG. 図9に示す電池パックを図10に示す電源側電池パック収納装置に収納した状態を示す内部構造の側面図である。It is a side view of an internal structure which shows the state which accommodated the battery pack shown in FIG. 9 in the power supply side battery pack storage apparatus shown in FIG. 図9に示す電池パックを収納可能な電気機器側電池パック収納装置の内部構造を示す側面図である。It is a side view which shows the internal structure of the electric equipment side battery pack storage apparatus which can store the battery pack shown in FIG. 図9に示す電池パック1個を図12に示す電気機器側電池パック収納装置に接続した状態を示す内部構造の側面図である。It is a side view of an internal structure which shows the state which connected one battery pack shown in FIG. 9 to the electric equipment side battery pack storage apparatus shown in FIG. 図9に示す電池パック2個を図12に示す電気機器側電池パック収納装置に接続した状態を示す内部構造の側面図である。It is a side view of an internal structure which shows the state which connected the two battery packs shown in FIG. 9 to the electric equipment side battery pack storage apparatus shown in FIG. 本発明の第2実施形態に従う電池パック120−2を複数連結して成る電池パック群を交流駆動式の電気機器と共に示す概念的な電気回路図である。It is a notional electric circuit diagram showing a battery pack group formed by connecting a plurality of battery packs 120-2 according to the second embodiment of the present invention together with an AC drive type electric device.

符号の説明Explanation of symbols

100:本発明の第1実施形態に従う電池パック
100−2:本発明の第2実施形態に従う電池パック
100−3:本発明の第3実施形態に従う電池パック
101:前面ケース
102:後面ケース
103:コンセントカバー
104:残存容量表示ライト
110:電池モジュール
111:電池セル
112:電池モジュール充電用FET
113:電池モジュール放電用FET
114:電池モジュール入出力部
115:電池モジュールコントローラ
116:電圧モニタ線
117:温度センサ
118:電池モジュールコントローラデジタル通信部
120:本発明の第1実施形態に従う放電制御部
120−2:本発明の第2実施形態に従う放電制御部
121:出力切替部
122:本発明の第1実施形態に従う交流出力端子
122−2:本発明の第2実施形態に従う交流出力端子
122−3:本発明の第3実施形態に従う交流出力端子
123:充電制御部
124:本発明の第1実施形態に従う充電端子
124−2:本発明の第2実施形態に従う充電端子
124−3:本発明の第3実施形態に従う充電端子
125:本発明の第1実施形態に従うメインコントローラ
125−2:本発明の第2実施形態に従うメインコントローラ
126:バックアップ付電源回路
127:電池モジュール電圧検知部
128:コンセント差込検知部
129:充電端子入力検知部
130:電流検知部
131:コンセントカバースイッチ
140:コンセントカバースプリング
141:隔壁
142:本発明の第1実施形態に従うケース後面係合部
142−3:本発明の第3実施形態に従うケース後面係合部
143:本発明の第1実施形態に従うケース前面係合部
143−3:本発明の第3実施形態に従うケース前面係合部
150:入力側電池パック通信部
151:出力側電池パック通信部
152:フックボタン
153:フックボタンスプリング
154:ケース前面係止凹部
155:ケース後面係止凹部
156:回動軸
200:電源側電池パック収納装置
201:フックボタン
202:スプリング
203:可動接続部
204:スプリング
205:交流出力端子
206:電源コード
207:係止凹部
208:係止部
209:係合部
210:設置参考ライン
220:電気機器側電池パック収納装置
221:フックボタン
222:スプリング
223:可動接続部
224:スプリング
225:電力供給コード
226:電力供給端子
227:係止凹部
228:係止部
229:係合部
250:電気機器
251:電力入力端子
252:負荷
100: Battery pack 100-2 according to the first embodiment of the present invention: Battery pack 100-3 according to the second embodiment of the present invention: Battery pack 101 according to the third embodiment of the present invention: Front case 102: Rear case 103: Outlet cover 104: remaining capacity indicator light 110: battery module 111: battery cell 112: FET for charging battery module
113: FET for battery module discharge
114: Battery module input / output unit 115: Battery module controller 116: Voltage monitor line 117: Temperature sensor 118: Battery module controller digital communication unit 120: Discharge control unit 120-2 according to the first embodiment of the present invention Discharge control unit 121 according to the second embodiment: Output switching unit 122: AC output terminal 122-2 according to the first embodiment of the present invention: AC output terminal 122-3 according to the second embodiment of the present invention: Third embodiment of the present invention AC output terminal 123 according to form: charging control unit 124: charging terminal according to the first embodiment of the present invention 124-2: charging terminal according to the second embodiment of the present invention 124-3: charging terminal according to the third embodiment of the present invention 125: Main controller according to the first embodiment of the present invention 125-2: Main controller according to the second embodiment of the present invention 26: power supply circuit with backup 127: battery module voltage detection unit 128: outlet plug detection unit 129: charging terminal input detection unit 130: current detection unit 131: outlet cover switch 140: outlet cover spring 141: partition 142: Case rear surface engaging portion 142-3 according to the first embodiment: Case rear surface engaging portion 143 according to the third embodiment of the present invention: Case front surface engaging portion 143-3 according to the first embodiment of the present invention: Case front engagement portion 150 according to the third embodiment: input-side battery pack communication portion 151: output-side battery pack communication portion 152: hook button 153: hook button spring 154: case front surface locking recess 155: case rear surface locking recess 156: Rotating shaft 200: Power source side battery pack storage device 201: Hook button 202: Spring 03: Movable connection portion 204: Spring 205: AC output terminal 206: Power cord 207: Locking recess 208: Locking portion 209: Engaging portion 210: Installation reference line 220: Electric equipment side battery pack storage device 221: Hook button 222: Spring 223: Movable connecting portion 224: Spring 225: Power supply cord 226: Power supply terminal 227: Locking recess 228: Locking portion 229: Engaging portion 250: Electric device 251: Power input terminal 252: Load

Claims (9)

電気機器の電源として用いられる電池パックであって、
互いに直列に接続された複数の電池セルである電池セル群と、
電力を前記電池セル群へ入力するための入力端子と、
前記電池セル群の放電を制御する放電制御手段を有する電気回路と、
当該電池パックの出力を前記電気機器へ供給するための出力端子と、
それら電池セル群、入力端子、電気回路および出力端子を収容するケースと
を含み、
当該電池パックは、単独で使用されても、当該電池パックの入力端子が、当該電池パックと同じ構成を有する他の電池パックの出力端子と連結されて成る電池パック群の一部として使用されても、前記電気機器に電圧を出力することが可能であり、
当該電池パックの出力端子は、当該電池パックが単独で使用される場合には、前記電気機器に接続され、一方、当該電池パックが前記電池パック群の一部として使用される場合には、前記電気機器の入力端子にも前記他の電池パックの入力端子にも選択的に接続されることが可能であり、
前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、前記他の電池パックによる制御処理に必要な第1情報を、前記他の電池パックに送信する送信手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックによる制御処理に必要な第2情報を前記他の電池パックから受信する受信手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、前記他の電池パックから受信した前記第2情報に従って前記制御処理を行う制御処理手段と
を含む電池パック。
A battery pack used as a power source for electrical equipment,
A battery cell group which is a plurality of battery cells connected in series with each other;
An input terminal for inputting electric power to the battery cell group;
An electric circuit having a discharge control means for controlling the discharge of the battery cell group,
An output terminal for supplying the output of the battery pack to the electrical device;
Including a battery cell group, an input terminal, an electric circuit, and a case for accommodating the output terminal,
Even if the battery pack is used alone, the input terminal of the battery pack is used as part of a battery pack group in which the input terminal of the battery pack is connected to the output terminal of another battery pack having the same configuration as the battery pack. Is capable of outputting a voltage to the electrical device,
When the battery pack is used alone, the output terminal of the battery pack is connected to the electrical device, while when the battery pack is used as part of the battery pack group, It can be selectively connected to the input terminal of the electric device as well as the input terminal of the other battery pack,
The electrical circuit further includes:
When the battery pack is used as part of the battery pack group, transmission means for transmitting the first information necessary for control processing by the other battery pack to the other battery pack;
When the battery pack is used as part of the battery pack group, receiving means for receiving second information necessary for control processing by the battery pack from the other battery pack;
Control processing means for performing the control processing according to the second information received from the other battery pack when the battery pack is used as a part of the battery pack group;
Including battery pack.
前記第1情報は、当該電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記他の電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックの電気エネルギーの残存容量であって前記第1情報によって表されるものが、前記他の電池パックの電気エネルギーの残存容量であって前記第2情報によって表されるものより多い場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを禁止する出力許可・停止手段を有する請求項1に記載の電池パック。
The first information includes information indicating a remaining capacity of electric energy of the battery pack,
The second information includes information indicating a remaining capacity of electric energy of the other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
When the battery pack is used as part of the battery pack group, the remaining capacity of the electric energy of the battery pack represented by the first information is the electric energy of the other battery pack. If the remaining capacity of the battery pack is larger than that represented by the second information, the battery pack is allowed to output to the electric device. The battery pack according to claim 1, further comprising output permission / stop means for prohibiting output to the device.
前記第1情報は、当該電池パックの寿命劣化量を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記他の電池パックの寿命劣化量を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記他の電池パックと連結された状態で使用される場合に、当該電池パックの寿命劣化量であって前記第1情報によって表されるものが、前記他の電池パックの寿命劣化量であって前記第2情報によって表されるものより少ない場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを禁止する出力許可・停止手段を有する請求項1または2に記載の電池パック。
The first information includes information indicating a life deterioration amount of the battery pack,
The second information includes information indicating a life deterioration amount of the other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
When the battery pack is used in a state of being connected to the other battery pack, the life deterioration amount of the battery pack and represented by the first information is the life of the other battery pack. If the amount of deterioration is less than that represented by the second information, the battery pack is allowed to output to the electrical device, while if not, the battery pack is allowed to output to the electrical device. The battery pack according to claim 1, further comprising an output permission / stop unit that prohibits output from the battery pack.
前記第1情報は、当該電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記他の電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
前記電池セル群の充電を制御する充電制御手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックの電気エネルギーの残存容量であって前記第1情報によって表されるものが、前記他の電池パックの電気エネルギーの残存容量であって前記第2情報によって表されるものより少ない場合には、当該電池パックの充電を許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックの充電を禁止する充電許可・停止手段と
を含む請求項1ないし3のいずれかに記載の電池パック。
The first information includes information indicating a remaining capacity of electric energy of the battery pack,
The second information includes information indicating a remaining capacity of electric energy of the other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
Charging control means for controlling charging of the battery cell group;
When the battery pack is used as part of the battery pack group, the remaining capacity of the electric energy of the battery pack represented by the first information is the electric energy of the other battery pack. If the remaining capacity of the battery pack is less than that represented by the second information, charging of the battery pack is permitted. Otherwise, charging permission / stopping is prohibited to prohibit charging of the battery pack. The battery pack according to any one of claims 1 to 3, comprising means.
前記第1情報は、当該電池パックの寿命劣化量を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記他の電池パックの寿命劣化量を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
前記電池セル群の充電を制御する充電制御手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックの寿命劣化量であって前記第1情報によって表されるものが、前記他の電池パックの寿命劣化量であって前記第2情報によって表されるものより少ない場合には、当該電池パックの充電を許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックの充電を禁止する充電許可・停止手段と
を含む請求項1ないし4のいずれかに記載の電池パック。
The first information includes information indicating a life deterioration amount of the battery pack,
The second information includes information indicating a life deterioration amount of the other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
Charging control means for controlling charging of the battery cell group;
When the battery pack is used as part of the battery pack group, the life deterioration amount of the battery pack, which is represented by the first information, is the life deterioration amount of the other battery pack. And charging permission / stopping means for prohibiting charging of the battery pack otherwise, charging is permitted when the battery pack is less than that represented by the second information. The battery pack according to any one of claims 1 to 4.
前記第1情報は、当該電池パックの温度を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記他の電池パックの温度を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記他の電池パックと連結された状態で使用される場合に、当該電池パックの温度であって前記第1情報によって表されるものが、前記他の電池パックの温度であって前記第2情報によって表されるものより、予め定められた基準温度に近い場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックが前記電気機器に出力することを禁止する出力許可・停止手段と
を有する請求項1ないし5のいずれかに記載の電池パック。
The first information includes information indicating the temperature of the battery pack,
The second information includes information indicating the temperature of the other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
When the battery pack is used in a state of being connected to the other battery pack, the temperature of the battery pack that is represented by the first information is the temperature of the other battery pack. If the battery pack is closer to a predetermined reference temperature than that represented by the second information, the battery pack is allowed to output to the electrical device. The battery pack according to claim 1, further comprising: an output permission / stop unit that prohibits output to the electric device.
前記電気回路は、さらに、前記電池セル群の充電を制御する充電制御手段を有し、
前記第1情報は、当該電池パックの温度を表す情報を含み、
前記第2情報は、前記他の電池パックの温度を表す情報を含み、
前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記他の電池パックと連結された状態で使用される場合に、当該電池パックの温度であって前記第1情報によって表されるものが、前記他の電池パックの温度であって前記第2情報によって表されるものより、予め定められた基準温度に近い場合には、当該電池パックが充電されることを許可する一方、そうではない場合には、当該電池パックが充電されることを禁止する充電許可・停止手段と
を有する請求項1ないし6のいずれかに記載の電池パック。
The electric circuit further includes charge control means for controlling charging of the battery cell group,
The first information includes information indicating the temperature of the battery pack,
The second information includes information indicating the temperature of the other battery pack,
The electrical circuit further comprises:
When the battery pack is used in a state of being connected to the other battery pack, the temperature of the battery pack that is represented by the first information is the temperature of the other battery pack. The battery pack is allowed to be charged if it is closer to a predetermined reference temperature than that represented by the second information, while if not, the battery pack is charged. The battery pack according to any one of claims 1 to 6, further comprising charging permission / stop means for prohibiting the charging.
前記放電制御手段は、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックを、前記少なくとも一つの他の電池パックに代わって当該電池パックが放電を行うことを許可する許可状態と、前記少なくとも一つの他の電池パックが放電を行うために当該電池パックの放電を禁止する禁止状態とに切り換える状態切換手段と、
いずれかの電池パックに接続されている前記電気機器が実質的に無負荷状態にある場合には、前記状態切換手段による前記禁止状態から前記許可状態への切換えを許可し、そうではない場合には禁止する切換え許可・禁止手段と
を含む請求項1ないし7のいずれかに記載の電池パック。
The discharge control means includes
When the battery pack is used as part of the battery pack group, the battery pack is allowed to be discharged on behalf of the at least one other battery pack, State switching means for switching to a prohibited state in which discharging of the battery pack is prohibited in order for the at least one other battery pack to discharge;
When the electrical device connected to any battery pack is substantially in a no-load state, permit switching from the prohibited state to the permitted state by the state switching means, otherwise The battery pack according to any one of claims 1 to 7, further comprising: switching permission / prohibition means for prohibiting.
前記電気回路は、さらに、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、当該電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す第1情報を、前記少なくとも一つの他の電池パックに送信する送信手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、前記少なくとも一つの他の電池パックの電気エネルギーの残存容量を表す第2情報を前記少なくとも一つの他の電池パックから受信する受信手段と、
当該電池パックが、前記電池パック群の一部として使用される場合に、前記少なくとも一つの他の電池パックから受信した前記第2情報に基づき、現在の電池パック群を構成する複数の電池パックの電気エネルギーの残存容量の総和を計算する計算手段と、
その計算された総和を当該電池パックにおいて表示するか、または前記電気機器において表示することを可能にする表示手段と
を含む請求項1ないし8のいずれかに記載の電池パック。
The electrical circuit further comprises:
When the battery pack is used as a part of the battery pack group, transmission means for transmitting first information representing a remaining capacity of electric energy of the battery pack to the at least one other battery pack;
When the battery pack is used as part of the battery pack group, the second information indicating the remaining electric energy capacity of the at least one other battery pack is received from the at least one other battery pack. Receiving means;
When the battery pack is used as a part of the battery pack group, a plurality of battery packs constituting the current battery pack group based on the second information received from the at least one other battery pack. A calculation means for calculating the total remaining capacity of electric energy;
The battery pack according to any one of claims 1 to 8, further comprising display means for displaying the calculated sum total on the battery pack or displaying on the electric device.
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