JP2001511637A - バッテリ内ネットワークを採用した耐故障性バッテリシステム - Google Patents
バッテリ内ネットワークを採用した耐故障性バッテリシステムInfo
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Abstract
Description
トワークおよび耐故障性知能(fault-tolerant intelligence) を採用した分散形
バッテリ・システム(distributed battery system)に関する。 従来の技術 最近では多くの先進のバッテリ技術が開発されているが、それは例えば金属水
素化物( 例えばNi-MH)、リチウム・イオンおよびリチウム・ポリマ・セル技術な
どであり、広範囲な商用的用途および消費者用途に対して高エネルギー生成を約
束するものである。高エネルギー用途においては、通常高電圧且つ高電流を生成
すべく相当に多数の別体のエネルギー蓄積デバイスもしくはセルが直列および並
列接続されている。この様なセルの組合せは、エネルギー蓄積システムの電力容
量を増大する。一例として電気自動車に給電するのに適したバッテリシステムは
、数百ボルトの定格電圧および数百アンペア(A) の定格電流を有し得る。
/または並列配置と共に多数の自給式エネルギー蓄積デバイスを接続し、所望の
電圧および定格電流を達成する手法が挙げられる。通常大掛かりなバッテリシス
テムを構築する上でモジュール手法を使用すれば、設計の融通性およびシステム
の保守性が高められる。但し、所定のバッテリシステム内において別体のエネル
ギー蓄積デバイスの個数を増加すれば、各デバイスの動作ステータスの決定が困
難になることが理解され得る。また、バッテリシステム内に存在する、または差
し迫った故障を検出してこのような故障を修復することの困難性も増大する。
列接続した分散形バッテリシステムにおいては、電気化学性および電圧/電流特
性が等しいもしくは極めて類似したセルを使用するのが望ましい。直列に配列さ
れたセル中のあるエネルギー蓄積セルが、直列接続された他の複数のエネルギー
蓄積セルとはまったく異なる特性を示す場合、充電および放電の間に不都合な結
果に帰着することが知られている。例えば不都合な結果としては、直列配列内に
おける異常なエネルギー蓄積セルの電圧が充電の間において公称最大電圧限界を
急速に超えることが挙げられる。このような過電圧もしくは過充電状態はセルを
損傷し得ると共に、直列接続体における当該セルおよび他のセルの耐用期間を大
きく減少させることもある。
で逸脱することが理解される。更に、製造時点では容認可能と見なされたとして
も、セル特性は経時的に種々の比率で且つ種々の度合で製造仕様から逸脱する。
分散形バッテリシステムを構成するモジュールもしくはセルの直列配列における
セルの化学的性質および性能における僅かなもしくは顕著な差異を検出するため
には、個々のモジュールおよびセルの動作状態に関する十分な情報を獲得するた
めの包括的データ獲得スキーム(scheme)が必要である。獲得されたなら、この
情報は処理され、分散形バッテリシステムで生じた異常動作状態に対処するため
の修正動作対策が実施されなければならない。
ュールおよびセルの動作をまとめるため、および直列接続されたモジュールおよ
びセル内で発生した故障を修復する修正動作対策を実施するための装置および方
法に対する要望が存在する。更にバッテリシステム内で生じた故障の存在下にお
いても安全で信頼性のある動作を提供する分散形バッテリシステムに対する要望
も存在する。本発明はこれらのおよび他の要望を満足するものである。 発明の要約 本発明は、通信ネットワークを採用した分散形エネルギー蓄積システムに関す
るものである。分散形バッテリシステムは、各々がプロセッサおよび通信インタ
フェースを含む多数のエネルギー蓄積モジュールを含んでいる。ネットワーク動
作モードにおいてバッテリコンピュータは、バッテリ内ネットワーク(intra-bat
tery network) を介して各モジュールプロセッサと通信すると共に個々のモジュ
ールプロセッサと協働し、モジュールの監視および制御動作を調整する。バッテ
リコンピュータは、バッテリおよび個々のモジュールの電圧および電流状態など
の多数のバッテリおよびモジュール状態、並びに、バッテリの熱管理システムの
状態を監視する。過放電保護システム、等化調節システムおよび通信システムも
また、バッテリコンピュータにより制御される。バッテリコンピュータは、バッ
テリレベル状態に関する種々のステータスデータを経過記録すると共に報告する
が、これは別体のシステムプラットフォームコンピュータへと報告され得る。
モジュールは独立動作モードへと移行する。独立モードで動作するモジュールは
、モジュール内でローカル的に種々の監視および制御機能を実行することにより
、安全で継続的な動作を確かなものとする。モジュールプロセッサは、充電/放
電サイクルの間において、電流、電圧および温度状態の監視を独自に調整し、欠
陥セルのバイパスを行い、セル電圧を等化し、且つモジュール内で生ずる故障状
態を検出して経過記録する。独立動作の期間の間に蓄積されたモジュールステー
タス情報は、モジュールプロセッサとバッテリコンピュータとの間の通信接続が
再確立されたときにバッテリコンピュータへと引き続き送信される。 発明の実施の形態 図面の内の特に図1を参照すると、給電接続(power connection)67により
相互に直列接続されたものとして示された多数のエネルギー蓄積装置66を含む
耐故障性分散形バッテリシステムの実施例が示されている。またエネルギー蓄積
装置66の各々は通信用下部構造64に連結され、これを介してバッテリプラッ
トフォームコンピュータ62とエネルギー蓄積装置66との間で通信が行われる
。各モジュール66は、モジュール66内に配置されて通信用下部構造64上で
バッテリコンピュータ62と電気的に通信するプロセッサもしくはコンピュータ
を含んでいる。この構成に依れば、バッテリコンピュータ62、通信用下部構造
64およびモジュール66は、バッテリ内ネットワーク68を構成する。バッテ
リコンピュータ62は更に、システムプラットフォームコンピュータ60と通信
する。
ける各モジュール66の動作を調整すべく、通信用下部構造64上で制御/構成
信号(configuration signals)を通信する。モジュール66の各々は、ステータ
ス、故障および他の情報をバッテリコンピュータ62に対して通信する。各モジ
ュール66および他の情報源から受信した情報に応答して、バッテリコンピュー
タ62は、バッテリシステムおよびモジュール66内に提供された種々の電気お
よび熱管理システムを制御し、バッテリシステムが正規に作動することを確かな
ものとする。
ットワークモードまたは独立モードで動作し得る能力である。典型的な状況展開
においては、通信用下部構造64またはバッテリコンピュータ62で生じた故障
に応じて特定モジュール66がネットワークモードから独立モード動作へと移行
し、それによりこの特定モジュール66はバッテリコンピュータ62から電気的
にもしくは論理的に分離される。例えば、モジュール66とバッテリコンピュー
タ62との間の通信リンクにおける中断は、通常分離されたモジュール66に対
してバッテリコンピュータ62が動作変更を行うのを阻害する。このような場合
、分離されたモジュール66はバッテリコンピュータ62との通信接続の不在を
検出し、それに応じて独立モードで動作する。
ル的に種々の監視および制御動作を実行し、分離されたモジュール66の安全で
継続的な動作を確かなものとする。この点に関し、図1に示された分散形バッテ
リシステムは、バッテリプラットフォームのレベルで発生した故障、またはバッ
テリ内ネットワーク68上で通信しているバッテリコンピュータ62とモジュー
ル66との間で発生した故障が、バッテリコンピュータ62もしくは独自にモジ
ュール66の各々により管理される、という耐故障性システムと見なされ得る。
く適したエネルギー蓄積デバイスまたはモジュールは、多数の角柱状(prismatic
)薄膜電気化学セルを並列および/または直列関係で選択的に相互接続し、所望
の電圧および電流定格を達成することで構築される。図2Aに示された実施例に
おいては、8個の電気化学セル70がグループ化されると共に並列接続されてセ
ルパック72を形成している。ひとつのエネルギー蓄積装置74は、6個のセル
パック72をグループ化すると共に各パック72を直列接続して構成される。バ
ッテリ76は、直列接続された24個のモジュール74を使用して構築され得る
。
セルは、図3に示されたような薄膜角柱構造を有し得る。図3に示された実施例
に依れば電気化学セル80は、アノードを構成する膜84とカソードを構成する
膜88との間に薄膜固体電解質86が配置された平坦に巻かれた角柱形状を有す
るものとして示される。各カソード膜88の間には中央カソード電流コレクタ8
9が配置され、両面セル構成を形成する。単一のカソードコレクタ89が、単一
のアノード/セパレータ/カソード要素の組合せに結合されるという単一面セル
構成も代替的に採用され得る。この構成においては、通常個々のアノード/セパ
レータ/カソード/コレクタ要素の組合せの間に絶縁膜層が配置される。セル8
0の第1縁部85に沿ってアノード84を露出すると共にセル80の第2縁部8
3に沿ってカソード電流コレクタ89を露出すべく、アノード膜84はカソード
電流コレクタ89に対して側方にオフセットされる。図3に示された実施例は、
薄膜電気化学セル80が巻かれる力生成(force producing) コア要素82を含ん
でいる。
質86と、リチウム金属アノード84と、酸化バナジウムカソード88とを含み
得る。これらの膜要素は、ポリプロピレン膜などの絶縁膜も含み得る薄膜積層角
柱構造を形成すべく作製される。アノードおよびカソード電流収集膜84、89
の縁部85、83に沿って電流収集接点を形成すべく、公知のスパッタ金属被覆
処理が採用される。金属溶射(metal-sprayed)接点はアノードおよびカソード膜
縁部85、83の長に沿い、優れた電流収集を提供すると共に、良好な電気接触
および熱伝導特性を示すことを銘記されたい。
動作温度を相当に超える温度において化学的および機械的一体性を保持する。例
えば、180℃までの温度が許容され得る。各図中に概略的に示された電気化学
セルは、米国特許第5,423,110号、第5,415,954号および第4
,897,917号に開示された方法に従って作製され得る。
されたセルと等しい寸法および特性を有するとすれば、別体セル70の各々は約
36.5Whの合計エネルギー出力を提供する。セルパック72の各々は約292
Whの合計エネルギー出力を提供する一方、各モジュール74は1.75kWh の合
計エネルギー出力を提供する。直列接続された24個のモジュール74によりバ
ッテリ76は、約42kWh の合計エネルギー出力を提供する。電気化学セル70
の構造および構成、セルパック72、モジュール74およびバッテリ76を形成
する電気化学セル70の相互接続は、図2Aに示された構成から変更され得るこ
とを理解されたい。
れたバッテリ内ネットワーク100を取り入れた分散形バッテリシステムの実施
例が示されている。図4乃至図5に示されたスタートポロジは、モジュールコン
ピュータすなわち制御器102の各々と中央バッテリコンピュータ101との間
におけるピア・ツー・ピア(pier-to-pier)の電気的な接続を提供する。スター
トポロジを採用するバッテリ内方式に対する利点は、複数の伝送ライン破損から
の本質的保護である。例えば、特定モジュールコンピュータ102とバッテリコ
ンピュータ101との間の通信リンク103が破損したとしても、バッテリコン
ピュータ101に対して別のモジュールコンピュータ102を接続する伝送ライ
ン104は通信リンク103の破損により影響を受けないままである。スター構
成バッテリ内ネットワークにおいては接続上の問題を診断することは比較的容易
であり、バッテリコンピュータ101はバッテリ内ネットワーク100内におけ
る欠陥通信リンクの箇所を信頼性を以て識別し得る。
ステム内における特定モジュール102の物理的箇所が容易に決定され得ること
が挙げられる。このように、分散形バッテリシステム100内への新たなモジュ
ールもしくは交換モジュールの挿入は、バッテリコンピュータ101内における
新たなモジュールもしくは交換モジュールの物理的箇所のプログラミングを必要
としない。図5は、図4に示された概略的スター形バッテリ内ネットワークトポ
ロジの詳細を示している。図5に示されたモジュールアレイ102は夫々、個々
の伝送ライン104を使用してバッテリコンピュータ101(図示せず)に接続
されている。更に、各モジュール102の正および負の端子は、別体の電力ライ
ン106を使用して直列接続されている。電力ライン106は、正および負の電
力端子107、108にて終端する。
バス104がモジュールコンピュータ102の各々をバッテリコンピュータ10
1と接続するというバス構成を有するものとして示されている。モジュールコン
ピュータ102の各々は、別体ライン109を介して伝送ライン104に接続さ
れる。図6乃至図7の実施例で示されたようなバッテリ内バスネットワークで採
用され得る調停スキーム(arbitration scheme)を利用するに適した通信プロト
コルは、MIL規格1553に規定されている。同様に図7に示されたように、
モジュール102は、正および負のバッテリ端子107、108にて終端する直
列電力接続106にそれぞれ接続されている。各図中に示されたスター構成およ
びバス構成以外のバッテリ内ネットワークトポロジを採用し、バッテリコンピュ
ータ101と各モジュールコンピュータ102との間の通信を行い得ることが理
解される。例えば、スター構成リング、スター/バス構成、または、他の標準的
なもしくはハイブリッド式のトポロジが採用され得る。
ク内のデータ伝送速度は比較的に低速であると予期される。一実施例においては
、バッテリコンピュータ62と個々のモジュールコンピュータ102との間でス
テータスおよびコマンドパラメータを通信すべく26バイトのコマンド構造が採
用される。例えば、24個のエネルギー蓄積装置102を含む分散形バッテリシ
ステムにおいて、単一のコマンドが26バイトを構成するとすれば、24個のモ
ジュールをポーリングする為に必要とされる最小の帯域幅は、6,240ビット
/秒[(26バイト/モジュール) ×(24モジュール) ×(10ビット/バイト
) ×(PHz) =6,240×Pビット/秒] である。尚、この例においては、非
同期シリアルインタフェースが採用される。
るための一般式は次式により与えられる: B=(xバイト/モジュール) ×(yモジュール) × (zビット/バイト) ×(P Hz) (1) 式中、xはコマンドおよび応答のフォーマットに従うバイト数を表し、yは分
散形バッテリシステムを構成する個々のモジュールの個数を表し、zはバイト当
たりの定義ビット数を表し、およびPはヘルツで与えられたポーリング周波数を
表す。
上で情報を送信するに必要とされる通信用下部構造64の帯域幅を示している。
尚、表1に示された帯域幅の値は、25%までの付加的オーバヘッドを必要とし
得るものであり、全てのプロトコルオーバヘッドを含むものではないことを銘記
されたい。
ピュータ応答の代表的セットが、それぞれ表2および表3に示されている。
らモジュールが分離されるとき、固有シリアル番号などの固有IDはコンピュー
タプラットフォームバッテリ101により登録される。バストポロジを有するバ
ッテリ内ネットワークにおいては、バッテリ内ネットワークに挿入された新たな
モジュールのIDの登録は、バッテリ技術者が交換モジュールの物理的箇所をバ
ッテリコンピュータにプログラムすることにより手動で実施され得る。
有な位置IDと関連付けられる。バスコネクタに対して、特定モジュールとバッ
テリコンピュータ101との間で送信される情報内に固有位置ID情報を符号化
する識別回路が取り入れられ又は連結され得る。スターネットワークトポロジを
採用すれば、ネットワーク内における各モジュールの物理的箇所を識別する必要
性が回避されることが理解される。
て多数の利点を提供する。例えば、スターネットワーク上における各伝送ライン
は既知の物理的箇所を有することから、スターネットワーク上で通信を行う各モ
ジュールの物理的箇所は既知である。これに対してバス構成は、各モジュールが
バッテリ内ネットワーク内で何処にあるかを決定すべく、各モジュールにおける
付加的なハードウェアを必要とする。更に、バスネットワーク上で通信を行う全
てのノードは、厳格なプロトコルに従わねばならず、処理オーバヘッドおよびメ
モリ使用量を増大する。更に、バス構成ネットワーク内で生ずる短絡は、各モジ
ュールとバッテリコンピュータとの間の全ての通信を本質的に終結させ得る。通
常バス上の開路状態は、物理的に開路の向こう側に配置された他の全てのモジュ
ールからバッテリコンピュータを分離する。
れているコネクタの個数に関するものである。スター構成はバストポロジと比較
してバッテリプラットフォームレベルで更なるコネクタを必要とするが、モジュ
ールレベルにおけるコネクタ当たりのピン数は少なくなり得る。故に、バッテリ
コンピュータ101と各モジュールコンピュータ102との間の通信を行う為に
必要な全体的な接点の個数は、いずれのトポロジに対してもほぼ等しい。
0およびシステムプラットフォームコンピュータ120と通信するという耐故障
性分散形バッテリシステムの実施例が示されている。一実施例に依れば、分散形
バッテリシステムは電気自動車に対する主要電源として採用される。この構成に
おいてバッテリコンピュータ122は、電気自動車内で他の装置との間で通信を
行う為に使用されるプロトコルと同等の又は互換性のある通信プロトコルを使用
してシステムプラットフォームコンピュータ120と通信する。例えば、“Surf
ace Vehicle Standard SAE-J 1850 ”仕様、または、“Vehicle Area Network (
VAN)”プロトコルが使用され得る。代替的に、非互換的なプロトコル同士の間で
の効果的な翻訳を行うべく、プロトコルトランスレータもしくはブリッジ(brige
)が採用され得る。本明細書中に記述された階層的バッテリシステムは、例えば
遠隔通信システムおよび航空宇宙システムなどの、電気自動車以外のシステムで
採用され得ることを理解されたい。
コンピュータ130と協働し、分散形バッテリシステム内における監視、制御お
よび報告作用を提供する。個々のモジュールは、独立モードにおいても独自に動
作し得る。バッテリコンピュータ122は、多数のバッテリシステム状態を監視
124するが、これは、バッテリの電位および電流ステータス、およびバッテリ
の熱管理システムの状態を含むものである。
くは調整される(126)が、これらは例えば、過放電保護システム、熱管理シ
ステム、等化調節システム、および、通信制御システムなどである。バッテリコ
ンピュータ122は、バッテリレベル状態に関する種々のステータスデータも経
過記録および報告する(128)が、これには、システムプラットフォームコン
ピュータ120により必要とされる電圧、残存“燃料(fuel)”、保守およびサー
ビスの推奨および履歴、温度、およびその他の情報が含まれる。
との協働動作の両者を提供するマイクロプロセッサもしくはコンピュータ130
を含んでいる。モジュールコンピュータ130の各々は、電位、電流および温度
状態などのモジュール内の種々の動作およびステータス状態を監視する(132
)。これに加え、バイパスされたセルパックの番号および他の故障状態がモジュ
ールにより監視される(132)。更に、モジュール内の最大および最小のセル
パック電圧などの等化電位がモジュールコンピュータ130により監視される。
34)が、これには、充電および放電作用の間における欠陥セルパックのバイパ
スの実行およびモジュール内に含まれたセルパックの電位の等化の促進が含まれ
る。また、モジュールコンピュータ130により種々のモジュールステータス情
報が経過記録もしくは報告される(136)が、これらには、故障状態、活性セ
ルパックの個数、保証データ、シリアル番号情報、および、バッテリコンピュー
タ122により要求された他の情報が含まれる。モジュールコンピュータ130
は、個々のセルパックレベルに対して、監視(138)、管理(140)および
ステータス情報の報告(142)を提供する。
コンピュータ122により管理される種々の動作が、フローチャートとして示さ
れている。バッテリコンピュータ122は、定常的にバッテリ電位および電流を
決定する(150)。端子電位および電流が公称範囲内である場合(152)、
これらのパラメータの監視は異常状態が生じまたは充電処置が要求されるまで継
続する(154)。バッテリコンピュータ122は、通常システムプラットフォ
ームコンピュータ120からの充電要求コマンドの受信により、充電処置を開始
する(156)。充電処置(156)の間および充電処置(156)の終結の後
、端子および電流パラメータは継続的に監視される(150)。
とを決定した場合(152)、バッテリコンピュータ122は各モジュールの動
作ステータスを決定すべくバッテリ内ネットワークに接続された各モジュールを
ポーリングする(158)。一実施例においてバッテリコンピュータ122は、
マスタ/スレーブ・ポーリング技術を用いてモジュールコンピュータ130の各
々に対して応答させる。この構成においては、各モジュールは相互に通信を行わ
ず、バッテリコンピュータ122に対してのみ通信を行うものとする。故に、バ
ッテリコンピュータ122がマスタ装置として動作するマスタ/スレーブ・プロ
トコルが適切である。代替実施例においては、モジュールコンピュータ130と
バッテリコンピュータ122との間における接続の提供に加え、個々のモジュー
ルコンピュータ130間に通信接続を提供することが望ましいこともある。この
構成においては、独立モードで作用する分離モジュールは、ネットワークモード
で作動する他のモジュールを介してバッテリコンピュータ122と通信すること
が可能である。
およびモジュールステータス決定を継続的に行う。バッテリコンピュータ122
からのコマンドの受信により各モジュールコンピュータ130は、要求された情
報をバッテリ内ネットワークを介してバッテリコンピュータ122に送信するこ
とによりコマンドに応答する。バッテリコンピュータ122が各モジュールコン
ピュータ130をポーリング(158)する速度は、分散形バッテリシステム内
におけるモジュールの個数、および各モジュールコンピュータ130とバッテリ
コンピュータ122との間で通信される情報の量を考慮して決定され得る。例え
ば24個のモジュールノードを有するバッテリ内ネットワークに対しては、1回
/秒のポーリング速度で十分である。
とを決定した場合(160)、バッテリコンピュータ122は異常の原因を決定
する(162)と共に、異常状態の修復を試行する。欠陥セルパックもしくは短
絡セルパックのバイパスを実行することなどにより、異常が現場(in-situ)で修
正された場合(164)、バッテリコンピュータは影響を受けたモジュールコン
ピュータ130に対して修正活動コマンドを発行する(166)。異常状態が修
正されない場合、バッテリコンピュータ122は故障状態を経過記録する(16
8)と共に、故障状態をシステムプラットフォームコンピュータ120へと報告
する。故障状態の重大性に依存してシステムプラットフォームコンピュータ12
0は、特定の故障状態に対して注意を向ける為の報知器または他の警報機構を起
動し得る。
ュールも異常状態で動作していない場合(160)、バッテリコンピュータ12
2はモジュール充電が必要であることを決定し得る(170)。バッテリコンピ
ュータ122が、充電は不要であること、および異常端子電位または電流状態の
由来が決定できないことを決定した場合、公称状態からの逸脱が重大でない場合
(172)には、異常状態は経過記録されると共にバッテリコンピュータ122
に対して報告される(174)。端子電位または電流が事前設定スレッショルド
値に関して相当に逸脱する場合、原因未確認の異常状態はバッテリコンピュータ
122内に経過記録されると共に、更なる評価の為にシステムプラットフォーム
コンピュータ120へ報告される。システムプラットフォームコンピュータ12
0は、異常状態の重大性に依存して、状態に注意を向ける為の更なる処置を取り
得る。
場合(170)、低燃料ステータス状態を告知する低燃料信号がシステムプラッ
トフォームコンピュータ120へと通信される。バッテリコンピュータ122に
より発行された充電要求をシステムプラットフォームコンピュータ120が無視
し又は無効(override)にする場合、通常低燃料状態はバッテリコンピュータ1
22に経過記録されてシステムプラットフォームコンピュータ120へと報告さ
れる(176)。システムプラットフォームコンピュータ120から充電要求コ
マンド信号が受信された場合、充電処理を完了する為の見積時間と共に燃料レベ
ルステータスが報告される(180)。
位を決定すべくモジュールコンピュータ130の各々をポーリングすることによ
り充電処理を開始する(182)。バッテリコンピュータ122は、取得したセ
ルパック電圧情報に基づいて充電パラメータを計算する(184)と共に、種々
のモジュールコンピュータ130に対して充電パラメータを送信する(186)
。充電処理の間、各モジュールのステータスはバッテリコンピュータ122によ
り監視される(188)。充電処理が完了すると、充電後のモジュールの電位、
および充電/放電サイクルの合計回数などの、各モジュールに関する履歴データ
が更新される(190)。充電処理が完了した後、バッテリコンピュータ122
は、バッテリ端子電位および電流の監視(150)を含む通常動作を再開する。
う各モジュールをポーリングするときに、バッテリコンピュータ122が行う種
々の処理段階を記述している。バッテリコンピュータ122は、分散形バッテリ
システム内におけるモジュールを選択する(200)と共にモジュールをポーリ
ングして(202)、選択モジュールの通信ステータスを決定する(204)。
モジュールがオンラインまたはバッテリ内ネットワークを介してアクセス可能で
ある場合(206)、モジュールはネットワークと現在の通信能力を通信する(
210)。通常モジュールの各々は、バッテリコンピュータとの通信が可能か否
かを決定する。特定モジュールがバッテリコンピュータとの通信を不可能である
と決定した場合、特定モジュールはモジュールがバッテリコンピュータとの通信
を再確立するまで独立モードで動作する(208)。上述の如く独立動作モード
においてモジュールは、通常充電/放電動作の間における、電位、電流、および
温度パラメータを監視し、欠陥セルパックのバイパスを行い、セル電圧を等化し
、且つ、モジュール内で生ずる故障状態を検出して経過記録を行う。
ルの動作ステータスが決定される(212)と共に範囲外動作パラメータが決定
され(214、216)、それに応じて修正活動が行われる(218)。動作デ
ータは、対応する日付およびタイムスタンプ(time stamp)情報と共に、モジュ
ールおよびバッテリコンピュータの一方もしくは両方に経過記録される(220
)。付加的なモジュールに対して応答させる必要がある場合(222)、ポーリ
ング処理が終結する(224)までバッテリコンピュータはポーリング処理を継
続する。ポーリング処理は、継続的に、または分散形バッテリシステム内におけ
る異常状態が検出されると選択的に行われ得る。
構成をポーリングする場合においてバッテリコンピュータが実行する種々の処理
段階が詳細に示されている。バッテリコンピュータがバッテリシステム内におけ
る特定モジュールをポーリングするとき(230)、モジュールに対する種々の
動作パラメータが測定される(232)。ひとつのモジュール内において多数の
セルパックが相互に接続されるというモジュール構成において、個々のセルパッ
クの各々がポーリングされて、各セルパックに対する電圧が決定される(234
,236,238)。各セルパックの電位が決定された後、特定モジュールに対
する差分電流(differential current)が測定され(240)、これは種々のタイ
プのモジュール故障状態を決定する基礎として使用される。モジュールに対する
差分電流は、モジュールの正の端子を介して検出された電流と、モジュールの負
の端子を介した電流との間の差(即ち、IPos −INeg ) として与えられる。
サを含み、センサから温度値が決定される(242)。モジュール内でバイパス
されたセルパックの個数が決定される(244)と共に、モジュール内に存在す
る全ての故障状態が決定される(246)。特定モジュールにおける各セルパッ
クの平均電位は、既に獲得されたセルパック電圧の値を用いて決定される(24
8)。各モジュール内におけるセルパック電位の分散(variance)、および、各セ
ルパック電位の分布もしくは広がりを表す分散係数が決定される(250,25
2)。種々のモジュール動作パラメータに関する上述の情報もしくは決定は、次
に、モジュールおよびバッテリコンピュータ内に記憶される。もし付加的なモジ
ュールがポーリングされるべきであれば(254)、バッテリコンピュータは次
のモジュールを選択して(256)上述の種々の測定および検出を反復し、そう
でなければポーリング処理が終結される(258)。
種々のデータのタイプ、およびデータが獲得される特定構成要素が提供されてい
る。また、データが如何にして獲得もしくは測定されるか、どの構成要素に対し
てデータが報告されるか、および特定データを記憶する構成要素に関する説明も
提供される。記号“X”は、特定のデータ要素の出所、測定、報告または記憶に
関する特定バッテリシステム構成要素を表している。また、記号“(X) ”は、示
されたモジュール構成要素により特定機能が実行されたことを表す。記号“O”
は、通常関連エネルギー蓄積デバイス構成要素が特定データ要素を報告もしくは
記憶することを表すが、他の構成要素もまたこれらのデータ要素を報告もしくは
記憶し得ることを表している。図4に示された情報は、本発明の原理に従って構
成かつ動作せしめられる耐故障性分散形バッテリシステムにより行われるデータ
獲得プロセスの多くの可能な実施例のひとつに関するものに過ぎないことを理解
されたい。
る個々のエネルギー蓄積装置中に提供された電子回路の実施例の概略が示されて
いる。モジュールの各々は、通信インタフェース回路272を用いてバッテリ内
ネットワークに連結されたマイクロプロセッサもしくはマイクロコントローラ2
70を含んでいる。一実施例において、バッテリ内ネットワークはRS−485
ディファレンシャルペア(differential pain)を採用し、且つ、通信インタフェ
ース回路272はRS−485ディファレンシャルペアとの連結の為の適切なコ
ネクタを含んでいる。例えばバッテリコンピュータは、Motorola社によ
り製造されたモデル68HC11又はIntel社により製造されたモデル80
96などのコントローラを含み得る。
ける温度を決定する温度検知回路274が提供される。温度センサ274は、モ
ジュールコントローラ270に対して送信される信号を生成するが、モジュール
コントローラ270は検知された温度値を、事前設定スレッショルド値または公
称温度範囲と比較する。モジュールコントローラのメモリにより取得されたモジ
ュール温度情報は、モジュールコントローラ270に経過記録されると共に、バ
ッテリコンピュータに対して報告される。各モジュール内に配置された温度検知
回路274により提供されたデータは、バッテリコンピュータにより使用され、
通常外部の能動的冷却装置を制御することによりモジュールおよびバッテリシス
テムの温度を調節する。
態を検出すべく採用される。各モジュールは、モジュールの入力および出力電流
信号を測定する2個の電流センサを含んでいる。入力および出力電流信号は電位
に変換されると共に、電流差(IPos −INeg )を表す差分電圧を計算する演算
増幅回路に印加される。温度に依存する大きな影響をゼロにすべく、2個のホー
ル効果センサが採用される。
は動作異常を検出すべく採用され得る。電流検知回路276を使用して検出され
得る特定モジュール間の故障状態は、モジュールのエネルギー蓄積装置と、エネ
ルギー蓄積装置を収納する導電性ケースとの間で発生し得る絶縁表面の破損箇所
(breach)に関するものである。モジュール制御回路は、絶縁破損箇所から帰着す
るモジュールケース電位の変化またはモジュールケースにおける循環電流の発生
を検出すると共に、異常状態に対処すべく修正活動を行う。このような故障状態
の発生および故障状態の修復の確認は、バッテリ内ネットワークを介してバッテ
リコンピュータに報告される。
ク278とのインタフェースをモジュールコントローラ270に対して許容する
D/A変換器(DAC)280を含んでいる。例えばDAC280を使用してモジュ
ールコントローラ270は、充電処理の間において各セルパックに対して動的等
化設定点パラメータを送信する。モジュールコントローラ270は、予備平衡(p
re-balancing)段階などの充電および放電の種々の段階の間に、モジュールを構
成する個々のセルパック278に対して他の設定点及び制御パラメータを通信す
る。
内の欠陥セルパックのバイパスを行うバイパス断定回路282も示されている。
バイパス操作は、独立モードで作用しているとき、またはバッテリコンピュータ
から受信したバイパス制御信号に応じて、モジュールコントローラ270単独で
行われ得る。
処理段階をフロー図として提供している。分散形バッテリシステム330に対す
る熱管理制御処理の開始(300)は、バッテリシステム330を構成する個々
のモジュール332の温度のサンプリング(302)を含んでいる。一実施例に
おいて且つ図16を参照すると、各モジュール332は、モジュール332内の
種々の箇所に載置された4個の温度センサ290が提供されている。4個の温度
センサ290の各々は、+5V電源及び共通モジュールアース294に連結され
る。調整された+5V電源は、ホストモジュール332から直接的に又は外部電
圧源から導かれ得る。図16に示された実施例において、各温度センサ290の
信号出力は、コントローラ270の入力ポート297に連結された共通バスに接
続される。
センサ290の信号出力296は、コントローラ270のデジタル入力ポート2
97に直接接続され得る。この構成に採用され得る温度センサとしては、Dallas
Semiconductor社により製造されたモデルDS1810及びDS1821が挙げ
られる。他のタイプの温度センサは、A/D変換器(ADC) を使用してコントロー
ラ270のデジタル入力ポート297へと連結され得る。
330の能動的冷却システム331の注入ポート344及び吐出ポート342を
通過する伝熱流体(thermal transfer fluid)の温度をサンプリングする(30
4)。個々のおよび平均の、モジュールおよびバッテリの温度は、モジュールコ
ントローラ270により計算される(306)。モジュールコントローラ270
は、検知された温度値が、低温及び高温設定値などの設定温度値を超えたか否か
を決定する(308)。範囲外の温度はモジュールコントローラ270により経
過記録される(308)と共にバッテリコンピュータへと通信される(310)
。
312、318)に応答して、バッテリコンピュータは伝熱流体の流速及び温度
を調整することにより、検出された温度の上昇もしくは低下を相殺する。例えば
バッテリコンピュータはポンプ334の速度を変更する(314,319)と共
に、ラジエータまたはヒータのコイル(図示せず)に対する流体のアクセスを制
御し(316、320、322)、モジュール332を冷却もしくは加熱する流
体を、それぞれ冷却および加熱する。特定モジュール332に出入りする伝熱流
体の流速は、個々のモジュール332の入力および/または出力346、348
に提供された制御可能バルブ(図示せず)を使用して更に調整され得る。ポンプ
吐出口336およびポンプ戻り口338の圧力および流速は、ポンプ334とバ
ッテリシステムの流体流路342、344との間に載置されたマニホルド340
を使用して制御され得る。
積モジュール90は、電気化学セル93の積層体および一体化された相互接続ボ
ード94が内部に配置された内側ハウジング92を含んでいる。相互接続ボード
94は接続パターン又は導電グリッド95を含むが、グリッドはボード94がハ
ウジング92内に設置されたときに、所定接続構成に従い電気化学セル93を相
互接続する。通常接続パターン又はグリッド95は、十分に堅固なプラスチック
もしくは積層材料などの板状絶縁材料96に対して固定もしくは接着される。
取付けられる。例えば図2Bに示されたように、相互接続ボード94は多数のヒ
ューズパック91、等化/バイパス機構97および正負の電力端子98を含んで
いる。また相互接続ボード94上には、1つ又はそれ以上の外部通信ラインと連
結された通信コネクタ99が配置される。尚、相互接続ボード94上に位置する
任意の又は全ての構成要素は、相互接続ボード94以外のボードもしくはプラッ
トフォーム上に取付けられると共に、モジュールハウジング92の内部もしくは
外部に載置され得ることを理解されたい。
されたハウジング92内に配置され、電力ラインおよび通信ラインは、内側ハウ
ジングカバー75上に提供されて密閉シールされた貫通端子(feed-throughs)7
1、73を介してハウジング内を貫通している。通常内側ハウジング・カバー7
5は、内側ハウジング92に溶接され、その間に密閉シールを生成する。更に、
シールされたエネルギー蓄積モジュール90は、セル93とハウジング92との
間と、相互接続ボード94とハウジング92との間の熱移動を提供する内部熱管
理システムを含んでいる。
部に載置された外部熱管理システムが採用され得る。モジュール90の外殻カバ
ー115上に提供された注入および吐出ポート111、113を介し、モジュー
ル内に熱伝達媒体が導入され得る。熱伝達媒体は、ハウジング92と外側ケーシ
ング105との間に形成もしくは提供された冷却チャネルを介して押し込まれる
。熱伝達媒体の温度および流速は、必要に応じて外部熱管理システムにより調節
され得る。
接続レイアウトに従い独立した電気化学セル93の相互接続を好適に提供するパ
ターン化された導電表面95を含んでいる。パターン化導電表面95を有する相
互接続ボード94の採用に依り実現された大きな利点は、ハウジング92内にお
いて個々の電気化学セル93の各々に対する位置に拘わりなく且つ電気化学セル
93の位置を混乱させることなく所望の定格電流および電圧が達成され得る柔軟
性に関するものである。
ることなしに種々の改変および付加が為され得ることを当然に理解されたい。例
えば、本発明の原理は、ニッケル金属水素化物(Ni-MH) 、リチウム・イオンおよ
び他の高エネルギーバッテリ技術などの、リチウム・ポリマ電解質を利用した以
外のバッテリ技術と共に使用されるべく採用され得る。したがって本発明の範囲
は上述した特定実施例に制限されるのでは無く、特許請求の範囲およびその均等
物によってのみ定義される。
システムの実施例を示す図である。
積デバイス形状を示す図である。
接続された薄膜電気化学セルの積層体を含み、各セルおよび相互接続ボードは密
閉シールされたハウジング内に配置された、固体エネルギー蓄積モジュールの実
施例を示す図である。
パターンが配置された相互接続ボードの表面を示す図である。
バッテリ内通信ネットワークを示す図である。
ッテリ内通信ネットワークを示す図である。
バッテリコンピュータにより実行される種々の動作を示す図である。
コンピュータにより調整される多くの動作を形成するフロー図である。
コンピュータにより調整される多くの動作を形成するフロー図である。
コンピュータにより調整される多くの動作を形成するフロー図である。
ジュール内に取り入れられた電子的監視および制御回路の概略図である。
ジュール内に取り入れられた電子的監視および制御回路の概略図である。
ジュール内に取り入れられた電子的監視および制御回路の概略図である。
ジュール内に取り入れられた電子的監視および制御回路の概略図である。
テリコンピュータにより調整される種々の処理段階のフローチャートを示す図で
ある。
して温度情報を提供する多数のセンサを示す図である。
Claims (27)
- 【請求項1】 各々が複数のエネルギー蓄積ユニットを有し、直列に連結さ
れてバッテリを形成する複数のエネルギー蓄積モジュールと、 バッテリ内ネットワークであって、 各々が前記複数のモジュールのひとつに連結された複数のモジュールプロセッ
サと、 ネットワーク動作モードにおいて前記モジュールプロセッサと通信して各モジ
ュールプロセッサを監視かつ制御する前記モジュールプロセッサと連結したメイ
ンコンピュータとを有し、前記モジュールプロセッサは前記メインコンピュータ
とのネットワーク接続の不在に応答して独立動作モードで夫々のモジュールを監
視かつ制御するバッテリ内ネットワークと、 を有する耐故障性分散形バッテリシステム。 - 【請求項2】 独立動作モードで動作している特定モジュールプロセッサは
、前記特定モジュールプロセッサと、ネットワーク動作モードで動作しているモ
ジュールプロセッサとの間に確立された通信ラインを介して前記メインコンピュ
ータと通信する請求項1に記載のシステム。 - 【請求項3】 前記モジュールプロセッサの各々はそれぞれのモジュールの
電圧状態および電流状態を監視し、前記複数のモジュール中の特定モジュールの
電圧状態および電流状態は、前記メインコンピュータから送信されて前記特定モ
ジュールにより受信されたポーリング信号に応答して前記メインコンピュータへ
送信される請求項1に記載のシステム。 - 【請求項4】 前記モジュールプロセッサの各々は関連するエネルギー蓄積
ユニットの各々の電圧状態および電流状態を監視し、前記複数のモジュール中の
特定モジュールのエネルギー蓄積ユニットの電圧状態および電流状態は、前記メ
インコンピュータから送信されて前記特定モジュールにより受信されたポーリン
グ信号に応答して前記メインコンピュータへと送信される請求項1に記載のシス
テム。 - 【請求項5】 前記メインコンピュータは、前記分散形バッテリシステムの
メインコンピュータ、または前記分散形バッテリシステムとは別体のメインコン
ピュータのいずれか一つを構成する請求項1に記載のシステム。 - 【請求項6】 前記モジュールプロセッサの各々は前記メインコンピュータ
に対してモジュール電圧情報を送信し、前記メインコンピュータは前記モジュー
ル電圧情報を使用して充電パラメータを計算し、前記充電パラメータは充電処理
を開始する前に前記メインコンピュータから前記モジュールプロセッサへ送信さ
れる請求項1に記載のシステム。 - 【請求項7】 特定モジュールの欠陥エネルギー蓄積ユニットにて生じた異
常電圧状態を検出すると、ネットワーク動作モードで動作している場合には前記
メインコンピュータが、また独立動作モードで動作している場合には前記特定モ
ジュールのプロセッサが、前記欠陥エネルギー蓄積ユニットのバイパスを実行す
る請求項1に記載のシステム。 - 【請求項8】 前記メインコンピュータは、充電処理の間に前記モジュール
プロセッサの各々をポーリングすることによりモジュールの各々に対する電圧お
よび温度情報を取得する請求項1に記載のシステム。 - 【請求項9】 前記メインコンピュータは取得された前記電圧情報に応答し
て充電処理を変更する請求項8に記載のシステム。 - 【請求項10】 更に、前記モジュールの温度を調整するための管理システ
ムを有し、 前記メインコンピュータは前記熱管理システムを制御することにより前記モジ
ュールの温度を公称温度範囲内に維持する請求項1に記載のシステム。 - 【請求項11】 独立またはネットワーク動作モードの間において、モジュ
ールステータス情報は定常的にモジュールプロセッサの各々により経過記録され
る請求項1に記載のシステム。 - 【請求項12】 独立動作モードで動作している特定モジュールプロセッサ
により経過記録されたモジュールステータス情報は、前記特定モジュールプロセ
ッサと前記メインコンピュータとの間のネットワーク接続を再確立した後に前記
メインコンピュータへとアップロードされる請求項1に記載のシステム。 - 【請求項13】 前記バッテリ内ネットワークは、実質的にスター、バス、
ハイブリッドスター、又は、ハイブリッドバス構成を有する請求項1に記載のシ
ステム。 - 【請求項14】 前記エネルギー蓄積ユニットの各々は薄膜リチウム・ポリ
マ電気化学セルを有する請求項1に記載のシステム。 - 【請求項15】 各々が複数のエネルギー蓄積ユニットを有し、電力ライン
に接続された、複数の別体に収容されるエネルギー蓄積モジュールと、 バッテリコンピュータと、 前記エネルギー蓄積モジュール中のひとつのエネルギー蓄積モジュールのハウ
ジング内に各々配置され、それぞれのエネルギー蓄積ユニットおよび前記バッテ
リコンピュータに連結された複数のモジュールプロセッサと、 前記エネルギー蓄積モジュールの各々の入力および出力において前記電力ライ
ンに連結された入力センサおよび出力センサとを有し、前記入力および出力セン
サは電力パラメータを検出し、前記モジュールプロセッサの各々は、前記電力パ
ラメータを使用して前記モジュールプロセッサのそれぞれのエネルギー蓄積モジ
ュール内で生ずる故障状態を検出し、独立動作モードで動作しているときは前記
モジュールプロセッサの各々が故障状態の検出をすると修正活動を行い、ネット
ワーク動作モードで動作しているときには前記バッテリコンピュータが故障状態
の検出をすると修正活動を行う耐故障性分散形エネルギー蓄積システム。 - 【請求項16】 前記モジュールプロセッサの各々は、それぞれの入力およ
び出力センサにより検出された前記電力パラメータの差を使用して故障状態を検
出する請求項15に記載のシステム。 - 【請求項17】 前記入力および出力センサにより検出された前記電力パラ
メータは電流パラメータ又は電圧パラメータのいずれか一方である請求項15に
記載のシステム。 - 【請求項18】 前記故障状態は、特定エネルギー蓄積モジュールのエネル
ギー蓄積ユニットで発生した短絡であり、 独立動作モードで動作しているときには前記特定エネルギー蓄積モジュールの
前記プロセッサは前記短絡エネルギー蓄積ユニットを前記電力ラインから分離す
べくバイパス的修正活動を行い、 ネットワーク動作モードで動作しているときには前記バッテリコンピュータが
バイパス的修正活動を行う請求項15に記載のシステム。 - 【請求項19】 前記エネルギー蓄積ユニットの各々は薄膜リチウム・ポリ
マ電気化学セルを有する請求項15に記載のシステム。 - 【請求項20】 前記各モジュールプロセッサおよび前記バッテリコンピュ
ータは、実質的にスター、バス、ハイブリッドスター、又はハイブリッドバス構
成のひとつを有するバッテリ内ネットワークを形成する請求項15に記載のシス
テム。 - 【請求項21】 前記モジュールプロセッサの各々は前記エネルギー蓄積ユ
ニットの各々に対する電圧情報を前記メインコンピュータに送信し、前記メイン
コンピュータは前記電圧情報を使用して充電パラメータを計算し、前記充電パラ
メータは充電処理を開始する前に前記メインコンピュータから前記各モジュール
プロセッサへと送信される請求項15に記載のシステム。 - 【請求項22】 エネルギー蓄積モジュールの外部のメインコンピュータと
通信するモジュールプロセッサと複数のエネルギー蓄積ユニットとを各々が有す
る複数の独立したエネルギー蓄積モジュールの制御方法であって、 前記モジュールプロセッサと前記メインコンピュータとの間の接続を監視し、 前記エネルギー蓄積ユニットの各々の電力パラメータを検出し、 特定モジュールプロセッサと前記メインコンピュータとの間の接続の喪失に応
答して前記特定モジュールプロセッサにより欠陥エネルギー蓄積ユニットに関す
る故障状態に対処するための修正活動を行い、 前記特定モジュールプロセッサと前記メインコンピュータとの間で確立された
継続的接続に応答して前記メインコンピュータにより欠陥エネルギー蓄積ユニッ
トに関する故障状態に対処するための前記修正活動を行う方法。 - 【請求項23】 前記メインコンピュータは前記エネルギー蓄積ユニットの
各々の電力パラメータの検出を実施する請求項22に記載の方法。 - 【請求項24】 前記それぞれのモジュールプロセッサは前記エネルギー蓄
積ユニットの各々の電力パラメータの検出を実施する請求項22に記載の方法。 - 【請求項25】 前記それぞれのモジュールプロセッサによる前記エネルギ
ー蓄積ユニットの各々の前記電力パラメータの検出は、更に、 特定モジュールプロセッサと前記メインコンピュータとの間の接続の喪失の期
間中に電力パラメータを経過記録し、 前記特定モジュールプロセッサと前記メインコンピュータとの間の接続を再確
立した後に、前記特定モジュールプロセッサから前記メインコンピュータに対し
て前記電力パラメータをアップロードすることを有する請求項24に記載の方法
。 - 【請求項26】 前記エネルギー蓄積モジュールの各々に関連した前記エネ
ルギー蓄積ユニットの各々の前記電力パラメータの検出は、更に、 前記エネルギー蓄積ユニットの各々の電力パラメータを前記メインコンピュー
タに送信し、 前記電力パラメータを使用して充電パラメータを計算し、 充電処理を開始する前に前記充電パラメータを前記メインコンピュータから前
記各モジュールプロセッサへと送信することを有する請求項22に記載の方法。 - 【請求項27】 前記エネルギー蓄積ユニットの各々の前記電力パラメータ
の監視は、前記エネルギー蓄積ユニットの各々の電圧を監視を有し、 前記修正活動は、特定エネルギー蓄積ユニットで生じた異常電圧状態の検出に
よって前記特定エネルギー蓄積ユニットのバイパスを行うことを有する請求項2
2に記載の方法。
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