JP2001511638A - 直列接続されたエネルギー蓄積装置のための等化システムおよび方法 - Google Patents

直列接続されたエネルギー蓄積装置のための等化システムおよび方法

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JP2001511638A JP2000504642A JP2000504642A JP2001511638A JP 2001511638 A JP2001511638 A JP 2001511638A JP 2000504642 A JP2000504642 A JP 2000504642A JP 2000504642 A JP2000504642 A JP 2000504642A JP 2001511638 A JP2001511638 A JP 2001511638A
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ロウイラード,ジーン
コムテ,クリストフ
エー. ハーゲン,ロナルド
ビー. ナッドソン,オーリン
モーリン,アンドレ
ロス,ガイ
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ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリング カンパニー
ハイドロ−ケベック コーポレイション
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Abstract

(57)【要約】 直列接続された多数の電気化学セルの充電電圧を調整する装置および方法が開示される。電気化学セルの直列配列内に含まれた個々の電気化学セルに対して供給される充電電流の量を、直列配列を通る充電電流を中断せずに制御する等化回路が提供される。等化回路は、充電の間に、また必要であれば充電を開始する前に、各電気化学セルの電位を所定電圧設定値の許容範囲内に平衡化する。セル電位の等化は、充電サイクルの終了に向けてまたは充電サイクルの全体に渡って行われ得る。また直列接続体に連結された各電気化学セルに対して、過充電保護が提供される。一実施例に係る放電動作モードの間、等化回路は、電気化学セルの直列配列からの放電電流に関して実質的に非導通的である。他の実施例に依れば、セルの直列配列の等化は、放電モードの間に行われる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 発明の属する技術分野 本発明は再充電可能エネルギー蓄積装置に関し、より詳細には直列接続された
エネルギー蓄積セルの電圧を充電の間に調整する装置および方法に関する。
【0002】 従来の技術 最近では多くの先進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、通常高電圧および高電流
を生成すべく相当に多数の別個のエネルギー蓄積装置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
では、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。
【0003】 再充電可能なエネルギー蓄積セルが直列に接続された用途においては、電気化
学性および電圧/電流特性が等しいか、または極めて類似したセルを使用するの
が望ましい。直列配列セルにおいて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全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、ひとつの不都合な
結果としては、直列接続体内における異常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セルおよ
び他のセルの耐用期間を相当に減少することとなる。
【0004】 大量生産されるエネルギー蓄積セルの特性は、所定の構築要件から種々の度合
で逸脱することを理解されたい。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割合で製造仕様から逸脱する。直列接続された
セル間のセル化学および性能における僅かなもしくは顕著な差違に対応すべく、
セルの直列配列を充電するときに典型的に生ずるセルの非均一性による悪影響に
対処する幾つかの技術が開発されている。
【0005】 バッテリなどの再充電可能エネルギー蓄積装置を充電の間に過充電状態から保
護する従来の手法としては、バッテリの各端子間の電圧を制御することが挙げら
れる。この手法は単一のバッテリもしくは並列接続された複数個のバッテリに対
して使用されるときには有用であるが、直列接続された個々のバッテリの電圧は
このような手法を使用しても制御され得ないので、直列接続された個々のバッテ
リに対しては効果が無い。充電制御回路内の不足電圧スイッチおよび過電圧スイ
ッチを使用するという手法もまた、バッテリの直列配列内の個々のバッテリを保
護する為には効果が無い。
【0006】 過電圧スイッチおよび不足電圧スイッチを採用した他の従来の過充電保護スキ
ーム(scheme)は、特に高い定格電流および定格電圧が関連するときには、別の大
きな欠陥が問題となってしまう。このようなスキームにおける過電圧スイッチお
よび不足電圧スイッチは、通常バッテリシステムの全体の放電および充電電流に
耐えなければならない。数百アンペアの電流を生成して送ることを必要とする高
エネルギー用途において、このようなスイッチは法外に高価であり、コスト効率
を考慮した電力システムの設計に取り入れることは困難である。更に、直列接続
された各セル又は各バッテリのひとつが完全充電状態となったとき、通常従来の
過充電保護回路は、直列接続体内の他のセル又はバッテリの全てに対する充電電
流を中断する。故に、直列接続されたセル又はバッテリの各々は異なる電位に充
電され、不平衡なエネルギー蓄積システムに帰着する。
【0007】 バッテリ製造業界においては、直列接続された多数のエネルギー蓄積装置を効
果的に且つ安全に充電する装置および方法に対する要望が存在する。また、直列
接続されたエネルギー蓄積装置の各電位を平衡化する方法に対する更なる要望も
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、直列接続された多数の電気化学セルの充電電圧を調整する装置およ
び方法に関する。電気化学セルの直列配列内に含まれた個々の電気化学セルに対
して供給される充電電流の量を、直列配列を通る充電電流を中断せずに制御する
等化回路(equalization circuitry)が提供される。等化回路は、充電の間に、ま
た必要であれば充電を開始する前に、各電気化学セルの電位を所定電圧設定値の
許容範囲内に平衡化する。セル電位の等化は、充電サイクルの終了に向けてまた
は充電サイクルの全体に渡って行われ得る。また直列接続体に連結された各電気
化学セルに対して、過充電保護が提供される。一実施例に係る放電動作モードの
間、等化回路は、電気化学セルの直列配列からの放電電流に関して実質的に非導
通的である。他の実施例に依れば、セルの直列配列の等化は、スタンバイ動作モ
ードの間に行われ得る。
【0008】 発明の実施の形態 図面の内の特に図1を参照すると、本発明の原理に従って動作する等化回路を
採用したエネルギー蓄積システムの実施例が示されている。図1に示されたエネ
ルギー蓄積システムは、共通接続もしくはバス85により正の端子81と負の端
子83との間で直列接続された多数のエネルギー蓄積装置80を含んでいる。等
化ユニット82は対応するエネルギー蓄積装置80に結合され、通常対応するエ
ネルギー蓄積装置80と並列接続されている。
【0009】 放電動作モードの間においてエネルギー蓄積装置80は、負荷84もしくは他
のエネルギー消費要素に供給される放電電流ID を生成する。等化ユニット82
の各々は、直列接続装置80を通る放電電流ID の流れを中断しない様に、非導
通状態に留まる。故に等化ユニット82は、放電動作モードの間においては直列
接続装置80の直列配置に関して電気的に分離されていると見なされ得る。
【0010】 通常充電段階および等化段階を含む充電動作モードの間において、充電ユニッ
ト84は、充電ユニット84の正の端子から直列接続装置80の配列を通り充電
ユニット84の負の端子へと戻る充電電流IC を供給する。先ず充電処理の間に
おいて、充電ユニット84により供給された充電電流の全ては各エネルギー蓄積
装置80へと供給されると共に、通常等化ユニット82は装置80に関して非導
通的である。例えば一実施例に依れば、充電ユニット84によりエネルギー蓄積
装置の直列配列へと供給される充電電流は19A 程度と極めて高いものである。
正および負の端子81、83間の充電電圧は、通常直列接続装置の個数に依存し
て変化する。例えば図6に示されたエネルギー蓄積モジュールの実施例において
は、モジュールの各端子間の充電電圧は合計で360〜400ボルト程度である
【0011】 充電処理の間に直列接続体85に連結された特定のエネルギー蓄積装置80の
電位が所定電圧設定値に到達したとき、対応する等化ユニット82はそのエネル
ギー蓄積装置80へ供給される充電電流IC の量の制御を開始する。例えば図1
に示された実施例に依れば、等化ユニット#2 82は、充電電流IC2の全ても
しくは一部が通過する制御可能なバイパス電流経路(IEQ2 ) を提供することに
より、エネルギー蓄積装置#2 80への充電電流IC2を制御する。エネルギー
蓄積装置#2 80が、エネルギー蓄積装置が完全に充電されたと見なされる電
圧を表す設定値などの所定電圧設定値へ接近すると、等化ユニット#2 82は
充電電流IC の多くをバイパス電流経路(IEQ2 )に迂回させることにより、エ
ネルギー蓄積装置#2 80が受ける充電電流IC の量を減少させる(即ち、I C2 =IC −IEQ2 )。
【0012】 等化ユニット82の使用により促進されるこの等化もしくは平衡化処理は所定
電圧設定値にてエネルギー蓄積装置80の電圧が安定化するまで継続し、所定電
圧設定値にては、充電電流IC の全て(即ち100%)がバイパスもしくは迂回
せしめられ、充電電流IC は全く(即ち0%)エネルギー蓄積装置80を充電し
ない。故に、各装置がフル充電状態に接近かつ到達するに際して、エネルギー蓄
積装置に供給される充電電流のレート(rate)を制御することにより、エネルギー
蓄積装置が充電されるレートは適度なものとされ得る。
【0013】 当業者であれば、本発明の原理に従う等化方法を採用することにより多数の大
きな利点が実現され得ることを理解し得よう。このような利点のひとつは、上述
の如く、直列接続体内の他のエネルギー蓄積装置に供給される充電電流を中断す
ること無く、エネルギー蓄積装置の直列体内に含まれた特定エネルギー蓄積装置
に対して供給される充電電流を制御する機能に関している。別の大きな利点は、
各装置80が等しい仕様に従って動作すべく構築され得ることとは無関係に、直
列接続エネルギー蓄積装置80の各々の電位を独立に平衡化することにより、個
々のエネルギー蓄積装置80の固有の電気化学的特性に対処し得る、という機能
に関している。
【0014】 等化ユニット82が他の等化ユニット82に関して独自に動作する実施例にお
いては、比較的に直接的で安価な等化方式が実現され得る。アナログ、デジタル
又はハイブリッド回路方式が採用され得る。更に、図1に示された等化手法は例
えば、400A 程度のピーク動作電流および400V 程度のピーク電圧を提供す
るような一連の高電力エネルギー蓄積装置の効率的な等化を提供する。
【0015】 図1に示された等化手法はまた、直列接続エネルギー蓄積装置80の各々に対
する効果的な過充電保護も提供する。従来の技術の箇所で述べたように、直列配
列内における他のエネルギー蓄積装置と比較して大きく変則的であり低い容量特
性を示す異常エネルギー蓄積装置の電圧は、充電の間に更に急速に公称最大電圧
限界を超える。本発明による等化方法は、各装置がフル充電状態に接近して到達
するときに個々の直列接続エネルギー蓄積装置の充電電流を適度なものとするこ
とにより、直列接続エネルギー蓄積装置において過充電状態が生ずるのを防止す
る。
【0016】 図2には、正および負の端子97、99に関して並列関係で配置された電気化
学セル94の配列を含むエネルギー蓄積装置90の実施例が示されている。電気
化学セル94の配列に対して並列に等化ユニット92が接続される。電気化学セ
ル配列94が欠陥を起こしたときにエネルギー蓄積装置90を通る短絡経路を提
供する目的で、セル配列94にはバイパス装置96も並列接続され得る。本明細
書中で使用されるセルという語句は、単一の電気化学セル、又は、セルパックを
構成する8個の並列接続セルなどの一群の電気化学セルを表すことを理解された
い。
【0017】 本発明の一実施例に依れば、図2に示された電気化学セル94は図3乃至図4
に示されたタイプの固体薄膜セルを構成し得る。このような薄膜電気化学セルは
、例えば電気自動車などで使用されるような高電流高電圧エネルギー蓄積モジュ
ールおよびバッテリを構成すべく使用されるのに特に適している。図3には、ア
ノード接点102およびカソード接点104が各縁部に形成された角柱状(prism
atic) 電気化学セル100の実施例が示されている。
【0018】 この実施例において電気化学セル100は、約135mmの長さL、約149mm
の高さH、および、約5.4mmもしくは発泡コア要素を含むときは約5.86mm
の幅Wecを有すべく作製される。カソード接点104およびアノード接点102
の幅WC はそれぞれ約3.9mmである。このようなセル100は、通常約36.
5Whの公称定格エネルギー、80%の放電深度(DOD)時における87.0W
のピーク定格電力、14.4Ahのセル容量、および、フル充電時における3.1
V の公称定格電圧を示す。
【0019】 図3に示された電気化学セルは、図4に示されたものと同様の構成を有し得る
。この実施例において電気化学セル120は、平坦に巻かれた角柱形状を有すべ
く示されているが、これは、イオン搬送膜を構成する固体ポリマ電解質126と
、リチウム製金属アノード124と、酸化バナジウム製カソード128と、中央
電流コレクタ129とを取り入れている。またこれらの膜要素は、ポリプロピレ
ン膜などの絶縁膜を含み得る薄膜積層角柱構造を形成すべく作製される。
【0020】 アノード124およびカソード128のそれぞれの縁部125、123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125、123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。図3乃至図4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。
【0021】 図5には、図3乃至図4に示されたものと実質的に同一の構成を有する電気化
学セルに対する電圧および容量の間の関係がグラフで示されている。個々の電気
化学セルは、約2.0V 乃至3.1 Vの公称動作定格電圧を有することが理解さ
れる。従来の湿式および乾式のセル技術のような、本明細書中に記述された実施
例で採用されたもの以外の技術を使用して作製されたエネルギー蓄積セルを特徴
付けるために同様の電圧/容量曲線が展開され得ると共に、本発明の原理に従う
効果的な等化方法を実施すべくこのような曲線を使用して適切な低電圧および高
電圧設定値もしくは他の限界値が獲得され得ることを理解されたい。
【0022】 所望の定格電圧および定格電流を達成すべく、多数の電気化学セルが並列およ
び/または直列関係で選択的に相互連結され得る。例えば図6乃至図7を参照す
ると、多数の電気化学セル130がグループ化されるとともに共通の正および負
の電力バスもしくはラインに対して並列に接続されることにより、セルパック1
32を形成する。次に多数の電気化学セルパック132が直列接続され、モジュ
ール134を形成する。更に、多数の別体モジュール134が直列接続されてひ
とつのバッテリ136を構成する。
【0023】 限定ではなく例示の目的で、図6に示された実施例は、広範囲な用途に対して
所望の電力要件を達成する効果的手段を提供するモジュラーパッケージ化手法に
従った電気化学セルの配置構成を示している。ここで示される実施例においては
、8個の電気化学セル130がグループ化されると共に並列接続されてセルパッ
ク132を形成する。また、モジュール134は6個のセルパック132をグル
ープ化して直列接続することにより構成される。更にバッテリ136は、直列接
続された24個のモジュール134を構成するものとして示されている。
【0024】 これらの配置構成が与えられると共に、電気化学セル130の各々は図5に示
されたものと等しい寸法および特性を有するとすれば、別個のセル130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132の各々は約
292Whの合計エネルギー出力を提供する一方、各モジュール134は1.75
kWh の合計エネルギー出力を提供する。図6の実施例に示されたような軸方向に
4列で長手方向に6列で構成されたモジュール134が直列接続されることによ
り構成されるバッテリ136は、約42kWh の合計エネルギー出力を提供する。
セルパック132、モジュール134およびバッテリ136を形成する電気化学
セル130の配置構成およびセル130の相互連結は図6に示された配置構成か
ら変更され得ることを理解されたい。
【0025】 図7においては、多数の電気化学セル、相互連結ハードウェア並びに制御ハー
ドウェアおよびソフトウェアを収納するエネルギー蓄積モジュールの実施例の分
解図が示されている。一実施例に依ればモジュール134は、電力ボード135
を使用して相互連結された48個の電気化学セル130を含む。電気化学セル1
30の積層体は6個のセルパック132に分離され、その全ては2本のバンド1
33と2枚の対向スラストプレート131を使用して一体的に結合されている。
48個の電気化学セル130は、バンド133/スラストプレート131と、セ
ル130の各々の間に配置されたオプショナルな発泡体もしくはスプリング型の
コア要素とを使用することにより生成される継続的な圧縮力を受けている。セル
130の各々の中心に提供された発泡体もしくはスプリング型のコア要素は各セ
ル130間に圧力を均等に分散する役割を果たすが、このことは充電および放電
サイクルの間にセルの体積が変化するときに特に重要であることを銘記されたい
。等化回路は、マイクロプロセッサなどの構成要素をも含み、通常電力ボード1
35上に提供されるが、制御ボード137、または電力ボード135と電気的に
接続された他の外部ボード上に配置されても良い。
【0026】 図8に示されたグラフにおいて、電流および電圧曲線が、本発明の原理に従う
等化処理を受ける薄膜電気化学セルなどの再充電可能なエネルギー蓄積セルに対
して与えられる。持続時間Tc により表される充電期間の間、実質的に一定の充
電電流140がエネルギー蓄積装置もしくはセルに対して供給される。持続時間
c の間にセル電圧144は徐々に増加するが、セル電流142は実質的に一定
に留まる。セル電圧144が所定電圧設定値に到達したとき、等化処理が開始さ
れ、その間にセル電圧が公称動作電圧へと平衡化される。セル電圧144を公称
動作電圧にて安定化すべく、持続時間TB で表されるセル平衡期間の間にセル電
流142が制御されることが理解される。
【0027】 図9には、本発明の実施例に係るエネルギー蓄積装置の直列配列内の個々のエ
ネルギー蓄積装置を平衡化する更に詳細なプロセスがフローチャートとして示さ
れている。図10を参照すると、図9に示されたプロセスに依る充電および等化
処理を受ける直列接続エネルギー蓄積装置のひとつに対する電流および電圧曲線
が示されている。フル充電されたエネルギー蓄積装置又はセルは、最初にセル電
流を負荷もしくは他のエネルギー消費装置に供給することにより放電される(1
60)。前述のように、等化回路はセル放電162の間においては直列接続体を
通る電流に関して何ら影響を及さない。
【0028】 ここに示された実施例において充電処理164は、図10に示された低電圧設
定値として示されたレベルにあるエネルギー蓄積装置の電圧と共に開始される。
直列接続体内の各エネルギー蓄積装置の電圧状態に依存して、予備平衡処理が開
始され得る(166、168)。予備平衡処理が必要か否かを決定する為に、直
列配列内の各エネルギー蓄積装置の電圧が決定されると共に、最高および最低の
サンプリング電圧値の間の電圧差VD が決定される。
【0029】 予備平衡処理の開始時において、各エネルギー蓄積装置の電位をサンプリング
することにより先に決定された最高電圧に等しい電圧設定値が確立される。エネ
ルギー蓄積装置もしくはセルの直列配列の予備平衡は、充電処理の完了の間際で
電位を平衡化すべく行われるのと実質的に同一の方法を使用して達成される。通
常予備平衡処理の期間は、30分程度、または定電圧予備充電の終了に到達した
ことを示す値へセル電流が到達するまでであるが、この値は図10においてメン
テナンス電流設定値として示されている。
【0030】 予備平衡処理の完了時には、直列配列内のエネルギー蓄積装置の全てはほぼ同
一の電位にある。予備平衡処理の完了時であって且つ充電処理の前に、緩和処理
(relaxation procedure)が開始され得ることを銘記されたい。この緩和処理は、
通常1分乃至数分程度の持続時間を有する緩和期間の間に、エネルギー蓄積装置
に対する充電電流の供給の除去を行うものである。
【0031】 通常充電処理は、直列接続エネルギー蓄積装置に対して実質的に一定の充電電
流150を供給すること(170)を含んでいる。図10に示された実施例にお
いて定電流充電段階は、約5時間の持続時間、またはセル平衡設定値に到達する
(172)までである。図10で特徴付けられたエネルギー蓄積装置の電圧15
2はセル平衡設定値に到達するまで時間の経過にしたがって増加し、到達した時
点でセル平衡処理が開始される(175)。一般に、平衡化もしくは等化処理は
、エネルギー蓄積装置電圧152が高電圧設定値を超えるときは常に行われるが
、これはフル充電されたエネルギー蓄積装置に対して充電処理が偶発的に開始さ
れたときに生じ得るものである。セル平衡処理の完了に引き続いて緩和処理が開
始され、次に充電処理が終結する(178)。
【0032】 図11および図12を参照すると、充電処理の充電段階および平衡段階に対す
る種々の処理段階が図6乃至図7に示されたタイプのエネルギー蓄積モジュール
に対してそれぞれ示されている。ここに示される実施例において、モジュールは
直列接続された6個のセルパックを含むと共に、各セルパックは並列接続された
8個の電気化学セルを含むものとする。充電段階は、モジュールの電圧状態もし
くは放電深度(DOD)に拘わらず任意の時点で開始される(180)。充電処
理タイマは、例えば8時間などの、充電処理(即ち充電段階および平衡段階)を
定義する値に設定される。充電ユニットは最初予め確立された定電流レートに設
定され(181)、つづいて直列接続セルパックに対して定充電電流が供給され
る(182)。6個のセルパックの各々は、セルパックのいずれかが3.1V の
高電圧設定値などの所定電圧設定値に到達したか否かを決定するために監視され
る(183)。
【0033】 各セルパックのいずれも電圧設定値に到達せず、且つ合計充電時間が満了して
いなければ(184)、セルパックの定電流充電は継続する。但し、6個のセル
パックのいずれかの電圧が電圧設定値に到達したなら、充電ユニットにより供給
される定充電電流は、短期間の遅延(188)の後に、1A などの所定量だけ減
少される(186)。短期間の遅延は、電流変化の後にセル電圧が安定化するの
を許容するものである。遅延の後、減少された電流レートにて定電流充電が再開
されると共に、5A などの電流設定値に到達するまで上述の段階182〜188
が反復され、到達した時点で、充電処理は充電段階から平衡化もしくは等化段階
へと移行する(189/190)。
【0034】 等化段階の開始(190)に際し、等化段階タイマは、例えば1時間などの等
化段階の持続時間を定義する値に設定される。等化段階は、通常6個のセルパッ
クの全てが電圧設定値に到達したときに開始することを銘記されたい。各セルパ
ックに結合された等化ユニットは、セルパック電圧が電圧設定値に到達したとき
に起動される(191)。6個全てのセルパックの等化ユニットが起動される(
192)以前においては、(例えば5A の)低電流設定値にて定電流充電は充電
処理タイマおよび等化段階タイマが満了する(193)まで継続し、その時点で
等化処理は終結される(194)。
【0035】 6個全ての等化ユニットの起動に続き、充電ユニットは定電流充電モードから
定電圧充電モードへと移行する。充電ユニットは6個のセルパック電圧の合計に
等しい一定電圧VCHARGER に設定されるが、これはここに示される実施例におい
ては約18.6V(即ち、3.1V に在る6個のセル) である。充電処理タイマお
よび平衡段階タイマが未だ満了しない場合(197)、充電電流が最小電流設定
値(例えばメンテナンス電流レベル)以上に留まる間、定電圧充電は継続する。
充電処理は、充電電流が最小電流設定値以下に低下するか、または充電処理又は
平衡段階タイマが満了したとき(197)に終結する(198)。
【0036】 上述の等化方法は、セル平衡機能を提供することに加え、直列接続セルパック
の各々に対して過電圧保護を提供することが理解され得る。特に、例えば特定セ
ルパックの充電電圧がセル平衡設定値もしくは高電圧設定値のいずれかに接近す
るときに、そのセルパックに対する等化ユニットは起動され、特定セルパックに
供給される充電電流の流れを制御する。故に、セルパックに印加される最大充電
電圧は、高電圧設定値に対応する電圧に制限される。
【0037】 図13乃至図14には、本発明の原理に従い動作する等化回路の実施例が示さ
れている。ここに示される実施例においては3個の等化回路202、204、2
06が示され、その各々は対応する直列接続エネルギー蓄積装置もしくはセル2
23、225、227に接続される。3個以上のセルが直列接続され、各セルに
は対応する等化回路が結合され得ることを理解されたい。通常等化回路202、
204、206は、相互に独自に動作する。
【0038】 代替的に、等化回路202、204、206は、これらの動作を調整すると共
に等化機能を実行する為の設定値パラメータおよび他の情報を提供するマイクロ
プロセッサなどの制御器229に接続され得る。このような制御器229を含む
実施例は、好ましくは等化回路202、204、206およびセル223、22
5、227に関する動作およびステータス情報の獲得を考慮している。このよう
な実施例は更に、エネルギー蓄積モジュール内に収納され得る制御器229と、
バッテリシステムプラットフォーム上に提供され得るシステム制御器もしくはコ
ンピュータと、の間におけるステータス情報および制御パラメータなどの情報の
通信を考慮に入れている。
【0039】 図13において、エネルギー蓄積システムは、セル1 223から負荷216
へと流れてセルN 227を介して戻る放電電流ID を生成するものとして示さ
れる。図14は、充電ユニット219により生成されると共にセル1 223を
介して直列配列へと供給され、セルN 227を通り充電ユニット219へと戻
る充電電流IC を示している。一実施例において、図13乃至図14に示された
エネルギー蓄積システムは、400A 程度のピーク放電電流ID を生成し得る高
電圧バッテリを構成すると共に、例えば電気自動車などの高エネルギー消費シス
テムに特に良く適している。
【0040】 セル1 223などの、エネルギー蓄積セルの各々は、他の等化回路に関して
独自に動作する回路202などの等化回路を備えている。等化回路202、20
4、206は、構成および機能に関して実質的に同一であることを銘記されたい
。等化回路の各々は、電圧制御スイッチ210、信号ドライバ212およびバイ
パススイッチ214を含んでいる。対応するセルに並列接続される電圧制御スイ
ッチ210は、そのセル間の電圧を検知すると共に、セル電圧がセル平衡設定値
および/または過電圧設定値などの事前設定値に到達したときに起動信号を生成
する。
【0041】 電圧制御スイッチ210により生成された起動信号は信号ドライバ212に送
信され、信号ドライバ212は、起動信号の大きさに比例して変化する周波数を
有する制御信号を生成する。信号ドライバ212により生成された制御信号に応
答してバイパススイッチ214は、バイパススイッチ214を通る過剰充電電流
を迂回させることにより、セルに供給される充電電流の量を制御する。信号ドラ
イバ212により生成された制御信号はバイパススイッチ214を変調すること
によりセルに対する充電電流を制御し、セル電圧を実質的に一定レベルに安定化
させる。
【0042】 図15には、等化回路の実施例の概略が示されている。図15に示された回路
は例えば予備平衡段階などのセル充電の全ての段階の間で効果的に動作すること
が理解されるが、以下の説明は、標準的充電段階からセル平衡段階への動作の移
行を含む、通常の充電処理の終了に向かう回路の動作に焦点を当てている。 等化回路220は差動増幅器222を含むが、差動増幅器222は、差動増幅
器222の負および正の入力にそれぞれ印加されたセル223間の電圧V1 と基
準電圧Vref との間の電圧差を検知する。セル223間の電圧V1 が基準電圧V ref より低いとき、差動増幅器222の出力はlowである。基準電圧Vref
、セルがフル充電されたと見なされる電圧(例えば、過充電保護の為)、または
等化処理が開始されるべき電圧設定値を表し得る。基準電圧Vref は、幾つかの
基準設定値の任意のものの間で調節可能であることを銘記されたい。
【0043】 差動増幅器222の出力がlowであるときは、電圧制御発振器(VCO)2
24はlowであり、単安定装置226からは何の制御信号も生成されない。単
安定装置226からのlow出力に応答して、トランジスタ228は非導通的状
態もしくはOFF状態で動作する。トランジスタ228が非導通状態である間、
等化回路220はセル充電に関して実質的に非導通的のままであり、充電ユニッ
ト234により生成された充電電流の全てはセル223へ供給される。
【0044】 図15に示された等化回路の動作を更に記述する上では、図16に示された波
形を参照されたい。セル電圧V1 242が等化設定値電圧240などの基準電圧
ref と等しいかそれ以上であるとき、差動増幅器222の出力はhigh状態
へと移行する。差動増幅器222の出力にて生成された信号の大きさは、セル2
23間の電圧V1 と基準電圧Vref との間の電圧差に比例する。
【0045】 VCO 224は差動増幅器の出力のhigh状態に応答し、差動増幅器22
2の出力で生成された差分信号の大きさに比例する周波数を有する信号244を
生成する。一実施例においてVCO 224は、差動増幅器222の出力に存在
する差分信号の大きさに依存し、0〜100kHz の間で変化する周波数を有する
周波数変調(FwM)信号を生成する。
【0046】 VCO 224により生成された信号244に応答して単安定装置226は、
VCO 224により生成された信号244のデューティサイクルに拘わらず、
実質的に一定のパルス幅もしくはON時間Tonを有する信号246を生成する。
トランジスタ228は単安定装置226により生成された信号Ton 246に応
じて非導通状態から導通状態へと移行し、インダクタ230およびツェナーダイ
オード232の特性に依存したレートで充電電流がバイパス電流経路247を流
れるのを許容する。単安定装置226により生成された制御信号246のパルス
幅Tonは、時間間隔Tonの間においてインダクタ230を飽和させるのを回避す
べく選択されるべきことを銘記されたい。
【0047】 トランジスタ228が導通状態で動作している間、セル223内の電流248
は減少され、セル電圧242の減少に帰着する。トランジスタ228が非導通状
態へと移行したとき、セル電圧242が基準電圧240(例えば、等化設定値電
圧など)に到達しもしくは基準電圧240を超えるまで、セル内の電流248は
増加し、また、セル電圧242も増加する。セル電圧242が基準電圧Vref
240に再度到達しもしくは基準電圧を超えたことに応答して、差動増幅器22
2は高出力差分信号を生成し、VCO 224に対して先に生成された信号24
4よりも通常低い値の周波数を有する信号244を生成させる。故に、VCO
224により生成された引き続く信号244の期間Tの持続時間は、通常先に生
成された信号244の持続時間よりも短い。
【0048】 より短い持続時間Tの付加的信号244に応答して単安定装置226は一定持
続時間Tonを有する更に頻度の高い制御信号246を生成し、これにより、トラ
ンジスタ228は導通状態もしくはON状態へと更なる頻度で移行する。上述し
た高周波切替処理は、実施例においては等化設定値電圧を表す基準電圧Vref
240へセル電圧242が近づくまで継続することが理解され得る。
【0049】 図15に示された回路を採用することにより行われる等化処理の間、2種類の
主要動作段階が観察され得る。第1の段階は、トランジスタ228が導通状態で
動作する持続時間に関しており、この状態の等価回路は図17Aに示されている
。問題となる第2の観察可能段階は、トランジスタ228が非導通状態である持
続時間に関しており、この状態の等価回路は図17Bに示されている。図18は
、単安定装置226により生成された制御信号246に応答するインダクタ23
0、トランジスタ228およびダイオード232のそれぞれに関する電流波形2
62、264、266を示している。また図18には、単安定装置226により
生成された制御信号246に応答したセル223の電圧の相対値を表す電圧信号
波形268が示されている。
【0050】 トランジスタ228が導通する時間Tonの間、インダクタ230の電流262
はピーク値Ipkへと増加する。インダクタ230におけるピーク電流の値Ipk
、以下の式[2]により定義されるような時間Tonに依存する。期間Tonの間、
バイパス電流経路中の電流、即ちインダクタ230およびトランジスタ228を
通る電流は増加するが、ダイオード232には電流266が通らないことが理解
され得る。
【0051】 問題となる第2段階は、トランジスタ228が非導通状態となる時間に関して
おり、その等価回路は図17Bに示されている。期間Toff の間においてトラン
ジスタ228が非導通状態となると、インダクタ230の極性は逆転する。トラ
ンジスタ228間の電圧Vdsがツェナーダイオード232の電圧スレッショルド
値に到達したとき、ダイオード232は電流の導通を開始し、これによりインダ
クタ230が消勢するのを許容する。ツェナーダイオードを通る電流が止まった
とき、トランジスタ228間の電圧Vdsはセル223の電圧降下V1 に等しくな
る。
【0052】 単安定装置226により生成された制御信号246に応答して次の等化サイク
ルが開始されるまで、セル223の充電が継続する。尚、単安定装置226によ
り生成される信号246のパルス幅Tonは固定であるので、次式により与えられ
るように、等化回路220を通過する平均バイパス電流はVCO 224により
生成された信号244の周波数に比例することを銘記されたい: IL(average)=K・F [1] Ipk=(Vcell・Ton)/Li [2] 但し、 K=Ipk\2・(Ton+dt) [3] ここで、IL(average)は、充電ユニットの平均定電流と等しい、インダクタ23
0を通り迂回された平均電流を表し、Ipkは、インダクタ230における電流の
ピーク値を表し、Tonは、トランジスタ228が導通する時間を表し、および、
i はインダクタ230のインダクタンスを表す。
【0053】 次に図19A乃至図19Bを参照すると、本発明の原理に係る等化回路の他の
実施例が示されている。ここに示される実施例において等化回路は、電力ボード
280に連結された制御ボード270を含んでいる。尚、図19Aおよび図7の
エネルギー蓄積モジュールの実施例において2つの別体のボードとして示された
制御ボードおよび電力ボード270、280は、代替的に単一のボードで構成し
得ることを理解されたい。図19Aに示された2部材からなる実施例は、好まし
くは、制御ボード270のコントローラ272と、電力ボード280上に提供さ
れた等化回路との間の効果的な電圧分離を提供している。等化回路の更に詳細な
回路図は図20に提供される。
【0054】 図19乃至図20に示された実施例に依れば、マイクロプロセッサなどの制御
器272は、通常バッテリプラットフォームコントローラ(図示せず)と通信し
、バッテリプラットフォームコントローラからは、充電処理を行う為の種々の電
圧設定値および他のパラメータを受信する。このようなパラメータには、通常例
えば図10に示されたような低電圧および高電圧設定値およびセル平衡設定値な
どが挙げられる。制御ボード270は、電力ボード280上に提供された一個の
等化回路または任意の個数の等化回路との動作を調整し得ることを理解されたい
【0055】 セルの直列配列内における各セル271には等化ユニットが結合されるが、等
化ユニットは、セル電位を表すアナログ電圧信号を等価なデジタル電圧信号27
5へと変換するアナログ/デジタル回路(ADC)279を含んでいる。一実施
例において、ADC 279は12ビットの±1 LSBまたは0.027%の
正確性を有し、これは±1mVに相当する。各セル271に対するデジタル化され
たセル電圧信号Vcell 275は、制御器272へ入力される。制御器272は
事前設定電圧パラメータをセル電圧信号275と比較し、セル電圧Vcellと事前
設定電圧パラメータとの間の電圧差を表す差分値を計算する。差分値は、制御信
号276を生成するためにパルス幅変調(PWM)回路274により使用され、
制御信号276は、固定周期と、コントローラ272により計算された差分値の
大きさに比例して変化するパルス幅(すなわちTon)とを有する。
【0056】 光学的分離装置を含む分離回路278は電力ボード280上に提供されて、制
御ボード270から制御信号276を受信する。制御信号276は次に、等化回
路284へと通信される。等化回路284は、制御信号276に応答して導通状
態および非導通状態の間で変調されるパワーMOSFETトランジスタ277を
含んでいる。分離回路278とパワートランジスタ277との間には通常バッフ
ァ増幅器288が連結される。トランジスタ277の導通状態の間、過剰充電電
流はバイパス電流経路286を介して迂回されることにより、充電処理の間にお
けるセル271の電圧を制御する。トランジスタ277の非導通状態の間、等化
回路284は実質的に非導通的に留まると共に、セル271を通る充電電流に対
しては認識可能な効果を有さない。
【0057】 図19乃至図20に示されたPWM等化回路は、アナログ成分に対して、回路
内のノイズレベルを好ましく低減するデジタル成分を代用する機会を提供する。
故に、アナログ信号ではなくデジタル制御信号がコントローラ272と等化回路
284との間で転送され、実質的にノイズのない信号送信方式が提供される。更
に、PWM方法によればコントローラ272内のソフトウェアは、電力ボード2
80上に提供された等化回路を効果的に制御することが可能となる。
【0058】 故に図19乃至図20に示された実施例は、バイパス電流がゼロと最大電流と
の間でスイッチされるというスイッチモードの等化手法を示している。平均電流
は、スイッチングのデューティサイクルにより決定される。PWM信号がデュー
ティサイクルを決定する。トランジスタがスイッチング作業を行うので、電力は
殆ど消費されず、回路の信頼性は極めて高い。但しスイッチング処理は、一定の
パラメータの正確な測定を行う為にはフィルタリングする必要のあるノイズを生
成する。電圧決定がマイクロコントローラにより行われることから、比例−積分
−微分(PID)ループを制御すべく極めて多様なソフトウェアが採用され得る
。予測可能なスイッチング回路により生成されるノイズは、ソフトウェア制御式
のスイッチモードの等化回路により容易に管理され得る。
【0059】 図21乃至図22には、等化が充電サイクルの全てに渡り生ずるという等化方
法の実施例が示されている。等化が充電サイクルの終了の付近で実行されるとい
う前述の手法と対照的に、図21乃至図22に示された継続的等化スキームは、
充電サイクルの持続時間全体を利用すると共に、前述の手法と比較して、相当に
長い期間に渡ってバイパス電流を分路することに関連した合計エネルギーを効果
的に広げる。結果として、単位時間当りの分路電流(shunt currert) の量は相当
に少なくなり、セル等化の間における単位時間当りの消費電力も相当に少なくな
る。この低電流等化手法に関する省電力要件は、発熱の減少および通常電子的構
成要素のコストの減少に帰着する。
【0060】 例えば、所定エネルギー蓄積モジュールに対する等化が8時間の充電サイクル
の最後の15分間に生ずるという処理に依れば、等化の間において充電器により
供給される電力の多くは等化回路により熱として放散(dissipate)される。最大
消費電力は相当となり、複数のセルを含む一個のエネルギー蓄積装置では120
W 程度にもなり得る。低電流等化手法は、一個のエネルギー蓄積装置に対して1
2W 程度となるように、最大消費電力を相当に減少させる。しかも、エネルギー
蓄積装置の各セルが良好に平衡化されれば、電力消費は1個のモジュール当たり
約1W などに更に減少されられる。
【0061】 更に詳細には図21を参照すると、それぞれ前述の等化処理および継続的等化
処理に対応した2個の直列接続セルに対するプロットが行われている。図21か
らは、低電圧VB1を有する直列接続セルはいずれの処理を用いても同一のレート
で充電されることが理解される。高電圧VB2を有するセルは、当初前述の等化処
理を使用して更に高速に且つ更に高い等化電流IB2(prev)にて充電される。継続
的等化処理を採用したときには、高電圧セルの電圧VB2(cont)は更に低い等化電
流IB2(cont)により更に安定して増加する。各電流曲線(IB2(cont)、IB2(pre v) ) における面積は同一であり、いずれの方法を使用しても放散されるエネルギ
ーの合計量は同一であることを示していることが理解される。但し図21は、継
続的等化手法に伴う合計エネルギーは相当の持続時間に渡り展開されるので、等
化回路の電力放散要件を減少していることを表している。
【0062】 図22は、図21で特徴付けられた継続的等化処理の一実施例のフローチャー
トを示している。最初に、セルの直列配列の各ノードおよび端子ノードにおける
電圧が測定される(400)。この情報は、通常にバッテリ内ネットワークを介
して多数のエネルギー蓄積モジュールと通信するマイクロコントローラもしくは
マイクロプロセッサへと通信される。セルの全てが単一のハウジング内に収納さ
れるという構成においては、ネットワーク上でバッテリプラットフォームコンピ
ュータと通信する為に必要となる回路およびソフトウェアをマイクロコントロー
ラが必要としないことが理解される。
【0063】 マイクロコントローラは、最低電圧Vlow を有するセルを決定する(412)
。直列配列の第1セルが次に選択され(413)、選択セルの電圧Vmeasが測定
される(414)。セルの電圧Vmeasが、Vlow とスレッショルド電圧Vthresh の和より大きい場合(416)、マイクロコントローラは制御信号を第1セルの
等化回路へと送信することにより、回路に充電電流の一部分を第1セルの回りに
分路させる。例えば制御信号は、PWM信号又はA/D変換信号とされ得る。
【0064】 第1セルの等化回路により迂回される充電電流Ishunt の量は次式により与え
られる:Ishunt =k(Vmeas−Vlow )、ここで、kはバイパスされることに
よって予想されるエネルギーおよび残存充電時間に関する定数である。それまで
の性能に基づき、セルの容量が計算され得ると共に、Ishunt の値はIshunt
0乃至Ishunt =Imax 間の値に従い調節され得る。スレッショルド電圧Vthre sh は、通常各セル間に存在する小さな電圧不均衡に対処すべく必要とされること
を銘記されたい。ノイズおよび入力電力変動などの幾つかの原因により、セル電
圧には僅かな差が生じ得る。これらの小さな電圧差が無視される場合、等化回路
は不適切に動作してセルを継続的に放電および充電することになる。
【0065】 第1セルの電圧VmassがVlow +Vthreshより大きくない場合、充電電流は分
路されない(418)。直列配列の次のセルが選択される(422)と共に、比
較および分路制御段階(414、416、418、420、422、424)が
、直列配列内の全てのセルがポーリングされるまで反復される。全てのセルがフ
ル充電されたなら(426)、充電および等化処理は終結される(428)。そ
うでなければ上述の等化段階は、全てのセルがフル充電されるまで直列配列に対
して反復される。
【0066】 図23に示された回路は、上述されたタイプの等化手法で採用されることによ
りセルの直列配列の各セルに対して相当に正確な電圧測定を提供するものである
。従来の測定技術に依れば、通常差分電圧は、アナログ/デジタル変換器(AD
C)に連結されたシングルエンド出力(single-ended output) を備えた計測増幅
器機構における差動演算増幅器を使用して測定される。
【0067】 当業者であれば、極めて高い共通モード除去比(CMRR)が必要とされる高
精度用途において差動演算増幅器を使用することには問題があることを理解し得
よう。例えば、28V のダイナミックレンジに渡り1ミリボルト(0.001V)
の精度で電圧を測定する為には、89dBのCMRRが必要とされる。これを、差
動演算増幅器で達成するのは困難である。図23に示された光学的分離ADCの
手法は、このCMRR要件を満足すべく採用され得る。
【0068】 電圧測定回路430は、差動多重モード(differential multiplexing mode)で
動作する2個のアナログスイッチ436を含んでいる。2個のX対1のアナログ
スイッチ436は、ブレーク・ビフォア・メイク(break-before-make) 特性によ
り相互に組合せられ、セル間のスイッチング時にセルの高電流の短絡を防止する
。ADC 434は実効差分入力を有し、入力は低域通過されて高電圧のスイッ
チングスパイクから保護されている。分離装置432は、ADC 434に対し
て電力を供給することを銘記されたい。
【0069】 アナログ多重スイッチ436は、直列配列内の選択セル438の正および負の
端子の両者を、それぞれ、ADC 434の正および負の入力へスイッチングす
べく使用される。アナログスイッチ436のオン抵抗は分離装置432の漏れ抵
抗よりも相当に低いことを銘記されたい。この配置構成に依れば、選択セル43
8の電圧が損失無くADC 434の入力に現れることが許容される。アナログ
多重スイッチ436は、セル配列の各末端端子に適用された電圧分割抵抗回路ネ
ットワークを使用することにより、セル配列の全体の電圧を測定すべく修正され
ることもできる。
【0070】 光学的分離装置432は、実質的に無限大(infinite)のCMRRを提供する。
ADC 434は、分離要件を最小化するシリアル通信配置構成で使用され得る
。分離は論理信号上で提供され、通信スキームに依る一切のエラーを排除する。
この用途に適したシリアル通信規格は、M68HC11マイクロコントローラ用
のMotorola参照マニュアルで定義されたようなSerial Peri
pheral Interface(SPI)規格である。
【0071】 次に図24乃至図27を参照すると、線形モードで動作する等化回路の実施例
が示されている。線形等化動作モードにおいては、等化回路により放散された電
力の量は、セル間の充電電流および電圧に直接的に比例する。一実施例において
、線形等化回路は3V 程度のセル電圧を調整し、充電電流は約5A に制限される
。故に、この構成は、セル当たり最大で約15W を放散する。
【0072】 一実施例において、等化回路は独自に動作して外部制御システムを要しない。
より詳細には、各線形等化装置250は、他の等化装置250および外部コント
ローラもしくはプロセッサに関して独自に動作する。他の実施例において、外部
コントローラは線形等化装置250の各々と通信し得る。例えば外部マイクロプ
ロセッサは、通常等化装置250により使用される電圧設定値に代わるオーバー
ライド(override)設定値制御をモジュール内の全ての等化装置250へと送信し
得る。これに加え、またマイクロコントローラはまた、特定用途の要件を満足す
べくデータチャネル上で温度および電圧測定値を通信し得る。またマイクロコン
トローラは、エネルギー蓄積モジュールの種々の使用を監視すると共に、故障の
場合における製品保証情報および妥当性検査情報(validation information)を
記憶しても良い。
【0073】 線形等化装置250の各々は線形モードで動作することから、“分路電圧レギ
ュレータ”と見なされ得る。等化装置250のアナログフィードバック制御25
2は、関連セル256間の電圧を継続的に監視する。アナログフィードバック制
御252がセルの電圧状態に反応する方法は、図28に示されたような、スーパ
ーツェナーダイオード曲線に酷似した特性曲線から読み取れる。この曲線は、セ
ル256間の電圧に応じたアナログフィードバック制御252の挙動を特徴付け
るものである。
【0074】 アナログフィードバック制御252は、遠隔検知電圧増幅器および電流増幅器
を含んでいる。アナログフィードバック制御252は、セル256の電圧状態(
すなわちVin)に応答してパワートランジスタ258を制御し、バイパス電流経
路260を通る充電電流を適度なものとする。この配置構成において熱を放散す
る唯一の要素はパワートランジスタ258である。
【0075】 各セル256は直列接続されることから、この配置構成は個々の等化装置25
0間にオフセット電圧を誘導する。このオフセット電圧の問題に対処する効果的
な手法は、各等化装置250が他の等化装置250から独自に動作し、特定の等
化装置250が連結された特定セル256により給電されるという等化手法を実
施することである。また、動作設定値は、オフセット電圧から独立した電流源に
より共通基準回路から送信される。同様にして、セルの電圧は、セル電圧に比例
する電流源を使用して共通測定回路へと送信される。定電流源を使用した設定値
情報の受信および電圧情報の送信は、オフセット電圧問題に完全に対処する為に
必要な回路を相当に簡略化する可能性を提供する。
【0076】 高精度電圧基準は、絶対的電圧動作点を設定すべく使用される。電流源は、等
化装置250の各々に割当てられる。各電流源は、オフセット電圧から独立する
と共に基準電圧に比例する一定電流を生成する。図5に示されたようなリチウム
・セルの特性充電曲線は、セル間の電圧がセルの充電状態の良好な示標であるこ
とを銘記されたい。
【0077】 等しく充電された各セルを約1%の精度で維持すべく、個々のセルの電圧はフ
ル充電時における合計3V に対して10mV程度で合致される必要がある。故に、
トリム調整を必要とせずに製造上の反復性を確かなものとするために、調整回路
の精度は0.3%程度とする必要がある。等化装置250の各々は、静電的に電
流を制限することにより破壊的な電力放散を防止する。これは、抵抗251を使
用してパワー段階の駆動電流を抵抗的に制限することにより達成される。
【0078】 融通性の為に、動作設定電圧は、任意の所望レベルに変更および設定され得る
。またこの特徴は各セルをより低い設定値へ放電する為にも使用され得ることか
ら、スタンバイ動作モードの間において各セル内で等化が生ずるのを許容する。
通常動作設定電圧は、各セル256の有効電圧範囲の間で変更され得る。 一実施例において、ここで記述されたタイプの等化回路は、エネルギー蓄積モ
ジュールの外側にパッケージ化されたエレクトロニックボード上に提供され得る
。エレクトロニックボード、および特にパワートランジスタおよび/または負荷
抵抗は、充電サイクルの間においてモジュールの熱放散を提供するモジュール用
熱管理システムに取付けられ得る。電力信号および検知信号は、ガラス製シール
コネクタを介してエレクトロニックボード上の要素へと送信され得る。他の実施
例において等化回路が取付けられるエレクトロニックボードは、モジュールハウ
ジングと一体化され、パワートランジスタおよび/または負荷抵抗はモジュール
用熱管理システムのヒートシンク要素に機械的に固定される。
【0079】 図29乃至図39を参照すると、高エネルギーの直列接続エネルギー蓄積セル
に使用するに特に適した高電流等化回路の実施例が示されている。直列接続され
たセルの配列(例えばモジュール又はバッテリ)を充電する為に必要な時間が特
に重要な用途においては、等化の間において等化回路を通過する電流の量を最大
化することが望ましいと思われる。等化回路の電流搬送容量を増大すれば、等化
の間に増加した量の電流をセルの直列配列に流す機会が提供され、これに伴い、
各セルをフル充電するに必要な時間長は減少する。但し、等化回路を介して大量
のバイパス電流を通過させることは、等化回路内における熱生成の増加に帰着す
る。
【0080】 多くの用途において特定の装置を通過可能な電流量は、その装置の生成熱を放
散するその装置の機能により制限されることが多い。例えば相互接続ボード上に
取付けられた等化回路を含む図7のエネルギー蓄積モジュールに関し、等化回路
により生成された熱はモジュール用熱管理システムにより放散される。図29乃
至図39に示されたような高電流等化スキームの一実施例において、等化回路は
、約15W の電力を放散する少なくとも5A の電流を通過させ得る。
【0081】 例えば1つのモジュールに8個の等化回路が採用された構成において、モジュ
ールの熱管理は、各等化回路により生成された合計120W(15W ×8)の過剰
熱を管理しなければならない。故にモジュール用熱管理システムの適性は、比較
的に大きな電流をバイパスする等化スキームを採用するときには特に重要である
【0082】 次に図29を参照すると、等化モジュール302と図20に示されたマイクロ
コントローラ214のようなマイクロコントローラとを含む高電流等化回路30
0の実施例が示されている。等化モジュール302は、エネルギー蓄積セル30
4と並列接続されたバイパススイッチ306を含んでいる。信号ドライバ310
は、バイパススイッチ306に対して制御信号311を通信することによりバイ
パススイッチ306を制御する。アナログ/デジタル変換器(ADC)308は
、セル304間の電圧を測定し、アナログ電圧信号を対応するデジタル電圧信号
へと変換する。セル304と並列なバイパススイッチ306の構成により、セル
は広範囲な電流での充電または放電が許容される。光学的分離装置312は、等
化モジュール302とマイクロコントローラ314との間の電圧分離を提供する
。故に等化モジュール302はマイクロコントローラ314から分離され、これ
によりマイクロコントローラ314は高電圧直列接続体に関連する有害な電圧レ
ベルから保護される。
【0083】 この実施例に依れば、マイクロコントローラ314は等化モジュール302が
起動される電圧設定値もしくはレベルを確立する。一般にマイクロコントローラ
314は、セル304の有効電圧範囲に渡り変更され得る電圧設定値を確立する
と共に、測定電圧および電圧設定値に対応して計算されたPWM信号315を充
電または放電サイクルの間の任意の時点で等化モジュール302へと送信する。
【0084】 図29に示された等化回路は、セル304に対する電圧平衡回路および過充電
保護回路として動作する。通常充電または放電サイクルの間においてバイパスス
イッチ306は、ADC 308により測定されるセル304の電圧がマイクロ
コントローラ314により確立された所定電圧設定値を超えるまで、非導通状態
である。例えばマイクロコントローラ314により低電圧設定値が確立されてい
るとすれば、バイパススイッチ306は所定低電圧設定値に到達するまで非導通
状態である。
【0085】 更なる例として、セル304間の電圧が等化電圧設定値または過充電電圧設定
値に到達したとき、マイクロコントローラ314はPWM制御信号315を生成
しPWM制御信号は光学的分離装置312を介して通信されて信号ドライバ31
0により受信される。PWM制御信号315に応答して信号ドライバ310は、
バイパススイッチ306を駆動するデジタル制御信号311を生成する。セル3
04の電圧を一定レベルに維持すべく、マイクロコントローラ314はPWM制
御信号315を等化モジュール302へと通信することにより、セル304へ通
過させられると共にバイパス電流経路316を介して迂回される充電電流の量を
制御する。通常マイクロコントローラ314は、各々が通常多数の等化器モジュ
ール302を含む多数のエネルギー蓄積モジュールと通信することを銘記された
い。
【0086】 相互接続された多数の独自のエネルギー蓄積モジュールを含むバッテリシステ
ムの実施例に依れば、バッテリプラットフォームコンピュータは、各モジュール
内に提供されたプロセッサもしくはコントローラ314からセル電圧情報を受信
する。この構成において、通常バッテリプラットフォームコンピュータは各モジ
ュールをポーリングし、セルまたはセルパックの電圧状態に関する情報を獲得す
る。獲得された電圧情報を使用してバッテリプラットフォームコンピュータは、
例えば充電サイクルの終了時、充電サイクルより以前、又は、放電サイクルの開
始もしくは終了時などのように、セルの等化が、いつ、どのような電圧レベルに
て行われるべきかを決定する。
【0087】 図30には多数の個別の等化モジュール302が示されており、その各々は個
別のエネルギー蓄積セル304に接続されている。各セル304は直列接続され
て高電圧モジュールまたはバッテリを形成する。図30は負荷320を通る放電
電流を示す一方、図31は充電器322により生成されてセル配列を通る充電電
流を示している。図30に示された放電サイクルの間、放電電流ID はセル配列
および負荷320を通過して流れる。通常各セル304間の初期電圧は所定等化
設定値より低いことから、バイパススイッチ306の各々は非導通またはOFF
状態である。故に、放電電流ID は400A ピークなどのように極めて大きい。
【0088】 図31に示されたような充電サイクルの間において充電電流IC は、充電器3
22の正の端子からセル配列を通り、充電器322の負の端子へと戻るように流
れる。充電サイクルの開始時には、充電電流の全ては各セル304へと供給され
ると共に等化モジュール302の各々は非起動状態である。故に充電電流IC
、各等化モジュールが起動されるまで極めて高くなり得る。
【0089】 各セル304間の電圧は、例えばシリアル12ビットADCであり得る対応す
るADC 308により監視される。ADC 308は、光学的分離装置312
により提供される分離接続(isolated connection) を介してマイクロコントロー
ラ314へと電圧情報を通信する。コントローラ314は、等化モジュール30
2の各々へと通信されるPWM制御信号315を生成する。制御信号315に応
答して個々の等化器モジュール302は、それらのそれぞれのセル304または
バイパス電流経路316を流れる電流を図29に関して前述した手法により制御
する。
【0090】 図32には、本発明の一実施例に係る等化モジュールが更に詳細に示されてい
る。この実施例においてマイクロコントローラ(図示せず)は、等化電圧設定値
を定義し、PWM制御信号を生成し、およびセル電圧レベルを決定するなどして
、等化モジュール330の動作を管理する。マイクロコントローラと等化器モジ
ュール330との間の電圧分離は、光学的アイソレータOPTO 1〜4により
提供される。
【0091】 マイクロコントローラは、セル332間の電位を決定するときに、等化モジュ
ールのCLK/EおよびCONVERT入力340、341へと適切な信号を提
供することによりADC 334を制御する。セル332の測定電圧を表す信号
は、出力Dout 338にて得られる。ADC 334により測定されたセル電圧
が、予め確立された等化電圧設定値または過充電電圧設定値より低いことをマイ
クロコントローラが決定したとき、PWM出力ノード336はlowであり、パ
ワーMOSFETトランジスタ342はOFFもしくは非導通状態である。この
期間、充電電流IC の全てはセル332へと供給される。図33Bは、トランジ
スタ342が非導通状態にあるときの等化モジュール330の等価回路を示して
いる。
【0092】 セル332間の電圧が電圧設定値に到達したとき、コントローラは、測定セル
電圧と、等化電圧設定値、フィルタリング時間定数およびサンプリング周波数な
どの種々の充電パラメータのPID関数であるデジタルPWM信号を生成する。
図33Aは、トランジスタ342が導通状態にあるときの等化回路330の等価
回路を示している。
【0093】 図33Aに更に示されるように、トランジスタ342が導通しているときに充
電電流は、バイパス電流経路346を規定する抵抗344およびトランジスタ3
42を介して迂回せしめられる。これに加え、セル332からの電流はバイパス
電流経路346内に流入すると共に抵抗344およびトランジスタ342を介し
て導通される。トランジスタ342が導通している時間間隔の間、トランジスタ
342により放散される電力は次式により与えられる: PT-ave =RDSon・(Iequal-ave 2 〔4〕 抵抗344はまた、次式により与えられる電力の殆ど全てを散逸する: PR-ave =R1 ・(Iequal-ave 2 〔5〕 ここで、PT-ave はトランジスタにより放散される平均電力を表し、RDSon
導通状態にあるときのトランジスタのドレン−ソース抵抗を表し、Iequal-ave は等化のバイパス電流経路を通過する平均電流を表し、PR-ave は抵抗344に
より放散される平均電力を表し、およびR1 は抵抗344の値を表す。
【0094】 通常等化回路330を電流が通過することにより生成された熱は、等化回路3
30に連結された熱管理システムにより管理される。通常等化回路330、およ
び特にトランジスタ342および抵抗344は、熱管理システムに連結された銅
製のベースプレートまたは金属取付構造などのヒートシンクへ固定される。 充電器322がフル充電状態へと到達すると、トランジスタ342の導通デュ
ーティサイクルが増加することにより、充電電流の大部分をバイパス電流経路3
46を介してバイパスする。セルがフル充電状態に到達した後の平均等化電流I equal-ave は次式により与えられる: Iequal-ave =(Vcell/R)・D 〔6〕 D=Ton/T 〔7〕 ここで、Dは、マイクロコントローラもしくは信号ドライバにより生成された
制御信号のデューティサイクルを表す。セルを通る平均電流は次式により与えら
れる: Icell-ave=Icharger −Iequalizer 〔8〕 図34に与えられたグラフは、等化処理の終了に向けたセル、等化回路および
充電器に関する種々の電圧および電流波形を示している。グラフの領域1におい
ては、セルは充電電流の全てを受けると共に、充電電流はまったく等化回路を介
してバイパスされないことが理解され得る。グラフの領域2においては、等化回
路は起動され、比較的少ない割合の充電電流が電流バイパス経路を介して迂回さ
せられる。グラフの第3領域に示されるように、充電器から供給された電流の全
ては等化回路を介してバイパスされる。
【0095】 図35は、本発明の一実施例に係る高電力等化処理を受けるセルに対する電圧
波形のグラフである。充電パラメータVset は、等化が開始される等化電圧設定
値を表す。充電パラメータ+/−VH1は、等化電圧設定値Vset に関する許容範
囲帯域もしくはヒステリシスを表す。通常これらのパラメータはコントローラに
より確立される。図36は、バイパストランジスタを制御する、信号駆動回路に
より生成されたデジタル制御信号の図である。図35乃至図36には、6個の別
個の関心領域が示されている。
【0096】 領域1においては、下側ヒステリシススレッショルド値−VH1を考慮しても、
セル電圧は電圧基準Vset より低い。このセル電位では、コントローラもしくは
信号ドライバにより何らの制御信号も生成されず、故に、トランジスタ342は
OFFのままである。故に、充電電流の全てがセル332へと供給される。領域
2に関し、セル電圧はヒステリシス帯域VH1(すなわち、〔Vset +VH1〕と〔
set −VH1〕との間) 内にある。このヒステリシス領域内にては、コントロー
ラにより何らの制御信号も生成されず、トランジスタは非導通状態に留まる。領
域3において、セル電圧は上側ヒステリシススレッショルド値+VH1を超える。
これに応答し、コントローラはPWMパルスを生成すると共に信号ドライバは制
御信号を生成し、これによりトランジスタは非導通状態と導通状態との間でスイ
ッチングされる。故に、充電電流は電流バイパス経路346を介してバイパスさ
れる。
【0097】 トランジスタ342が導通すると、セル電圧は減少する。範囲4に示されたよ
うに、セル電圧がヒステリシス帯域内にあるとき、制御信号のデューティサイク
ルは一定のままである。領域5に見られるように、セル電圧が下側ヒステリシス
スレッショルド値−VH1以下に低下すべく更に減少したとき、デューティサイク
ルは、セル電圧が値Vcell=Vset −VH1に到達するまで減少する。このとき、
制御信号のデューティサイクルは再度一定となる。領域6に示されたように、充
電電流の全てが電流バイパス経路346を介して迂回された(すなわちセルがフ
ル充電された) とき、制御信号のデューティサイクルは一定かつ最小である。
【0098】 図37には、図35に与えられたグラフの領域3および領域6に関する多数の
電流が示されている。より詳細には図37は、信号ドライバにより生成された制
御信号に応答した、トランジスタのゲート/ソース電圧(VGS)、等化バイパ
ス電流、および、セル電流に対応する電流波形を示している。図35に示された
電圧波形は、図37に示された等化動作の電流パルスモードによるリプルがほと
んど生じないことを明示している。
【0099】 図38には、セル等化およびセルバイパス機能を実行する回路を含む等化およ
びバイパスモジュール350の実施例が示されている。起動されたときにバイパ
ス装置は、欠陥セルもしくはセルパックを直列接続体から電気的に分離すること
を銘記されたい。通常バイパス装置は、破裂されたときに欠陥セルを直列接続体
から効果的に分離すべく電気的にもしくは熱的に起動されるヒューズを含んでい
る。
【0100】 等化およびバイパスモジュールは、熱放散を増大する目的でモジュールパッケ
ージの分離領域もしくはチャンバ内に配置された電気制御ボード354を含んで
いる。相互接続ボード上に取付けられたパワーMOSFETトランジスタ356
および負荷抵抗358もまた、銅製の熱伝導体に熱接触して載置される。上記モ
ジュール350は、図39に示された相互接続ボード370上に取付けられた銅
金属製の正および負の端子362、360を含んでいる。この構成に依れば、等
化およびバイパスモジュール350は、15.875mm(0.625インチ)高
さのハウジング352内にパッケージ化されて密閉シールされる。
【0101】 図39は、図38に示された等化およびバイパスモジュール350が取付けら
れる相互接続ボード370を示している。通常相互接続ボード370は、約1.
27mm(0.05インチ)の厚みを有すると共にルート加工(root)もしくは機械
圧延加工(machine mill)された銅プレートから作製される。相互接続ボード37
0は、通常他の直列接続エネルギー蓄積モジュールに対して連結された正および
負の端子372、374を含んでいる。また相互接続ボード370には、対応す
るセル304に対して各々が直列接続された多数の別個ヒューズを含む一体化さ
れたヒューズパック376が取付けられることが示されている。
【0102】 等化およびバイパスモジュール350により生成された熱は、モジュールパッ
ケージ350の正および負の端子362、360を介し、相互接続ボード370
の熱伝導表面に沿い、最終的にはエネルギー蓄積モジュールの熱管理システムへ
と導通されることを銘記されたい。この設計に依れば等化およびバイパスモジュ
ール350は充電または放電サイクルの間に、少なくとも5Aの電流をバイパス
すると共に約15W を放散できる。
【0103】 本明細書中で論じた種々の実施例に対し、本発明の範囲または精神から逸脱す
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(Li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。故
に、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べきである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 直列接続された多数のエネルギー蓄積装置と、エネルギー蓄積装置に連結され
て充電処理の間に電圧調整を提供する等化ユニットとを含むエネルギー蓄積シス
テムを示す図である。
【図2】 等化ユニットと並列接続されたエネルギー蓄積装置を形成する多数の電気化学
セルを示す図である。
【図3】 本発明の一実施例に係る、角柱形状を有する固体薄膜電気化学セルを示す図で
ある。
【図4】 図3に示された電気化学セルを構成する種々の膜層を示す図である。
【図5】 本発明の一実施例に係るセル電圧および容量に関して電気化学セルを特徴付け
るグラフである。
【図6】 セルパック、モジュールおよびバッテリ構成などのエネルギー蓄積装置の種々
のパッケージ構成を示す図である。
【図7】 相互接続された多数の薄膜電気化学セルを含むエネルギー蓄積モジュールの分
解図である。
【図8】 本発明の実施例に係る、充電処理の間におけるセル電圧とセル電流との間の関
係をグラフで示す図である。
【図9】 本発明の実施例に係る充電および等化処理の種々の処理段階を示す図である。
【図10】 本発明の実施例に係る充電処理および等化処理を受けるエネルギー蓄積装置の
電流と電圧との間の関係をグラフで示す図である。
【図11】 本発明の実施例に係る充電処理および等化処理の種々の段階のフローを示す図
である。
【図12】 本発明の実施例に係る充電処理および等化処理の種々の段階のフローを示す図
である。
【図13】 等化回路の代替実施例を示す図である。
【図14】 等化回路の代替実施例を示す図である。
【図15】 等化回路の更に他の実施例を示す図である。
【図16】 図15の等化回路に示された種々の要素の動作を特徴付ける種々の波形を示す
図である。
【図17A】 図15に示されたものの等価回路の1つの動作状態を示す図である。
【図17B】 図15に示されたものの等価回路の1つの動作状態を示す図である。
【図18】 図17A乃至図17Bに示された回路に関する種々の波形を示す図である。
【図19A】 本発明の実施例に係る等化回路の実現方式の他実施例を示す図である。
【図19B】 本発明の実施例に係る等化回路の実現方式の他実施例を示す図である。
【図20】 本発明の実施例に係る等化回路の実現方式の他実施例を示す図である。
【図21】 本発明の2つの異なる等化スキームを採用したときの充電電圧および電流の差
をグラフで示す図である。
【図22】 連続的等化方法を実施するときに等化回路により行われる種々の処理段階を示
すフローチャートである。
【図23】 直列に接続された電気化学セルと共に使用される高精度電圧測定回路を示す図
である。
【図24】 線形モード等化回路の実施例を示す図である。
【図25】 図25A、図25Bおよび図25Cの配列関係を示す図である。
【図25A】 線形モード等化回路の実施例を示す図である。
【図25B】 線形モード等化回路の実施例を示す図である。
【図25C】 線形モード等化回路の実施例を示す図である。
【図26】 図26Aおよび図26Bの配列関係を示す図である。
【図26A】 線形モード等化回路の実施例を示す図である。
【図26B】 線形モード等化回路の実施例を示す図である。
【図27】 図27A、図27Bおよび図27Cの配列関係を示す図である。
【図27A】 線形モード等化回路の実施例を示す図である。
【図27B】 線形モード等化回路の実施例を示す図である。
【図27C】 線形モード等化回路の実施例を示す図である。
【図28】 図24乃至図27に示された線形等化回路に関する電流と電圧との間の関係を
示すグラフである。
【図29】 等化モジュールおよびマイクロコントローラを含む高電流等化回路の実施例を
示す図である。
【図30】 マイクロコントローラと多数の直列接続電気化学セルとに連結された高電流等
化回路の実施例を示す図である。
【図31】 マイクロコントローラと多数の直列接続電気化学セルとに連結された高電流等
化回路の実施例を示す図である。
【図32】 高電流等化回路の概略図である。
【図33A】 図32に示されたものの等価回路を1つの動作状態で示す図である。
【図33B】 図32に示されたものの等価回路を1つの動作状態で示す図である。
【図34】 等化処理の終了に向けての、セル、等化回路および充電器に関する種々の電圧
および電流波形を示す図である。
【図35】 本発明の一実施例に係る高電力等化処理を受けるセルに対する電圧波形のグラ
フ表示である。
【図36】 高電流等化回路のバイパストランジスタを制御する、信号駆動回路により生成
されるデジタル制御信号を示す図である。
【図37】 高電流等化回路の信号ドライバにより生成された制御信号に応答した、トラン
ジスタのゲート−ソース電圧、等化バイパス電流、およびセル電流に対応する波
形を示す図である。
【図38】 セル等化およびセルバイパス機能を実行する回路を含む、一体化された等化お
よびバイパスモジュールの実施例を示す図である。
【図39】 図38に示された一体化された等化およびバイパスモジュールが取付けられる
相互接続ボードを示す図である。
【手続補正書】
【提出日】平成12年1月25日(2000.1.25)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正内容】
【特許請求の範囲】
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SZ,UG,ZW),EA(AM ,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM) ,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG, BR,BY,CA,CH,CN,CU,CZ,DE,D K,EE,ES,FI,GB,GE,GH,HU,ID ,IL,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ, LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,M G,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,PL,PT ,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL, TJ,TM,TR,TT,UA,UG,UZ,VN,Y U,ZW (72)発明者 コムテ,クリストフ カナダ国,ケベック エイチ2ジェイ 2 エックス3,モントリオール,セント ヒ ューバート 4560 (72)発明者 ハーゲン,ロナルド エー. アメリカ合衆国,ミネソタ 55082,ステ ィルウォーター,ケスウィック アベニュ ノース 9980 (72)発明者 ナッドソン,オーリン ビー. アメリカ合衆国,ミネソタ 55127,バド ネイス ハイツ,マーブル ストリート 652 (72)発明者 モーリン,アンドレ カナダ国,ケベック ジェイ4エム 1エ ックス7,ロンギュイル,ベルコート 2805,スイート 5 (72)発明者 ロス,ガイ カナダ国,ケベック ジェイ3ジェイ 3 エル7,ベロエイル,エムジーアール−ブ ルゲット 328 Fターム(参考) 5G003 BA03 CA03 CC04 DA04 GA01 GA10

Claims (32)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 直列接続された複数の薄膜電気化学セルの充電方法であって
    、 前記複数の薄膜電気化学セルに対して充電電流を供給することにより前記複数
    の直列接続された電気化学セルの電圧を増加させ、 特定の直列接続された電気化学セルが電圧制限値に到達したことに応答して、
    前記複数の電気化学セルの他に供給される充電電流を中断することなく、前記特
    定の電気化学セルを通る充電電流を制御することを有する充電方法。
  2. 【請求項2】 前記充電電流の制御は、前記特定の電気化学セルの過充電を
    防止することを有する請求項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】 更に、前記充電電流の制御は、前記特定の電気化学セルから
    他の電気化学セルへと前記充電電流を迂回させることを有する請求項1に記載の
    方法。
  4. 【請求項4】 更に、前記充電電流の制御は、前記特定の電気化学セルと前
    記特定の電気化学セルをバイパスする電流経路との間に、前記充電電流を交互に
    導くことを有する請求項1に記載の方法。
  5. 【請求項5】 前記充電電流の制御は、更に前記特定の電気化学セルに並列
    接続されたスイッチを変調することにより、前記特定の電気化学セルと前記特定
    の電気化学セルに並列なバイパス電流経路との間に前記充電電流を導くことを有
    する請求項1に記載の方法。
  6. 【請求項6】 前記充電電流の制御は、パルス幅変調または周波数変調技術
    のいずれかを用いて前記スイッチを変調することを有する請求項5に記載の方法
  7. 【請求項7】 前記充電電流の供給は、前記特定の電気化学セルが前記電圧
    制限値に到達するまで前記各電気化学セルに対して実質的に一定レベルの前記充
    電電流を供給することを有し、 前記特定の電気化学セルが前記電圧制限値に到達したことに応答して、第1電
    圧レベルの実質的に一定の充電電圧を前記各電気化学セルに対して印加すること
    を有する請求項1に記載の方法。
  8. 【請求項8】 前記実質的に一定の充電電圧の印加は、前記各電気化学セル
    の電圧を合計することにより前記第1電圧レベルを決定することを有する請求項
    7に記載の方法。
  9. 【請求項9】 更に、前記各電気化学セルに対して前記充電電流を供給する
    前に、前記各電気化学セルに対して第2電圧レベルの実質的に一定の充電電圧を
    印加することを有する請求項7に記載の方法。
  10. 【請求項10】 更に、前記直列接続された電気化学セルの各々の電圧を決
    定し、 前記各電気化学セル電圧の最大電圧と最小電圧との間の電圧差を計算し、 前記電圧差が事前設定制限値を超えたことに応答して、前記第2電圧を前記最
    大電圧に設定することを有する請求項9に記載の方法。
  11. 【請求項11】 更に、前記直列接続された電気化学セルの各々の電圧を決
    定し、 前記電気化学セル電圧の最大電圧および最小電圧を決定し、 前記各電気化学セルに対して前記充電電流を供給する前に、前記各電気化学セ
    ルに対して前記最大電圧の一定充電電圧を印加することを有する請求項1に記載
    の方法。
  12. 【請求項12】 充電電流を提供する充電ユニットに対して連結された電圧
    等化装置であって、 直列接続された複数の薄膜電気化学セルと、 前記複数の電気化学セルに対して各々連結された複数の等化装置とを有し、 前記等化装置は、 前記電気化学セルの内の対応する電気化学セルに連結されて前記対応する電
    気化学セルの電圧を検知し、検知電圧の大きさに関係する出力信号を生成する検
    出器と、 前記検出器に連結され、前記検出器の出力信号に応答した制御信号を生成す
    る信号生成器と、 前記対応する電気化学セルおよび前記信号生成器に連結されたバイパス回路
    であって、前記制御信号に応答して、前記複数の電気化学セルの他に提供される
    充電電流を中断することなく、前記対応する電気化学セルをバイパスすべく前記
    充電電流の少なくとも一部を導通するバイパス回路とを有する、電圧等化装置。
  13. 【請求項13】 前記検出器は、更に、前記対応する電気化学セルの電圧と
    基準電圧との間の電圧差を決定する比較器を有し、前記検出器の出力信号は前記
    電圧差に関係する請求項12に記載の装置。
  14. 【請求項14】 前記信号生成器は周波数変調回路またはパルス幅変調回路
    の一方を有する請求項12に記載の装置。
  15. 【請求項15】 前記信号生成器は、更に、前記検出器と前記バイパス回路
    に連結された単安定装置とに連結された電圧制御発振器を有する請求項12に記
    載の装置。
  16. 【請求項16】 前記信号生成器は、更に、 前記検出器に連結され、前記検出器の出力信号の大きさに関係して変化する周
    波数を有する出力信号を生成する電圧制御発振器と、 前記電圧制御発振器と前記バイパス回路とに連結され、前記電圧制御発振器の
    前記出力信号に応答して固定パルス幅を有する前記制御信号を生成する単安定装
    置とを有する請求項12に記載の方法。
  17. 【請求項17】 前記バイパス回路は前記対応する電気化学セルに並列連結
    され、前記バイパス回路はトランジスタに連結されたインダクタを有し、前記イ
    ンダクタおよびトランジスタは前記制御信号に応答して前記充電電流の一部が導
    通されるバイパス電流経路を規定する請求項12に記載の装置。
  18. 【請求項18】 前記複数の電気化学セルは前記電圧等化装置に対して電力
    を提供する請求項12に記載の装置。
  19. 【請求項19】 前記複数の電気化学セルは薄膜電気化学セルを有する請求
    項12に記載の装置。
  20. 【請求項20】 前記複数の電気化学セルは、各々が複数の薄膜電気化学セ
    ルを有するエネルギー蓄積モジュールを有する請求項12に記載の装置。
  21. 【請求項21】 前記複数の電気化学セルは、電気的に独立した複数のセル
    パックを形成すべく並列関係に配置された複数の電気化学セルを有し、前記電気
    的に独立した複数のセルパックは直列関係に配置される請求項12に記載の装置
  22. 【請求項22】 充電電流を提供する充電ユニットに連結された電圧調整装
    置であって、 直列接続された複数の薄膜電気化学セルと、 前記複数の電気化学セルに各々連結された複数の調整回路とを有し、 前記調整回路は、 前記電気化学セルの内の対応する電気化学セルの電圧を検知し、前記対応す
    る電気化学セルの検知電圧の大きさに関係する出力信号を生成するセンサと、 前記センサに連結されて前記検知電圧と基準電圧との間の電圧差を決定し、
    前記電圧差の大きさに関係する差分信号を生成するプロセッサと、 前記プロセッサに連結され、前記差分信号に応答して制御信号を生成する信
    号生成器と、 前記信号生成器と前記対応する電気化学セルとに連結され、前記制御信号に
    応答して、前記充電電流の少なくとも一部を前記複数の電気化学セルの他へ迂回
    させるバイパス回路とを有する、電圧調整装置。
  23. 【請求項23】 前記信号生成器は、周波数変化制御信号または時間変化制
    御信号の一方を生成する請求項22に記載の装置。
  24. 【請求項24】 前記バイパス回路は、前記制御信号に応答して導通状態と
    非導通状態との間で変調するバイパススイッチを有し、前記バイパススイッチは
    、前記導通状態にあるときには充電電流の一部を前記複数の電気化学セルの他へ
    迂回させる請求項23に記載の装置。
  25. 【請求項25】 前記バイパススイッチは、前記対応する電気化学セルの過
    充電を防止すべく充電電流の一部を迂回させる請求項24に記載の装置。
  26. 【請求項26】 充電電流を提供する充電ユニットに連結された電圧調整装
    置であって、 直列接続された複数の電気化学セルと、 前記複数の電気化学セルに各々連結された複数の調整回路であって、前記複数
    の調整回路の特定の調整回路は、その対応する電気化学セルが電圧設定値に到達
    したことに応答して前記対応する電気化学セルから前記充電電流の少なくとも一
    部を前記複数の電気化学セルの他へ分路する複数の調整回路とを有する電圧調整
    装置。
  27. 【請求項27】 前記調整回路の各々は、前記複数の調整回路の他に対して
    独自に動作する請求項26に記載の装置。
  28. 【請求項28】 前記調整回路の各々は、対応する電気化学セルから前記複
    数の電気化学セルの他への前記充電電流の一部の分路を制御するプロセッサを有
    する請求項26に記載の装置。
  29. 【請求項29】 更に、前記調整回路のプロセッサの各々に連結されたシス
    テムプロセッサを有する請求項28に記載の装置。
  30. 【請求項30】 前記調整回路の各々は、前記対応する電気化学セルから前
    記複数の電気化学セルの他へ前記充電電流の一部を分路する切換回路を有する請
    求項26に記載の装置。
  31. 【請求項31】 前記切換回路は、周波数変調回路またはパルス変調回路の
    一方を含む請求項30に記載の装置。
  32. 【請求項32】 前記特定調整回路は、前記対応する電気化学セルの過充電
    を防止すべく前記対応する電気化学セルから前記充電電流の一部を分路させる請
    求項26に記載の装置。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007072781A1 (ja) * 2005-12-20 2007-06-28 Nec Corporation 蓄電装置
JP2012043581A (ja) * 2010-08-17 2012-03-01 Jx Nippon Oil & Energy Corp エネルギー蓄積装置
JP2013527741A (ja) * 2010-05-21 2013-06-27 ザ・ボーイング・カンパニー バッテリーセルの充電均等化
US9742211B2 (en) 2014-07-23 2017-08-22 Electricite De France Charge control of a metal-air battery
CN111212765A (zh) * 2017-10-18 2020-05-29 罗伯特·博世有限公司 用于给人员保护器件储能器充电以使车辆的人员保护器件运行的方法和控制器

Families Citing this family (228)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7147071B2 (en) * 2004-02-04 2006-12-12 Battelle Energy Alliance, Llc Thermal management systems and methods
US6157167A (en) * 1998-04-29 2000-12-05 The Johns Hopkins University Topology for individual battery cell charge control in a rechargeable battery cell array
US5986909A (en) * 1998-05-21 1999-11-16 Robicon Corporation Multiphase power supply with plural series connected cells and failed cell bypass
CA2291831A1 (en) * 1998-12-11 2000-06-11 Chaz G. Haba Battery network with compounded interconnections
US6316917B1 (en) * 1999-03-09 2001-11-13 Asahi Glass Company, Limited Apparatus having plural electric double layer capacitors and method for adjusting voltages of the capacitors
JP3736205B2 (ja) * 1999-06-04 2006-01-18 三菱電機株式会社 バッテリ蓄電装置
US6265851B1 (en) * 1999-06-11 2001-07-24 Pri Automation, Inc. Ultracapacitor power supply for an electric vehicle
JP2001224138A (ja) * 2000-02-07 2001-08-17 Hitachi Ltd 蓄電装置及び蓄電器の電圧検出方法
US6271645B1 (en) * 2000-02-11 2001-08-07 Delphi Technologies, Inc. Method for balancing battery pack energy levels
US6326769B1 (en) * 2000-11-29 2001-12-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Limitation of power dissipation in Li battery
JP4605952B2 (ja) 2001-08-29 2011-01-05 株式会社日立製作所 蓄電装置及びその制御方法
US6658091B1 (en) 2002-02-01 2003-12-02 @Security Broadband Corp. LIfestyle multimedia security system
US6555991B1 (en) * 2002-02-05 2003-04-29 Andrew Michael Zettel Battery operating condition dependent method and apparatus for controlling energy transfer between an energy bus and a system of batteries
WO2003069717A2 (en) * 2002-02-11 2003-08-21 Modular Energy Devices, Inc. Systems and methods for connecting battery cells background
US6909200B2 (en) * 2002-02-28 2005-06-21 Azure Dynamics Inc. Methods of supplying energy to an energy bus in a hybrid electric vehicle, and apparatuses, media and signals for the same
WO2003100939A2 (en) * 2002-05-20 2003-12-04 Good Ideas Llc Ultracapacitor balancing circuit
US6700350B2 (en) * 2002-05-30 2004-03-02 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for controlling charge balance among cells while charging a battery array
DE10236165B4 (de) * 2002-08-07 2004-08-12 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zum Symmetrieren der Kondensatoren einer Kondensatorbatterie
SE0301507L (sv) * 2003-05-22 2004-11-02 Scania Cv Ab Arrangemang och metod för lagring av elektrisk energi, motorfordon, datorprogram och datorläsbart medium
US7081737B2 (en) * 2003-06-19 2006-07-25 O2Micro International Limited Battery cell monitoring and balancing circuit
US20070257642A1 (en) * 2003-06-19 2007-11-08 Sean Xiao Battery cell monitoring and balancing circuit
US20050077879A1 (en) * 2003-10-14 2005-04-14 Near Timothy Paul Energy transfer device for series connected energy source and storage devices
JP2005160251A (ja) * 2003-11-27 2005-06-16 Ntt Power & Building Facilities Inc 電力供給システム
SE526219C2 (sv) * 2003-12-17 2005-08-02 Volvo Lastvagnar Ab Metod och anordning för batteriladdning
US7711796B2 (en) 2006-06-12 2010-05-04 Icontrol Networks, Inc. Gateway registry methods and systems
US11811845B2 (en) 2004-03-16 2023-11-07 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols over internet protocol (IP) networks
US10156959B2 (en) 2005-03-16 2018-12-18 Icontrol Networks, Inc. Cross-client sensor user interface in an integrated security network
US10200504B2 (en) 2007-06-12 2019-02-05 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols over internet protocol (IP) networks
US9141276B2 (en) 2005-03-16 2015-09-22 Icontrol Networks, Inc. Integrated interface for mobile device
US10444964B2 (en) 2007-06-12 2019-10-15 Icontrol Networks, Inc. Control system user interface
US11368429B2 (en) 2004-03-16 2022-06-21 Icontrol Networks, Inc. Premises management configuration and control
US10382452B1 (en) 2007-06-12 2019-08-13 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols in integrated systems
US11316958B2 (en) 2008-08-11 2022-04-26 Icontrol Networks, Inc. Virtual device systems and methods
US9191228B2 (en) 2005-03-16 2015-11-17 Icontrol Networks, Inc. Cross-client sensor user interface in an integrated security network
US11489812B2 (en) 2004-03-16 2022-11-01 Icontrol Networks, Inc. Forming a security network including integrated security system components and network devices
US8963713B2 (en) 2005-03-16 2015-02-24 Icontrol Networks, Inc. Integrated security network with security alarm signaling system
US11368327B2 (en) 2008-08-11 2022-06-21 Icontrol Networks, Inc. Integrated cloud system for premises automation
US10339791B2 (en) 2007-06-12 2019-07-02 Icontrol Networks, Inc. Security network integrated with premise security system
US11201755B2 (en) 2004-03-16 2021-12-14 Icontrol Networks, Inc. Premises system management using status signal
US11343380B2 (en) 2004-03-16 2022-05-24 Icontrol Networks, Inc. Premises system automation
US10142392B2 (en) 2007-01-24 2018-11-27 Icontrol Networks, Inc. Methods and systems for improved system performance
US11582065B2 (en) 2007-06-12 2023-02-14 Icontrol Networks, Inc. Systems and methods for device communication
US10721087B2 (en) 2005-03-16 2020-07-21 Icontrol Networks, Inc. Method for networked touchscreen with integrated interfaces
US8635350B2 (en) 2006-06-12 2014-01-21 Icontrol Networks, Inc. IP device discovery systems and methods
US10127802B2 (en) 2010-09-28 2018-11-13 Icontrol Networks, Inc. Integrated security system with parallel processing architecture
US10313303B2 (en) 2007-06-12 2019-06-04 Icontrol Networks, Inc. Forming a security network including integrated security system components and network devices
US11277465B2 (en) 2004-03-16 2022-03-15 Icontrol Networks, Inc. Generating risk profile using data of home monitoring and security system
WO2005091218A2 (en) 2004-03-16 2005-09-29 Icontrol Networks, Inc Premises management system
US9609003B1 (en) 2007-06-12 2017-03-28 Icontrol Networks, Inc. Generating risk profile using data of home monitoring and security system
US11677577B2 (en) 2004-03-16 2023-06-13 Icontrol Networks, Inc. Premises system management using status signal
US9729342B2 (en) 2010-12-20 2017-08-08 Icontrol Networks, Inc. Defining and implementing sensor triggered response rules
US11244545B2 (en) 2004-03-16 2022-02-08 Icontrol Networks, Inc. Cross-client sensor user interface in an integrated security network
US20160065414A1 (en) 2013-06-27 2016-03-03 Ken Sundermeyer Control system user interface
US10375253B2 (en) 2008-08-25 2019-08-06 Icontrol Networks, Inc. Security system with networked touchscreen and gateway
US10522026B2 (en) 2008-08-11 2019-12-31 Icontrol Networks, Inc. Automation system user interface with three-dimensional display
US11159484B2 (en) 2004-03-16 2021-10-26 Icontrol Networks, Inc. Forming a security network including integrated security system components and network devices
US9531593B2 (en) 2007-06-12 2016-12-27 Icontrol Networks, Inc. Takeover processes in security network integrated with premise security system
US20090077623A1 (en) 2005-03-16 2009-03-19 Marc Baum Security Network Integrating Security System and Network Devices
US11113950B2 (en) 2005-03-16 2021-09-07 Icontrol Networks, Inc. Gateway integrated with premises security system
US11916870B2 (en) 2004-03-16 2024-02-27 Icontrol Networks, Inc. Gateway registry methods and systems
US8988221B2 (en) 2005-03-16 2015-03-24 Icontrol Networks, Inc. Integrated security system with parallel processing architecture
US10237237B2 (en) 2007-06-12 2019-03-19 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols in integrated systems
US7307402B2 (en) * 2004-07-19 2007-12-11 Avestor Limited Partnership Method of charging alkali metal polymer batteries
US7126312B2 (en) * 2004-07-28 2006-10-24 Enerdel, Inc. Method and apparatus for balancing multi-cell lithium battery systems
US20060022646A1 (en) * 2004-07-28 2006-02-02 Moore Stephen W Method for battery cold-temperature warm-up mechanism using cell equilization hardware
US7649178B2 (en) * 2004-08-13 2010-01-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Solid state detector packaging technique
EP1641099A1 (en) * 2004-09-24 2006-03-29 Conception et Développement Michelin S.A. Detachable charge control circuit for balancing the voltage of supercapacitors connected in series
US7417405B2 (en) * 2004-10-04 2008-08-26 Black & Decker Inc. Battery monitoring arrangement having an integrated circuit with logic controller in a battery pack
US20060097700A1 (en) * 2004-11-10 2006-05-11 Eaglepicher Technologies, Llc Method and system for cell equalization with charging sources and shunt regulators
US7928691B2 (en) * 2004-11-10 2011-04-19 EaglePicher Technologies Method and system for cell equalization with isolated charging sources
US20060103350A1 (en) * 2004-11-12 2006-05-18 Akku Power Electronic Co., Ltd. [an equalizing-charge charger]
EP1662268A1 (en) * 2004-11-30 2006-05-31 "VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK", afgekort "V.I.T.O." System and method for measuring fuel cell voltage
US11496568B2 (en) 2005-03-16 2022-11-08 Icontrol Networks, Inc. Security system with networked touchscreen
US20110128378A1 (en) 2005-03-16 2011-06-02 Reza Raji Modular Electronic Display Platform
US9306809B2 (en) 2007-06-12 2016-04-05 Icontrol Networks, Inc. Security system with networked touchscreen
US20170180198A1 (en) 2008-08-11 2017-06-22 Marc Baum Forming a security network including integrated security system components
US11615697B2 (en) 2005-03-16 2023-03-28 Icontrol Networks, Inc. Premise management systems and methods
US10999254B2 (en) 2005-03-16 2021-05-04 Icontrol Networks, Inc. System for data routing in networks
US11700142B2 (en) 2005-03-16 2023-07-11 Icontrol Networks, Inc. Security network integrating security system and network devices
US20120324566A1 (en) 2005-03-16 2012-12-20 Marc Baum Takeover Processes In Security Network Integrated With Premise Security System
JP4583219B2 (ja) * 2005-03-30 2010-11-17 三洋電機株式会社 車両用の電源装置
KR100669434B1 (ko) * 2005-04-07 2007-01-15 삼성에스디아이 주식회사 이차 전지 모듈 제어방법
US20060261783A1 (en) * 2005-05-23 2006-11-23 Paul Gamboa Electronic battery module (EBM) with bidirectional DC-DC converter
DE102005034588A1 (de) * 2005-07-25 2007-02-01 Temic Automotive Electric Motors Gmbh Energiespeicher
KR100717789B1 (ko) * 2005-07-29 2007-05-11 삼성에스디아이 주식회사 이차 전지 모듈의 전지 잔존용량 산출방법
KR100740097B1 (ko) * 2005-10-20 2007-07-16 삼성에스디아이 주식회사 배터리의 soc 추정 방법 및 이를 이용한 배터리 관리시스템
KR100739054B1 (ko) * 2005-10-20 2007-07-12 삼성에스디아이 주식회사 배터리 관리 시스템 및 배터리의 셀 전압 측정방법
US7570010B2 (en) * 2005-12-02 2009-08-04 Southwest Electronic Energy Corporation Solar panel with pulse charger
US7609031B2 (en) * 2005-12-02 2009-10-27 Southwest Electronic Energy Corporation Method for balancing lithium secondary cells and modules
EP1814206A1 (en) * 2006-01-27 2007-08-01 Berner Fachhochschule Hochschule für Technik und Architektur Biel Battery balancing apparatus
US10079839B1 (en) 2007-06-12 2018-09-18 Icontrol Networks, Inc. Activation of gateway device
KR100905663B1 (ko) * 2006-07-13 2009-06-30 주식회사 엘지화학 배터리 장치의 회로 동작 전류 밸런싱 장치 및 방법
WO2008011095A2 (en) * 2006-07-19 2008-01-24 A123 Systems, Inc. Method and system for monitoring and balancing cells in battery packs
KR100796668B1 (ko) * 2006-09-26 2008-01-22 삼성에스디아이 주식회사 배터리 관리 시스템 및 그의 구동 방법
KR100859688B1 (ko) * 2006-10-12 2008-09-23 삼성에스디아이 주식회사 배터리 관리 시스템 및 그의 구동 방법
KR100814884B1 (ko) * 2006-10-16 2008-03-20 삼성에스디아이 주식회사 배터리 관리 시스템 및 그 구동방법
KR100839381B1 (ko) * 2006-11-01 2008-06-20 삼성에스디아이 주식회사 배터리 관리 시스템 및 그 구동방법
CN102437384B (zh) * 2006-11-06 2014-08-06 日本电气株式会社 电池控制系统以及电池控制方法
US11706279B2 (en) 2007-01-24 2023-07-18 Icontrol Networks, Inc. Methods and systems for data communication
US7633385B2 (en) 2007-02-28 2009-12-15 Ucontrol, Inc. Method and system for communicating with and controlling an alarm system from a remote server
KR100882913B1 (ko) * 2007-03-19 2009-02-10 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩
EP2135339A4 (en) 2007-03-20 2012-11-07 Enerdel Inc SYSTEM AND METHOD FOR BALANCING A CHARGING STATUS OF SERIES CONNECTED CELLS
JP4237804B2 (ja) * 2007-03-28 2009-03-11 株式会社東芝 組電池の保護装置及び電池パック装置
US8451986B2 (en) 2007-04-23 2013-05-28 Icontrol Networks, Inc. Method and system for automatically providing alternate network access for telecommunications
US11218878B2 (en) 2007-06-12 2022-01-04 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols in integrated systems
US11237714B2 (en) 2007-06-12 2022-02-01 Control Networks, Inc. Control system user interface
US11423756B2 (en) 2007-06-12 2022-08-23 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols in integrated systems
US10423309B2 (en) 2007-06-12 2019-09-24 Icontrol Networks, Inc. Device integration framework
US10051078B2 (en) 2007-06-12 2018-08-14 Icontrol Networks, Inc. WiFi-to-serial encapsulation in systems
US11089122B2 (en) 2007-06-12 2021-08-10 Icontrol Networks, Inc. Controlling data routing among networks
US11646907B2 (en) 2007-06-12 2023-05-09 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols in integrated systems
US11212192B2 (en) 2007-06-12 2021-12-28 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols in integrated systems
US11601810B2 (en) 2007-06-12 2023-03-07 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols in integrated systems
US10616075B2 (en) 2007-06-12 2020-04-07 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols in integrated systems
US10389736B2 (en) 2007-06-12 2019-08-20 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols in integrated systems
US11316753B2 (en) 2007-06-12 2022-04-26 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols in integrated systems
US10523689B2 (en) 2007-06-12 2019-12-31 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols over internet protocol (IP) networks
US10666523B2 (en) 2007-06-12 2020-05-26 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols in integrated systems
US10498830B2 (en) 2007-06-12 2019-12-03 Icontrol Networks, Inc. Wi-Fi-to-serial encapsulation in systems
US8274261B2 (en) * 2007-07-13 2012-09-25 Black & Decker Inc. Cell monitoring and balancing
US11831462B2 (en) 2007-08-24 2023-11-28 Icontrol Networks, Inc. Controlling data routing in premises management systems
DE102007042578B4 (de) * 2007-09-07 2012-12-20 Continental Automotive Gmbh Verfahren zum Vergleichmäßigen von mehreren, in Reihe geschalteten Zellen einer Batterie
US8035343B2 (en) * 2007-10-15 2011-10-11 Black & Decker Inc. Method for balancing cells in a battery pack
US7626359B2 (en) * 2007-10-23 2009-12-01 IKS Co., Ltd Apparatus and method for charging and discharging serially-connected batteries
JP5279261B2 (ja) * 2007-12-27 2013-09-04 三洋電機株式会社 充電状態均等化装置及びこれを具えた組電池システム
US11916928B2 (en) 2008-01-24 2024-02-27 Icontrol Networks, Inc. Communication protocols over internet protocol (IP) networks
US8264205B2 (en) * 2008-02-08 2012-09-11 Sion Power Corporation Circuit for charge and/or discharge protection in an energy-storage device
EP2091122A1 (en) * 2008-02-14 2009-08-19 Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek (Vito) Overvoltage protection circuit
CN101971455A (zh) * 2008-03-11 2011-02-09 三洋电机株式会社 充电状态均等化装置及具有该装置的组电池系统
US8174242B2 (en) * 2008-04-10 2012-05-08 Iks Co., Ltd. Apparatus and method for pre-charging in charging/discharging equipment for an energy-storage device
US7880434B2 (en) 2008-05-21 2011-02-01 Southwest Electronic Energy Corporation System for balancing a plurality of battery pack system modules connected in series
US20170185278A1 (en) 2008-08-11 2017-06-29 Icontrol Networks, Inc. Automation system user interface
US10530839B2 (en) 2008-08-11 2020-01-07 Icontrol Networks, Inc. Integrated cloud system with lightweight gateway for premises automation
US11758026B2 (en) 2008-08-11 2023-09-12 Icontrol Networks, Inc. Virtual device systems and methods
US11258625B2 (en) 2008-08-11 2022-02-22 Icontrol Networks, Inc. Mobile premises automation platform
US11792036B2 (en) 2008-08-11 2023-10-17 Icontrol Networks, Inc. Mobile premises automation platform
US11729255B2 (en) 2008-08-11 2023-08-15 Icontrol Networks, Inc. Integrated cloud system with lightweight gateway for premises automation
US8269469B2 (en) * 2008-08-12 2012-09-18 Ivus Industries, Llc Equalizing method and circuit for ultracapacitors
US8093862B2 (en) * 2008-09-03 2012-01-10 Modalis Engineering, Inc. Systems, apparatus and methods for battery charge management
US8350528B2 (en) * 2009-02-04 2013-01-08 Samsung Sdi Co., Ltd. Battery pack and balancing method of battery cells
JP5395251B2 (ja) 2009-04-01 2014-01-22 イーグルピッチャー テクノロジーズ,エルエルシー ハイブリッドエネルギー貯蔵システム、該貯蔵システムを含む再生可能エネルギーシステムおよびその使用方法
US8598846B1 (en) * 2009-04-07 2013-12-03 The University Of Akron Device and method for stabilizing a battery pack
US9537326B2 (en) 2009-04-16 2017-01-03 Valence Technology, Inc. Batteries, battery systems, battery submodules, battery operational methods, battery system operational methods, battery charging methods, and battery system charging methods
US8638211B2 (en) 2009-04-30 2014-01-28 Icontrol Networks, Inc. Configurable controller and interface for home SMA, phone and multimedia
CN101552479B (zh) * 2009-05-25 2010-12-08 青岛大学 一种直流降压电路
US20110005576A1 (en) * 2009-07-10 2011-01-13 Melvin James Bullen Personal solar appliance
US8531152B2 (en) * 2009-07-10 2013-09-10 Solar Components Llc Solar battery charger
DE102009039159A1 (de) * 2009-08-27 2011-03-17 Voith Patent Gmbh System zur Speicherung elektrischer Energie
DE102009039161A1 (de) * 2009-08-27 2011-03-17 Voith Patent Gmbh System zur Speicherung elektrischer Energie
US8917061B2 (en) * 2009-09-18 2014-12-23 Schneider Electric It Corporation System and method for battery cell balancing
US8384390B2 (en) * 2009-09-30 2013-02-26 O2Micro Inc Systems and methods for determining battery capacity level
US8427105B2 (en) * 2009-12-02 2013-04-23 Gregory L. Plett System and method for equalizing a battery pack during a battery pack charging process
CN102656720A (zh) 2009-12-04 2012-09-05 布鲁萨电子公司 用于蓄电池的端子
US8760107B2 (en) * 2010-01-04 2014-06-24 Alexander Stephan Kiss Anchor charger
WO2011094348A1 (en) * 2010-01-27 2011-08-04 A123 Systems, Inc. System and method providing power within a battery pack
US8217629B2 (en) * 2010-02-12 2012-07-10 GM Global Technology Operations LLC Battery and hydrogen fuel cell charging regulator
US8872478B2 (en) * 2010-03-09 2014-10-28 O2Micro Inc. Circuit and method for balancing battery cells
DE102010011277B4 (de) 2010-03-13 2018-09-20 Continental Automotive Gmbh Batteriesystem und Verfahren zum Ändern des Ladungszustands eines Batteriesystems
KR101507213B1 (ko) * 2010-04-27 2015-03-30 에이비비 테크놀로지 아게 전력 보상기용 에너지 저장 디바이스 및 그의 제어 방법
EP2385604A1 (de) * 2010-05-07 2011-11-09 Brusa Elektronik AG Verfahren und Zellüberwachungseinheit zur Überwachung eines Akkumulators, zentrale Überwachungseinheit und Akkumulator
AU2011250886A1 (en) 2010-05-10 2013-01-10 Icontrol Networks, Inc Control system user interface
JP5953299B2 (ja) 2010-06-28 2016-07-20 マックスウェル テクノロジーズ インコーポレイテッド 直列モジュールにおけるキャパシタ寿命の最大化
US8936864B2 (en) * 2010-07-07 2015-01-20 GM Global Technology Operations LLC Batteries with phase change materials
CN101917044B (zh) * 2010-08-31 2013-01-23 重庆长安汽车股份有限公司 一种锂电池管理系统均衡控制方法
WO2012029221A1 (ja) * 2010-08-31 2012-03-08 パナソニック株式会社 電池電源装置、及び電池電源システム
US8836467B1 (en) 2010-09-28 2014-09-16 Icontrol Networks, Inc. Method, system and apparatus for automated reporting of account and sensor zone information to a central station
US9099871B2 (en) 2010-10-06 2015-08-04 Southwest Electronic Energy Corporation Module bypass switch for balancing battery pack system modules
JP2012119249A (ja) * 2010-12-03 2012-06-21 Hitachi Maxell Energy Ltd 電池パック及び電池モジュール
US11750414B2 (en) 2010-12-16 2023-09-05 Icontrol Networks, Inc. Bidirectional security sensor communication for a premises security system
US9147337B2 (en) 2010-12-17 2015-09-29 Icontrol Networks, Inc. Method and system for logging security event data
US8773068B2 (en) 2011-01-20 2014-07-08 Valence Technology, Inc. Rechargeable battery systems and rechargeable battery system operational methods
US8922167B2 (en) * 2011-01-20 2014-12-30 Valence Technology, Inc. Rechargeable battery systems and rechargeable battery system operational methods
US8957624B2 (en) 2011-01-20 2015-02-17 Valence Technology, Inc. Rechargeable battery systems and rechargeable battery system operational methods
US20120194133A1 (en) * 2011-01-31 2012-08-02 National Semiconductor Corporation Active cell balancing using independent energy transfer bus for batteries or other power supplies
EP2490315A1 (en) * 2011-02-15 2012-08-22 austriamicrosystems AG Cell balancing module, voltage balancer device, and method for voltage balancing, particularly for voltage balancing of a stack of batteries
US10536007B2 (en) 2011-03-05 2020-01-14 Powin Energy Corporation Battery energy storage system and control system and applications thereof
US9847654B2 (en) 2011-03-05 2017-12-19 Powin Energy Corporation Battery energy storage system and control system and applications thereof
US20140021925A1 (en) * 2011-03-31 2014-01-23 Panasonic Corporation Battery power supply apparatus and battery power supply system
US20140049111A1 (en) * 2011-04-28 2014-02-20 Noam Noy Energy collection system and method with individual regulation of power units
US8692509B2 (en) 2011-06-23 2014-04-08 Black & Decker Inc. Charge control scheme for use in power tools
US8710800B2 (en) * 2011-07-26 2014-04-29 GM Global Technology Operations LLC Vehicle battery with cell balancing current paths and method of charging the same
JP2014529848A (ja) 2011-08-17 2014-11-13 シンベット・コーポレイションCymbet Corporation マルチセル薄膜マイクロバッテリー装置
CN102437603A (zh) * 2011-10-25 2012-05-02 重庆长安汽车股份有限公司 一种锂电池管理系统均衡控制方法
WO2013090080A1 (en) 2011-12-15 2013-06-20 A123 Systems, Inc. Hybrid battery system
US20130175976A1 (en) * 2012-01-11 2013-07-11 Salim Rana Battery Management System
US8970237B2 (en) * 2012-05-07 2015-03-03 Tesla Motors, Inc. Wire break detection in redundant communications
WO2014020582A2 (en) 2012-08-03 2014-02-06 Suren Martirosyan Method for providing adjustable power from battery packs, discrete power distribution unit for electric vehicles
US10797611B2 (en) * 2012-08-20 2020-10-06 Siemens Aktiengesellschaft Diagnostics for multi-level medium voltage drive using mechanical bypass
US9213066B2 (en) 2012-12-13 2015-12-15 John Manford Wade Multiple cell battery voltage measurement
JP6055298B2 (ja) * 2012-12-14 2016-12-27 ローム株式会社 シャント回路、充電システム、及び集積回路
JP2014143185A (ja) * 2012-12-28 2014-08-07 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 蓄電装置及びその充電方法
JP6096225B2 (ja) * 2013-01-25 2017-03-15 日立オートモティブシステムズ株式会社 電池監視装置
US9287727B1 (en) * 2013-03-15 2016-03-15 Icontrol Networks, Inc. Temporal voltage adaptive lithium battery charger
DE102013220295A1 (de) * 2013-10-08 2015-04-09 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betrieb eines elektrochemischen Speicherverbundes
DE102013220291A1 (de) * 2013-10-08 2015-04-30 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Regelung einer Spannung eines elektrochemischen Speicherverbundes
CN103779889A (zh) * 2013-11-06 2014-05-07 江苏华富储能新技术股份有限公司 一种电池组的均衡电路
US11405463B2 (en) 2014-03-03 2022-08-02 Icontrol Networks, Inc. Media content management
US11146637B2 (en) 2014-03-03 2021-10-12 Icontrol Networks, Inc. Media content management
KR102249889B1 (ko) * 2014-04-07 2021-05-07 삼성에스디아이 주식회사 이차 전지용 보호 장치
US10263436B2 (en) * 2014-10-20 2019-04-16 Powin Energy Corporation Electrical energy storage unit and control system and applications thereof
TWI558064B (zh) * 2015-07-31 2016-11-11 宏碁股份有限公司 電池平衡裝置及其電池平衡方法
US10254350B2 (en) 2015-08-06 2019-04-09 Powin Energy Corporation Warranty tracker for a battery pack
US10153521B2 (en) 2015-08-06 2018-12-11 Powin Energy Corporation Systems and methods for detecting a battery pack having an operating issue or defect
CN105071497B (zh) * 2015-08-28 2018-01-05 中国电子科技集团公司第十八研究所 锂离子蓄电池组智能均衡模块
US10122186B2 (en) 2015-09-11 2018-11-06 Powin Energy Corporation Battery management systems (BMS) having isolated, distributed, daisy-chained battery module controllers
US9923247B2 (en) 2015-09-11 2018-03-20 Powin Energy Corporation Battery pack with integrated battery management system
US10040363B2 (en) 2015-10-15 2018-08-07 Powin Energy Corporation Battery-assisted electric vehicle charging system and method
US9882401B2 (en) 2015-11-04 2018-01-30 Powin Energy Corporation Battery energy storage system
US10862318B2 (en) * 2016-01-27 2020-12-08 The University Of Toledo Bilevel equalizer for battery cell charge management
EP3424123B1 (en) * 2016-03-01 2022-08-03 Volvo Truck Corporation A method and system for controlling a current being fed to a battery pack
DE112017002637T5 (de) * 2016-05-25 2019-04-11 Milwaukee Electric Tool Corporation In Reihe geschaltete Batteriepackungen, System und Verfahren
WO2018089763A2 (en) 2016-11-10 2018-05-17 Camx Power, L.L.C. Systems and processes for assessing electrochemical cell quality
US10699278B2 (en) 2016-12-22 2020-06-30 Powin Energy Corporation Battery pack monitoring and warranty tracking system
US10992144B2 (en) * 2017-05-17 2021-04-27 Galley Power LLC Battery balancing and current control with bypass circuit for load switch
US10444295B2 (en) * 2017-12-20 2019-10-15 National Chung Shan Institute Of Science And Technology Battery balance management circuit
CN111971812A (zh) 2018-03-26 2020-11-20 米沃奇电动工具公司 高功率电池供电的便携式电源
US11271415B2 (en) 2018-05-18 2022-03-08 Milwaukee Electric Tool Corporation Portable power source
US11239670B2 (en) * 2018-09-16 2022-02-01 Richard Landry Gray Cell balancing battery module and electrical apparatus
CN109606202B (zh) * 2019-01-07 2024-01-26 郑州轻工业学院 动力电池控制方法及装置
US11145917B2 (en) * 2019-02-11 2021-10-12 International Business Machines Corporation Cell balancing network to heat battery pack
USD933010S1 (en) 2019-05-29 2021-10-12 Milwaukee Electric Tool Corporation Portable power source
US11287481B2 (en) * 2019-06-05 2022-03-29 Xilectric, Inc. Methods and algorithms of cyclic coulometry
JP7100002B2 (ja) * 2019-09-10 2022-07-12 矢崎総業株式会社 電池制御ユニットおよび電池システム
JP7051776B2 (ja) * 2019-09-30 2022-04-11 矢崎総業株式会社 電池制御ユニットおよび電池システム
CN112952224B (zh) * 2019-12-11 2022-12-20 南京泉峰科技有限公司 一种电池包的充电平衡方法、系统和电池包
CN113141039B (zh) * 2020-05-07 2024-03-22 长沙天仪空间科技研究院有限公司 一种储能系统
DE102022109869A1 (de) * 2022-04-25 2023-10-26 Benning CMS Technology GmbH Verfahren zum Aufladen eines wiederaufladbaren Energiespeichers
CN115189450B (zh) * 2022-09-09 2022-12-30 杭州华塑科技股份有限公司 一种应用于储能系统的电池组均衡方法

Family Cites Families (164)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE543735A (ja) * 1952-03-07 1900-01-01
US3390014A (en) * 1960-05-11 1968-06-25 Eisler Paul Secondary electric batteries having plurality of thin flexible intermediate bipolar plates
US3193412A (en) * 1962-02-20 1965-07-06 Electric Storage Battery Co Electric battery
FR1586636A (ja) * 1968-02-29 1970-02-27
US3630783A (en) * 1970-05-11 1971-12-28 Mallory Battery Canada Heat-shrinkable packaging for batteries
JPS5218891B1 (ja) * 1971-03-19 1977-05-25
FR2193242B1 (ja) * 1972-07-13 1977-05-13 Siemens Ag
FI49090C (fi) * 1972-11-10 1975-03-10 Pentti Juuse Tamminen Galvaaninen levykeparisto.
US3793501A (en) * 1972-12-04 1974-02-19 Ici America Inc Explosive switch
US3899355A (en) * 1974-02-14 1975-08-12 Polaroid Corp Battery assembly
US4152825A (en) * 1974-06-10 1979-05-08 Polaroid Corporation Method of making a flat battery
US4080728A (en) * 1974-08-08 1978-03-28 Polaroid Corporation Method of making flat battery
US4028479A (en) * 1974-12-26 1977-06-07 Polaroid Corporation Flat battery
US3937635A (en) * 1975-01-09 1976-02-10 Wilson Greatbatch Lithium-iodine battery
US4105807A (en) * 1975-07-28 1978-08-08 Unican Electrochemical Products Ltd. Production of thin, stable, solid electrolyte films of high ionic conductivity
US4060669A (en) * 1975-09-10 1977-11-29 Polaroid Corporation Flat battery
ES450123A1 (es) 1976-07-24 1977-12-16 Celaya Emparaza Y Galdos S A Perfeccionamientos introducidos en pilas electricas.
US4098965A (en) * 1977-01-24 1978-07-04 Polaroid Corporation Flat batteries and method of making the same
US4150266A (en) * 1977-01-27 1979-04-17 Networks Electronic Corp. Miniature pyrotechnic squib switch, single pole, normally open
US4091186A (en) * 1977-11-07 1978-05-23 Esb Incorporated Dry cell battery having electrical spring contact adhered to terminal
US4207389A (en) * 1977-11-25 1980-06-10 P. R. Mallory & Co. Inc. Solid state cells
US4209479A (en) * 1977-11-25 1980-06-24 P. R. Mallory & Co. Inc. Means for improving manufacture of solid state cells
US4303877A (en) * 1978-05-05 1981-12-01 Brown, Boveri & Cie Aktiengesellschaft Circuit for protecting storage cells
US4322484A (en) * 1978-09-05 1982-03-30 General Electric Company Spiral wound electrochemical cell having high capacity
NL7809298A (nl) * 1978-09-13 1980-03-17 Electrochem Energieconversie Werkwijze voor het vervaardigen van een elektrochemi- sche cel of batterij.
DE2849326A1 (de) * 1978-11-14 1980-05-29 Deutsche Automobilgesellsch Zerlegbare, gasdichte und druckfeste stromdurchfuehrung
US4238721A (en) * 1979-02-06 1980-12-09 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy System and method for charging electrochemical cells in series
US4342978A (en) * 1979-03-19 1982-08-03 S&C Electric Company Explosively-actuated switch and current limiting, high voltage fuse using same
DE3011643A1 (de) * 1980-03-26 1981-10-01 Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt Elektrolysezelle
US4383013A (en) * 1980-07-23 1983-05-10 Chloride Silent Power Limited High temperature multicell electrochemical storage batteries
US4490707A (en) * 1980-08-18 1984-12-25 S&C Electric Company Explosively-actuated, multi-gap high voltage switch
JPS5743526A (en) * 1980-08-27 1982-03-11 Seiko Instr & Electronics Charge control circuit
US4370531A (en) * 1980-09-19 1983-01-25 S&C Electric Company Electric switch and improved device using same
FI65688C (fi) * 1981-04-27 1984-06-11 Sporax Oy Kontaktanordning foer battericell i ett galvaniskt batteri
FR2511547B1 (fr) 1981-08-13 1985-08-09 Moli Energy Ltd Procede pour augmenter la reversibilite d'un accumulateur electrique, dispositif d'electrode pour la mise en oeuvre de ce procede et accumulateur ainsi obtenu
US4664993A (en) * 1981-08-24 1987-05-12 Polaroid Corporation Laminar batteries and methods of making the same
US4436792A (en) * 1981-11-12 1984-03-13 Nippon Kogaku K.K. Container device for planar battery
US4429026A (en) * 1982-01-20 1984-01-31 Polaroid Corporation Laminar multicell lithium batteries
US4961043A (en) * 1988-03-15 1990-10-02 Norand Corporation Battery conditioning system having communication with battery parameter memory means in conjunction with battery conditioning
CA1173900A (fr) * 1982-06-30 1984-09-04 Hydro-Quebec Anodes composites et souples de pile au lithium en milieu non-aqueux
US4571468A (en) * 1982-07-16 1986-02-18 University Of Texas System Inductive store opening switch
US4479083B1 (en) * 1982-09-30 1998-09-01 Vanner Weldon Inc DC power system having battery voltage equalizer circuit
SE451924B (sv) * 1982-10-12 1987-11-02 Ericsson Telefon Ab L M Regulator for reglering av en laddningsstrom till en enskild cell i ett batteri av celler
JPS5973864A (ja) * 1982-10-20 1984-04-26 Showa Denko Kk 積層型シ−ト状ポリマ2次電池
US4923582A (en) * 1982-12-27 1990-05-08 Eltech Systems Corporation Monopolar, bipolar and/or hybrid memberane cell
US4495259A (en) * 1983-02-11 1985-01-22 The Gates Rubber Company Vibration resistant battery
US4758483A (en) * 1983-03-11 1988-07-19 Societe Nationale Elf Aquitaine Novel macromolecular material for use in realizing electrolytes and/or electrodes
US4707795A (en) * 1983-03-14 1987-11-17 Alber Engineering, Inc. Battery testing and monitoring system
US4507857A (en) * 1983-06-22 1985-04-02 Battery Engineering Inc. Electrochemical cell
US4477545A (en) * 1983-06-29 1984-10-16 Union Carbide Corporation Isostatic compression method for producing solid state electrochemical cells
US4654278A (en) * 1983-09-29 1987-03-31 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Thermal cell non-deflagration design
US4525439A (en) * 1983-10-07 1985-06-25 Simonton Robert D Connector aperture seal for a galvanic cell
US4547438A (en) * 1984-12-18 1985-10-15 Duracell Inc. Battery assembly
US4670703A (en) * 1985-05-06 1987-06-02 General Electric Company Battery charger with three different charging rates
US4692577A (en) * 1985-10-25 1987-09-08 S&C Electric Company Switch for a high-voltage interrupting module
US4691085A (en) * 1985-12-19 1987-09-01 S&C Electric Company High voltage interrupting switch with improved contact connection arrangement and method
IL78893A (en) * 1986-05-23 1991-08-16 Univ Ramot Electrochemical battery packaging
FR2606216A1 (fr) * 1986-10-30 1988-05-06 Elf Aquitaine Materiau a conduction ionique
CA1288473C (fr) * 1987-03-11 1991-09-03 Andre Belanger Electrode mince supportee sur feuillard conducteur electronique et procede de fabrication
US4927717A (en) * 1987-06-01 1990-05-22 Eltech Systems Corporation Bipolar metal/air battery
US4828939A (en) * 1987-06-01 1989-05-09 Eltech Systems Corporation Bipolar metal/air battery
US4752540A (en) * 1987-06-05 1988-06-21 Honeywell Inc. Polymeric enclosures for non-aqueous active metal cells
FR2616971A1 (fr) * 1987-06-18 1988-12-23 Elf Aquitaine Ensemble intermediaire pour la realisation sous la forme de films minces d'un accumulateur au lithium, procede de realisation de cet ensemble et procede de realisation de l'accumulateur
GB8715708D0 (en) 1987-07-03 1987-08-12 Chloride Silent Power Ltd Batteries
US4816354A (en) * 1988-03-09 1989-03-28 Tamminen Pentti J Alkaline cell battery and method for manufacture thereof
US4852684A (en) * 1987-12-16 1989-08-01 Minnesota Mining And Manufacturing Company Compressible ear tip
US4913259A (en) * 1987-12-16 1990-04-03 Minnesota Mining And Manufacturing Company Compressible ear tip
US4911993A (en) * 1988-02-01 1990-03-27 Eltech Systems Corporation Bipolar, filter-press, consumable metal anode battery
US4887348A (en) * 1988-03-09 1989-12-19 Tamminen Pentti J Alkalline cell battery and method for manufacture thereof
US5070787A (en) * 1988-06-24 1991-12-10 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Method and apparatus for switching an electrical circuit
SE467165B (sv) * 1988-10-28 1992-06-01 Nike Ab Tryckluft driven pumpanordning
US5008161A (en) * 1989-02-01 1991-04-16 Johnston Lowell E Battery assembly
US4997732A (en) * 1989-03-30 1991-03-05 Mhb Joint Venture Battery in a vacuum sealed enveloping material and a process for making the same
US4973936A (en) * 1989-04-27 1990-11-27 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Adminstration Thermal switch disc for short circuit protection of batteries
US4967136A (en) * 1989-09-25 1990-10-30 Prestolite Electric Incorporated Battery equalization circuit for a dual voltage charging system
CA2038354A1 (en) 1990-03-30 1991-10-01 William H. Kelly Ni-h2 battery having improved thermal properties
GB2244368A (en) * 1990-05-16 1991-11-27 Chloride Silent Power Ltd A thermal shunt for a battery contained in a thermally-insulated container
GB2248139A (en) * 1990-08-07 1992-03-25 Chloride Silent Power Ltd High temperature battery terminal provided with heat dissipator to prevent damage to cable insulation
US5089027A (en) * 1990-11-26 1992-02-18 Gould Inc. Method for producing a solid electrolyte cell
US5071652A (en) * 1990-12-11 1991-12-10 Globe-Union Inc. Metal oxide hydrogen battery having improved heat transfer properties
US5057385A (en) * 1990-12-14 1991-10-15 Hope Henry F Battery packaging construction
US5227264A (en) * 1991-02-14 1993-07-13 Hydro-Quebec Device for packaging a lithium battery
US5547775A (en) 1991-04-26 1996-08-20 Sony Corporation Circuit for preventing overcharge and overdischarge of secondary batteries
US5180641A (en) * 1991-05-09 1993-01-19 Rockwell International Corporation Battery cell bypass circuit
US5227259A (en) * 1991-07-24 1993-07-13 Electric Power Research Institute, Inc. Apparatus and method for locating and isolating failed cells in a battery
CA2051611C (fr) * 1991-09-17 1996-01-23 Michel Gauthier Procede de preparation d'ensembles collecteurs-electrodes pour generateurs de films minces, ensembles collecteurs- electrodes et generateurs obtenus
US5199239A (en) * 1991-09-30 1993-04-06 Honeywell Inc. Housing seal interface
US5162171A (en) * 1991-10-28 1992-11-10 Globe-Union Inc. Metal oxide-hydrogen battery having modules extending longitudinally of the pressure vessel
CA2100678A1 (en) * 1991-12-06 1993-06-07 Hiroshi Kagawa Film type battery and layer-built film type battery
DE4142628C1 (ja) 1991-12-21 1993-05-06 Dieter Braun
US5197889A (en) * 1992-02-03 1993-03-30 Motorola, Inc. Electrical contact for battery package or similar device
US5283512A (en) * 1992-04-13 1994-02-01 Hughes Aircraft Company Charge balancing of batteries during charging
CA2068290C (fr) * 1992-05-08 1999-07-13 Michel Gauthier Prise de contact electrique sur des anodes de lithium
US5204194A (en) * 1992-05-21 1993-04-20 Magnavox Electronic Systems Company Multicell battery having a tab-fuse for overcurrent interruption
US5313152A (en) * 1992-06-19 1994-05-17 Ford Motor Company Network for minimizing current imbalances in a faradaic battery
US5385793A (en) * 1992-07-20 1995-01-31 Globe-Union Inc. Thermal management of battery systems
US5300373A (en) * 1992-09-11 1994-04-05 Valence Technology, Inc. Electrochemical cell stack and method of making an electrochemical cell stack
US5530336A (en) 1992-09-17 1996-06-25 Sony Corporation Battery protection circuit
US5337042A (en) * 1992-09-28 1994-08-09 Chrysler Corporation Vehicle communications network transceiver, transmitter circuit therefor
US5478667A (en) 1992-10-29 1995-12-26 Shackle; Dale R. Heat dissipating current collector for a battery
US5363405A (en) * 1992-11-27 1994-11-08 Chrysler Corporation Vehicle communications network transceiver, bus driver therefor
US5354630A (en) * 1992-12-10 1994-10-11 Comsat Ni-H2 battery having improved thermal properties
JP3397351B2 (ja) 1992-12-18 2003-04-14 キヤノン株式会社 角型あるいはシート型電池及びその製造方法
US5547780A (en) 1993-01-18 1996-08-20 Yuasa Corporation Battery precursor and a battery
US5409787A (en) * 1993-02-17 1995-04-25 Electrosource, Inc. Battery plate compression cage assembly
BR9406038A (pt) 1993-04-05 1995-12-12 Black & Decker Inc Pacote de bateria para dispositivo sem fio de conexão
JP3384027B2 (ja) 1993-05-14 2003-03-10 ソニー株式会社 充電方法および充電器
US5438249A (en) * 1993-06-08 1995-08-01 Valence Technology, Inc. Method of state-of-charge indication by measuring the thickness of a battery
US5479083A (en) 1993-06-21 1995-12-26 Ast Research, Inc. Non-dissipative battery charger equalizer
US5595835A (en) 1993-07-22 1997-01-21 Japan Storage Battery Co., Ltd. Sealed type battery
AU691507B2 (en) 1993-09-17 1998-05-21 Nec Corporation Charging and discharging circuit for preventing overcharge and overdischarge of rechargable battery pack consisting of a plurality of rechargable batteries
US5393617A (en) 1993-10-08 1995-02-28 Electro Energy, Inc. Bipolar electrochmeical battery of stacked wafer cells
IT1261611B (it) * 1993-10-14 1996-05-23 Fiat Auto Spa Procedimento per l'equalizzazione della tensione ai capi di batterie di trazione connesse in serie, in fase di ricarica, per autoveicoli elettrici e dispositivo per la sua attuazione.
US5478668A (en) 1993-11-30 1995-12-26 Bell Communications Research Inc. Rechargeable lithium battery construction
US5504415A (en) 1993-12-03 1996-04-02 Electronic Power Technology, Inc. Method and apparatus for automatic equalization of series-connected batteries
US5618641A (en) 1993-12-03 1997-04-08 Bipolar Power Corporation Bipolar battery construction
US5487958A (en) 1993-12-06 1996-01-30 Tura; Drew Interlocking frame system for lithium-polymer battery construction
EP0674351B1 (en) 1994-03-03 2002-08-14 Japan Storage Battery Company Limited Safety device for battery
DE4407156C1 (de) 1994-03-04 1995-06-08 Deutsche Automobilgesellsch Batteriekasten
JP3389670B2 (ja) 1994-03-11 2003-03-24 日産自動車株式会社 2次電池の直列接続回路
US5346786A (en) * 1994-03-21 1994-09-13 Hodgetts Philip J Modular rack mounted battery system
JPH07263015A (ja) 1994-03-24 1995-10-13 Yuasa Corp 鉛蓄電池
US5670272A (en) 1994-03-31 1997-09-23 Valence Technology, Inc. Battery packaging for flat cell batteries having a compressing material for the cell stack
US5384212A (en) * 1994-04-25 1995-01-24 Globe-Union Inc. Flex-rib plaques for batteries
US5567539A (en) 1994-05-23 1996-10-22 Fuji Photo Film Co., Ltd. Non-aqueous secondary cell
DE4419281C1 (de) 1994-06-01 1995-12-14 Daimler Benz Ag Hochtemperaturbatterie
US5610495A (en) 1994-06-20 1997-03-11 Motorola, Inc. Circuit and method of monitoring battery cells
FR2721407B1 (fr) 1994-06-21 1996-08-02 Renault Procédé et dispositif de contrôle de l'isolement d'un réseau électrique à courant continu.
FR2722031B1 (fr) 1994-07-04 1996-08-23 Accumulateurs Fixes Dispositif regulateur pour batterie d'accumulateurs electriques
JPH0823637A (ja) 1994-07-06 1996-01-23 Mitsumi Electric Co Ltd 充電可能な電池の保護回路用検出ユニット及び保護回路
US5548200A (en) 1994-07-06 1996-08-20 Norvik Traction Inc. Universal charging station and method for charging electric vehicle batteries
US5422200A (en) * 1994-07-27 1995-06-06 Hope; Stephen F. Battery packaging construction for alkali metal multicell batteries
US5503948A (en) 1994-08-02 1996-04-02 Microelectronics And Computer Technology Corporation Thin cell electrochemical battery system; and method of interconnecting multiple thin cells
JP2895757B2 (ja) 1994-08-05 1999-05-24 日本ミクロコーティング株式会社 研磨装置
US5594320A (en) 1994-09-09 1997-01-14 Rayovac Corporation Charge equalization of series connected cells or batteries
US5622789A (en) 1994-09-12 1997-04-22 Apple Computer, Inc. Battery cell having an internal circuit for controlling its operation
DE4433836C1 (de) 1994-09-22 1995-11-09 Daimler Benz Ag Vorrichtung zur Beheizung eines Innenraumes eines Elektrofahrzeuges
DE9415874U1 (de) 1994-09-29 1994-12-08 Volkswagen Ag Batterie-Prüfleitung in einem Elektrofahrzeug
US5595839A (en) 1994-10-13 1997-01-21 Yardney Technical Products, Inc. Bipolar lithium-ion rechargeable battery
US5643044A (en) 1994-11-01 1997-07-01 Lund; Douglas E. Automatic chemical and mechanical polishing system for semiconductor wafers
US5633573A (en) 1994-11-10 1997-05-27 Duracell, Inc. Battery pack having a processor controlled battery operating system
US5619417A (en) 1994-11-23 1997-04-08 Chrysler Corporation Battery monitoring system for an electric vehicle
US5528122A (en) 1994-11-29 1996-06-18 Ventron Corporation Battery voltage equalizer circuit
GB2295718A (en) 1994-12-02 1996-06-05 Silent Power Gmbh Arrangements of batteries comprising an array of cells interconnected to give the required energy storage/operational voltage
US5600230A (en) 1994-12-15 1997-02-04 Intel Corporation Smart battery providing programmable remaining capacity and run-time alarms based on battery-specific characteristics
US5568039A (en) 1994-12-16 1996-10-22 Motorola, Inc. Apparatus and method of providing an initiation voltage to a rechargeable battery system
US5532087A (en) 1994-12-22 1996-07-02 Motorola, Inc. Electrochemical cell
US5623196A (en) 1994-12-27 1997-04-22 Motorola, Inc. Apparatus and method of simulating high battery temperature in a rechargeable battery
US5569550A (en) 1995-02-03 1996-10-29 Motorola, Inc. Battery pack having under-voltage and over-voltage protection
DE19503917C2 (de) 1995-02-07 1996-11-21 Mc Micro Compact Car Ag Elektronische Batterieüberwachungseinrichtung
JPH08213055A (ja) * 1995-02-08 1996-08-20 Honda Motor Co Ltd 組電池の充電方法及びその装置
US5654622A (en) 1995-02-16 1997-08-05 Sanyo Electric Co., Ltd. Secondary battery charging method and apparatus which controls protecting voltage level of battery protecting circuit
US5563002A (en) 1995-02-21 1996-10-08 Motorola, Inc. Programmable battery
US5612153A (en) 1995-04-13 1997-03-18 Valence Technology, Inc. Battery mask from radiation curable and thermoplastic materials
US5593604A (en) 1995-05-04 1997-01-14 Motorola, Inc. Method of resistance welding thin elements
US5561380A (en) 1995-05-08 1996-10-01 Chrysler Corporation Fault detection system for electric automobile traction system having floating ground
JPH0923590A (ja) * 1995-07-07 1997-01-21 Sony Corp 充電装置
US5650240A (en) 1995-08-21 1997-07-22 Hughes Aircraft Company Multicell battery system with individually controllable cell bypasses
US5556576A (en) 1995-09-22 1996-09-17 Kim; Yong C. Method for producing conductive polymeric coatings with positive temperature coefficients of resistivity and articles made therefrom
US5631537A (en) 1995-10-17 1997-05-20 Benchmarq Microelectronics Battery charge management/protection apparatus
US5534366A (en) 1995-11-22 1996-07-09 Motorola, Inc. Modular battery pack
JPH09182307A (ja) * 1995-12-27 1997-07-11 Nissan Motor Co Ltd 組電池の電力分配制御装置
US5626990A (en) 1996-02-02 1997-05-06 Portable Energy Products, Inc. Recombinant lead acid battery and method of making same
US5742150A (en) * 1996-09-16 1998-04-21 Khuwatsamrit; Thakoengdet Power supply and method of protecting batteries therein

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007072781A1 (ja) * 2005-12-20 2007-06-28 Nec Corporation 蓄電装置
JP2013527741A (ja) * 2010-05-21 2013-06-27 ザ・ボーイング・カンパニー バッテリーセルの充電均等化
JP2012043581A (ja) * 2010-08-17 2012-03-01 Jx Nippon Oil & Energy Corp エネルギー蓄積装置
US9742211B2 (en) 2014-07-23 2017-08-22 Electricite De France Charge control of a metal-air battery
JP2017529647A (ja) * 2014-07-23 2017-10-05 エレクトリシテ・ドゥ・フランス 金属空気電池の充電制御
CN111212765A (zh) * 2017-10-18 2020-05-29 罗伯特·博世有限公司 用于给人员保护器件储能器充电以使车辆的人员保护器件运行的方法和控制器
JP2020537612A (ja) * 2017-10-18 2020-12-24 ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツングRobert Bosch Gmbh 車両の個人保護手段を作動するための個人保護手段エネルギー貯蔵装置を充電するための方法および制御器
JP7174045B2 (ja) 2017-10-18 2022-11-17 ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング 車両の個人保護手段を作動するための個人保護手段エネルギー貯蔵装置を充電するための方法および制御器

Also Published As

Publication number Publication date
JP2008220167A (ja) 2008-09-18
US5952815A (en) 1999-09-14
WO1999005767A1 (en) 1999-02-04
DE69828169D1 (de) 2005-01-20
EP0998779A1 (en) 2000-05-10
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