JP2008220088A - 二次電池の入出力制御装置、および車両 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】車両に搭載される二次電池の入出力制御装置は、二次電池の入出力電力に基づいて二次電池に入出力される電池電流を推定して、推定値(推定電流Is)を出力する電流推定部32と、電池電流を測定して、測定値(実測電流It)を出力する電流センサ11と、推定値と測定値とを受けて、入出力電力を制御する入出力制御部33とを備える。入出力制御装置は、実測電流Itだけでなく推定電流Isも用いて、二次電池の入出力を制御するので、二次電池の発熱量や二次電池の周辺部品の発熱量が大幅に増えるのをより確実に抑えることができる。
【選択図】図2
Description
て、第1および第2の値のいずれが大きいかを判定する。
<全体構成>
図1は、本発明の実施の形態1の車両100の主たる構成を示す図である。図1を参照して、車両100は、バッテリBと、接続部40と、昇圧コンバータ12と、平滑用コンデンサC1、C2と、電圧センサ13,21と、インバータ14,22と、エンジン4と、モータジェネレータMG1,MG2と、動力分割機構3と、車輪2と、制御装置30とを含む。
7,D8とを含む。ダイオードD7のカソードはIGBT素子Q7のコレクタと接続され、ダイオードD7のアノードはIGBT素子Q7のエミッタと接続される。ダイオードD8のカソードはIGBT素子Q8のコレクタと接続され、ダイオードD8のアノードはIGBT素子Q8のエミッタと接続される。
図2は、図1の制御装置30の機能ブロック図である。なお図2に示す制御装置30はハードウェア、ソフトウェアのいずれでも実現可能である。図2を参照して、制御装置30は、電力算出部31と、電流推定部32と、入出力制御部33と、補機制御部34とを含む。
<I2>(t)={(T−1)×<I2>(t)+1×I2(t)}/T …(1)
図4は、推定電流Isおよび実測電流Itの時間変動を示す図である。図5は、平滑化処理前の電流二乗値と、平滑化処理後の電流二乗値とを示す図である。
Pを受ける。制限値決定部54は、電流二乗値<It2>,<Is2>のうちの大きいほうを選択する。制限値決定部54は、選択した電流二乗値に基づいてバッテリBの入力制限値MWin、および、出力制限値MWoutを決定する。信号生成部55は、実測電流Itと、トルク指令値TR1,TR2と、モータ回転数MRN1,MRN2と、入力制限値MWinと、出力制限値MWoutとを受ける。信号生成部55は、これらの値に基づいて、昇圧指示PWU,降圧指示PWD,信号CSDN,駆動指示PWMI1,PWMI2、および、回生指示PWMC1,PWMC2を生成して出力する。
図6は、実施の形態1における入出力制限処理を説明するための図である。図6を参照して、バッテリBの入出力電力が時間経過に応じて増加する場合には、電流二乗値<It2>,<Is2>も増加する。なお、図6では電流二乗値<Is2>は電流二乗値<It2>より大きいが、電流二乗値<Is2>,<It2>の大小関係はこのように限定されるものではない。
MWin=MWIN_TAR+(SWin−MWIN_TAR)×mgin …(2)
図8は、入出力制限処理におけるゲインmginの時間変化を示す図である。図8を参照して、グラフの横軸は、時刻TA(図5および図6参照)からの経過時間を示す。時刻TAにおいてゲインmginは1である。時刻TA以後、ゲインmginは徐々に小さくなる。時刻TAからの経過時間がTin以上になるとゲインmginは0となる。なお時刻TA以前ではmgin=1である。
MWout=MWOUT_TAR+(SWout−MWOUT_TAR)×mgout …(3)
図9は、入出力制限処理におけるゲインmgoutの時間変化を示す図である。図9を参照して、グラフの横軸は、時刻TB(図5および図6参照)からの経過時間を示す。ゲインmginの時間変化と同様に、時刻TBにおいてゲインmgoutは1であり、時刻TB以後、ゲインmgoutは徐々に小さくなる。時刻TBからの経過時間がTout以上になるとゲインmgoutは0となる。なお時刻TB以前ではmgout=1である。
の大きいほう(図10においてMAX(<It2>,<Is2>)と示す)がしきい値よりも大きいか否かを判定する。バッテリBへの電力の入力時のしきい値は、しきい値IIinである。バッテリBからの電力の出力時のしきい値は、しきい値IIoutである。
図11は、解除処理を説明するための図である。図11を参照して、入出力制限処理により、電流二乗値<It2>,<Is2>は時間経過に応じて減少する。なお図6と同様に、図11では、電流二乗値<Is2>が電流二乗値<It2>よりも大きいが、電流二乗値<Is2>,<It2>の大小関係はこのように限定されるものではない。
実施の形態2に係る車両および二次電池の入出力制御装置の構成は実施の形態1と同様であるので以後の説明は繰返さない。
てYESの場合(すなわち、MAX(<It2>,<Is2>)がしきい値よりも大きい場合)には、ステップS18Aの処理が実行される。ステップS7AにおいてNOの場合(すなわち、MAX(<It2>,<Is2>)が、しきい値以下の場合)には、ステップS19Aの処理が実行される。
実施の形態3に係る車両および二次電池の入出力制御装置の構成は実施の形態1と同様であるので以後の説明は繰返さない。
図20を参照して、ΔIは、電流二乗値<It2>,<Is2>のうち大きいほうから小さいほうを減算した値である。実施の形態3では、所定期間(たとえば数秒間)にわたりΔIが所定値よりも大きい場合には、しきい値IIin,IIoutは通常の値より低く設定される。
図22を参照して、解除処理においても所定期間にわたりΔIが所定値より大きい場合には、しきい値IIink,IIoutkが低く設定される。
V相アーム、17 W相アーム、24,25 電流センサ、30 制御装置、31 電力算出部、32 電流推定部、33 入出力制御部、34 補機制御部、35 補機、40 接続部、42 温度センサ、44 監視ユニット、51,52 電流二乗値算出部、54 制限値決定部、55 信号生成部、100 車両、B バッテリ、C1,C2 コンデンサ、D1〜D8 ダイオード、L1 リアクトル、MG1,MG2 モータジェネレータ、PL1,PL2 電源ライン、Q1〜Q8 IGBT素子、R1 抵抗、SL 接地ライン、SMR1〜SMR3 システムメインリレー。
Claims (6)
- 二次電池の入出力電力に基づいて前記二次電池に入出力される電池電流を推定して、推定値を出力する推定部と、
前記電池電流を測定して、測定値を出力する電流測定部と、
前記推定値と前記測定値とを受けて、前記入出力電力を制御する制御部とを備える、二次電池の入出力制御装置。 - 前記制御部は、前記推定値の二乗値である第1の値と前記測定値の二乗値である第2の値とを算出して、前記第1および第2の値とのうちのいずれか大きいほうが所定のしきい値を上回ると判定する場合には、前記入出力電力を制限する、請求項1に記載の二次電池の入出力制御装置。
- 前記制御部は、前記第1の値の時間的推移と前記第2の値の時間的推移とに基づいて、前記第1および第2の値のいずれが大きいかを判定する、請求項2に記載の二次電池の入出力制御装置。
- 前記入出力制御装置は、
前記二次電池の電池温度を検知する温度検知部をさらに備え、
前記制御部は、前記電池温度に基づいて、前記二次電池の入出力制限値を変化させる、請求項2に記載の二次電池の入出力制御装置。 - 前記制御部は、所定期間にわたり、前記第1の値と前記第2の値との差が所定値よりも大きい場合には、前記所定のしきい値を低下させる、請求項2に記載の二次電池の入出力制御装置。
- 前記二次電池と、
請求項1から6のいずれか1項に記載の二次電池の入出力制御装置とを備える、車両。
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