JP2013102576A - 充電制御システム、充電制御装置、充電制御方法および放電制御装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】制御装置と、前記制御装置に接続される複数のバッテリユニットとを含む充電制御システムであり、前記制御装置は、前記複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、センサ情報を取得する取得部と、前記センサ情報に応じて、前記複数のバッテリユニット毎に、充電電流の大きさを設定する制御部とを備え、前記複数のバッテリユニットのそれぞれは、バッテリと、前記制御部によって設定された充電電流の大きさで、前記バッテリを充電する充電制御部と、前記センサ情報を取得するセンサとを備える。
【選択図】図12
Description
制御装置と、制御装置に接続される複数のバッテリユニットとを含む充電制御システムであり、
制御装置は、
複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、センサ情報を取得する取得部と、
センサ情報に応じて、複数のバッテリユニット毎に、充電電流の大きさを設定する制御部と
を備え、
複数のバッテリユニットのそれぞれは、
バッテリと、
制御部によって設定された充電電流の大きさで、バッテリを充電する充電制御部と、
センサ情報を取得するセンサと
を備える充電制御システムである。
複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、センサ情報を取得する取得部と、
センサ情報に応じて、複数のバッテリユニット毎に、充電電流の大きさを設定する制御部と
を備える充電制御装置である。
複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、センサ情報を取得し、
センサ情報に応じて、複数のバッテリユニット毎に、充電電流の大きさを設定する充電制御装置における充電制御方法である。
複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、温度情報を取得する温度情報取得部と、
温度情報が基準温度より高い所定のバッテリユニットの出力量を減少させ、温度情報が基準温度より低い他のバッテリユニットの出力量を増加させる制御部と
を備え、
制御部は、
増加された出力量が減少された出力量以上になるように、他のバッテリユニットを制御する放電制御装置である。
<1.一実施形態>
<2.変形例>
なお、以下に説明する実施形態および変形例は、本開示の好適な具体例であり、これらの実施形態および変形例に限定されないものとする。
「システムの構成」
図1は、本開示における制御システムの構成の一例を示す。制御システムは、1または複数のコントロールユニットCUと、1または複数のバッテリユニットBUとから構成される。図1に例示する制御システム1は、1のコントロールユニットCUと、3個のバッテリユニットBUa、BUb、BUcとから構成される。以下の説明において、個々のバッテリユニットを区別する必要がないときは、バッテリユニットBUと適宜称する。
コントロールユニットCUは、高圧入力電源回路11および低圧入力電源回路12を含む構成とされる。コントロールユニットCUは、1または複数の第1の装置を有する。この例では、コントロールユニットCUは、2個の第1の装置を有し、高圧入力電源回路11および低圧入力電源回路12がそれぞれ第1の装置に対応している。なお、高圧および低圧という表現を使用しているが、高圧入力電源回路11および低圧入力電源回路12に入力される電圧が同じ入力範囲でもかまわない。高圧入力電源回路11および低圧入力電源回路12が受け入れることができる電圧の入力範囲が重複しても一向に構わない。
第2の装置の一例であるバッテリユニットの構成の概要について説明する。以下、バッテリユニットBUaを例にして説明するが、バッテリユニットBUbおよびバッテリユニットBUcは、特に断わらない限り同一の構成とされる。
図2は、コントロールユニットCUの内部構成の一例を示す。上述したように、コントロールユニットCUは、高圧入力電源回路11および低圧入力電源回路12を含む構成とされる。高圧入力電源回路11は、AC入力をDC出力に変換するAC−DCコンバータ11aと、電圧V10を45V〜48Vの範囲のDC電圧に降圧するDC−DCコンバータ11bとを含む構成とされる。AC−DCコンバータ11aおよびDC−DCコンバータ11bの方式については、公知のものを適用できる。なお、高圧入力電源回路11にDC電圧のみが供給されるときは、AC−DCコンバータ11aがなくてもよい。
図3は、コントロールユニットCUの、主に電源系統に関する構成の一例を示す。高圧入力電源回路11の出力段には、逆流防止用のダイオード20が接続されている。低圧入力電源回路12の出力段には、逆流防止用のダイオード21が接続されている。ダイオード20およびダイオード21により、高圧入力電源回路11および低圧入力電源回路12がOR接続される。高圧入力電源回路11および低圧入力電源回路12の出力が合成されてバッテリユニットBUに供給される。実際には、高圧入力電源回路11および低圧入力電源回路12の出力のうち、電圧が高い一方の出力がバッテリユニットBUに供給されるものの、負荷となるバッテリユニットBUの電力消費量に応じて、両方から電力が供給される状況にもなる。
図4は、高圧入力電源回路の具体的な構成の一例を示す。図4に示すように、高圧入力電源回路11は、DC−DCコンバータ11bと、後述するフィードフォワード制御系とを備えている。図4では、電圧センサ11c、電子スイッチ11d、電流センサ11e、電流センサ11f、電子スイッチ11gおよび電圧センサ11hならびにダイオード20などの図示を省略している。
図5は、バッテリユニットBUの内部構成の一例を示す。ここでは、バッテリユニットBUaを例にして説明する。特に断らない限り、バッテリユニットBUbおよびバッテリユニットBUcは、バッテリユニットBUaと同様の構成とされる。
図6は、バッテリユニットBUaの、主に電源系統に関する構成の一例を示す。バッテリユニットBUaには、メインスイッチは設けられていない。バッテリBaとCPU45との間には、スイッチSW5およびDC−DCコンバータ39が接続されている。バッテリBaとディスチャージャー回路42aとの間には、スイッチSW6が接続されている。チャージャー回路41aの入力段には、スイッチSW7が接続されている。ディスチャージャー回路42aの出力段には、スイッチSW8が接続されている。それぞれのスイッチSWは、例えば、FETにより構成される。
図7は、バッテリユニットにおけるチャージャー回路の具体的な構成の一例を示す。図7に示すように、チャージャー回路41aは、DC−DCコンバータ43aと、後述するフィードフォワード制御系およびフィードバック制御系とを備えている。なお、図7では、電圧センサ43b、電子スイッチ43c、電流センサ43d、電流センサ43e、電子スイッチ43f、電圧センサ43gならびにスイッチSW7などの図示を省略している。
まず、以下に、MPPT制御の概略について説明を行う。
ここで、図8Aに示す曲線C1〜C3を比較すると、太陽電池に対する照度の変化(電圧−電流特性を表す曲線の変化といってもよい。)に対して、開放電圧Vocの変化は、短絡電流Iscの変化と比較して小さい。また、いずれの太陽電池もよく似た電圧−電流特性を示し、最大動作点を与える端子電圧は、結晶シリコン太陽電池の場合、開放電圧のおよそ80%の付近にあることが知られている。したがって、太陽電池の端子電圧として適当な電圧値を設定し、太陽電池の端子電圧が、その設定された電圧値となるようにコンバータの出力電流を調整すれば、太陽電池から効率よく電力を取り出せると予想される。このような電流制限による制御は、電圧追従法と呼ばれる。
次に、コントロールユニットおよびバッテリユニットの協調制御の概略を説明する。以下、コントロールユニットおよびバッテリユニットの協調(連動)による制御を、協調制御と適宜称する。
すると、バッテリユニットBUaのチャージャー回路41aおよびバッテリユニットBUbのチャージャー回路41bは、バッテリBaおよびBbに対する出力電圧をそれぞれ引き下げはじめる。チャージャー回路からの出力電圧が引き下げられると、チャージャー回路に接続されたバッテリに対する充電が減速される。すなわち、それぞれのバッテリに対する充電レートが引き下げられることになる。
図12は、充電制御処理の一例を説明するための図である。コントロールユニットCUには、太陽光発電部などから、例えば、600wの電力が供給されている。コントロールユニットCUは、供給される電力によってバッテリユニットBUのバッテリBを充電する。
図13は、放電制御処理の一例を説明するための図である、システムの構成は、上述した充電制御処理におけるシステムと同様である。コントロールユニットCUは、バッテリユニットBUa、バッテリユニットBUbおよびバッテリユニットBUcはそれぞれ、例えば、600wの電力を供給できる能力があるとする。コントロールユニットCUに対して接続される負荷は、例えば、600wの電力を必要する。
以上、本開示の一実施形態について説明したが、本開示は、上述した実施形態に限定されることはなく、種々の変形が可能である。実施形態における構成、数値、材料などは全て一例であり、例示した構成等に限定されることはない。例示した構成等は、技術的矛盾が生じない範囲において、適宜、変更することができる。
(1)
制御装置と、前記制御装置に接続される複数のバッテリユニットとを含む充電制御システムであり、
前記制御装置は、
前記複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、センサ情報を取得する取得部と、
前記センサ情報に応じて、前記複数のバッテリユニット毎に、充電電流の大きさを設定する制御部と
を備え、
前記複数のバッテリユニットのそれぞれは、
バッテリと、
前記制御部によって設定された充電電流の大きさで、前記バッテリを充電する充電制御部と、
前記センサ情報を取得するセンサと
を備える充電制御システム。
(2)
前記センサが温度を測定する温度センサである(1)に記載の充電制御システム。
(3)
前記制御部は、
前記温度センサにより得られる温度情報が基準温度より高いバッテリユニットの充電電流を小さくする第1の制御と、
前記第1の制御にともなって、前記温度情報が前記基準温度より低い、少なくとも一のバッテリユニットの充電電流を大きくする第2の制御と
を実行する(2)に記載の充電制御システム。
(4)
前記複数のバッテリユニットのそれぞれは、
外部から供給される電圧を所定の電圧に変換する変換部を備え、
前記センサは、前記バッテリの近傍、前記充電制御部の近傍および前記変換部の近傍の少なくとも1箇所に取り付けられる(1)乃至(3)のいずれか1に記載の充電制御システム。
(5)
前記複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、センサ情報を取得する取得部と、
前記センサ情報に応じて、前記複数のバッテリユニット毎に、充電電流の大きさを設定する制御部と
を備える充電制御装置。
(6)
前記複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、センサ情報を取得し、
前記センサ情報に応じて、前記複数のバッテリユニット毎に、充電電流の大きさを設定する充電制御装置における充電制御方法。
(7)
複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、温度情報を取得する温度情報取得部と、
前記温度情報が基準温度より高い所定のバッテリユニットの出力量を減少させ、前記温度情報が基準温度より低い他のバッテリユニットの出力量を増加させる制御部と
を備え、
前記制御部は、
前記増加された出力量が前記減少された出力量以上になるように、前記他のバッテリユニットを制御する放電制御装置。
11・・・・高圧入力電源回路
12・・・・低圧入力電源回路
13・・・・CPU
41a・・・チャージャー回路
43a・・・DC−DC
45・・・・CPU
49・・・・温度センサ
Ba・・・・バッテリ
CU・・・・コントロールユニット
BU・・・・バッテリユニット
Claims (7)
- 制御装置と、前記制御装置に接続される複数のバッテリユニットとを含む充電制御システムであり、
前記制御装置は、
前記複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、センサ情報を取得する取得部と、
前記センサ情報に応じて、前記複数のバッテリユニット毎に、充電電流の大きさを設定する制御部と
を備え、
前記複数のバッテリユニットのそれぞれは、
バッテリと、
前記制御部によって設定された充電電流の大きさで、前記バッテリを充電する充電制御部と、
前記センサ情報を取得するセンサと
を備える充電制御システム。 - 前記センサが温度を測定する温度センサである請求項1に記載の充電制御システム。
- 前記制御部は、
前記温度センサにより得られる温度情報が基準温度より高いバッテリユニットの充電電流を小さくする第1の制御と、
前記第1の制御にともなって、前記温度情報が前記基準温度より低い、少なくとも一のバッテリユニットの充電電流を大きくする第2の制御と
を実行する請求項2に記載の充電制御システム。 - 前記複数のバッテリユニットのそれぞれは、
外部から供給される電圧を所定の電圧に変換する変換部を備え、
前記センサは、前記バッテリの近傍、前記充電制御部の近傍および前記変換部の近傍の少なくとも1箇所に取り付けられる請求項1に記載の充電制御システム。 - 前記複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、センサ情報を取得する取得部と、
前記センサ情報に応じて、前記複数のバッテリユニット毎に、充電電流の大きさを設定する制御部と
を備える充電制御装置。 - 前記複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、センサ情報を取得し、
前記センサ情報に応じて、前記複数のバッテリユニット毎に、充電電流の大きさを設定する充電制御装置における充電制御方法。 - 複数のバッテリユニットの少なくとも1のバッテリユニットから、温度情報を取得する温度情報取得部と、
前記温度情報が基準温度より高い所定のバッテリユニットの出力量を減少させ、前記温度情報が基準温度より低い他のバッテリユニットの出力量を増加させる制御部と
を備え、
前記制御部は、
前記増加された出力量が前記減少された出力量以上になるように、前記他のバッテリユニットを制御する放電制御装置。
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