JP2013102576A5 - - Google Patents

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バッテリBaから出力された電力がディスチャージャー回路42aに供給される。バッテリBaからは、例えば、12〜55V程度の範囲のDC電圧が出力される。ディスチャージャー回路42aによって、バッテリBaから供給されたDC電圧がDC電圧V13に変換される。電圧V13は、例えば、48VのDC電圧である。電圧V13が、電力ラインLを介して、ディスチャージャー回路42aからコントロールユニットCUに対して出力される。なお、バッテリBaから出力されたDC電圧が、ディスチャージャー回路42aを介さずに、外部機器に対して直接、供給されるようにしてもよい。
なお、CPU45の制御によって、ディスチャージャー回路42aのオン/オフを切り換えることができる(図中のCPU45からディスチャージャー回路42aに出ているON/OFF信号線)。例えば、スイッチSW6の出力側に、図示しないスイッチSW(説明の便宜を考慮して、スイッチSW10と称する)が設けられている。スイッチSW10は、ディスチャージャー回路42aを経由する第1の経路と、ディスチャージャー回路42aを経由しない第2の経路とを切り換えるスイッチである。
一方、太陽電池の電圧−電流特性を表す曲線が曲線C8である場合には、MPPT制御の動作点と電圧追従法による制御の動作点との間の乖離の度合いが大きい。例えば、図9Aに示すように、MPPT制御を適用したときの端子電圧と電圧追従法による制御を適用したときの端子電圧との差△V6および△V8を比較すると、△V6△V8となっている。そのため、太陽電池の電圧−電流特性を表す曲線が曲線C8である場合には、MPPT制御を適用したときに太陽電池から得られる発電電力と電圧追従法による制御を適用したときに太陽電池から得られる発電電力との差は大きい。
例えば、コントロールユニットCUの入力側に太陽電池が、出力側にバッテリユニットBUaが接続されているとする。また、例えば、太陽電池の出力電圧の上限が100Vであるものとし、太陽電池の出力電圧の下限を75Vに抑えたいとする。すなわち、Vt0=75Vと設定されており、オペアンプ35の反転入力端子に対する入力電圧が、(kc・75)Vであるとする。
図12に示すように、コントロールユニットCUには、複数のバッテリユニットとして、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が接続されている。時刻t0のタイミングでは、コントロールユニットCUの制御に応じて、バッテリユニットBUaおよびバッテリユニットBUが充電処理を実行している。このとき、バッテリユニットBUaおよびバッテリユニットBUbは、充電電流を、例えば、3A(アンペア)に設定して充電処理を実行している。
「放電制御処理」
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、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。


Claims (7)

  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請求項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
    を実行する請求項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請求項1乃至3のいずれか1項に記載の充電制御システム。
  5. 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. 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。
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