JP2013143820A - 受電コネクタ、充電システム及び通信システム - Google Patents

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Abstract

【課題】車両及び給電装置間を接続する充電ケーブルに内包された制御用線に通信信号を重畳するinband通信等の通信において、車両内を伝送される通信信号及び車両内の機器に起因する電磁波による相互の影響を軽減することが可能な受電コネクタ及び充電システムを提供する。
【解決手段】車載給電口として配設される受電コネクタ11は、接続端子11a、11b、11c、11d、内部配線111、112、113、114、重畳分離器15、及びコンデンサ16を可換ユニットとして筐体に一体化してなる。
【選択図】図1

Description

本願は、給電装置から車両に搭載した蓄電装置への給電に際し、給電装置からの充電ケーブルが接続される受電コネクタ、並びに該受電コネクタを用いた充電システム及び通信システムに関する。
近年、モータ及びバッテリ等の装置を搭載し、バッテリに蓄積した電力にてモータを駆動することで走行する電気自動車及びハイブリッド自動車が普及し始めている。電気自動車は外部の給電装置からの給電によりバッテリに対する充電を行う。また、ハイブリッド自動車であっても、外部の給電装置からバッテリへの充電を可能としたプラグインハイブリッド自動車が実用化されている。なお、外部の給電装置とは、一般家屋、商用の給電ステーション等の施設に設置された給電装置である。給電装置から車両への給電に際しては、給電装置に接続されている充電ケーブルの先端のプラグを、受電コネクタとして車両に配設された給電口に接続する。そして、充電ケーブルに内包された給電線を介して給電装置から車両への給電が行われ、バッテリが充電される。
なお、充電ケーブルには、給電線だけでなく、接地線、制御用線等の他の配線も内包されている。制御用線とは、蓄電装置の給電制御に用いるコントロールパイロット信号等の制御信号の伝送に用いられる配線である。制御用線を介して、制御信号を給電装置及び車両間で送受信することにより、充電ケーブルの接続状態、充電可否の状態、充電の状態等の様々な状態を検知し、検知した状態に応じた充電制御が行われる。
さらに、電気自動車、ハイブリッド自動車等の外部からの給電を要する自動車の実用化に際しては、充電制御のための情報、及び、充電量又は課金の管理等を行うための通信情報を、車両及び給電装置の間で送受信する通信機能が求められる。
そこで、制御信号に通信信号を重畳して、車両及び給電装置間で送受信するinband通信等の通信の規格化が進められている(例えば、非特許文献1参照。)。
図8は、規格化が進められているシステムの構成例を示す説明図である。図8中1000は、車両であり、車両1000は、給電装置2000からの給電に際し、充電ケーブル3000にて接続される。充電ケーブル3000は、電力供給線として用いられる2本の給電線3001、3002、接地用の導線である接地線3003、及び充電制御に用いるコントロールパイロット信号(CPLT)等の制御信号を伝送する制御用線3004を内包している。
充電ケーブル3000の一端は、給電装置2000側に接続されており、他端側に設けられたプラグ3005を車両1000側の給電口に接続部として配設されている受電コネクタ1001に接続することにより、給電が可能となる。
給電装置2000は、交流電力を供給する電力供給部2001と、充電制御に係る通信を行う充電制御部2002と、通信信号の送受信を行う通信部2003と、通信信号の重畳及び分離を行うべく制御用線3004に介装された重畳分離部2004とを備えている。
そして、重畳分離部2004は、制御用線3004に対して各種通信信号を重畳し、また、重畳された各種通信信号を分離する。重畳分離器2004が、通信部2003から出力される各種通信信号を重畳し、また、分離した各種通信信号を通信部2003に入力することで、通信部2003の通信が行われる。
車両1000は、受電コネクタ1001と、バッテリ1002と、バッテリ1002に対する充電を行う充電装置1003と、充電制御に係る通信を行う充電制御装置1004と、通信信号の送受信を行う通信装置1005と、通信信号の重畳及び分離を行うべく制御用線3004に介装された重畳分離器1006とを備えている。
そして、重畳分離器1006は、制御用線3004に対して各種通信信号を重畳し、また、重畳された各種通信信号を分離する。重畳分離器1006が、通信装置1005から出力される各種通信信号を重畳し、また、分離した各種通信信号を通信装置1005に入力することで、通信装置1005の通信が行われる。
「SURFACE VEHICLE RECOMMENDED PRACTICE」、J1772 JAN2010、ソサエティ・オブ・オートモーティブ・エンジニアズ・インク(Society of Automotive Engineers, Inc. ),1996年10月(2010年1月改訂)
しかしながら、図8に示したような構成のシステムでは、車両内の各種機器から発せられる様々なノイズが、車両内の配線を伝送される通信信号に影響を及ぼすという問題がある。
また、通信信号を伝送する方法としては、上述したinband通信以外に電力線通信を挙げることができる。ところが、これらの通信方式は規格の策定、採用検討の段階でもあるため、国又は地域によって異なる通信方式が採用される可能性がある。このため、電力線通信に対応した車両をinband通信に対応するように受電コネクタ等の部材を交換する場合、又はその逆の場合の作業工数が大きいという問題がある。
本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、inband通信等の通信に要する各種素子、回路、配線を受電コネクタに設けることにより、通信信号に対するノイズの影響を軽減することが可能な受電コネクタ、充電システム及び通信システムの提供を主たる目的とする。
また、本発明では、電力線通信、inband通信等の形式が異なる通信への転換のための交換作業の工数を低減することが可能な受電コネクタ、充電システム及び通信システムの提供を他の目的とする。
本発明に係る受電コネクタは、車両に配設することが可能で、給電に用いる給電線、接地線、及び給電制御に用いる制御信号を伝送する制御用線を接続することが可能な受電コネクタにおいて、給電線、接地線及び制御用線が接続される複数の接続端子と、該接続端子を介して給電線、接地線及び制御用線に接続される複数の内部配線と、接地線に接続される内部配線及び制御用線に接続される内部配線の少なくとも一方に介装され、当該内部配線に対して制御信号と異なる通信信号の重畳及び分離を行う重畳分離器とを備えることを特徴とする。
本発明に係る受電コネクタは、前記接続端子及び重畳分離器を収容する筐体を備えることを特徴とする。
本発明に係る受電コネクタは、前記接地線に接続される接続端子、重畳分離器、及び制御用線に接続される接続端子を経由する、通信信号の伝送経路を形成すべく、接地線に接続される内部配線及び制御用線に接続される内部配線間を渡す経路手段を更に備えることを特徴とする。
本発明に係る受電コネクタは、前記経路手段は、通信信号を透過し、制御信号を遮断するコンデンサであることを特徴とする。
本発明に係る受電コネクタは、前記接地線、制御用線の一方又は双方の前記経路手段の接続位置より車両内側に介装され、制御信号に係る帯域の信号を透過させることにより、制御信号及び通信信号を分離する分離手段を更に備えることを特徴とする。
本発明に係る受電コネクタは、前記重畳分離部は、介装されている内部配線に接続された一次コイルと、該一次コイルと電磁的に結合する二次コイルとを有し、該二次コイルは、制御用線及び接地線を介して通信信号を送受信する通信装置に接続可能であることを特徴とする。
本発明に係る充電システムは、蓄電装置を備え、該蓄電装置に対して給電する外部の給電装置と、給電に用いる給電線及び接地線、並びに前記蓄電装置に対する給電制御に用いる制御信号を伝送する制御用線を内包する充電ケーブルを接続することが可能な車両に搭載される充電システムにおいて、前記給電装置からの充電ケーブルを接続することが可能な前記受電コネクタと、該受電コネクタを介して前記給電装置と通信信号を送受信する通信装置とを備え、該通信装置は、前記受電コネクタが備える重畳分離器の二次コイルに接続されることを特徴とする。
本発明に係る充電システムは、前記受電コネクタ及び通信装置間は、撚り対線にて接続されており、前記通信装置は、撚り対線に接続されるチョークコイルを更に備えることを特徴とする。
本発明に係る通信システムは、給電装置と、該給電装置から給電される蓄電装置を備える車両とを、給電に用いる給電線及び接地線、並びに前記蓄電装置の給電制御に用いる制御信号を伝送する制御用線を内包する充電ケーブルにて接続し、前記制御用線を媒体として、前記制御信号と異なる通信信号を送受信する通信システムにおいて、前記車両は、前記給電装置からの充電ケーブルが接続される前記受電コネクタと、該受電コネクタを介して前記給電装置と通信信号を送受信する通信装置とを備え、該通信装置は、前記受電コネクタが備える重畳分離器の二次コイルに接続されることを特徴とする。
本発明では、通信信号が重畳する区間の内部配線を短くすることが可能である。
また、本発明では、inband通信に係る部材を筐体に収容して、これらの部材を一体的に取り扱うことが可能である。
また、本発明では、筐体に経路手段、更には、分離手段を一体化することにより、受電コネクタ外に通信信号が漏出することを防止することができる。
また、本発明では、撚り対線を用いることにより、通信信号に対するノイズの影響を軽減し、しかも、コモンモードチョークコイルとして機能するチョークコイルを用いることにより、コモンモードノイズを低減することができる。
本発明に係る受電コネクタ、充電システム及び通信システムは、inband通信等の通信に要する重畳分離器その他の各種素子、回路及び配線を受電コネクタに設けることにより、通信信号が重畳する区間の内部配線を短くする。これにより、通信信号が車両内の機器から発せられる電磁波の影響を受け難く、また、通信信号の伝送により発生する電磁波が車両内の他の機器に影響を与えることを防止することが可能である等、優れた効果を奏する。
また、inband通信に係る部材を一体的に取り扱うことが可能であるため、例えば、電力線通信に対応した車両を、inband通信に対応した車両に変更する場合の部材を交換する際の作業が容易である等、優れた効果を奏する。
しかも、本発明では、経路手段、更には、分離手段を設けることより、受電コネクタ外への通信信号の漏出を防止することで、更に電磁波の影響を低減することが可能である等、優れた効果を奏する。また、経路手段、更には、分離手段を具備することで、充電制御装置の入力回路のコンデンサの影響による通信品質の低下を防ぐ事ができ、通信品質も向上する等、優れた効果を奏する。
さらに、本発明では、撚り対線及びチョークコイルを用いることにより、通信信号に対するノイズの影響を軽減することが可能である等、優れた効果を奏する。
本発明の実施の形態1に係る充電システムの構成例を示す説明図である。 本発明の実施の形態1に係る受電コネクタの一例を示す外観図である。 本発明の実施の形態2に係る充電システムの構成例を示す説明図である。 本発明の実施の形態2に係る充電システムにて用いられるローパスフィルタの構成例を示す回路図である。 本発明の実施の形態3に係る充電システムの構成例を示す説明図である。 本発明の実施の形態3に係る充電システムの他の構成例を示す説明図である。 本発明の実施の形態4に係る充電システムの重畳分離器及び通信装置間の構成例を示す説明図である。 規格化が進められているシステムの構成例を示す説明図である。
以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1に係る充電システムの構成例を示す説明図である。図1は、本発明の充電システムを、電気自動車、プラグインハイブリッド車等の車両1が備えるバッテリ(蓄電装置)10に対し、充電スタンド等の給電装置2から給電する形態に適用する例を示している。本発明に係る充電システムは、車両1に搭載される充電に係るシステムであり、また、本発明の充電システムに係る車両1を給電装置2と接続することにより、車両1及び給電装置2間で通信信号の送受信を行う通信システムを構成する。
車両1及び給電装置2の間は、充電ケーブル3により接続することが可能である。充電ケーブル3は、電力供給線として用いられる2本の給電線31、32、接地用の導線である接地線33、及び充電制御に用いるコントロールパイロット信号(CPLT)等の制御信号を伝送する制御用線34を内包している。充電ケーブル3の一端は、給電装置2側に接続されており、他端側に設けられたプラグ30を車両1側の接続部位となる車載給電口として配設されている受電コネクタ11に接続することができる。充電ケーブル3の他端のプラグ30を受電コネクタ11に接続することにより、充電ケーブル3内の給電線31、32、接地線33及び制御用線34の端部に設けられた接続端子30a、30b、30c、30dが、受電コネクタ11内に設けられた接続端子11a、11b、11c、11dと接触し、図1に例示する回路構成となる。
給電線31、32は、交流電圧が印加されるAC線である。制御用線34は、コントロールパイロット信号等の制御信号を送受信する信号線であり、給電装置2及び充電制御装置13間が接続された場合に送受信されるコントロールパイロット信号に基づいて充電制御が行われる。また、接地線33及び制御用線34は、車両認証、充電管理、課金管理等の管理を行うための情報、その他各種情報を伝送する媒体として用いることも可能である。即ち、車両1及び給電装置2は、接地線33及び制御用線34に通信信号を重畳及び分離することにより通信を行うことが可能である。
給電装置2は、交流電力を供給する電力供給部20と、充電制御に係る通信を行う充電制御部21と、通信信号の送受信を行う通信部22と、通信信号の重畳及び分離を行うべく制御用線34に介装された重畳分離部23とを備えている。
電力供給部20には、給電線31、32の一端及び接地線33が接続されている。充電制御部21には、制御用線34の一端及び接地線33が接続されている。給電装置2内の配線は、給電装置2外部の充電ケーブル3に内包された給電線31、32、接地線33及び制御用線34に接続された延長線として機能する内部導線ということになるが、以降の説明では、便宜上、内部導線として配設された延長線部分も含めて、給電線31、32、接地線33及び制御用線34として説明する。
充電制御部21は、例えば、充電制御に関する国際規格に準拠した出力側の回路であり、コントロールパイロット信号等の制御信号を送受信することにより、接続確認、通電開始等の様々な状態における充電制御を行う。
充電制御部21は、コンデンサC1、抵抗R1等の各種素子、発振回路O等の各種回路を備えている。また、コンデンサC1は、接地線33及び制御用線34を渡すように配設されており、通信信号の伝送経路の一部を形成する。
重畳分離部23は、制御用線34に介装されており、カップリングトランス(電磁誘導式の信号変換器)等の回路を用いて構成される。
重畳分離部23は、制御用線34に対して各種通信信号を重畳し、また、重畳された各種通信信号を分離する。重畳分離部23が、通信部22から出力される各種通信信号を重畳し、また、分離した各種通信信号を通信部22に入力することで、通信部22の通信が行われる。
車両1は、バッテリ10及び受電コネクタ11の他、バッテリ10に対する充電を行う充電装置12と、充電制御に係る通信を行う充電制御装置13と、通信信号の送受信を行う通信装置14と、制御用線34に対して通信信号の重畳及び分離を行う重畳分離器15とを備えている。
車両1の受電コネクタ11に充電ケーブル3のプラグ30を接続することにより、充電ケーブル3に内包された給電線31、32の他端、接地線33の他端及び制御用線34の他端に夫々設けられた接続端子30a、30b、30c、30dが、受電コネクタ11内に設けられた接続端子11a、11b、11c、11dと接続される。
受電コネクタ11は後述する図2に図示するように筐体110を有し、筺体110内には、接続端子11a、11b、11c、11dを介して給電線31、32、接地線33及び制御用線34に接続される内部配線111、112、113及び114が設けられている。給電線31、32に接続された内部配線111、112の他端は、車両1内の内部に配設されたAC線を介して充電装置12に接続されており、充電装置12によりバッテリ10に対する充電が行われる。接地線33に接続された内部配線113の他端は、車両1内の内部配線又は車体接地(body earth)を介して充電装置12及び充電制御装置13、更にはバッテリ10に接続されている。制御用線34に接続された内部配線114の他端は、車両1内の内部配線として配設された延長線を介して充電制御装置13に接続されている。なお、以降の説明において、特に区分する必要がない場合、便宜上、各内部配線、AC線、延長線をも含めて、給電線31、32、接地線33及び制御用線34として説明する。
また、制御用線34に接続される内部配線114には、重畳分離器15が介装されている。
さらに、接地線33に接続される内部配線113及び制御用線34に接続される内部配線114を渡して伝送経路を形成する経路手段として、例えばコンデンサ16が配設されている。コンデンサ16は、制御用線34の重畳分離器15が接続されている位置より充電制御装置13側に接続されている。これにより、接地線33に接続される接続端子11c、内部配線113、コンデンサ16、内部配線114、内部配線114に介装される重畳分離器15、制御用線34に接続される接続端子11dを経由する、通信信号の伝送経路が受電コネクタ11内に形成される。経路手段としてコンデンサ16を用いることにより、コンデンサ16は、伝送経路において、通信信号に用いられる周波数帯域の信号を透過し、制御信号に用いられる周波数帯域の信号を遮断する。
通信信号に用いられる周波数の帯域としては、数10kHz〜数100kHz、例えば30kHz〜450kHzの帯域が低速通信用の帯域として用いられる。また、数MHz〜数十MHz、例えば2MHz〜30MHzの帯域が高速通信用の帯域として用いられる。なお、制御信号は、1kHzの発振器から出力されるので、通信信号より低周波の信号となる。
充電制御装置13は、例えば、充電制御に関する国際規格に準拠した入力側の回路であり、コンデンサC2、抵抗R2、ダイオードVd等の各種素子を備えている。そして、給電装置2の充電制御部21と通信可能となった場合に、コントロールパイロット信号等の制御信号を送受信することにより、接続確認、通信開始等の様々な状態における充電制御を行う。
通信装置14は、給電装置2と各種通信信号を送受信するための機能を備え、一対の通信線により、重畳分離器15と接続されている。
重畳分離器15は、制御用線34に接続される内部配線114に両端が接続される一次コイル150と、一次コイル150に電磁的に結合される二次コイル151とを備えるカップリングトランス(電磁誘導式の信号変換器)等の回路である。
重畳分離器15は、介装されている内部配線114を介して制御用線34に対して各種通信信号を重畳し、また、重畳された各種通信信号を分離する。重畳分離器15が、通信装置14から出力される各種通信信号を重畳し、また、分離した各種通信信号を通信装置14に入力することで、通信装置14の通信が行われる。
即ち、重畳分離器15、接地線33、制御用線34、重畳分離部23及びその他の配線、素子、回路により通信信号を伝送するループ回路が形成される。これにより、車両1内の通信装置14及び給電装置2の通信部22間で、接地線33及び制御用線34に対して通信信号を重畳するinband通信を実現することが可能となる。
本発明の実施の形態1に係る充電システムにおいて、車載給電口として配設される受電コネクタ11は、接続端子11a、11b、11c、11d、内部配線111、112、113、114、重畳分離器15、及びコンデンサ16を筐体110に一体化してなる。
即ち、本発明では、上述の各種配線、素子、回路等のinband通信等の通信に要する部材を、部品交換時における交換単位、即ち可換ユニットとして受電コネクタ11に一体化するものである。
図2は、本発明の実施の形態1に係る受電コネクタ11の一例を示す外観図である。図2は、受電コネクタ11の側面を示しており、図2に例示する受電コネクタ11の筐体110は、中心軸を共有し、半径及び高さが異なる2個の円筒状体を結合し、更に、直方体状をなす重畳分離器15の収容体を結合した形状をなしている。筐体110は、重量、大きさ、耐久性、その他必要に応じて電磁波遮断性等の各種要因を考慮し、適宜選択された金属、樹脂等の材質の部材を用いて構成される。なお、図2では、筐体110に設けられた蓋部を開いた状態を示している。蓋部は、例えば充電時にプラグ30を接続することを目的として開かれる。
筐体110から、内部配線111、112、113、114の一部が露出し、内部配線111、112、113、114の先端には車両1内に組み込むための端子が設けられている。また、重畳分離器15から通信装置14に接続するための撚り対線140が延びており、撚り対線140の先端には通信装置14に接続するための端子が設けられている。なお、撚り対線140を用いた構成については、実施の形態4として後述する。
このように、筐体110の内部には、接続端子11a、11b、11c、11d、内部配線111、112、113、114、重畳分離器15、及びコンデンサ16の全部又は一部が収容されている。また、これらの各種配線、素子、回路等の部材は、可換ユニットとして一体化されていることから、筐体110を車両1にネジ止め等の方法にて固定し、各配線に設けられた端子を適宜接続することにより、受電コネクタ11の交換等の作業を容易に行うことができる。なお、一体的に取り扱うことが可能であれば、重畳分離器15の収容体を円筒状体から分離して設ける等、適宜設計することも可能である。
このように本発明の実施の形態1に係る受電コネクタ11は、カップリングトランスを有する重畳分離器15及び経路を形成するコンデンサ16を含む配線、素子及び回路を一体化したものである。受電コネクタ11に、各種配線、素子及び回路を一体化することにより、通信信号が伝送される経路を短縮することができ、必要以上に車両1内のハーネス(配線)に通信信号が流れることを防止する。
これにより、通信信号から放射される電磁波の影響により、車両1内の各種機器の誤動作、通信不良等の異常を起こす危険性を低減する。また、通信信号、通信側の各種機器が車両1内の各種機器から放射される電磁波の影響を受け難くすることができる。
さらに、車載給電口として配設される受電コネクタ11に、上記の配線、素子及び回路を一体化することにより、電力線通信に対応した仕様の車両1に対し、受電コネクタ11を交換するだけで、inband通信に対応した仕様とすることができる。従って、受電コネクタ11により、電力線通信とinband通信との違いを吸収することができるので、車両1そのものの設計を変更することなく、通信の仕様変更に対応させることが可能となる。
実施の形態2.
実施の形態2は、実施の形態1において、制御用線上にローパスフィルタを設ける形態である。なお、以降の説明において、実施の形態1と同様の構成については実施の形態1と同様の符号を付し、実施の形態1を参照するものとし、その詳細な説明を省略する。
図3は、本発明の実施の形態2に係る充電システムの構成例を示す説明図である。実施の形態2において、制御用線34に接続される車両1の内部配線114には、制御信号及び通信信号を分離する分離手段としてローパスフィルタ(LPF)114bが介装されている。ローパスフィルタ114bは、内部配線114上でコンデンサ16の接続位置と充電制御装置13との間に配設される。ローパスフィルタ114bは、所定周波数より低周波数の帯域、例えば、制御信号に用いられる帯域の信号を透過し、通信信号を遮断する。
図4は、本発明の実施の形態2に係る充電システムにて用いられるローパスフィルタ114bの構成例を示す回路図である。ローパスフィルタ114bは、図4に示すように、例えば、インダクタンスが1.5mHであるコイル及び1.0kΩの抵抗を並列に配置した回路、又はその等価回路として構成される。なお、同様の特性を得ることができるのであれば、他の回路を用いて構成しても良い。また、ローパスフィルタに用いる素子の値は一例であり、他の値の素子を用いても良い。
本発明の実施の形態2に係る充電システムにおいて、車載給電口として配設される受電コネクタ11は、接続端子11a、11b、11c、11d、内部配線111、112、113、114、重畳分離器15、コンデンサ16、及びローパスフィルタ114bを筐体110に一体化してなる。
本発明の実施の形態2においても、各種配線、素子及び回路が受電コネクタ11の筐体110に一体化されるので、その外観の例は、図2を用いて示した実施の形態1に係る受電コネクタ11と同様になる。
ローパスフィルタ114bを受電コネクタ11に一体化して設けることにより、通信信号が受電コネクタ11外に漏出することを防止するので、実施の形態1で示した電磁波による相互の影響を低減する効果の実効性を更に高めることが可能である。即ち、車両1内の他の機器、及び通信信号の伝送経路の間で一方から放射されるノイズが他方に影響することを防止し、これにより、例えば、制御信号の電圧誤読等の異常の発生を防止することができる。
実施の形態3.
実施の形態3は、実施の形態1において、経路手段を受電コネクタから外し、重畳分離器のみを受電コネクタに一体化する形態である。なお、以降の説明において、実施の形態1と同様の構成については実施の形態1と同様の符号を付し、実施の形態1を参照するものとし、その詳細な説明を省略する。
図5は、本発明の実施の形態3に係る充電システムの構成例を示す説明図である。図5に示す実施の形態3の構成例において、受電コネクタ11は、接続端子11a、11b、11c、11d、内部配線111、112、113、114、及び重畳分離器15を筐体110に一体化して構成されている。即ち、図1に示す構成例から、経路手段として用いるコンデンサ16を一体化せずに分離する構成としたものである。
なお、実施の形態3においては、コンデンサ16を配設せずに、充電制御装置13内のコンデンサC2にて代替するようにしてもよい。図6は、本発明の実施の形態3に係る充電システムの他の構成例を示す説明図である。図6に示す実施の形態3の構成例は、図5に示す構成例からコンデンサ16を除外した構成である。コンデンサ16を除外した場合であっても、充電制御装置13内のコンデンサC2が、接地線33に接続される内部配線113及び制御用線34に接続される内部配線114を渡して伝送経路を形成する経路手段として機能する。
このように、実施の形態3は、様々な構成に展開することが可能である。
実施の形態4.
実施の形態4は、実施の形態1、2又は3において、受電コネクタ及び通信装置間を撚り対線にて接続する形態である。なお、以降の説明において、実施の形態1、2又は3と同様の構成については実施の形態1、2又は3と同様の符号を付し、実施の形態1、2又は3を参照するものとし、その説明を省略する。
実施の形態4に係る充電システムは、実施の形態1、2又は3に示した構成例に対し、受電コネクタ11に一体化された重畳分離器15及び通信装置14間を撚り対線にて接続する形態であり、重畳分離器15及び通信装置14間以外の構成については特に変更を加えるものではない。従って、充電システム全体の構成例については、実施の形態1、2又は3を参照するものとし、その説明を省略する。
図7は、本発明の実施の形態4に係る充電システムの重畳分離器15及び通信装置14間の構成例を示す説明図である。重畳分離器15及び通信装置14間の配線は、撚り対線140にて構成されている。撚り対線140は、例えば2〜4mの長さで車両1内に配線される。また、通信装置14は、撚り対線140に接続されるチョークコイル141を備えている。
撚り対線140を用いることにより、通信信号に対するノイズの影響を軽減することができる。また撚り対線140によりコモンモードの状態で通信装置14内に流入するノイズを、コモンモードチョークコイルとして機能するチョークコイル141により除去することができる。
前記実施の形態は、本発明の無数に存在する実施例の一部を開示したに過ぎず、目的、用途、仕様等の様々な要因を加味して適宜設計することが可能である。例えば、上述の構成例以外にも、重畳分離器を接地線に接続される内部配線に介装し、又は制御用線側及び接地線側の双方の内部配線に介装する等、様々な形態に展開することが可能である。
また、前記実施の形態では、給電装置側にローパスフィルタを具備しない形態を記載したが、本発明はこれに限るものではなく、給電装置側にローパスフィルタを具備するようにしても良い。給電装置側にローパスフィルタを具備する構成とすることにより、給電装置側の充電制御装置の出力回路のコンデンサC1の影響による通信品質の低下を防ぐ事ができる。また、分岐部やローパスフィルタ、コンデンサ等の信号分離部を給電装置内の車両側にできるだけ近付ける事で、給電装置側でも同様の効果が得られる。
さらに、前記実施の形態では給電装置側と車両側とのいずれも制御用線に重畳分離器等を介装する同じ構成である形態について記載したが、本発明はこれに限るものではなく、給電装置側と車両側との一方では制御用線等に分岐線を設けて重畳分離器等を接続する等の異なる構成であっても良い。
1 車両
10 バッテリ(蓄電装置)
11 受電コネクタ
11a、11b、11c、11d 接続端子
110 筐体
111、112、113、114 内部配線
12 充電装置
13 充電制御装置
14 通信装置
140 撚り対線
141 チョークコイル
15 重畳分離器
150 一次コイル
151 二次コイル
16 コンデンサ(経路手段)
2 給電装置
20 電力供給部
21 充電制御部
22 通信部
23 重畳分離部
3 充電ケーブル
30 プラグ
30a、30b、30c、30d 接続端子
31、32 給電線
33 接地線
34 制御用線
330、340 コンデンサ
しかも、本発明では、経路手段、更には、分離手段を設けることより、受電コネクタ外への通信信号の漏出を防止することで、更に電磁波の影響を低減することが可能である等、優れた効果を奏する
また、前記実施の形態では、給電装置側にローパスフィルタを具備しない形態を記載したが、本発明はこれに限るものではなく、給電装置側にローパスフィルタを具備するようにしても良い。また、分岐部やローパスフィルタ、コンデンサ等の信号分離部を給電装置内の車両側にできるだけ近付ける事で、給電装置側でも同様の効果が得られる。

Claims (9)

  1. 車両に配設することが可能で、給電に用いる給電線、接地線、及び給電制御に用いる制御信号を伝送する制御用線を接続することが可能な受電コネクタにおいて、
    給電線、接地線及び制御用線が接続される複数の接続端子と、
    該接続端子を介して給電線、接地線及び制御用線に接続される複数の内部配線と、
    接地線に接続される内部配線及び制御用線に接続される内部配線の少なくとも一方に介装され、当該内部配線に対して制御信号と異なる通信信号の重畳及び分離を行う重畳分離器と
    を備えることを特徴とする受電コネクタ。
  2. 前記接続端子及び重畳分離器を収容する筐体を備えることを特徴とする請求項1に記載の受電コネクタ。
  3. 前記接地線に接続される接続端子、重畳分離器、及び制御用線に接続される接続端子を経由する、通信信号の伝送経路を形成すべく、接地線に接続される内部配線及び制御用線に接続される内部配線間を渡す経路手段を更に備えることを特徴とする請求項1又は2に記載の受電コネクタ。
  4. 前記経路手段は、通信信号を透過し、制御信号を遮断するコンデンサであることを特徴とする請求項3に記載の受電コネクタ。
  5. 前記接地線、制御用線の一方又は双方の前記経路手段の接続位置より車両内側に介装され、制御信号に係る帯域の信号を透過させることにより、制御信号及び通信信号を分離する分離手段を更に備えることを特徴とする請求項3又は4に記載の受電コネクタ。
  6. 前記重畳分離部は、
    介装されている内部配線に接続された一次コイルと、
    該一次コイルと電磁的に結合する二次コイルと
    を有し、
    該二次コイルは、制御用線及び接地線を介して通信信号を送受信する通信装置に接続可能である
    ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の受電コネクタ。
  7. 蓄電装置を備え、該蓄電装置に対して給電する外部の給電装置と、給電に用いる給電線及び接地線、並びに前記蓄電装置に対する給電制御に用いる制御信号を伝送する制御用線を内包する充電ケーブルを接続することが可能な車両に搭載される充電システムにおいて、
    前記給電装置からの充電ケーブルを接続することが可能な請求項6に記載の受電コネクタと、
    該受電コネクタを介して前記給電装置と通信信号を送受信する通信装置と
    を備え、
    該通信装置は、前記受電コネクタが備える重畳分離器の二次コイルに接続される
    ことを特徴とする充電システム。
  8. 前記受電コネクタ及び通信装置間は、撚り対線にて接続されており、
    前記通信装置は、撚り対線に接続されるチョークコイルを更に備える
    ことを特徴とする請求項7に記載の充電システム。
  9. 給電装置と、該給電装置から給電される蓄電装置を備える車両とを、給電に用いる給電線及び接地線、並びに前記蓄電装置の給電制御に用いる制御信号を伝送する制御用線を内包する充電ケーブルにて接続し、前記制御用線を媒体として、前記制御信号と異なる通信信号を送受信する通信システムにおいて、
    前記車両は、
    前記給電装置からの充電ケーブルが接続される請求項6に記載の受電コネクタと、
    該受電コネクタを介して前記給電装置と通信信号を送受信する通信装置と
    を備え、
    該通信装置は、前記受電コネクタが備える重畳分離器の二次コイルに接続される
    ことを特徴とする通信システム。
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