JP2015061335A - 蓄電装置および蓄電装置の制御方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】直列接続され、少なくとも1以上の電池を有する複数の蓄電部と、蓄電部のそれぞれにスイッチを介して並列接続されたセルバランス部と、複数の蓄電部を第1の定電流値で充電し、複数の蓄電部の内で、最高電圧の蓄電部が第1の電位に達した際に、最高電圧の蓄電部と最高電圧に対応するセルバランス部とを接続すると共に、充電電流を第1の定電流値よりも小さい第2の定電流値に切り替えるように制御する制御部とを備える蓄電装置である。
【選択図】図5
Description
蓄電部のそれぞれにスイッチを介して並列接続されたセルバランス部と、
複数の蓄電部を第1の定電流値で充電し、複数の蓄電部の内で、最高電圧の蓄電部が第1の電位に達した際に、最高電圧の蓄電部と最高電圧に対応するセルバランス部とを接続すると共に、充電電流を第1の定電流値よりも小さい第2の定電流値に切り替えるように制御する制御部と
を備える蓄電装置。
なお、本開示の説明は、下記の順序にしたがってなされる。
<1.本開示の第1の実施の形態>
<2.本開示の第2の実施の形態>
<3.応用例>
<4.変形例>
「電力貯蔵装置」
大出力を発生するために多数の蓄電素子例えば電池セルを使用する場合、複数の蓄電ユニット(以下、蓄電モジュールと称する)を接続し、複数の蓄電モジュールに対して共通に制御装置を設ける構成が採用される。かかる構成を電力貯蔵装置と称する。さらに、複数の電力貯蔵装置を接続する電力貯蔵システムも可能である。蓄電素子としては、電池以外にキャパシタ等を使用しても良い。
等が使用される。
図4を参照してモジュールコントローラCNTおよびメインコントローラICNTの構成の一例について説明する。蓄電部BBは、n個例えば16個の電池セル(以下、単にセルと適宜称する)C1〜C16の直列接続からなる。蓄電部BBとしては、複数のセルの並列接続(サブモジュール)を直列接続した構成でも良い。各セルの電圧がセル電圧マルチプレクサ11に供給され、セルC1〜C16のそれぞれの電圧が順次選択されてA/Dコンバータおよびコンパレータ12に対して供給される。さらに、セルバランス制御でセルC1〜C16のそれぞれを放電するためのセルバランス放電回路23が設けられている。
ーラトランジスタ)等と、並列のダイオードとをそれぞれ有する。
セルバランス放電回路23の一例を図5に示す。セルC1と並列に抵抗r1とスイッチs1とが接続される。同様に、セルC2〜C16のそれぞれと並列に抵抗r2〜r16とスイッチs2〜s16とが接続される。スイッチs1〜s16は、半導体スイッチ素子例えばFET によって構成されている。
図6および図7のフローチャートを参照してサブマイクロコントローラユニット20によりなされる充電時の制御処理について説明する。図6および図7は、本来一連の処理の流れを表すものであるが、作図スペースの関係で2枚の図面へ分割したものである。なお、以下の説明において使用する記号の定義を下記に示す。
Vcellmin:n個のセルの中で最小の電圧
Vov:充電休止電圧
Vf :充電完了電圧
Vcellov:n個のセルの中で充電休止電圧に到達したセルの電圧
VL :放電電圧
V1〜Vn:電流切替電圧(放電抵抗オン電圧) (V1<V2<V3・・・<Vn)
cellVn:Vnに到達したセル
ステップS2:Vcell n>VLかどうかが判定される。全てのセルの電圧がVLより大かどうかが判定される。
ステップS3:ステップS2の条件が成立しないと判定されると、予備充電がなされる。予備充電における充電電流が例えば1Aとされる。予備充電は、ステップS2の判定の結果が肯定となるまでなされる。
が判定される。
ステップS5:ステップS4の結果が肯定の場合、充電が完了する。
ステップS6:ステップS4の結果が否定の場合、Vcell n≧Vovかどうかが判定される。ステップS6の判定結果が肯定の場合、処理がステップS16(図7)に移行する。
ステップS8:Vcell n≧V1が成立するかどうかが判定される。例えば最初の電流切替電圧がV1=4.05Vに設定される。この条件が成立しない場合は、処理がステップS7に戻る。
ステップS9:電流切替電圧V1に到達したセルのみ、セルバランスがオンとされる。すなわち、セルバランス放電回路23において、対応するセルのスイッチがオンとされる。セルバランスがオンとされたセルは、次回以降の電流切替電圧Vnに到達しても特別な処理を行わない。
ステップS11:0.7Cによる充電が継続される。
る(ステップS5)。Vcell n≧Vovかどうかが判定され、結果が肯定の場合、処理がステップS15(図7)に移行する。ステップS15は、充電を一旦停止する処理である。これらの条件の何れもが成立しない場合に、処理がステップS13に移行する。
ステップS14:Vn+1に到達したセルのみ、セルバランスがオンとされる。すなわち
、セルバランス放電回路23において、対応するセルのスイッチがオンとされる。セルバランスがオンとされたセルは、次回以降に電流切替電圧に到達しても特別な処理を行わない。ステップS14の後に、処理がステップS10に移行する。ステップS10では、充電電流がさらに減少される。例えば0.7Cから0.4Cに減少される。
ステップS17:Vcellov≦Vnかどうかが判定される。この条件が成立しない場合には、ステップS16(cellovのみセルバランスがオン)に処理が戻る。
ステップS18:ステップS18の条件が成立する場合、充電一旦停止処理前にオンしていたセルバランスのみオンとする。そして、処理が図6のステップS11(充電継続)に戻る。
図8のセルの電圧の時間変化のグラフを参照して制御の第1の例について説明する。蓄電部BBが4個のセルC1〜C4から構成されている。各セルの間の特性のバラツキのために、時間変化のグラフが相違している。最初に、1C充電によって、セルC1〜C4の電圧が徐々に増加する。
図9および図10のセルの電圧の時間変化のグラフを参照して制御の第2の例について説明する。図9および図10は、時間的に連続する変化を示す1つのグラフを、作図スペースの制約上、2分割したものである。上述した第1の例と同様に、蓄電部BBが4個のセルC1〜C4の直列接続の場合を例にしている。第2の例は、各セルの間のバラツキが第1の例に比して非常に大きい例である。最初に、1C充電によって、セルC1〜C4の電圧が増加する。
図12に示すように、本開示の第2の実施の形態は、セルバランス放電回路23に対してモジュールバランス放電回路を付加するものである。モジュールバランス放電回路は、抵抗rMとスイッチsMとの直列回路をセルC1〜C16の直列回路の正側および負側の間に接続するものである。したがって、スイッチsMがオンとされると、セルC1〜C16と並列に抵抗rMが挿入されることになる。したがって、充電時に、スイッチsMがオンした場合には、充電電流がより小さいものとされる。スイッチsMは、セルC1〜C16の電圧が予め設定したモジュールバランスオン電圧Vmb(>Vov)より大となるとオンされる。
図13および図14のフローチャートを参照して充電時の制御処理について説明する。図13および図14は、本来一連の処理の流れを表すものであるが、作図スペースの関係で2枚の図面へ分割したものである。なお、第1の実施の形態の制御動作と同様の処理であり、図13は、図6と処理と同様である。但し、ステップS12’においては、Vcell n≧Vmbかどうかが判定される。
ステップS19:スイッチsMがオンとされ、モジュール間バランスがオンとされる。
では、充電が完了する(ステップS5)。また、Vcell n≧Vovかどうかが判定される。この判定結果が否定の場合では、処理がステップS13(図13)に移行する。
ステップS17:Vcellov≦Vnかどうかが判定される。この条件が成立しない場合には、ステップS16(cell ovのみセルバランスがオン)に処理が戻る。
ステップS18:ステップS18の条件が成立する場合、充電一旦停止処理前にオンしていたセルバランスのみオンとする。そして、処理が図13のステップS11(充電継続)に戻る。
図15および図16のセルの電圧の時間変化のグラフを参照して第2の実施の形態による制御の例について説明する。図15および図16は、時間的に連続する変化を示す1つのグラフを、作図スペースの制約上、2分割したものである。上述した第1の実施の形態における例と同様に、蓄電部BBが4個のセルC1〜C4の直列接続の場合を例にしている。最初に、1C充電によって、セルC1〜C4の電圧が増加する。
(1)
直列接続され、少なくとも1以上の電池を有する複数の蓄電部と、
前記蓄電部のそれぞれにスイッチを介して並列接続されたセルバランス部と、
前記複数の蓄電部を第1の定電流値で充電し、前記複数の蓄電部の内で、最高電圧の蓄電部が第1の電位に達した際に、前記最高電圧の蓄電部と前記最高電圧に対応するセルバランス部とを接続すると共に、充電電流を前記第1の定電流値よりも小さい第2の定電流値に切り替えるように制御する制御部と
を備える蓄電装置。
(2)
前記制御部は複数の蓄電部の内、前記最高電圧の蓄電部と異なる少なくとも一つの蓄電部が前記第1の電位よりも高い第2の電位に達した際に、前記第2の電位に達した蓄電部と前記第2の電位に達した蓄電部に対応するセルバランス部とを接続する共に、充電電流を前記第2の定電流値よりも小さい第3の定電流値に切り替えるように制御する(1)に記載の蓄電装置
(3)
前記制御部は、前記充電電流の切替を行う閾値を3以上、設定するように構成される(1)(2)の何れかに記載の充電装置。
(4)
前記蓄電部の最高電圧が前記所定電圧より高く、過充電電圧より小さい充電停止電圧に達した場合に、充電を停止して当該蓄電部のみ放電し、当該蓄電部の電圧が設定電圧まで放電すると、充電を再開する(1)(2)(3)の何れかに記載の蓄電装置。
(5)
前記複数の蓄電部の中で最小の電圧が充電完了電圧以上となると、充電を完了する(1)(2)(3)(4)の何れかに記載の蓄電装置。
(6)
前記蓄電部の最高電圧が前記所定電圧より高い第2の所定電圧に達した際に、前記複数の蓄電部の全体に対して並列接続されたバランス部のスイッチをオンとすると共に、定電流値を低下させる(1)(2)(3)(4)(5)の何れかに記載の充電装置。
(7)
前記セルバランス部が前記蓄電部とそれぞれ並列接続されるスイッチおよび抵抗である(1)(2)(3)(4)(5)(6)の何れかに記載の蓄電装置。
(8)
前記蓄電部に含まれる電池がオリビン構造を有する正極活物質を有するものである(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)の何れかに記載の蓄電装置。
(9)
直列接続され、少なくとも1以上の電池を有する複数の蓄電部と、
前記蓄電部のそれぞれにスイッチを介して並列接続されたセルバランス部と、
前記セルバランス部を制御する制御部とを有し、
前記制御部によって、前記複数の蓄電部を第1の定電流値で充電し、前記複数の蓄電部の内で、最高電圧の蓄電部が所定の電位に達した際に、前記最高電圧の蓄電部と前記最高電圧と対応するセルバランス部とを接続すると共に、充電電流を前記第1の定電流値よりも小さい第2の定電流値に切り替えるように制御する
蓄電装置の制御方法。
「住宅における電力貯蔵装置」
本開示を住宅用の電力貯蔵装置に適用した例について、図17を参照して説明する。例えば住宅101用の電力貯蔵装置100においては、火力発電102a、原子力発電102b、水力発電102c等の集中型電力系統102から電力網109、情報網112、スマートメータ107、パワーハブ108等を介し、電力が蓄電装置103に供給される。これと共に、家庭内発電装置104等の独立電源から電力が蓄電装置103に供給される。蓄電装置103に供給された電力が蓄電される。蓄電装置103を使用して、住宅101で使用する電力が給電される。住宅101に限らずビルに関しても同様の電力貯蔵装置を使用できる。
スを使う方法、Bluetooth(登録商標)、ZigBee、Wi−Fi等の無線通信規格によるセンサーネットワークを利用する方法がある。Bluetooth(登録商標)方式は、マルチメディア通信に適用され、一対多接続の通信を行うことができる。ZigBeeは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.15.4の物理層を使用するものである。IEEE802.15.4は、PAN(Personal Area Network) またはW(Wireless)PANと呼ばれる短距離無線ネットワーク規格の名称である。
示されても良い。
本開示を車両用の電力貯蔵装置に適用した例について、図18を参照して説明する。図18に、本開示が適用されるシリーズハイブリッドシステムを採用するハイブリッド車両の構成の一例を概略的に示す。シリーズハイブリッドシステムはエンジンで動かす発電機で発電された電力、あるいはそれを電池に一旦貯めておいた電力を用いて、電力駆動力変換装置で走行する車である。
以上、本開示の実施形態について具体的に説明したが、上述の各実施形態に限定されるものではなく、本開示の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。例えば上述の実施形態において挙げた構成、方法、工程、形状、材料および数値などはあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこれと異なる構成、方法、工程、形状、材料および数値などを用いてもよい。例えば本開示は、電力貯蔵装置以外のシステムに対しても適用することができる。
ICNT・・・メインコントローラ
CNT・・・モジュールコントローラ
C1〜Cn・・・セル
BB1〜BBn・・・蓄電部
3・・・バス
11・・・セル電圧マルチプレクサ
12,19・・・A/Dコンバータおよびコンパレータ
13・・・監視回路
16・・・温度マルチプレクサ
20・・・サブマイクロコントローラユニット
21・・・通信部
23・・・セルバランス放電回路
30・・・メインマイクロコントローラユニット
r1〜r16、rM・・・抵抗
s1〜s16、sM・・・スイッチ
Claims (9)
- 直列接続され、少なくとも1以上の電池を有する複数の蓄電部と、
前記蓄電部のそれぞれにスイッチを介して並列接続されたセルバランス部と、
前記複数の蓄電部を第1の定電流値で充電し、前記複数の蓄電部の内で、最高電圧の蓄電部が第1の電位に達した際に、前記最高電圧の蓄電部と前記最高電圧に対応するセルバランス部とを接続すると共に、充電電流を前記第1の定電流値よりも小さい第2の定電流値に切り替えるように制御する制御部と
を備える蓄電装置。 - 前記制御部は複数の蓄電部の内、前記最高電圧の蓄電部と異なる少なくとも一つの蓄電部が前記第1の電位よりも高い第2の電位に達した際に、前記第2の電位に達した蓄電部と前記第2の電位に達した蓄電部に対応するセルバランス部とを接続する共に、充電電流を前記第2の定電流値よりも小さい第3の定電流値に切り替えるように制御する請求項1記載の蓄電装置
- 前記制御部は、前記充電電流の切替を行う閾値を3以上、設定するように構成される請求項2に記載の充電装置。
- 前記制御部は、前記蓄電部の最高電圧が前記第1の電圧より高く、過充電電圧より小さい充電停止電圧に達した場合に、充電を停止して当該蓄電部のみ放電し、当該蓄電部の電圧が設定電圧まで放電すると、充電を再開する請求項1に記載の蓄電装置。
- 前記複数の蓄電部の中で最小の電圧が充電完了電圧以上となると、充電を完了する請求項1に記載の蓄電装置。
- 前記蓄電部の最高電圧が前記所定電圧より高い第2の所定電圧に達した際に、前記複数の蓄電部の全体に対して並列接続されたバランス部のスイッチをオンとすると共に、定電流値を低下させる請求項1に記載の蓄電装置。
- 前記セルバランス部が前記蓄電部とそれぞれ並列接続されるスイッチおよび抵抗である請求項1に記載の蓄電装置。
- 前記蓄電部に含まれる電池がオリビン構造を有する正極活物質を有するものである請求項1に記載の蓄電装置。
- 直列接続され、少なくとも1以上の電池を有する複数の蓄電部と、
前記蓄電部のそれぞれにスイッチを介して並列接続されたセルバランス部と、
前記セルバランス部を制御する制御部とを有し、
前記制御部によって、前記複数の蓄電部を第1の定電流値で充電し、前記複数の蓄電部の内で、最高電圧の蓄電部が第1の電位に達した際に、前記最高電圧の蓄電部と前記最高電圧に対応するセルバランス部とを接続すると共に、充電電流を前記第1の定電流値よりも小さい第2の定電流値に切り替えるように制御する
蓄電装置の制御方法。
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