JP2018037392A - Battery pack and discharge plug - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To allow for fast charge of multiple secondary cells without having a heat dissipation mechanism or a heat dissipation structure in the current path, in a battery pack where a discharge path and a charge path are switched using a discharge plug and a charge plug.SOLUTION: A battery pack 11 includes first and second batteries B, B, first through fourth battery connection terminals T-Tconnected, respectively, with corresponding poles of the first and second batteries B, B, and first and second load connection terminals T, Tof respective poles connected with the load. Relation of connection of the first through fourth battery connection terminals T-Tand first and second load connection terminals T, Tis changed so that when the first and second batteries B, Bare discharged to the load 14, the load 14 is connected with the first and second batteries B, Bconnected in parallel, when the first and second batteries B, Bare charged, the first and second batteries B, Bare connected in series, and the first and second load connection terminals T, Thave the same potential.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、電池パック及び放電プラグに関する。   The present invention relates to a battery pack and a discharge plug.

負荷と共に装置に搭載され、電池パック内の二次電池から負荷への放電経路と、充電器から該二次電池への充電経路とが放電プラグ及び充電プラグを用いて切り替えられる電池パックがある。こうした充電パックには、負荷への放電可能時間を長くするために、並列接続された複数の二次電池が含まれ得る。   There is a battery pack that is mounted on a device together with a load, and a discharge path from a secondary battery in the battery pack to the load and a charge path from a charger to the secondary battery are switched using a discharge plug and a charge plug. Such a charge pack may include a plurality of secondary batteries connected in parallel in order to lengthen the dischargeable time to the load.

なお、関連する技術として、特許文献1に記載の技術が知られている。   As a related technique, a technique described in Patent Document 1 is known.

特開昭64−24370号公報JP-A 64-24370

しかしながら、上述したような電池パックにおいて、並列接続された複数の二次電池を急速充電するためには、充電器から複数の二次電池への充電経路(具体的には、並列接続された各二次電池に供給される電流が合流する充電経路)に大電流を流す必要がある。この結果、充電経路となる電流経路(例えば、ケーブルやバスバー等)には、充電時の大電流に対応するための放熱機構や放熱構造を持たす必要が生じ、電池パックの体格や製造コストが増加する。   However, in the battery pack as described above, in order to quickly charge a plurality of secondary batteries connected in parallel, a charging path from the charger to the plurality of secondary batteries (specifically, each of the battery connected in parallel It is necessary to flow a large current through a charging path where currents supplied to the secondary battery merge. As a result, the current path (for example, cable, bus bar, etc.) that becomes the charging path needs to have a heat dissipation mechanism or a heat dissipation structure to cope with a large current during charging, which increases the size and manufacturing cost of the battery pack. To do.

本発明の一側面に係る目的は、放電プラグ及び充電プラグを用いて放電経路及び充電経路が切り替えられる電池パックにおいて、電流経路に放熱機構や放熱構造を持たさずに複数の二次電池を急速充電できるようにすることである。   An object of one aspect of the present invention is to quickly charge a plurality of secondary batteries without having a heat dissipation mechanism or a heat dissipation structure in a current path in a battery pack in which a discharge path and a charge path are switched using a discharge plug and a charge plug. Is to be able to do it.

本発明に係る一つの形態である電池パックは、第1の電池、第2の電池、第1の電池接続端子、第2の電池接続端子、第3の電池接続端子、第4の電池接続端子、第1の負荷接続端子、及び第2の負荷接続端子を含む。第1の電池接続端子は第1の電池の一方の極に接続され、第2の電池接続端子は第1の電池の他方の極に接続される。また、第3の電池接続端子は第2の電池の一方の極に接続され、第4の電池接続端子は第2の電池の他方の極に接続される。第1の負荷接続端子は負荷に接続された一方の極の接続端子であり、第2の負荷接続端子は負荷に接続された他方の極の接続端子である。   A battery pack according to one embodiment of the present invention includes a first battery, a second battery, a first battery connection terminal, a second battery connection terminal, a third battery connection terminal, and a fourth battery connection terminal. , A first load connection terminal, and a second load connection terminal. The first battery connection terminal is connected to one pole of the first battery, and the second battery connection terminal is connected to the other pole of the first battery. The third battery connection terminal is connected to one pole of the second battery, and the fourth battery connection terminal is connected to the other pole of the second battery. The first load connection terminal is a connection terminal of one pole connected to the load, and the second load connection terminal is a connection terminal of the other pole connected to the load.

第1の電池及び第2の電池が負荷に放電する場合には、第1の電池及び第2の電池が並列接続され、並列接続された第1の電池及び第2の電池に負荷が接続されるように、第1〜第4の電池接続端子並びに第1及び第2の負荷接続端子の接続関係が変更される。また、第1の電池及び第2の電池が充電される場合には、第1の電池及び第2の電池が直列接続され、第1の負荷接続端子と第2の負荷接続端子とが同電位になるように、第1〜第4の電池接続端子並びに第1及び第2の負荷接続端子の接続関係が変更される。   When the first battery and the second battery are discharged to the load, the first battery and the second battery are connected in parallel, and the load is connected to the first battery and the second battery connected in parallel. As described above, the connection relationship between the first to fourth battery connection terminals and the first and second load connection terminals is changed. Further, when the first battery and the second battery are charged, the first battery and the second battery are connected in series, and the first load connection terminal and the second load connection terminal have the same potential. Thus, the connection relationship between the first to fourth battery connection terminals and the first and second load connection terminals is changed.

一実施形態に従った電池パックによれば、電流経路に放熱機構や放熱構造を持たさずに複数の二次電池を急速充電できる。   According to the battery pack according to one embodiment, a plurality of secondary batteries can be rapidly charged without having a heat dissipation mechanism or a heat dissipation structure in the current path.

実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第1の構成例を示す図である。It is a figure which shows the 1st structural example of the charging / discharging system containing the battery pack and discharge plug according to embodiment. 実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第2の構成例を示す図である。It is a figure which shows the 2nd structural example of the charging / discharging system containing the battery pack and discharge plug according to embodiment. 実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第3の構成例を示す図である。It is a figure which shows the 3rd structural example of the charging / discharging system containing the battery pack and discharge plug according to embodiment. 実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第4の構成例を示す図である。It is a figure which shows the 4th structural example of the charging / discharging system containing the battery pack and discharge plug according to embodiment. 実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第5の構成例を示す図である。It is a figure which shows the 5th structural example of the charging / discharging system containing the battery pack and discharge plug according to embodiment. 第5の構成例における電池パック及び放電プラグの各端子の接続順序の説明図である。It is explanatory drawing of the connection order of each terminal of the battery pack and discharge plug in a 5th structural example. 実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第6の構成例を示す図である。It is a figure which shows the 6th structural example of the charging / discharging system containing the battery pack and discharge plug according to embodiment. 実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第7の構成例を示す図である。It is a figure which shows the 7th structural example of the charging / discharging system containing the battery pack and discharge plug according to embodiment.

以下図面に基づいて実施形態について詳細を説明する。
<第1の構成例>
図1は、実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第1の構成例を示す図である。図1に示すように、充放電システム1は、電池パック11、放電プラグ12、充電プラグ13、負荷14、及び充電器15を含む。
Hereinafter, embodiments will be described in detail with reference to the drawings.
<First configuration example>
FIG. 1 is a diagram illustrating a first configuration example of a charge / discharge system including a battery pack and a discharge plug according to the embodiment. As shown in FIG. 1, the charge / discharge system 1 includes a battery pack 11, a discharge plug 12, a charge plug 13, a load 14, and a charger 15.

電池パック11は、負荷14と共に任意の装置(不図示)に搭載される。電池パック11及び負荷14が搭載される装置は、車両(例えば、電気自動車、ハイブリット自動車、又は電動フォークリフト等)であってもよく、負荷14は、モータジェネレータやDC/DC(Direct Current/Direct Current)コンバータであってもよい。   The battery pack 11 is mounted on an arbitrary device (not shown) together with the load 14. The device on which the battery pack 11 and the load 14 are mounted may be a vehicle (for example, an electric vehicle, a hybrid vehicle, or an electric forklift), and the load 14 may be a motor generator or a DC / DC (Direct Current / Direct Current). ) A converter may be used.

電池パック11は、第1の電池B及び第2の電池Bを含む。また、電池パック11は、第1の電池接続端子TB1、第2の電池接続端子TB2、第3の電池接続端子TB3、及び第4の電池接続端子TB4を含む。さらに、電池パック11は、第1の負荷接続端子TL1及び第2の負荷接続端子TL2を含む。 The battery pack 11 includes a first battery B 1 and the second battery B 2. The battery pack 11 also includes a first battery connection terminal T B1 , a second battery connection terminal T B2 , a third battery connection terminal T B3 , and a fourth battery connection terminal T B4 . Furthermore, the battery pack 11 includes a first load connection terminal T L1 and a second load connection terminal T L2 .

第1の電池B及び第2の電池Bは夫々、例えば、リチウムイオン電池又は鉛蓄電池といった1つ以上の二次電池セルである。
第1の電池接続端子TB1は、第1の電池Bの一方の極(図1では、正極端子)に接続されている。第2の電池接続端子TB2は、第1の電池Bの他方の極(図1では、負極端子)に接続されている。第3の電池接続端子TB3は、第2の電池Bの一方の極(図1では、正極端子)に接続されている。第4の電池接続端子TB4は、第2の電池Bの他方の極(図1では、負極端子)に接続されている。
The first battery B 1 and the second battery B 2 are each, for example, one or more secondary battery cells such as lithium ion battery or a lead acid battery.
The first battery connection terminal T B1, the first one pole of the battery B 1 (in FIG. 1, the positive terminal) is connected to. Second battery connection terminal T B2, the first battery B 1 of the other pole (in FIG. 1, the negative terminal) is connected to. The third battery connection terminal T B3 is (in FIG. 1, the positive terminal) one pole of the second battery B 2 is connected to. Battery connection terminal T B4 of the fourth, the second battery B 2 of the other pole (in FIG. 1, the negative terminal) is connected to.

第1の負荷接続端子TL1は、負荷14に接続された一方の極(例えば、正極)の接続端子である。第2の負荷接続端子TL2は、負荷14に接続された他方の極(例えば、負極)の接続端子である。また、図2に示す第2の構成例や図3に示す第3の構成例との比較からも理解できるように、図1に示す第1の構成例では、第2の電池接続端子TB2は第2の負荷接続端子TL2を兼ね備え、第3の電池接続端子TB3は第1の負荷接続端子TL1を兼ね備える。このため、第2の電池接続端子TB2は、第1の電池Bの他方の極と負荷14とに接続されている。また、第3の電池接続端子TB3は、第2の電池Bの一方の極と負荷14とに接続されている。 The first load connection terminal T L1 is a connection terminal of one pole (for example, positive electrode) connected to the load 14. The second load connection terminal T L2 is a connection terminal of the other pole (for example, a negative electrode) connected to the load 14. Further, as can be understood from a comparison with the second configuration example shown in FIG. 2 and the third configuration example shown in FIG. 3, in the first configuration example shown in FIG. 1, the second battery connection terminal TB 2 is used. the combines second load connection terminal T L2, the third battery connection terminal T B3 combine first load connection terminal T L1. Therefore, the second battery connection terminal T B2 is connected to the first battery B 1 of the other pole and the load 14. The third battery connection terminal T B3 is connected to the second one pole of the battery B 2 and the load 14.

次に、放電プラグ12は、第1の放電プラグ端子TDC1、第2の放電プラグ端子TDC2、第3の放電プラグ端子TDC3、及び第4の放電プラグ端子TDC4を含む。また、放電プラグ12は、第1のジャンパ線J及び第2のジャンパ線Jを含む。 Next, the discharge plug 12 includes a first discharge plug terminal T DC1 , a second discharge plug terminal T DC2 , a third discharge plug terminal T DC3 , and a fourth discharge plug terminal T DC4 . The discharge plug 12 includes a first jumper line J 1 and the second jumper line J 2.

放電プラグ12が電池パック11に接続された場合、第1の放電プラグ端子TDC1は第1の電池接続端子TB1に接続され、第2の放電プラグ端子TDC2は第2の電池接続端子TB2に接続される。また、第3の放電プラグ端子TDC3は第3の電池接続端子TB3に接続され、第4の放電プラグ端子TDC4は第4の電池接続端子TB4に接続される。 When the discharge plug 12 is connected to the battery pack 11, the first discharge plug terminal T DC1 is connected to the first battery connection terminal TB1 , and the second discharge plug terminal T DC2 is connected to the second battery connection terminal T. Connected to B2 . The third discharge plug terminal T DC3 is connected to the third battery connection terminals T B3, a fourth discharge plug terminals T DC4 is connected to the fourth battery connection terminal T B4.

第1のジャンパ線Jは、第1の放電プラグ端子TDC1と第3の放電プラグ端子TDC3とを接続する。第2のジャンパ線Jは、第2の放電プラグ端子TDC2と第4の放電プラグ端子TDC4とを接続する。 First jumper line J 1 is connected to the first discharge plug terminal T DC1 and the third discharge plug terminal T DC3. The second jumper line J 2 is connected to the second discharge plug terminal T DC2 and the fourth discharge plug terminal T DC4.

次に、充電プラグ13は、第1の充電プラグ端子TC1、第2の充電プラグ端子TC2、第3の充電プラグ端子TC3、及び第4の充電プラグ端子TC4を含む。第1の充電プラグ端子TC1は、充電器15側の一方の極(図1では正極)の接続端子であり、第4の充電プラグ端子TC4は、充電器15側の他方の極(図1では負極)の接続端子である。また、充電プラグ13は、第3のジャンパ線Jを含む。 Next, the charging plug 13 includes a first charging plug terminal T C1 , a second charging plug terminal T C2 , a third charging plug terminal T C3 , and a fourth charging plug terminal T C4 . The first charging plug terminal TC1 is a connection terminal of one pole (positive electrode in FIG. 1) on the charger 15 side, and the fourth charging plug terminal TC4 is the other pole on the charger 15 side (FIG. 1 is a negative electrode) connection terminal. The charging plug 13 includes a third jumper wire J 3.

充電プラグ13が電池パック11に接続された場合、第1の充電プラグ端子TC1は第1の電池接続端子TB1に接続され、第2の充電プラグ端子TC2は第2の電池接続端子TB2に接続される。また、第3の充電プラグ端子TC3は第3の電池接続端子TB3に接続され、第4の充電プラグ端子TC4は第4の電池接続端子TB4に接続される。 When the charging plug 13 is connected to the battery pack 11, the first charging plug terminal T C1 is connected to the first battery connection terminal TB1 , and the second charging plug terminal T C2 is the second battery connection terminal T. Connected to B2 . The third charging plug terminal TC3 is connected to the third battery connection terminal TB3 , and the fourth charging plug terminal TC4 is connected to the fourth battery connection terminal TB4 .

第3のジャンパ線Jは、第2の充電プラグ端子TC2と第3の充電プラグ端子TC3とを接続する。
上述したような充放電システム1において、第1の電池B及び第2の電池Bから負荷14への放電経路と、充電器15から第1の電池B及び第2の電池Bへの充電経路とは、放電プラグ12及び充電プラグ13を用いて切り替えられる。
Third jumper line J 3 is connected to the second charging plug terminal T C2 and a third charging plug terminal T C3.
In the charge and discharge system 1 as described above, a discharge path to the first battery B 1 and the second battery B 2 from the load 14, from the charger 15 first battery B 1 and the second to the battery B 2 The charge path is switched using the discharge plug 12 and the charge plug 13.

具体的には、図1(A)に示すように、放電プラグ12が電池パック11に接続されると、第1の電池B及び第2の電池Bは並列接続される。すなわち、第1の電池B及び第2の電池Bの夫々の一方の極(図1では正極)は、第1の電池接続端子TB1、第1の放電プラグ端子TDC1、第1のジャンパ線J、第3の放電プラグ端子TDC3、及び第3の電池接続端子TB3を介して相互に接続される。また、第1の電池B及び第2の電池Bの夫々の他方の極(図1では負極)は、第2の電池接続端子TB2、第2の放電プラグ端子TDC2、第2のジャンパ線J、第4の放電プラグ端子TDC4、及び第4の電池接続端子TB4を介して相互に接続される。 Specifically, as shown in FIG. 1 (A), a discharge plug 12 when connected to the battery pack 11, the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in parallel. That is, one pole (the positive electrode in FIG. 1) of each of the first battery B 1 and the second battery B 2 is the first battery connection terminal T B1 , the first discharge plug terminal T DC1 , the first battery jumper wire J 1, are connected to each other via the third discharge plug terminal T DC3, and third battery connection terminal T B3. In addition, the other electrode (the negative electrode in FIG. 1) of each of the first battery B 1 and the second battery B 2 is a second battery connection terminal T B2 , a second discharge plug terminal T DC2 , a second battery They are connected to each other via a jumper line J 2 , a fourth discharge plug terminal T DC4 , and a fourth battery connection terminal TB 4 .

そして、並列接続された第1の電池B及び第2の電池Bから負荷14への次のような放電経路が形成される。すなわち、第1の電池Bの一方の極(図1では正極)→第1の電池接続端子TB1→第1の放電プラグ端子TDC1→第1のジャンパ線J→第3の放電プラグ端子TDC3→第3の電池接続端子TB3→負荷14→第1の電池Bの他方の極(図1では負極)という充電経路が形成される。また、第2の電池Bの一方の極(図1では正極)→負荷14→第2の電池接続端子TB2→第2の放電プラグ端子TDC2→第2のジャンパ線J→第4の放電プラグ端子TDC4→第4の電池接続端子TB4→第2の電池Bの他方の極(図1では負極)という充電経路が形成される。 A discharge path, such as the following to the first battery B 1 and the second battery B 2 from the load 14 connected in parallel is formed. That is, one pole of the first battery B 1 (positive electrode in FIG. 1) → first battery connection terminal T B1 → first discharge plug terminal T DC1 → first jumper line J 1 → third discharge plug A charging path of terminal T DC3 → third battery connection terminal T B3load 14 → the other electrode of the first battery B 1 (negative electrode in FIG. 1) is formed. The second one pole (in FIG. 1 positive) of the battery B 2load 14 → second battery connection terminal T B2 → second discharge plug terminal T DC2 → second jumper line J 2 → 4 Discharge plug terminal T DC4 → the fourth battery connection terminal T B4 → the other electrode (the negative electrode in FIG. 1) of the second battery B 2 is formed.

一方、図1(B)に示すように、充電プラグ13が電池パック11に接続されると、第1の電池B及び第2の電池Bは直列接続される。すなわち、第1の電池Bの他方の極(図1では負極)と第2の電池Bの一方の極(図1では正極)とは、第2の電池接続端子TB2、第2の充電プラグ端子TC2、第3のジャンパ線J、第3の充電プラグ端子TC3、及び第3の電池接続端子TB3を介して相互に接続される。 On the other hand, as shown in FIG. 1 (B), the charge plug 13 when connected to the battery pack 11, the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in series. That is, the other electrode (the negative electrode in FIG. 1) of the first battery B 1 and the one electrode (the positive electrode in FIG. 1) of the second battery B 2 are the second battery connection terminal T B2 , the second electrode charging plug terminal T C2, a third jumper wire J 3, are connected to each other via the third charging plug terminal T C3, and a third battery connection terminal T B3.

また、第2の負荷接続端子TL2を兼ね備える第2の電池接続端子TB2と、第1の負荷接続端子TL1を兼ね備える第3の電池接続端子TB3とは、第2の充電プラグ端子TC2、第3のジャンパ線J、及び第3の充電プラグ端子TC3を介して相互に接続される。このため、第1の負荷接続端子TL1と第2の負荷接続端子TL2とは同電位になる。 Further, a second battery connection terminal T B2 having both a second load connection terminal T L2, and the third battery connection terminal T B3 having both first load connection terminal T L1, the second charging plug terminal T C2, are connected to each other via a third jumper wire J 3, and a third charging plug terminal T C3. For this reason, the first load connection terminal T L1 and the second load connection terminal T L2 have the same potential.

そして、充電器15から、直列接続された第1の電池B及び第2の電池Bへの次のような充電経路が形成される。すなわち、充電器15→第1の充電プラグ端子TC1→第1の電池接続端子TB1→第1の電池Bの一方の極(図1では正極)という充電経路が形成される。また、第1の電池Bの他方の極(図1では負極)→第2の電池接続端子TB2→第2の充電プラグ端子TC2→第3のジャンパ線J→第3の充電プラグ端子TC3→第3の電池接続端子TB3→第2の電池Bの一方の極(図1では正極)という充電経路が形成される。さらに、第2の電池Bの他方の極(図1では負極)→第4の電池接続端子TB4→第4の充電プラグ端子TC4→充電器15という充電経路が形成される。 Then, the following charging path is formed from the charger 15 to the first battery B 1 and the second battery B 2 connected in series. That is, a charging path is formed in which the charger 15 → the first charging plug terminal T C1 → the first battery connection terminal T B1 → the first electrode of the first battery B 1 (the positive electrode in FIG. 1). Further, the other electrode of the first battery B 1 (the negative electrode in FIG. 1) → the second battery connection terminal T B2 → the second charging plug terminal T C2 → the third jumper line J 3 → the third charging plug charging path of the terminal T C3 → third battery connection terminal T B3 → second one pole of the battery B 2 (in Figure 1 the cathode) is formed. Furthermore, a charging path of the other electrode of the second battery B 2 (the negative electrode in FIG. 1) → the fourth battery connection terminal T B4 → the fourth charging plug terminal T C4 → the charger 15 is formed.

このように、第1の電池B及び第2の電池Bが負荷14に放電する場合には、放電プラグ12が電池パック11に接続される。この結果、第1の電池B及び第2の電池Bが並列接続され、並列接続された第1の電池B及び第2の電池Bに負荷14が接続されるように、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4並びに第1及び第2の負荷接続端子TL1、TL2の接続関係は変更される。 Thus, when the first battery B 1 and the second battery B 2 are discharged to the load 14, the discharge plug 12 is connected to the battery pack 11. As a result, the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in parallel, and the load 14 is connected to the first battery B 1 and the second battery B 2 connected in parallel. The connection relationship between the fourth battery connection terminals T B1 to T B4 and the first and second load connection terminals T L1 and T L2 is changed.

第1の電池B及び第2の電池Bが放電時において並列接続されるため、負荷14に単一の電池が接続される場合と比較して長時間に渡って所望電圧を負荷14に供給できる。 Since the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in parallel at the time of discharging, a desired voltage is applied to the load 14 for a long time compared to the case where a single battery is connected to the load 14. Can supply.

一方、第1の電池B及び第2の電池Bが充電される場合には、充電プラグ13が電池パック11に接続される。この結果、第1の電池B及び第2の電池Bが直列接続され、第1の負荷接続端子TL1と第2の負荷接続端子TL2とが同電位になるように、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4並びに第1及び第2の負荷接続端子TL1、TL2の接続関係は変更される。 On the other hand, when the first battery B 1 and the second battery B 2 are charged, the charging plug 13 is connected to the battery pack 11. As a result, the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in series, and the first load connection terminal T L1 and the second load connection terminal T L2 have the same potential. The connection relationship between the fourth battery connection terminals T B1 to T B4 and the first and second load connection terminals T L1 and T L2 is changed.

第1の負荷接続端子TL1と第2の負荷接続端子TL2とが充電時において同電位になるため、充電時には、第1の電池B及び第2の電池Bから負荷14に放電されない。したがって、実施形態に従った充放電システムによれば、二次電池の充電中に二次電池から供給された電力により負荷が作動することを防止でき、充電時の安全性を確保できる。 Since the first load connection terminal T L1 and the second load connection terminal T L2 are at the same potential during charging, the first battery B 1 and the second battery B 2 are not discharged to the load 14 during charging. . Therefore, according to the charging / discharging system according to the embodiment, it is possible to prevent the load from being operated by the power supplied from the secondary battery during the charging of the secondary battery, and it is possible to ensure safety during charging.

また、第1の電池B及び第2の電池Bが充電時において直列接続されるため、第1の電池B及び第2の電池Bが並列接続される場合と比較して小電流を充電経路に流すことで、第1の電池B及び第2の電池Bを急速充電できる。したがって、実施形態に従った充放電システムによれば、電流経路に放熱機構や放熱構造を持たさずに複数の二次電池を急速充電できる。 In addition, since the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in series during charging, the current is smaller than when the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in parallel. by flowing into charge path, a first battery B 1 and the second battery B 2 can rapidly charge. Therefore, according to the charging / discharging system according to the embodiment, a plurality of secondary batteries can be rapidly charged without having a heat dissipation mechanism or a heat dissipation structure in the current path.

なお、本発明は、以上の実施の形態に限定されるものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変更が可能である。
<第2の構成例>
例えば、実施形態に従った充放電システムは、図2に示すように構成されてもよい。図2は、実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第2の構成例を示す図である。図2に示すように、充放電システム2は、電池パック21、放電プラグ22、充電プラグ13、負荷14、及び充電器15を含む。電池パック21は、負荷14と共に任意の装置(不図示)に搭載される。
In addition, this invention is not limited to the above embodiment, A various improvement and change are possible within the range which does not deviate from the summary of this invention.
<Second configuration example>
For example, the charge / discharge system according to the embodiment may be configured as shown in FIG. FIG. 2 is a diagram illustrating a second configuration example of the charge / discharge system including the battery pack and the discharge plug according to the embodiment. As shown in FIG. 2, the charge / discharge system 2 includes a battery pack 21, a discharge plug 22, a charge plug 13, a load 14, and a charger 15. The battery pack 21 is mounted on an arbitrary device (not shown) together with the load 14.

図1に示す第1の構成例との比較からも理解できるように、図2に示す第2の構成例では、第2の電池接続端子TB2と第1の負荷接続端子TL1とは、相互に別個の端子として電池パック21に備えられる。また、第3の電池接続端子TB3と第2の負荷接続端子TL2とは、相互に別個の端子として電池パック21に備えられる。 As can be understood from the comparison with the first configuration example shown in FIG. 1, in the second configuration example shown in FIG. 2, the second battery connection terminal TB2 and the first load connection terminal T L1 are: The battery pack 21 is provided as separate terminals. The third battery connection terminal TB3 and the second load connection terminal TL2 are provided in the battery pack 21 as separate terminals.

そこで、第1の構成例との違いに応じて、放電プラグ22は、第5の放電プラグ端子TDC5及び第6の放電プラグ端子TDC6を更に含む。放電プラグ12が電池パック11に接続された場合、第5の放電プラグ端子TDC5は第1の負荷接続端子TL1に接続され、第6の放電プラグ端子TDC6は第2の負荷接続端子TL2に接続される。また、第1のジャンパ線Jは、第1の放電プラグ端子TDC1と第3の放電プラグ端子TDC3と第5の放電プラグ端子TDC5とを接続するように構成される。第2のジャンパ線Jは、第2の放電プラグ端子TDC2と第4の放電プラグ端子TDC4と第6の放電プラグ端子TDC6とを接続するように構成される。 Therefore, according to the difference from the first configuration example, the discharge plug 22 further includes a fifth discharge plug terminal T DC5 and a sixth discharge plug terminal T DC6 . When the discharge plug 12 is connected to the battery pack 11, the discharge plug terminal T DC5 fifth is connected to the first load connection terminal T L1, the discharge plug terminal T DC6 sixth second load connection terminals T Connected to L2 . The first jumper line J 1 is configured to connect the first discharge plug terminal T DC1 and the third discharge plug terminal T DC3 and the fifth discharge plug terminal T DC5. The second jumper line J 2 is configured to connect the second discharge plug terminal T DC2 and fourth discharge plug terminal T DC4 and a sixth discharge plug terminal T DC6.

充放電システム2において、第1の電池B及び第2の電池Bから負荷14への放電経路と、充電器15から第1の電池B及び第2の電池Bへの充電経路とは、放電プラグ22及び充電プラグ13を用いて切り替えられる。 In the charge and discharge system 2, and a discharge path to the first battery B 1 and the second battery B 2 from the load 14, the charging path from the charger 15 to the first battery B 1 and the second battery B 2 Are switched using the discharge plug 22 and the charge plug 13.

具体的には、図2(A)に示すように、放電プラグ22が電池パック21に接続されると、第1の電池B及び第2の電池Bは、図1を参照しながら前述したように並列接続される。そして、並列接続された第1の電池B及び第2の電池Bから負荷14への次のような放電経路が形成される。すなわち、第1の電池Bの一方の極(図1では正極)→第1の電池接続端子TB1→第1の放電プラグ端子TDC1→第1のジャンパ線J→第5の放電プラグ端子TDC5→第1の負荷接続端子TL1→負荷14という充電経路が形成される。そして、負荷14→第2の負荷接続端子TL2→第6の放電プラグ端子TDC6→第2のジャンパ線J→第2の放電プラグ端子TDC2→第2の電池接続端子TB2→第1の電池Bの他方の極(図1では負極)という充電経路が形成される。また、第2の電池Bの一方の極(図1では正極)→第3の電池接続端子TB3→第3の放電プラグ端子TDC3→第1のジャンパ線J→第5の放電プラグ端子TDC5→第1の負荷接続端子TL1→負荷14という充電経路が形成される。そして、負荷14→第2の負荷接続端子TL2→第6の放電プラグ端子TDC6→第2のジャンパ線J→第4の放電プラグ端子TDC4→第4の電池接続端子TB4→第2の電池Bの他方の極(図1では負極)という充電経路が形成される。 Specifically, as shown in FIG. 2 (A), the discharge plug 22 is connected to the battery pack 21, the first battery B 1 and the second battery B 2, while referring to FIG. 1 above Connected in parallel. A discharge path, such as the following to the first battery B 1 and the second battery B 2 from the load 14 connected in parallel is formed. That is, one pole of the first battery B 1 (positive electrode in FIG. 1) → first battery connection terminal T B1 → first discharge plug terminal T DC1 → first jumper line J 1 → fifth discharge plug A charging path of terminal T DC5 → first load connection terminal T L1load 14 is formed. The load 14 → the second load connection terminal T L2 → the sixth discharge plug terminal T DC6 → the second jumper line J 2 → the second discharge plug terminal T DC2 → the second battery connection terminal T B2 → the second A charging path called the other electrode (a negative electrode in FIG. 1) of one battery B 1 is formed. In addition, one electrode of the second battery B 2 (positive electrode in FIG. 1) → third battery connection terminal T B3 → third discharge plug terminal T DC3 → first jumper line J 1 → fifth discharge plug A charging path of terminal T DC5 → first load connection terminal T L1load 14 is formed. Then, the load 14 → the second load connection terminal T L2 → the sixth discharge plug terminal T DC6 → the second jumper line J 2 → the fourth discharge plug terminal T DC4 → the fourth battery connection terminal T B4 → the second A charging path called the other electrode (negative electrode in FIG. 1) of the second battery B 2 is formed.

一方、図2(B)に示すように、充電プラグ13が電池パック21に接続されると、第1の電池B及び第2の電池Bは、図1を参照しながら前述したように直列接続される。そして、図1を参照しながら前述したように、充電器15から、直列接続された第1の電池B及び第2の電池Bへの充電経路が形成される。 On the other hand, as shown in FIG. 2 (B), when the charge plug 13 is connected to the battery pack 21, so that the first battery B 1 and the second battery B 2 is described above with reference to FIG. 1 Connected in series. Then, as described above with reference to FIG. 1, the charger 15, the first battery B 1 and a second charging path to the battery B 2 connected in series are formed.

また、第1の負荷接続端子TL1と第2の負荷接続端子TL2とは、充電プラグ13の何れの端子にも接続されず、開放される。このため、第1の負荷接続端子TL1と第2の負荷接続端子TL2とは同電位になる。 Further, the first load connection terminal T L1 and the second load connection terminal T L2 are not connected to any terminal of the charging plug 13 and are opened. For this reason, the first load connection terminal T L1 and the second load connection terminal T L2 have the same potential.

このように、図2に示す第2の構成例においても、第1の電池B及び第2の電池Bが負荷14に放電する場合には、放電プラグ22が電池パック21に接続される。この結果、第1の電池B及び第2の電池Bが並列接続され、並列接続された第1の電池B及び第2の電池Bに負荷14が接続されるように、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4並びに第1及び第2の負荷接続端子TL1、TL2の接続関係は変更される。一方、第1の電池B及び第2の電池Bが充電される場合には、充電プラグ13が電池パック21に接続される。この結果、第1の電池B及び第2の電池Bが直列接続され、第1の負荷接続端子TL1と第2の負荷接続端子TL2とが同電位になるように、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4並びに第1及び第2の負荷接続端子TL1、TL2の接続関係は変更される。 As described above, also in the second configuration example shown in FIG. 2, when the first battery B 1 and the second battery B 2 are discharged to the load 14, the discharge plug 22 is connected to the battery pack 21. . As a result, the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in parallel, and the load 14 is connected to the first battery B 1 and the second battery B 2 connected in parallel. The connection relationship between the fourth battery connection terminals T B1 to T B4 and the first and second load connection terminals T L1 and T L2 is changed. On the other hand, when the first battery B 1 and the second battery B 2 are charged, the charging plug 13 is connected to the battery pack 21. As a result, the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in series, and the first load connection terminal T L1 and the second load connection terminal T L2 have the same potential. The connection relationship between the fourth battery connection terminals T B1 to T B4 and the first and second load connection terminals T L1 and T L2 is changed.

したがって、実施形態に従った充放電システムを図2に示す第2の構成例のように構成した場合にも、図1に示す第1の構成例に関して前述したような効果が得られる。
<第3の構成例>
例えば、実施形態に従った充放電システムは、図3に示すように構成されてもよい。図3は、実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第3の構成例を示す図である。図3に示すように、充放電システム3は、電池パック31、放電プラグ32、充電プラグ13、負荷14、及び充電器15を含む。電池パック31は、負荷14と共に任意の装置(不図示)に搭載される。
Therefore, even when the charge / discharge system according to the embodiment is configured as in the second configuration example illustrated in FIG. 2, the effects described above with respect to the first configuration example illustrated in FIG. 1 can be obtained.
<Third configuration example>
For example, the charge / discharge system according to the embodiment may be configured as shown in FIG. FIG. 3 is a diagram illustrating a third configuration example of the charge / discharge system including the battery pack and the discharge plug according to the embodiment. As shown in FIG. 3, the charge / discharge system 3 includes a battery pack 31, a discharge plug 32, a charge plug 13, a load 14, and a charger 15. The battery pack 31 is mounted on an arbitrary device (not shown) together with the load 14.

図1に示す第1の構成例との比較からも理解できるように、図3に示す第3の構成例では、第2の電池接続端子TB2と第1の負荷接続端子TL1とは、相互に別個の端子として電池パック31に備えられる。また、図3に示す第3の構成例では、第4の電池接続端子TB4は、第2の負荷接続端子TL2を兼ね備え、第2の電池Bの他方の極と負荷14とに接続されている。 As can be understood from a comparison with the first configuration example shown in FIG. 1, in the third configuration example shown in FIG. 3, the second battery connection terminal TB2 and the first load connection terminal T L1 are: The battery pack 31 is provided as separate terminals. In the third configuration example shown in FIG. 3, the fourth battery connection terminal T B4, combining the second load connection terminal T L2, connected to the second battery B 2 of the other electrode and the load 14 Has been.

そこで、第1の構成例との違いに応じて、放電プラグ32は第5の放電プラグ端子TDC5を更に含む。放電プラグ32が電池パック31に接続された場合、第5の放電プラグ端子TDC5は第1の負荷接続端子TL1に接続される。また、第1のジャンパ線Jは、第1の放電プラグ端子TDC1と第3の放電プラグ端子TDC3と第5の放電プラグ端子TDC5とを接続するように構成される。なお、図1に示す構成例と同様に、第2のジャンパ線Jは、第2の放電プラグ端子TDC2と第4の放電プラグ端子TDC4とを接続するように構成される。 Therefore, according to the difference from the first configuration example, the discharge plug 32 further includes a fifth discharge plug terminal TDC5 . When the discharge plug 32 is connected to the battery pack 31, the discharge plug terminal T DC5 fifth is connected to the first load connection terminal T L1. The first jumper line J 1 is configured to connect the first discharge plug terminal T DC1 and the third discharge plug terminal T DC3 and the fifth discharge plug terminal T DC5. Similarly to the configuration example shown in FIG. 1, a second jumper line J 2 is configured to connect the second discharge plug terminal T DC2 and the fourth discharge plug terminal T DC4.

充放電システム3において、第1の電池B及び第2の電池Bから負荷14への放電経路と、充電器15から第1の電池B及び第2の電池Bへの充電経路とは、放電プラグ32及び充電プラグ13を用いて切り替えられる。 In the charge and discharge system 3, and a discharge path to the first battery B 1 and the second battery B 2 from the load 14, the charging path from the charger 15 to the first battery B 1 and the second battery B 2 Are switched using the discharge plug 32 and the charge plug 13.

具体的には、図3(A)に示すように、放電プラグ32が電池パック31に接続されると、第1の電池B及び第2の電池Bは、図1を参照しながら前述したように並列接続される。そして、並列接続された第1の電池B及び第2の電池Bから負荷14への次のような放電経路が形成される。すなわち、第1の電池Bの一方の極(図1では正極)→第1の電池接続端子TB1→第1の放電プラグ端子TDC1→第1のジャンパ線J→第5の放電プラグ端子TDC5→第1の負荷接続端子TL1→負荷14という充電経路が形成される。そして、負荷14→第4の電池接続端子TB4→第4の放電プラグ端子TDC4→第2のジャンパ線J→第2の放電プラグ端子TDC2→第2の電池接続端子TB2→第1の電池Bの他方の極(図1では負極)という充電経路が形成される。また、第2の電池Bの一方の極(図1では正極)→第3の電池接続端子TB3→第3の放電プラグ端子TDC3→第1のジャンパ線J→第5の放電プラグ端子TDC5→第1の負荷接続端子TL1→負荷14→第2の電池Bの他方の極(図1では負極)という充電経路が形成される。 Specifically, as shown in FIG. 3 (A), the discharge plug 32 is connected to the battery pack 31, the first battery B 1 and the second battery B 2, while referring to FIG. 1 above Connected in parallel. A discharge path, such as the following to the first battery B 1 and the second battery B 2 from the load 14 connected in parallel is formed. That is, one pole of the first battery B 1 (positive electrode in FIG. 1) → first battery connection terminal T B1 → first discharge plug terminal T DC1 → first jumper line J 1 → fifth discharge plug A charging path of terminal T DC5 → first load connection terminal T L1load 14 is formed. Then, the load 14 → the fourth battery connection terminal T B4 → the fourth discharge plug terminal T DC4 → the second jumper line J 2 → the second discharge plug terminal T DC2 → the second battery connection terminal T B2 → the second A charging path called the other electrode (a negative electrode in FIG. 1) of one battery B 1 is formed. In addition, one electrode of the second battery B 2 (positive electrode in FIG. 1) → third battery connection terminal T B3 → third discharge plug terminal T DC3 → first jumper line J 1 → fifth discharge plug A charging path of terminal T DC5 → first load connection terminal T L1load 14 → the other electrode (the negative electrode in FIG. 1) of the second battery B 2 is formed.

一方、図3(B)に示すように、充電プラグ13が電池パック31に接続されると、第1の電池B及び第2の電池Bは、図1を参照しながら前述したように直列接続される。そして、図1を参照しながら前述したように、充電器15から、直列接続された第1の電池B及び第2の電池Bへの充電経路が形成される。 On the other hand, as shown in FIG. 3 (B), when the charge plug 13 is connected to the battery pack 31, so that the first battery B 1 and the second battery B 2 is described above with reference to FIG. 1 Connected in series. Then, as described above with reference to FIG. 1, the charger 15, the first battery B 1 and a second charging path to the battery B 2 connected in series are formed.

また、第1の負荷接続端子TL1は、充電プラグ13の何れの端子にも接続されず、開放される。このため、第1の負荷接続端子TL1と第2の負荷接続端子TL2とは同電位になる。 Further, the first load connection terminal TL1 is not connected to any terminal of the charging plug 13 and is opened. For this reason, the first load connection terminal T L1 and the second load connection terminal T L2 have the same potential.

このように、図3に示す第3の構成例においても、第1の電池B及び第2の電池Bが負荷14に放電する場合には、放電プラグ32が電池パック31に接続される。この結果、第1の電池B及び第2の電池Bが並列接続され、並列接続された第1の電池B及び第2の電池Bに負荷14が接続されるように、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4並びに第1及び第2の負荷接続端子TL1、TL2の接続関係は変更される。一方、第1の電池B及び第2の電池Bが充電される場合には、充電プラグ13が電池パック31に接続される。この結果、第1の電池B及び第2の電池Bが直列接続され、第1の負荷接続端子TL1と第2の負荷接続端子TL2とが同電位になるように、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4並びに第1及び第2の負荷接続端子TL1、TL2の接続関係は変更される。 As described above, also in the third configuration example shown in FIG. 3, when the first battery B 1 and the second battery B 2 are discharged to the load 14, the discharge plug 32 is connected to the battery pack 31. . As a result, the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in parallel, and the load 14 is connected to the first battery B 1 and the second battery B 2 connected in parallel. The connection relationship between the fourth battery connection terminals T B1 to T B4 and the first and second load connection terminals T L1 and T L2 is changed. On the other hand, when the first battery B 1 and the second battery B 2 are charged, the charging plug 13 is connected to the battery pack 31. As a result, the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in series, and the first load connection terminal T L1 and the second load connection terminal T L2 have the same potential. The connection relationship between the fourth battery connection terminals T B1 to T B4 and the first and second load connection terminals T L1 and T L2 is changed.

したがって、実施形態に従った充放電システムを図3に示す第3の構成例のように構成した場合にも、図1に示す第1の構成例に関して前述したような効果が得られる。
<第4の構成例>
例えば、実施形態に従った充放電システムは、図4に示すように構成されてもよい。図4は、実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第4の構成例を示す図である。図4に示すように、充放電システム4は、電池パック41、放電プラグ12、充電プラグ43、負荷14、及び充電器15を含む。電池パック41は、負荷14と共に任意の装置(不図示)に搭載される。
Therefore, even when the charge / discharge system according to the embodiment is configured as in the third configuration example illustrated in FIG. 3, the effects described above with respect to the first configuration example illustrated in FIG. 1 can be obtained.
<Fourth configuration example>
For example, the charge / discharge system according to the embodiment may be configured as shown in FIG. FIG. 4 is a diagram illustrating a fourth configuration example of the charge / discharge system including the battery pack and the discharge plug according to the embodiment. As shown in FIG. 4, the charge / discharge system 4 includes a battery pack 41, a discharge plug 12, a charge plug 43, a load 14, and a charger 15. The battery pack 41 is mounted on an arbitrary device (not shown) together with the load 14.

図4に示す第4の構成例では、電池パック41は、電池パック11(図1)と同様の構成要素に加えて、直並列切り替えスイッチSSP、制御部CON、第1の検知端子TD1、及び第2の検知端子TD2を更に含む。また、充電プラグ43は、充電プラグ13(図1)に含まれる第2の充電プラグ端子TC2及び第3の充電プラグ端子TC3を含まず、第1の充電プラグ側検知端子TCD1、第2の充電プラグ側検知端子TCD2、及び第4のジャンパ線Jを更に含む。 In the fourth configuration example shown in FIG. 4, the battery pack 41 includes, in addition to the same components as the battery pack 11 (FIG. 1), a series / parallel changeover switch S SP , a control unit CON, and a first detection terminal T D1. And a second detection terminal TD2 . The charging plug 43 does not include the second charging plug terminal T C2 and the third charging plug terminal T C3 included in the charging plug 13 (FIG. 1), and the first charging plug side detection terminal T CD1 , 2 charging plug side detection terminals T CD2 and a fourth jumper line J 4 are further included.

直並列切り替えスイッチSSPは、第1の電池B及び第2の電池Bの接続を直列又は並列に切り替えるためのスイッチである。直並列切り替えスイッチSSPの一端は、第1の電池Bの他方の極(図4では負極)に接続され、直並列切り替えスイッチSSPの他端は、第2の電池Bの一方の極(図4では正極)に接続されている。 Serial-parallel switching switch S SP is a switch for switching the connection first battery B 1 and the second battery B 2 in series or in parallel. One end of the series-parallel changeover switch S SP is connected to the first battery B 1 of the other pole (in FIG. 4 negative), the serial-parallel switching switch S SP other end, one of the second battery B 2 It is connected to the pole (positive electrode in FIG. 4).

制御部CONは、例えば、CPU(Central Processing Unit)、マルチコアCPU、又はプログラマブルディバイス(FPGA(Field Programmable Gate Array)やPLD(Programmable Logic Device)等)等により構成される。制御部CONは、電池パック41全体の動作を司る。第4の構成例では、制御部CONは、第1の検知端子TD1へ送信した検知信号が第2の検知端子TD2から入力したか否かを監視する。なお、検知信号は、電流も含まれる。その場合、制御部CONは、第1の検知端子TD1へ電圧をかけ、第2の検知端子TD2に電流が流れたか否かを監視し、第2の検知端子TD2に電流が流れたら、検知信号が第2の検知端子TD2から入力したと判断する。また、制御部CONは、監視結果に従って、直並列切り替えスイッチSSPの開閉を制御する。 The control unit CON is configured by, for example, a CPU (Central Processing Unit), a multi-core CPU, or a programmable device (FPGA (Field Programmable Gate Array), PLD (Programmable Logic Device), or the like). The control unit CON controls the operation of the battery pack 41 as a whole. In the fourth configuration example, the control unit CON, the detection signal transmitted to the first detecting terminal T D1 monitors whether or not there is an input from the second detecting terminal T D2. The detection signal includes a current. In that case, the control unit CON is applied a voltage to the first detecting terminal T D1, whether current flows in the second detecting terminal T D2 monitors, when current flows through the second detecting terminal T D2 , It is determined that the detection signal is input from the second detection terminal TD2 . The control unit CON, according to the monitoring result, controls the opening and closing of the series-parallel changeover switch S SP.

具体的には、図4(A)に示すように、電池パック41が放電プラグ12に接続された場合、制御部CONから第1の検知端子TD1へ送信された検知信号は、第2の検知端子TD2から制御部CONに入力しない。そこで、制御部CONは、直並列切り替えスイッチSSPが開くように制御する。このように、第1の電池B及び第2の電池Bが負荷14に放電する場合には、直並列切り替えスイッチSSPは開く。電池パック41が放電プラグ12に接続された場合に、直並列切り替えスイッチSSPが開くと、図1(A)を参照しながら前述したように、第1の電池B及び第2の電池Bは並列接続される。 Specifically, as shown in FIG. 4A, when the battery pack 41 is connected to the discharge plug 12, the detection signal transmitted from the control unit CON to the first detection terminal TD1 is the second not input to the control unit CON of the detecting terminal T D2. Therefore, the control unit CON performs control so that the series / parallel changeover switch SSP is opened. Thus, when the first battery B 1 and the second battery B 2 is discharged to the load 14, the serial-parallel switching switch S SP is opened. When the battery pack 41 is connected to the discharge plug 12 and the series-parallel changeover switch SSP is opened, as described above with reference to FIG. 1A, the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in parallel.

一方、図4(B)に示すように、電池パック41が充電プラグ43に接続された場合、制御部CONから第1の検知端子TD1へ送信された検知信号は、次のような経路を通じて第2の検知端子TD2から制御部CONに入力する。すなわち、制御部CON→第1の検知端子TD1→第1の充電プラグ側検知端子TCD1→第4のジャンパ線J→第2の充電プラグ側検知端子TCD2→第2の検知端子TD2という経路を通じて、検知信号は制御部CONに入力する。そこで、制御部CONは、直並列切り替えスイッチSSPが閉じるように制御する。このように、第1の電池B及び第2の電池Bが充電される場合には、直並列切り替えスイッチSSPは閉じる。電池パック41が充電プラグ43に接続された場合に、直並列切り替えスイッチSSPが閉じると、第1の電池B及び第2の電池Bは直列に接続され、次のような充電経路が形成される。すなわち、充電器15→第1の充電プラグ端子TC1→第1の電池接続端子TB1→第1の電池Bの一方の極(図4では正極)という充電経路が形成される。また、第1の電池Bの他方の極(図4では負極)→直並列切り替えスイッチSSP→第2の電池Bの一方の極(図4では正極)という充電経路が形成される。さらに、第2の電池Bの他方の極(図4では負極)→第4の電池接続端子TB4→第4の充電プラグ端子TC4→充電器15という充電経路が形成される。なお、第2の電池接続端子TB2及び第3の電池接続端子TB2は開放されているため、第1の負荷接続端子TL1と第2の負荷接続端子TL2とは同電位になる。 On the other hand, as shown in FIG. 4B, when the battery pack 41 is connected to the charging plug 43, the detection signal transmitted from the control unit CON to the first detection terminal TD1 is transmitted through the following path. Input from the second detection terminal TD2 to the control unit CON. That is, the control unit CON → first detection terminal T D1 → first charging plug side detection terminal T CD1 → fourth jumper line J 4 → second charging plug side detection terminal T CD2 → second detection terminal T The detection signal is input to the control unit CON through the path D2 . Therefore, the control unit CON controls the series / parallel changeover switch SSP to be closed. Thus, when the first battery B 1 and the second battery B 2 is charged, a series-parallel changeover switch S SP is closed. When the battery pack 41 is connected to charging plug 43, closing the serial-parallel switching switch S SP, the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in series, the charging path such as: It is formed. That is, a charging path is formed in which the charger 15 → the first charging plug terminal T C1 → the first battery connection terminal T B1 → the first electrode of the first battery B 1 (the positive electrode in FIG. 4). In addition, a charging path is formed in which the other electrode of the first battery B 1 (the negative electrode in FIG. 4) → the series-parallel changeover switch S SP → the one electrode of the second battery B 2 (the positive electrode in FIG. 4). Further, a charging path of the other electrode of the second battery B 2 (the negative electrode in FIG. 4) → the fourth battery connection terminal T B4 → the fourth charging plug terminal T C4 → the charger 15 is formed. Since the second battery connection terminal TB2 and the third battery connection terminal TB2 are open, the first load connection terminal TL1 and the second load connection terminal TL2 have the same potential.

したがって、実施形態に従った充放電システムを図4に示す第4の構成例のように構成した場合にも、図1に示す第1の構成例に関して前述したような効果が得られる。
また、充電プラグ43は、第1の電池B及び第2の電池Bの接続を直列に切り替えるために、第2の充電プラグ端子TC2及び第3の充電プラグ端子TC3を備えなくてもよい。したがって、実施形態に従った充放電システムを図4に示す第4の構成例のように構成した場合には、既存の充電プラグを用いて、並列接続された複数の二次電池を直列接続に切り替えることができる。
Therefore, even when the charge / discharge system according to the embodiment is configured as in the fourth configuration example illustrated in FIG. 4, the effects described above with respect to the first configuration example illustrated in FIG. 1 can be obtained.
Further, the charging plug 43 does not include the second charging plug terminal T C2 and the third charging plug terminal T C3 in order to switch the connection of the first battery B 1 and the second battery B 2 in series. Also good. Therefore, when the charge / discharge system according to the embodiment is configured as in the fourth configuration example shown in FIG. 4, a plurality of secondary batteries connected in parallel are connected in series using the existing charge plug. Can be switched.

さらに、制御部CONから送信された検知信号が制御部CONに入力しない場合には、直並列切り替えスイッチSSPが開き、第1の電池B及び第2の電池Bは並列接続される。このため、第1の電池B及び第2の電池Bは直列接続された場合と比較して、第1の電池接続端子TB1及び第4の電池接続端子TB4からの電圧は低圧になる。したがって、第4の構成例によれば、充電プラグ43及び放電プラグ12が接続されず、第1の電池接続端子TB1及び第4の電池接続端子TB4が露出している状態においてもユーザの安全性を確保できる。 Further, when a detection signal transmitted from the control unit CON is not input to the control unit CON may open the serial-parallel switching switch S SP, the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in parallel. Therefore, the first battery B 1 and the second battery B 2 is compared with the case which are connected in series, the voltage of the first battery connection terminal T B1 and the fourth battery connection terminal T B4 to the low-voltage Become. Therefore, according to the fourth configuration example, even when the charging plug 43 and the discharging plug 12 are not connected and the first battery connecting terminal TB1 and the fourth battery connecting terminal TB4 are exposed, Safety can be secured.

そして、直並列切り替えスイッチSSPは充電経路上にはある。そこで、例えば、過電圧や過電流といった異常が充電器15による充電中に発生した場合には、制御部CONが直並列切り替えスイッチSSPを開くように制御することで、充電経路を分断し、第1の電池B及び第2の電池Bの故障を防止することができる。一方、直並列切り替えスイッチSSPは放電経路上にはない。そこで、第1の電池B及び第2の電池Bから負荷14への放電時には、直並列切り替えスイッチSSPを閉じるための電力を要することもない。 The series / parallel changeover switch SSP is on the charging path. Therefore, for example, when an abnormality such as overvoltage or overcurrent occurs during charging by the charger 15, the control unit CON controls the serial parallel switching switch SSP to open the charging path, The failure of the first battery B 1 and the second battery B 2 can be prevented. On the other hand, the series / parallel changeover switch SSP is not on the discharge path. Therefore, at the time of discharge to the first battery B 1 and the second battery B 2 from the load 14, nor requiring power to close the series-parallel changeover switch S SP.

なお、第4の構成例は、図4を示して上述したように第1の構成例と組み合わせるだけでなく、第2の構成例又は第3の構成例と組み合わせることも可能である。
<第5の構成例>
例えば、実施形態に従った充放電システムは、図5に示すように構成されてもよい。図5は、実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第5の構成例を示す図である。図5に示すように、充放電システム5は、電池パック51、放電プラグ52、充電プラグ13、負荷14、及び充電器15を含む。電池パック51は、負荷14と共に任意の装置(不図示)に搭載される。
The fourth configuration example can be combined not only with the first configuration example as described above with reference to FIG. 4 but also with the second configuration example or the third configuration example.
<Fifth configuration example>
For example, the charge / discharge system according to the embodiment may be configured as shown in FIG. FIG. 5 is a diagram illustrating a fifth configuration example of the charge / discharge system including the battery pack and the discharge plug according to the embodiment. As shown in FIG. 5, the charge / discharge system 5 includes a battery pack 51, a discharge plug 52, a charge plug 13, a load 14, and a charger 15. The battery pack 51 is mounted on an arbitrary device (not shown) together with the load 14.

図5に示す第5の構成例では、電池パック51は、電池パック11(図1)と同様の構成要素に加えて、第1のスイッチS、第2のスイッチS、制御部CON、第3の検知端子TD3、及び第4の検知端子TD4を含む。また、放電プラグ52は、放電プラグ12(図1)と同様の構成要素に加えて、第1の放電プラグ側検知端子TDD1、第2の放電プラグ側検知端子TDD2、及び第5のジャンパ線Jを含む。 In the fifth configuration example shown in FIG. 5, the battery pack 51 includes a first switch S 1 , a second switch S 2 , a control unit CON, in addition to the same components as the battery pack 11 (FIG. 1). A third detection terminal T D3 and a fourth detection terminal T D4 are included. In addition to the same components as the discharge plug 12 (FIG. 1), the discharge plug 52 includes a first discharge plug side detection terminal T DD1 , a second discharge plug side detection terminal T DD2 , and a fifth jumper. including a line J 5.

第1のスイッチS及び第2のスイッチSは、並列接続された第1の電池B及び第2の電池Bの電位差から生じる還流電流に起因して、電池パック51の各端子と放電プラグ52の各端子との間でアークが飛ぶことを防止するために設けられる。図5に示した一例では、第1のスイッチSは、第1の電池Bの一方の極と第1の電池接続端子TB1との間の電力線に設けられ、第2のスイッチSは、第2の電池Bの他方の極と第4の電池接続端子TB4との間の電力線に設けられている。なお、第1のスイッチSは、第1の電池Bの他方の極と第2の電池接続端子TB2との間の電力線に設けられてもよく、第2のスイッチSは、第2の電池Bの一方の極と第3の電池接続端子TB3との間の電力線に設けられてもよい。 The first switch S 1 and the second switch S 2 are connected to each terminal of the battery pack 51 due to the reflux current generated from the potential difference between the first battery B 1 and the second battery B 2 connected in parallel. It is provided to prevent an arc from flying between each terminal of the discharge plug 52. Figure In the example shown in 5, the first switch S 1 is provided on the power line between the first one pole of battery B 1 and the first battery connection terminal T B1, the second switch S 2 Is provided on the power line between the other pole of the second battery B2 and the fourth battery connection terminal TB4 . The first switch S 1, the switch S 2 well, the second be provided to a power line between the first other pole and a second battery connection terminal T B2 of the battery B 1 represents, first You may provide in the electric power line between one pole of 2nd battery B2, and 3rd battery connection terminal TB3 .

参照符号から明らかなとおり、第3の検知端子TD3及び第4の検知端子TD4は、第1の検知端子TD1及び第2の検知端子TD2(図4)とは別に設けられ得る端子である。図6は、第5の構成例における電池パック及び放電プラグの各端子の接続順序の説明図である。図6に示す一例では、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4が対応する第1〜第4の放電プラグ端子TDC1〜TDC4に夫々接続される位置と、第3の検知端子TD3及び第4の検知端子TD4が対応する第1の放電プラグ側検知端子TDD1及び第2の放電プラグ側検知端子TDD2に夫々接続される位置とは異なっている。 As is clear from the reference numerals, the third detection terminal T D3 and the fourth detection terminal T D4 can be provided separately from the first detection terminal T D1 and the second detection terminal T D2 (FIG. 4). It is. FIG. 6 is an explanatory diagram of the connection order of the terminals of the battery pack and the discharge plug in the fifth configuration example. In the example shown in FIG. 6, the positions at which the first to fourth battery connection terminals T B1 to T B4 are respectively connected to the corresponding first to fourth discharge plug terminals T DC1 to T DC4 , and the third detection The positions of the terminal T D3 and the fourth detection terminal T D4 are different from the corresponding positions of the corresponding first discharge plug side detection terminal T DD1 and second discharge plug side detection terminal T DD2 .

図5(A)に示すように放電プラグ52が電池パック51に接続される場合、図6に示す(A)→(B)→(C)の順序で、電池パック51の各端子は放電プラグ52の各端子に接続されるように構成される。すなわち、まず、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4が、対応する第1〜第4の放電プラグ端子TDC1〜TDC4に夫々接続される(図6(B))。その後、第3の検知端子TD3及び第4の検知端子TD4が、対応する第1の放電プラグ側検知端子TDD1及び第2の放電プラグ側検知端子TDD2に夫々接続される(図6(C))。 When the discharge plug 52 is connected to the battery pack 51 as shown in FIG. 5A, each terminal of the battery pack 51 is connected in the order of (A) → (B) → (C) shown in FIG. 52 to be connected to each terminal. That is, first, the first to fourth battery connection terminals T B1 to T B4 are respectively connected to the corresponding first to fourth discharge plug terminals T DC1 to T DC4 (FIG. 6B). Thereafter, the third detection terminal T D3 and the fourth detection terminal T D4 are respectively connected to the corresponding first discharge plug side detection terminal T DD1 and second discharge plug side detection terminal T DD2 (FIG. 6). (C)).

一方、放電プラグ52が電池パック51から外される場合、図6に示す(C)→(B)→(A)の順序で、電池パック51の各端子は対応する放電プラグ52の各端子から夫々外されるように構成される。すなわち、まず、第3の検知端子TD3及び第4の検知端子TD4が、対応する第1の放電プラグ側検知端子TDD1及び第2の放電プラグ側検知端子TDD2から夫々外される(図6(B))。その後、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4が、対応する第1〜第4の放電プラグ端子TDC1〜TDC4から夫々外される(図6(A))。 On the other hand, when the discharge plug 52 is removed from the battery pack 51, the terminals of the battery pack 51 are connected to the terminals of the corresponding discharge plug 52 in the order of (C) → (B) → (A) shown in FIG. Each is configured to be removed. That is, first, the third detection terminal T D3 and the fourth detection terminal T D4 are respectively disconnected from the corresponding first discharge plug side detection terminal T DD1 and second discharge plug side detection terminal T DD2 ( FIG. 6 (B)). Thereafter, the first to fourth battery connection terminals T B1 to T B4 are removed from the corresponding first to fourth discharge plug terminals T DC1 to T DC4 (FIG. 6A ).

第5の構成例では、制御部CONは、第3の検知端子TD3へ送信した検知信号が第4の検知端子TD4から入力したか否かを監視する。なお、検知信号は、電流も含まれる。その場合、制御部CONは、第3の検知端子TD3へ電圧をかけ、第4の検知端子TD4に電流が流れたか否かを監視し、第4の検知端子TD4に電流が流れたら、検知信号が第4の検知端子TD4から入力したと判断する。また、制御部CONは、監視結果に従って、第1のスイッチS及び第2のスイッチSの開閉を制御する。 In the fifth configuration example, the control unit CON, the detection signal transmitted to the third detection terminal T D3 monitors whether or not there is an input from the fourth detection terminal T D4. The detection signal includes a current. In that case, the control unit CON is applied a voltage to the third detection terminal T D3, monitors whether current flows in the fourth detection terminal T D4, When current flows through the fourth detection terminal T D4 , It is determined that the detection signal is input from the fourth detection terminal TD4 . The control unit CON, according to the monitoring result, controls the first on-off switch S 1 and the second switch S 2.

具体的には、電池パック41が放電プラグ12に接続される場合、まず、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4が第1〜第4の放電プラグ端子TDC1〜TDC4に接続される。その後、第3の検知端子TD3及び第4の検知端子TD4は、第1の放電プラグ側検知端子TDD1及び第2の放電プラグ側検知端子TDD2に接続される。その結果、制御部CONから第3の検知端子TD3へ送信された検知信号は、次のような経路を通じて第4の検知端子TD4から制御部CONに入力する。すなわち、制御部CON→第3の検知端子TD3→第1の放電プラグ側検知端子TDD1→第5のジャンパ線J→第2の放電プラグ側検知端子TDD2→第4の検知端子TD4という経路を通じて、検知信号は制御部CONに入力する。そこで、制御部CONは、第1のスイッチS及び第2のスイッチSが閉じるように制御する。この結果、図1(A)に示した第1の構成例と同様に、第1の電池B及び第2の電池Bが並列接続された放電経路が形成される。 Specifically, when the battery pack 41 is connected to the discharge plug 12, first, the first to fourth battery connection terminals T B1 to T B4 are changed to the first to fourth discharge plug terminals T DC1 to T DC4 . Connected. Then, a third detection terminal T D3 and a fourth detection terminal T D4 is connected to the first discharge plug detection terminal T DD1 and second discharge plug side detecting terminal T DD2. As a result, the detection signal transmitted from the control unit CON to third detection terminal T D3 is input from the fourth detection terminal T D4 through a path such as the following to the control unit CON. That is, the control unit CON → the third detection terminal T D3 → the first discharge plug side detection terminal T DD1 → the fifth jumper line J 5 → the second discharge plug side detection terminal T DD2 → the fourth detection terminal T The detection signal is input to the control unit CON through the route D4 . Therefore, the control unit CON controls such that the first switch S 1 and the second switch S 2 is closed. As a result, similarly to the first configuration example shown in FIG. 1 (A), discharge path first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in parallel is formed.

このように、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4が第1〜第4の放電プラグ端子TDC1〜TDC4に接続された後に第1のスイッチS及び第2のスイッチSは閉じられ、第1の電池B及び第2の電池Bが並列接続された放電経路が形成される。したがって、第1の電池B及び第2の電池Bの電位差があったとしても第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4が第1〜第4の放電プラグ端子TDC1〜TDC4に接続されるときに還流電流は流れないため、電池パック51の各端子と放電プラグ52の各端子との間でアークが飛ぶことを防止できる。また、アークによって各端子の表面に凹凸ができ、端子間の勘合が悪化することも防止できる。 Thus, the first switch S 1 and the second switch S after the first to connect the fourth battery terminal T B1 through T B4 is connected to the first to fourth discharge plug terminal T DC1 through T DC4 2 is closed, and a discharge path is formed in which the first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in parallel. Therefore, even if there is a potential difference between the first battery B 1 and the second battery B 2 , the first to fourth battery connection terminals T B1 to T B4 are connected to the first to fourth discharge plug terminals T DC1 to T DC. Since the reflux current does not flow when connected to the DC 4 , it is possible to prevent an arc from flying between each terminal of the battery pack 51 and each terminal of the discharge plug 52. Moreover, the surface of each terminal is made uneven by the arc, and it is possible to prevent the fitting between the terminals from deteriorating.

一方、放電プラグ52が電池パック51から外される場合、まず、第3の検知端子TD3及び第4の検知端子TD4が第1の放電プラグ側検知端子TDD1及び第2の放電プラグ側検知端子TDD2から外される。その結果、制御部CONから第3の検知端子TD3へ送信された検知信号は、第4の検知端子TD4から制御部CONに入力しない。そこで、制御部CONは、第1のスイッチS及び第2のスイッチSが開くように制御する。第1のスイッチS及び第2のスイッチSが開くと、形成されていた上述の放電経路は切断される。その後、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4が第1〜第4の放電プラグ端子TDC1〜TDC4から外される。 On the other hand, when the discharge plug 52 is removed from the battery pack 51, first, the third detection terminal T D3 and the fourth detection terminal T D4 are the first discharge plug side detection terminal T DD1 and the second discharge plug side. Disconnected from the detection terminal TDD2 . As a result, the detection signal transmitted from the control unit CON to third detection terminal T D3 does not input to the control unit CON from the fourth detection terminal T D4. Therefore, the control unit CON has a first switch S 1 and the second switch S 2 is controlled to open. When the first switch S 1 and the second switch S 2 is opened, the aforementioned discharge path has been formed is cut. Thereafter, the first to fourth battery connection terminals T B1 to T B4 are disconnected from the first to fourth discharge plug terminals T DC1 to T DC4 .

このように、第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4が第1〜第4の放電プラグ端子TDC1〜TDC4から外される前に第1のスイッチS及び第2のスイッチSは開き、第1の電池B及び第2の電池Bが並列接続された放電経路は切断される。したがって、第1の電池B及び第2の電池Bの電位差があったとしても第1〜第4の電池接続端子TB1〜TB4が第1〜第4の放電プラグ端子TDC1〜TDC4から外されるときに還流電流は流れないため、電池パック51の各端子と放電プラグ52の各端子との間でアークが飛ぶことを防止できる。また、アークによって各端子の表面に凹凸ができ、端子間の勘合が悪化することも防止できる。 Thus, the first switch S 1 and the second switch before the battery connection terminal T B1 through T B4 of the first to fourth is removed from the first to fourth discharge plug terminal T DC1 through T DC4 S 2 is open and discharge path first battery B 1 and the second battery B 2 are connected in parallel is disconnected. Therefore, even if there is a potential difference between the first battery B 1 and the second battery B 2 , the first to fourth battery connection terminals T B1 to T B4 are connected to the first to fourth discharge plug terminals T DC1 to T DC. Since the return current does not flow when removed from the DC 4, it is possible to prevent an arc from flying between each terminal of the battery pack 51 and each terminal of the discharge plug 52. Moreover, the surface of each terminal is made uneven by the arc, and it is possible to prevent the fitting between the terminals from deteriorating.

また、図5(B)に示すように充電プラグ13が電池パック51に接続された場合には、制御部CONは、第1のスイッチS及び第2のスイッチSが閉じるように制御する。この結果、図1(B)に示した第1の構成例と同様に第1の電池B及び第2の電池Bは直列接続され、図1(B)に示した構成例と同様の充電経路が形成される。なお、充電プラグ13と電池パック51との接続検知は、例えば、図4に示したような接続検知信号を用いた構成によって実現してもよい。 The charging plug 13 as shown in FIG. 5 (B) when it is connected to the battery pack 51, the control unit CON controls such that the first switch S 1 and the second switch S 2 is closed . As a result, and FIG. 1 (B) first battery B 1 and the second battery B 2 as in the first configuration example shown in are connected in series, similar to the configuration example shown in FIG. 1 (B) A charging path is formed. Note that the connection detection between the charging plug 13 and the battery pack 51 may be realized by, for example, a configuration using a connection detection signal as shown in FIG.

したがって、実施形態に従った充放電システムを図5に示す第5の構成例のように構成した場合にも、図1に示す第1の構成例に関して前述したような効果が得られる。
なお、第5の構成例は、図5を示して上述したように第1の構成例と組み合わせるだけでなく、第2〜第4の構成例の何れかと組み合わせることも可能である。
<第6の構成例>
第1の構成例において前述したように、第1の電池B及び第2の電池Bは夫々、例えば、リチウムイオン電池又は鉛蓄電池といった1つ以上の二次電池セルである。第1の電池B及び第2の電池Bが夫々複数の電池セルを含む場合、実施形態に従った電池パックは、例えば、図7に示すように構成されてもよい。図7は、実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第6の構成例を示す図である。図7に示すように、充放電システム6は、電池パック61、放電プラグ12、充電プラグ13、負荷14、及び充電器15を含む。電池パック61は、負荷14と共に任意の装置(不図示)に搭載される。
Therefore, even when the charge / discharge system according to the embodiment is configured as in the fifth configuration example illustrated in FIG. 5, the effects described above with respect to the first configuration example illustrated in FIG. 1 can be obtained.
Note that the fifth configuration example can be combined not only with the first configuration example as described above with reference to FIG. 5 but also with any one of the second to fourth configuration examples.
<Sixth configuration example>
As described above in the first configuration example, each of the first battery B 1 and the second battery B 2 is one or more secondary battery cells such as a lithium ion battery or a lead storage battery. When each of the first battery B 1 and the second battery B 2 includes a plurality of battery cells, the battery pack according to the embodiment may be configured as shown in FIG. 7, for example. FIG. 7 is a diagram illustrating a sixth configuration example of the charge / discharge system including the battery pack and the discharge plug according to the embodiment. As shown in FIG. 7, the charge / discharge system 6 includes a battery pack 61, a discharge plug 12, a charge plug 13, a load 14, and a charger 15. The battery pack 61 is mounted on an arbitrary device (not shown) together with the load 14.

図7に示す一例では、第1の電池B及び第2の電池Bは、直列接続された2つの電池セルBの2つ組が並列に夫々接続されている。なお、図7に示す一例に限らず、直列及び/又は並列接続される電池セルBの数は任意であってよい。また並列接続が増えた場合には増えた電流経路を遮断できるスイッチを任意に追加しても良い。 In the example shown in FIG. 7, the first battery B 1 and the second battery B 2, the two sets of two battery cells B C connected in series are respectively connected in parallel. The present invention is not limited to the example shown in FIG. 7, the number of battery cells B C in series and / or parallel connections may be arbitrary. In addition, when the number of parallel connections increases, a switch that can cut off the increased current path may be arbitrarily added.

実施形態に従った充放電システムを図5に示す第6の構成例のように構成した場合にも、図1に示す第1の構成例に関して前述したような効果が得られる。また、実施形態に従った充放電システムを図5に示す第6の構成例のように構成した場合には、負荷の消費電力に応じた容量を有する電池パックを実現することができる。   Even when the charge / discharge system according to the embodiment is configured as in the sixth configuration example illustrated in FIG. 5, the effects described above with respect to the first configuration example illustrated in FIG. 1 can be obtained. Moreover, when the charge / discharge system according to the embodiment is configured as in the sixth configuration example shown in FIG. 5, a battery pack having a capacity corresponding to the power consumption of the load can be realized.

なお、第6の構成例は、図7を示して上述したように第1の構成例と組み合わせるだけでなく、第2〜第5の構成例の何れかと組み合わせることも可能である。
<第7の構成例>
図1〜図7に示す構成例では、並列又は直列に接続関係が変更される2つの二次電池(第1の電池B及び第2の電池B)が電池パックに含まれているが、並列又は直列に接続関係が変更される3つ以上の二次電池が電池パックに含まれてもよい。電池パックに含まれる電池接続端子及び負荷接続端子の夫々の数は、並列又は直列に接続関係が変更される二次電池の数に応じて変更されてよい。また、放電プラグに含まれる放電プラグ端子の数や、ジャンパ線の数及び構成は、並列又は直列に接続関係が変更される二次電池の数に応じて変更されてよい。
Note that the sixth configuration example can be combined not only with the first configuration example as described above with reference to FIG. 7 but also with any one of the second to fifth configuration examples.
<Seventh configuration example>
In the configuration example shown in FIG. 1 to FIG. 7, two secondary batteries (first battery B 1 and second battery B 2 ) whose connection relationship is changed in parallel or in series are included in the battery pack. The battery pack may include three or more secondary batteries whose connection relation is changed in parallel or in series. The number of battery connection terminals and load connection terminals included in the battery pack may be changed according to the number of secondary batteries whose connection relationship is changed in parallel or in series. Further, the number of discharge plug terminals included in the discharge plug, the number of jumper wires, and the configuration may be changed according to the number of secondary batteries whose connection relationship is changed in parallel or in series.

図8は、実施形態に従った電池パック及び放電プラグを含む充放電システムの第6の構成例を示す図である。図8に示す一例では、実施形態に従った電池パックは3つの二次電池を含む。図8に示すように、充放電システム7は、電池パック71、放電プラグ72、充電プラグ73、負荷14、及び充電器15を含む。電池パック71は、負荷14と共に任意の装置(不図示)に搭載される。   FIG. 8 is a diagram illustrating a sixth configuration example of the charge / discharge system including the battery pack and the discharge plug according to the embodiment. In the example shown in FIG. 8, the battery pack according to the embodiment includes three secondary batteries. As shown in FIG. 8, the charge / discharge system 7 includes a battery pack 71, a discharge plug 72, a charge plug 73, a load 14, and a charger 15. The battery pack 71 is mounted on an arbitrary device (not shown) together with the load 14.

電池パック71は、電池パック11(図1)と同様の構成要素に加えて、第3の電池B、第5の電池接続端子TB5、及び第6の電池接続端子TB6を含む。第5の電池接続端子TB5は、第3の電池Bの一方の極(図8では、正極端子)に接続されている。第6の電池接続端子TB6は、第3の電池Bの他方の極(図8では、負極端子)に接続されている。 The battery pack 71 includes a third battery B 3 , a fifth battery connection terminal T B5 , and a sixth battery connection terminal T B6 in addition to the same components as the battery pack 11 (FIG. 1). Battery connection terminal T B5 The fifth (8, positive terminal) third one pole of the battery B 3 are connected to. Battery connection terminal T B6 sixth, (8, negative terminal) third battery B 3 of the other electrode is connected to.

放電プラグ72は、放電プラグ12(図1)と同様の構成要素に加えて、第7の放電プラグ端子TDC7及び第8の放電プラグ端子TDC8を含む。放電プラグ72が電池パック71に接続された場合、第7の放電プラグ端子TDC7は第5の電池接続端子TB5に接続され、第8の放電プラグ端子TDC8は第6の電池接続端子TB6に接続される。第1のジャンパ線Jは、第1の放電プラグ端子TDC1と第3の放電プラグ端子TDC3と第7の放電プラグ端子TDC7とを接続する。また、第2のジャンパ線Jは、第2の放電プラグ端子TDC2と第4の放電プラグ端子TDC4と第8の放電プラグ端子TDC8とを接続する。 The discharge plug 72 includes a seventh discharge plug terminal TDC7 and an eighth discharge plug terminal TDC8 in addition to the same components as the discharge plug 12 (FIG. 1). When the discharge plug 72 is connected to the battery pack 71, the discharge plug terminal T DC7 seventh is connected to the battery connection terminal T B5 of the fifth, the discharge plug terminal T DC8 the eighth battery connection terminal T of the 6 Connected to B6 . First jumper line J 1 is connected to the first discharge plug terminal T DC1 and the third discharge plug terminal T DC3 and seventh discharge plug terminal T DC7. The second jumper line J 2 is connected to the second discharge plug terminal T DC2 and fourth discharge plug terminal T DC4 and eighth discharge plug terminal T DC8.

充電プラグ73は、充電プラグ13(図1)と同様の構成要素に加えて、第5の充電プラグ端子TC5、第6の充電プラグ端子TC6、及び第6のジャンパ線Jを含む。また、充電プラグ73では、充電器15側の他方の極(図8では負極)の接続端子は、第6の充電プラグ端子TC6である。第6のジャンパ線Jは、第4の充電プラグ端子TC4と第5の充電プラグ端子TC5とを接続する。充電プラグ73が電池パック71に接続された場合、第5の充電プラグ端子TC5は第5の電池接続端子TB5に接続され、第6の充電プラグ端子TC6は第6の電池接続端子TB6に接続される。 The charging plug 73 includes a fifth charging plug terminal T C5 , a sixth charging plug terminal T C6 , and a sixth jumper line J 6 in addition to the same components as the charging plug 13 (FIG. 1). In the charging plug 73, the connection terminal of the other pole (negative electrode in FIG. 8) on the charger 15 side is the sixth charging plug terminal TC6 . Sixth jumper wire J 6 of is connected to the fourth charging plug terminal T C4 and the fifth charge plug terminal T C5 of. When the charging plug 73 is connected to the battery pack 71, the fifth charging plug terminal TC5 is connected to the fifth battery connecting terminal TB5 , and the sixth charging plug terminal TC6 is connected to the sixth battery connecting terminal T. Connected to B6 .

上述したような充放電システム7において、第1〜第3の電池B〜Bから負荷14への放電経路と、充電器15から第1〜第3の電池B〜Bへの充電経路とは、放電プラグ72及び充電プラグ73を用いて切り替えられる。 In the charging / discharging system 7 as described above, the discharging path from the first to third batteries B 1 to B 3 to the load 14 and the charging from the charger 15 to the first to third batteries B 1 to B 3 are performed. The path is switched using the discharge plug 72 and the charge plug 73.

具体的には、図8(A)に示すように、放電プラグ72が電池パック71に接続されると、第1〜第3の電池B〜Bは並列接続される。すなわち、第1〜第3の電池B〜Bの夫々の一方の極(図8では正極)は、第1、第3、及び第5の電池接続端子TB1、TB3、TB5と、第1、第3、及び第7の放電プラグ端子TDC1、TDC3、TDC7と、第1のジャンパ線Jとを介して相互に接続される。また、第1〜第3の電池B〜Bの夫々の他方の極(図8では負極)は、第2、第4、及び第6の電池接続端子TB2、TB4、TB6と、第2、第4、及び第8の放電プラグ端子TDC2、TDC4、TDC8と、第2のジャンパ線Jとを介して相互に接続される。 Specifically, as shown in FIG. 8A, when the discharge plug 72 is connected to the battery pack 71, the first to third batteries B 1 to B 3 are connected in parallel. That is, one of the first to third batteries B 1 to B 3 (the positive electrode in FIG. 8) is connected to the first, third, and fifth battery connection terminals T B1 , T B3 , and T B5 . , First, third, and seventh discharge plug terminals T DC1 , T DC3 , T DC7 and the first jumper line J 1 are connected to each other. The other poles (negative electrodes in FIG. 8) of the first to third batteries B 1 to B 3 are the second, fourth, and sixth battery connection terminals T B2 , T B4 , and T B6 . , Second, fourth, and eighth discharge plug terminals T DC2 , T DC4 , T DC8 and the second jumper line J 2 are connected to each other.

そして、並列接続された第1〜第3の電池B〜Bから負荷14への次のような放電経路が形成される。すなわち、第1の電池Bの一方の極(図8では正極)→第1の電池接続端子TB1→第1の放電プラグ端子TDC1→第1のジャンパ線J→第3の放電プラグ端子TDC3→第3の電池接続端子TB3→負荷14→第1の電池Bの他方の極(図8では負極)という充電経路が形成される。また、第2の電池Bの一方の極(図8では正極)→負荷14→第2の電池接続端子TB2→第2の放電プラグ端子TDC2→第2のジャンパ線J→第4の放電プラグ端子TDC4→第4の電池接続端子TB4→第2の電池Bの他方の極(図8では負極)という充電経路が形成される。さらに、第3の電池Bの一方の極(図8では正極)→第5の電池接続端子TB5→第7の放電プラグ端子TDC7→第1のジャンパ線J→第3の放電プラグ端子TDC3→第3の電池接続端子TB3→負荷14→→第2の電池接続端子TB2→第2の放電プラグ端子TDC2→第2のジャンパ線J→第8の放電プラグ端子TDC8→第6の電池接続端子TB6→第3の電池Bの他方の極(図8では負極)という充電経路が形成される。 And the following discharge path | route from the 1st- 3rd battery B1-B3 connected in parallel to the load 14 is formed. That is, one pole of the first battery B 1 (positive electrode in FIG. 8) → first battery connection terminal T B1 → first discharge plug terminal T DC1 → first jumper line J 1 → third discharge plug A charging path of terminal T DC3 → third battery connection terminal T B3load 14 → the other electrode of the first battery B 1 (negative electrode in FIG. 8) is formed. The second one pole (positive electrode in Fig. 8) of the battery B 2load 14 → second battery connection terminal T B2 → second discharge plug terminal T DC2 → second jumper line J 2 → 4 Discharge plug terminal T DC4 → the fourth battery connection terminal T B4 → the other electrode of the second battery B 2 (a negative electrode in FIG. 8) is formed. Furthermore, one pole of the third battery B 3 (the positive electrode in FIG. 8) → the fifth battery connection terminal T B5 → the seventh discharge plug terminal T DC7 → the first jumper line J 1 → the third discharge plug Terminal T DC3 → Third battery connection terminal T B3Load 14 →→ Second battery connection terminal T B2 → Second discharge plug terminal T DC2 → Second jumper wire J 2 → Eighth discharge plug terminal T DC8 → charging path is formed that sixth battery connection terminal T B6 → third battery B 3 of the other pole of (in FIG. 8 negative).

一方、図8(B)に示すように、充電プラグ73が電池パック71に接続されると、第1〜第3の電池B〜Bは直列接続される。すなわち、第1の電池Bの他方の極(図8では負極)と第2の電池Bの一方の極(図8では正極)とは、第2の電池接続端子TB2、第2の充電プラグ端子TC2、第3のジャンパ線J、第3の充電プラグ端子TC3、及び第3の電池接続端子TB3を介して相互に接続される。また、第2の電池Bの他方の極(図8では負極)と第3の電池Bの一方の極(図8では正極)とは、第4の電池接続端子TB4、第4の充電プラグ端子TC4、第6のジャンパ線J、第5の充電プラグ端子TC5、及び第5の電池接続端子TB5を介して相互に接続される。 On the other hand, as shown in FIG. 8B, when the charging plug 73 is connected to the battery pack 71, the first to third batteries B 1 to B 3 are connected in series. That is, the first battery B 1 of the other pole (8 negative) and the second one pole of the battery B 2 (8 positive), a second battery connection terminal T B2, the second charging plug terminal T C2, a third jumper wire J 3, I am connected to each other via the third charging plug terminal T C3, and a third battery connection terminal T B3. The other electrode of the second battery B 2 (the negative electrode in FIG. 8) and the one electrode of the third battery B 3 (the positive electrode in FIG. 8) are the fourth battery connection terminal T B4 , the fourth electrode charging plug terminal T C4, the sixth jumper wire J 6 of and connected to each other via a fifth charging plug terminal T C5, and a fifth battery connection terminals T B5 of.

また、第2の負荷接続端子TL2を兼ね備える第2の電池接続端子TB2と、第1の負荷接続端子TL1を兼ね備える第3の電池接続端子TB3とは、第2の充電プラグ端子TC2、第3のジャンパ線J、及び第3の充電プラグ端子TC3を介して相互に接続される。このため、第1の負荷接続端子TL1と第2の負荷接続端子TL2とは同電位になる。 Further, a second battery connection terminal T B2 having both a second load connection terminal T L2, and the third battery connection terminal T B3 having both first load connection terminal T L1, the second charging plug terminal T C2, are connected to each other via a third jumper wire J 3, and a third charging plug terminal T C3. For this reason, the first load connection terminal T L1 and the second load connection terminal T L2 have the same potential.

そして、充電器15から、直列接続された第1〜第3の電池B〜Bへの次のような充電経路が形成される。すなわち、充電器15→第1の充電プラグ端子TC1→第1の電池接続端子TB1→第1の電池Bの一方の極(図8では正極)という充電経路が形成される。また、第1の電池Bの他方の極(図8では負極)→第2の電池接続端子TB2→第2の充電プラグ端子TC2→第3のジャンパ線J→第3の充電プラグ端子TC3→第3の電池接続端子TB3→第2の電池Bの一方の極(図8では正極)という充電経路が形成される。さらに、第2の電池Bの他方の極(図8では負極)→第4の電池接続端子TB4→第4の充電プラグ端子TC4→第6のジャンパ線J→第5の充電プラグ端子TC5→第5の電池接続端子TB5→第3の電池Bの一方の極(図8では正極)という充電経路が形成される。また、第3の電池Bの他方の極(図8では負極)→第6の電池接続端子TB6→第6の充電プラグ端子TC6→充電器15という充電経路が形成される。 Then, the following charging path is formed from the charger 15 to the first to third batteries B 1 to B 3 connected in series. That is, a charging path of the charger 15 → the first charging plug terminal T C1 → the first battery connection terminal T B1 → the first electrode of the first battery B 1 (the positive electrode in FIG. 8) is formed. Further, the other electrode of the first battery B 1 (the negative electrode in FIG. 8) → the second battery connection terminal T B2 → the second charging plug terminal T C2 → the third jumper line J 3 → the third charging plug charging path of the terminal T C3 → third battery connection terminal T B3 → second one pole of the battery B 2 (in FIG. 8 positive electrode) is formed. Further, the other electrode of the second battery B 2 (the negative electrode in FIG. 8) → the fourth battery connection terminal T B4 → the fourth charging plug terminal T C4 → the sixth jumper line J 6 → the fifth charging plug A charging path of terminal T C5 → fifth battery connection terminal T B5 → one electrode of the third battery B 3 (positive electrode in FIG. 8) is formed. In addition, a charging path of the other electrode of the third battery B 3 (the negative electrode in FIG. 8) → the sixth battery connection terminal T B6 → the sixth charging plug terminal T C6 → the charger 15 is formed.

このように、第1〜第3の電池B〜Bが負荷14に放電する場合には、放電プラグ72が電池パック71に接続される。この結果、第1〜第3の電池B〜Bが並列接続され、並列接続された第1〜第3の電池B〜Bに負荷14が接続されるように、第1〜第6の電池接続端子TB1〜TB6並びに第1及び第2の負荷接続端子TL1、TL2の接続関係は変更される。 As described above, when the first to third batteries B 1 to B 3 are discharged to the load 14, the discharge plug 72 is connected to the battery pack 71. As a result, the first to third batteries B 1 to B 3 are connected in parallel, and the load 14 is connected to the first to third batteries B 1 to B 3 connected in parallel. 6 battery connection terminals T B1 to T B6 and the connection relations of the first and second load connection terminals T L1 and T L2 are changed.

一方、第1〜第3の電池B〜Bが充電される場合には、充電プラグ73が電池パック71に接続される。この結果、第1〜第3の電池B〜Bが直列接続され、第1の負荷接続端子TL1と第2の負荷接続端子TL2とが同電位になるように、第1〜第6の電池接続端子TB1〜TB6並びに第1及び第2の負荷接続端子TL1、TL2の接続関係は変更される。 On the other hand, when the first to third batteries B 1 to B 3 are charged, the charging plug 73 is connected to the battery pack 71. As a result, the first to third batteries B 1 to B 3 are connected in series, and the first load connection terminal T L1 and the second load connection terminal T L2 have the same potential. 6 battery connection terminals T B1 to T B6 and the connection relations of the first and second load connection terminals T L1 and T L2 are changed.

したがって、第7の構成例のように、並列又は直列に接続関係が変更される3つ以上の二次電池が電池パックに含まれる場合であっても、図1〜図7に示した構成例から得られる効果と同様の効果が得られる。   Therefore, even when the battery pack includes three or more secondary batteries whose connection relationship is changed in parallel or in series as in the seventh configuration example, the configuration examples shown in FIGS. The same effects as those obtained from the above can be obtained.

1、2、3、4、5、6、7 充放電システム
11、21、31、41、51、61、71 電池パック
12、22、32、52、72 放電プラグ
13、43、73 充電プラグ
14 負荷
15 充電器
第1の電池
第2の電池
第3の電池
電池セル
CON 制御部
第1のジャンパ線
第2のジャンパ線
第3のジャンパ線
第4のジャンパ線
第5のジャンパ線
第6のジャンパ線
B1 第1の電池接続端子
B2 第2の電池接続端子
B3 第3の電池接続端子
B4 第4の電池接続端子
B5 第5の電池接続端子
B6 第6の電池接続端子
C1 第1の充電プラグ端子
C2 第2の充電プラグ端子
C3 第3の充電プラグ端子
C4 第4の充電プラグ端子
C5 第5の充電プラグ端子
C6 第6の充電プラグ端子
D1 第1の検知端子
D2 第2の検知端子
D3 第3の検知端子
D4 第4の検知端子
CD1 第1の充電プラグ側検知端子
CD2 第2の充電プラグ側検知端子
DC1 第1の放電プラグ端子
DC2 第2の放電プラグ端子
DC3 第3の放電プラグ端子
DC4 第4の放電プラグ端子
DC5 第5の放電プラグ端子
DC6 第6の放電プラグ端子
DC7 第7の放電プラグ端子
DC8 第8の放電プラグ端子
DD1 第1の放電プラグ側検知端子
DD2 第2の放電プラグ側検知端子
L1 第1の負荷接続端子
L2 第2の負荷接続端子
第1のスイッチ
第2のスイッチ
SP 直並列切り替えスイッチ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Charge / Discharge System 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 Battery Pack 12, 22, 32, 52, 72 Discharge Plug 13, 43, 73 Charge Plug 14 Load 15 Charger B 1 1st battery B 2 2nd battery B 3 3rd battery B C battery cell CON Control part J 1 1st jumper line J 2 2nd jumper line J 3 3rd jumper line J 4 4th jumper line J 5 5th jumper line J 6 6th jumper line T B1 1st battery connection terminal T B2 2nd battery connection terminal T B3 3rd battery connection terminal T B4 4th Battery connection terminal T B5 Fifth battery connection terminal T B6 Sixth battery connection terminal T C1 First charging plug terminal T C2 Second charging plug terminal T C3 Third charging plug terminal T C4 Fourth charging plug terminal T C5 fifth of charging plug terminal T C6 sixth of charge Plug terminal T D1 first detection terminal T D2 second sense terminal T D3 third detection terminal T D4 fourth detection terminal T CD1 first charging plug-side detection terminal T CD2 second charging plug-side detecting terminal T DC1 first discharge plug terminal T DC2 second discharge plug terminal T DC3 third discharge plug terminal T DC4 fourth discharge plug terminal T DC5 fifth discharge plug terminal T DC6 sixth discharge plug terminal T DC7 7th discharge plug terminal T DC8 8th discharge plug terminal T DD1 1st discharge plug side detection terminal T DD2 2nd discharge plug side detection terminal T L1 1st load connection terminal T L2 2nd load connection terminal S 1 first switch S 2 second switch S SP series / parallel switch

Claims (11)

第1の電池及び第2の電池と、
前記第1の電池の一方の極に接続された第1の電池接続端子と、
前記第1の電池の他方の極に接続された第2の電池接続端子と、
前記第2の電池の一方の極に接続された第3の電池接続端子と、
前記第2の電池の他方の極に接続された第4の電池接続端子と、
負荷に接続された、一方の極の第1の負荷接続端子と他方の極の第2の負荷接続端子と
を含み、
前記第1の電池及び前記第2の電池が前記負荷に放電する場合には、前記第1の電池及び前記第2の電池が並列接続され、並列接続された前記第1の電池及び前記第2の電池に前記負荷が接続されるように、前記第1〜前記第4の電池接続端子並びに前記第1及び前記第2の負荷接続端子の接続関係が変更され、
前記第1の電池及び前記第2の電池が充電される場合には、前記第1の電池及び前記第2の電池が直列接続され、前記第1の負荷接続端子と前記第2の負荷接続端子とが同電位になるように、前記第1〜前記第4の電池接続端子並びに前記第1及び前記第2の負荷接続端子の接続関係が変更される
電池パック。
A first battery and a second battery;
A first battery connection terminal connected to one pole of the first battery;
A second battery connection terminal connected to the other electrode of the first battery;
A third battery connection terminal connected to one pole of the second battery;
A fourth battery connection terminal connected to the other electrode of the second battery;
A first load connection terminal on one pole and a second load connection terminal on the other pole connected to a load;
When the first battery and the second battery are discharged to the load, the first battery and the second battery are connected in parallel, and the first battery and the second battery connected in parallel are connected. The connection relationship between the first to fourth battery connection terminals and the first and second load connection terminals is changed so that the load is connected to the battery.
When the first battery and the second battery are charged, the first battery and the second battery are connected in series, and the first load connection terminal and the second load connection terminal A battery pack in which the connection relationship between the first to fourth battery connection terminals and the first and second load connection terminals is changed so that the two have the same potential.
請求項1に記載の電池パックであって、
前記第2の電池接続端子は前記第2の負荷接続端子を兼ね備え、前記第1の電池の前記他方の極と前記負荷とに接続され、
前記第3の電池接続端子は前記第1の負荷接続端子を兼ね備え、前記第2の電池の前記一方の極と前記負荷とに接続され、
前記第1の電池及び前記第2の電池が前記負荷に放電する場合には、前記第1の電池接続端子と前記第3の電池接続端子とが接続され、前記第2の電池接続端子と前記第4の電池接続端子とが接続され、
前記第1の電池及び前記第2の電池が充電される場合には、前記第1の電池接続端子は充電器側の一方の極の接続端子に接続され、前記第4の電池接続端子は前記充電器側の他方の極の接続端子に接続され、前記第2の電池接続端子と前記第3の電池接続端子とが接続される
電池パック。
The battery pack according to claim 1,
The second battery connection terminal also serves as the second load connection terminal, and is connected to the other electrode of the first battery and the load.
The third battery connection terminal also serves as the first load connection terminal, and is connected to the one electrode of the second battery and the load;
When the first battery and the second battery are discharged to the load, the first battery connection terminal and the third battery connection terminal are connected, and the second battery connection terminal and the A fourth battery connection terminal is connected,
When the first battery and the second battery are charged, the first battery connection terminal is connected to a connection terminal of one pole on the charger side, and the fourth battery connection terminal is A battery pack connected to the connection terminal of the other pole on the charger side, wherein the second battery connection terminal and the third battery connection terminal are connected.
請求項1に記載の電池パックであって、
前記第1の電池及び前記第2の電池が前記負荷に放電する場合には、前記第1の電池接続端子と前記第3の電池接続端子と前記第1の負荷接続端子とが接続され、前記第2の電池接続端子と前記第4の電池接続端子と前記第2の負荷接続端子とが接続され、
前記第1の電池及び前記第2の電池が充電される場合には、前記第1の電池接続端子は充電器側の一方の極の接続端子に接続され、前記第4の電池接続端子は前記充電器側の他方の極の接続端子に接続され、前記第2の電池接続端子と前記第3の電池接続端子とが接続され、前記第1の負荷接続端子及び前記第2の負荷接続端子は開放される
電池パック。
The battery pack according to claim 1,
When the first battery and the second battery are discharged to the load, the first battery connection terminal, the third battery connection terminal, and the first load connection terminal are connected, and A second battery connection terminal, the fourth battery connection terminal, and the second load connection terminal are connected;
When the first battery and the second battery are charged, the first battery connection terminal is connected to a connection terminal of one pole on the charger side, and the fourth battery connection terminal is The second battery connection terminal and the third battery connection terminal are connected to the other electrode connection terminal on the charger side, and the first load connection terminal and the second load connection terminal are Battery pack to be opened.
請求項1に記載の電池パックであって、
前記第4の電池接続端子は前記第2の負荷接続端子を兼ね備え、前記第2の電池の前記他方の極と前記負荷とに接続され、
前記第1の電池及び前記第2の電池が前記負荷に放電する場合には、前記第1の電池接続端子と前記第3の電池接続端子と前記第1の負荷接続端子とが接続され、前記第2の電池接続端子と前記第4の電池接続端子とが接続され、
前記第1の電池及び前記第2の電池が充電される場合には、前記第1の電池接続端子は充電器側の一方の極の接続端子に接続され、前記第4の電池接続端子は前記充電器側の他方の極の接続端子に接続され、前記第2の電池接続端子と前記第3の電池接続端子とが接続され、前記第1の負荷接続端子は開放される
電池パック。
The battery pack according to claim 1,
The fourth battery connection terminal also serves as the second load connection terminal, and is connected to the other electrode of the second battery and the load.
When the first battery and the second battery are discharged to the load, the first battery connection terminal, the third battery connection terminal, and the first load connection terminal are connected, and A second battery connection terminal and the fourth battery connection terminal are connected;
When the first battery and the second battery are charged, the first battery connection terminal is connected to a connection terminal of one pole on the charger side, and the fourth battery connection terminal is A battery pack that is connected to a connection terminal of the other pole on the charger side, wherein the second battery connection terminal and the third battery connection terminal are connected, and the first load connection terminal is opened.
請求項1〜4の何れか一項に記載の電池パックであって、
前記第1の電池の前記他方の極に一端が接続され、前記第2の電池の前記一方の極に他端が接続された直並列切り替えスイッチを更に含み、
前記第1の電池及び前記第2の電池が前記負荷に放電する場合には、前記直並列切り替えスイッチは開き、
前記第1の電池及び前記第2の電池が充電される場合には、前記直並列切り替えスイッチは閉じる
電池パック。
The battery pack according to any one of claims 1 to 4,
A serial-parallel changeover switch having one end connected to the other electrode of the first battery and the other electrode connected to the one electrode of the second battery;
When the first battery and the second battery are discharged to the load, the series / parallel switch is opened,
When the first battery and the second battery are charged, the battery pack is closed.
請求項1〜4の何れか一項に記載の電池パックであって、
前記第1の電池の前記他方の極に一端が接続され、前記第2の電池の前記一方の極に他端が接続された直並列切り替えスイッチを更に含み、
前記第1の電池接続端子に接続される一方の極の充電プラグ端子と、前記第4の電池接続端子に接続される他方の極の充電プラグ端子とを含む充電プラグと前記電池パックとの接続が検知される場合には、前記直並列切り替えスイッチは閉じ、
前記充電プラグと前記電池パックとの接続が検知されない場合には、前記直並列切り替えスイッチは開く
電池パック。
The battery pack according to any one of claims 1 to 4,
A serial-parallel changeover switch having one end connected to the other electrode of the first battery and the other electrode connected to the one electrode of the second battery;
Connection between the battery pack and a charging plug including a charging plug terminal of one pole connected to the first battery connecting terminal and a charging plug terminal of the other pole connected to the fourth battery connecting terminal Is detected, the series-parallel switch is closed,
The battery pack is opened when the connection between the charging plug and the battery pack is not detected.
請求項1〜6の何れか一項に記載の電池パックであって、
前記第1の電池の前記一方の極と前記第1の電池接続端子との間の電力線、又は前記第1の電池の前記他方の極と前記第2の電池接続端子との間の電力線に設けられた第1のスイッチと、
前記第2の電池の前記一方の極と前記第3の電池接続端子との間の電力線、又は前記第2の電池の前記他方の極と前記第4の電池接続端子との間の電力線に設けられた第2のスイッチと
を更に含み、
前記第1の電池接続端子と前記第3の電池接続端子とを接続し、前記第2の電池接続端子と前記第4の電池接続端子とを接続する放電プラグと前記電池パックとの接続が検知されると、前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは閉じ、
前記放電プラグと前記電池パックとの接続が検知されなくなると、前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは開く
電池パック。
The battery pack according to any one of claims 1 to 6,
Provided on a power line between the one electrode of the first battery and the first battery connection terminal, or on a power line between the other electrode of the first battery and the second battery connection terminal. A first switch configured;
Provided on a power line between the one electrode of the second battery and the third battery connection terminal, or on a power line between the other electrode of the second battery and the fourth battery connection terminal And a second switch provided,
A connection between the first battery connection terminal and the third battery connection terminal is detected, and a connection between the discharge plug and the battery pack connecting the second battery connection terminal and the fourth battery connection terminal is detected. The first switch and the second switch are closed,
When the connection between the discharge plug and the battery pack is no longer detected, the first switch and the second switch are opened.
請求項1〜7の何れか一項に記載の電池パックであって、
前記第1の電池及び前記第2の電池は、直列及び/又は並列接続された複数の電池セルを夫々含む
電池パック。
The battery pack according to any one of claims 1 to 7,
The first battery and the second battery are battery packs each including a plurality of battery cells connected in series and / or in parallel.
請求項2に記載の電池パックに接続される放電プラグであって、
前記第1の電池接続端子に接続される第1の放電プラグ端子と、
前記第2の電池接続端子に接続される第2の放電プラグ端子と、
前記第3の電池接続端子に接続される第3の放電プラグ端子と、
前記第4の電池接続端子に接続される第4の放電プラグ端子と、
前記第1の放電プラグ端子と前記第3の放電プラグ端子とを接続する第1のジャンパ線と、
前記第2の放電プラグ端子と前記第4の放電プラグ端子とを接続する第2のジャンパ線と
を含む放電プラグ。
A discharge plug connected to the battery pack according to claim 2,
A first discharge plug terminal connected to the first battery connection terminal;
A second discharge plug terminal connected to the second battery connection terminal;
A third discharge plug terminal connected to the third battery connection terminal;
A fourth discharge plug terminal connected to the fourth battery connection terminal;
A first jumper line connecting the first discharge plug terminal and the third discharge plug terminal;
A discharge plug including a second jumper line connecting the second discharge plug terminal and the fourth discharge plug terminal.
請求項3に記載の電池パックに接続される放電プラグであって、
前記第1の電池接続端子に接続される第1の放電プラグ端子と、
前記第2の電池接続端子に接続される第2の放電プラグ端子と、
前記第3の電池接続端子に接続される第3の放電プラグ端子と、
前記第4の電池接続端子に接続される第4の放電プラグ端子と、
前記第1の負荷接続端子に接続される第5の放電プラグ端子と、
前記第2の負荷接続端子に接続される第6の放電プラグ端子と、
前記第1の放電プラグ端子と前記第3の放電プラグ端子と前記第5の放電プラグ端子とを接続する第1のジャンパ線と、
前記第2の放電プラグ端子と前記第4の放電プラグ端子と前記第6の放電プラグ端子とを接続する第2のジャンパ線と
を含む放電プラグ。
A discharge plug connected to the battery pack according to claim 3,
A first discharge plug terminal connected to the first battery connection terminal;
A second discharge plug terminal connected to the second battery connection terminal;
A third discharge plug terminal connected to the third battery connection terminal;
A fourth discharge plug terminal connected to the fourth battery connection terminal;
A fifth discharge plug terminal connected to the first load connection terminal;
A sixth discharge plug terminal connected to the second load connection terminal;
A first jumper line connecting the first discharge plug terminal, the third discharge plug terminal, and the fifth discharge plug terminal;
A discharge plug including a second jumper line connecting the second discharge plug terminal, the fourth discharge plug terminal, and the sixth discharge plug terminal.
請求項4に記載の電池パックに接続される放電プラグであって、
前記第1の電池接続端子に接続される第1の放電プラグ端子と、
前記第2の電池接続端子に接続される第2の放電プラグ端子と、
前記第3の電池接続端子に接続される第3の放電プラグ端子と、
前記第4の電池接続端子に接続される第4の放電プラグ端子と、
前記第1の負荷接続端子に接続される第5の放電プラグ端子と、
前記第1の放電プラグ端子と前記第3の放電プラグ端子と前記第5の放電プラグ端子とを接続する第1のジャンパ線と、
前記第2の放電プラグ端子と前記第4の放電プラグ端子とを接続する第2のジャンパ線と
を含む放電プラグ。
A discharge plug connected to the battery pack according to claim 4,
A first discharge plug terminal connected to the first battery connection terminal;
A second discharge plug terminal connected to the second battery connection terminal;
A third discharge plug terminal connected to the third battery connection terminal;
A fourth discharge plug terminal connected to the fourth battery connection terminal;
A fifth discharge plug terminal connected to the first load connection terminal;
A first jumper line connecting the first discharge plug terminal, the third discharge plug terminal, and the fifth discharge plug terminal;
A discharge plug including a second jumper line connecting the second discharge plug terminal and the fourth discharge plug terminal.
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