JP2020503834A - 誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路 - Google Patents
誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路 Download PDFInfo
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Abstract
Description
電池の数が2nである場合、図1に示すように、充電プロセスにおいて、左電池パックの連続の複数の電池がすべて最も高い端電圧であれば、これらの電池からなる全体に対し同時に放電均衡を行う。これらの電池をBli、Bl(i+1)…Bl(i+w)とする(これらの電池の数は、最多で左電池パックの全電池に等しい。すなわち、wの最大値がn−1であり、wが0以上である。)。Bli、Bl(i+1)…Bl(i+w)に対する過充電を避けるために、1つのPWM周期内に、TRIACSliとSl(i+w+1)を導通させると、電流は、Sli、エネルギー蓄積インダクタLi、Li+1…Li+w、Sl(i+w+1)およびBl(i+w)、Bl(i+w−1)…Bliを流れる。Bli、Bl(i+1)…Bl(i+w)は、放電してインダクタLi、Li+1…Li+wからなる全体にエネルギーを蓄積する。電池Bli、Bl(i+1)…Bl(i+w)に対応する電池は、Bri、Br(i+1)…Br(i+w)である。SliとSl(i+w+1)を一定期間オンにしてからオフにし、SriとSr(i+w+1)を同時にオンにする。この場合、電流は、インダクタLi、Li+1…Li+w、Sr(i+w+1)、電池Br(i+w)、Br(i+w−1)…BriおよびSriを流れる。インダクタLi、Li+1…Li+wは、Bri、Br(i+1)…Br(i+w)にエネルギーを放出して、エネルギーがBli、Bl(i+1)…Bl(i+w)からBri、Br(i+1)…Br(i+w)に移行される。充電プロセスにおいて、右電池パックの連続の複数の電池がすべて最も高い端電圧であるとき、均衡原理は、左電池パックと同一である。
図1は、電池数が2nである場合の均衡回路原理図である。直列電池パックは、左、右の両部分に分けられる。左部分の電池セルは、左電池パックであり、右部分の電池セルは、右電池パックである。左右部分の電池セルの数は、ともにnである。左電池パックの電池セルは、上からそれぞれBl1、Bl2、Bl3、…Blnと命名される。右電池パックの電池セルは、上からそれぞれBr1、Br2、Br3、…Brnと命名される。Bl1の正極は、VCCに接続される。Br1の負極は、GNDに接続される。電池の数は限定されないが、nは、1以上の正整数である。電池数が多くなるに伴い、均衡制御がそれに応じて複雑になり、TRIACのスイッチング周波数が要件を満たせない可能性があり、エネルギー蓄積インダクタに対する要件も対応して高まり、実際の状況に応じて選択すべきである。均衡回路のエネルギー蓄積インダクタLの数がnであり、上からそれぞれL1、L2…Lnと命名される。インダクタと同数のTRIACは、インダクタの両端に並列に接続され、残りのTRIACの一端は、エネルギー蓄積インダクタLの一端に接続され、他端が電池の一端に接続される。すべてのTRIACの制御端が制御回路に接続されることで、TRIACのオンオフが制御回路によって制御される。TRIACの数は、3n+2であり、インダクタに並列に接続されるTRIACは、上からそれぞれS1、S2…Snと命名され、左電池パックに接続されるTRIACは、上からそれぞれSl1、Sl2…Sl(n+1)と命名され、右電池パックに接続されるTRIACは、上からそれぞれSr1、Sr2…Sr(n+1)と命名される。電池セルBl1の正極は、VCCに接続され、電池セルBr1の負極は、GNDに接続される。図示の制御回路は、マイクロコントローラとすべてのTRIACの駆動回路とを含む。マイクロコントローラのプログラミングによって、現在の電池の容量を分析し、回路均衡化のために採用すべき制御ポリシーを算出する。制御回路の駆動回路は、TRIACのゲートに適切な駆動電圧またはシャットダウン電圧を供給し、TRIACを実際の必要に応じてオン/オフさせることによって、電池の容量均衡化の目的を達成する。
(付記1)
誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路であって、
直列電池パックと、均衡回路と、制御回路とを含み、
前記直列電池パックは、左、右に分けられた両部分を含み、
左部分の電池セルは、左電池パックであり、右部分の電池セルは、右電池パックであり、
前記左電池パックは、前記右電池パックに直列に接続され、
前記左電池パックと前記右電池パックは、前記均衡回路を介在して接続され、
前記均衡回路は、さらに前記制御回路に接続され、
前記制御回路は、前記均衡回路のTRIACのオンオフおよびエネルギー蓄積インダクタのエネルギー蓄積作用を制御することによって、前記直列電池パックの充放電過程の動的均衡を実現することを特徴とする誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。
前記直列電池パックの電池セルの総数が2n(nは正整数)である場合、前記左電池パックと前記右電池パックの電池セルの数は、ともにnであり、
前記直列電池パックの電池セルの総数が2n+1(nは正整数)である場合、前記左電池パックの電池セルの数がnであれば、前記右電池パックの電池セルの数は、n+1であるが、前記左電池パックの電池セルの数がn+1であれば、前記右電池パックの電池セルの数は、nであることを特徴とする付記1に記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。
前記直列電池パックの電池セルの総数が2nである場合、
前記左電池パックの電池セルは、上からそれぞれBl1、Bl2、Bl3、…Blnと命名され、Bl1、Bl2、Bl3、…Blnは、順に直列に接続され、
前記右電池パックの電池セルは、上からそれぞれBr1、Br2、Br3、…Brnと命名され、Br1、Br2、Br3、…Brnは、順に直列に接続され、
ここで、Bl1の正極がVCCに接続され、Br1の負極がGNDに接続され、
前記均衡の改良回路のエネルギー蓄積インダクタLの数はnであり、上からそれぞれL1、L2…Lnと命名され、L1、L2…Lnは、順に直列に接続され、
前記均衡回路のTRIACの数は、3n+2であり、
n個のTRIACは、上からそれぞれS1、S2…Snと命名され、S1、S2…Snは、順に直列に接続され、S1、S2…Snは、それぞれエネルギー蓄積インダクタL1、L2…Lnの両端に並列に接続され、
さらに、n+1個のTRIACは、上からそれぞれSl1、Sl2…Sl(n+1)と命名され、Sl1、Sl2…SlnのT1端は、それぞれエネルギー蓄積インダクタL1、L2…Lnの上端に接続され、Sl(n+1)のT1端は、エネルギー蓄積インダクタLnの下端に接続され、Sl1、Sl2…SlnのT2端は、電池セルBl1、Bl2、Bl3、…Blnのプラス端に接続され、Sl(n+1)のT2端は、電池セルBlnのマイナス端に接続され、
残りのn+1個のTRIACは、上からそれぞれSr1、Sr2…Sr(n+1)と命名され、Sr1、Sr2…SrnのT1端は、それぞれエネルギー蓄積インダクタL1、L2…Lnの上端に接続され、Sr(n+1)のT1端は、エネルギー蓄積インダクタLnの下端に接続され、Sr1、Sr2…SrnのT2端は、電池セルBr1、Br2、Br3、…Brnのマイナス端に接続され、Sr(n+1)のT2端は、電池セルBrnのプラス端に接続され、
全てのTRIACのゲートは、全てのTRIACのオンオフが制御回路によって制御されるように、前記制御回路に接続されていることを特徴とする付記2に記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。
前記直列電池パックの電池セルの総数が2n+1である場合、
前記左電池パックの電池セルの数は、nであり、上からそれぞれBl1、Bl2、Bl3、…Blnと命名され、Bl1、Bl2、Bl3、…Blnは、順に直列に接続され、
前記右電池パックの電池セルの数は、n+1であり、上からそれぞれBr0、Br1、Br2、Br3、…Brnと命名され、Br0、Br1、Br2、Br3、…Brnは、順に直列に接続され、
ここで、Bl1の正極がVCCに接続され、Br0の負極がGNDに接続され、
前記均衡の改良回路のエネルギー蓄積インダクタLの数は、n+1であり、上からそれぞれL0、L1、L2…Lnと命名され、L0、L1、L2…Lnは、順に直列に接続され、
前記均衡回路のTRIACの数は、3n+5であり、
n+1個のTRIACは、上からそれぞれS0、S1、S2…Snと命名され、S0、S1、S2…Snは、順に直列に接続され、S0、S1、S2…Snは、それぞれインダクタL0、L1、L2…Lnの両端に並列に接続され、
さらに、n+2個のTRIACは、上からそれぞれSl0、Sl1、Sl2…Sl(n+1)と命名され、Sl0、Sl1、Sl2…SlnのT1端は、それぞれエネルギー蓄積インダクタL0、L1、L2…Lnの上端に接続され、Sl(n+1)のT1端は、エネルギー蓄積インダクタLnの下端に接続され、Sl1、Sl2…SlnのT2端は、電池Bl1、Bl2、Bl3、…Blnのプラス端に接続され、Sl0のT2端は、電池Bl1のプラス端に接続され、Sl(n+1)のT2端は、電池Blnのマイナス端に接続され、
残りのn+2個のTRIACは、上からそれぞれSr0、Sr1、Sr2…Sr(n+1)と命名され、Sr0、Sr1、Sr2…SrnのT1端は、それぞれエネルギー蓄積インダクタL0、L1、L2…Lnの上端に接続され、Sr(n+1)のT1端は、エネルギー蓄積インダクタLnの下端に接続され、Sr1、Sr2…SrnのT2端は、電池Br1、Br2、Br3、…Brnのマイナス端に接続され、Sr0のT2端は、電池Br1のマイナス端に接続され、Sr(n+1)のT2端は、電池Brnのプラス端に接続され、
全てのTRIACのゲートは、全てのTRIACのオンオフが制御回路によって制御されるように、前記制御回路に接続されていることを特徴とする付記2に記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。
前記制御回路は、マイクロコントローラとすべてのTRIACの駆動回路とを含み、
前記マイクロコントローラのプログラミングによって、前記直列電池パックの各電池セルの容量を分析し、前記均衡回路の制御ポリシーを決定し、
前記駆動回路は、TRIACのゲートに適切な駆動電圧またはシャットダウン電圧を供給し、TRIACを実際の必要に応じてオン/オフさせることを特徴とする付記1から4のいずれか1つに記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。
前記制御回路における制御信号の周波数の大きさは、制御される回路のエネルギー蓄積インダクタLのインダクタンス値、TRIACのスイッチング損失、電池セル電圧および電池セル容量に依存することを特徴とする付記1から4のいずれか1つに記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。
前記直列電池パックの電池は、鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、スーパーキャパシタなどの二次電池であることを特徴とする付記1から4のいずれか1つに記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。
Claims (7)
- 誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路であって、
直列電池パックと、均衡回路と、制御回路とを含み、
前記直列電池パックは、左、右に分けられた両部分を含み、
左部分の電池セルは、左電池パックであり、右部分の電池セルは、右電池パックであり、
前記左電池パックは、前記右電池パックに直列に接続され、
前記左電池パックと前記右電池パックは、前記均衡回路を介在して接続され、
前記均衡回路は、さらに前記制御回路に接続され、
前記制御回路は、前記均衡回路のTRIACのオンオフおよびエネルギー蓄積インダクタのエネルギー蓄積作用を制御することによって、前記直列電池パックの充放電過程の動的均衡を実現することを特徴とする誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。 - 前記直列電池パックの電池セルの総数が2n(nは正整数)である場合、前記左電池パックと前記右電池パックの電池セルの数は、ともにnであり、
前記直列電池パックの電池セルの総数が2n+1(nは正整数)である場合、前記左電池パックの電池セルの数がnであれば、前記右電池パックの電池セルの数は、n+1であるが、前記左電池パックの電池セルの数がn+1であれば、前記右電池パックの電池セルの数は、nであることを特徴とする請求項1に記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。 - 前記直列電池パックの電池セルの総数が2nである場合、
前記左電池パックの電池セルは、上からそれぞれBl1、Bl2、Bl3、…Blnと命名され、Bl1、Bl2、Bl3、…Blnは、順に直列に接続され、
前記右電池パックの電池セルは、上からそれぞれBr1、Br2、Br3、…Brnと命名され、Br1、Br2、Br3、…Brnは、順に直列に接続され、
ここで、Bl1の正極がVCCに接続され、Br1の負極がGNDに接続され、
前記均衡の改良回路のエネルギー蓄積インダクタLの数はnであり、上からそれぞれL1、L2…Lnと命名され、L1、L2…Lnは、順に直列に接続され、
前記均衡回路のTRIACの数は、3n+2であり、
n個のTRIACは、上からそれぞれS1、S2…Snと命名され、S1、S2…Snは、順に直列に接続され、S1、S2…Snは、それぞれエネルギー蓄積インダクタL1、L2…Lnの両端に並列に接続され、
さらに、n+1個のTRIACは、上からそれぞれSl1、Sl2…Sl(n+1)と命名され、Sl1、Sl2…SlnのT1端は、それぞれエネルギー蓄積インダクタL1、L2…Lnの上端に接続され、Sl(n+1)のT1端は、エネルギー蓄積インダクタLnの下端に接続され、Sl1、Sl2…SlnのT2端は、電池セルBl1、Bl2、Bl3、…Blnのプラス端に接続され、Sl(n+1)のT2端は、電池セルBlnのマイナス端に接続され、
残りのn+1個のTRIACは、上からそれぞれSr1、Sr2…Sr(n+1)と命名され、Sr1、Sr2…SrnのT1端は、それぞれエネルギー蓄積インダクタL1、L2…Lnの上端に接続され、Sr(n+1)のT1端は、エネルギー蓄積インダクタLnの下端に接続され、Sr1、Sr2…SrnのT2端は、電池セルBr1、Br2、Br3、…Brnのマイナス端に接続され、Sr(n+1)のT2端は、電池セルBrnのプラス端に接続され、
全てのTRIACのゲートは、全てのTRIACのオンオフが制御回路によって制御されるように、前記制御回路に接続されていることを特徴とする請求項2に記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。 - 前記直列電池パックの電池セルの総数が2n+1である場合、
前記左電池パックの電池セルの数は、nであり、上からそれぞれBl1、Bl2、Bl3、…Blnと命名され、Bl1、Bl2、Bl3、…Blnは、順に直列に接続され、
前記右電池パックの電池セルの数は、n+1であり、上からそれぞれBr0、Br1、Br2、Br3、…Brnと命名され、Br0、Br1、Br2、Br3、…Brnは、順に直列に接続され、
ここで、Bl1の正極がVCCに接続され、Br0の負極がGNDに接続され、
前記均衡の改良回路のエネルギー蓄積インダクタLの数は、n+1であり、上からそれぞれL0、L1、L2…Lnと命名され、L0、L1、L2…Lnは、順に直列に接続され、
前記均衡回路のTRIACの数は、3n+5であり、
n+1個のTRIACは、上からそれぞれS0、S1、S2…Snと命名され、S0、S1、S2…Snは、順に直列に接続され、S0、S1、S2…Snは、それぞれインダクタL0、L1、L2…Lnの両端に並列に接続され、
さらに、n+2個のTRIACは、上からそれぞれSl0、Sl1、Sl2…Sl(n+1)と命名され、Sl0、Sl1、Sl2…SlnのT1端は、それぞれエネルギー蓄積インダクタL0、L1、L2…Lnの上端に接続され、Sl(n+1)のT1端は、エネルギー蓄積インダクタLnの下端に接続され、Sl1、Sl2…SlnのT2端は、電池Bl1、Bl2、Bl3、…Blnのプラス端に接続され、Sl0のT2端は、電池Bl1のプラス端に接続され、Sl(n+1)のT2端は、電池Blnのマイナス端に接続され、
残りのn+2個のTRIACは、上からそれぞれSr0、Sr1、Sr2…Sr(n+1)と命名され、Sr0、Sr1、Sr2…SrnのT1端は、それぞれエネルギー蓄積インダクタL0、L1、L2…Lnの上端に接続され、Sr(n+1)のT1端は、エネルギー蓄積インダクタLnの下端に接続され、Sr1、Sr2…SrnのT2端は、電池Br1、Br2、Br3、…Brnのマイナス端に接続され、Sr0のT2端は、電池Br1のマイナス端に接続され、Sr(n+1)のT2端は、電池Brnのプラス端に接続され、
全てのTRIACのゲートは、全てのTRIACのオンオフが制御回路によって制御されるように、前記制御回路に接続されていることを特徴とする請求項2に記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。 - 前記制御回路は、マイクロコントローラとすべてのTRIACの駆動回路とを含み、
前記マイクロコントローラのプログラミングによって、前記直列電池パックの各電池セルの容量を分析し、前記均衡回路の制御ポリシーを決定し、
前記駆動回路は、TRIACのゲートに適切な駆動電圧またはシャットダウン電圧を供給し、TRIACを実際の必要に応じてオン/オフさせることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。 - 前記制御回路における制御信号の周波数の大きさは、制御される回路のエネルギー蓄積インダクタLのインダクタンス値、TRIACのスイッチング損失、電池セル電圧および電池セル容量に依存することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。
- 前記直列電池パックの電池は、鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、スーパーキャパシタなどの二次電池であることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の誘導性エネルギー蓄積に基づく直列電池パックの双方向無損失均衡の改良回路。
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