JP4658795B2 - 電池検査装置、電圧測定器、及び固定治具 - Google Patents

電池検査装置、電圧測定器、及び固定治具 Download PDF

Info

Publication number
JP4658795B2
JP4658795B2 JP2005375973A JP2005375973A JP4658795B2 JP 4658795 B2 JP4658795 B2 JP 4658795B2 JP 2005375973 A JP2005375973 A JP 2005375973A JP 2005375973 A JP2005375973 A JP 2005375973A JP 4658795 B2 JP4658795 B2 JP 4658795B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
battery
voltage
address
signal line
address signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP2005375973A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2007178225A (ja
Inventor
敏之 山下
正人 大西
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Primearth EV Energy Co Ltd
Original Assignee
Primearth EV Energy Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Primearth EV Energy Co Ltd filed Critical Primearth EV Energy Co Ltd
Priority to JP2005375973A priority Critical patent/JP4658795B2/ja
Priority to US11/646,872 priority patent/US7573394B2/en
Publication of JP2007178225A publication Critical patent/JP2007178225A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4658795B2 publication Critical patent/JP4658795B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/396Acquisition or processing of data for testing or for monitoring individual cells or groups of cells within a battery

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Tests Of Electric Status Of Batteries (AREA)

Description

本発明は、電池の開回路電圧を測定することで電池の状態を検査する電池検査装置に関する。
電池、例えば二次電池を製造する場合に正極材料などに金属異物が不可避的に混入することがある。混入した金属異物は正極内にて溶解し、負極内で析出する。このように負極内で金属異物が析出することで微小な内部短絡(以下、「微少短絡」と称す)が発生することがある。
微少短絡などの不良選別の従来の方法としては、電池の開回路端子電圧(OCV:Open Circuit Voltage)の測定による方法であって、完成した電池の自然放電を行うエージングの前後の電圧を測定する方法があった。
図5は、電池の自然放電を行うエージングの前後の開回路電圧を測定することで微少短絡を検査する従来の検査システムの回路構成を示す図である。
図5に示すように、検査システムは、電圧測定器10と、検査対象となる複数の電池モジュールB〜電池モジュールB(以下、区別する必要がない場合は単に「電池モジュールB」と称す。)から構成される一組の電池スタックを固定する固定治具30とを、ピンコネクタ20を介して接続することで構成される。ピンコネクタ20には、固定治具30の他に、固定治具30を識別する、つまり当該治具が取り付けられた電池スタックを一意に識別するための治具アドレスを設定するアドレススイッチ40が接続される。
電圧測定器10は、電池スタックを構成する各電池モジュールに接続される電圧信号線群のそれぞれに設けられた選択スイッチSWa〜SWaと、各電圧信号線から出力される各電池モジュールの開回路電圧信号を入力してデジタル信号に変換するA/D変換回路16と、A/D変換回路16からのデジタル信号を入力して各電池モジュールの開回路電圧を検出するCPU12を有する。電圧測定器10は、さらに、アドレススイッチ40に信号を供給するDC信号源、及びアドレススイッチ40により生成されたアドレス信号をCPU12に出力するアドレス信号線群を有する。
アドレススイッチ40は、図示の如く複数のスイッチSWb1〜SWbmが互いに並列接続されて構成され、DC信号源の正極側に接続された信号線はアドレススイッチ40を構成するスイッチSWb〜SWbごとに分岐されて各スイッチSWbの一端に接続される。各スイッチの他端はDC信号源の負極側に共通接続される。スイッチごとに分岐されて各スイッチSWbに接続される信号線にはフォトダイオード及びフォトディテクタからなるフォトカプラPT〜PTが設けられ、各フォトカプラの出力信号線はCPU12に共通接続される。アドレススイッチ40を構成するm個のスイッチSWbでmビットのアドレスを付与することができる。固定治具ごとに、あるいは電池スタックごとに一意にアドレスを設定するために、アドレススイッチ40の各スイッチSWbをオン、オフする。例えば、スイッチSWbをオンし、他のスイッチをオフとすることで、mビットのうちの最下位ビットが1で残りの上位ビットが0のアドレスを付与することができる。アドレススイッチ40によりアドレスを付与した後、電圧信号線の各選択スイッチSWa〜SWaを順次オン、オフすることにより各電池モジュールを順次選択してその開回路電圧信号をCPU12に取り込む。
CPU12は、アドレススイッチ40により生成されたアドレスで特定される電池スタックを構成する各電池モジュールの開回路電圧を検出してメモリ50に記憶し、エージング前後の開回路電圧の降下度合いを検出して各電池モジュールの微少短絡の有無、ひいては電池スタックの良否を判定する。
このように構成された検査システムでは、従来、例えば、検査対象の電池スタックは30個の電池モジュールで構成されていた。また、アドレスを15ビットで表現していた。そして、従来は、図5に示すように、アドレスを設定するためのアドレス信号を出力するアドレス信号線と、開回路電圧信号を出力する電圧信号線とはそれぞれ独立しており、それぞれの信号線を1つのピンコネクタに収容して、電圧測定器10に開回路電圧信号およびアドレス信号を出力していた。そのため、例えば、30個の電池モジュールより構成される電池スタックを検査する場合、信号線は47本(電圧信号線用(30本+1本),アドレス信号線用(15本+1本))あれば足りるため、例えば50ピンのピンコネクタを用いればよかった。
しかし、近年、一組の電池スタックを構成する電池モジュールの個数を増やすことが要求されてきている。特に最近では、電池スタックが搭載される車両側の要求で、より高出力の電池スタックが求められており、電池スタックを構成する電池モジュールの個数が増大する傾向にあり、例えば30個の電池モジュールを有する電池スタックの他に、30個以上の電池モジュールを有する電池スタックについても効率的に微少短絡の有無を検査する必要が生じている。すると、例えば、電池スタックを40個の電池モジュールで構成する場合、アドレス信号線と電圧信号線とを独立して設けると、従来の50ピンのピンコネクタでは対応できなくなる。そこで、40個の電池モジュールで構成する電池スタックの検査を可能にするために、ピン数を増やした新たなピンコネクタを準備することも考えられる。しかし、新たなピンコネクタを備えた電池検査装置を準備するにはコストがかかる。
特許文献1には、送信側が電圧検出対象から検出した電圧値を時間情報に変換して送信し、受信側が時間情報を受信し、その時間情報を検出電圧値に変換することで、多数の蓄電池の電圧を測定する装置が開示されている。特許文献1では、給電ラインが情報出力ラインを兼ねることで、ケーブル線の少数化を図っている。
しかし、特許文献1では、電圧値を時間情報に変換するといった新たな処理を行う必要がある。
特開2002−22778号公報
本発明は、電池の状態を検査する電池検査装置において、一度に検査可能な電池モジュールの数量をより多くする、あるいは積層される電池モジュールの個数が互いに異なる複数の電池スタックに対しても効率的に検査することが可能な装置を提供する。
本発明に係る電池検査装置は、電池の開回路電圧を測定することで電池の状態を検査する電池検査装置において、前記電池の開回路電圧信号を出力する電圧信号線と、前記電池を識別するアドレスを設定するためのアドレス信号を出力するアドレス信号線とを共用することを特徴とする。
本発明に係る電池検査装置は、電池スタックを構成する各電池モジュールの開回路電圧を測定することで各電池の状態を検査する電池検査装置において、前記電池スタックを識別するアドレスを設定するためのアドレス信号を出力する少なくとも1つのアドレス信号線と、各電池モジュールに接続され、各電池モジュールの開回路電圧信号を出力する電圧信号線群と、を備え、前記アドレス信号線のいずれかを、前記電圧信号線群を構成する電圧信号線のいずれか1つと共用することを特徴とする。
本発明に係る電池検査装置の1つの態様では、アドレス信号は、交流信号である。
また、本発明に係る電池検査装置の1つの態様では、アドレス信号線と共用になる電圧信号線に前記アドレス信号が電池モジュール側に供給されることを防ぐ抵抗素子が設けられることを特徴とする。
本発明に係る電池検査装置は、複数の電池モジュールを積層してなる電池スタックの各電池モジュールの開回路電圧を検出することで各電池モジュールあるいは電池スタックの状態を検査する電池検査装置であって、各電池モジュールそれぞれに接続され、各電池モジュールの開回路電圧信号を出力する電圧信号線群と、各電圧信号線から出力される各電池モジュールの開回路電圧信号を検出する検出回路と、信号源と、前記信号源からの信号を用いて前記電池スタックを一意に識別するためのアドレス信号を生成するアドレス信号生成回路と、前記アドレス信号生成回路からのアドレス信号を前記検出回路に出力するアドレス信号線群と、を有し、前記アドレス信号線群を構成する各アドレス信号線の少なくともいずれかは、前記各電圧信号線のいずれかと、前記電池モジュールと前記検出回路との間の信号線の一部で共用されることを特徴とする。
本発明に係る電池検査装置の1つの態様では、前記各電圧信号線は、前記各電池モジュール側の出力端子と前記検出回路側の入力端子間とを接続し、前記アドレス信号線は、前記出力端子と前記入力端子との間で前記電圧信号線と共用されることを特徴とする。
本発明に係る電池検査装置の1つの態様では、前記信号源は交流信号源であり、前記アドレス信号生成回路は、前記アドレス信号として交流アドレス信号を生成し、前記各電池モジュールのうち、少なくとも前記アドレス信号線と前記電圧信号線とが共用される電池モジュールに、前記交流アドレス信号の前記電池モジュールへの供給を抑制するための抵抗素子が接続されることを特徴とする。
本発明に係る電圧測定器は、電池スタックを構成する各電池モジュールの開回路電圧を測定することで各電池モジュールの状態を検査する電圧測定器において、各電池モジュールの開回路電圧信号が入力される電池モジュールごとに用意された電圧信号入力端子群と、前記電池スタックを識別するアドレスを設定するためのアドレス信号が入力される少なくとも1つのアドレス信号入力端子とを備え、前記アドレス信号入力端子の少なくとも1つは、前記電圧信号入力端子のいずれか1つと共用することを特徴とする。
本発明に係る固定治具は、電池スタックを構成する各電池モジュールを固定し、各電池モジュールの開回路電圧信号を測定することで各電池モジュールの状態を検査する電圧測定器と接続される固定治具であって、前記固定治具を識別するアドレスを設定するためのアドレス信号を出力する少なくとも1つのアドレス信号線と、前記電池モジュールの開回路電圧信号を出力する前記電池モジュールごとに用意された電圧信号線群と、を備え、前記アドレス信号線のいずれかが、前記電圧信号線群を構成するいずれか1つの電圧信号線に接続され、電圧信号線に接続されたアドレス信号線が出力するアドレス信号と、当該アドレス信号線が接続される電圧信号線が出力する前記開回路電圧信号とは、同一の出力端子を介して前記電圧測定器に出力されることを特徴とする。
本発明によれば、電池の状態を検査する電池検査装置において、一度に検査可能な電池モジュールの数量をより多くすることができる。
本発明を実施するための最良の形態(以下、実施形態と称す)について、以下、図面を用いて説明する。
本実施形態において、電池検査装置は、電池スタックを構成する複数の電池モジュール(例えば、ニッケル水素電池などの二次電池)の自然放電を行うエージングの前後の開回路電圧を測定し、測定した開回路電圧値に基づいてエージング前後における電圧降下度合を算出し、算出した電圧降下度合に基づいて各電池モジュールの微少短絡を検査する。なお、本実施形態における電池モジュールとは、単セルから成る電池、又は複数のセルから成る電池であって、外部に一対の正極・負極端子を有する電池を意味する。
本実施形態では、電池スタックを構成する各電池モジュールの電圧測定を一度に行うために、各電池モジュールを1つに固定して測定を行う。ここで、各電池モジュールを1つに固定する部材を固定治具と呼ぶ。
図1は、本実施形態における電池検査装置の回路構成を示す図である。
図1に示すように、電池検査装置は、電圧測定器10と、検査対象となる複数の電池モジュールB〜電池モジュールB(以下、区別する必要がない場合は「電池モジュールB」と称す。)を積層してなる一組の電池スタックを固定する固定治具30と、固定治具もしくは電池スタックを一意に識別する治具アドレスを設定するためのアドレス信号を出力するアドレススイッチ40と、を備える。電圧測定器10と固定治具30とは、m本のピンを有するピンコネクタ20を介して電気的に接続され、電圧測定器10とアドレススイッチ40ともこのピンコネクタ20を介して電気的に接続される。
電圧測定器10は、アドレススイッチ40を介してアドレス信号の入力を受けて、治具アドレスを生成する。さらに、電圧測定器10は、各電池モジュールBからの開回路電圧信号の入力を受けて、各電池モジュールBの開回路電圧を検知し、生成した治具アドレスと関連付けて各電池モジュールBの開回路電圧値をメモリ50に登録する。
本実施形態では、ピンコネクタ20を構成するピン群のうち、アドレス信号を出力するピンと電池モジュールBからの開回路電圧信号を出力するピンとを共用する。つまり、アドレス信号を出力する信号線と開回路電圧信号を出力する信号線とを共用する。これにより、一度に検査可能な電池モジュールの数量をより多くする、あるいは積層される電池モジュールの個数が互いに異なる複数の電池スタックに対しても効率的に検査する。
ここで、図1を参照して、各部の回路構成についてさらに説明する。
電圧測定器10は、電池スタックを構成する各電池モジュールBの負極側に共通接続される電圧信号用共通線Laと、電池スタックを構成する各電池モジュールBの正極側に接続される電圧信号線La〜電圧信号線Laと、各電圧信号線Laにそれぞれ設けられる選択スイッチSWa〜選択スイッチSWaと、各電圧信号線Laから出力される各電池モジュールBの開回路電圧信号をオペアンプ14を介して入力してデジタル信号に変換するアナログ/デジタル(A/D)変換回路16と、A/D変換回路16からのデジタル信号を入力して各電池モジュールBの開回路電圧を検出するCPU12と、検出した各電池モジュールBの各開回路電圧値を記憶するメモリ50とを備える。
電圧信号用共通線Laは、オペアンプ14の−入力端子に接続される。また、電圧信号線La〜電圧信号線Laは、それぞれ選択スイッチSWa〜選択スイッチSWaを介してオペアンプ14の+入力端子に接続される。このように構成することで、オペアンプ14の出力端子からは、選択スイッチSWaがオン状態である電池モジュールBの開回路電圧信号が出力され、A/D変換回路16に入力される。CPU12は、選択スイッチSWa〜選択スイッチSWaを順番にオンすることで、A/D変換回路16から各電池モジュールBの開回路電圧信号を受信する。
電圧測定器10は、さらに、アドレス信号の信号源となる交流信号(例えば、1.2kHz)を出力する交流発振器18と、交流発振器18の一端に接続されるアドレス信号用共有線Lan+1とを備える。
また、電圧信号線La〜電圧信号線Laには、選択スイッチSWa〜選択スイッチSWaより電池モジュールB側で、アドレス信号を出力するアドレス信号線Aa〜アドレス信号線Aaが接続される。交流発振器18から出力された交流信号がアドレススイッチ40を介して各アドレス信号線Aaに入力される。さらに、各アドレス信号線Aaは、アンプAP〜アンプAPを介してフォトカプラPT〜フォトカプラPTに接続され、フォトカプラPT〜フォトカプラPTの出力信号線は、それぞれ交流発振器18の他端に共通接続される。各フォトカプラPTは、フォトダイオード及びフォトディテクタからなり、後述するアドレススイッチ40が備えるいずれかのスイッチSWbがオン状態の場合、交流発振器18から出力された交流信号がフォトダイオードに入力され、フォトディテクタがその交流信号を光信号に変換する。フォトディテクタは、その光信号を電気信号に変換してアドレス信号としてCPU12に出力する。CPU12は、フォトカプラPT〜フォトカプラPTを順次選択して、電気信号を受信するか否かによりスイッチSWb〜スイッチSWbがオンかオフかを検知し、mビットの治具アドレスを生成する。
固定治具30は、各電池モジュールBの正極側に接続される電圧信号線Lb〜電圧信号線Lbと、各電池モジュールBの負極側に共通接続される電圧信号用共通線Lbと、を有する。電圧信号線Lb〜電圧信号線Lbには、アドレススイッチ40から伸びるアドレス信号線Ab〜アドレス信号線Abが接続される。電池モジュールBの負極側にはそれぞれ抵抗素子Rの一端が接続され、各抵抗素子Rの他端はそれぞれ電圧信号用共通線Lbに接続される。このように抵抗素子R(例えば4.7kΩ)を設けることで、アドレス信号線Abから電圧信号線Lbに入力されるアドレス信号が電池モジュールB側へ供給されるのを防ぐ。これにより、電圧信号線Lb〜電圧信号線Lbから出力されるアドレス信号は、それぞれピンコネクタ20を介して、電圧測定器10が備える電圧信号線La〜電圧信号線Laに入力される。
アドレススイッチ40は、互いに並列接続されるスイッチSWb〜スイッチSWbと、各スイッチSWbの一端に接続されるコンデンサC〜C(各コンデンサCの容量は、例えば0.1μF)と、コンデンサC〜Cの各他端に共通接続されるアドレス信号用共通線Lbn+1と、各スイッチSWbの他端にそれぞれ接続されるアドレス信号線Ab〜アドレス信号線Abと、有する。上記の通り、アドレス信号線Abは、それぞれ固定治具30に設けられた電圧信号線Lbに接続される。アドレス信号用共通線Lbn+1と、電圧測定器10側のアドレス信号用共通線Lan+1とはピンコネクタ20を介して電気的に接続される。
以上、図1に示すように電圧検査装置を構成することで、CPU12が、フォトカプラPTを順次選択してアドレス信号を受信することで治具アドレスを生成し、さらに選択スイッチSWaを順次オンすることで各電池モジュールBの開回路電圧信号を受信して各電池モジュールBの開回路電圧を検知する。
図2は、従来の電圧検査装置に用いられる50ピンのピンコネクタにおける各ピンの信号種別を示す表である。図2において、「V」が割り当てられたピンには、開回路電圧信号が入出力される。また、「B」が割り当てられたピンには、アドレス信号が入出力される。さらに、図2中「com」は共通線を示す(後述する図3も同様)。図2に示すように、各ピンには、それぞれ「V」か「B」か「com」のいずれかが割り当てられていた。つまり、従来の電圧検査装置では、電圧信号とアドレス信号とはそれぞれ異なるピンが割り当てられていた。
一方、図3は、本実施形態における電圧検査装置に用いられる50ピンのピンコネクタにおける各ピン(端子)の信号種別を示す表である。図3に示すように、本実施形態における電圧検査装置では、ピン番号7〜16,22,23の各ピンは、「V」と「B」が割り当てられている。つまり、それらのピンは、それぞれ電圧信号とアドレス信号とが入出力される。これにより、本実施形態では、アドレス信号及び電圧信号が流れる信号線の共有化を図っている。よって、本実施形態によれば、例えば50ピンのピンコネクタを用いた場合、最大48個(共通線を除いたピン数)の電池モジュールBを一組とした電池スタックについて、一度に微少短絡の検査を行うことができる。
また、アドレス信号と電圧信号とで共有している信号線をアドレス信号だけを流す信号線としても用いることができるため、少ない数の電池モジュールにより構成される電池スタックについても、ピンコネクタのピン数を変更することなく従来と同様に微少短絡の検査を行うことができる。つまり、従来のピンコネクタに対応した電圧測定器を用いて、従来の電池スタック及び従来の電池スタックよりも多い電池モジュールにより構成される電池スタックについて微少短絡の検査を行うことができる。
さらに、アドレス信号と電圧信号とで信号線を共有することで、アドレス信号を流す信号線も増やすことができるため、治具アドレスを表現するビット数も増やすことができ、設定可能なアドレス範囲を広げることができる。よって、従来より多くの固定治具を用意すれば、一度により多くの電池スタックについて微少短絡の検査をすることができる。
加えて、CPU12は、フォトカプラPTを順次選択してアドレス信号を受信することで治具アドレスを生成し、さらに選択スイッチSWaを順次オンすることで各電池モジュールの電圧信号を受信して各電池モジュールの電圧を測定する。このCPU12の処理手順は、図5に示す従来のCPU12の処理手順と大きな違いがない。よって、CPU12の処理内容の変更に伴うプログラムの書き換えも少なく抑えることができ、コストの低減を図ることができる。
続いて、本実施形態における電圧検査装置の検査処理の流れについて、図4に示すフローチャートを用いて説明する。
測定者は、検査対象となる電池スタックを固定治具30に取り付け、固定治具30と電圧測定器10とをピンコネクタ20を介して接続する。その後、測定者が電圧測定器10に検査開始の指示を出すと、電圧測定器10が図4に示す検査処理を実行する。
より具体的には、電圧測定器10は、フォトカプラPT〜フォトカプラPTを順次選択して、電気信号を受信するか否かによりスイッチSWb〜スイッチSWbがオンかオフかを把握し、オンの場合は「1」、オフの場合は「0」としてmビットの治具アドレスを生成する(S100)。次いで、電圧測定器10は、選択スイッチSWa〜選択スイッチSWaを順番にオンすることで、各電池モジュールBの電圧を測定し(S102)、各電池モジュールBの電圧値を測定結果として生成した治具アドレスと関連づけてメモリ50に登録する(S104)。
続いて、電池スタックのエージングを行う(S106)。この電池スタックのエージング中に電圧測定器10は、固定治具30を順次切り替えながら他の電池スタックについても同様に電圧測定を行う。
電池スタックのエージングが終了すると、エージング済の電池スタックを固定した固定治具30を再び電圧測定器10に接続して検査を継続する。
つまり、電圧測定器10は、治具アドレスを生成し(S108)、各電池モジュールBの電圧を測定する(S110)。次いで、電圧測定器10は、ステップS108で生成した治具アドレスを検索キーとして、ステップS110で測定した各電池モジュールBに対する前回の測定結果をメモリ50から取得する(S112)。電圧測定器10は、取得した前回の測定結果と、今回の測定結果とから各電池モジュールBの電圧差を算出する(S114)。さらに、電圧測定器10は、算出した電圧差の中に所定の閾値以上の値が含まれるか否かを判定し、所定の閾値以上の値が含まれていない場合は、検査対象の電池スタックを「良」と判定し、所定の閾値以上の値が含まれている場合は、検査対象の電池スタックを「否」と判定する(S116)。
以上の検査手順により、本実施形態に係る電池検査装置は、電池スタックを構成する各電池モジュールに対する微少短絡の検査をすることができる。
本実施形態に係る電池検査装置の回路構成を示す図である。 従来の電圧検査装置に用いられる50ピンのピンコネクタにおける各端子の信号種別を示す表である。 本実施形態における電圧検査装置に50ピンのピンコネクタを用いた場合の各端子の信号種別を示す表である。 本実施形態における電圧検査装置の検査処理の流れを示すフローチャートである。 従来の電池検査装置の回路構成を示す図である。
符号の説明
10 電圧測定器、12 CPU、14 オペアンプ、16 A/D変換回路、18 交流発振器、20 ピンコネクタ、30 固定治具、40 アドレススイッチ、50 メモリ。

Claims (14)

  1. 電池の開回路電圧を測定することで電池の状態を検査する電池検査装置において、
    前記電池の開回路電圧信号を出力する電圧信号線と、前記電池を識別するアドレスを設定するためのアドレス信号を出力するアドレス信号線とを共用することを特徴とする電池検査装置。
  2. 電池スタックを構成する各電池モジュールの開回路電圧を測定することで各電池の状態を検査する電池検査装置において、
    前記電池スタックを識別するアドレスを設定するためのアドレス信号を出力する少なくとも1つのアドレス信号線と、
    各電池モジュールに接続され、各電池モジュールの開回路電圧信号を出力する電圧信号線群と、
    を備え、
    前記アドレス信号線のいずれかを、前記電圧信号線群を構成する電圧信号線のいずれか1つと共用することを特徴とする電池検査装置。
  3. 請求項1または2に記載の電池検査装置において、
    前記アドレス信号は、交流信号であることを特徴とする電池検査装置。
  4. 請求項1乃至3のいずれか1つに記載の電池検査装置において、
    アドレス信号線と共用になる電圧信号線に前記アドレス信号が電池モジュール側に供給されることを防ぐ抵抗素子が設けられることを特徴とする電池検査装置。
  5. 複数の電池モジュールを積層してなる電池スタックの各電池モジュールの開回路電圧を検出することで各電池モジュールあるいは電池スタックの状態を検査する電池検査装置であって、
    各電池モジュールそれぞれに接続され、各電池モジュールの開回路電圧信号を出力する電圧信号線群と、
    各電圧信号線から出力される各電池モジュールの開回路電圧信号を検出する検出回路と、
    信号源と、
    前記信号源からの信号を用いて前記電池スタックを一意に識別するためのアドレス信号を生成するアドレス信号生成回路と、
    前記アドレス信号生成回路からのアドレス信号を前記検出回路に出力するアドレス信号線群と、
    を有し、前記アドレス信号線群を構成する各アドレス信号線の少なくともいずれかは、前記各電圧信号線のいずれかと、前記電池モジュールと前記検出回路との間の信号線の一部で共用されることを特徴とする電池検査装置。
  6. 請求項5に記載の電池検査装置において、
    前記各電圧信号線は、前記各電池モジュール側の出力端子と前記検出回路側の入力端子間とを接続し、
    前記アドレス信号線は、前記出力端子と前記入力端子との間で前記電圧信号線と共用されることを特徴とする電池検査装置。
  7. 請求項5または6に記載の電池検査装置において、
    前記信号源は交流信号源であり、
    前記アドレス信号生成回路は、前記アドレス信号として交流アドレス信号を生成し、
    前記各電池モジュールのうち、少なくとも前記アドレス信号線と前記電圧信号線とが共用される電池モジュールに、前記交流アドレス信号の前記電池モジュールへの供給を抑制するための抵抗素子が接続されることを特徴とする電池検査装置。
  8. 電池スタックを構成する各電池モジュールの開回路電圧を測定することで各電池モジュールの状態を検査する電圧測定器において、
    各電池モジュールの開回路電圧信号が入力される電池モジュールごとに用意された電圧信号入力端子群と、
    前記電池スタックを識別するアドレスを設定するためのアドレス信号が入力される少なくとも1つのアドレス信号入力端子とを備え、
    前記アドレス信号入力端子の少なくとも1つは、前記電圧信号入力端子のいずれか1つと共用することを特徴とする電圧測定器。
  9. 請求項8に記載の電圧測定器において、
    前記アドレス信号は、交流信号であることを特徴とする電圧測定器。
  10. 請求項9に記載の電圧測定器において、
    前記交流信号の発振源となる交流発信器を備えることを特徴とする電圧測定器。
  11. 請求項8乃至10のいずれか1つに記載の電圧測定器において、
    アドレス信号入力端子と共用される電圧信号入力端子に接続される信号線と、
    前記信号線から分岐され、開回路電圧信号を出力する電圧信号線と、
    前記信号線から分岐され、アドレス信号を出力するアドレス信号線と、
    前記電圧信号線から出力される開回路電圧信号に基づいて電池の開回路電圧を測定する電圧測定部と、
    前記アドレス信号線から出力されるアドレス信号に基づいてアドレスを生成するアドレス生成部と、
    測定された各電池モジュールの開回路電圧値と生成されたアドレスとを関連づけてメモリに登録する測定結果登録部と、
    を備えることを特徴とする電圧測定器。
  12. 電池スタックを構成する各電池モジュールを固定し、各電池モジュールの開回路電圧信号を測定することで各電池モジュールの状態を検査する電圧測定器と接続される固定治具であって、
    前記固定治具を識別するアドレスを設定するためのアドレス信号を出力する少なくとも1つのアドレス信号線と、
    前記電池モジュールの開回路電圧信号を出力する前記電池モジュールごとに用意された電圧信号線群と、
    を備え、
    前記アドレス信号線のいずれかが、前記電圧信号線群を構成するいずれか1つの電圧信号線に接続され、電圧信号線に接続されたアドレス信号線が出力するアドレス信号と、当該アドレス信号線が接続される電圧信号線が出力する前記開回路電圧信号とは、同一の出力端子を介して前記電圧測定器に出力されることを特徴とする固定治具。
  13. 請求項12に記載の固定治具において、
    前記アドレス信号は、交流信号であることを特徴とする固定治具。
  14. 請求項12または13に記載の固定治具において、
    前記アドレス信号線が前記電圧信号線と接続される接続点より電池モジュール側には、前記アドレス信号が当該接続点を介して電池モジュール側に供給されることを抑制する抵抗素子を備えることを特徴とする固定治具。
JP2005375973A 2005-12-27 2005-12-27 電池検査装置、電圧測定器、及び固定治具 Expired - Lifetime JP4658795B2 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005375973A JP4658795B2 (ja) 2005-12-27 2005-12-27 電池検査装置、電圧測定器、及び固定治具
US11/646,872 US7573394B2 (en) 2005-12-27 2006-12-27 Internal short circuit detection based on detection of open circuit voltages of battery modules

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005375973A JP4658795B2 (ja) 2005-12-27 2005-12-27 電池検査装置、電圧測定器、及び固定治具

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2007178225A JP2007178225A (ja) 2007-07-12
JP4658795B2 true JP4658795B2 (ja) 2011-03-23

Family

ID=38192948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005375973A Expired - Lifetime JP4658795B2 (ja) 2005-12-27 2005-12-27 電池検査装置、電圧測定器、及び固定治具

Country Status (2)

Country Link
US (1) US7573394B2 (ja)
JP (1) JP4658795B2 (ja)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006068430A1 (en) * 2004-12-24 2006-06-29 Lg Chem, Ltd. System for controlling voltage balancing in a plurality of litium-ion cell battery packs and method thereof
JP5310156B2 (ja) * 2009-03-18 2013-10-09 トヨタ自動車株式会社 駆動装置およびその異常判定方法並びに車両
PL2666027T3 (pl) 2011-01-18 2024-08-19 Tiax Llc Monitorowanie prądu różnicowego w bateriach podłączonych równolegle
CN103098294B (zh) * 2011-07-27 2015-06-17 株式会社日立制作所 电池系统
DE102012204958A1 (de) * 2012-03-28 2013-10-02 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Aktivieren von mehreren Überwachungseinheiten einer Batterie, Batterie und Kraftfahrzeug mit derselben
KR102148060B1 (ko) * 2016-08-18 2020-08-25 주식회사 엘지화학 배터리 셀 모듈 위치 식별장치 및 방법
DE102016218343A1 (de) 2016-09-23 2018-03-29 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Detektion eines internen Kurzschlusses in einer elektrischen Energiespeichereinheit
WO2018203509A1 (ja) * 2017-05-01 2018-11-08 株式会社Gsユアサ 蓄電システム及び微小短絡の検査方法
CN108152755B (zh) * 2018-01-19 2020-01-21 上海理工大学 在线定量诊断电池微短路故障的方法
CN108983034B (zh) * 2018-10-26 2020-06-05 北京经纬恒润科技有限公司 一种内短路检测方法及装置
CN112505560B (zh) * 2020-12-10 2023-05-30 湖北亿纬动力有限公司 一种电池筛选方法、装置、设备及存储介质
CN114264965B (zh) * 2021-11-22 2025-09-02 深圳锂安技术有限公司 电池短路故障预警信息生成方法和装置、设备、介质

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5182546A (en) * 1988-02-12 1993-01-26 Canon Kabushiki Kaisha Electronic apparatus which can discriminate between different power sources which it uses
JPH02126355A (ja) * 1988-11-04 1990-05-15 Nec Corp アドレス・データ制御回路
JPH09146914A (ja) * 1995-09-06 1997-06-06 Seiko Epson Corp シングルチップマイクロコンピュータ及びそれを内蔵した電子機器
JP2002022778A (ja) 2000-07-13 2002-01-23 Kitazawa Denki Seisakusho:Kk 電圧監視方法及び装置
JP2002298806A (ja) * 2001-03-29 2002-10-11 Tdk Corp 電池トレイ、電池の製造方法及び2次電池の製造方法
JP2005318751A (ja) * 2004-04-30 2005-11-10 Shin Kobe Electric Mach Co Ltd 多直列電池制御システム

Also Published As

Publication number Publication date
US7573394B2 (en) 2009-08-11
JP2007178225A (ja) 2007-07-12
US20070146151A1 (en) 2007-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4658795B2 (ja) 電池検査装置、電圧測定器、及び固定治具
US6639408B2 (en) Battery voltage measurement device
EP1390771B1 (en) Fuel cell voltage monitoring
US8587262B2 (en) Assembled battery monitoring apparatus, method for detecting wiring disconnection of assembled battery, and assembled battery system
JP2004294437A (ja) 電子バッテリテスタ
JP2003178743A (ja) バッテリポスト用ケルビンコネクタ
JP3627922B2 (ja) 組電池用直流電圧検出装置のモニタ方法
KR101529381B1 (ko) 전기자전거용 배터리의 기능검사시스템
US20110121837A1 (en) Battery pack and method of sensing voltage of battery pack
US8305084B2 (en) Voltage measuring apparatus for assembled battery
JP2014081243A (ja) 高精度な校正が容易に可能な多チャンネル電池充放電試験装置とその校正方法
JP2018048884A (ja) 二次電池の劣化判定装置
CN112041694A (zh) 用于检查设置在ess中的接触器是否被熔接的装置和方法
CN100422752C (zh) 误差因子获取器件
US10466293B2 (en) Inspection device, control method for same, and non-transitory computer readable storage medium
US11287482B2 (en) Dual-voltage battery with current sensors, and calibration method for the same
US20100013492A1 (en) Storage battery inspecting system
WO2019171680A1 (ja) 電池監視装置、電池モジュール装置及び電池監視システム
JP5208885B2 (ja) 電池電圧監視装置
JP2003282158A (ja) 電池電圧測定回路
US20090160456A1 (en) Device for inspecting soldering spots in a storage battery
JP5308770B2 (ja) 多チャンネル入力測定装置における入力切替リレースイッチの短絡故障検査方法
JP7522783B2 (ja) ヒューズ溶断検出回路
JP2007085843A (ja) 電流センサの故障検知装置および方法
JPH1027631A (ja) 2次電池の温度測定装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20080627

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20101206

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20101214

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20101224

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140107

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4658795

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

EXPY Cancellation because of completion of term