JP5333005B2 - 車両用電源装置 - Google Patents

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Description

本発明は、車両用電源装置に関するものである。
図6には、車両用電源システムの一例を示す。図6において、高圧バッテリ100に高圧→42ボルトコンバータ101を介して大電力負荷102が接続され、高圧(例えば240ボルト)を42ボルトに降圧して大電力負荷102に供給している。また、高圧バッテリ100に高圧→14ボルトコンバータ103を介して12ボルトバッテリ104および14ボルト負荷(例えばワイパー用モータ)105,106,107,108が接続され、高圧(例えば240ボルト)を14ボルトに降圧して12ボルトバッテリ104および14ボルト負荷105,106,107,108に供給している。さらに、14ボルト→42ボルトバックアップコンバータ110を介して、14ボルト系電源ラインと42ボルト系電源ラインとが接続され、高圧バッテリ100の容量が低下した等により高圧が途絶えたときにバックアップコンバータ110を用いて14ボルトから42ボルトに昇圧して大電力負荷102が駆動できるようにしている。一方、14ボルト負荷105,106,107,108には予め優先順位が付与されている。そして、負荷制御部109が12ボルトバッテリ104の充電状態を監視し、12ボルトバッテリ104の電圧が低下すると、優先順位の低い負荷(105〜108)から止めていく。これにより、12ボルトバッテリ104の電圧の低下を緩やかにしている。
なお、特許文献1には、走行用バッテリからの電力を変換する電力変換機構が異常な状態となった場合の安全な走行を可能とする技術が開示されている。具体的には、走行用バッテリの高電圧を降圧するコンバータと、ECUとを含み、コンバータは異常を検出するとECUに異常を通知してECUは車両の走行に不可欠な車両制御ECUへの電力供給を制限することなく車両の走行に不可欠でないデバイスの動作を制限する。
特開2005−229706号公報
ところが、図6において、12ボルトバッテリ104の充電状態から必要に応じて14ボルト負荷(105,106,107,108)の一部を停止させることはできるが、大電力負荷102の駆動を制御できない(または、大電力負荷102の全部を一度に動作/停止させることしかできない)。
本発明は、このような背景の下になされたものであり、その目的は、バッテリの異常時において第1系統の電源ラインに接続された負荷と第2系統の電源ラインに接続された負荷とを最適に駆動することができる車両用電源装置を提供することにある。
請求項1に記載の発明では、バッテリと、前記バッテリの電圧よりも低い第1の直流電圧が印加され、複数の第1の負荷が接続される第1系統の電源ラインと、前記バッテリの電圧よりも低い第2の直流電圧が印加され、複数の第2の負荷が接続される第2系統の電源ラインと、前記バッテリと前記第1系統の電源ラインとの間に接続された第1のコンバータと、前記第1系統の電源ラインに接続された第1の蓄電装置と、前記第1系統の電源ラインと前記第2系統の電源ラインとの間に接続された双方向型の第2のコンバータと、前記第2系統の電源ラインに接続された第2の蓄電装置と、前記複数の第1の負荷及び前記複数の第2の負荷を同時に駆動する場合において前記第1のコンバータの出力電流が不足した場合、前記第1の蓄電装置の充電状態および前記第2の蓄電装置の充電状態を監視して充電状態が低下した蓄電装置に接続された前記負荷のうちの優先順位の低いものを停止させるとともに前記第2のコンバータを制御して充電状態が低下した蓄電装置側の電源ラインを給電すべく前記第1系統の電源ラインと前記第2系統の電源ラインとの間の電力移送を行わせる、または、充電状態が低下した蓄電装置に接続された前記負荷のうちの優先順位の低いものを停止させるとともに前記第2のコンバータによる前記第1系統の電源ラインと前記第2系統の電源ラインとの間の電力移送を停止させる制御手段と、を備えたことを要旨とする。
請求項1に記載の発明によれば、第1のコンバータがバッテリと第1系統の電源ラインとの間に接続されるとともに、第1系統の電源ラインに第1の蓄電装置が接続されている。また、双方向型の第2のコンバータが第1系統の電源ラインと第2系統の電源ラインとの間に接続されるとともに、第2系統の電源ラインに第2の蓄電装置が接続されている。制御手段は、複数の第1の負荷及び複数の第2の負荷を同時に駆動する場合において第1のコンバータの出力電流が不足した場合、第1の蓄電装置の充電状態および第2の蓄電装置の充電状態を監視して充電状態が低下した蓄電装置に接続された負荷のうちの優先順位の低いものを停止させるとともに第2のコンバータを制御して充電状態が低下した充電装置側の電源ラインを給電すべく第1系統の電源ラインと第2系統の電源ラインとの間の電力移送を行わせる、または、充電状態が低下した蓄電装置に接続された負荷のうちの優先順位の低いものを停止させるとともに第2のコンバータによる第1系統の電源ラインと第2系統の電源ラインとの間の電力移送を停止させる。
これにより、第1系統の電源ラインに接続された負荷と第2系統の電源ラインに接続された負荷を最適に駆動することができる。
請求項2に記載のように、請求項1に記載の車両用電源装置において、前記制御手段は、前記第1の蓄電装置の充電状態が低下したときに、前記第1のコンバータを動作させつつ、前記第2のコンバータを制御して前記第2のコンバータによる前記第1系統の電源ラインから前記第2系統の電源ラインへの電力移送を停止させるとよい。
請求項3に記載のように、請求項2に記載の車両用電源装置において、前記制御手段は、前記第2の蓄電装置の充電状態が低下したときに、前記第2のコンバータに前記第1系統の電源ラインから前記第2系統の電源ラインへの電力移送を行わせつつ、前記第1のコンバータを制御して前記第1のコンバータによる前記バッテリから前記第1系統の電源ラインへの電力移送を停止させるとよい。
請求項4に記載のように、請求項2又は3に記載の車両用電源装置において、前記制御手段は、前記バッテリの電圧および前記バッテリの電流の少なくとも一方を監視して当該バッテリの電圧およびバッテリの電流の少なくとも一方が規定値より低下したときに前記バッテリが異常であると判定するとよい。
本発明によれば、バッテリの異常時において第1系統の電源ラインに接続された負荷と第2系統の電源ラインに接続された負荷とを最適に駆動することができる。
第1の実施形態における車両用電源装置の回路構成図。 第1の実施形態における車両用電源装置の作用を説明するためのフローチャート。 変形例における車両用電源装置の回路構成図。 第2の実施形態における車両用電源装置の回路構成図。 第2の実施形態における車両用電源装置の作用を説明するためのフローチャート。 背景技術を説明するための回路構成図。
(第1の実施形態)
以下、本発明を具体化した第1の実施形態を図面に従って説明する。
図1には、本実施形態における車両用電源装置10の回路構成を示し、電源装置10はハイブリッド車等に搭載される。
電源装置10は、高圧バッテリ20と、第1系統の電源ラインとしての42ボルト系電源ラインL1と、第2系統の電源ラインとしての14ボルト系電源ラインL2と、第1のコンバータ21と、第1の蓄電装置22と、双方向型の第2のコンバータ26と、第2の蓄電装置27と、制御手段としてのコントローラ32を備えている。
高圧バッテリ20の出力電圧は例えば240ボルトであり、42ボルト系電源ラインL1には高圧バッテリ20の電圧である240ボルトよりも低い第1の直流電圧である42ボルトが印加され、14ボルト系電源ラインL2には高圧バッテリ20の電圧である240ボルトよりも低い第2の直流電圧である14ボルトが印加される。
高圧バッテリ20の正極端子と42ボルト系電源ラインL1との間には正極電源線L3を介して第1のコンバータ21が接続されている。第1のコンバータ21は、降圧型DC−DCコンバータであって、高圧バッテリ20からの高圧をそれよりも低い42ボルトに降圧して出力することができる。このように第1のコンバータ21は、高圧(240ボルト)から42ボルトに変換するためのコンバータであり、以下、高圧→42ボルトコンバータ21という。なお、高圧バッテリ20の負極端子はアースされている。
ここで、高圧→42ボルトコンバータ21で高圧から42ボルトを作る際に、高圧→42ボルトコンバータ21は出力電力について許容値を持っている。
42ボルト系電源ラインL1には第1の蓄電装置22が接続されている。第1の蓄電装置22として、バッテリまたはキャパシタを用いている。また、42ボルト系電源ラインL1には複数の第1の負荷としての42ボルト負荷23,24,25が接続されている。42ボルト負荷23は電動ブレーキ用モータであり、42ボルト負荷24はパワーステアリング用モータであり、42ボルト負荷25は電動サスペンション用モータである。
42ボルト負荷23〜25について、予め優先順位が決められており、電動ブレーキ用モータである42ボルト負荷23は最も優先順位が高く、パワーステアリング用モータである42ボルト負荷24は次に優先順位が高く、電動サスペンション用モータである42ボルト負荷25の優先順位は4番目である。
さらに、42ボルト系電源ラインL1と14ボルト系電源ラインL2との間には第2のコンバータ26が接続されている。第2のコンバータ26は、昇圧・降圧型DC−DCコンバータであって、42ボルトをそれよりも低い14ボルトに降圧して出力することができるとともに、14ボルトをそれよりも高い42ボルトに昇圧して出力することができる。このように第2のコンバータ26は、42ボルトから14ボルトに変換できるとともに14ボルトから42ボルトに双方向に変換することができるコンバータであって、以下、42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26という。常時は、双方向コンバータ26で14ボルトを42ボルトから作っている。
14ボルト系電源ラインL2には第2の蓄電装置27が接続されている。第2の蓄電装置27として、バッテリまたはキャパシタを用いている。また、14ボルト系電源ラインL2には複数の第2の負荷としての14ボルト負荷28,29,30,31が接続されている。14ボルト負荷28はECU(電子制御ユニット)であり、14ボルト負荷29はランプであり、14ボルト負荷30はナビゲーション用負荷であり、14ボルト負荷31はスタビライザー用負荷である。
14ボルト負荷28〜31について予め優先順位が決められており、ECU(電子制御ユニット)である14ボルト負荷28の優先順位は3番目であり、ランプである14ボルト負荷29の優先順位は5番目であり、ナビゲーション用負荷である14ボルト負荷30の優先順位は6番目であり、スタビライザー用負荷である14ボルト負荷31の優先順位は7番目である。
コントローラ32は高圧バッテリ20における端子間電圧V3を入力している。また、コントローラ32は第1の蓄電装置22における端子間電圧V1を入力している。さらに、コントローラ32は第2の蓄電装置27における端子間電圧V2を入力している。コントローラ32は各端子間電圧V1,V2,V3を監視している。コントローラ32は、42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26を制御することができるとともに各負荷(42ボルト負荷および14ボルト負荷)23〜25,28〜31の駆動を制御することができるようになっている。コントローラ32は各負荷23〜25,28〜31のオン/オフ状態を検知している。これは、V1,V2,V3値からでもよいし、駆動信号から検知してもよい。
次に、このように構成した電源装置10の作用を説明する。
図2は、コントローラ32が実行する処理内容を説明するためのフローチャートである。以下の作用説明において42ボルト負荷23〜25および14ボルト負荷28〜31は全て同時に駆動されている場合について説明する。
図2において、コントローラ32は、ステップ100で高圧バッテリ20における端子間電圧V3が規定値以下か否か判定し、規定値よりも高いと高圧バッテリ20が正常であるとして図2の処理を終了する。
一方、コントローラ32は、ステップ100で高圧バッテリ20における端子間電圧V3が規定値以下であると、高圧バッテリ20が異常であるとしてステップ101に移行する。コントローラ32はステップ101において第1の蓄電装置22における端子間電圧V1と第2の蓄電装置27における端子間電圧V2はいずれか一方が規定値以下か否か判定し、規定値よりも高いと両蓄電装置22,27が十分に充電されているとして図2の処理を終了する。
一方、コントローラ32はステップ101において第1の蓄電装置22における端子間電圧V1と第2の蓄電装置27における端子間電圧V2はいずれか一方が規定値以下であれば第1の蓄電装置22または第2の蓄電装置27が十分に充電されていないとしてステップ102に移行する。
コントローラ32はステップ102において第1の蓄電装置22における端子間電圧V1が規定値以下であればステップ103において42ボルト負荷23,24,25について優先順位の低いもの、具体的には42ボルト負荷25を停止(オフ)させる。さらに、コントローラ32はステップ104において42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26を、14ボルトから42ボルトに変換する動作を行わせる。これにより、第2の蓄電装置27から第1の蓄電装置22および42ボルト負荷23,24に電力が供給され、42ボルト負荷23,24を駆動することができる。
一方、コントローラ32はステップ102において否定判定されると、即ち、第2の蓄電装置27における端子間電圧V2が規定値以下であればステップ105において14ボルト負荷28,29,30,31について優先順位の低いもの、具体的には14ボルト負荷31を停止(オフ)させる。さらに、コントローラ32はステップ106において42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26を、42ボルトから14ボルトに変換する動作を行わせる。これにより、第1の蓄電装置22から第2の蓄電装置27および14ボルト負荷28,29,30に電力が供給され、14ボルト負荷28,29,30を駆動することができる。
このようにコントローラ32は、第1の蓄電装置22の充電状態および第2の蓄電装置27の充電状態を監視して高圧バッテリ20の異常時において充電状態が低下した蓄電装置に接続された負荷のうちの優先順位の低いものを停止させるとともに42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26を制御して充電状態が低下した充電装置側の電源ラインを給電すべく42ボルト系電源ラインL1と14ボルト系電源ラインL2との間の電力移送を行わせる。これにより、高圧バッテリ20の異常時において42ボルト系電源ラインL1に接続された42ボルト負荷23〜25と14ボルト系電源ラインL2に接続された14ボルト負荷28〜31を最適に駆動することができる。詳しくは、42ボルト負荷23,24,25、および、14ボルト負荷28,29,30,31について、複数の負荷を同時に駆動する場合において、高圧→42ボルトコンバータ21の供給能力を上回るような消費量となり高圧→42ボルトコンバータ21の出力電流Iが不足した時(高圧→42ボルトコンバータ21の故障時も含む)に対応することができる。つまり、高圧→42ボルトコンバータ21の許容量に対して負荷の要求量が大きくなったときに対処することができる。
このようにして、負荷を最適に駆動することができる。つまり、複数の蓄電装置(第1の蓄電装置22および第2の蓄電装置27)の充電状態から、動作させる負荷を判断して、優先順位と電力移送により最適化することができる。
以上のごとく本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
(1)42ボルト系電源ラインL1、14ボルト系電源ラインL2の両方に蓄電装置(22,27)を設けるとともに、42ボルト系電源ラインL1と14ボルト系電源ラインL2との間に42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26を設け、コントローラ32は、第1の蓄電装置22の充電状態と、第2の蓄電装置27の充電状態を監視して、両蓄電装置22,27の充電状態によって負荷を停止させる。また、第1の蓄電装置22と第2の蓄電装置27との間は双方向コンバータ26によってどの向きにもエネルギーを伝送できるので、高圧バッテリ20が異常となった時にも、必要な電源ラインに電力を移送することができる。
(2)詳しくは、コントローラ32は、高圧バッテリ20の電圧V3を監視して当該電圧V3が規定値より低下したときに高圧バッテリ20が異常であると判定して優先順位の低い負荷を停止させるとともに42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26を制御する。これにより、負荷を最適に駆動することができる。ここで、バッテリの電圧に代わりバッテリの電流を監視しても、あるいは、バッテリの電圧および電流の両方を監視してもよい。要は、バッテリの電圧およびバッテリの電流の少なくとも一方を監視して当該バッテリの電圧およびバッテリの電流の少なくとも一方が規定値より低下したときにバッテリが異常であると判定するようにするとよい(他の実施形態も同様)。
図1に代わり図3に示す構成としてもよい。図3において、電源装置10は、高圧バッテリ20と、第1系統の電源ラインとしての14ボルト系電源ラインL11と、第2系統の電源ラインとしての42ボルト系電源ラインL12と、第1のコンバータ40と、第1の蓄電装置33と、双方向型の第2のコンバータ41と、第2の蓄電装置43と、第1の負荷としての14ボルト負荷34〜37と、第2の負荷としての42ボルト負荷44〜46と、制御手段としてのコントローラ42を備えている。図1では、高圧→42ボルトコンバータ21および42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26を用いた。これに代わり、図3では、高圧→14ボルトコンバータ40および14ボルト←→42ボルト双方向コンバータ41を用いており、コンバータ40で高圧から14ボルトに降圧し、コンバータ41で14ボルトから42ボルトに昇圧するシステム構成とし、第1の直流電圧が14ボルトであり、第2の直流電圧が42ボルトである。コントローラ42は高圧バッテリ20における端子間電圧V3、第1の蓄電装置33における端子間電圧V1、第2の蓄電装置43における端子間電圧V2を入力している。そして、V1値、V2値、V3値に応じてコントローラ42が双方向コンバータ41と負荷34〜37,44〜46を制御する。
(第2の実施形態)
次に、第2の実施形態を、第1の実施形態との相違点を中心に説明する。
図4には本実施形態における電源装置10の電気的構成を示す。
図4において、本実施形態のコントローラ32は、高圧→42ボルトコンバータ(第1のコンバータ)21および42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ(第2のコンバータ)26を制御することができるようになっている。
次に、このように構成した電源装置10の作用を説明する。
図5は、コントローラ32が実行する処理内容を説明するためのフローチャートである。以下の作用説明において42ボルト負荷23〜25および14ボルト負荷28〜31は全て同時に駆動されている場合について説明する。
図5において、コントローラ32は、ステップ200で高圧バッテリ20における端子間電圧V3が規定値以下か否か判定し、規定値よりも高いと高圧バッテリ20が正常であるとして図5の処理を終了する。
一方、コントローラ32は、ステップ200で高圧バッテリ20における端子間電圧V3が規定値以下であると、高圧バッテリ20が異常であるとしてステップ201に移行する。コントローラ32はステップ201において第1の蓄電装置22における端子間電圧V1と第2の蓄電装置27における端子間電圧V2はいずれか一方が規定値以下か否か判定し、規定値よりも高いと両蓄電装置22,27が十分に充電されているとして図5の処理を終了する。
一方、コントローラ32はステップ201において第1の蓄電装置22における端子間電圧V1と第2の蓄電装置27における端子間電圧V2はいずれか一方が規定値以下であれば第1の蓄電装置22または第2の蓄電装置27が十分に充電されていないとしてステップ202に移行する。
コントローラ32はステップ202において第1の蓄電装置22における端子間電圧V1が規定値以下であればステップ203において42ボルト負荷23,24,25について優先順位の低いもの、具体的には42ボルト負荷25を停止(オフ)させる。さらに、コントローラ32はステップ204において42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26をオフさせる。この42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26のオフにより、42ボルト系電源ラインL1と14ボルト系電源ラインL2との間の電力移送が停止される。その結果、42ボルト系電源ラインL1側から14ボルト系電源ラインL2側には電力が移送されずに、以後において第2の蓄電装置27で14ボルト負荷28,29,30,31が駆動される。
一方、コントローラ32はステップ202において否定判定されると、即ち、第2の蓄電装置27における端子間電圧V2が規定値以下であればステップ205において14ボルト負荷28,29,30,31について優先順位の低いもの、具体的には14ボルト負荷31を停止(オフ)させる。さらに、コントローラ32はステップ206において高圧→42ボルトコンバータ21をオフさせる。この高圧→42ボルトコンバータ21のオフにより、高圧バッテリ20から42ボルト系電源ラインL1への電力移送が停止される。以後において第1の蓄電装置22で42ボルト負荷23,24,25が駆動される。
上記実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
(1)図6の場合、負荷制御部109が12ボルトバッテリ104の充電状態を監視し、必要に応じて14ボルト負荷105〜108の一部を停止させる(負荷には予め優先順位付けがされている)。そして、高圧バッテリ100の異常時に、負荷制御部109は14ボルトから42ボルトを作るバックアップコンバータ110を動作させる指令を出すが、電力の適切な分配ができず負荷の駆動の制御のみである。
図4,5の本実施形態では、14ボルト系と42ボルト系における電力分配を可能にすべく、42ボルト系電源ラインL1、14ボルト系電源ラインL2の両方に蓄電装置(22,27)を設け、42ボルト系電源ラインL1と14ボルト系電源ラインL2との間に42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26を設け、コントローラ32は、第1の蓄電装置22の充電状態と、第2の蓄電装置27の充電状態を監視する。そして、コントローラ32は高圧バッテリ20の異常時において充電状態が低下した蓄電装置に接続された負荷のうちの優先順位の低いものを停止させるとともに42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26を制御して42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26による42ボルト系電源ラインL1と14ボルト系電源ラインL2との間の電力移送を停止させる。これにより、高圧バッテリ20の異常時において42ボルト系電源ラインL1に接続された42ボルト負荷23〜25と14ボルト系電源ラインL2に接続された14ボルト負荷28〜31を最適に駆動することができる。
(2)詳しくは、コントローラ32は高圧バッテリ20の異常時において第1の蓄電装置22の充電状態が低下したときに、42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26による42ボルト系電源ラインL1から14ボルト系電源ラインL2への電力移送を停止させるので、負荷を最適に駆動することができる。
(3)コントローラ32は高圧バッテリ20の異常時において第2の蓄電装置27の充電状態が低下したときに、高圧→42ボルトコンバータ21を制御して高圧→42ボルトコンバータ21による高圧バッテリ20から42ボルト系電源ラインL1への電力移送を停止させるので、負荷を駆動することができる。
なお、コントローラ32は、高圧→42ボルトコンバータ21および42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26の制御として、両コンバータ21,26の出力電力を制御してもよい。具体的には、第1の蓄電装置22および第2の蓄電装置27の充電状態と負荷の動作状況から、両コンバータ21,26の出力電流または出力電圧を制御する。
また、図4に代わり、図3に示したように、高圧→42ボルトコンバータ21の代わりに高圧→14ボルトコンバータ40を用い、42ボルト←→14ボルト双方向コンバータ26の代わりに14ボルト←→42ボルト双方向コンバータ41を用いた場合に適用してもよい。
実施形態は前記に限定されるものではなく、例えば、次のように具体化してもよい。
・ハイブリッド車に代わり電気自動車に適用してもよい。
10…車両用電源装置、20…高圧バッテリ、21…第1のコンバータ、22…第1の蓄電装置、23…42ボルト負荷、24…42ボルト負荷、25…42ボルト負荷、26…第2のコンバータ、27…第2の蓄電装置、28…14ボルト負荷、29…14ボルト負荷、30…14ボルト負荷、31…14ボルト負荷、32…コントローラ、33…第1の蓄電装置、34…14ボルト負荷、35…14ボルト負荷、36…14ボルト負荷、37…14ボルト負荷、40…第1のコンバータ、41…第2のコンバータ、42…コントローラ、43…第2の蓄電装置、44…42ボルト負荷、45…42ボルト負荷、46…42ボルト負荷、L1…42ボルト系電源ライン、L2…14ボルト系電源ライン、L11…14ボルト系電源ライン、L12…42ボルト系電源ライン。

Claims (4)

  1. バッテリと、
    前記バッテリの電圧よりも低い第1の直流電圧が印加され、複数の第1の負荷が接続される第1系統の電源ラインと、
    前記バッテリの電圧よりも低い第2の直流電圧が印加され、複数の第2の負荷が接続される第2系統の電源ラインと、
    前記バッテリと前記第1系統の電源ラインとの間に接続された第1のコンバータと、
    前記第1系統の電源ラインに接続された第1の蓄電装置と、
    前記第1系統の電源ラインと前記第2系統の電源ラインとの間に接続された双方向型の第2のコンバータと、
    前記第2系統の電源ラインに接続された第2の蓄電装置と、
    前記複数の第1の負荷及び前記複数の第2の負荷を同時に駆動する場合において前記第1のコンバータの出力電流が不足した場合、前記第1の蓄電装置の充電状態および前記第2の蓄電装置の充電状態を監視して充電状態が低下した蓄電装置に接続された前記負荷のうちの優先順位の低いものを停止させるとともに前記第2のコンバータを制御して充電状態が低下した蓄電装置側の電源ラインを給電すべく前記第1系統の電源ラインと前記第2系統の電源ラインとの間の電力移送を行わせる、または、充電状態が低下した蓄電装置に接続された前記負荷のうちの優先順位の低いものを停止させるとともに前記第2のコンバータによる前記第1系統の電源ラインと前記第2系統の電源ラインとの間の電力移送を停止させる制御手段と、
    を備えたことを特徴とする車両用電源装置。
  2. 前記制御手段は、前記第1の蓄電装置の充電状態が低下したときに、前記第1のコンバータを動作させつつ、前記第2のコンバータを制御して前記第2のコンバータによる前記第1系統の電源ラインから前記第2系統の電源ラインへの電力移送を停止させることを特徴とする請求項1に記載の車両用電源装置。
  3. 前記制御手段は、前記第2の蓄電装置の充電状態が低下したときに、前記第2のコンバータに前記第1系統の電源ラインから前記第2系統の電源ラインへの電力移送を行わせつつ、前記第1のコンバータを制御して前記第1のコンバータによる前記バッテリから前記第1系統の電源ラインへの電力移送を停止させることを特徴とする請求項2に記載の車両用電源装置。
  4. 前記制御手段は、前記バッテリの電圧および前記バッテリの電流の少なくとも一方を監視して当該バッテリの電圧およびバッテリの電流の少なくとも一方が規定値より低下したときに前記バッテリが異常であると判定することを特徴とする請求項2又は3に記載の車両用電源装置。
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