JP5659649B2 - 直流電源装置及び電力貯蔵システム - Google Patents
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Description
かかる従来の問題点に鑑み、本発明は、性能にばらつきがある複数の電池を、より有効に活用することができる直流電源装置及びこれを用いた電力貯蔵システムを提供することを目的とする。
この場合、開放すなわち不使用時の電池の両端電圧から、当該電池の充電深度を求めることができる。
この場合、その時点で残量が多い電池を適時に有効活用することができる。
この場合、残量が少ない電池を充電して、当該電池を、放電用に選択できる状態に回復させることができる。
この場合、各電池を順番に選ぶことにより、まんべんなく各電池を使いこなし又は充電することができる。
半導体スイッチング素子は、高速応答に適し、耐久性にも優れている。
半導体スイッチング素子は、高速応答に適し、耐久性にも優れている。
FETは高速応答に適し、特に、SiC−FETは、高速応答及び耐電圧の点で最も優れている。
これらの素子は、シリコンと比較して圧倒的に絶縁耐力が優れている他、オン抵抗が小さいのでスイッチング損失が少ない。また、高速応答に適し、耐久性にも優れている。
この場合、個々の電池の放電能力を有効活用する電力貯蔵システムを構成することができる。
図1は、本発明の一実施形態に係る電力貯蔵システムの要部を示す接続図である。図において、交流負荷系統に連系する電力貯蔵システムは、交流/直流を相互に変換する交直変換装置101と、直流電源装置1(詳細後述)とによって構成される。
また、図3は、直流負荷系統と連系する場合の、電力貯蔵システムの要部を示す接続図である。この場合には、直流/直流変換装置102のみでよい。
上記のように、変換装置(101,102)は、直流電源装置1の入出力と所望の電源系統とを仲介する役目をする。
図4は、直流電源装置1の詳細な回路構成の一例を示す回路図である。図において、この装置1は、二次電池である複数(8個)の電池B1〜B8と、外部の変換装置(101,102)と接続されるDC/DC変換回路2と、複数の電池B1〜B8から1又は複数の電池を選択してDC/DC変換回路2に接続する接続装置3(第1の接続装置)と、マイクロコンピュータやスイッチング用のドライバを含む制御装置4と、複数の電池B1〜B8から1個のみを選択するためのスイッチとしての複数(8個)のフォトカプラPc1〜Pc8と、電池B1〜B8の共通の負極及び、フォトカプラPc1〜Pc8のうちいずれか1つから送られてくる電池の正極の電位差(両端電圧)をデジタル値に変換するA/Dコンバータ5と、を備えている。
まず、充電時において制御装置11(図4)は、(a)に示すように、並列接続用のスイッチS1a,S2a,S3a,S1b,S2b,S3bを全てオン(スイッチSB0もオン)の状態とし、かつ、直列接続用のスイッチS1c,S2c,S3c及び、スイッチSoutをオフの状態とする。
VH=4・VL
となる。キャパシタの数がn(2以上の自然数)であれば、一般的には
VH=n・VL
と表される。
まず、充電時において制御装置11(図4)は、(a)に示すように、並列接続用のスイッチS1a,S2a,S3a,S1b,S2b,S3bを全てオフ(スイッチSB0もオフ)の状態とし、かつ、直列接続用のスイッチS1c,S2c,S3c及び、スイッチSoutをオンの状態とする。これによって4つのキャパシタC1〜C4は直列に接続される。
VL=(1/4)・VH
となる。キャパシタの数がnであれば、一般的には
VL=(1/n)・VH
と表される。
上記のフォトカプラPc1〜Pc8、A/Dコンバータ5及び制御装置4は、各電池B1〜B8の両端電圧を測定する回路を構成しており、この回路によって電池情報が取得される。なお、電池B1〜B8のいずれかを選択して使用する場合は、当然ながら、非選択の電池は使用されていない。使用されていない電池は、開放されているので、起電力の測定が可能である。
なお、充電深度すなわち電池としての残量は、充放電に際して、どの電池を選択するかの選択基準となる。また、電池は、劣化するほど内部抵抗が大きくなるので、内部抵抗に基づいて交換時期を判断し、交換を促す警告を発する処理を行うこともできる。
まず、電池を放電させる場合の動作について説明する。
さらには、使用可能な全ての電池を並列に接続して(全ての電池が使用可能であればスイッチSB1〜SB8を全てオンにする。)使用してもよい。この場合には、図9におけるステップS11〜S13の処理は不要である。この場合、各電池を同時に使用することができ、出力電圧が安定する。
本実施形態の直流電源装置1は、電池を直列に接続せず、キャパシタC1〜C4の接続を並列/直列に切り替えることで昇圧するので、電池を直列に接続したときのような、いずれかの電池に制約されて全ての電池の放電能力を発揮できない、という事態を防止することができる。
まず、前述の電池情報に基づいて、制御装置4は、充電用(充電対象)として最も充電深度が低い電池(B1〜B8のいずれか1つ)を、次に選択すべき電池として特定する(ステップS21)。
なお、電池の選択は、必ずしも残量の少ないものを優先的に選択しなくてもよい。例えば、残量に関係なく順番に電池を充電するようにしてもよい。この場合、ステップS21における電池の特定は、単に、順番が回ってきた電池を選ぶ、ということになる。各電池を順番に選ぶことにより、まんべんなく各電池を充電することができる。但し、相対的に残量が十分にある電池は充電回避してもよい。また、内部抵抗が所定値以上に増大している(劣化している)電池は除外することが必要である場合もある。
さらには、使用可能な全ての電池を並列接続して(全ての電池が使用可能であればスイッチSB1〜SB8を全てオンにする。)充電してもよい。この場合には、図9におけるステップS21〜S23の処理は不要である。この場合、各電池を同時に充電することができ、電圧を揃えることができる。
本実施形態の直流電源装置1は、電池を直列に接続せず、キャパシタC1〜C4の接続を直列/並列に切り替えることで降圧するので、電池を直列に接続したときのような、いずれかの電池に制約されて全ての電池を満充電できない、という事態を防止することができる。
なお、上記のDC/DC変換回路2は、必要により多段に構成することも可能である。多段構成によれば、さらに昇圧/降圧の幅が広がる。
また、上記実施形態では二次電池を使用しているが、外部への電力供給という点のみを利用する場合には、一次電池の出力する電圧をDC/DC変換回路で昇圧するという実施形態も可能である。
なお、上記実施形態における各スイッチは半導体を想定しているが、kHzレベルでスイッチングされるDC/DC変換回路2内の各スイッチや、これと同期して動作するスイッチSB0を除く、スイッチSB1〜SB8やフォトカプラPc1〜Pc8については、比較的動作頻度が低い状態で使用すれば、機械的なリレー接点を採用することも可能である。
また、ハイブリッド車や電気自動車の普及によって近い将来に、二次電池の中古品が大量に市場に出回ることが予想される。本発明の直流電源装置を用いることで、このような性能のばらついた中古品の二次電池を有効活用し、安価に、電力貯蔵システムを構成することができる。
2:DC/DC変換回路
3:接続装置(第1の接続装置)
4:制御装置
5:A/Dコンバータ
20:接続装置(第2の接続装置)
101:交直変換装置
102:直流/直流変換装置
B1〜B8:電池
C1〜C4:キャパシタ
Pc1〜Pc8:フォトカプラ
S1a,S2a,S3a,S1b,S2b,S3b,S1c,S2c,S3c,SB0〜SB8:スイッチ
Claims (12)
- 外部の変換装置に直流電圧を提供する直流電源装置であって、
複数の電池と、
DC/DC変換回路と、
前記複数の電池から選択した電池と前記DC/DC変換回路とを相互に接続する第1の接続装置と、
制御装置と、を備え、
前記複数の電池の各々は、前記直流電圧より低い電圧の電池であり、
前記DC/DC変換回路は、
複数のキャパシタと、
並列接続用のスイッチを介して各キャパシタを並列接続する回路、及び、直列接続用のスイッチを介して各キャパシタを直列接続する回路を含み、前記制御装置の制御により、各スイッチのオン又はオフを選択することによって、並列接続で前記電池により充電された各キャパシタを直列接続に切り替えて外部へ放電出力させる工程を繰り返す第2の接続装置と、を備え、
前記制御装置は、前記第2の接続装置に前記工程を繰り返し実行させた後、前記第1の接続装置に、選択されている電池の解列及び次の電池の選択を指示する
ことを特徴とする直流電源装置。 - 外部の変換装置から直流電圧を受ける直流電源装置であって、
二次電池である複数の電池と、
DC/DC変換回路と、
前記複数の電池から選択した電池と前記DC/DC変換回路とを相互に接続する第1の接続装置と、
制御装置と、を備え、
前記複数の電池の各々は、前記直流電圧より低い電圧の電池であり、
前記DC/DC変換回路は、
複数のキャパシタと、
並列接続用のスイッチを介して各キャパシタを並列接続する回路、及び、直列接続用のスイッチを介して各キャパシタを直列接続する回路を含み、前記制御装置の制御により、各スイッチのオン又はオフを選択することによって、直列接続で外部から供給される電圧により充電された各キャパシタを並列接続に切り替えて前記電池に対して放電出力させる工程を繰り返す第2の接続装置と、を備え、
前記制御装置は、前記第2の接続装置に前記工程を繰り返し実行させた後、前記第1の接続装置に、選択されている電池の解列及び次の電池の選択を指示する
ことを特徴とする直流電源装置。 - 前記第1の接続装置は、各電池を開放してその両端電圧を測定する回路を含む請求項1又は2に記載の直流電源装置。
- 前記第1の接続装置は、前記DC/DC変換回路との接続用に選択されていない不使用の各電池について、その両端電圧に基づいて充電深度を求め、いずれかの電池を放電させるときは、充電深度が相対的に高い電池を優先的に前記DC/DC変換回路に接続する請求項1記載の直流電源装置。
- 前記第1の接続装置は、前記DC/DC変換回路との接続用に選択されていない不使用の各電池について、その両端電圧に基づいて充電深度を求め、いずれかの電池を充電するときは、充電深度が相対的に低い電池を優先的に前記DC/DC変換回路に接続する請求項2記載の直流電源装置。
- 前記第1の接続装置は、各電池を順番に前記DC/DC変換回路に接続する請求項1又は2に記載の直流電源装置。
- 前記電池は、電池としての1個体を成すものである請求項1又は2に記載の直流電源装置。
- 前記スイッチは、半導体スイッチング素子である請求項1又は2に記載の直流電源装置。
- 前記電池と前記DC/DC変換回路との接続は、半導体スイッチング素子を介して行われる請求項1又は2に記載の直流電源装置。
- 前記半導体スイッチング素子は、FETである請求項8又は9記載の直流電源装置。
- 前記半導体スイッチング素子は、SiC、GaN、又は、ダイヤモンドを含む材料によって構成されたワイドバンドギャップ半導体である請求項8〜10のいずれか1項に記載の直流電源装置。
- 請求項1又は2に記載の直流電源装置と、当該直流電源装置の入出力と所望の電源系統とを仲介する前記変換装置とを備えた電力貯蔵システム。
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