JP5674379B2 - 複数のエネルギを蓄積及び管理するシステムとその作製方法 - Google Patents

複数のエネルギを蓄積及び管理するシステムとその作製方法 Download PDF

Info

Publication number
JP5674379B2
JP5674379B2 JP2010178267A JP2010178267A JP5674379B2 JP 5674379 B2 JP5674379 B2 JP 5674379B2 JP 2010178267 A JP2010178267 A JP 2010178267A JP 2010178267 A JP2010178267 A JP 2010178267A JP 5674379 B2 JP5674379 B2 JP 5674379B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
energy storage
storage device
storage system
high specific
energy
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.)
Active
Application number
JP2010178267A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2011041461A5 (ja
JP2011041461A (ja
Inventor
ロバート・ディーン・キング
ゲリー・レイモンド・キリンスキ
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.)
General Electric Co
Original Assignee
General Electric Co
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 General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of JP2011041461A publication Critical patent/JP2011041461A/ja
Publication of JP2011041461A5 publication Critical patent/JP2011041461A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5674379B2 publication Critical patent/JP5674379B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L3/00Electric devices on electrically-propelled vehicles for safety purposes; Monitoring operating variables, e.g. speed, deceleration or energy consumption
    • B60L3/0023Detecting, eliminating, remedying or compensating for drive train abnormalities, e.g. failures within the drive train
    • B60L3/0046Detecting, eliminating, remedying or compensating for drive train abnormalities, e.g. failures within the drive train relating to electric energy storage systems, e.g. batteries or capacitors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L3/00Electric devices on electrically-propelled vehicles for safety purposes; Monitoring operating variables, e.g. speed, deceleration or energy consumption
    • B60L3/0023Detecting, eliminating, remedying or compensating for drive train abnormalities, e.g. failures within the drive train
    • B60L3/0069Detecting, eliminating, remedying or compensating for drive train abnormalities, e.g. failures within the drive train relating to the isolation, e.g. ground fault or leak current
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L3/00Electric devices on electrically-propelled vehicles for safety purposes; Monitoring operating variables, e.g. speed, deceleration or energy consumption
    • B60L3/04Cutting off the power supply under fault conditions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • B60L50/40Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by capacitors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • B60L50/50Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells
    • B60L50/51Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells characterised by AC-motors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/10Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by the energy transfer between the charging station and the vehicle
    • B60L53/14Conductive energy transfer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/12Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries responding to state of charge [SoC]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/16Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries responding to battery ageing, e.g. to the number of charging cycles or the state of health [SoH]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/18Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries of two or more battery modules
    • B60L58/20Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries of two or more battery modules having different nominal voltages
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/24Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries for controlling the temperature of batteries
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2200/00Type of vehicles
    • B60L2200/26Rail vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2210/00Converter types
    • B60L2210/10DC to DC converters
    • B60L2210/14Boost converters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/10Vehicle control parameters
    • B60L2240/12Speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/42Drive Train control parameters related to electric machines
    • B60L2240/423Torque
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/54Drive Train control parameters related to batteries
    • B60L2240/545Temperature
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/54Drive Train control parameters related to batteries
    • B60L2240/547Voltage
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/54Drive Train control parameters related to batteries
    • B60L2240/549Current
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/64Electric machine technologies in electromobility
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/12Electric charging stations
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/14Plug-in electric vehicles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Description

本発明の実施形態は、主に駆動システムに関し、特に、電池式の電気車両又はハイブリッド車両に用いられるような電池式駆動システムに関する。
近年、電気車両やハイブリッド電気車両がますます一般的になりつつある。これらの車両の動力は、典型的に、1つ又は複数の電池のみから、或いは、1つ又は複数の電池と内燃エンジンとを組み合わせたものから供給される。電気車両では、この1つ又は複数の電池から駆動システム全体に動力が供給されるので、内燃エンジンは不要である。一方、ハイブリッド電気車両は、内燃エンジンを備えて電池からの動力を補うことにより、車両の燃料効率を大幅に向上させている。
従来、これらの車両の電気式推進システム及びハイブリッド電気式推進システムでは、大型電池、ウルトラキャパシタ、フライホイール、又は、これらの要素を組み合わせたものを用いて、電気モータの駆動に十分なエネルギを供給している。これらの要素は概ね効果的であるものの、そのサイズと重量により、推進システム全体の効率が低下し、これらの車両自体への組み込みが課題となった。
従来の電気式推進システムに関する別の問題は、エネルギ蓄積装置(即ち、電池及び/又はウルトラキャパシタ)の定格電圧によって、システム全体の電圧が決まってしまうことである。従って、電気モータの動力として利用可能なエネルギは、エネルギ蓄積装置自体が有する利用可能なエネルギに限られていた。そのような構成では、電気モータの電圧要求が、エネルギ蓄積装置の電圧を大幅に上回ることが多いので、電気式推進システムの全体的な信頼性と効率が制限されていた。この問題に対処するために、双方向昇圧コンバータを用いて、エネルギ蓄積装置の電圧を、電気モータと結合されている直流(DC)リンクの電圧と切り離すことができる。双方向昇圧コンバータが機能することにより、エネルギ蓄積装置からDCリンクに供給される電圧が増加(「昇圧(boost)」)し、電気モータの動力要求が満たされる。実際、DCリンク電圧の、エネルギ蓄積装置電圧に対する比率は、通常、2:1を上回る。双方向昇圧コンバータにより、1つ又は複数のエネルギ蓄積装置を大型化することなく、DCリンクに供給される電圧をそのように昇圧させることができる。
双方向昇圧コンバータにより、エネルギ蓄積装置の相応の大型化を伴うことなく、DCリンクへの供給電圧を首尾よく増加させることができるものの、特定の動作状態において、双方向昇圧コンバータの効率が低下してしまう。具体的には、車両が高速且つ高出力で加速及び減速する際、DCリンク電圧の、電池電圧に対する比率は、2.5:1を上回ることが多い。このような動作状態においては、昇圧コンバータの部品が受ける電流のレベルが非常に高くなるので、昇圧コンバータのパワーエレクトロニクス部品の熱を放散するための適切な温度設計が必要になる。双方向昇圧コンバータの部品にかかるこのような熱サイクル応力は、信頼性だけでなくシステム全体の効率を低下させる可能性がある。
更に、「回生ブレーキ(regenerative braking)」として周知のコンセプトにより、高速且つ高出力の減速時に、電気モータで生成された潜在的に比較的高い電圧の動力を、双方向昇圧コンバータを介してエネルギ蓄積装置に戻して蓄積することができる。しかし、DCリンク電圧の、電池電圧に対する比率が高い場合には、双方向昇圧コンバータ内の損失が高くなるので、それらの電気部品において適切な放熱が必要である。更に、エネルギ蓄積装置に供給される回生動力は、エネルギ蓄積装置自体の充電受け入れ性能によって制限される場合が多く、これにより、システムの効率が一層低下する。
米国特許第7,049,792号
したがって、全体的なシステム効率が高いことに加え、高出力の回生ブレーキ時に高レベルでエネルギを捕捉することができる、電気式及び/又はハイブリッド電気式推進システムの開示が望まれている。
本発明の実施形態により、推進システムを開示する。この推進システムは、電気式駆動装置と;電気式駆動装置と電気的に結合された直流(DC)リンクと;電気式駆動装置と電気的に結合され、少なくとも高比出力エネルギ蓄積装置を有する、第1のエネルギ蓄積システムとを含む。この推進システムは、第2のエネルギ蓄積システムも更に含み、この第2のエネルギ蓄積システムの正端子は、DCリンクを介して電気式駆動装置と電気的に結合されており、この高比出力エネルギ蓄積装置の正端子には、第2のエネルギ蓄積システムの負端子が直列に結合されている。第1のエネルギ蓄積システム及び第2のエネルギ蓄積システムには、多チャネル双方向昇圧コンバータが結合されている。高比出力エネルギ蓄積装置の正端子と第2のエネルギ蓄積システムの負端子とのこの直列接続は、多チャネル双方向昇圧コンバータをバイパスしている。
本発明の別の態様により、制御システムの組立方法を開示する。この方法は、ウルトラキャパシタとエネルギ電池とを結合して、第1のエネルギ蓄積システムを構築するステップと、第2のエネルギ蓄積システムと電気式駆動装置とを、直流(DC)リンクを介して結合するステップと、多チャネル双方向昇圧コンバータを、第1のエネルギ蓄積システム及び第2のエネルギ蓄積システムのそれぞれと結合するステップとを含む。この方法は、ウルトラキャパシタの正端子と第2のエネルギ蓄積システムの負端子との接続が多チャネル双方向昇圧コンバータをバイパスするように、このウルトラキャパシタの正端子と第2のエネルギ蓄積システムの負端子とを直列に接続するステップを更に含む。
本発明のまた別の態様により、電気的に動力が供給されるシステム用のエネルギ蓄積構造を開示する。この構造は、少なくともウルトラキャパシタを有する第1のエネルギ蓄積システムと、多チャネル双方向昇圧コンバータを含み、この多チャネル双方向昇圧コンバータは、その低電圧側において、第1のエネルギ蓄積システムと結合されている。この構造は、多チャネル双方向昇圧コンバータの高電圧側において、この多チャネル双方向昇圧コンバータと結合された第2のエネルギ蓄積システムを更に含む。第2のエネルギ蓄積システムは、更に、この第2のエネルギ蓄積システムとウルトラキャパシタとの直列接続が多チャネル双方向昇圧コンバータをバイパスするように、ウルトラキャパシタと直列に結合されている。
以下の詳細な説明と添付図面において、その他様々な特徴や利点が明示されている。
添付図面に、本発明の現時点における好ましい実施形態を示す。
本発明の一実施形態による推進システムの概略図である。 推進システムの別の実施形態の概略図である。 推進システムのまた別の実施形態の概略図である。
図示のシステムは、電気式駆動装置と、少なくとも高比出力エネルギ蓄積装置(ウルトラキャパシタなど)を含む第1のエネルギ蓄積システムと、直流(DC)リンクを介して電気式駆動装置と電気的に結合された第2のエネルギ蓄積システムとを有する。第1のエネルギ蓄積システムと第2のエネルギ蓄積システムは両方とも、多チャネル双方向昇圧コンバータと電気的に結合されている。更に、高比出力エネルギ蓄積装置の正端子が第2のエネルギ蓄積システムの負端子に、多チャネル双方向昇圧コンバータをバイパスするように結合されている。高比出力エネルギ蓄積装置と第2のエネルギ蓄積システムとをこのように接続することで、加速時に電気式駆動装置に高レベルの電圧を供給するとともに、第1のエネルギ蓄積システムにおける、回生ブレーキ時のエネルギ捕捉性能を高めることができる。
図1に、本発明の一実施形態による推進システム100を示す。推進システム100は、その一部として、エネルギ電池102及び高比出力エネルギ蓄積装置104を有する第1のエネルギ蓄積システムを含む。推進システム100は、更に、多チャネル双方向昇圧コンバータ106も含む。高比出力エネルギ蓄積装置104は、例えば、ウルトラキャパシタであってよい。この例では、ウルトラキャパシタは、互いに結合された複数のキャパシタセルから成るキャパシタである。これらのキャパシタセルそれぞれのキャパシタンスは、500ファラドを上回っていてもよい。本明細書において、エネルギ電池とは、100ワット時/kg以上オーダーのエネルギ密度を得られることが実証された、高比エネルギ電池又は高エネルギ密度電池(例えば、リチウム−イオン電池、ナトリウム−金属ハロゲン化物(sodium−metal halide)電池、ナトリウム塩化ニッケル電池、ナトリウム−硫黄電池、又は空気−亜鉛電池)のことである。エネルギ電池102と高比出力エネルギ蓄積装置104とは、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の低電圧側202において互いに結合されている。エネルギ電池102の負端子204及び高比出力エネルギ蓄積装置104の負端子206は、バス108と結合されており、エネルギ電池102の正端子208は、バス110と結合されている。このバス110は、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の低電圧側202において、インダクタを介して多チャネル双方向昇圧コンバータ106の1つのチャネルに接続された正バス(positive bus)である。高比出力エネルギ蓄積装置104の正端子210は、バス220と結合されており、バス220は、低電圧側202において、インダクタを介して多チャネル双方向昇圧コンバータ106の第2のチャネル(b)に結合されている。
システム100は、更に、エネルギ蓄積装置112を含む第2のエネルギ蓄積システムと、ACトラクション駆動装置212とを有する。ACトラクション駆動装置212は、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の高電圧側214に結合されたDC−ACインバータ114及びACモータ116を有する。エネルギ蓄積装置112は、例えば、高い定格出力のバッテリであってよい。その代わりに、エネルギ蓄積装置112がウルトラキャパシタであってもよい。一代替実施形態において、インバータ114をDCチョッパ(図示せず)に置き換え、ACモータ116をDCモータ(図示せず)に置き換えて、ACトラクション駆動装置212をDCトラクション駆動装置(図示せず)に置き換えてもよい。エネルギ蓄積装置112は、正DCリンク118を介して、多チャネル双方向昇圧コンバータ106と結合されている。DC−ACインバータ114は、正DCリンク118及び負DCリンク120とも結合されており、これらを介して、DC−ACインバータ114は、DC電圧を受け取り、交流電流をACモータ116に供給する。負DCリンク120の電位は、通常、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の低電圧側202のバス108の電位と同じである。
通常動作時、多チャネル双方向昇圧コンバータ106により、システム100の低電圧側202から供給される電圧が昇圧し、システム100の高電圧側214に出力されるとともに、この電圧が調整され、エネルギ電池102、高比出力エネルギ蓄積装置104、及びエネルギ蓄積装置112の過電流保護が行われる。エネルギ蓄積装置112(又は、エネルギ蓄積装置112と高比出力エネルギ蓄積装置104とを組み合わせたもの)は、大抵、車両を比較的低速で動作させるために十分な電圧がACモータ116に供給されるように動力を供給することができるが、加速が加わる間は、ACモータ116に供給する電圧を補わねばならないこともある。そのような場合は、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の低電圧側202のエネルギ電池102からのエネルギを用いて、車両の加速を大きくするために必要な電圧を供給する。エネルギ電池102からのエネルギが用いられるのは、高比出力エネルギ蓄積装置104の充電状況(SOC)が、ある所定の最小値(通常は、バッテリ102の電圧よりも低い値)を下回る枯渇状態になった場合である。高比出力エネルギ蓄積装置104のSOCがこの所定の最小値に達すると、単方向結合素子122が導通して、多チャネル双方向昇圧コンバータ106が、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の2つのチャネルを介して、主にエネルギ電池102からエネルギを抽出するようになる。これによって、定格電力を、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の単一チャネルの場合のほぼ2倍にすることができる。図1の実施形態では、単方向結合素子122がダイオードとして図示されているが、他の周知の部品及び回路技術を用いて単方向導通装置122を実装してもよいことを理解されたい。この構造により、特に、高比出力エネルギ蓄積装置104の利用可能エネルギが枯渇した場合や、所定の制限電圧に近付いた場合に、車両の動作速度を増大させ易くなる。
高比出力エネルギ蓄積装置104のSOCが比較的低い場合(即ち、電圧が低い場合)は、正バス110から、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の低電圧側(チャネル「a」)を介して、エネルギ電池102の電圧を昇圧して、高電圧側のDCリンク118及び120に出力することができる。エネルギ電池102から正バス110を介して、且つ/又は、高比出力エネルギ蓄積装置104から正バス220を介して供給される電圧は、多チャネル双方向昇圧コンバータ106を介して、通常は2:1を上回る昇圧比で「昇圧される(boosted)」(高められる)。このように、出力機能としてエネルギ電池102及び/又は高比出力エネルギ蓄積装置104がある場合でも、ACモータ116を加速させるのに必要な電圧及び動力を、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の電圧昇圧機能により供給することができる。更に、多チャネル双方向昇圧コンバータ106を介して、エネルギ電池102からのエネルギを用いて、高比出力エネルギ蓄積装置104及びエネルギ蓄積装置112の一方又は両方を同時に充電することもできる。
多チャネル双方向昇圧コンバータ106の動作は、通常動作条件下(例えば、加速及び/又は減速が小さい場合)では十分であったとしても、車両の加速又は減速が大きい場合には、多チャネル双方向昇圧コンバータ106などの多チャネル双方向昇圧コンバータの効率が低下する可能性がある。すなわち、多チャネル双方向昇圧コンバータのそれぞれの低電圧側で使用可能な電圧に対して、ACモータに十分な動力供給に必要な電圧の比率が高くなるにつれて、多チャネル双方向昇圧コンバータの各部品を流れる電流が増加し、これに伴って、多チャネル双方向昇圧コンバータの電気損失が増加し、熱サイクル応力が生じる可能性がある。このような電流増加により、双方向昇圧コンバータの効率が低下する可能性があるので、これらの損失による熱を放散するための適切な温度設計及びハードウェアがパワーエレクトロニクス部品に必要になるが、図1の実施形態では、特に、比較的高出力、高速の車両の加速及び減速時の動作において、システム100の効率を大幅に向上させることで、この問題に対処する。
具体的には、高比出力エネルギ蓄積装置104の正端子210は、リンク124を介して、エネルギ蓄積装置112の負端子216と直列に結合されている。多チャネル双方向昇圧コンバータ106の1つのチャネルを、リンク124でバイパスして、高比出力エネルギ蓄積装置104及びエネルギ蓄積装置112の電圧出力を合わせることで、高比出力エネルギ蓄積装置104及びエネルギ蓄積装置112の高比出力特性が利用可能になる。パルス状負荷、定常状態負荷、車両の巡航走行、車両の加速などのモータ運転時は、これら2つのエネルギ蓄積装置の合計電圧により、電流が多チャネル双方向昇圧コンバータ106を流れることに関連する損失を被ることなく、ACモータ116に十分な電圧及び動力を供給することができる。更に、高比出力エネルギ蓄積装置104と第2のエネルギ蓄積装置112とを直列に結合することにより、1つ又は複数のトラクション電池がインバータ又は負荷のDCリンクに直接結合される従来型のトラクション電池システムに比べて、使用する電池セルの数が少なくて済む。これにより、コスト、重量、バランシング、及び信頼性の問題が軽減される。
高比出力エネルギ蓄積装置104とエネルギ蓄積装置112とをこのように直列接続することにより、モータの加速に関する動力性能が高まることに加えて、回生ブレーキ時のエネルギ捕捉効率が高まる。エネルギ電池102とは異なり、高比出力エネルギ蓄積装置104及びエネルギ蓄積装置112は、SOCが低い場合でも動作可能であり、迅速且つ高出力の充電受け入れが可能である。したがって、これらのエネルギ蓄積装置は、車両の減速時などの負荷の軽減(overhauling loads)時に、ACモータ116が生成する高電圧の回生エネルギから回生動力の大半を受け入れることができる。このような回生ブレーキ時にも、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の制限に関連した損失を被ることなく、回生エネルギを高比出力エネルギ蓄積装置104及びエネルギ蓄積装置112に効率的に蓄積することができる。というのも、リンク124により、多チャネル双方向昇圧コンバータ106をバイパスできるからである。高比出力エネルギ蓄積装置104及びエネルギ蓄積装置112に蓄積されたエネルギを、その後の加速に用いることができるので、この場合も、推進システム100全体の全体的な効率が向上する。
図1の例示的実施形態のまた別の利点として、エネルギ蓄積装置に供給されるエネルギ及びエネルギ蓄積装置から供給されるエネルギのレベルを動的に制御することが可能である。多チャネル双方向昇圧コンバータ106は、これらのエネルギレベルを適応管理するエネルギ管理システム(EMS)として動作可能であり、この適応管理は、車両の速度、ACトラクション駆動トルク要求、ACトラクション駆動速度、エネルギ蓄積装置の各種の電気的特性(例えば、SOC、電圧レベル、健康状態、及び温度)などのパラメータに基づいて行う。例えば、そのような動的制御により、多チャネル双方向昇圧コンバータ106は、車両の通常の加速時に高比出力エネルギ蓄積装置104及び/又はエネルギ電池102から供給されるエネルギの量を独自に制御することが可能である。同様に、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の動作により、減速時に、エネルギ蓄積装置112、高比出力エネルギ蓄積装置104、及び/又はエネルギ電池102に供給される回生エネルギの量が、システム全体の充電受け入れ量が最大になるように制御される。このような動的制御により、システム100の全体効率は大幅に向上する。
図2に、本発明の別の実施形態を示す。図2の推進システム200は、図1のシステム100の構成要素と同様の構成要素を有するので、図1の構成要素を示すために用いた参照符号を、図2の同様な構成要素を示す場合にも用いる。図示のように、システム200は、システム100の構成部品に加え、複数の電圧センサ126、電流センサ128、事前充電回路132、車両システム制御装置(VSC)134などを有する。事前充電回路132により、車両の始動時に、DC−ACインバータ114に関連付けられたDCリンクフィルタキャパシタ218と、EMSに関連付けられたその他のフィルタキャパシタ及びエネルギ蓄積キャパシタに、最初の初期充電が行われる。このような車両の始動コマンドは、VCS134から送られてくる。VCS134は、始動、加速、減速などのオペレータ入力を受け取り、これに応じてシステム200の動作を制御する。システム200のエネルギ電池102、高比出力エネルギ蓄積装置104、多チャネル双方向昇圧コンバータ106、エネルギ蓄積装置112は、システム100に関して上述したものと同様に動作可能であることを理解されたい。代替的に、エネルギ電池102を第1のエネルギ蓄積システムから除いて、高比出力エネルギ蓄積装置104を、システム200の低電圧側202の唯一のエネルギ蓄積装置にすることも可能である。このような構成は、主に、ハイブリッド電気式駆動系の構成で用いられる。この場合、第1のエネルギ蓄積システム及び第2のエネルギ蓄積システムから供給されるエネルギを、熱機関(図示せず)で補うこともできる。
図3に、本発明のまた別の実施形態を示す。図3の推進システム300は、図1及び図2のシステム100及び200に示した構成要素と同様の構成要素を有するので、図1及び図2の構成要素を示すために用いた参照符号を、図3の同様な構成要素を示す場合にも用いる。図示のように、システム300は、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の低電圧側202に補助動力装置302を有する。補助動力装置302は、熱機関136、オルタネータ138、及び整流器140を有する。システム300の補助動力装置302は、更に、プラグイン電気系を有しており、プラグイン電気系は、ACプラグ142、絶縁変圧器144、地絡電流遮断器(GFI)146、及び整流器148を有する。熱機関136及びオルタネータ138により生成されるエネルギで、高比出力エネルギ蓄積装置104及び/又はエネルギ電池102から供給されるエネルギを補えるように、整流器140の出力がバス222と結合されている。更に、熱機関136が動作している場合、熱機関136、オルタネータ138、及び整流器140から供給されるエネルギを用いて、エネルギ電池102、高比出力エネルギ蓄積装置104、及びエネルギ蓄積装置112の再充電を選択的に行うことができる。再充電動作時の電流、電圧、動力の制御は、VSC134及びEMSにより行われる。
エネルギ電池102、高比出力エネルギ蓄積装置104、及びエネルギ蓄積装置112をモータ116の運転に使用していない場合は、その代わりに、ACプラグ142を外部電源(即ち、送電網)と結合して、エネルギを整流器148からシステム300のエネルギ蓄積装置102、104、112に供給することができる。整流器148の出力304は、インダクタを介して、多チャネル双方向昇圧コンバータ106の別のチャネル(例えば、チャネル「c」)と結合されているが、これは、外部電源からの電圧、電流、及び動力を制御し、システム300のエネルギ電池102、高比出力エネルギ蓄積装置104、及びエネルギ蓄積装置112のいずれかに供給できるようにするためである。図3では、システムが電気インタフェースとACプラグ142で接続されている場合、接触器130により、エネルギ電池102、高比出力エネルギ蓄積装置104、及びエネルギ蓄積装置112の充電時に、DC−ACインバータ114が動作しないようにする。接触器130は、エネルギ蓄積装置112とDC−ACインバータ114との間に図示されているが、接触器130を、(ACモータ116の各相を含めて)システム300内の別の場所に配置してもよい。したがって、図3に示すシステム300を車両に組み込むと、運転中に熱機関136からエネルギを再充電できることに加え、車両を使用していない間にも再充電が可能になる。
図1及び図2にそれぞれ示したシステム100及び200とは異なり、図3に示したシステム300には、エネルギ電池102と高比出力エネルギ蓄積装置104との間に(ダイオードなどの)単方向結合素子がない。そのような単方向結合素子を用いなくても、高比出力エネルギ蓄積装置104の電圧を、エネルギ電池102の電圧よりもかなり低い値まで放電することができる。ACモータ116が低速且つ低動力で動作している際のシステム300の効率は、このようにして大幅に改善される。
一部の実施形態のみに関連して本発明を詳説したが、明らかなように、開示したこのような実施形態に本発明が限定されることはない。本発明には、上記されていない、いかなる改変、変更、置換、等価の措置も可能であり、これらも本発明の企図に相当する。また、本発明の様々な実施形態を開示してきたが、これらは、本発明の態様の一部にすぎないことを理解されたい。したがって、上記の説明により本発明が限定されるとみなされることはなく、添付の特許請求の範囲によってのみ解釈される。
100 推進システム
102 エネルギ電池
104 高比出力エネルギ蓄積装置
106 多チャネル双方向昇圧コンバータ
108 バス
110 バス
112 エネルギ蓄積装置
114 DC−ACインバータ
116 ACモータ
118 正DCリンク
120 負DCリンク
122 単方向結合素子
124 リンク
126 電圧センサ
128 電流センサ
130 接触器
132 事前充電回路
134 車両システム制御装置(VSC)
136 熱機関
138 オルタネータ
140 整流器
142 ACプラグ
144 絶縁変圧器
146 地絡電流遮断器(GFI)
148 整流器
200 推進システム
202 低電圧側
204 負端子
206 負端子
208 正端子
210 正端子
212 ACトラクション駆動装置
214 高電圧側
216 負端子
218 DCリンクフィルタキャパシタ
222 バス
300 推進システム
302 補助動力装置
304 出力

Claims (10)

  1. 電気式駆動装置(212)と、
    前記電気式駆動装置(212)と電気的に結合された直流(DC)リンク(118、120)と、
    前記電気式駆動装置(212)と電気的に結合され、少なくとも高比出力エネルギ蓄積装置(104)を備える、第1のエネルギ蓄積システムと、
    第2のエネルギ蓄積システム(112)であって、前記第2のエネルギ蓄積システム(112)の正端子が前記DCリンク(118、120)を介して前記電気式駆動装置(212)と電気的に結合され、前記第2のエネルギ蓄積システム(112)の負端子が前記高比出力エネルギ蓄積装置(104)の正端子と直列に結合されている、前記第2のエネルギ蓄積システム(112)と、
    前記第1のエネルギ蓄積システム及び前記前記第2のエネルギ蓄積システム(112)と結合された多チャネル双方向昇圧コンバータ(106)であって、前記高比出力エネルギ蓄積装置(104)の前記正端子と前記第2のエネルギ蓄積システム(112)の前記負端子との前記直列接続が、前記多チャネル双方向昇圧コンバータ(106)をバイパスしている、多チャネル双方向昇圧コンバータ(106)とを備える、推進システム(100、200、300)。
  2. 前記第2のエネルギ蓄積システム(112)が動力電池を含む、請求項1に記載の推進システム。
  3. 前記第2のエネルギ蓄積システム(112)がウルトラキャパシタを含む、請求項1に記載の推進システム。
  4. 前記第1のエネルギ蓄積システムの前記高比出力エネルギ蓄積装置(104)、及び前記第2のエネルギ蓄積システム(112)が、車両の減速を含む負荷の軽減に関連付けられた回生ブレーキ時に回生エネルギを受け取るように構成された、請求項に記載の推進システム。
  5. 前記多チャネル双方向昇圧コンバータ(106)が、前記回生ブレーキ時に、前記第1のエネルギ蓄積システムの前記高比出力エネルギ蓄積装置(104)と前記第2のエネルギ蓄積システム(112)とに転送される回生エネルギの量を、車両の速度、前記高比出力エネルギ蓄積装置の充電状態、前記動力電池の充電状態、電気式駆動装置のトルク要求、及び電気式駆動装置の速度のうちの少なくとも1つに応じて制御するように構成された、請求項4に記載の推進システム。
  6. 前記第1のエネルギ蓄積システムの前記高比出力エネルギ蓄積装置(104)、及び前記第2のエネルギ蓄積システム(112)が、パルス状負荷、定常状態負荷、車両の巡航走行、及び車両の加速のうちの少なくとも1つに関連付けられたモータ運転時にエネルギを供給するように構成された、請求項2、4、5のいずれかに記載の推進システム。
  7. 前記多チャネル双方向昇圧コンバータ(106)は、前記モータ運転時に、前記第1のエネルギ蓄積システムの前記高比出力エネルギ蓄積装置(104)と前記第2のエネルギ蓄積システム(112)とに転送されるエネルギの量を、車両の速度、前記高比出力エネルギ蓄積装置の充電状態、前記動力電池の充電状態、電気式駆動装置のトルク要求、及び電気式駆動装置の速度のうちの少なくとも1つに応じて制御するように構成された、請求項6に記載の推進システム。
  8. 前記高比出力エネルギ蓄積装置(104)がウルトラキャパシタを含む、請求項1乃至7のいずれかに記載の推進システム。
  9. 前記第1のエネルギ蓄積システムが、前記高比出力エネルギ蓄積装置(104)と結合されたエネルギ電池(102)を更に含む、請求項1乃至8のいずれかに記載の推進システム。
  10. 前記第1のエネルギ蓄積システム及び前記第2のエネルギ蓄積システム(112)のうちの少なくとも一方と結合された補助動力装置(302)を更に含む、請求項1乃至9のいずれかに記載の推進システム。
JP2010178267A 2009-08-11 2010-08-09 複数のエネルギを蓄積及び管理するシステムとその作製方法 Active JP5674379B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/539,056 US8026638B2 (en) 2009-08-11 2009-08-11 System for multiple energy storage and management and method of making same
US12/539,056 2009-08-11

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2011041461A JP2011041461A (ja) 2011-02-24
JP2011041461A5 JP2011041461A5 (ja) 2013-09-12
JP5674379B2 true JP5674379B2 (ja) 2015-02-25

Family

ID=43301945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010178267A Active JP5674379B2 (ja) 2009-08-11 2010-08-09 複数のエネルギを蓄積及び管理するシステムとその作製方法

Country Status (4)

Country Link
US (2) US8026638B2 (ja)
EP (1) EP2284037B1 (ja)
JP (1) JP5674379B2 (ja)
CN (1) CN101992678B (ja)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8916993B2 (en) 2009-08-11 2014-12-23 General Electric Company System for multiple energy storage and management and method of making same
IT1396298B1 (it) * 2009-10-06 2012-11-16 Bottero Spa Macchina per la lavorazione/movimentazione lastre di vetro.
US8299738B2 (en) * 2009-11-20 2012-10-30 Hamilton Sundstrand Corporation Multi-tasking power processor for a vehicle electric system
US20120056600A1 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Nevin Donald M Capacitor vehicle having high speed charging ability and method of operating a capacitor vehicle
TWI433427B (zh) * 2010-11-25 2014-04-01 Ind Tech Res Inst 電池電力系統
KR101243909B1 (ko) * 2010-12-16 2013-03-14 삼성에스디아이 주식회사 전력 저장 시스템 및 그 제어 방법
US8761978B2 (en) * 2011-03-23 2014-06-24 General Electric Company System for supplying propulsion energy from an auxiliary drive and method of making same
CN102244391A (zh) * 2011-07-12 2011-11-16 华北电力大学 基于锂电池和超级电容的储能并网电路及其控制方法
US8963365B2 (en) * 2011-08-12 2015-02-24 General Electric Company System and method for optimizing energy storage device cycle life
DE102011110639A1 (de) * 2011-08-18 2013-02-21 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Energieversorgungssteuerungseinrichtung
US9073438B2 (en) 2011-10-28 2015-07-07 General Electric Company System for selectively coupling an energy source to a load and method of making same
US8981727B2 (en) 2012-05-21 2015-03-17 General Electric Company Method and apparatus for charging multiple energy storage devices
US9174525B2 (en) 2013-02-25 2015-11-03 Fairfield Manufacturing Company, Inc. Hybrid electric vehicle
CN103144526A (zh) * 2013-03-01 2013-06-12 中国第一汽车股份有限公司 一种使用复合电源动力系统的混合动力汽车
DE102013206296A1 (de) * 2013-04-10 2014-10-16 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Energieversorgungseinheit für ein Kraftfahrzeugbordnetz
CN104553838B (zh) 2013-10-11 2017-03-01 通用电气公司 推进系统
WO2015060139A1 (ja) * 2013-10-25 2015-04-30 新神戸電機株式会社 蓄電システム
CN104660045B (zh) * 2013-11-25 2018-06-12 南京博兰得电子科技有限公司 带储能管理的电能变换装置
US9834098B2 (en) 2014-01-30 2017-12-05 General Electric Company Vehicle propulsion system with multi-channel DC bus and method of manufacturing same
US9108633B1 (en) * 2014-03-13 2015-08-18 GM Global Technology Operations LLC Hybrid powertrain and method of controlling same
US20160082844A1 (en) * 2014-09-23 2016-03-24 General Electric Company Methods and systems for multiple source energy storage, management, and control
DE102015203003A1 (de) * 2015-02-19 2016-08-25 Robert Bosch Gmbh Batteriespeichersystem mit unterschiedlichen Zelltypen
US10272788B2 (en) 2015-08-28 2019-04-30 General Electric Company Hybrid system with multiple energy storage devices
AU2016325678A1 (en) * 2015-09-25 2018-05-10 Hemant Karamchand Rohera A power generating system and method for a vehicle
JP6240649B2 (ja) * 2015-11-28 2017-11-29 本田技研工業株式会社 電力供給システム
US9931944B2 (en) * 2016-03-22 2018-04-03 Ford Global Technologies, Llc Variable voltage convert system with reduced bypass diode conduction
CN107521354B (zh) * 2016-06-22 2020-06-16 华为技术有限公司 电动汽车的驱动系统及驱动方法
IT201600112523A1 (it) * 2016-11-08 2018-05-08 Magneti Marelli Spa "Apparato di gestione dell'energia fornita a un sistema di bassa tensione di un autoveicolo comprendente uno stadio di recupero dell'energia e relativo procedimento"
JP2019122201A (ja) * 2018-01-10 2019-07-22 本田技研工業株式会社 電動車両
CN108705935A (zh) * 2018-05-23 2018-10-26 精进电动科技股份有限公司 控制电动汽车的增程器系统的发电功率的装置和电动汽车
CN110994993B (zh) * 2019-12-30 2021-01-29 施耐德电气(中国)有限公司 一种多通道双向升降压电路

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5373195A (en) * 1992-12-23 1994-12-13 General Electric Company Technique for decoupling the energy storage system voltage from the DC link voltage in AC electric drive systems
US5710699A (en) * 1996-05-28 1998-01-20 General Electric Company Power electronic interface circuits for batteries and ultracapacitors in electric vehicles and battery storage systems
JP3612572B2 (ja) * 1996-09-10 2005-01-19 中国電力株式会社 モータ駆動用電源装置
US6331365B1 (en) * 1998-11-12 2001-12-18 General Electric Company Traction motor drive system
JP3950262B2 (ja) * 1999-06-08 2007-07-25 中国電力株式会社 モータ駆動用電力変換装置
US6323608B1 (en) * 2000-08-31 2001-11-27 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Dual voltage battery for a motor vehicle
JP2004116296A (ja) * 2002-09-24 2004-04-15 Honda Motor Co Ltd 車両用電源装置
US7138730B2 (en) 2002-11-22 2006-11-21 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Topologies for multiple energy sources
WO2004066472A1 (ja) * 2003-01-24 2004-08-05 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha バッテリ用電力回路
US7960855B2 (en) 2004-12-15 2011-06-14 General Electric Company System and method for providing power control of an energy storage system
US7568537B2 (en) 2006-01-09 2009-08-04 General Electric Company Vehicle propulsion system
US7595597B2 (en) 2006-01-18 2009-09-29 General Electric Comapany Vehicle propulsion system
JP2007236064A (ja) * 2006-02-28 2007-09-13 Daikin Ind Ltd 蓄電装置
US20080113268A1 (en) 2006-10-23 2008-05-15 Buiel Edward R Recombinant Hybrid Energy Storage Device

Also Published As

Publication number Publication date
CN101992678A (zh) 2011-03-30
US8026638B2 (en) 2011-09-27
US8922057B2 (en) 2014-12-30
CN101992678B (zh) 2014-07-30
US20110316345A1 (en) 2011-12-29
EP2284037A3 (en) 2017-03-01
JP2011041461A (ja) 2011-02-24
EP2284037B1 (en) 2023-10-11
US20110037320A1 (en) 2011-02-17
EP2284037A2 (en) 2011-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5674379B2 (ja) 複数のエネルギを蓄積及び管理するシステムとその作製方法
US9809128B2 (en) System for multiple energy storage and management and method of making same
US9000614B2 (en) System for multiple energy storage and management and method of making same
JP5736110B2 (ja) 推進システム、制御システムを組み立てる方法及び、エネルギー蓄積装置
US8829719B2 (en) System for multiple energy storage and management and method of making same
JP6228586B2 (ja) 電気車両
EP1976721B1 (en) Vehicle propulsion system
KR101202572B1 (ko) 제어 회로
US8245801B2 (en) Expandable energy storage control system architecture
JP5199673B2 (ja) 電池/キャパシタエネルギ貯蔵システムを持つ、ハイブリッド燃料電池システム
JP6527785B2 (ja) 駆動装置及び輸送機器
CA2916815C (en) Bi-directional dc-dc power converter for a vehicle system
US20110100735A1 (en) Propulsion Energy Storage Control System and Method of Control
US20070164693A1 (en) Vehicle propulsion system
JP2009508763A (ja) 高速エネルギー蓄積装置を備えるプラグイン式ハイブリッド推進のパワーエレクトロニクス機器および制御の方法および装置
KR101533011B1 (ko) 전력변환기의 구조가 개선된 차량용 전원 시스템 및 그 제어방법
JP2018182856A (ja) 複合蓄電システム

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130806

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130806

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140616

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140709

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20141003

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: 20141202

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20141222

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5674379

Country of ref document: JP

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

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