JP6088355B2 - バッテリー状態判定装置 - Google Patents

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本発明は、バッテリー状態判定装置に関する。
高電圧バッテリーと低電圧バッテリーを備える電気自動車などにおいて、低電圧バッテリーの劣化状態を判定する手法として、これら2つのバッテリーを双方向コンバータを介して接続し、低電圧バッテリーの電力を高電圧バッテリーへ充電し、その充電時における低電圧バッテリーの出力電圧を測定することによって低電圧バッテリーの劣化状態を判定する方法が知られている。
特開2006−333662号公報
従来の方法では、低電圧バッテリーの劣化状態を判定するために、高電圧バッテリーと低電圧バッテリーの両方を使用する必要がある。しかし、電気自動車などは、車両停止時に安全上高電圧バッテリーをリレーで遮断するため、車両停止時は高電圧バッテリーを使用することができず、低電圧バッテリーの劣化状態を判定することができない。
本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、車両停止時に低電圧バッテリーの劣化状態が判定可能なバッテリー状態判定装置を提供することである。
本発明の一態様に係わるバッテリー状態判定装置は、第1のバッテリーと、第2のバッテリーと、第1のバッテリーと第2のバッテリーとの間に接続され、第1のバッテリーおよび第2のバッテリーを相互に充電するための双方向コンバータと、負荷に電力を供給するインバータと、該インバータの電源と並列に接続されたコンデンサと、第1のバッテリーとインバータとの間に接続されたリレーと、車両が停止状態であり且つリレーがオフ状態の場合に、双方向コンバータに第2のバッテリーから電力を取り出してコンデンサを充電させる充電手段と、充電手段によって充電する際に第2のバッテリーの特性を検出する検出手段と、検出手段により検出される特性に基づいて第2のバッテリーの内部抵抗値を推定し、当該推定した内部抵抗値よりリレーがオフ状態における第2のバッテリーの劣化度を判定する処理を車両が停止してから一定時間ごとに行う判定手段とを有する
本発明によれば、車両停止時にバッテリーの劣化状態を判定することができる。
図1は、本発明の実施形態1に係るバッテリー状態判定装置1の構成図である。 図2は、メインリレー5がオン状態の場合におけるメインバッテリー2とサブバッテリー3との間の電力のやり取りを示すとともに、メインバッテリー2と平滑コンデンサ7との間の電力のやり取りを示す回路図である。 図3は、メインリレー5がオフ状態の場合における平滑コンデンサ7とサブバッテリー3との間の電力のやり取りを示す回路図である。 図4は、実施形態1に係るバッテリー状態判定装置1の動作を示すフローチャートである。 図5は、本発明の実施形態2に係るバッテリー状態判定装置1の構成図である。
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
[第1の実施形態]
図1は、第1実施形態に係るバッテリー状態判定装置1の構成図である。バッテリー状態判定装置1は、電気自動車などの車両に用いられる。
バッテリー状態判定装置1は、メインバッテリー2(第1のバッテリー)と、サブバッテリー3(第2のバッテリー)と、双方向コンバータ4と、メインリレー5と、インバータ6と、モータ9と、プリチャージリレー10と、車両制御装置13と、状態判定装置14とを備える。メインバッテリー2とサブバッテリー3は、メインリレー5と双方向コンバータ4を介して接続される。サブバッテリー3には、電流センサ11が直列に接続され、電圧センサ12が並列に接続されている。
メインバッテリー2は、例えば、100〜400V程度の直流電源であり、本実施形態では、リチウムイオンバッテリーを用いるが、これに限られることはなく、ニッケル水素バッテリーを用いることができる。通常の走行時において、メインバッテリー2は、インバータ6を介してモータ9に電力を供給するとともに双方向コンバータ4を介してサブバッテリー3を充電する。また、メインバッテリー2は、制動時におけるモータ9の回生電力により充電される。サブバッテリー3は、従来の一般的な車両が備える12Vバッテリーである。メインリレー5はメインバッテリー2の保護を目的とした遮断器である。
車両制御装置13は、車両の状態に応じて、メインリレー5のオンオフを切り替える。具体的には、車両走行時は、メインリレー5をオン状態にし、車両停止時は、メインリレー5をオフ状態にする。また、車両制御装置13は、車両の状態を示す信号を状態判定装置14に送信する。
双方向コンバータ4は、メインバッテリー2とサブバッテリー3との間で双方向に充電を行うことができるDC/DCコンバータである。車両走行時は、メインリレー5がオン状態であり、双方向コンバータ4はメインバッテリー2から電力を供給され、サブバッテリー3を充電する。車両停止時は、メインリレー5がオフ状態であり、双方向コンバータ4はサブバッテリー3から電力を供給され、平滑コンデンサ7を充電する。
電流センサ11は、サブバッテリー3からの放電電流値またはサブバッテリー3への充電電流値を検出し、検出した電流値を状態判定装置14へ送信する。電圧センサ12は、サブバッテリー3の電圧値を検出し、検出した電圧値を状態判定装置14へ送信する。
インバータ6は、メインバッテリー2から供給される直流電力を交流電力に変換してモータ9に供給するパワーモジュール8と、パワーモジュール8の直流側端子に並列接続された平滑コンデンサ7とを有する。
平滑コンデンサ7は、その容量が例えば1000μFであり、車両走行時は、メインバッテリー2からの電力を充電する。また、平滑コンデンサ7は始動時に、メインリレー5がオン状態になる前に、プリチャージリレー10を介して予め充電される。プリチャージリレー10とは、メインリレー5に並列に接続された小容量のリレーのことで、抵抗器(図示しない)を付けておくことで事前に少しずつ電流を流す回路である。プリチャージリレー10は、始動時に平滑コンデンサ7を充電して、平滑コンデンサ7の電圧をメインバッテリー2と同等な電圧にすることで、サージ電流がメインリレー5に流れることを防止する。
状態判定装置14は、サブバッテリー3の劣化状態を判定するものである。通常バッテリーは充放電を繰り返すことによって劣化してその内部抵抗値が大きくなっていく。そこで、本実施形態では、バッテリーの劣化度合いと内部抵抗値の増加度合いの関係から、バッテリー劣化を判断するための閾値を予め状態判定装置14の内部メモリに記憶し、後述するサブバッテリー3の内部抵抗値とこの閾値とを比較することによってバッテリーの劣化状態SOH(STATE OF HEALTH)を判定する。なお、この閾値は、実験またはシミュレーションから求めることができるが、内部抵抗値の初期値を用いてもよい。
次に、図2を参照して、車両走行時におけるバッテリー状態判定装置1の電力の流れを説明する。図2に示すように、車両走行時は、メインリレー5がオン状態であり、メインバッテリー2は、平滑コンデンサ7を充電するとともに、双方向コンバータ4を介してサブバッテリー3を充電する。
次に、図3を参照して、車両停止時におけるバッテリー状態判定装置1の電力の流れを説明する。図3に示すように、車両停止時は、メインリレー5がオフ状態であり、サブバッテリー3は双方向コンバータ4を介して、平滑コンデンサ7を充電する。
次に、サブバッテリー3の劣化状態を判定する具体的な処理手順を、図4に示すフローチャートを参照して説明する。この処理は、図1に示した状態判定装置14により実行される。この処理は、例えば、車両が停止した際に実行されるが、車両が停止してから一定時間ごとに行ってもよい。
初めに、ステップS101において状態判定装置14は、車両が停止状態であり、かつメインリレー5がオフ状態であるか否かを判断する。車両制御装置13から車両が停止状態であるという信号を受信し、かつメインリレー5がオフ状態であるという信号をメインリレー5から受信した場合にステップS102へ進む。車両制御装置13およびメインリレー5からその他の信号を受信した場合は待機する。
ステップS102において状態判定装置14は、双方向コンバータ4にサブバッテリー3からの電力を平滑コンデンサ7に充電するように指示する。
ステップS103において状態判定装置14は、ステップS102の充電時における双方向コンバータ4とサブバッテリー3との間の電流値およびサブバッテリー3の電圧値を、それぞれ電流センサ11および電圧センサ12を用いて検出する。
ステップS104〜S106において状態判定装置14は、ステップS103で検出した電流および電圧を用いてサブバッテリー3の内部抵抗値を推定し、推定された内部抵抗値とバッテリー劣化を判断するための閾値とを比較することにより、バッテリーの劣化状態を判定する。すなわち、サブバッテリー3の内部抵抗値が閾値よりも高ければサブバッテリー3は劣化していると判定され、ステップS107へ進む。サブバッテリー3の内部抵抗値が閾値よりも低ければサブバッテリー3は劣化していないと判定され、一連の判定処理を終了する。
ステップS107において状態判定装置14は、サブバッテリー3が劣化していると判定した場合には、その旨をユーザに報知する。ユーザに報知するタイミングとして、本実施形態に係るバッテリーの状態判定は車両停止時に判定するため、例えば、次にユーザが車両を始動するときに報知することができる。このように報知することにより、ユーザはいち早くバッテリーの異常に気づき、バッテリーの交換などを行うことができる。ユーザへの報知手段としては、例えば、音声で知らせたり、カーナビゲーションディスプレイへのメッセージ表示がある。
このようにして、本実施形態に係るバッテリー状態判定装置1では、車両が停止状態であり、かつメインリレー5がオフ状態の場合に、サブバッテリー3から平滑コンデンサ7に電力を供給し、その時の電流値および電圧値からサブバッテリー3の内部抵抗値を推定し、推定した内部抵抗値と閾値と比較して、サブバッテリー3の劣化状態を判定する。このような判定により、車両の停止時にサブバッテリー3の劣化状態を判定することができる。また、判定の際に、サブバッテリーのみ使用するため、特許文献1に記載の方法のように、2つのバッテリーを使用することがない。そのため、互いのバッテリーになんら影響を与えることなく、バッテリーの劣化状態を判定することができる。
[第2の実施形態]
図5は、本発明の第2の実施形態に係るバッテリー状態判定装置14の構成図である。本実施形態のバッテリー状態判定装置14が、第1の実施形態のそれと相違する点は、プリチャージリレー10が不要となることにある。なお、第1の実施形態と重複する構成については符号を引用してその説明は省略することとし、以下、相違点を中心として説明を行う。
本実施形態では、サブバッテリー3の劣化状態判定時に用いるサブバッテリー3の電力を利用する。すなわち、サブバッテリー3の電力を双方向コンバータ4に供給して、平滑コンデンサ7を充電する。このとき、双方向コンバータ4の変換電圧をメインバッテリー2の電圧に等しくし、平滑コンデンサ7の電圧がメインバッテリー2の電圧と等しくなるように充電する。このようにして平滑コンデンサ7が充電された状態は、メインリレー5の両側の電位差が0に近い状態であるため、始動時のようにメインリレー5が接続された際の突入電流が発生しにくくなる。
第2の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を奏するとともに、メインリレー5への突入電流を減らすことができ、メインリレー5の接点の寿命を延ばすことができる。また、始動時に平滑コンデンサ7を充電する必要がなくなるため、プリチャージリレー10が不要となり、生産コストを抑えることができる。
なお、上述した各実施形態は、本発明の一適用例を例示的に示したものであり、本発明の技術的範囲がこれらの実施形態として開示した内容に限定されることを意図するものではない。つまり、本発明の技術的範囲は、上述した各実施形態で開示した具体的な技術事項に限らず、この開示から容易に導きうる様々な変形、変更、代替技術なども含むものである。
1 バッテリー状態判定装置
2 メインバッテリー
3 サブバッテリー
4 双方向コンバータ
5 メインリレー
6 インバータ
7 平滑コンデンサ
8 パワーモジュール
9 モータ
10 プリチャージリレー
11 電流測定部
12 電圧測定部
13 車両制御装置
14 状態判定装置

Claims (3)

  1. 車両のバッテリー状態判定装置であって、
    第1のバッテリー(2)と、
    第2のバッテリー(3)と、
    前記第1のバッテリー(2)と前記第2のバッテリー(3)との間に接続され、前記第1のバッテリー(2)および前記第2のバッテリー(3)を相互に充電するための双方向コンバータ(4)と、
    負荷に電力を供給するインバータ(6)と、
    前記インバータの電源と並列に接続されたコンデンサ(7)と、
    前記第1のバッテリー(2)と前記インバータ(6)との間に接続されたリレー(5)と、
    前記車両が停止状態であり且つ前記リレー(5)がオフ状態の場合に、前記双方向コンバータ(4)に前記第2のバッテリー(3)から電力を取り出して前記コンデンサ(7)を充電させる充電手段と、
    前記充電手段により充電する際に前記第2のバッテリー(3)の特性を検出する検出手段と、
    前記検出手段により検出される特性に基づいて前記第2のバッテリー(3)の内部抵抗値を推定し、当該推定した内部抵抗値より前記リレー(5)がオフ状態における前記第2のバッテリー(3)の劣化度を判定する処理を前記車両が停止してから一定時間ごとに行う判定手段と
    を有することを特徴とするバッテリー状態判定装置。
  2. 請求項1に記載のバッテリー状態判定装置において、
    前記判定手段は、前記第2のバッテリー(3)の劣化度を判定するための閾値を予め記憶し、前記推定した内部抵抗値と前記閾値との比較を行うことを特徴とするバッテリー状態判定装置。
  3. 請求項1又は2に記載のバッテリー状態判定装置において、
    前記充電手段は、前記コンデンサ(7)を充電する際に、前記コンデンサ(7)と前記第1のバッテリー(2)との電圧差が0に近づくように充電する
    ことを特徴とするバッテリー状態判定装置。
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