JP6755302B2 - 電池モジュールの開放回路欠陥状態を決定する電池システムおよび方法 - Google Patents

電池モジュールの開放回路欠陥状態を決定する電池システムおよび方法 Download PDF

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Description

本出願は、2016年03月15日付米国特許出願第15/070,834号に基づいた優先権の利益を主張し、当該米国特許出願の文献に開示されたすべての内容は本明細書の一部として組み込まれる。
本発明は、電池モジュールの開放回路欠陥状態を決定するための電池システムおよび方法に関する。
従来の電池モジュールが複数個の電池セルおよびセルバランシング回路を含む時、電池内部の導電経路が損傷したりまたは損傷した後に必要に応じて電流が流れることができない場合に発生する開放回路欠陥状態を容易に検出することができる電池システムがないという問題点があった。
本出願の発明者らは、電池モジュール内の電池セルとセルバランシング回路の間の開放回路欠陥状態を検出する改善された電池システムに対する必要性を認識した。
本発明は、従来技術の問題点と過去から要請されてきた技術的課題を解決することを目的とする。
本出願の発明者らは、深い研究と多様な実験を重ねた結果、第1電池セルと第1バランシング回路の間の導電経路の抵抗を基盤として第1電池セルと電池モジュールの第1バランシング回路の間の開放回路欠陥状態を決定するようになっており、第2電池セルと第2バランシング回路の間の導電経路の抵抗を基盤として第2電池セルと第2バランシング回路の間の開放回路欠陥状態を決定するようになっており、第1バランシング回路のトランジスタの動作失敗および第2バランシング回路のトランジスタの動作失敗を決定するように構成することによって、電池セルとセルバランシング回路の間の開放回路欠陥状態を検出することができる電池システムが改善されることを確認した上で、本発明を完成するに至った。
本発明の一の態様は以下の通りである。
〔1〕 電池システム(battery system)であって、
第1電池セル(battery cell)、第1セルバランシング回路(balancing circuit)、第2電池セル、及び第2セルバランシング回路を備えた電池モジュール(battery module)と;並びに、
第1電気センシングライン(electrical sense line)、第2電気センシングライン及び第3電気センシングライン、並びに第1トランジスタ(transistor)及び第2トランジスタに電気的に連結されているコンピュータ(computer)とを備えてなり、
前記第1電池セルは、第1電気端子(electrical terminal)及び第2電気端子を備えてなり、前記第1電池セルの第1電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態(open circuit fault condition)でない場合に第1電気センシングラインに電気的に連結されてなり、第1電池セルの第2電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合に第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり;
前記第1セルバランシング回路は、第1電気センシングライン及び第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり、第1トランジスタを内部に備えてなり;
前記第2電池セルは、第1電気端子及び第2電気端子を備えてなり、前記第2電池セルの第1電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合に第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり、前記第2電池セルの第2電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合に第3電気センシングラインに電気的に連結されてなり;
前記第2セルバランシング回路は、第2電気センシングライン及び第3電気センシングラインに電気的に連結されてなり、第2トランジスタを内部に備えてなり;
前記コンピュータは、第1セルバランシング回路の第1トランジスタが作動しない(turn off)間、第2電気センシングラインと第1電気センシングラインの間の第1電圧を測定するようにさらにプログラムされてなり;
前記コンピュータは、第1セルバランシング回路の第1トランジスタを作動させる(turn on)第1制御信号(control signal)を生成するようにさらにプログラムされてなり;
前記コンピュータは、第1セルバランシング回路の第1トランジスタが作動する間、第2電気センシングラインと第1電気センシングラインの間の第2電圧を測定するようにさらにプログラムされてなり;
前記コンピュータは、記憶装置(memory device)に保存されたテーブル(table)から第1抵抗値(resistance value)を読み出すようにさらにプログラムされてなり、前記第1抵抗値は、第1電池セルと第1セルバランシング回路の間を連結する第1導電経路(conductive path)の既測定された抵抗レベル(resistance level)に対応し;
前記コンピュータは、第1電圧及び第2電圧、及び第1抵抗値に基づいて第1セルバランシング回路を通じて流れる第1セルバランシング電流(cell balancing current)を決定するようにさらにプログラムされてなり;
前記コンピュータは、第1セルバランシング電流が第1臨界電流(threshold current)より大きい場合に、第1電池セルと第1セルバランシング回路の間の第1開放回路欠陥状態を決定するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、電池システム。
〔2〕 前記コンピュータは、第1セルバランシング電流が第2臨界電流より小さく、前記第2臨界電流が第1臨界電流より小さい場合、第1セルバランシング回路で第1トランジスタの動作失敗(operational failure)を決定するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、〔1〕に記載の電池システム。
〔3〕 前記コンピュータは、
第1電池セルと第1セルバランシング回路の間の第1開放回路欠陥状態を示す第1欠陥値(fault value)を記憶装置に保存するようにさらにプログラムされてなり;
第1セルバランシング回路で第1トランジスタの動作失敗を示す第2欠陥値を記憶装置に保存するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、〔2〕に記載の電池システム。
〔4〕 前記第1導電経路は、第1電池セルの第1電気端子と第1セルバランシング回路の間に連結されてなり;
前記コンピュータは、第1セルバランシング電流が第1臨界電流より大きい場合、第1電池セルの第1電気端子と第1セルバランシング回路の間を連結する第1導電経路、又は第1電池セルの第2電気端子と第1セルバランシング回路の間を連結する第2導電経路で第1開放回路欠陥状態を決定するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、〔1〕〜〔3〕の何れか一項に記載の電池システム。
〔5〕 前記コンピュータは、第2セルバランシング回路の第2トランジスタが作動しない間、第3電気センシングラインと第2電気センシングラインの間の第3電圧を測定するようにさらにプログラムされてなり;
前記コンピュータは、第2セルバランシング回路の第2トランジスタを作動させる第2制御信号を発生するようにさらにプログラムされてなり;
前記コンピュータは、第2セルバランシング回路の第2トランジスタが作動する間、第3電気センシングラインと第2電気センシングラインの間の第4電圧を測定するようにさらにプログラムされてなり;
前記コンピュータは、記憶装置に保存されたテーブルから第2抵抗値を読み出すようにさらにプログラムされてなり、前記第2抵抗値は、第2電池セルと第2セルバランシング回路の間を連結する第2導電経路の既測定された抵抗レベルに対応し;
前記コンピュータは、第3電圧及び第4電圧、及び第2抵抗値に基づいて第2セルバランシング回路を通じて流れる第2セルバランシング電流を決定するようにさらにプログラムされてなり;
前記コンピュータは、第2セルバランシング電流が第1臨界電流より大きい場合、第2電池セルと第2セルバランシング回路の間に第2開放回路欠陥状態を決定するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、〔1〕〜〔4〕の何れか一項に記載の電池システム。
〔6〕 前記コンピュータは、第2セルバランシング電流が第2臨界電流より小さい場合、第2セルバランシング回路で第2トランジスタの動作失敗を決定するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、〔5〕に記載の電池システム。
〔7〕 電池モジュールにおける開放回路欠陥状態を決定する方法であって、
第1電池セル及び第2電池セル、及び第1セルバランシング回路及び第2セルバランシング回路を備えた電池モジュールとコンピュータを提供する段階;
前記第1電池セルは、第1電気端子及び第2電気端子を備えてなり、前記第1電池セルの第1電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合、第1電気センシングラインに電気的に連結されてなり、第2電池セルの第2電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合、第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり;
前記第1バランシング回路は、第1電気センシングライン及び第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり、第1トランジスタを内部に含んでおり;
前記第2電池セルは、第1電気端子及び第2電気端子を備えてなり、第2電池セルの第1電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合、第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり、第2電池セルの第2電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合、第3電気センシングラインに電気的に連結されてなり;
前記第2セルバランシング回路は、第2電気センシングライン及び第3電気センシングラインに電気的に連結されてなり、第2トランジスタを内部に備えてなり;
前記コンピュータは、第1電気センシングライン、第2電気センシングライン及び第3電気センシングライン、並びに第1トランジスタ及び第2トランジスタに電気的に連結されたものであり;
前記第1セルバランシング回路の第1トランジスタが作動しない間、前記コンピュータを利用して第2電気センシングラインと第1電気センシングラインの間の第1電圧を測定する段階;
前記コンピュータを利用して第1セルバランシング回路の第1トランジスタを作動させる第1制御信号を生成する段階;
前記第1セルバランシング回路の第1トランジスタが作動する間、前記コンピュータを利用して第2電気センシングラインと第1電気センシングラインの間の第2電圧を測定する段階;
前記コンピュータを利用して記憶装置に保存されたテーブルから第1電池セルと第1セルバランシング回路の間を連結する第1導電経路の既測定された抵抗レベルに対応する第1抵抗値を読み出す段階;
前記コンピュータを利用して第1及び第2電圧、及び第1抵抗値に基づいて第1セルバランシング回路を通じて流れる第1セルバランシング電流を決定する段階;及び
前記第1セルバランシング電流が第1臨界電流より大きい場合、コンピュータを利用して第1電池セルと第1セルバランシング回路の間の第1開放回路欠陥状態を決定する段階;を含んでなることを特徴とする、開放回路欠陥状態を決定する方法。
〔8〕 前記コンピュータを利用して第1電池セルと第1セルバランシング回路の間に第1開放回路欠陥状態を示す第1欠陥値を記憶装置に保存する段階をさらに含んでなることを特徴とする、〔7〕に記載の開放回路欠陥状態を決定する方法。
〔9〕 前記第1セルバランシング電流が第2臨界電流より小さく、第2臨界電流が第1臨界電流より小さい場合、コンピュータを利用して第1セルバランシング回路で第1トランジスタの動作失敗を決定する段階をさらに含んでなることを特徴とする、〔7〕又は〔8〕に記載の開放回路欠陥状態を決定する方法。
〔10〕 前記コンピュータを利用して、第1セルバランシング回路で第1トランジスタの動作失敗を示す第2欠陥値を記憶装置に保存する段階をさらに含んでなることを特徴とする、〔7〕〜〔9〕の何れか一項に記載の開放回路欠陥状態を決定する方法。
〔11〕 前記第2セルバランシング回路の第2トランジスタが作動しない間、コンピュータを利用して、第3電気センシングラインと第2電気センシングラインの間の第3電圧を測定する段階;
前記コンピュータを利用して第2セルバランシング回路の第2トランジスタを作動させる第2制御信号を生成する段階;
前記第2セルバランシング回路の第2トランジスタが作動する間、コンピュータを利用して第3電気センシングラインと第2電気センシングラインの間の第4電圧を測定する段階;
前記コンピュータを利用して記憶装置に保存されたテーブルから第2電池セルと第2セルバランシング回路の間を連結する第2導電経路の既測定された抵抗レベルに対応する第2抵抗値を読み出す段階;
前記コンピュータを利用して第3電圧及び第4電圧、及び第2抵抗値に基づいて第2セルバランシング回路を通じて流れる第2セルバランシング電流を決定する段階;及び
前記第2セルバランシング電流が第1臨界電流より大きい場合、コンピュータを利用して第2電池セルと第2セルバランシング回路の間の第2開放回路欠陥状態を決定する段階;をさらに含んでなることを特徴とする、〔7〕〜〔10〕の何れか一項に記載の開放回路欠陥状態を決定する方法。
〔12〕 前記第2セルバランシング電流が第2臨界電流より小さい場合、コンピュータを利用して第2セルバランシング回路の第2トランジスタの動作失敗を決定する段階をさらに含むことを特徴とする、〔11〕に記載の開放回路欠陥状態を決定する方法。
本発明の一つの例示的な実施例による電池システムが提供される。電池システムは、第1電池セル、第1バランシング回路、第2電池セル、および第2バランシング回路を有する電池モジュールを含む。第1電池セルは、第1および第2電気端子を備える。第1電池セルの第1電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には第1電気センシングラインに電気的に連結される。第1電池セルの第2電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には第2電気センシングラインに電気的に連結される。第1セルバランシング回路は、第1および第2電気センシングラインに電気的に結合する。第1セルバランシング回路は、その内部に第1トランジスタを備える。第2電池セルは、第1および第2電気端子を備える。第2電池セルの第1電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には第2電気センシングラインに電気的に結合する。第2電池セルの第2電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には第3電気センシングラインに電気的に連結される。第2セルバランシング回路は、第2および第3電気センシングラインに電気的に連結される。第2セルバランシング回路は、その内部に第2トランジスタを備える。電池システムは、第1、第2および第3電気センシングライン、および第1および第2トランジスタに電気的に連結されるコンピュータをさらに含む。前記コンピュータは、第1セルバランシング回路の第1トランジスタが作動しない間、第2電気センシングラインと第1電気センシングラインの間の第1電圧を測定するようにプログラムされている。前記コンピュータは、第1セルバランシング回路の第1トランジスタを作動させる第1制御信号を生成するようにさらにプログラムされている。前記コンピュータは、第1セルバランシング回路の第1トランジスタが作動する間、第2電気センシングラインと第1電気センシングラインの間の第2電圧を測定するようにさらにプログラムされている。前記コンピュータは、記憶装置に保存されたテーブルから第1抵抗値を読み出すようにさらにプログラムされている。前記第1抵抗値は、第1電池セルと第1セルバランシング回路の間を連結する第1導電経路の既測定された抵抗レベルに対応する。前記コンピュータは、第1および第2電圧、および第1抵抗値に基づいて第1セルバランシング回路を通じて流れる第1セルバランシング電流を決定するようにさらにプログラムされている。前記コンピュータは、第1セルバランシング電流が第1臨界電流より大きい場合には第1電池セルと第1セルバランシング回路の間の第1開放回路欠陥状態を決定するようにさらにプログラムされている。
本発明の他の実施例による電池モジュールの開放回路欠陥状態を決定するための方法が提供される。前記方法は、電池モジュールおよびコンピュータを提供する段階を含み、前記電池モジュールは、第1および第2電池セル、および第1および第2セルバランシング回路を備える。第1電池セルは、第1および第2電気端子を備える。第1電池セルの第1電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には第1電気センシングラインに電気的に結合する。第1電池セルの第2電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には第2電気センシングラインに電気的に結合する。第1セルバランシング回路は、第1および第2電気センシングラインに電気的に連結される。第1セルバランシング回路は、その内部に第1トランジスタを備える。第2電池セルは、第1および第2電気端子を備える。第2電池セルの第1電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には第2電気センシングラインに電気的に連結される。第2電池セルの第2電気端子は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には第3電気センシングラインに電気的に結合する。第2セルバランシング回路は、第2および第3電気センシングラインに電気的に連結される。第2セルバランシング回路は、その内部に第2トランジスタを備える。前記コンピュータは、第1、第2および第3電気センシングライン、および第1および第2トランジスタに電気的に連結される。前記方法は、第1セルバランシング回路の第1トランジスタが作動しない間、前記コンピュータを利用して第2電気センシングラインと第1電気センシングラインの間の第1電圧を測定する段階を含む。前記方法は、コンピュータを利用して第1セルバランシング回路の第1トランジスタを作動させる第1制御信号を生成する段階をさらに含む。前記方法は、第1セルバランシング回路の第1トランジスタが作動する間、前記コンピュータを利用して第2電気センシングラインと第1電気センシングラインの間の第2電圧を測定する段階をさらに含む。前記方法は、コンピュータを利用して記憶装置に保存されたテーブルから第1抵抗値を読み出す段階をさらに含む。前記第1抵抗値は、第1電池セルと第1セルバランシング回路の間を連結する第1導電経路の既測定された抵抗レベルに対応する。前記方法は、コンピュータを利用して第1および第2電圧、および第1抵抗値に基づいて第1セルバランシング回路を通じて流れる第1セルバランシング電流を決定する段階をさらに含む。前記方法は、第1セルバランシング電流が第1臨界電流より大きい場合には第1電池セルと第1セルバランシング回路の間の第1開放回路欠陥状態を決定する段階をさらに含む。
本発明の電池システムおよび方法によると、第1電池セルと第1バランシング回路の間の導電経路の抵抗を基盤として第1電池セルと電池モジュールの第1バランシング回路の間の開放回路欠陥状態を決定するようになっており、 第2電池セルと第2バランシング回路の間の導電経路の抵抗を基盤として第2電池セルと第2バランシング回路の間の開放回路欠陥状態を決定するようになっており、第1バランシング回路のトランジスタの動作失敗および第2バランシング回路のトランジスタの動作失敗を決定するように構成することによって、電池セルとセルバランシング回路の間の開放回路欠陥状態を検出することができる電池システムが改善される効果がある。
本発明の一つの実施例による電池システムの概略図である。 図1の電池システムにより利用される例示的なテーブルの概略図である。 図1の電池システムで電池モジュールの開放回路欠陥状態を決定するための方法のフローチャートである。 図1の電池システムで電池モジュールの開放回路欠陥状態を決定するための方法のフローチャートである。 図1の電池システムで電池モジュールの開放回路欠陥状態を決定するための方法のフローチャートである。 図1の電池システムで電池モジュールの開放回路欠陥状態を決定するための方法のフローチャートである。
図1を参照すると、本発明の一つの実施例による電池システム10が提供される。前記電池システム10は、電池モジュール12およびコンピュータ14を含む。前記電池モジュール12は、電池セル20、22およびモニタリング回路30を含む。前記電池モジュール12の長所は、コンピュータ14が第1電池セル20と第1セルバランシング回路90の間の開放回路欠陥状態および第2電池セル22と第2バランシング回路92の間の開放回路欠陥状態を決定するようになっていることにある。また、前記コンピュータ14は、第1バランシング回路90のトランジスタの動作失敗(operational failure)および第2バランシング回路92のトランジスタの動作失敗を決定することに適合する。
開放回路欠陥状態は、正常に導電経路が損傷したりまたは損傷した後に必要に応じて電流が流れることができない場合に発生する。
前記第1電池セル20は、第1電気端子41および第2電気端子42を含む。一つの実施例において、第1電池セル20は、パウチ型リチウムイオン電池セルである。他の実施例において、第1電池セル20は、当業者に知られた他のタイプの電池セルである。第1電池セル20は、以下でより詳しく説明されるように、モニタリング回路30の第1バランシング回路90に電気的に連結されるようになっている。
第2電池セル22は、第1電気端子51および第2電気端子52を含む。一つの実施例において、第2電池セル22は、パウチ型リチウムイオン電池セルである。他の実施例において、第2電池セル22は当業者に知られた他のタイプの電池セルである。第2電池セル22は、以下でより詳しく説明されるように、モニタリング回路30の第2バランシング回路92に電気的に連結されるようになっている。
前記モニタリング回路30は、電池セル20、22の充電状態を電気的に調節し、電池セル20、22をモニターするために提供される。前記モニタリング回路30は、回路基板80、電気コネクタ82、第1バランシング回路90、第2バランシング回路92および電気センシングライン101、102、103を含む。
前記回路基板80は、電気コネクタ82、第1バランシング回路90、第2バランシング回路92、および電気センシングライン101、102、103をその上に維持するために提供される。
前記電気コネクタ82は、電池セル20、22をモニタリング回路30に電気的に連結するために提供される。前記電気コネクタ82は、ハウジング110およびコネクタ連結部120、122、124、126、128、130を含む。
前記コネクタ連結部120、122は、第1電池セル20(および導体400)の第1電気端子41を第1バランシング回路90に電気的に連結するために互いに分離可能に結合するように構成される。
前記コネクタ連結部124、126は、第1電池セル20(および導体401)の第2電気端子42を第1バランシング回路90に電気的に連結し、第2電池セル22の第1電気端子51を第2バランシング回路92に電気的に連結するために互いに分離可能に結合するように構成される。
前記コネクタ連結部128、130は、第2電池セル22の第2電気端子52を第2バランシング回路92に電気的に連結するために互いに分離可能に結合するように構成される。
前記第1バランシング回路90は、開放回路欠陥状態が第1電池セル20と第1バランシング回路90の間に存在しなければ、第1電池セル20から電流を選択的に放電するようになっている。第1バランシング回路90は、レジスタ170、172、174、176、178、トランジスタ190、キャパシター194、ツェナーダイオード198、電気ライン部210および電気ノード240、242、244、246、248を含む。
前記トランジスタ190は、第1電池セル20からのバランシング電流(balancing current)を制御するようになっている。前記トランジスタ190は、ゲート端子G1、ドレイン端子D1、ソース端子S1および内部ダイオードDI1を含む。
前記電気ライン部210は、電気コネクタ88のコネクタ連結部126と第1バランシング回路90の電気ノード240の間に連結されて延長される。前記レジスタ170は、電気ノード240とトランジスタ190のドレイン端子D1の間に連結されて延長される。前記ソース端子S1は、電気ノード246に連結される。前記電気ノード246は、コネクタ連結部122に追加的に連結された電気ライン部222に連結される。前記ゲート端子G1は、電気ノード244に連結される。前記レジスタ174は、電気ノード244と電気ノード246の間に連結され、ゲート端子G1とレジスタ190のソース端子S1の間に並列に電気的に連結される。前記レジスタ176は、電気ノード244とコンピュータ14の間で導体228を通じて連結される。前記レジスタ178は、電気ノード246と電気ノード248の間に連結される。前記電気ノード248はまた、センシングライン10を通じてコンピュータ14に電気的に連結される。前記レジスタ172は、電気ノード240と電気ノード242の間に電気的に連結される。前記電気ノード242はまた、センシングライン102を通じてコンピュータ14に電気的に連結される。前記キャパシタ194は、電気ノード242と接地部の間に連結される。また、前記ツェナーダイオード198は、電気ノード242と電気ノード248の間に連結され、電気センシングライン101、102の間に電気的に連結される。
前記コンピュータ14は、ここで説明された算術および論理機能を行うようにプログラムされている。第1実施例において、前記コンピュータは、回路基板80に連結されており、電気センシングライン101、102、103および電気センシングライン228、328に電気的に連結されている第1演算ユニット(例えば、特定用途向け集積回路(ASIC))と、回路基板80の外部に配置された第2演算ユニット(例えば、マイクロコントローラー)のような一つ以上の演算ユニットから構成される。前記第1演算ユニット(例えば、ASIC)は、すべての測定された電圧レベルを含む通信バスデータを通じて第2演算ユニット(例えば、マイクロコントローラー)に対して動作可能なように通信される。マイクロコントローラーは、マイクロプロセッサとメモリ装置を含む。第1実施例において、前記マイクロコントローラーおよびASICは共同で本願のコンピュータで解釈され得る。また、第1実施例において、図3乃至図6に記載されている、電圧を測定し、トランジスタを制御するための制御信号を発生させることと関連した段階はASICにより行われてもよく、抵抗値を読み出すこと、セルバランシング電流を決定すること、開放回路欠陥状態を決定すること、トランジスタの動作失敗を決定することおよび欠陥値を保存することと関連した段階はマイクロコントローラーにより行われてもよい。第2実施例において、前記コンピュータ14は回路基板80に配置されている単一演算ユニットである。
作動中に前記第1電池セル20と第1バランシング回路90の間に開放回路欠陥状態が存在しない場合には、前記コンピュータ14は、トランジスタ190を作動させる制御信号を生成するようにプログラムされており、これに応答してバランシング電流は第1電池セル20から流れ始めて電気コネクタ82のコネクタ連結部124、126を通じて、またレジスタ170およびトランジスタ190を通じて、またコネクタ連結部120、122を通じて再び第1電池セル20に流れ込む。前記コンピュータ14は、トランジスタ190をターンオフ(turn off)させる制御信号を生成することを止めるようにさらにプログラムされている。
前記第2バランシング回路92は、第2電池セル22と第2バランシング回路92の間に開放回路欠陥状態が存在しない場合には、第2電池セル22から電流を選択的に放電するようになっている。第2バランシング回路92は、レジスタ270、272、274、276、トランジスタ290、キャパシター294、ツェナーダイオード298、電気ライン部310、323および電気ノード340、342、344、346を含む。
前記トランジスタ290は、第2電池セル22からのバランシング電流を制御するようになっている。前記トランジスタ290は、ゲート端子G2、ドレイン端子D2、ソース端子S2および内部ダイオードDI2を含む。
前記電気ライン部310は、電気コネクタ82のコネクタ連結部130と第2バランシング回路92の電気ノード340の間に連結されて延長される。前記レジスタ270は、電気ノード340とトランジスタ290のドレイン端子D2の間に連結されて延長される。前記ソース端子S2は、電気ノード346に連結される。前記電気ライン部323は、電気ノード346と電気ノード240の間に連結される。前記ゲート端子G2は、電気ノード344に連結される。前記レジスタ274は、電気ノード344と電気ノード346の間に連結され、ゲート端子G2とトランジスタ290のソース端子S2の間に並列に電気的に連結される。前記レジスタ276は、電気ノード344とコンピュータ14の間で導体328を通じて連結される。前記レジスタ272は、電気ノード340と電気ノード342の間に電気的に連結される。前記電気ノード342はまた、センシングライン103を通じてコンピュータ14に電気的に連結される。前記キャパシタ294は、電気ノード342と接地部の間に連結される。また、前記ツェナーダイオード298は、電気ノード342と電気ノード242の間に連結され、電気センシングライン103、102の間に電気的に連結される。
作動中に前記第2電池セル22と第2バランシング回路92の間に開放回路欠陥状態が存在しない場合には、前記コンピュータ14は、トランジスタ290を作動させる制御信号を生成するようにプログラムされており、これに応答してバランシング電流は第2電池セル22から流れ始めて電気コネクタ82のコネクタ連結部128、130を通じて、またレジスタ270およびトランジスタ290を通じて、またコネクタ連結部126、124を通じて第2電池セル22に流れ込む。前記コンピュータ14は、トランジスタ290をターンオフ(turn off)させる制御信号を生成することを止めるようにさらにプログラムされている。
第1電池セル20および第1バランシング回路90と関連した開放回路欠陥状態を決定するための方法論に対する概要が次に説明される。類似する方法論は、第2電池セル22および第2バランシング回路92と関連した開放回路欠陥状態を決定することに利用される。前記方法は、第1電池セル20の第2端子42と第1バランシング回路90の電気ノード240の間の導電経路の抵抗は、第1電池セル20の第1端子41と第1バランシング回路90の電気ノード246の間の導電経路の抵抗と実質的に同一であると仮定する。
第1電池セル20の第2端子42と電気ノード240の間の抵抗は、第2端子42とコネクタ連結部124の間に連結されている電気導体401の抵抗、コネクタ連結部124、126の抵抗および電気ライン部210の抵抗を含む。第1電池セル20の第1端子41と電気ノード246の間の線路抵抗は、第1端子41とコネクタ連結部120の間に連結されている電気導体400の抵抗、コネクタ連結部120、122の抵抗および電気ライン部222の抵抗を含む。
また、本出願人は、第1バランシング回路90を通じて流れるセルバランシング電流が第1臨界電流より大きい場合に、第1電池セル20の第2端子42と電気ノード240の間、または第1電池セル20の第1端子41と電気ノード246の間に開放回路欠陥状態が存在すると決定する。また、本出願人は、第1バランシング回路90を通じて流れるセルバランシング電流が第2臨界電流(第2臨界電流は第1臨界電流より小さい)より小さい場合に、トランジスタ90の動作失敗が発生したと決定する。
流れバランシング回路91のセルバランシング電流は、電気センシングライン100、102の電圧および第1電池セル20の第2端子42と電気ノード240の間の既測定された抵抗、または第1電池セル20の第1端子41と電気ノード246の間の既測定された抵抗を基盤として決定される。
図5を参照すると、第1および第2バランシング回路90、92のバランシング電流を決定するためにコンピュータにより利用された既測定された抵抗値を有する例示的なテーブル450が示されている。前記テーブル450は、記憶装置107に保存されており、記録452、454を含む。前記記録452は、第1電池セル20の第2端子42と電気ノード240の間の平均抵抗値を含み、平均抵抗値は第1バランシング回路90のセルバランシング電流を決定するためにコンピュータにより利用される。また、前記記録454は、第2電池セル22の第2端子52と電気ノード340の間の平均抵抗値を含み、平均抵抗値は第2バランシング回路92のセルバランシング電流を決定するためにコンピュータにより利用される。
図1および図3乃至図6を参照して、本発明の他の実施例による電池モジュール12の開放回路欠陥状態を決定するための方法のフローチャートが説明される。
段階500において、使用者は電池モジュール12およびコンピュータ14を提供する。前記電池モジュール12は、第1および第2電池セル20、22、第1および第2セルバランシング回路90、92を含む。第1電池セル20は、第1および第2電気端子41、42を備える。第1電池セル20の第1電気端子41は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には、第1電気センシングライン101に電気的に連結される。第1電池セル20の第2電気端子42は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には、第2電気センシングライン102に電気的に連結される。第1セルバランシング回路90は、第1および第2電気センシングライン101、102に電気的に連結される。第1セルバランシング回路90は、その内部にトランジスタ190を備える。第2電池セル22は、第1および第2電気端子51、52を備える。第2電池セル22の第1電気端子51は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には、第2電気センシングライン102に電気的に連結される。第2電池セル22の第2電気端子52は、それらの間が開放回路欠陥状態でない場合には、第3電気センシングライン103に電気的に連結される。第2セルバランシング回路92は、第2および第3電気センシングライン102、103に電気的に連結される。第2セルバランシング回路92は、その内部にトランジスタ290を有する。前記コンピュータ14は、第1、第2および第3電気センシングライン101、102、103、および第1および第2トランジスタ190、290に電気的に連結される。段階500以降に、方法は段階502へ進む。
段階502において、前記コンピュータ14は、第1セルバランシング回路90のトランジスタ190が作動しない(turned off)間、第2電気センシングライン102と第1電気センシングライン101の間の第1電圧を測定する。
段階504において、前記コンピュータ14は、第1セルバランシング回路90の第1トランジスタ190を作動させるための第1制御信号を生成する。段階504以降に、方法は段階506へ進む。
段階506において、前記コンピュータ14は、第1セルバランシング回路90のトランジスタ190が作動する間、第2電気センシングライン102と第1電気センシングライン101の間の第2電圧を測定する。段階506以降に、方法は段階520へ進む。
段階520において、前記コンピュータ14は、記憶装置107に保存されたテーブル450(図2に示されている)から第1抵抗値を読み出す。第1抵抗値は、第1電池セル20と第1セルバランシング回路92の間を連結する第1導電経路の既測定された抵抗レベルに対応する。段階520以降に、方法は段階522へ進む。
段階522において、前記コンピュータ14は、第1セルバランシング回路90を通じて流れる第1セルバランシング電流を次の式を用いて決定する:第1セルバランシング電流=(第1電圧−第2電圧)/(2×第1抵抗値)。段階522以降に、方法は段階524へ進む。
段階524において、前記コンピュータ14は、第1セルバランシング電流が第1臨界電流より大きいか否かを判定する。段階524の値が「はい」であれば、方法は段階526へ進む。そうでなければ、方法は段階528へ進む。
段階526において、前記コンピュータ14は、第1電池セル20と第1セルバランシング回路90の間に開放回路欠陥状態が存在すると決定し、第1開放回路欠陥状態を示す第1欠陥値を記憶装置107に保存する。段階526以降に、方法は段階540へ進む。
再び段階524を参照すると、段階524の値が「いいえ」であれば、方法は段階528へ進む。段階528において、前記コンピュータ14は、第1セルバランシング回路が第2臨界電流より小さいか否かを判定する。前記第2臨界電流は第1臨界電流より小さい。段階528の値が「はい」であれば、方法は段階530へ進む。そうでなければ、方法は段階540へ進む。
段階530において、前記コンピュータ14は、第1セルバランシング回路90のトランジスタ190の動作失敗を決定し、トランジスタ190の動作失敗を示す第2欠陥値を記憶装置107に保存する。段階530以降に、方法は段階540へ進む。
段階540において、前記コンピュータ14は、第2セルバランシング回路92のトランジスタ290が作動しない間、第3電気センシングライン103と第2電気センシングライン102の間の第3電圧を測定する。段階540以降に、方法は段階542へ進む。
段階542において、前記コンピュータ14は、第2セルバランシング回路92のトランジスタ290を作動させるための第2制御信号を生成する。段階542以降に、方法は段階544へ進む。
段階544において、前記コンピュータ14は、第2セルバランシング回路92のトランジスタ290が作動する間、第3電気センシングライン103と第2電気センシングライン102の間の第4電圧を測定する。段階544以降に、方法は段階546へ進む。
段階546において、前記コンピュータ14は、記憶装置107に保存されたテーブル450から第2抵抗値を読み出す。第2抵抗値は、第2電池セル22と第2セルバランシング回路92の間を連結する第2導電経路の既測定された抵抗レベルに対応する。段階546以降に、方法は段階548へ進む。
段階548において、前記コンピュータ14は、第2セルバランシング回路を通じて流れる第2セルバランシング電流を次の式を用いて決定する:第2セルバランシング電流=(第3電圧−第4電圧)/(2×第2抵抗値)。段階548以降に、方法は段階550へ進む。
段階550において、前記コンピュータ14は、第2セルバランシング電流が第1臨界電流より大きいか否かを判定する。段階550の値が「はい」であれば、方法は段階552へ進む。そうでなければ、方法は段階560へ進む。
段階552において、前記コンピュータ14は、第2電池セル22と第2セルバランシング回路92の間の第2開放回路欠陥状態を決定し、記憶装置107に第2開放回路欠陥状態を示す第3欠陥値を保存する。段階552以降に、方法は段階502に戻る。
再び段階550を参照すると、段階550の値が「いいえ」であれば、方法は段階560へ進む。段階560において、前記コンピュータ14は、第2セルバランシング電流が第2臨界電流より小さいか否かを判定する。段階560の値が「はい」であれば、方法は段階562へ進む。そうでなければ、方法は段階502に戻る。
段階562において、前記コンピュータ14は、第2セルバランシング回路92のトランジスタ290の動作失敗を決定し、トランジスタ290の動作失敗を示す第4欠陥値を記憶装置107に保存する。段階562以降に、方法は段階502に戻る。
前述した方法は少なくとも部分的に一つ以上の記憶装置、または方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令を有するコンピュータ読取可能媒体の形態で具現され得る。前記記憶装置は、ハードドライブ、ラムメモリ、フラッシュメモリ、および当業者に公知されたコンピュータ読取可能媒体のうちの一つ以上を含むことができる。コンピュータ実行可能命令が一つ以上のコンピュータまたはコンピュータによりローディングされて実行される時、一つ以上のコンピュータまたはコンピュータは、本方法の関連段階を行うようにプログラムされた装置となる。
本明細書に記載された電池システムおよび方法は、他の電池システムおよび方法に比べて実質的な利点を提供する。特に、電池システムの長所は、電池システムが、第1電池セルと第1バランシング回路の間の導電経路の抵抗を基盤として第1電池セルと電池モジュールの第1バランシング回路の間の開放回路欠陥状態を決定するようになっているということと、第2電池セルと第2バランシング回路の間の導電経路の抵抗を基盤として第2電池セルと第2バランシング回路の間の開放回路欠陥状態を決定するようになっているということである。また、電池システムは、第1バランシング回路のトランジスタの動作失敗および第2バランシング回路のトランジスタの動作失敗を決定するようになっている。
たとえ本発明は単に制限された数の例示だけに係って具体的に記述されているが、本発明が前記に表現された例示だけに限定されるのではないという点を認識しなければならない。また、本発明は、変形、変更、交替またはここに表現されたものだけでなく、本発明の意図と範疇に適合するように相応する組み合わせでいくらでも符合するように修正され得る。なお、たとえ本発明の多様な例示が表現されているが、本発明の様相は、単に表現された例示の一部だけを含むことができるという点を認識しなければならない。したがって、本発明は以上の説明により限定されない。
本発明による電池システムおよび方法は、第1電池セルと第1バランシング回路の間の導電経路の抵抗を基盤として第1電池セルと電池モジュールの第1バランシング回路の間の開放回路欠陥状態を決定するようになっており、 第2電池セルと第2バランシング回路の間の導電経路の抵抗を基盤として第2電池セルと第2バランシング回路の間の開放回路欠陥状態を決定するようになっており、第1バランシング回路のトランジスタの動作失敗および第2バランシング回路のトランジスタの動作失敗を決定するように構成することによって、電池セルとセルバランシング回路の間の開放回路欠陥状態を検出することができる電池システムが改善される効果がある。
10…電池システム
12…電池モジュール
14…コンピュータ
20、22…第1、第2電池セル
30…モニタリング回路
41、51、42、52…第1、第2電気端子
80…回路基板
82…電気コネクタ
90、92…第1、第2セルバランシング回路
101、102、103…電気センシングライン
107…記憶装置
110…ハウジング
120、122、124、126、128、130…コネクタ連結部
170、172、174、176、178、270、272、274、276…レジスタ
190、290…トランジスタ
194、294…キャパシター
198、298…ツェナーダイオード
210、222、310、323…電気ライン部
240、242、244、246、248、340、342、344、346…電気ノード
400、401、402、228、328…導体
D1、D2…ドレイン端子
DI1、DI2…内部ダイオード
G1、G2…ゲート端子
S1、S2…ソース端子

Claims (12)

  1. 電池システム(battery system)であって、
    第1電池セル(battery cell)、第1セルバランシング回路(balancing circuit)、第2電池セル、及び第2セルバランシング回路を備えた電池モジュール(battery module)と;並びに、
    第1電気センシングライン(electrical sense line)、第2電気センシングライン及び第3電気センシングライン、並びに第1トランジスタ(transistor)及び第2トランジスタに電気的に連結されているコンピュータ(computer)とを備えてなり、
    前記第1電池セルは、第1電気端子(electrical terminal)及び第2電気端子を備えてなり、前記第1電池セルの第1電気端子は、前記第1電気端子と前記第1電気センシングラインとの間が開放回路欠陥状態(open circuit fault condition)でない場合に第1電気センシングラインに電気的に連結されてなり、第1電池セルの第2電気端子は、前記第2電気端子と前記第2電気センシングラインとの間が開放回路欠陥状態でない場合に第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり;
    前記第1セルバランシング回路は、第1電気センシングライン及び第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり、第1トランジスタを内部に備えてなり;
    前記第2電池セルは、第1電気端子及び第2電気端子を備えてなり、前記第2電池セルの第1電気端子は、前記第1電気端子と前記第2電気センシングラインとの間が開放回路欠陥状態でない場合に第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり、前記第2電池セルの第2電気端子は、前記第2電気端子と前記第3電気センシングラインとの間が開放回路欠陥状態でない場合に第3電気センシングラインに電気的に連結されてなり;
    前記第2セルバランシング回路は、第2電気センシングライン及び第3電気センシングラインに電気的に連結されてなり、第2トランジスタを内部に備えてなり;
    前記コンピュータは、第1セルバランシング回路の第1トランジスタが作動しない(turn off)間、第2電気センシングラインと第1電気センシングラインの間の第1電圧を測定するようにさらにプログラムされてなり;
    前記コンピュータは、第1セルバランシング回路の第1トランジスタを作動させる(turn on)第1制御信号(control signal)を生成するようにさらにプログラムされてなり;
    前記コンピュータは、第1セルバランシング回路の第1トランジスタが作動する間、第2電気センシングラインと第1電気センシングラインの間の第2電圧を測定するようにさらにプログラムされてなり;
    前記コンピュータは、記憶装置(memory device)に保存されたテーブル(table)から第1抵抗値(resistance value)を読み出すようにさらにプログラムされてなり、前記第1抵抗値は、第1電池セルと第1セルバランシング回路の間を連結する第1導電経路(conductive path)の既測定された抵抗レベル(resistance level)に対応し;
    前記コンピュータは、第1電圧及び第2電圧、及び第1抵抗値に基づいて第1セルバランシング回路を通じて流れる第1セルバランシング電流(cell balancing current)を決定するようにさらにプログラムされてなり;
    前記コンピュータは、第1セルバランシング電流が第1臨界電流(threshold current)より大きい場合に、第1電池セルと第1セルバランシング回路の間の第1開放回路欠陥状態を決定するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、電池システム。
  2. 前記コンピュータは、第1セルバランシング電流が第2臨界電流より小さく、前記第2臨界電流が第1臨界電流より小さい場合、第1セルバランシング回路で第1トランジスタの動作失敗(operational failure)を決定するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、請求項1に記載の電池システム。
  3. 前記コンピュータは、
    第1電池セルと第1セルバランシング回路の間の第1開放回路欠陥状態を示す第1欠陥値(fault value)を記憶装置に保存するようにさらにプログラムされてなり;
    第1セルバランシング回路で第1トランジスタの動作失敗を示す第2欠陥値を記憶装置に保存するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、請求項2に記載の電池システム。
  4. 前記第1導電経路は、第1電池セルの第1電気端子と第1セルバランシング回路の間に連結されてなり;
    前記コンピュータは、第1セルバランシング電流が第1臨界電流より大きい場合、第1電池セルの第1電気端子と第1セルバランシング回路の間を連結する第1導電経路、又は第1電池セルの第2電気端子と第1セルバランシング回路の間を連結する第2導電経路で第1開放回路欠陥状態を決定するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、請求項1〜3の何れか一項に記載の電池システム。
  5. 前記コンピュータは、第2セルバランシング回路の第2トランジスタが作動しない間、第3電気センシングラインと第2電気センシングラインの間の第3電圧を測定するようにさらにプログラムされてなり;
    前記コンピュータは、第2セルバランシング回路の第2トランジスタを作動させる第2制御信号を発生するようにさらにプログラムされてなり;
    前記コンピュータは、第2セルバランシング回路の第2トランジスタが作動する間、第3電気センシングラインと第2電気センシングラインの間の第4電圧を測定するようにさらにプログラムされてなり;
    前記コンピュータは、記憶装置に保存されたテーブルから第2抵抗値を読み出すようにさらにプログラムされてなり、前記第2抵抗値は、第2電池セルと第2セルバランシング回路の間を連結する第2導電経路の既測定された抵抗レベルに対応し;
    前記コンピュータは、第3電圧及び第4電圧、及び第2抵抗値に基づいて第2セルバランシング回路を通じて流れる第2セルバランシング電流を決定するようにさらにプログラムされてなり;
    前記コンピュータは、第2セルバランシング電流が第1臨界電流より大きい場合、第2電池セルと第2セルバランシング回路の間に第2開放回路欠陥状態を決定するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、請求項1〜4の何れか一項に記載の電池システム。
  6. 前記コンピュータは、第2セルバランシング電流が第2臨界電流より小さい場合、第2セルバランシング回路で第2トランジスタの動作失敗を決定するようにさらにプログラムされていることを特徴とする、請求項5に記載の電池システム。
  7. 電池モジュールにおける開放回路欠陥状態を決定する方法であって、
    第1電池セル及び第2電池セル、及び第1セルバランシング回路及び第2セルバランシング回路を備えた電池モジュールとコンピュータを提供する段階;
    前記コンピュータは、第1電気センシングライン、第2電気センシングライン及び第3電気センシングライン、並びに第1トランジスタ及び第2トランジスタに電気的に連結されたものであり;
    前記第1電池セルは、第1電気端子及び第2電気端子を備えてなり、
    前記第1電池セルの前記第1電気端子は、当該第1電気端子と前記第1電気センシングラインとの間が開放回路欠陥状態でない場合、前記第1電気センシングラインに電気的に連結されてなり、
    前記第2電池セルは、第1電気端子及び第2電気端子を備えてなり、
    前記第2電池セルの前記第2電気端子は、当該第2電気端子と前記第2電気センシングラインとの間が開放回路欠陥状態でない場合、前記第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり;
    前記第1セルバランシング回路は、前記第1電気センシングライン及び前記第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり、前記第1トランジスタを内部に含んでおり;
    前記第2電池セルの前記第1電気端子は、当該第1電気端子と前記第2電気センシングラインとの間が開放回路欠陥状態でない場合、前記第2電気センシングラインに電気的に連結されてなり、
    前記第2電池セルの前記第2電気端子は、当該第2電気端子と前記第3電気センシングラインとの間が開放回路欠陥状態でない場合、前記第3電気センシングラインに電気的に連結されてなり;
    前記第2セルバランシング回路は、前記第2電気センシングライン及び前記第3電気センシングラインに電気的に連結されてなり、第2トランジスタを内部に備えてなり;
    前記第1セルバランシング回路の前記第1トランジスタが作動しない間、前記コンピュータを利用して前記第2電気センシングラインと前記第1電気センシングラインの間の第1電圧を測定する段階;
    前記コンピュータを利用して前記第1セルバランシング回路の前記第1トランジスタを作動させる第1制御信号を生成する段階;
    前記第1セルバランシング回路の前記第1トランジスタが作動する間、前記コンピュータを利用して前記第2電気センシングラインと前記第1電気センシングラインの間の第2電圧を測定する段階;
    前記コンピュータを利用して記憶装置に保存されたテーブルから前記第1電池セルと前記第1セルバランシング回路の間を連結する第1導電経路の既測定された抵抗レベルに対応する第1抵抗値を読み出す段階;
    前記コンピュータを利用して前記第1電圧及び前記第2電圧、及び前記第1抵抗値に基づいて前記第1セルバランシング回路を通じて流れる前記第1セルバランシング電流を決定する段階;及び
    前記第1セルバランシング電流が第1臨界電流より大きい場合、前記コンピュータを利用して前記第1電池セルと前記第1セルバランシング回路の間の第1開放回路欠陥状態を決定する段階;を含んでなることを特徴とする、開放回路欠陥状態を決定する方法。
  8. 前記コンピュータを利用して前記第1電池セルと前記第1セルバランシング回路の間に前記第1開放回路欠陥状態を示す第1欠陥値を前記記憶装置に保存する段階をさらに含んでなることを特徴とする、請求項7に記載の開放回路欠陥状態を決定する方法。
  9. 前記第1セルバランシング電流が第2臨界電流より小さく、前記第2臨界電流が前記第1臨界電流より小さい場合、前記コンピュータを利用して前記第1セルバランシング回路で前記第1トランジスタの動作失敗を決定する段階をさらに含んでなることを特徴とする、請求項7又は8に記載の開放回路欠陥状態を決定する方法。
  10. 前記コンピュータを利用して、前記第1セルバランシング回路で前記第1トランジスタの動作失敗を示す第2欠陥値を前記記憶装置に保存する段階をさらに含んでなることを特徴とする、請求項7〜9の何れか一項に記載の開放回路欠陥状態を決定する方法。
  11. 前記第2セルバランシング回路の前記第2トランジスタが作動しない間、前記コンピュータを利用して、前記第3電気センシングラインと前記第2電気センシングラインの間の第3電圧を測定する段階;
    前記コンピュータを利用して前記第2セルバランシング回路の前記第2トランジスタを作動させる第2制御信号を生成する段階;
    前記第2セルバランシング回路の前記第2トランジスタが作動する間、前記コンピュータを利用して前記第3電気センシングラインと前記第2電気センシングラインの間の第4電圧を測定する段階;
    前記コンピュータを利用して前記記憶装置に保存されたテーブルから前記第2電池セルと前記第2セルバランシング回路の間を連結する第2導電経路の既測定された抵抗レベルに対応する第2抵抗値を読み出す段階;
    前記コンピュータを利用して前記第3電圧及び前記第4電圧、並びに前記第2抵抗値に基づいて前記第2セルバランシング回路を通じて流れる前記第2セルバランシング電流を決定する段階;及び
    前記第2セルバランシング電流が前記第1臨界電流より大きい場合、前記コンピュータを利用して前記第2電池セルと前記第2セルバランシング回路の間の第2開放回路欠陥状態を決定する段階;をさらに含んでなることを特徴とする、請求項7〜10の何れか一項に記載の開放回路欠陥状態を決定する方法。
  12. 前記第2セルバランシング電流が前記第2臨界電流より小さい場合、前記コンピュータを利用して前記第2セルバランシング回路の前記第2トランジスタの動作失敗を決定する段階をさらに含むことを特徴とする、請求項11に記載の開放回路欠陥状態を決定する方法。
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