JP7320177B2 - power storage device - Google Patents

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Description

蓄電装置に関する。 It relates to a power storage device.

従来、リチウムイオン電池などの蓄電素子を備える蓄電装置において、過充電、過放電、過電流などの異常を検知すると遮断器をオフ(開、オープン)にして蓄電素子を異常から保護するものが知られている(例えば、特許文献1参照)。 Conventionally, in a power storage device equipped with a power storage element such as a lithium-ion battery, when an abnormality such as overcharge, overdischarge, or overcurrent is detected, a circuit breaker is turned off (opened) to protect the power storage element from the abnormality. (See Patent Document 1, for example).

特開2018-26923号公報JP 2018-26923 A

遮断器をオフにして蓄電素子を異常から保護した場合、その後に蓄電素子を再び使用できるようにするためには遮断器をオン(閉、クローズ)にする必要がある。遮断器をオンにする場合、異常が発生した原因が解消されていない状態でオンにすると蓄電素子が再び異常な状態に陥る可能性がある。
しかしながら、外部の機器と通信する機能を有しない蓄電装置では、蓄電素子が再び異常な状態に陥る可能性を低減しつつ遮断器をオンにすることについて十分に検討されていなかった。
When the circuit breaker is turned off to protect the storage element from an abnormality, the circuit breaker must be turned on (closed, closed) afterward to enable the storage element to be used again. When turning on the circuit breaker, if the cause of the abnormality is not eliminated before turning on the circuit breaker, there is a possibility that the power storage element will fall into an abnormal state again.
However, in a power storage device that does not have a function of communicating with an external device, sufficient consideration has not been given to turning on the circuit breaker while reducing the possibility that the power storage element will fall into an abnormal state again.

本明細書では、外部の機器と通信する機能を有しない蓄電装置において、蓄電素子の異常が検知されて遮断器をオフにした後、蓄電素子が再び異常な状態に陥る可能性を低減しつつ遮断器をオンにする技術を開示する。 In the present specification, in a power storage device that does not have a function of communicating with an external device, after an abnormality of the power storage element is detected and the circuit breaker is turned off, the possibility that the power storage element will fall into an abnormal state again is reduced. A technique for turning on a circuit breaker is disclosed.

外部の機器と通信する機能を有しない蓄電装置であって、蓄電素子と、前記蓄電素子と直列に接続されている遮断器と、前記遮断器がオフのときに、外部の充電器が前記蓄電素子を充電する状態であるか否かを検出する第1の検出回路と、管理部と、を備え、前記管理部は、前記蓄電素子の異常が検知された場合に前記遮断器をオフにして前記蓄電素子を異常から保護する第1の保護処理と、前記第1の保護処理によって前記遮断器をオフにした後、前記第1の検出回路の検出結果に応じて前記遮断器をオンにする第1のオン処理と、を実行する、蓄電装置。 A power storage device that does not have a function of communicating with an external device, comprising: a power storage element; a circuit breaker connected in series with the power storage element; a first detection circuit for detecting whether or not an element is in a charging state; and a management section, wherein the management section turns off the circuit breaker when an abnormality in the storage element is detected. a first protection process for protecting the storage element from an abnormality; and after turning off the circuit breaker by the first protection process, turning on the circuit breaker according to a detection result of the first detection circuit. A power storage device that executes a first ON process.

外部の機器と通信する機能を有しない蓄電装置において、蓄電素子の異常が検知されて遮断器をオフにした後、蓄電素子が再び異常な状態に陥る可能性を低減しつつ遮断器をオンにできる。 In a power storage device that does not have a function to communicate with an external device, after detecting an abnormality in the storage element and turning off the circuit breaker, the circuit breaker is turned on while reducing the possibility that the storage element will fall into an abnormal state again. can.

自動二輪車の側面図motorcycle side view 車両システムのブロック図Vehicle system block diagram バッテリの分解斜視図Battery exploded perspective view 二次電池の平面図Plan view of secondary battery 図4のA-A線の断面図Sectional view of AA line of FIG. バッテリのブロック図Battery block diagram 第1の検出回路及び第2の検出回路の回路図Circuit diagram of the first detection circuit and the second detection circuit オルタネータが二次電池を充電しない状態を示す模式図Schematic diagram showing a state in which the alternator does not charge the secondary battery オルタネータが二次電池を充電する状態を示す模式図Schematic diagram showing how the alternator charges the secondary battery 正極外部端子と負極外部端子とを外部短絡させている抵抗体が有る場合を示す模式図Schematic diagram showing a case where there is a resistor that externally short-circuits the positive electrode external terminal and the negative electrode external terminal.

(本実施形態の概要)
外部の機器と通信する機能を有しない蓄電装置であって、蓄電素子と、前記蓄電素子と直列に接続されている遮断器と、前記遮断器がオフのときに、外部の充電器が前記蓄電素子を充電する状態であるか否かを検出する第1の検出回路と、管理部と、を備え、前記管理部は、前記蓄電素子の異常が検知された場合に前記遮断器をオフにして前記蓄電素子を異常から保護する第1の保護処理と、前記第1の保護処理によって前記遮断器をオフにした後、前記第1の検出回路の検出結果に応じて前記遮断器をオンにする第1のオン処理と、を実行する、蓄電装置。
(Outline of this embodiment)
A power storage device that does not have a function of communicating with an external device, comprising: a power storage element; a circuit breaker connected in series with the power storage element; a first detection circuit for detecting whether or not an element is in a charging state; and a management section, wherein the management section turns off the circuit breaker when an abnormality in the storage element is detected. a first protection process for protecting the storage element from an abnormality; and after turning off the circuit breaker by the first protection process, turning on the circuit breaker according to a detection result of the first detection circuit. A power storage device that executes a first ON process.

以降の説明では、実際に異常が発生してその異常が検知された場合だけでなく、異常が予見される場合(未だ異常は発生していないが、異常の発生が近いと判断された場合)も含めて「異常が検知された場合」という。
蓄電素子を異常から保護するために遮断器をオフにした場合、その後に蓄電素子を再び使用できるようにするために遮断器をオンにするとき、発生した異常によっては充電器が蓄電素子を充電する状態のときに遮断器をオンにすると再び異常に陥る場合と、充電器が蓄電素子を充電しない状態のときに遮断器をオンにすると再び異常に陥る場合とがある。
例えば、一般に四輪車のエンジン始動に用いられる蓄電装置(以下、四輪車用の蓄電装置という)は四輪車のECU(外部の機器)と通信する機能を有しているので、四輪自動車のオルタネータ(外部の充電器)が蓄電素子を充電する状態(エンジン動作中)であるか否かを、ECUから受信する信号から判断できる。しかしながら、一般に二輪車用の蓄電装置はECUと通信する機能を有していないので、オルタネータが蓄電素子を充電する状態であるか否かをECUから受信する信号から判断することができない。
遮断器がオンである場合は外部の充電器が蓄電素子を充電する状態であるか否かを充電電流から把握することができるが、遮断器がオフである場合は充電電流が流れないので充電電流から把握することもできない。
上記の蓄電装置によると、外部の機器と通信する機能を有していないが、第1の検出回路を備えているので、遮断器がオフであっても充電器が蓄電素子を充電する状態であるか否かを検出できる。
このため、充電器が蓄電素子を充電する状態のときに遮断器をオンにすると再び異常に陥る可能性がある異常の場合は、充電器が蓄電素子を充電しない状態(例えばエンジン停止中)のときに遮断器をオンにすることにより、外部の機器と通信する機能を有していなくても蓄電素子が再び異常に陥る可能性を低減できる。充電器が蓄電素子を充電しない状態のときに遮断器をオンにすると再び異常に陥る可能性がある異常の場合は、充電器が蓄電素子を充電する状態のときに遮断器をオンにすることにより、外部の機器と通信する機能を有していなくても蓄電素子が再び異常に陥る可能性を低減できる。
このため上記の蓄電装置によると、外部の機器と通信する機能を有していなくても、蓄電素子の異常が検知されて遮断器をオフにした後、蓄電素子が再び異常な状態に陥る可能性を低減しつつ遮断器をオンにできる。
In the following explanation, not only when an abnormality actually occurs and is detected, but also when an abnormality is foreseen (when an abnormality has not yet occurred but is judged to occur soon). It is also called "when an abnormality is detected".
When the circuit breaker is turned off to protect the storage element from an abnormality, when the circuit breaker is subsequently turned on to enable the storage element to be used again, the charger may charge the storage element depending on the abnormality that has occurred. If the circuit breaker is turned on when the battery is in a state where the battery is charged, the abnormality may occur again.
For example, a power storage device that is generally used to start the engine of a four-wheeled vehicle (hereinafter referred to as a power storage device for four-wheeled vehicles) has a function of communicating with the ECU (external device) of the four-wheeled vehicle. Whether or not the alternator (external charger) of the automobile is in a state of charging the storage element (while the engine is operating) can be determined from a signal received from the ECU. However, since a power storage device for a two-wheeled vehicle generally does not have a function of communicating with an ECU, it cannot be determined from a signal received from the ECU whether or not the alternator is in a state of charging the power storage element.
When the circuit breaker is on, it is possible to determine from the charging current whether or not the external charger is in a state of charging the storage element. It cannot be determined from the electric current.
According to the power storage device described above, although it does not have a function of communicating with an external device, it is provided with the first detection circuit. It can be detected whether there is
For this reason, if the charger is in a state where the storage element is being charged and the circuit breaker is turned on, in the event of an abnormality that may cause an abnormality to occur again, the charger will not charge the storage element (for example, when the engine is stopped). By occasionally turning on the circuit breaker, it is possible to reduce the possibility that the power storage element will become abnormal again even if it does not have the function of communicating with an external device. If the breaker is turned on while the charger is not charging the storage element, and there is a possibility that the fault will occur again, the breaker should be turned on while the charger is charging the storage element. This reduces the possibility that the power storage element will become abnormal again even if it does not have the function of communicating with an external device.
Therefore, according to the power storage device described above, even if the power storage device does not have the function of communicating with an external device, the power storage device may fall into an abnormal state again after an abnormality of the power storage device is detected and the circuit breaker is turned off. circuit breaker can be turned on with reduced noise.

前記第1の検出回路は前記蓄電素子と前記遮断器とに並列に設けられている抵抗分圧回路であってもよい。 The first detection circuit may be a resistance voltage dividing circuit provided in parallel with the storage element and the circuit breaker.

第1の検出回路の構成としては種々の構成が可能であるが、構成によっては第1の検出回路が複雑になる。第1の検出回路として抵抗分圧回路を用いると、簡素な構成で第1の検出回路を実現できる。 Although various configurations are possible as the configuration of the first detection circuit, the first detection circuit becomes complicated depending on the configuration. Using a resistive voltage dividing circuit as the first detection circuit can realize the first detection circuit with a simple configuration.

前記第1の保護処理は、前記蓄電素子の過充電が予見される場合に前記遮断器をオフにする第2の保護処理を含み、前記第1のオン処理は、前記第2の保護処理によって前記遮断器がオフにされた後、前記外部の充電器が前記蓄電素子を充電しない状態であることが前記第1の検出回路によって検出されると前記遮断器をオンにする第2のオン処理を含んでもよい。 The first protection process includes a second protection process of turning off the circuit breaker when overcharging of the power storage element is foreseen, and the first ON process is performed by the second protection process. a second ON process for turning on the circuit breaker when the first detection circuit detects that the external charger is not charging the storage element after the circuit breaker is turned off; may include

蓄電素子を過充電から保護するために遮断器をオフにした場合、外部の充電器が蓄電素子を充電する状態のときに遮断器をオンにすると、蓄電素子の充電が再開されることによって蓄電素子が過充電に至る可能性がある。
上記の蓄電装置によると、充電器が蓄電素子を充電しない状態のときに遮断器をオンにするので、蓄電素子が過充電に陥る可能性を低減しつつ遮断器をオンにできる。
When the circuit breaker is turned off to protect the storage element from overcharging, if the circuit breaker is turned on while the external charger is in a state of charging the storage element, charging of the storage element is resumed and the storage is restored. The device can lead to overcharging.
According to the power storage device described above, the breaker is turned on when the charger does not charge the power storage element, so that the breaker can be turned on while reducing the possibility of overcharging the power storage element.

前記第1の保護処理は、前記蓄電素子の過放電が予見される場合に前記遮断器をオフにする第3の保護処理を含み、前記第1のオン処理は、前記第3の保護処理によって前記遮断器がオフにされた後、前記外部の充電器が前記蓄電素子を充電する状態であることが前記第1の検出回路によって検出されると前記遮断器をオンにする第3のオン処理を含んでもよい。 The first protection process includes a third protection process of turning off the circuit breaker when overdischarge of the power storage element is foreseen, and the first ON process is performed by the third protection process. a third ON process for turning on the circuit breaker when the first detection circuit detects that the external charger is in a state of charging the storage element after the circuit breaker is turned off; may include

蓄電素子を過放電から保護するために遮断器をオフにした場合、外部の充電器が蓄電素子を充電しない状態のときに遮断器をオンにすると、蓄電素子が充電されないことによって蓄電素子が過放電に至る可能性がある。
上記の蓄電装置によると、充電器が蓄電素子を充電する状態のときに遮断器をオンにするので、蓄電素子が過放電に陥る可能性を低減しつつ遮断器をオンにできる。
When the circuit breaker is turned off to protect the storage element from overdischarging, if the circuit breaker is turned on while the external charger is not charging the storage element, the storage element will not be charged and the storage element will over discharge. Discharge may occur.
According to the power storage device described above, the breaker is turned on when the charger is charging the power storage element, so that the breaker can be turned on while reducing the possibility of the power storage element being overdischarged.

前記第1の保護処理は、充電方向の過電流が検知された場合に前記遮断器をオフにする第4の保護処理を含み、前記第1のオン処理は、前記第4の保護処理によって前記遮断器がオフにされた後、前記外部の充電器が前記蓄電素子を充電しない状態であることが前記第1の検出回路によって検出されると前記遮断器をオンにする第4のオン処理を含んでもよい。 The first protection processing includes fourth protection processing for turning off the circuit breaker when an overcurrent in the charging direction is detected, and the first ON processing is performed by the fourth protection processing. a fourth ON process for turning on the circuit breaker when the first detection circuit detects that the external charger is not charging the storage element after the circuit breaker is turned off; may contain.

充電器が故障すると蓄電装置に充電方向の過電流(充電過電流)が流れることがある。蓄電素子を充電過電流から保護するために遮断器をオフにした場合、充電器が蓄電素子を充電する状態のときに遮断器をオンにすると蓄電素子に再び充電過電流が流れる可能性がある。
上記の蓄電装置によると、充電器が蓄電素子を充電しない状態のときに遮断器をオンにするので、蓄電素子に再び充電過電流が流れる可能性を低減しつつ遮断器をオンにできる。
If the charger fails, an overcurrent in the charging direction (charging overcurrent) may flow through the power storage device. If the circuit breaker is turned off to protect the storage element from charging overcurrent, charging overcurrent may flow through the storage element again if the circuit breaker is turned on while the charger is charging the storage element. .
According to the power storage device, the breaker is turned on when the charger does not charge the power storage element, so that the breaker can be turned on while reducing the possibility that charging overcurrent will flow through the power storage element again.

自動二輪車のエンジン始動に用いられる蓄電装置であって、蓄電素子と、前記蓄電素子と直列に設けられている遮断器と、前記遮断器がオフのときに、当該蓄電装置の正極外部端子と負極外部端子とを外部短絡させている抵抗体の有無を検出する第2の検出回路と、管理部と、を備え、前記管理部は、放電方向の過電流が検知された場合に前記遮断器をオフにして前記蓄電素子を過電流から保護する第5の保護処理と、前記第5の保護処理によって前記遮断器をオフにした後、前記抵抗体が無いことが前記第2の検出回路によって検出されると前記遮断器をオンにする第5のオン処理と、を実行する、蓄電装置。 A power storage device used to start an engine of a motorcycle, comprising: a power storage element; a circuit breaker provided in series with the power storage element; and a positive external terminal and a negative electrode of the power storage device when the circuit breaker is off. a second detection circuit that detects the presence or absence of a resistor that externally short-circuits the external terminal; a fifth protection process for protecting the storage element from overcurrent by turning it off; and after the circuit breaker is turned off by the fifth protection process, the absence of the resistor is detected by the second detection circuit. and a fifth ON process for turning on the circuit breaker when the power storage device is activated.

正極外部端子と負極外部端子とを外部短絡させている抵抗体が有ると蓄電素子に放電方向の過電流(放電過電流)が流れる。蓄電素子を放電過電流から保護するために遮断器をオフにした場合、正極外部端子と負極外部端子とを外部短絡させている抵抗体が有る状態で遮断器をオンにすると蓄電素子に再び放電過電流が流れるので安全上望ましくない。
遮断器がオンである場合は正極外部端子と負極外部端子とを外部短絡させている抵抗体の有無を放電電流から把握することができるが、遮断器がオフである場合は放電電流が流れないので放電電流から把握することができない。
上記の蓄電装置によると、第2の検出回路を備えているので、遮断器がオフであっても、正極外部端子と負極外部端子とを外部短絡させている抵抗体の有無を検出できる。このため、正極外部端子と負極外部端子とを外部短絡させている抵抗体が無いときに遮断器をオンにすることにより、蓄電素子の異常(放電過電流)が検知されて遮断器をオフにした後、蓄電素子が再び異常な状態に陥る可能性を低減しつつ遮断器をオンにできる。
If there is a resistor that externally short-circuits the positive electrode external terminal and the negative electrode external terminal, an overcurrent in the discharge direction (discharge overcurrent) flows through the storage element. When the circuit breaker is turned off to protect the storage element from discharge overcurrent, if the circuit breaker is turned on while there is a resistor short-circuiting the positive external terminal and the negative external terminal, the storage element is discharged again. It is not desirable for safety because overcurrent flows.
When the circuit breaker is on, the presence or absence of the resistor short-circuiting the positive external terminal and the negative external terminal can be determined from the discharge current, but when the circuit breaker is off, no discharge current flows. Therefore, it cannot be determined from the discharge current.
Since the power storage device includes the second detection circuit, it is possible to detect the presence or absence of the resistor that externally short-circuits the positive electrode external terminal and the negative electrode external terminal even when the circuit breaker is off. Therefore, by turning on the circuit breaker when there is no resistor short-circuiting the positive electrode external terminal and the negative electrode external terminal, an abnormality in the storage element (discharge overcurrent) is detected and the circuit breaker is turned off. After that, the circuit breaker can be turned on while reducing the possibility that the storage element will fall into an abnormal state again.

前記第2の検出回路は前記蓄電素子と前記遮断器とに並列に設けられている抵抗分圧回路であってもよい。 The second detection circuit may be a resistance voltage dividing circuit provided in parallel with the storage element and the circuit breaker.

第2の検出回路の構成としては種々の構成が可能であるが、構成によっては第2の検出回路が複雑になる。第2の検出回路として抵抗分圧回路を用いると、簡素な構成で第2の検出回路を実現できる。 Various configurations are possible as the configuration of the second detection circuit, but depending on the configuration, the second detection circuit becomes complicated. Using a resistive voltage dividing circuit as the second detection circuit makes it possible to realize the second detection circuit with a simple configuration.

本明細書によって開示される発明は、装置、方法、これらの装置または方法の機能を実現するためのコンピュータプログラム、そのコンピュータプログラムを記録した記録媒体等の種々の態様で実現できる。 The invention disclosed in this specification can be realized in various forms such as an apparatus, a method, a computer program for realizing the functions of these apparatuses or methods, a recording medium recording the computer program, and the like.

<実施形態1>
実施形態1を図1ないし図8によって説明する。
図1に示すように、実施形態1に係るバッテリ50(蓄電装置の一例)は自動二輪車10に搭載される二輪車用のバッテリである。
<Embodiment 1>
Embodiment 1 will be described with reference to FIGS. 1 to 8. FIG.
As shown in FIG. 1 , a battery 50 (an example of a power storage device) according to Embodiment 1 is a battery for a motorcycle mounted on a motorcycle 10 .

図2に示すように、バッテリ50には自動二輪車10に搭載されているスタータ10A、オルタネータ10B(外部の充電器の一例)及び補機類10C(ヘッドライド、エアコン、オーディオなど)が接続されている。バッテリ50はスタータ10Aに電力を供給してエンジンを始動させるエンジン始動用のバッテリである。バッテリ50はエンジン動作中にオルタネータ10Bによって充電される。 As shown in FIG. 2, the battery 50 is connected to a starter 10A, an alternator 10B (an example of an external charger), and accessories 10C (headlight, air conditioner, audio, etc.) mounted on the motorcycle 10. there is The battery 50 is an engine starting battery that supplies electric power to the starter 10A to start the engine. Battery 50 is charged by alternator 10B during engine operation.

自動二輪車10のエンジン動作中はオルタネータ10Bから補機類10Cに電力が供給される。このため、バッテリ50は、エンジン動作中は補機類10Cに電力を供給しないが、エンジン停止中に補機類10Cが使用される場合は補機類10Cにも電力を供給する。
一般に二輪車用のバッテリは自動二輪車10のECU(外部の機器の一例)と通信する機能を有していない。実施形態1に係る二輪車用のバッテリ50もECUと通信する機能を有していない。
While the engine of the motorcycle 10 is operating, electric power is supplied from the alternator 10B to the accessories 10C. Therefore, the battery 50 does not supply power to the accessories 10C while the engine is operating, but supplies power to the accessories 10C when the accessories 10C are used while the engine is stopped.
Generally, a motorcycle battery does not have a function of communicating with an ECU (an example of an external device) of the motorcycle 10 . The battery 50 for a two-wheeled vehicle according to Embodiment 1 also does not have the function of communicating with the ECU.

(1)バッテリの構成
図3に示すように、バッテリ50は組電池60と、回路基板ユニット65と、収容体71とを備える。
収容体71は、合成樹脂材料からなる本体73と蓋体74とを備えている。本体73は有底筒状である。本体73は、底面部75と、4つの側面部76とを備えている。4つの側面部76によって上端部分に上方開口部77が形成されている。
(1) Configuration of Battery As shown in FIG.
The container 71 includes a main body 73 and a lid 74 made of synthetic resin material. The main body 73 is cylindrical with a bottom. The main body 73 has a bottom portion 75 and four side portions 76 . An upper opening 77 is formed at the upper end portion by the four side portions 76 .

収容体71は、組電池60と回路基板ユニット65を収容する。組電池60は12個の二次電池62(蓄電素子の一例)を有する。二次電池62は一例としてリチウムイオン電池である。12個の二次電池62は3並列で4直列に接続されている。回路基板ユニット65は、回路基板100と回路基板100上に搭載される電子部品とを含み、組電池60の上部に配置されている。 The housing body 71 houses the assembled battery 60 and the circuit board unit 65 . The assembled battery 60 has 12 secondary batteries 62 (an example of power storage elements). The secondary battery 62 is, for example, a lithium ion battery. The 12 secondary batteries 62 are connected in 3 parallel and 4 in series. Circuit board unit 65 includes circuit board 100 and electronic components mounted on circuit board 100 , and is arranged above assembled battery 60 .

蓋体74は、本体73の上方開口部77を閉鎖する。蓋体74の周囲には外周壁78が設けられている。蓋体74は、平面視略T字形の突出部79を有する。蓋体74の前部のうち、一方の隅部に正極外部端子51が固定され、他方の隅部に負極外部端子52が固定されている。 The lid 74 closes the upper opening 77 of the main body 73 . An outer peripheral wall 78 is provided around the lid body 74 . The lid 74 has a projecting portion 79 that is substantially T-shaped in plan view. A positive electrode external terminal 51 is fixed to one corner of the front portion of the lid 74 , and a negative electrode external terminal 52 is fixed to the other corner.

図4及び図5に示すように、二次電池62は直方体形状のケース82内に電極体83を非水電解質と共に収容したものである。ケース82は、ケース本体84と、その上方の開口部を閉鎖する蓋85とを有している。
電極体83は、詳細については図示しないが、銅箔からなる基材に活物質を塗布した負極要素と、アルミニウム箔からなる基材に活物質を塗布した正極要素との間に、多孔性の樹脂フィルムからなるセパレータを配置したものである。これらはいずれも帯状で、セパレータに対して負極要素と正極要素とを幅方向の反対側にそれぞれ位置をずらした状態で、ケース本体84に収容可能となるように扁平状に巻回されている。
As shown in FIGS. 4 and 5, the secondary battery 62 includes an electrode assembly 83 and a non-aqueous electrolyte housed in a rectangular parallelepiped case 82 . The case 82 has a case main body 84 and a lid 85 that closes the upper opening.
The electrode body 83, although not shown in detail, is provided between a negative electrode element in which an active material is applied to a base material made of copper foil and a positive electrode element in which an active material is applied to a base material made of aluminum foil. A separator made of a resin film is arranged. Each of these is strip-shaped, and is wound flat so as to be accommodated in the case main body 84 with the negative electrode element and the positive electrode element shifted to opposite sides in the width direction with respect to the separator. .

正極要素には正極集電体86を介して正極端子87が、負極要素には負極集電体88を介して負極端子89がそれぞれ接続されている。正極集電体86及び負極集電体88は、平板状の台座部90と、この台座部90から延びる脚部91とからなる。台座部90には貫通孔が形成されている。脚部91は正極要素又は負極要素に接続されている。正極端子87及び負極端子89は、端子本体部92と、その下面中心部分から下方に突出する軸部93とからなる。そのうち、正極端子87の端子本体部92と軸部93とは、アルミニウム(単一材料)によって一体成形されている。負極端子89においては、端子本体部92がアルミニウム製で、軸部93が銅製であり、これらを組み付けたものである。正極端子87及び負極端子89の端子本体部92は、蓋85の両端部に絶縁材料からなるガスケット94を介して配置され、このガスケット94から外方へ露出されている。 A positive terminal 87 is connected to the positive element through a positive current collector 86, and a negative terminal 89 is connected to the negative element through a negative current collector 88, respectively. The positive electrode current collector 86 and the negative electrode current collector 88 are composed of a flat plate-shaped pedestal portion 90 and leg portions 91 extending from the pedestal portion 90 . A through hole is formed in the base portion 90 . Leg 91 is connected to the positive or negative element. The positive electrode terminal 87 and the negative electrode terminal 89 are composed of a terminal main body portion 92 and a shaft portion 93 projecting downward from the center portion of the lower surface thereof. Among them, the terminal body portion 92 and the shaft portion 93 of the positive electrode terminal 87 are integrally formed of aluminum (single material). In the negative electrode terminal 89, the terminal body portion 92 is made of aluminum and the shaft portion 93 is made of copper, and these are assembled together. The terminal bodies 92 of the positive terminal 87 and the negative terminal 89 are arranged at both ends of the lid 85 via gaskets 94 made of an insulating material, and are exposed to the outside through the gaskets 94 .

蓋85は、圧力開放弁95を有している。圧力開放弁95は、図2に示すように、正極端子87と負極端子89の間に位置している。圧力開放弁95は、ケース82の内圧が制限値を超えた時に、開放して、ケース82の内圧を下げる。 The lid 85 has a pressure relief valve 95 . Pressure relief valve 95 is located between positive terminal 87 and negative terminal 89 as shown in FIG. The pressure release valve 95 opens to reduce the internal pressure of the case 82 when the internal pressure of the case 82 exceeds the limit value.

(2)バッテリの電気的構成
図6に示すように、バッテリ50は組電池60と、組電池を管理するBMU101(Battery Management Unit)とを備えている。
(2) Electrical Configuration of Battery As shown in FIG. 6, the battery 50 includes an assembled battery 60 and a BMU 101 (Battery Management Unit) that manages the assembled battery.

前述したように二次電池62は12個あり、3並列で4直列に接続されている。図6では並列に接続された3つの二次電池62を1つの電池記号で表している。バッテリ50は定格12Vである。
パワーライン70Pは、正極外部端子51と組電池60の正極とを接続するパワーラインである。パワーライン70Nは、負極外部端子52と組電池60の負極とを接続するパワーラインである。組電池60の負極はシグナルグランドG1に接続されている。組電池60はシグナルグランドG1を基準電位とする。負極外部端子52はボディグランドG2に接続されている。ボディグランドG2は自動二輪車10のボディである。ボディグランドG2は自動二輪車10の基準電位である。
As described above, there are 12 secondary batteries 62, and 3 are connected in parallel and 4 are connected in series. In FIG. 6, three secondary batteries 62 connected in parallel are represented by one battery symbol. Battery 50 is rated at 12V.
The power line 70</b>P is a power line that connects the positive external terminal 51 and the positive electrode of the assembled battery 60 . The power line 70N is a power line that connects the negative external terminal 52 and the negative electrode of the assembled battery 60 . The negative electrode of the assembled battery 60 is connected to the signal ground G1. The assembled battery 60 uses the signal ground G1 as a reference potential. The negative external terminal 52 is connected to the body ground G2. A body ground G2 is the body of the motorcycle 10 . A body ground G2 is a reference potential of the motorcycle 10 .

BMU101は電流センサ53、電圧センサ110、遮断器55、検出部140及び管理部130を備える。組電池60、電流センサ53及び遮断器55は、パワーライン70P、パワーライン70Nを介して、直列に接続されている。電流センサ53、電圧センサ110、遮断器55、検出部140及び管理部130は回路基板100上に実装されており、回路基板100のシグナルグランドG1を基準電位(動作基準)とする。 BMU 101 includes current sensor 53 , voltage sensor 110 , circuit breaker 55 , detector 140 and manager 130 . The assembled battery 60, current sensor 53 and circuit breaker 55 are connected in series via power lines 70P and 70N. Current sensor 53, voltage sensor 110, circuit breaker 55, detector 140, and manager 130 are mounted on circuit board 100, and signal ground G1 of circuit board 100 is used as a reference potential (operation standard).

電流センサ53は、組電池60の負極に位置し、負極側のパワーライン70Nに設けられている。電流センサ53は、組電池60の電流Iの電流値及び方向(充電方向又は放電方向)を検出する。
電圧センサ110は、各二次電池62の電圧Vと組電池60の総電圧とを検出する。組電池60の総電圧は4つの二次電池62の合計電圧である。
The current sensor 53 is positioned at the negative electrode of the assembled battery 60 and provided on the power line 70N on the negative electrode side. The current sensor 53 detects the current value and direction (charging direction or discharging direction) of the current I of the assembled battery 60 .
A voltage sensor 110 detects the voltage V of each secondary battery 62 and the total voltage of the assembled battery 60 . The total voltage of the assembled battery 60 is the total voltage of the four secondary batteries 62 .

遮断器55は、組電池60の負極に位置し、負極のパワーライン70Nに設けられている。遮断器55は、充電用FET55Aと、放電用FET55Bとを有する。充電用FET55A及び放電用FET55Bは電力用の半導体スイッチであり、より具体的にはNチャンネルの電界効果トランジスタ(FET:Field Effect Transistor)である。充電用FET55A及び放電用FET55BのソースSは基準端子である。充電用FET55A及び放電用FET55BのゲートGは制御端子である。充電用FET55A及び放電用FET55BのドレンDは接続端子である。 The circuit breaker 55 is positioned at the negative electrode of the assembled battery 60 and provided on the negative power line 70N. The circuit breaker 55 has a charge FET 55A and a discharge FET 55B. The charging FET 55A and the discharging FET 55B are power semiconductor switches, more specifically N-channel field effect transistors (FETs). The source S of the charge FET 55A and discharge FET 55B is a reference terminal. Gates G of the charging FET 55A and the discharging FET 55B are control terminals. Drains D of the charge FET 55A and the discharge FET 55B are connection terminals.

充電用FET55AはソースSが組電池60の負極に接続されている。放電用FET55BはソースSが負極外部端子52に接続されている。充電用FET55Aと放電用FET55BとはドレンD同士が接続されることによってバックツーバック接続されている。 The source S of the charging FET 55A is connected to the negative electrode of the assembled battery 60 . The discharge FET 55B has the source S connected to the negative external terminal 52 . The charging FET 55A and the discharging FET 55B are connected back-to-back by connecting the drains D to each other.

充電用FET55Aは寄生ダイオード56Aを有している。寄生ダイオード56Aは順方向が放電方向と同一である。放電用FET55Bは寄生ダイオード56Bを有している。寄生ダイオード56Bは順方向が充電方向と同一である。 The charging FET 55A has a parasitic diode 56A. The forward direction of the parasitic diode 56A is the same as the discharging direction. The discharge FET 55B has a parasitic diode 56B. The forward direction of the parasitic diode 56B is the same as the charging direction.

放電用FET55BはソースSが負極外部端子52に接続されていることから、ボディグランドG2が基準電位である。充電用FET55AはソースSが組電池60の負極に接続されている。組電池60の負極は回路基板100のシグナルグランドG1に接続されているので、充電用FET55AはシグナルグランドG1が基準電位である。
充電用FET55AはゲートGにHレベルの電圧が印加されることでオンになり、ゲートGにLレベルの電圧が印加されることでオフになる。放電用FET55Bも同様である。
Since the source S of the discharge FET 55B is connected to the negative external terminal 52, the body ground G2 is the reference potential. The source S of the charging FET 55A is connected to the negative electrode of the assembled battery 60 . Since the negative electrode of the assembled battery 60 is connected to the signal ground G1 of the circuit board 100, the signal ground G1 is the reference potential of the charging FET 55A.
The charging FET 55A is turned on by applying an H level voltage to the gate G, and turned off by applying an L level voltage to the gate G. The same applies to the discharge FET 55B.

検出部140は二次電池62及び遮断器55と並列に設けられている。具体的には、検出部140が設けられている第1の信号線143は一端が組電池60と正極外部端子51との間でパワーライン70Pに接続されており、他端が電流センサ53と負極外部端子52との間でパワーライン70Nに接続されている。 The detector 140 is provided in parallel with the secondary battery 62 and the circuit breaker 55 . Specifically, the first signal line 143 provided with the detection unit 140 has one end connected to the power line 70P between the assembled battery 60 and the positive electrode external terminal 51, and the other end connected to the current sensor 53. It is connected to the power line 70N between the negative external terminal 52 and the negative electrode external terminal 52 .

検出部140は、充電用FET55A又は放電用FET55Bがオフのときに、オルタネータ10Bが二次電池62を充電する状態であるか否かを検出するとともに、放電用FET55Bがオフのときに、正極外部端子51と負極外部端子52とを短絡させる外部の抵抗体の有無を検出する。検出部140についての説明は後述する。 The detection unit 140 detects whether or not the alternator 10B is in a state of charging the secondary battery 62 when the charging FET 55A or the discharging FET 55B is off, and when the discharging FET 55B is off, the positive external electrode is detected. The presence or absence of an external resistor that short-circuits the terminal 51 and the negative external terminal 52 is detected. A description of the detection unit 140 will be given later.

管理部130は、CPU131、ROM132及びRAM133を備える。管理部130は電圧センサ110、電流センサ53の出力に基づいてバッテリ50を管理する。管理部130は、正常時、充電用FET55AのゲートG及び放電用FET55BのゲートGにHレベルの電圧を印加し、充電用FET55A及び放電用FET55Bをオンにする。充電用FET55A及び放電用FET55Bの双方がオンの場合、組電池60は充電、放電の双方が可能である。 The management unit 130 has a CPU 131 , a ROM 132 and a RAM 133 . Management unit 130 manages battery 50 based on outputs of voltage sensor 110 and current sensor 53 . The management unit 130 normally applies an H level voltage to the gate G of the charging FET 55A and the gate G of the discharging FET 55B to turn on the charging FET 55A and the discharging FET 55B. When both the charging FET 55A and the discharging FET 55B are on, the assembled battery 60 can be both charged and discharged.

(3)検出部の構成
図7に示すように、検出部140は並列に設けられている第1の検出回路141と第2の検出回路142とを備えている。
(3) Configuration of Detection Section As shown in FIG. 7, the detection section 140 includes a first detection circuit 141 and a second detection circuit 142 provided in parallel.

第1の検出回路141は、充電用FET55A又は放電用FET55Bがオフのときに、自動二輪車10のオルタネータ10Bが二次電池62を充電する状態であるか否かを検出する回路である。第1の検出回路141は抵抗分圧回路であり、複数の分圧抵抗R1~R5を備えている。分圧抵抗R1及びR2は第1の信号線143に直列に設けられている。 The first detection circuit 141 is a circuit that detects whether or not the alternator 10B of the motorcycle 10 is in a state of charging the secondary battery 62 when the charging FET 55A or the discharging FET 55B is off. The first detection circuit 141 is a resistor voltage dividing circuit, and includes a plurality of voltage dividing resistors R1 to R5. Voltage dividing resistors R1 and R2 are provided in series with the first signal line 143 .

第1の信号線143において二つの分圧抵抗R1とR2との間からは第2の信号線144が分岐している。第2の信号線144の他端はシグナルグランドG1に接続されている。第2の信号線144にはPチャネルのFET145、整流素子(ダイオード)146、3つの分圧抵抗R3、R4及びR5が直列に設けられている。抵抗R5にはコンデンサ147が並列に設けられている。 A second signal line 144 branches from the first signal line 143 between the two voltage dividing resistors R1 and R2. The other end of the second signal line 144 is connected to the signal ground G1. A P-channel FET 145, a rectifying element (diode) 146, and three voltage dividing resistors R3, R4 and R5 are connected in series to the second signal line 144. FIG. A capacitor 147 is provided in parallel with the resistor R5.

第2の信号線144において二つの分圧抵抗R4とR5との間からは第3の信号線148が分岐している。第3の信号線148の他端は電圧センサ110に接続されている。
第1の信号線143において抵抗R1と第2の信号線144との間からは第4の信号線149が分岐している。第4の信号線149の他端はシグナルグランドG1に接続されている。第4の信号線149には抵抗R6、抵抗R7及びNチャネルのFET150が直列に接続されている。第2の信号線144に設けられているFET145のゲートGは抵抗R6と抵抗R7との間で第4の信号線149に接続されている。
A third signal line 148 branches off from the second signal line 144 between the two voltage dividing resistors R4 and R5. The other end of the third signal line 148 is connected to the voltage sensor 110 .
A fourth signal line 149 branches from between the resistor R1 and the second signal line 144 in the first signal line 143 . The other end of the fourth signal line 149 is connected to the signal ground G1. A resistor R6, a resistor R7 and an N-channel FET 150 are connected in series to the fourth signal line 149. FIG. The gate G of the FET 145 provided on the second signal line 144 is connected to the fourth signal line 149 between the resistors R6 and R7.

FET150のゲートGは第5の信号線151に接続されている。第5の信号線151の他端は管理部130に接続されている。第5の信号線151には抵抗R8が設けられている。
第5の信号線151においてFET150と抵抗R8との間からは第6の信号線152が分岐している。第6の信号線152の他端は第4の信号線149のFET150とシグナルグランドG1との間に接続されている。第6の信号線152には抵抗R9が設けられている。
A gate G of the FET 150 is connected to the fifth signal line 151 . The other end of the fifth signal line 151 is connected to the management section 130 . The fifth signal line 151 is provided with a resistor R8.
A sixth signal line 152 branches from the fifth signal line 151 between the FET 150 and the resistor R8. The other end of the sixth signal line 152 is connected between the FET 150 of the fourth signal line 149 and the signal ground G1. The sixth signal line 152 is provided with a resistor R9.

管理部130が第5の信号線151を介してHレベルの電圧を印加するとFET150がオンになる。FET150がオンになるとFET145のゲートGにHレベルの電圧が印加され、FET145がオンになる。FET145がオンになると分圧抵抗R1~R5の抵抗値の比に応じた電圧が第3の信号線148を介して電圧センサ110に印加される。 When the management unit 130 applies an H level voltage through the fifth signal line 151, the FET 150 is turned on. When the FET 150 is turned on, an H level voltage is applied to the gate G of the FET 145 and the FET 145 is turned on. When the FET 145 is turned on, a voltage corresponding to the ratio of the resistance values of the voltage dividing resistors R 1 to R 5 is applied to the voltage sensor 110 via the third signal line 148 .

第2の検出回路142は、放電用FET55Bがオフのときに、正極外部端子51と負極外部端子52とを短絡させる外部の抵抗体(導電体)の有無を検出する回路である。第2の検出回路142の構成は第1の検出回路141の抵抗R4に相当する抵抗がない点、及び、各抵抗の抵抗値が異なっている点を除いて第1の検出回路141と実質的に同一であるので符号のみを示して説明は省略する。 The second detection circuit 142 is a circuit that detects the presence or absence of an external resistor (conductor) that short-circuits the positive external terminal 51 and the negative external terminal 52 when the discharge FET 55B is off. The configuration of the second detection circuit 142 is substantially the same as that of the first detection circuit 141, except that there is no resistor corresponding to the resistor R4 of the first detection circuit 141 and that each resistor has a different resistance value. are the same as , only the reference numerals are shown and the description thereof is omitted.

第1の検出回路141の各分圧抵抗はオルタネータ10Bが二次電池62を充電する状態であるか否かを検出できるように抵抗値が設定されている。第2の検出回路142の各分圧抵抗は正極外部端子51と負極外部端子52とを外部短絡させている抵抗体の有無を検出できるように抵抗値が設定されている。 Each voltage dividing resistor of the first detection circuit 141 has a resistance value set so that it can detect whether or not the alternator 10B is in a state of charging the secondary battery 62 . Each voltage dividing resistor of the second detection circuit 142 has a resistance value set so that the presence or absence of a resistor short-circuiting the positive external terminal 51 and the negative external terminal 52 can be detected.

(3-1)オルタネータが二次電池を充電する状態であるか否かの検出
図8Aはオルタネータ10Bが二次電池62を充電しない状態(エンジン停止中)を模式的に示している。図8Aでは分圧抵抗R3とR4とを一つの抵抗記号で示している。前述したようにバッテリ50は定格12Vである。充電用FET55Aがオフのとき、分圧抵抗R2が接続されている経路は開放されるので、バッテリ50の電圧である12Vが分圧抵抗R1及びR3~R5の抵抗値に応じて分圧されて電圧センサ110に印加される。
(3-1) Detection of Whether Alternator is in Charge of Secondary Battery FIG. 8A schematically shows a state in which the alternator 10B does not charge the secondary battery 62 (while the engine is stopped). In FIG. 8A, the voltage dividing resistors R3 and R4 are indicated by one resistor symbol. As mentioned above, the battery 50 is rated at 12V. When the charging FET 55A is off, the path to which the voltage dividing resistor R2 is connected is opened, so the voltage of the battery 50, 12V, is divided according to the resistance values of the voltage dividing resistors R1 and R3 to R5. Applied to voltage sensor 110 .

図8Bはオルタネータ10Bが二次電池62を充電する状態(エンジン動作中)を模式的に示している。ここではオルタネータ10Bの充電電圧が15Vであると仮定する。充電用FET55Aがオフのとき、正極外部端子51の電圧は12V、負極外部端子52の電圧は-3Vになり、それらの電圧差である15Vが分圧抵抗R1~R5の抵抗値に応じて分圧されて電圧センサ110に印加される。 FIG. 8B schematically shows a state in which the alternator 10B charges the secondary battery 62 (during engine operation). Assume here that the charging voltage of the alternator 10B is 15V. When the charging FET 55A is off, the voltage of the positive external terminal 51 is 12 V and the voltage of the negative external terminal 52 is -3 V, and the voltage difference of 15 V is divided according to the resistance values of the voltage dividing resistors R1 to R5. is applied to the voltage sensor 110.

電圧センサ110は第1の検出回路141から印加された電圧の電圧値を計測して管理部130に出力する。管理部130は出力された電圧値を所定の閾値と比較することにより、オルタネータ10Bが二次電池62を充電する状態であるか否かを検出する。 The voltage sensor 110 measures the voltage value of the voltage applied from the first detection circuit 141 and outputs it to the management unit 130 . Management unit 130 detects whether or not alternator 10B is in a state of charging secondary battery 62 by comparing the output voltage value with a predetermined threshold value.

(3-2)正極外部端子と負極外部端子とを外部短絡させている抵抗体の有無の検出
正極外部端子51と負極外部端子52とを外部短絡させている抵抗体が無い場合は図8Aに示す場合と実質的に同一であるので説明は省略する。
(3-2) Detection of Presence or Absence of Resistor Externally Short-circuiting Positive External Terminal and Negative External Terminal If there is no resistor externally short-circuiting positive external terminal 51 and negative external terminal 52, The description is omitted because it is substantially the same as the case shown.

図8Cは正極外部端子51と負極外部端子52とを外部短絡させている抵抗体160が有る場合を模式的に示している。抵抗体160の抵抗値は0~1Ω程度であるとする。放電用FET55Bがオフのとき、負極外部端子52の電圧はほぼ12Vになる。このため正極外部端子51と負極外部端子52との電圧差がほぼ0Vになる。このため電圧センサ110に印加される電圧もほぼ0Vになる。 FIG. 8C schematically shows a case where there is a resistor 160 that externally short-circuits the positive electrode external terminal 51 and the negative electrode external terminal 52 . Assume that the resistance value of the resistor 160 is about 0 to 1Ω. When the discharge FET 55B is off, the voltage of the negative external terminal 52 is approximately 12V. Therefore, the voltage difference between the positive external terminal 51 and the negative external terminal 52 is approximately 0V. Therefore, the voltage applied to the voltage sensor 110 is also approximately 0V.

電圧センサ110は第2の検出回路142から印加された電圧の電圧値を計測して管理部130に出力する。管理部130は出力された電圧値を所定の閾値と比較することにより、抵抗体160の有無を検出する。 The voltage sensor 110 measures the voltage value of the voltage applied from the second detection circuit 142 and outputs it to the management unit 130 . Management unit 130 detects the presence or absence of resistor 160 by comparing the output voltage value with a predetermined threshold value.

(4)管理部によって実行される処理
管理部130によって実行される処理のうちSOC推定処理、二次電池の保護処理、及び、FETオン処理について説明する。
(4) Processing Executed by Management Unit Among the processing executed by the management unit 130, the SOC estimation processing, the secondary battery protection processing, and the FET ON processing will be described.

(4-1)SOC推定処理
SOC推定処理は、電流積算法によって二次電池62の充電状態(SOC)を推定する処理である。電流積算法は、電流センサ53によって二次電池62の充放電電流を所定の時間間隔で計測することで二次電池62に出入りする電力量を計測し、これを初期容量から加減することでSOCを推定する方法である。
(4-1) SOC Estimation Processing The SOC estimation processing is processing for estimating the state of charge (SOC) of the secondary battery 62 by the current integration method. In the current integration method, the current sensor 53 measures the charge/discharge current of the secondary battery 62 at predetermined time intervals to measure the amount of power flowing in and out of the secondary battery 62, and by adjusting this from the initial capacity, the SOC is a method of estimating

電流積算法は二次電池62の使用中でもSOCを推定できるという利点がある反面、常に電流を計測して充放電電力量を積算するので電流センサ53の計測誤差が累積して次第に不正確になる可能性がある。このため、管理部130は、電流積算法によって推定したSOCを二次電池62の開放電圧(OCV:Open Circuit Voltage)に基づいてリセットしてもよい。具体的には、OCVとSOCとの間には比較的精度の良い相関関係があるので、OCVからSOCを推定し、電流積算法によって推定したSOCを、OCVから推定したSOCでリセットしてもよい。
OCVは回路が開放されている状態の電圧に限られない。例えば、OCVは二次電池62に流れる電流の電流値が微小な基準値未満であるときの電圧であってもよい。
The current integration method has the advantage of being able to estimate the SOC even while the secondary battery 62 is in use. there is a possibility. Therefore, the management unit 130 may reset the SOC estimated by the current integration method based on the open circuit voltage (OCV) of the secondary battery 62 . Specifically, since there is a relatively accurate correlation between the OCV and the SOC, even if the SOC is estimated from the OCV and the SOC estimated by the current integration method is reset with the SOC estimated from the OCV, good.
OCV is not limited to the open circuit voltage. For example, OCV may be the voltage when the current value of the current flowing through the secondary battery 62 is less than a minute reference value.

(4-2)二次電池の保護処理
二次電池の保護処理(第1の保護処理の一例)は、二次電池62の異常を検知した場合に遮断器55(充電用FET55A又は放電用FET55B)をオフにして二次電池62を異常から保護する処理である。ここでは二次電池62の異常として過充電、過放電、充電方向の過電流(以下、充電過電流という)、及び、放電方向の過電流(以下、放電過電流という)を例に説明する。
(4-2) Secondary Battery Protection Processing The secondary battery protection processing (an example of the first protection processing) is to ) is turned off to protect the secondary battery 62 from an abnormality. Here, overcharge, overdischarge, overcurrent in the charge direction (hereinafter referred to as charge overcurrent), and overcurrent in the discharge direction (hereinafter referred to as discharge overcurrent) will be described as examples of abnormalities of the secondary battery 62 .

過充電及び過放電について説明する。管理部130は、前述したSOC推定処理によってSOCを推定する毎に、推定したSOCが所定の上限値以上であるか否か、及び、SOCが所定の下限値以下であるか否かを判断する。管理部130は、SOCが所定の上限値以上である場合は過充電が予見されるとして充電用FET55Aをオフにする(第2の保護処理の一例)。同様に、管理部130は、SOCが所定の下限値以下である場合は過放電が予見されるとして放電用FET55Bをオフにする(第3の保護処理の一例)。 Overcharge and overdischarge will be explained. The management unit 130 determines whether or not the estimated SOC is equal to or greater than a predetermined upper limit value and whether or not the SOC is equal to or less than a predetermined lower limit value each time the SOC is estimated by the SOC estimation process described above. . When the SOC is equal to or higher than a predetermined upper limit, management unit 130 assumes that overcharging is foreseen and turns off charging FET 55A (an example of second protection processing). Similarly, when the SOC is equal to or lower than a predetermined lower limit, management unit 130 assumes that overdischarge is foreseen and turns off discharge FET 55B (an example of the third protection process).

充電過電流について説明する。二輪車のオルタネータ10Bが故障すると二次電池62に充電過電流が流れることがある。管理部130は二次電池62に流れる電流の電流値及び方向を電流センサ53によって所定の時間間隔で検出し、電流の方向が充電方向であるか放電方向であるかを判断する。充電方向である場合は、管理部130は電流値が所定値以上であるか否かを判断し、所定値以上である場合は充電過電流が検知されたとして充電用FET55Aをオフにする(第4の保護処理の一例)。 The charging overcurrent will be explained. When the alternator 10B of the motorcycle breaks down, charging overcurrent may flow to the secondary battery 62 . The management unit 130 detects the current value and direction of the current flowing through the secondary battery 62 with the current sensor 53 at predetermined time intervals, and determines whether the current direction is the charging direction or the discharging direction. If the current is in the charging direction, the management unit 130 determines whether the current value is equal to or higher than a predetermined value. 4).

放電過電流について説明する。バッテリ50の正極外部端子51と負極外部端子52とを外部短絡させている抵抗体160が有る場合は、二次電池62に放電過電流が流れる。前述したように管理部130は二次電池62に流れる電流の電流値及び方向を電流センサ53によって所定の時間間隔で検出し、電流の方向が充電方向であるか放電方向であるかを判断する。放電方向である場合は、管理部130は電流値が所定値以上であるか否かを判断し、所定値以上である場合は放電過電流が検知されたとして放電用FET55Bをオフにする(第5の保護処理の一例)。 Discharge overcurrent will be explained. If there is a resistor 160 externally short-circuiting the positive electrode external terminal 51 and the negative electrode external terminal 52 of the battery 50 , a discharge overcurrent flows through the secondary battery 62 . As described above, the management unit 130 detects the current value and direction of the current flowing through the secondary battery 62 by the current sensor 53 at predetermined time intervals, and determines whether the current direction is the charging direction or the discharging direction. . If the current is in the discharge direction, the management unit 130 determines whether or not the current value is equal to or higher than a predetermined value. 5).

(4-3)FETオン処理
FETオン処理は、前述した二次電池の保護処理によって遮断器55(充電用FET55A又は放電用FET55B)をオフにした場合に、その後に二次電池62を再び利用できるようにするために、検出部140(第1の検出回路141又は第2の検出回路142)の検出結果に応じて遮断器55をオンにする処理である。以下、具体的に説明する。
(4-3) FET-on processing FET-on processing is when the circuit breaker 55 (charging FET 55A or discharging FET 55B) is turned off by the secondary battery protection processing described above, and then the secondary battery 62 is used again. This processing is to turn on the circuit breaker 55 according to the detection result of the detector 140 (the first detection circuit 141 or the second detection circuit 142). A specific description will be given below.

(4-4-1)過充電が予見されて充電用FETをオフにした場合
管理部130は、過充電が予見されて充電用FET55Aをオフにした後、オルタネータ10Bが二次電池62を充電する状態であるか否かを第1の検出回路141によって一定時間間隔で検出し、充電しない状態であることを検出すると充電用FET55Aをオンにする(第1のオン処理、第2のオン処理の一例)。
(4-4-1) When Overcharging is Predicted and the Charging FET is Turned Off After the management section 130 predicts overcharging and turns off the charging FET 55A, the alternator 10B charges the secondary battery 62. The first detection circuit 141 detects whether or not the battery is in the charging state at regular time intervals. example).

(4-4-2)過放電が予見されて放電用FETをオフにした場合
管理部130は、過放電が予見されて放電用FET55Bをオフにした後、オルタネータ10Bが二次電池62を充電する状態であるか否かを第1の検出回路141によって一定時間間隔で検出し、充電する状態であることを検出すると放電用FET55Bをオンにする(第1のオン処理、第3のオン処理の一例)。
(4-4-2) When overdischarge is predicted and the discharge FET is turned off After the management unit 130 predicts overdischarge and turns off the discharge FET 55B, the alternator 10B charges the secondary battery 62. The first detection circuit 141 detects whether or not the battery is in the charging state at regular time intervals, and turns on the discharging FET 55B when it detects that the battery is in the charging state (first ON processing, third ON processing). example).

過放電が予見された場合、放電用FET55Bはオフにされるが、充電用FET55Aはオンに維持される。このため、管理部130は、過放電が予見されて放電用FET55Bをオフにした場合は、電流センサ53によって電流の方向を所定の時間間隔で検出し、充電方向の電流が検出されるとオルタネータ10Bが二次電池62を充電する状態であると判断してもよい。 When overdischarge is foreseen, the discharge FET 55B is turned off, but the charge FET 55A is kept on. Therefore, when overdischarge is foreseen and the discharge FET 55B is turned off, the management unit 130 detects the direction of the current with the current sensor 53 at predetermined time intervals. 10B may be determined to be in a state of charging the secondary battery 62 .

(4-4-3)充電過電流を検知して充電用FETをオフにした場合
管理部130は、充電過電流を検知して充電用FET55Aをオフにした後、オルタネータ10Bが二次電池62を充電する状態であるか否かを第1の検出回路141によって一定時間間隔で検出し、充電しない状態であることを検出すると充電用FET55Aをオンにする(第1のオン処理、第4のオン処理の一例)。
(4-4-3) When charging overcurrent is detected and the charging FET is turned off The management unit 130 detects the charging overcurrent and turns off the charging FET 55A. is detected at regular time intervals by the first detection circuit 141, and when it is detected that the battery is not charged, the charging FET 55A is turned on (first ON processing, fourth an example of ON processing).

(4-4-4)放電過電流を検知して放電用FETをオフにした場合
管理部130は、放電過電流を検知して放電用FET55Bをオフにした後、抵抗体160が有るか否かを第2の検出回路142によって一定時間間隔で検出し、抵抗体160が無いことを検出すると放電用FET55Bをオンにする(第5のオン処理の一例)。
(4-4-4) When the discharge overcurrent is detected and the discharge FET is turned off The management unit 130 detects the discharge overcurrent and turns off the discharge FET 55B, and then determines whether the resistor 160 exists. is detected at regular time intervals by the second detection circuit 142, and when the absence of the resistor 160 is detected, the discharge FET 55B is turned on (an example of the fifth ON process).

(5)実施形態の効果
バッテリ50によると、自動二輪車10のECUと通信する機能を有していなくても、二次電池62の異常が検知されて遮断器55をオフにした後、二次電池62が再び異常な状態に陥る可能性を低減しつつ遮断器55をオンにできる。
(5) Effects of the Embodiment According to the battery 50, even if the battery 50 does not have the function of communicating with the ECU of the motorcycle 10, after the abnormality of the secondary battery 62 is detected and the circuit breaker 55 is turned off, the secondary The circuit breaker 55 can be turned on while reducing the possibility that the battery 62 will fall into an abnormal state again.

バッテリ50によると、第1の検出回路141は抵抗分圧回路であるので、簡素な構成で第1の検出回路141を実現できる。 According to the battery 50, since the first detection circuit 141 is a resistance voltage dividing circuit, the first detection circuit 141 can be realized with a simple configuration.

バッテリ50によると、二次電池62の過充電が予見されて充電用FET55Aをオフにした場合はその後にオルタネータ10Bが二次電池62を充電しない状態のときに充電用FET55Aをオンにするので、二次電池62が過充電に至る可能性を低減しつつ充電用FET55Aをオンにできる。 According to the battery 50, when overcharging of the secondary battery 62 is foreseen and the charging FET 55A is turned off, the charging FET 55A is turned on when the alternator 10B does not charge the secondary battery 62 after that. The charging FET 55A can be turned on while reducing the possibility that the secondary battery 62 will be overcharged.

バッテリ50によると、二次電池62の過放電が予見されて放電用FET55Bをオフにした場合はその後にオルタネータ10Bが二次電池62を充電する状態のときに放電用FET55Bをオンにするので、二次電池62が過放電に至る可能性を低減しつつ放電用FET55Bをオンにできる。 According to the battery 50, when overdischarge of the secondary battery 62 is foreseen and the discharging FET 55B is turned off, the discharging FET 55B is turned on when the alternator 10B is in a state of charging the secondary battery 62 after that. The discharge FET 55B can be turned on while reducing the possibility that the secondary battery 62 will be over-discharged.

バッテリ50によると、充電過電流が検知されて充電用FET55Aをオフにした場合はオルタネータ10Bが二次電池62を充電しない状態のときに充電用FET55Aをオンにするので、二次電池62に再び充電過電流が流れる可能性を低減しつつ充電用FET55Aをオンにできる。 According to the battery 50, when charging overcurrent is detected and the charging FET 55A is turned off, the charging FET 55A is turned on when the alternator 10B is not charging the secondary battery 62, so that the secondary battery 62 is charged again. The charging FET 55A can be turned on while reducing the possibility of charging overcurrent.

バッテリ50によると、放電過電流が検知されて放電用FET55Bをオフにした後、正極外部端子51と負極外部端子52とを外部短絡させている抵抗体160が無いことが第2の検出回路142によって検出されると放電用FET55Bをオンにする。このため、二輪車用のバッテリ50において、二次電池62の放電過電流が検知されて放電用FET55Bをオフにした後、二次電池62が再び外部短絡する可能性を低減しつつ放電用FET55Bをオンにできる。 According to the battery 50, after the discharge overcurrent is detected and the discharge FET 55B is turned off, the second detection circuit 142 detects that there is no resistor 160 externally short-circuiting the positive electrode external terminal 51 and the negative electrode external terminal 52. is detected, the discharge FET 55B is turned on. Therefore, in the battery 50 for a motorcycle, after the discharge overcurrent of the secondary battery 62 is detected and the discharge FET 55B is turned off, the discharge FET 55B is turned off while reducing the possibility that the secondary battery 62 is again short-circuited to the outside. can be turned on.

バッテリ50によると、第2の検出回路142は抵抗分圧回路であるので、簡素な構成で第2の検出回路142を実現できる。 According to the battery 50, the second detection circuit 142 is a resistive voltage dividing circuit, so the second detection circuit 142 can be realized with a simple configuration.

<他の実施形態>
本明細書によって開示される技術は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本明細書によって開示される技術的範囲に含まれる。
<Other embodiments>
The technology disclosed in this specification is not limited to the embodiments described in the above description and drawings, and the following embodiments are also included in the technical scope disclosed in this specification.

(1)上記実施形態では第1の検出回路141として抵抗分圧回路を例に説明したが、第1の検出回路141は外部の充電器が二次電池62を充電する状態であるか否かを検出できるものであればよく、抵抗分圧回路に限定されない。第2の検出回路142についても同様であり、バッテリ50の正極外部端子51と負極外部端子52とを外部短絡させている抵抗体160の有無を検出できるものであれば抵抗分圧回路に限定されない。 (1) In the above embodiment, the first detection circuit 141 is exemplified by a resistance voltage dividing circuit. can be detected, and is not limited to a resistive voltage dividing circuit. The same applies to the second detection circuit 142, and it is not limited to a resistance voltage dividing circuit as long as it can detect the presence or absence of the resistor 160 externally short-circuiting the positive electrode external terminal 51 and the negative electrode external terminal 52 of the battery 50. .

(2)上記実施形態では第1の検出回路141として二つの抵抗分圧回路(抵抗R1と抵抗R2とからなる抵抗分圧回路、及び、抵抗R3、R4と抵抗R5とからなる抵抗分圧回路)を組み合わせたものを例に説明したが、第1の検出回路141は一つの抵抗分圧回路だけを用いたものであってもよいし、3つ以上の抵抗分圧回路を組み合わせたものであってもよい。第2の検出回路についても同様である。 (2) In the above embodiment, the first detection circuit 141 includes two resistance voltage dividing circuits (a resistance voltage dividing circuit consisting of resistors R1 and R2, and a resistance voltage dividing circuit consisting of resistors R3, R4 and R5). ), the first detection circuit 141 may be one using only one resistance voltage dividing circuit, or a combination of three or more resistance voltage dividing circuits. There may be. The same is true for the second detection circuit.

(3)上記実施形態では遮断器55としてFETを例に説明したが、遮断器55はリレーであってもよい。 (3) In the above embodiment, the circuit breaker 55 is FET as an example, but the circuit breaker 55 may be a relay.

(4)上記実施形態では外部の機器と通信する機能を有していない蓄電装置として二輪車用のバッテリ50を例に説明した。しかしながら、四輪車用のバッテリであっても外部の機器と通信する機能を有していない場合は、蓄電装置は四輪車用のバッテリであってもよい。 (4) In the above embodiment, the battery 50 for a two-wheeled vehicle has been described as an example of a power storage device that does not have a function of communicating with an external device. However, even if the battery is for a four-wheeled vehicle, the power storage device may be a battery for a four-wheeled vehicle if it does not have a function of communicating with an external device.

(5)上記実施形態では蓄電素子としてリチウムイオン電池を例に説明したが、蓄電素子はこれに限られない。例えば、蓄電素子は電気化学反応を伴うキャパシタであってもよい。 (5) In the above embodiments, a lithium ion battery was used as an example of a power storage element, but the power storage element is not limited to this. For example, the storage element may be a capacitor that involves an electrochemical reaction.

10 自動二輪車
10B オルタネータ(外部の充電器の一例)
50 バッテリ(蓄電装置の一例)
51 正極外部端子
52 負極外部端子
55 遮断器
62 二次電池(蓄電素子の一例)
130 管理部
141 第1の検出回路
142 第2の検出回路
160 抵抗体
10 motorcycle 10B alternator (an example of an external charger)
50 Battery (an example of a power storage device)
51 positive electrode external terminal 52 negative electrode external terminal 55 circuit breaker 62 secondary battery (an example of an electric storage element)
130 Management unit 141 First detection circuit 142 Second detection circuit 160 Resistor

Claims (6)

外部の機器と通信する機能を有しない蓄電装置であって、
蓄電素子と、
前記蓄電素子と直列に接続されている遮断器と、
前記遮断器がオフのときに、外部の充電器が前記蓄電素子を充電する状態であるか否かを検出する第1の検出回路と、
前記第1の検出回路と並列に接続されて、前記遮断器がオフのときに、当該蓄電装置の正極外部端子と負極外部端子とを外部短絡させている抵抗体の有無を検出する第2の検出回路と、
管理部と、
を備え、
前記管理部は、
前記蓄電素子の異常が検知された場合に前記遮断器をオフにして前記蓄電素子を異常から保護する第1の保護処理と、
前記第1の保護処理によって前記遮断器をオフにした後、前記第1の検出回路の検出結果に応じて前記遮断器をオンにする第1のオン処理と、
を実行し、
前記第1の保護処理は、放電方向の過電流が検知された場合に前記遮断器をオフにして前記蓄電素子を過電流から保護する第5の保護処理を含み、
前記管理部は、
前記第5の保護処理によって前記遮断器をオフにした後、前記抵抗体が無いことが前記第2の検出回路によって検出されると前記遮断器をオンにする第5のオン処理を実行する、蓄電装置。
A power storage device that does not have a function of communicating with an external device,
a storage element;
a circuit breaker connected in series with the storage element;
a first detection circuit that detects whether or not an external charger is in a state of charging the storage element when the circuit breaker is off;
A second detection circuit connected in parallel with the first detection circuit for detecting the presence or absence of a resistor externally short-circuiting the positive electrode external terminal and the negative electrode external terminal of the power storage device when the circuit breaker is off. a detection circuit;
management department and
with
The management department
a first protection process of turning off the circuit breaker to protect the storage element from an abnormality when an abnormality of the storage element is detected;
a first ON process for turning ON the circuit breaker according to a detection result of the first detection circuit after turning OFF the circuit breaker by the first protection process;
and run
The first protection process includes a fifth protection process of turning off the circuit breaker to protect the storage element from overcurrent when an overcurrent in the discharge direction is detected,
The management department
After turning off the circuit breaker by the fifth protection process, executing a fifth turn-on process of turning on the circuit breaker when the second detection circuit detects that the resistor is absent; storage device.
請求項1に記載の蓄電装置であって、
前記第1の検出回路は前記蓄電素子と前記遮断器とに並列に設けられている抵抗分圧回路であり、
前記第2の検出回路は前記蓄電素子と前記遮断器とに並列に設けられている抵抗分圧回路である、蓄電装置。
The power storage device according to claim 1,
the first detection circuit is a resistance voltage dividing circuit provided in parallel with the storage element and the circuit breaker;
The power storage device, wherein the second detection circuit is a resistance voltage dividing circuit provided in parallel with the power storage element and the circuit breaker .
請求項1又は請求項2に記載の蓄電装置であって、
前記第1の保護処理は、前記蓄電素子の過充電が予見される場合に前記遮断器をオフにする第2の保護処理を含み、
前記第1のオン処理は、前記第2の保護処理によって前記遮断器がオフにされた後、前記外部の充電器が前記蓄電素子を充電しない状態であることが前記第1の検出回路によって検出されると前記遮断器をオンにする第2のオン処理を含む、蓄電装置。
The power storage device according to claim 1 or claim 2,
The first protection process includes a second protection process of turning off the circuit breaker when overcharging of the power storage element is foreseen,
In the first ON process, after the circuit breaker is turned off by the second protection process, the first detection circuit detects that the external charger does not charge the storage element. a power storage device including a second ON process for turning on the circuit breaker when the electric storage device is turned on.
請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の蓄電装置であって、
前記第1の保護処理は、前記蓄電素子の過放電が予見される場合に前記遮断器をオフにする第3の保護処理を含み、
前記第1のオン処理は、前記第3の保護処理によって前記遮断器がオフにされた後、前記外部の充電器が前記蓄電素子を充電する状態であることが前記第1の検出回路によって検出されると前記遮断器をオンにする第3のオン処理を含む、蓄電装置。
The power storage device according to any one of claims 1 to 3,
The first protection process includes a third protection process of turning off the circuit breaker when overdischarge of the storage element is foreseen,
In the first ON process, after the circuit breaker is turned off by the third protection process, the first detection circuit detects that the external charger is charging the storage element. a power storage device including a third ON process for turning on the circuit breaker when the electric storage device is turned on.
請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の蓄電装置であって、
前記第1の保護処理は、充電方向の過電流が検知された場合に前記遮断器をオフにする第4の保護処理を含み、
前記第1のオン処理は、前記第4の保護処理によって前記遮断器がオフにされた後、前記外部の充電器が前記蓄電素子を充電しない状態であることが前記第1の検出回路によって検出されると前記遮断器をオンにする第4のオン処理を含む、蓄電装置。
The power storage device according to any one of claims 1 to 4,
The first protection process includes a fourth protection process of turning off the circuit breaker when an overcurrent in the charging direction is detected,
In the first ON process, after the circuit breaker is turned off by the fourth protection process, the first detection circuit detects that the external charger does not charge the storage element. a fourth ON process for turning on the circuit breaker when the power storage device is turned on.
請求項2に記載の蓄電装置であって、
前記第1の検出回路と前記第2の検出回路とは、一端が前記蓄電素子と前記正極外部端子との間で正のパワーラインに接続され、他端が前記蓄電素子と前記負極外部端子との間で負のパワーラインに接続された第1の信号線に設けられ、
前記第1の検出回路の分圧抵抗の間から分岐する信号線、及び、前記第2の検出回路の分圧抵抗の間から分岐する信号線が、同一の電圧センサに接続される、蓄電装置
The power storage device according to claim 2,
One end of the first detection circuit and the second detection circuit is connected to a positive power line between the storage element and the positive electrode external terminal, and the other end is connected between the storage element and the negative electrode external terminal. provided on a first signal line connected to the negative power line between
A power storage device in which a signal line branching from between the voltage dividing resistors of the first detection circuit and a signal line branching from between the voltage dividing resistors of the second detection circuit are connected to the same voltage sensor. .
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