JP7331109B2 - センサ装置および貯蔵システムを監視する方法 - Google Patents
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Description
‐隣接する貯蔵ユニット間のノードと基準電圧ノードとの間の1つもしくは複数の電圧、
‐貯蔵ユニットの少なくともサブセットにおける1つもしくは複数の電圧降下、
‐第1の出力端子および/または第2の出力端子を流れる電流、
‐少なくとも幾つかの貯蔵ユニットの温度、
のうちの少なくとも1つの量を測定することにより、貯蔵ユニットの充電レベルを求めるように構成されている。
‐1つもしくは複数の貯蔵ユニットを介した電圧、
‐出力端子を流れる電流および/または充電平衡化ユニットを流れる電流、
‐1つもしくは複数の貯蔵ユニットの温度、
のうちの少なくとも1つの冗長的な測定を行うように適合化される。最も簡単なケースでは、幾つかのまたは全てのセンサを二重化することにより、冗長的な測定が可能になる。
‐直列に接続された貯蔵ユニットの隣接する貯蔵ユニット間のノードと基準電圧ノードとの間の1つもしくは複数の電圧、
‐貯蔵ユニットの少なくともサブセットを介した1つもしくは複数の電圧降下と、
‐第1の出力端子および/または第2の出力端子を流れる電流、および/または充電平衡化ユニットを流れる電流、
‐貯蔵ユニットの温度、
のうちの少なくとも1つを測定することを含む。
‐特に商用車両用の、冗長的な電気エネルギ管理システムのためのセンサ装置であって、直列に結合されたバッテリ(セルまたは電池パック)の正のノードとグラウンドとの間で電気エネルギ貯蔵部の電圧が測定される(最終値は減算によって計算可能である)。
‐特に商用車両の、冗長的な電気エネルギ管理システムのためのセンサ装置であって、直列に結合されたバッテリ(セルまたは電池パック)の負のノードと正のノードとの間で差分としての電気エネルギ貯蔵部の電圧が測定される(最終値は減算によって計算可能である)。
‐上で定義したセンサ装置であって、消費装置に関連する電流が、能動充電平衡化ユニット7の上流および下流の各回路内の2つの電流センサ5,6により測定される(したがって、負荷および能動平衡化部からの全ての電流が計算可能となる)。
‐上で定義したセンサ装置であって、監視が、(表面に取り付けられているかまたは出力極に接続されている)エネルギ貯蔵部温度センサによって完了される。
‐上で定義したセンサ装置であって、例えば同種の測定のためのセンサを二重化することによって、上記のセンサが冗長的に配置されている。
2 電圧センサ
3 貯蔵ユニット
4 温度センサ
5,6 電流センサ
7 充電平衡化ユニット
8,9 消費装置(車両部品)
10 基準電圧ノード(例えばグラウンド)
12 別の電圧センサ(例えばオペアンプ)
13 終端ノード
31,32 出力端子
Claims (7)
- 電気エネルギの車両用貯蔵システムのためのセンサ装置であって、前記車両用貯蔵システムは、電気エネルギ用の複数の貯蔵ユニット(3)を備え、前記複数の貯蔵ユニット(3)は、基準電圧ノード(10)と第2の出力端子(32)との間に直列に接続されており、かつ前記複数の貯蔵ユニット(3)のうちの一部の貯蔵ユニット(3)は、前記基準電圧ノード(10)と前記第2の出力端子(32)との間において、途中の第1の出力端子(31)との間に直列に接続されて、少なくとも1つの消費装置(8,9)のための電気エネルギを前記第1の出力端子(31)または前記第2の出力端子(32)において供給する、センサ装置において、
前記基準電圧ノード(10)と前記貯蔵ユニット(3)に隣接する2つのノードのそれぞれとの間に接続された電圧センサ(2)を有する複数のセンサユニット(2,4,5,6,12)が設けられており、該センサユニット(2,4,5,6,12)は、
前記基準電圧ノード(10)と、前記複数の貯蔵ユニット(3)の各貯蔵ユニット(3)に隣接する2つのノードのうちの一方との間の第1の電圧を測定し、さらに前記基準電圧ノード(10)と、前記複数の貯蔵ユニット(3)の各貯蔵ユニット(3)に隣接する2つのノードのうちの他方との間の第2の電圧を測定し、前記第1の電圧と前記第2の電圧との間の差電圧を求めることにより、前記貯蔵ユニットの状態を監視するように構成されており、
前記車両用貯蔵システムが、前記第1の出力端子(31)と前記第2の出力端子(32)との間で、前記貯蔵ユニット(3)のうちの少なくとも1つに対して並列に電流路を設けるように構成された、少なくとも1つの充電平衡化ユニット(7)をさらに備え、
前記センサユニット(2,4,5,6,12)は、前記第1の出力端子(31)または前記第2の出力端子(32)と前記貯蔵ユニット(3)との間に直列に配置された少なくとも1つの電流センサの対(5,6)を含み、
前記充電平衡化ユニット(7)は、前記第1の出力端子(31)または前記第2の出力端子(32)を流れる電流の測定または前記充電平衡化ユニット(7)を流れる電流の測定を可能にするために、2つの電流センサ(51,61;52,62)間のノードに結合されている、
ことを特徴とする、センサ装置。 - 前記複数のセンサユニット(2,4,5,6,12)は、
前記電圧の測定に加えて、
前記第1の出力端子(31)および/または前記第2の出力端子(32)を流れる電流、
前記貯蔵ユニット(3)の温度、
のうちの少なくとも1つの量を測定することにより、前記貯蔵ユニットの状態を監視するように構成されている、
請求項1記載のセンサ装置。 - 前記少なくとも1つの電流センサの対(5,6)は、電流センサの第1の対(51,61)および電流センサの第2の対(52,62)を含み、これにより、前記平衡化ユニット(7)は、前記第1の対(51,61)の2つの電流センサ間のノードと前記第2の対(52,62)の2つの電流センサ間のノードとに結合されている、
請求項1または2記載のセンサ装置。 - 前記複数のセンサユニット(2,4,5,6,12)は、前記貯蔵ユニット(3)内または前記貯蔵ユニット(3)上に形成された温度センサ(4)を含む、
請求項1から3までのいずれか1項記載のセンサ装置。 - 電気エネルギ貯蔵システムであって、
電気エネルギ用の複数の貯蔵ユニット(3)を備え、前記複数の貯蔵ユニット(3)は、基準電圧ノード(10)と第2の出力端子(32)との間に直列に接続されており、前記複数の貯蔵ユニット(3)のうちの一部の貯蔵ユニット(3)は、基準電圧ノード(10)と第2の出力端子(32)との間の途中の第1の出力端子(31)との間に直列に接続されて、少なくとも1つの消費装置(8,9)のための電気エネルギを前記第1の出力端子(31)または前記第2の出力端子(32)に供給する、電気エネルギ貯蔵システムにおいて、
請求項1から4までのいずれか1項記載のセンサ装置が設けられている
ことを特徴とする、電気エネルギ貯蔵システム。 - 車両において、
請求項5記載の電気エネルギ貯蔵システムが設けられている
ことを特徴とする、車両。 - 電気エネルギの貯蔵システムの状態を監視する方法であって、前記貯蔵システムは、基準電圧ノード(10)と第2の出力端子(32)との間に複数の直列に接続された貯蔵ユニット(3)であって、一部の貯蔵ユニット(3)は、前記基準電圧ノード(10)と前記第2の出力端子(32)との間において、途中の第1の出力端子(31)との間に直列に接続された、前記貯蔵ユニット(3)と、前記基準電圧ノード(10)と前記貯蔵ユニット(3)に隣接する2つのノードのそれぞれとの間に接続された電圧センサ(2)を含むセンサユニット(2,4,5,6,12)と、前記第1の出力端子(31)と前記第2の出力端子(32)との間で、前記貯蔵ユニット(3)のうちの少なくとも1つに対して並列に電流路を設けるための充電平衡化ユニット(7)とを備える、方法において、
前記電圧センサ(2)を含む前記センサユニット(2,4,5,6,12)によって、前記基準電圧ノード(10)と、前記複数の貯蔵ユニット(3)の各貯蔵ユニット(3)に隣接する2つのノードのうちの一方との間の第1の電圧を測定し、さらに前記基準電圧ノード(10)と、前記複数の貯蔵ユニット(3)の各貯蔵ユニット(3)に隣接する2つのノードのうちの他方との間の第2の電圧を測定し、前記第1の電圧と前記第2の電圧との間の差電圧を求めることにより、前記貯蔵ユニットの状態を監視する方法であって、
前記センサユニット(2,4,5,6,12)は、前記第1の出力端子(31)または前記第2の出力端子(32)と前記貯蔵ユニット(3)との間に直列に配置された少なくとも1つの電流センサの対(5,6)を含み、
前記充電平衡化ユニット(7)は、前記第1の出力端子(31)または前記第2の出力端子(32)を流れる電流の測定または前記充電平衡化ユニット(7)を流れる電流の測定を可能にするために、2つの電流センサ(51,61;52,62)間のノードに結合されている、
ことを特徴とする、方法。
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