WO2011080814A1 - 車両 - Google Patents

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WO2011080814A1
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真士 市川
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トヨタ自動車株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a vehicle, and more particularly to a vehicle equipped with a power storage device that can be charged by a power source external to the vehicle.
  • a vehicle that is mounted with a power storage device (for example, a secondary battery or a capacitor) and travels by using a driving force generated from electric power stored in the power storage device as an environment-friendly vehicle.
  • a power storage device for example, a secondary battery or a capacitor
  • Such vehicles include, for example, electric vehicles, hybrid vehicles, fuel cell vehicles, and the like.
  • the technique which charges the electrical storage apparatus mounted in these vehicles with a commercial power source with high electric power generation efficiency is proposed.
  • a hybrid vehicle that can charge an in-vehicle power storage device from a power source outside the vehicle (hereinafter also simply referred to as “external power source”).
  • a so-called “plug-in hybrid vehicle” is known, in which a power storage device can be charged from a general household power source by connecting a power outlet provided in a house and a charging port provided in the vehicle with a charging cable. ing. This can be expected to increase the fuel consumption efficiency of the hybrid vehicle.
  • Patent Document 1 discloses that an electric vehicle that is charged by a cord provided on a vehicle body has a winding type cord as a battery charging cord, and when the charging cord is in a winding state, A technique for prohibiting charging is disclosed.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2003-244832
  • Patent Document 1 As a method of receiving power from a power source outside the vehicle, in addition to a method of connecting a vehicle-mounted cord to a household power outlet as disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 2003-244832 (Patent Document 1), it is provided outside the vehicle. There is a method of connecting a dedicated charging cable to a power receiving port (inlet) of a vehicle. A configuration in which the vehicle is provided with both a power receiving cord that can be connected to a household power outlet and an inlet that can be connected to a dedicated charging cable is conceivable.
  • a power conversion device for converting AC power from the outside of the vehicle into DC power that can be charged in a power storage device mounted on the vehicle, and the inlet and power receiving A connector may be provided on the power line connecting the cord so that parts can be easily replaced.
  • the connection location of the 1st power line which connects an inlet and a power converter, and the 2nd power line which connects a power receiving cord and a power converter the number of times which go through a connector will increase, and an external power supply There is a risk of reducing efficiency during charging.
  • the present invention has been made to solve such a problem, and an object of the present invention is to reduce charging efficiency for a plurality of routes in a vehicle capable of supplying power from the outside through a plurality of routes. It is to provide a connection configuration in which the problem is suppressed.
  • a vehicle according to the present invention is a vehicle that can be externally charged using electric power from an external power source, and can be charged, a power storage device, a power conversion device, an inlet, and first and second power lines. And a connector.
  • the power conversion device converts power from an external power source into charging power for the power storage device.
  • the inlet is installed on the outer surface of the vehicle, and a charging cable for transmitting power from an external power source is connected from the outside of the vehicle.
  • the first power line is connected to the inlet and the power conversion device. At least one connector is inserted in the first power line.
  • the second power line is branched from a path connecting the connector and the power converter on the first power line.
  • the vehicle further includes a power receiving cord for transmitting electric power from an outlet of an external power source to the vehicle.
  • the power receiving cord has one end connected to the second power line and the other end connected to a plug for connecting to an outlet.
  • the vehicle further includes a cord reel for winding and storing the power receiving cord.
  • the power receiving cord is selectively used as an inlet during external charging.
  • the vehicle further includes a switching unit for switching between supply and interruption of power from the power receiving cord to the power conversion device, and a control device for controlling the switching unit.
  • the control device brings the switching unit into a conductive state, while the external charging is performed using the power supplied from the inlet.
  • the switching unit is controlled so that the switching unit is in a non-conducting state.
  • the vehicle includes a first receiving port provided with an inlet, a second receiving port provided with a power receiving cord outlet, and a first and second receiving port respectively coupled to the first and second receiving ports. And a lid.
  • the first lid is opened when the inlet is used.
  • the second lid is coupled to the second power receiving port and is opened when the power receiving cord is used.
  • the 1st cover part is opened, the opening of the 2nd cover part is prohibited, and when the 2nd cover part is opened, the opening of the 1st cover part is prohibited.
  • the vehicle further includes a cord reel for winding and storing the power receiving cord and a drawer prohibiting portion.
  • the drawing prohibiting unit prohibits the power receiving cord from being pulled out from the cord reel when external charging is performed by power supplied from the inlet.
  • the plurality of routes are connected so that a reduction in charging efficiency is suppressed.
  • FIG. 1 is an overall block diagram of a vehicle according to an embodiment. It is a figure which shows the detail of the power receiving port by the side of an inlet. It is an external view of a charging cable. It is a figure which shows the detail of the power receiving port by the side of a power receiving cord. It is a whole block diagram of the vehicle of a comparative example. It is a functional block diagram for demonstrating the charge control performed by charge ECU in this Embodiment. It is a flowchart for demonstrating the detail of the charge control process performed by charge ECU in this Embodiment. It is a whole block diagram of the vehicle according to the other example of this Embodiment. It is a whole block diagram of the vehicle according to the further another example of this Embodiment.
  • FIG. 1 is an overall block diagram of a vehicle 100 according to the present embodiment.
  • vehicle 100 includes a power storage device 110, a system main relay (SMR), a PCU (Power Control Unit) 120 that is a driving device, a motor generator 130, and a power transmission gear 140.
  • SMR system main relay
  • PCU Power Control Unit
  • Drive wheel 150 and HV-ECU Electric Control Unit 300.
  • the power storage device 110 is a power storage element configured to be chargeable / dischargeable.
  • the power storage device 110 includes, for example, a secondary battery such as a lithium ion battery, a nickel metal hydride battery, or a lead storage battery, and a power storage element such as an electric double layer capacitor.
  • the power storage device 110 is connected to the PCU 120 via the power line PL1 and the ground line NL1. Then, power storage device 110 supplies power for generating driving force of vehicle 100 to PCU 120.
  • the power storage device 110 stores the electric power generated by the motor generator 130.
  • the output of power storage device 110 is, for example, about 200V.
  • the relays included in the SMR are respectively inserted in the power line PL1 and the ground line NL1 that connect the power storage device 110 and the PCU 120. Then, SMR switches between power supply and cutoff between power storage device 110 and PCU 120 based on control signal SE 1 from HV-ECU 300.
  • PCU 120 includes a converter 121, an inverter 122, and capacitors C1 and C2.
  • Converter 121 performs voltage conversion between power line PL1 and ground line NL1, and power line HPL and ground line NL1, based on control signal PWC from HV-ECU 300.
  • the inverter 122 is connected to the power line HPL and the ground line NL1. Inverter 122 converts DC power supplied from converter 121 to AC power based on control signal PWI from HV-ECU 300 to drive motor generator 130.
  • Capacitor C1 is provided between power line PL1 and ground line NL1, and reduces voltage fluctuation between power line PL1 and ground line NL1.
  • Capacitor C2 is provided between power line HPL and ground line NL1, and reduces voltage fluctuation between power line HPL and ground line NL1.
  • the motor generator 130 is an AC rotating electric machine, for example, a permanent magnet type synchronous motor including a rotor in which a permanent magnet is embedded.
  • the output torque of the motor generator 130 is transmitted to the drive wheels 150 via a power transmission gear 140 constituted by a speed reducer and a power split mechanism, thereby causing the vehicle 100 to travel.
  • the motor generator 130 can generate electric power by the rotational force of the drive wheels 150 during the regenerative braking operation of the vehicle 100. Then, the generated power is converted into charging power for power storage device 110 by PCU 120.
  • FIG. 1 shows a configuration in which one motor generator and one inverter are provided, the number of motor generators and inverters is not limited to this, and a plurality of motor generator and inverter pairs may be provided.
  • a necessary vehicle driving force is generated by operating the engine and the motor generator 130 in a coordinated manner.
  • vehicle 100 in the present embodiment indicates a vehicle equipped with an electric motor for generating vehicle driving force, and is a hybrid vehicle that generates vehicle driving force by an engine and an electric motor, an electric vehicle that is not equipped with an engine, and a fuel cell. Includes automobiles.
  • the HV-ECU 300 includes a CPU (Central Processing Unit), a storage device, and an input / output buffer, and inputs signals from each sensor and outputs control signals to each device.
  • the vehicle 100 and each device are controlled. Note that these controls are not limited to processing by software, and can be processed by dedicated hardware (electronic circuit).
  • HV-ECU 300 generates and outputs control signals for controlling PCU 120, SMR, and the like.
  • the HV-ECU 300 is provided with a single control device.
  • each function or control target device such as a control device for the PCU 120 or a control device for the power storage device 110. It is good also as a structure which provides a separate control apparatus.
  • Vehicle 100 includes an inlet 292, charging device 200, and relay RY10 as a configuration for charging power storage device 110 with electric power from external power supply 400.
  • Charging device 200 includes an AC / DC converter 210, a switching unit 220, a charging ECU 230, and a voltage sensor 240.
  • the inlet 292 is provided in a power receiving port 290 provided on the outer surface of the vehicle 100.
  • the power receiving port 290 is coupled to an openable / closable lid (hereinafter also referred to as “lid”) 291 for covering the inlet 292 when external charging is not performed.
  • the charging connector 421 of the charging cable 420 is connected to the inlet 292. Then, electric power from the external power source 400 is transmitted to the vehicle 100 via the charging cable 420.
  • the charging cable 420 includes, in addition to the charging connector 421, a plug 423 for connecting to the outlet 410 of the external power source 400, and an electric wire portion 422 for connecting the charging connector 421 and the plug 423.
  • a charging circuit interrupting device hereinafter also referred to as “CCID (Charging Circuit Interrupt Device)” for switching between supply and interruption of power from the external power source 400 is inserted in the electric wire portion 422.
  • the inlet 292 is connected to the charging device 200 via the power lines ACL1 and ACL2.
  • Connectors 260 are provided on power lines ACL1 and ACL2.
  • the connector 260 can be connected and disconnected. For example, when the inlet 292 is broken and needs to be replaced, the connector 260 can disconnect the inlet 292 and the charging device 200. .
  • Vehicle 100 further includes power receiving cord 430 and cord reel 250 as another route for charging power storage device 110 with electric power from external power supply 400.
  • a plug 431 for connecting to the outlet 410 of the external power source 400 is connected to one end of the power receiving cord 430.
  • the other end of power reception cord 430 is connected to power lines ACL 3 and ACL 4 connected to charging device 200.
  • a connector 270 is provided on the power lines ACL3 and ACL4.
  • the connector 270 can be connected and disconnected. For example, when a failure occurs in the power receiving cord 430 or the cord reel 250 and the replacement is necessary, the connector 270 allows the power receiving cord 430 or the cord 270 to be disconnected. The reel 250 and the charging device 200 can be separated.
  • the power lines ACL3 and ACL4 are connected between the connector 260 and the AC / DC converter 210 of the power lines ACL1 and ACL2 via the switching unit 220.
  • the power receiving cord 430 is wound around and stored in the cord reel 250 when external charging is not performed.
  • the power is extracted from an outlet (not shown) of power receiving port 295 provided on the outer surface of vehicle 100.
  • the plug 431 is connected to the outlet 410 so that the electric power from the external power source 400 is transmitted to the vehicle 100.
  • FIG. 1 shows a configuration in which the charging cable 420 and the power receiving cord 430 are used and connected to the outlet 410 of the same external power source 400, but the case where the charging cable 420 is used and Electric power may be supplied from different power sources (voltages) depending on the use of the code 430.
  • the charging cable 420 may be used when the external power supply voltage is 200V
  • the power receiving cord 430 may be used when the external power supply voltage is 100V.
  • the power receiving port 295 is coupled with an openable / closable lid 296 for covering the outlet when external charging is not performed.
  • the cord reel 250 is, for example, a drum-shaped winder configured such that the power receiving cord 430 is wound around.
  • the cord reel 250 is not an indispensable configuration.
  • a storage box capable of storing the power receiving cord 430 may be provided instead of the cord reel 250.
  • the cord reel 250 is provided with a withdrawal prohibiting unit 280 for prohibiting the power receiving cord 430 from being pulled out.
  • the drawing prohibition unit 280 prevents the power receiving cord 430 from being pulled out by fixing the rotation of the cord reel 250 in accordance with the control signal INH from the charging ECU 230.
  • the AC / DC converter 210 is connected to the inlet 292 through the power lines ACL1 and ACL2.
  • AC / DC converter 210 is connected to power storage device 110 through power line PL2 and ground line NL2 via relay RY10.
  • AC / DC converter 210 converts AC power supplied from inlet 292 or power receiving cord 430 into charging power for power storage device 110.
  • Relays RY3, RY4 included in switching unit 220 are inserted in power lines ACL3, ACL4, respectively.
  • Relays RY3 and RY4 are controlled by a control signal CTL from charging ECU 230, and switch between supply and interruption of AC power transmitted via power reception cord 430.
  • Relays RY3 and RY4 are closed when external charging is performed using power receiving cord 430, and are opened when external charging is not performed using power receiving cord 430.
  • the plug 431 of the power receiving cord 430 When external charging is performed using the charging cable 420, if there is no switching unit 220, the plug 431 of the power receiving cord 430 is energized.
  • the plug 431 generally has an electric circuit exposed at a portion where the plug 431 is plugged in. Therefore, if the plug 431 is energized, a short circuit or a ground fault may occur due to contact with the body of the vehicle. Yes, this can lead to equipment failure or damage. Therefore, by providing the switching unit 220 on the power line ACL3, ACL4 side, the plug 431 can be in a non-energized state when external charging is performed using the power receiving cord 430, and a ground fault or the like can be prevented. Can do.
  • switching unit 220 may be arranged outside charging device 200.
  • charging ECU 230 includes a CPU, a storage device, and an input / output buffer (not shown in FIG. 1), and inputs signals from sensors and outputs control signals to devices. Then, the charging device 200 is controlled. Note that these controls are not limited to processing by software, and can be processed by dedicated hardware (electronic circuit).
  • Charging ECU 230 receives voltage VAC of the external power supply from voltage sensor 240 provided between power lines ACL1 and ACL2. Charging ECU 230 generates control signal PWD for controlling AC / DC converter 210 based on voltage VAC.
  • the charging ECU 230 controls the relay RY10 by the control signal SE. Further, the charging ECU 230 controls the switching unit 220 by the control signal CTL.
  • Charging ECU 230 receives open / close signals OPN1 and OPN2 representing the open / closed states of lids 291 and 296 detected by switches (not shown) provided in power receiving ports 290 and 295. Charging ECU 230 receives connection signal CNCT indicating that charging connector 421 is connected to inlet 292.
  • Charge ECU 230 outputs lock signals LCK1 and LCK2 for prohibiting the opening of lids 291 and 296 to power receiving ports 290 and 295. Then, the charging ECU 230 controls a lock mechanism (not shown) provided in the power receiving ports 290 and 295 by the lock signals LCK1 and LCK2 so that the lids 291 and 296 are not opened.
  • the lock signal LCK1 is set to ON
  • the opening of the lid 291 is prohibited by the lock mechanism.
  • the lock signal LCK2 is set to ON, the opening of the lid 296 is prohibited.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating details of the power receiving port 290.
  • a lid 291 is coupled to power receiving port 290 by a joint 293 such as a hinge.
  • the power receiving port 290 includes an inlet 292, a switch 294 for detecting the open / closed state of the lid 291, and a protrusion 285.
  • the lid 291 has such a shape that the inlet 292 is covered when the lid 291 is closed.
  • the lid 291 is opened when the inlet 292 is used, and is closed when the inlet 292 is not used.
  • the switch 294 is configured so that the contact is closed when the lid 291 is closed, and thereby outputs an open / close signal OPN1 to the charging ECU 230.
  • FIG. 3 shows an external view of the charging cable 420.
  • charging cable 420 includes charging connector 421, electric wire portion 422, plug 423, and CCID 424 as described above.
  • Charging connector 421 includes an operation switch 425, a coupler unit 426, and a latch unit 427.
  • the coupler unit 426 is provided with a plurality of connection terminals (not shown), and is inserted into the inlet 292 of the vehicle 100 so that the power line (not shown) in the electric wire unit 422 becomes the power line ACL1, vehicle side. Connected to ACL2.
  • the operation switch 425 is a release button for operating the latch unit 427 for preventing the charging connector 421 from coming off, and the latch unit 427 operates in conjunction with the operation of the operation switch 425.
  • the CCID 424 includes a relay (not shown) for switching between supply and interruption of power supplied from the external power source 400 to the vehicle 100.
  • CCID 424 further includes a leakage detector (not shown), and when leakage is detected in charging cable 420, power from external power supply 400 is cut off by the relay.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating details of the power receiving port 295.
  • lid 296 is coupled to power receiving port 295 by a joint 298 such as a hinge.
  • the power receiving port 295 is provided with an outlet 297 of the power receiving cord 430 and a switch 299 for detecting the open / closed state of the lid 296.
  • the lid 296 is shaped such that the outlet 297 is covered when the lid 296 is closed.
  • the lid 296 is opened when the power receiving cord 430 is used, and is closed when the power receiving cord 430 is not used.
  • the switch 299 is configured so that the contact is closed when the lid 296 is closed, and thereby outputs an open / close signal OPN2 to the charging ECU 230.
  • FIG. 5 shows an overall block diagram of a vehicle 100A in which power lines ACL3 and ACL4 are connected between inlets 292 of power lines ACL1 and ACL2 and connector 260 as a comparative example.
  • the connector 260 and the connector 270 are routed.
  • a conductive state is formed by contacting metal conductors arranged on the connection side (male side) and the connected side (female side) of the connector. Therefore, the contact area between the metal conductors may be reduced depending on the fitting state of the metal conductors and the surface state of the metal conductors due to oxidation and corrosion. If it does so, resistance in a contact part will increase and there exists a possibility that the heat_generation
  • the connector 260 and the connector 270 are routed. Furthermore, in the comparative example, when the inlet 292 is replaced, it is necessary to replace at least the portion from the branch portion of the power lines ACL1 and ACL2 to the connector 270 for the power lines ACL3 and ACL4.
  • At least one connector (connector 260 in FIG. 1) provided on power lines ACL1 and ACL2 connecting inlet 292 and AC / DC converter 210, and AC / DC converter
  • the power lines ACL 3 and ACL 4 are connected to a path connecting to 210.
  • the power lines ACL3 and ACL4 are branched if they are between the connector 260 and the AC / DC converter 210.
  • the position to be performed is not limited. However, it is desirable to branch the power lines ACL3 and ACL4 from between the connector closest to the AC / DC converter 210 and the AC / DC converter 210 in order to reduce the number of times the transmitted power passes through the connector as much as possible.
  • the DC converter 210 when different voltages are supplied between the case where the charging cable 420 is used and the case where the power receiving cord 430 is used, if power is supplied simultaneously from both paths, the supplied voltage is different. Not only can the DC converter 210 not perform appropriate power conversion, it may cause damage to the device.
  • FIG. 6 is a functional block diagram for explaining the charge control executed by the charge ECU 230 in the present embodiment.
  • Each functional block described in the functional block diagram illustrated in FIG. 6 is realized by hardware or software processing by the charging ECU 230.
  • charging ECU 230 includes a determination unit 231, a switching control unit 232, a reel control unit 233, a lid control unit 234, and a charging control unit 235.
  • Determination unit 231 receives open / close signals OPN1 and OPN2 of lids 291 and 296 detected by switches 294 and 299, respectively.
  • the determination unit 231 generates a state signal FLG indicating which lid is opened by the open / close signals OPN1 and OPN2. Then, the determination unit 231 outputs the state signal FLG to the switching control unit 232, the reel control unit 233, the lid control unit 234, and the charging control unit 235.
  • the switching control unit 232 sets a control signal CTL for controlling the switching unit 220 in accordance with the state signal FLG from the determination unit 231, and outputs the control signal CTL to the switching unit 220. Specifically, when the lid 296 of the power receiving port 295 is opened to draw out the power receiving cord 430 according to the state signal FLG, the control signal is used to close the relays RY3 and RY4 included in the switching unit 220. Set CTL. On the other hand, when the lid 291 of the power receiving port 290 for connecting the charging cable 420 to the inlet 292 is opened, and when any lid is closed, the relays RY3 and RY4 included in the switching unit 220 are opened. The control signal CTL is set so as to.
  • the reel control unit 233 receives the state signal FLG from the determination unit 231. Then, when the lid 291 on the inlet 292 side is opened, the reel control unit 233 sets the control signal INH to ON and outputs the control signal INH to the drawing prohibiting unit 280, thereby setting the power receiving cord 430 in a drawing prohibiting state. On the other hand, when the lid 296 on the power receiving cord 430 side is opened, the reel control unit 233 sets the control signal INH to off and cancels the drawing prohibition state of the power receiving cord 430.
  • the lid control unit 234 sets lock signals LCK1 and LCK2 for prohibiting the opening of the lid in accordance with the state signal FLG from the determination unit 231. Specifically, when the lid 291 on the inlet 292 side is opened, the lid control unit 234 sets the lock signal LCK2 to ON so that the lid 296 on the power receiving cord 430 side is not opened. . On the other hand, when the lid 296 on the power receiving cord 430 side is opened, the lid control unit 234 sets the lock signal LCK1 to ON so that the lid 291 on the inlet 292 side is not opened. When both lids are closed, the lock signals LCK1 and LCK2 are both set to off.
  • the charging control unit 235 receives the state signal FLG from the determination unit 231, the detected value of the voltage VAC from the voltage sensor 240, and the connection signal CNCT indicating that the charging connector 421 is connected. Then, when the lid is opened and the voltage from the external power supply 400 is detected, the charging control unit 235 outputs the control signal SE2 to close the relay RY10. Further, the charging control unit 235 generates a control signal PWD of the AC / DC converter 210 according to the voltage VAC, and controls the AC / DC converter 210. When external charging is performed using charging cable 420, the state of connection signal CNCT may be considered.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining details of the charging control process executed by the charging ECU 230. Each step in the flowchart shown in FIG. 7 is implemented by executing a program stored in advance in charge ECU 230 at a predetermined cycle. Alternatively, some of the steps can be realized by dedicated hardware (electronic circuit).
  • charging ECU 230 obtains opening / closing signals OPN ⁇ b> 1 and OPN ⁇ b> 2 of lids 291 and 296 at step (hereinafter, step is abbreviated as S) 500.
  • the charging ECU 230 determines whether the lid 291 on the inlet 292 side is opened by the opening / closing signal OPN1.
  • charging ECU 230 determines that the charging is performed by charging cable 420. Then, the process proceeds to S535, and charging ECU 230 sets lock signal LCK2 to ON and locks lid 296 on power receiving cord 430 side. As a result, the lid 296 cannot be opened.
  • And charge ECU230 sets control signal INH to ON in S545. As a result, the drawing of the power receiving cord 430 from the cord reel 250 is prohibited.
  • charging ECU 230 sets control signal CTL to OFF in S555.
  • the relays RY3 and RY4 of the switching unit 220 are opened. Thereafter, the process proceeds to S560.
  • charging ECU 230 determines that external charging is not performed and ends the process.
  • charging ECU 230 determines that the charging is performed by power receiving cord 430. Then, the process proceeds to S530, and charging ECU 230 sets lock signal LCK1 to ON and locks lid 291 on the inlet 292 side. Thereby, the lid 291 cannot be opened.
  • And charge ECU230 sets control signal INH to OFF in S540. As a result, the state of prohibiting the drawing of the power receiving cord 430 from the cord reel 250 is released.
  • charging ECU 230 sets control signal CTL to ON in S550.
  • the relays RY3 and RY4 of the switching unit 220 are closed. Thereafter, the process proceeds to S560.
  • the charging ECU 230 determines whether or not preparation for external charging is completed based on the detected value of the voltage VAC from the voltage sensor 240 and the like.
  • the switching unit 220 is provided between the connector 270 on the power lines ACL3 and ACL4 and the AC / DC converter 210 as shown in FIG. 1, but as shown in FIG.
  • the switching unit 220 may be provided between the cord reel 250 and the connector 270 on the power lines ACL3 and ACL4.
  • the switching unit 220 the configuration for switching between supply and cutoff of the power transmitted from the power receiving cord 430 has been described, but the switching unit 220 is included in the vehicle 100B of FIG. 9 shown as still another example of the present embodiment. As in the switching unit 220A, the power transmitted from the inlet 292 side may be switched between supply and cutoff.
  • the vehicle 100B shown in FIG. 9 is obtained by replacing the switching unit 220 in the vehicle 100 of FIG. 1 with a switching unit 220A.
  • Switching unit 220A includes relays RY1 to RY3. Relays RY3 and RY4 are inserted in power lines ACL3 and ACL4, respectively, similarly to vehicle 100. Relays RY1 and RY2 are inserted in power lines ACL1 and ACL2, respectively, and switch between supply and interruption of power transmitted from the inlet 292 side.
  • the relays RY1 to RY4 operate in conjunction with the control signal CTL from the charging ECU 230. Specifically, when the control signal CTL is off, the relays RY1 and RY2 are closed and the relays RY3 and RY4 are opened. When control signal CTL is on, relays RY1 and RY2 are opened and relays RY3 and RY4 are closed.
  • the configuration in which the above-described lock operation of the lids 291 and 296 and the operation of the drawer prohibiting unit 280 are electrically controlled by the charging ECU 230 has been described.
  • the operation and the operation of the drawer prohibiting unit 280 may be mechanically interlocked with the opening operation of the lids 291 and 296.
  • the AC / DC converter 210 in the present embodiment is an example of the “power conversion device” in the present invention.
  • Power lines ACL1 and ACL2 and power lines ACL3 and ACL4 in the present embodiment are examples of the “first power line” and the “second power line” in the present invention, respectively.
  • Charging ECU 230 in the present embodiment is an example of the “control device” in the present invention.
  • the power receiving ports 290 and 295 in the present embodiment are examples of the “first power receiving port” and the “second power receiving port” of the present invention, respectively.
  • the lids 291 and 296 in the present embodiment are examples of the “first lid” and the “second lid” of the present invention, respectively.

Abstract

 外部充電が可能な車両において、蓄電装置(110)と、AC/DCコンバータ(210)と、インレット(292)と、第1の電力線(ACL1,ACL2)と、第1の電力線(ACL1,ACL2)に介挿される少なくとも1つのコネクタ(260)と、第2の電力線(ACL3,ACL4)とを備える。インレット(292)は、外部電源(400)からの電力を伝達するための充電ケーブル(420)が接続可能である。第1の電力線(ACL1,ACL2)は、インレット(292)とAC/DCコンバータ(210)とに接続される。そして、第2の電力線(ACL3,ACL4)は、第1の電力線(ACL1,ACL2)上の、コネクタ(260)およびAC/DCコンバータ(210)を結ぶ経路から分岐される。

Description

車両
 本発明は、車両に関し、より特定的には、車両外部の電源によって充電可能な蓄電装置を搭載した車両に関する。
 近年、環境に配慮した車両として、蓄電装置(たとえば二次電池やキャパシタなど)を搭載し、蓄電装置に蓄えられた電力から生じる駆動力を用いて走行する車両が注目されている。このような車両には、たとえば電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池車などが含まれる。そして、これらの車両に搭載される蓄電装置を発電効率の高い商用電源により充電する技術が提案されている。
 ハイブリッド車においても、電気自動車と同様に、車両外部の電源(以下、単に「外部電源」とも称する。)から車載の蓄電装置の充電が可能な車両が知られている。たとえば、家屋に設けられた電源コンセントと車両に設けられた充電口とを充電ケーブルで接続することにより、一般家庭の電源から蓄電装置の充電が可能ないわゆる「プラグイン・ハイブリッド車」が知られている。これにより、ハイブリッド自動車の燃料消費効率を高めることが期待できる。
 特開2003-244832号公報(特許文献1)は、車体に設けられたコードにより充電を行なう電気自動車において、バッテリ充電コードとして巻き取り式コードを有し、充電コードが巻き取り状態のときにはバッテリの充電を禁止する技術について開示する。
 特開2003-244832号公報(特許文献1)に開示される技術によれば、充電コードの収納スペースを小さくしながら、充電コードの発熱を抑制することができる。
特開2003-244832号公報
 車両外部の電源からの受電方式としては、特開2003-244832号公報(特許文献1)に開示されるような車載のコードを家庭用の電源コンセントに接続する方式のほかに、車両外部に設けられる専用の充電ケーブルを車両の受電口(インレット)に接続する方式がある。そして、家庭用の電源コンセントに接続可能な受電用コード、および専用の充電ケーブルが接続可能なインレットの両方を車両に備える構成が考えられる。
 このように、インレットおよび受電用コードの両方を備える構成において、車両外部からの交流電力を車両に搭載された蓄電装置に充電可能な直流電力に変換するための電力変換装置と、インレットおよび受電用コードとを接続する電力線には、部品交換等が容易にできるように、コネクタが設けられる場合がある。そして、インレットおよび電力変換装置を接続する第1の電力線と、受電用コードおよび電力変換装置を接続する第2の電力線との接続箇所によっては、コネクタを経由する回数が多くなってしまい、外部電源からの充電の際の効率低下の原因となるおそれがある。
 本発明は、このような課題を解決するためになされたものであって、その目的は、外部からの電源を複数の経路によって供給が可能な車両において、これら複数の経路について、充電効率の低減が抑制されるような接続構成を提供することである。
 本発明による車両は、外部電源からの電力を用いて充電を行なう外部充電が可能な車両であって、充電が可能な蓄電装置と、電力変換装置と、インレットと、第1および第2の電力線と、コネクタとを備える。電力変換装置は、外部電源からの電力を蓄電装置の充電電力に変換する。インレットは、車両の外表面に設置さ、外部電源からの電力を伝達するための充電ケーブルが車両外部から接続される。第1の電力線は、インレットと電力変換装置とに接続される。コネクタは、第1の電力線に少なくとも1つ介挿される。そして、第2の電力線は、第1の電力線上の、コネクタおよび電力変換装置を結ぶ経路から分岐される。
 好ましくは、車両は、外部電源のコンセントからの電力を車両に伝達するための受電用コードをさらに備える。そして、受電用コードは、一方端が第2の電力線に接続され、他方端がコンセントに接続するためのプラグに接続される。
 好ましくは、車両は、受電用コードを巻き取って収納するためのコードリールをさらに備える。
 好ましくは、車両は、受電用コードは、外部充電時にインレットと選択的に使用される。
 好ましくは、車両は、受電用コードから電力変換装置への電力の供給と遮断とを切替えるための切替部と、切替部を制御するための制御装置とをさらに備える。そして、制御装置は、受電用コードから供給される電力を用いて外部充電が行なわれる場合は切替部を導通状態にする一方で、インレットから供給される電力を用いて外部充電が行なわれる場合は切替部を非導通状態にするように、切替部を制御する。
 好ましくは、車両は、インレットが設けられる第1と、受電用コードの引出口が設けられる第2の受電ポートと、第1および第2の受電ポートにそれぞれに結合される第1および第2の蓋部とをさらに備える。第1の蓋部は、インレットを使用する場合に開放される。第2の蓋部は、第2の受電ポートに結合され、受電用コードを使用する場合に開放される。そして、第1の蓋部が開放されている場合は第2の蓋部の開放が禁止され、第2の蓋部が開放されている場合は第1の蓋部の開放が禁止される。
 好ましくは、車両は、受電用コードを巻き取って収納するためのコードリールと、引出禁止部とをさらに備える。引出禁止部は、インレットから供給される電力によって外部充電が行なわれる場合に、受電用コードがコードリールから引出されることを禁止する。
 本発明によれば、外部からの電源を複数の経路によって供給が可能な車両において、充電効率の低減が抑制されるように、これら複数の経路が接続される。
本実施の形態に従う車両の全体ブロック図である。 インレット側の受電ポートの詳細を示す図である。 充電ケーブルの外観図である。 受電用コード側の受電ポートの詳細を示す図である。 比較例の車両の全体ブロック図である。 本実施の形態における、充電ECUで実行される充電制御を説明するための機能ブロック図である。 本実施の形態における、充電ECUで実行される充電制御処理の詳細を説明するためのフローチャートである。 本実施の形態の他の例に従う車両の全体ブロック図である。 本実施の形態のさらに他の例に従う車両の全体ブロック図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
 図1は、本実施の形態に従う車両100の全体ブロック図である。
 図1を参照して、車両100は、蓄電装置110と、システムメインリレー(System Main Relay:SMR)と、駆動装置であるPCU(Power Control Unit)120と、モータジェネレータ130と、動力伝達ギア140と、駆動輪150と、HV-ECU(Electronic Control Unit)300とを備える。
 蓄電装置110は、充放電可能に構成された電力貯蔵要素である。蓄電装置110は、たとえば、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池あるいは鉛蓄電池などの二次電池や、電気二重層キャパシタなどの蓄電素子を含んで構成される。
 蓄電装置110は、電力線PL1および接地線NL1を介してPCU120に接続される。そして、蓄電装置110は、車両100の駆動力を発生させるための電力をPCU120に供給する。また、蓄電装置110は、モータジェネレータ130で発電された電力を蓄電する。蓄電装置110の出力はたとえば200V程度である。
 SMRに含まれるリレーは、蓄電装置110とPCU120とを結ぶ電力線PL1および接地線NL1にそれぞれ介挿される。そして、SMRは、HV-ECU300からの制御信号SE1に基づいて、蓄電装置110とPCU120との間での電力の供給と遮断とを切替える。
 PCU120は、コンバータ121と、インバータ122と、コンデンサC1,C2とを含む。
 コンバータ121は、HV-ECU300からの制御信号PWCに基づいて、電力線PL1および接地線NL1と、電力線HPLおよび接地線NL1との間で電圧変換を行なう。
 インバータ122は、電力線HPLおよび接地線NL1に接続される。インバータ122は、HV-ECU300からの制御信号PWIに基づいて、コンバータ121から供給される直流電力を交流電力に変換して、モータジェネレータ130を駆動する。
 コンデンサC1は、電力線PL1および接地線NL1の間に設けられ、電力線PL1および接地線NL1間の電圧変動を減少させる。また、コンデンサC2は、電力線HPLおよび接地線NL1の間に設けられ、電力線HPLおよび接地線NL1間の電圧変動を減少させる。
 モータジェネレータ130は交流回転電機であり、たとえば、永久磁石が埋設されたロータを備える永久磁石型同期電動機である。
 モータジェネレータ130の出力トルクは、減速機や動力分割機構によって構成される動力伝達ギア140を介して駆動輪150に伝達されて、車両100を走行させる。モータジェネレータ130は、車両100の回生制動動作時には、駆動輪150の回転力によって発電することができる。そして、その発電電力は、PCU120によって蓄電装置110の充電電力に変換される。
 なお、図1においては、モータジェネレータおよびインバータが1つずつ設けられる構成が示されるが、モータジェネレータおよびインバータの数はこれに限定されず、モータジェネレータおよびインバータのペアを複数設ける構成としてもよい。
 また、モータジェネレータ130の他にエンジン(図示せず)が搭載されたハイブリッド自動車では、このエンジンおよびモータジェネレータ130を協調的に動作させることによって、必要な車両駆動力が発生される。この場合、エンジンの回転による発電電力を用いて、蓄電装置110を充電することも可能である。
 すなわち、本実施の形態における車両100は、車両駆動力発生用の電動機を搭載する車両を示すものであり、エンジンおよび電動機により車両駆動力を発生するハイブリッド自動車、エンジンを搭載しない電気自動車および燃料電池自動車などを含む。
 HV-ECU300は、いずれも図1には図示しないがCPU(Central Processing Unit)、記憶装置および入出力バッファを含み、各センサ等からの信号の入力や各機器への制御信号の出力を行なうとともに、車両100および各機器の制御を行なう。なお、これらの制御については、ソフトウェアによる処理に限られず、専用のハードウェア(電子回路)で処理することも可能である。
 HV-ECU300は、PCU120、SMRなどを制御するための制御信号を生成して出力する。
 なお、図1においては、HV-ECU300を1つの制御装置を設ける構成としているが、たとえば、PCU120用の制御装置や蓄電装置110用の制御装置などのように、機能ごとまたは制御対象機器ごとに個別の制御装置を設ける構成としてもよい。
 車両100は、外部電源400からの電力によって蓄電装置110を充電するための構成として、インレット292と、充電装置200と、リレーRY10とを含む。また、充電装置200は、AC/DCコンバータ210と、切替部220と、充電ECU230と、電圧センサ240とを含む。
 インレット292は、車両100の外表面に設けられた受電ポート290に設けられる。また、受電ポート290には、外部充電を行なわないときにインレット292を覆うための、開閉可能な蓋部(以下、「リッド」とも称する。)291が結合される。
 インレット292には、充電ケーブル420の充電コネクタ421が接続される。そして、外部電源400からの電力が、充電ケーブル420を介して車両100に伝達される。
 充電ケーブル420は、充電コネクタ421に加えて、外部電源400のコンセント410に接続するためのプラグ423と、充電コネクタ421およびプラグ423とを接続する電線部422とが含まれる。また、電線部422には、外部電源400からの電力の供給および遮断を切替えるための充電回路遮断装置(以下「CCID(Charging Circuit Interrupt Device)」とも称する。)424が介挿される。
 インレット292は、電力線ACL1,ACL2を介して、充電装置200に接続される。電力線ACL1,ACL2には、コネクタ260が設けられる。このコネクタ260は、接続および切り離しが可能であり、たとえば、インレット292に故障などが発生して交換が必要となった場合に、このコネクタ260によって、インレット292と充電装置200とを切り離すことができる。
 また、車両100は、外部電源400からの電力によって蓄電装置110を充電するための他の経路として、受電用コード430と、コードリール250とをさらに備える。
 受電用コード430の一方端には、外部電源400のコンセント410に接続するためのプラグ431が接続される。また、受電用コード430の他方端は、充電装置200に接続された電力線ACL3,ACL4に接続される。
 電力線ACL3,ACL4には、コネクタ270が設けられる。このコネクタ270は、接続および切り離しが可能であり、たとえば、受電用コード430やコードリール250に故障などが発生して交換が必要となった場合に、このコネクタ270によって、受電用コード430やコードリール250と充電装置200とを切り離すことができる。
 また、電力線ACL3,ACL4は、切替部220を介して、電力線ACL1,ACL2の、コネクタ260とAC/DCコンバータ210との間に接続される。
 受電用コード430は、外部充電が行なわれないときには、コードリール250に巻き取られて収納される。そして、受電用コード430を用いて外部充電が行なわれる際には、車両100のの外表面に設けられた受電ポート295の引出口(図示せず)から引出される。そして、プラグ431がコンセント410に接続されることによって、外部電源400からの電力が車両100に伝達される。
 なお、図1においては、充電ケーブル420を用いる場合も、受電用コード430を用いる場合も、同じ外部電源400のコンセント410に接続される構成を示すが、充電ケーブル420を用いる場合と、受電用コード430を用いる場合とで、異なる電源(電圧)から電力を供給するようにしてもよい。たとえば、外部電源の電圧が200Vの場合は充電ケーブル420を用いるようにし、外部電源の電圧が100Vの場合は受電用コード430を用いるようにしてもよい。
 また、受電ポート295には、外部充電を行なわないときに引出口を覆うための、開閉可能なリッド296が結合される。
 コードリール250は、たとえば、受電用コード430が周囲に巻きつけられるように構成されたドラム形状の巻き取り器である。なお、このコードリール250は必須の構成ではなく、コードリール250の代わりにたとえば受電用コード430を収納可能な収納箱を設ける構成としてもよいが、受電用コード430の収納スペースを小さくできる観点から、コードリールを採用することが好適である。
 また、コードリール250には、受電用コード430が引出されることを禁止するための引出禁止部280が設けられる。この引出禁止部280は、たとえば、充電ECU230からの制御信号INHに応じて、コードリール250の回転を固定することによって受電用コード430が引出されないようにする。
 AC/DCコンバータ210は、電力線ACL1,ACL2を介して、インレット292に接続される。また、AC/DCコンバータ210は、リレーRY10を介して、電力線PL2および接地線NL2によって蓄電装置110に接続される。
 AC/DCコンバータ210は、インレット292または受電用コード430から供給される交流電力を、蓄電装置110の充電電力に変換する。
 切替部220に含まれるリレーRY3,RY4は、それぞれ電力線ACL3,ACL4に介挿される。リレーRY3,RY4は、充電ECU230からの制御信号CTLにより制御され、受電用コード430を経由して伝達される交流電力の供給と遮断とを切替える。リレーRY3,RY4は、受電用コード430を用いて外部充電が行なわれる場合に閉成され、受電用コード430を用いて外部充電が行なわれない場合に開放される。
 充電ケーブル420を用いて外部充電がされる際に、もし切替部220がない場合には、受電用コード430のプラグ431は通電状態となる。プラグ431は、一般的にコンセントへの差し込み部分において電路が露出しているため、プラグ431が通電状態となってしまうと、車両のボデーなどとの接触によって短絡や地絡が発生する可能性があり、これによって機器の故障や破損につながるおそれがある。そのため、電力線ACL3,ACL4側に切替部220を設けることによって、受電用コード430を用いて外部充電が行なわれる場合にプラグ431を非通電状態とすることができ、地絡故障などを防止することができる。
 なお、本実施の形態においては、切替部220が充電装置200に含まれる構成について説明したが、この切替部220を充電装置200の外部に配置するようにしてもよい。
 充電ECU230は、HV-ECU300と同様に、いずれも図1には図示しないCPU、記憶装置および入出力バッファを含み、各センサ等からの信号の入力や各機器への制御信号の出力を行なうとともに、充電装置200の制御を行なう。なお、これらの制御については、ソフトウェアによる処理に限られず、専用のハードウェア(電子回路)で処理することも可能である。
 充電ECU230は、電力線ACL1,ACL2の間に設けられた電圧センサ240から、外部電源の電圧VACを受ける。そして、充電ECU230は、この電圧VACに基づいて、AC/DCコンバータ210を制御するための制御信号PWDを生成する。
 充電ECU230は、制御信号SEによってリレーRY10を制御する。また、充電ECU230は、制御信号CTLによって、切替部220を制御する。
 充電ECU230は、受電ポート290,295に備えられたスイッチ(図示せず)によって検出された、リッド291,296の開閉状態を表わす開閉信号OPN1,OPN2を受ける。また、充電ECU230は、充電コネクタ421がインレット292に接続されたことを示す接続信号CNCTを受ける。
 充電ECU230は、リッド291,296の開放を禁止するためのロック信号LCK1,LCK2を、受電ポート290,295へ出力する。そして充電ECU230は、ロック信号LCK1,LCK2によって、受電ポート290,295に備えられた図示しないロック機構を制御して、リッド291,296が開放されないようにする。なお、ロック信号LCK1がオンに設定されている場合は、ロック機構によってリッド291の開放が禁止される。また、ロック信号LCK2がオンに設定されている場合は、リッド296の開放が禁止される。
 図2は、受電ポート290の詳細を示す図である。
 図2を参照して、受電ポート290には、ヒンジ等の継手293によってリッド291が結合される。また、受電ポート290には、インレット292と、リッド291の開閉状態を検出するためのスイッチ294と、突起部285とが備えられる。リッド291は、リッド291を閉じた場合にインレット292が覆われるような形状となっている。リッド291は、インレット292を使用する場合に開放され、インレット292が不使用の場合に閉じられる。スイッチ294は、リッド291が閉じられると接点が閉じられるように構成されており、これによって開閉信号OPN1を充電ECU230に出力する。
 図3には、充電ケーブル420の外観図が示される。図3を参照して、充電ケーブル420は、上述のように、充電コネクタ421と、電線部422た、プラグ423と、CCID424とを含む。また、充電コネクタ421は、操作スイッチ425と、カプラ部426と、ラッチ部427とを含む。
 カプラ部426には、複数の接続端子(図示せず)が設けられ、車両100のインレット292に挿入されることによって、電線部422内の電力線(図示せず)が、車両側の電力線ACL1,ACL2と接続される。
 本実施の形態においては、操作スイッチ425は、充電コネクタ421の抜け防止のためのラッチ部427を動作させるための解除ボタンであり、操作スイッチ425の操作に連動してラッチ部427が動作する。
 具体的には、充電コネクタ421がインレット292に接続されると、図2の突起部285にラッチ部427先端の爪が引っ掛かり、充電コネクタ421がインレット292から誤って抜けてしまうことが防止される。そして、操作スイッチ425が押下されると、ラッチ部427先端の爪が突起部285から外れることによって、充電コネクタ421をインレット292から引き抜くことが可能となる。
 CCID424には、外部電源400から車両100へ供給される電力の供給と遮断とを切替えるためのリレー(図示せず)が含まれている。また、CCID424は、漏電検出器(図示せず)をさらに含み、充電ケーブル420において漏電が検出されると上記のリレーによって、外部電源400からの電力を遮断する。
 図4は、受電ポート295の詳細を示す図である。
 図4を参照して、受電ポート295には、ヒンジ等の継手298によってリッド296が結合される。また、受電ポート295には、受電用コード430の引出口297と、リッド296の開閉状態を検出するためのスイッチ299とが備えられる。リッド296は、リッド296を閉じた場合に引出口297が覆われるような形状となっている。リッド296は、受電用コード430を使用する場合に開放され、受電用コード430が不使用の場合に閉じられる。スイッチ299は、リッド296が閉じられると接点が閉じられるように構成されており、これによって開閉信号OPN2を充電ECU230に出力する。
 本実施の形態においては、上述のように、受電用コード430からの電力を充電装置200に伝達する電力線ACL3,ACL4は、電力線ACL1,ACL2のコネクタ260とAC/DCコンバータ210との間に接続される。図5に、比較例として、電力線ACL3,ACL4が、電力線ACL1,ACL2のインレット292とコネクタ260との間に接続される車両100Aの全体ブロック図を示す。
 図5の比較例のような構成であると、受電用コード430から電力が供給される場合、コネクタ260およびコネクタ270の2つのコネクタを経由することになる。一般的に、コネクタにおいては、コネクタの接続側(オス側)および被接続側(メス側)にそれぞれ配置された金属導体を接触させることによって導通状態が形成される。そのため、金属導体の嵌合状態や、酸化・腐食などによる金属導体の表面状態によっては、金属導体どうしの接触面積が減少することが考えられる。そうすると、接触部分での抵抗が増加してしまい、金属導体の接触部分の発熱が生ずるおそれがある。その結果として、発熱により消費されたエネルギによって、電力の伝達効率が低下することが考えられる。したがって、電力を伝達する場合にはできるかぎりコネクタを経由する回数を減らすことが必要となる。
 一方、車両の組立や修理の場合には、個々の部品の設置や交換を容易にするためにコネクタを用いた接続が有効であり、それぞれの部品がコネクタによって独立して交換できることが望ましい。
 これらの観点を考慮すると、比較例で示される車両100Aのような構成では、受電用コード430から電力が供給される場合、コネクタ260およびコネクタ270の2つのコネクタを経由することになる。さらに、比較例においては、インレット292を交換する際は、電力線ACL3,ACL4について、少なくとも電力線ACL1,ACL2との分岐部分からコネクタ270までの部分を併せて交換することが必要となる。
 したがって、本実施の形態においては、図1のように、インレット292およびAC/DCコンバータ210を結ぶ電力線ACL1,ACL2に設けられる少なくとも1つコネクタ(図1においてはコネクタ260)と、AC/DCコンバータ210とを結ぶ経路に、電力線ACL3、ACL4が接続される。このような接続構成とすることによって、外部充電の際に、伝達される電力がコネクタを経由する回数を減少できるので、電力の伝達効率の低減が抑制できる。さらに、部品交換時において、各部品を独立して交換することが可能となる。
 なお、図1において、コネクタ260とAC/DCコンバータ210との間に、さらにコネクタを有する場合であっても、コネクタ260とAC/DCコンバータ210との間であれば、電力線ACL3、ACL4を分岐する位置については限定されない。ただし、伝達される電力がコネクタを経由する回数をできるだけ減らすために、AC/DCコンバータ210に最も近いコネクタとAC/DCコンバータ210との間から、電力線ACL3、ACL4を分岐することが望ましい。
 次に、図6および図7を用いて、本実施の形態における充電制御について説明する。
 図1に示されるような、外部充電の際に2つの経路によって電力の供給が可能な車両においては、一方の経路から電力が供給されている場合には、他方の経路からは電力が供給されないようにすることが望ましい。
 たとえば、上述のように、充電ケーブル420を用いる場合と受電用コード430を用いる場合とで異なる電圧を供給する場合、両方の経路から同時に電力を供給すると、供給される電圧が異なるので、AC/DCコンバータ210で適切な電力変換ができないだけでなく、機器の破損の原因となるおそれがある。
 そのため、本実施の形態の充電制御においては、一方の受電ポートのリッドが開放された場合には、他方の受電ポートのリッドが開放できないようにロックを行なう。また、本実施の形態の充電制御においては、インレット292側からの電力を用いて外部充電を行なう場合には、コードリール250から受電用コード430が引出せないようにする。
 このような構成とすることによって、両方の経路から同時に電力が供給されることが防止できる。
 図6は、本実施の形態における、充電ECU230で実行される充電制御を説明するための機能ブロック図である。図6で説明される機能ブロック図に記載された各機能ブロックは、充電ECU230によるハードウェア的あるいはソフトウェア的な処理によって実現される。
 図1および図6を参照して、充電ECU230は、判定部231と、切替制御部232と、リール制御部233と、リッド制御部234と、充電制御部235とを含む。
 判定部231は、スイッチ294,299によってそれぞれ検出された、リッド291,296の開閉信号OPN1,OPN2を受ける。判定部231は、開閉信号OPN1,OPN2によって、いずれのリッドが開放されているかを示す状態信号FLGを生成する。そして、判定部231は、この状態信号FLGを、切替制御部232、リール制御部233、リッド制御部234および充電制御部235へ出力する。
 切替制御部232は、判定部231からの状態信号FLGに応じて、切替部220を制御するための制御信号CTLを設定し、切替部220へ出力する。具体的には、状態信号FLGによって、受電用コード430を引出すために受電ポート295のリッド296が開放されている場合は、切替部220に含まれるリレーRY3,RY4を閉成するように制御信号CTLを設定する。一方、充電ケーブル420をインレット292に接続するための受電ポート290のリッド291が開放されている場合、およびいずれのリッドも閉じられている場合は、切替部220に含まれるリレーRY3,RY4を開放するように制御信号CTLを設定する。
 リール制御部233は、判定部231から状態信号FLGを受ける。そして、リール制御部233は、インレット292側のリッド291が開放されている場合は、制御信号INHをオンに設定して引出禁止部280に出力し、受電用コード430を引出し禁止状態とする。一方、受電用コード430側のリッド296が開放されている場合は、リール制御部233は、制御信号INHをオフに設定して、受電用コード430の引出し禁止状態を解除する。
 リッド制御部234は、判定部231からの状態信号FLGに応じて、リッドの開放を禁止するためのロック信号LCK1,LCK2を設定する。具体的には、インレット292側のリッド291が開放されている場合は、リッド制御部234は、受電用コード430側のリッド296が開放されないようにするために、ロック信号LCK2をオンに設定する。一方、受電用コード430側のリッド296が開放されている場合は、リッド制御部234は、インレット292側のリッド291が開放されないようにするために、ロック信号LCK1をオンに設定する。両方のリッドが閉じられている場合は、ロック信号LCK1,LCK2は共にオフに設定される。
 充電制御部235は、判定部231からの状態信号FLG、電圧センサ240からの電圧VACの検出値、および充電コネクタ421が接続されたことを示す接続信号CNCTを受ける。そして、充電制御部235は、リッドが開放され、かつ外部電源400からの電圧が検出されると、制御信号SE2を出力してリレーRY10を閉成する。さらに、充電制御部235は、電圧VACに応じて、AC/DCコンバータ210の制御信号PWDを生成して、AC/DCコンバータ210を制御する。なお、充電ケーブル420を用いて外部充電を行なう場合には、接続信号CNCTの状態を考慮するようにしてもよい。
 図7は、充電ECU230で実行される充電制御処理の詳細を説明するためのフローチャートである。図7に示すフローチャート中の各ステップについては、充電ECU230に予め格納されたプログラムを所定周期で実行することによって実現される。あるいは、一部のステップについては、専用のハードウェア(電子回路)で処理を実現することも可能である。
 図1および図7を参照して、充電ECU230は、ステップ(以下、ステップをSと略す。)500にて、リッド291,296の開閉信号OPN1,OPN2を取得する。
 次に、充電ECU230は、S510にて、開閉信号OPN1によってインレット292側のリッド291が開放しているか否かを判定する。
 リッド291が開放している場合(S510にてYES)は、充電ECU230は、充電ケーブル420による外部充電であると判断する。そして、処理がS535に進められ、充電ECU230は、ロック信号LCK2をオンに設定して、受電用コード430側のリッド296をロックする。これにより、リッド296が開放できなくなる。
 そして、充電ECU230は、S545にて、制御信号INHをオンに設定する。これによって、コードリール250から受電用コード430の引出しが禁止される。
 次に、充電ECU230は、S555にて、制御信号CTLをオフに設定する。これによって、切替部220のリレーRY3,RY4が開放される。その後、処理がS560に進められる。
 一方、リッド291が閉じている場合(S510にてNO)は、次に処理がS520に進められて、受電用コード430側のリッド296が開放しているか否かを判定する。
 リッド296が閉じている場合(S520にてNO)は、充電ECU230は、外部充電が行なわれないと判断し処理を終了する。
 一方、リッド296が開放している場合(S520にてYES)は、充電ECU230は、受電用コード430による外部充電であると判断する。そして、処理がS530に進められ、充電ECU230は、ロック信号LCK1をオンに設定して、インレット292側のリッド291をロックする。これにより、リッド291が開放できなくなる。
 そして、充電ECU230は、S540にて、制御信号INHをオフに設定する。これによって、コードリール250から受電用コード430の引出禁止状態が解除される。
 次に、充電ECU230は、S550にて、制御信号CTLをオンに設定する。これによって、切替部220のリレーRY3,RY4が閉成される。その後、処理がS560に進められる。
 充電ECU230は、S560では、電圧センサ240からの電圧VACの検出値などに基づいて、外部充電の準備が完了しているか否かを判定する。
 外部充電の準備が完了していない場合(S560にてNO)は、処理がS560に戻されて、外部充電の準備が完了するのを待つ。
 一方、外部充電の準備が完了した場合(S560にてYES)は、処理がS570に進められ、充電ECU230は、制御信号SE2を出力してリレーRY10を閉成するとともに、制御信号PWDを出力してAC/DCコンバータ210に電力変換動作を行なわせる。そして、蓄電装置110の充電が完了すると、充電ECU230は処理を終了する。
 以上のような処理に従って制御を行なうことによって、外部充電の際に複数の経路によって外部からの電力の供給が可能な車両において、1つの電源供給経路が選択された場合に、それ以外の経路から同時に電源が供給されることを防止することができる。これによって、外部充電時に、複数の経路から同時に電力が供給されることに起因する故障等を防止することができる。
 なお、上述の説明においては、切替部220は、図1に示すように、電力線ACL3,ACL4上のコネクタ270とAC/DCコンバータ210との間に設けられる構成としたが、図8のように、切替部220が、電力線ACL3,ACL4上のコードリール250とコネクタ270との間に設けられる構成としてもよい。
 また、切替部220においては、受電用コード430から伝達される電力について、供給と遮断とを切替える構成について説明したが、本実施の形態のさらに他の例として示す図9の車両100Bに含まれる切替部220Aのように、インレット292側から伝達される電力についても、供給と遮断とを切替えるようにしてもよい。
 図9に示される車両100Bは、図1の車両100における切替部220が切替部220Aに置き換わったものとなっている。
 切替部220Aは、リレーRY1~RY3を含む。リレーRY3,RY4は、車両100と同様に、電力線ACL3,ACL4にそれぞれ介挿される。また、リレーRY1,RY2は、電力線ACL1,ACL2にそれぞれ介挿され、インレット292側から伝達される電力の供給と遮断とを切替える。
 このリレーRY1~RY4は、充電ECU230からの制御信号CTLに応じて連動して動作する。具体的には、制御信号CTLがオフの場合には、リレーRY1,RY2が閉成されるとともに、リレーRY3,RY4が開放される。また、制御信号CTLがオンの場合には、リレーRY1,RY2が開放されるとともに、リレーRY3,RY4が閉成される。
 このような構成とすることで、一方の経路から電力が供給される場合に、他方からの電力を確実に遮断することが可能となる。
 なお、本実施の形態においては、上述のリッド291,296のロック動作、および引出禁止部280の動作については、充電ECU230によって電気的に制御する構成について説明したが、このリッド291,296のロック動作、および引出禁止部280の動作は、リッド291,296の開放動作に機械的に連動して動作するようにしてもよい。
 なお、本実施の形態におけるAC/DCコンバータ210は、本発明の「電力変換装置」の一例である。本実施の形態における電力線ACL1,ACL2および電力線ACL3,ACL4は、それぞれ本発明の「第1の電力線」および「第2の電力線」の一例である。本実施の形態における充電ECU230は、本発明の「制御装置」の一例である。本実施の形態における受電ポート290および295は、それぞれ本発明の「第1の受電ポート」および「第2の受電ポート」の一例である。本実施の形態におけるリッド291および296は、それぞれ本発明の「第1の蓋部」および「第2の蓋部」の一例である。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 100,100A,100B 車両、110 蓄電装置、120 PCU、121 コンバータ、122 インバータ、130 モータジェネレータ、140 動力伝達ギア、150 駆動輪、200 充電装置、210 AC/DCコンバータ、220、200A 切替部、230 充電ECU、231 判定部、232 切替制御部、233 リール制御部、234 リッド制御部、235 充電制御部、240 電圧センサ、250 コードリール、260,270 コネクタ、280 引出禁止部、285 突起部、290,295 受電ポート、291,296 リッド、292 インレット、293,298 継手、294,299 スイッチ、297 引出口、300 HV-ECU、400 外部電源、410 コンセント、420 充電ケーブル、421 充電コネクタ、422 電線部、423,431 プラグ、424 CCID、425 操作スイッチ、426 カプラ部、427 ラッチ部、430 受電用コード、431 電源プラグ、ACL1~ACL4,HPL,PL1,PL2 電力線、C1,C2 コンデンサ、NL1,NL2 接地線、RY1~RY4,RY10 リレー。

Claims (7)

  1.  外部電源(400)からの電力を用いて充電を行なう外部充電が可能な車両であって、
     充電が可能な蓄電装置(110)と、
     前記外部電源(400)からの電力を前記蓄電装置(110)の充電電力に変換するように構成された電力変換装置(210)と、
     前記外部電源(400)からの電力を伝達するための充電ケーブル(420)が車両外部から接続可能であり、前記車両の外表面に設置されたインレット(292)と、
     前記インレット(292)と前記電力変換装置(210)とに接続される第1の電力線(ACL1,ACL2)と、
     前記第1の電力線(ACL1,ACL2)に介挿される少なくとも1つのコネクタ(260)と、
     前記第1の電力線(ACL1,ACL2)上の、前記コネクタ(260)および前記電力変換装置(210)を結ぶ経路から分岐された、第2の電力線(ACL3,ACL4)とを備える、車両。
  2.  前記外部電源(400)のコンセント(410)からの電力を前記車両に伝達するための受電用コード(430)をさらに備え、
     前記受電用コード(430)は、一方端が前記第2の電力線(ACL3,ACL4)に接続され、他方端が前記コンセント(410)に接続するためのプラグ(431)に接続される、請求の範囲第1項に記載の車両。
  3.  前記受電用コード(430)を巻き取って収納するためのコードリール(250)をさらに備える、請求の範囲第2項に記載の車両。
  4.  前記受電用コード(430)は、前記外部充電時に前記インレット(292)と選択的に使用される、請求の範囲第2項に記載の車両。
  5.  前記受電用コード(430)から前記電力変換装置(210)への電力の供給と遮断とを切替えるための切替部(220,220A)と、
     前記切替部(220,220A)を制御するための制御装置(230)とをさらに備え、
     前記制御装置(230)は、前記受電用コード(430)から供給される電力を用いて前記外部充電が行なわれる場合は前記切替部(220,220A)を導通状態にする一方で、前記インレット(292)から供給される電力を用いて前記外部充電が行なわれる場合は前記切替部(220,220A)を非導通状態にするように、前記切替部(220,220A)を制御する、請求の範囲第4項に記載の車両。
  6.  前記インレット(292)が設けられる第1の受電ポート(290)と、
     前記第1の受電ポート(290)に結合され、前記インレット(292)を使用する場合に開放される第1の蓋部(291)と、
     前記受電用コード(430)の引出口(297)が設けられる第2の受電ポート(295)と、
     前記第2の受電ポート(295)に結合され、前記受電用コード(430)を使用する場合に開放される第2の蓋部(296)とをさらに備え、
     前記第1の蓋部(291)が開放されている場合は前記第2の蓋部(296)の開放が禁止され、前記第2の蓋部(296)が開放されている場合は前記第1の蓋部(291)の開放が禁止される、請求の範囲第4項に記載の車両。
  7.  前記受電用コード(430)を巻き取って収納するためのコードリール(250)と、
     前記インレット(292)から供給される電力によって前記外部充電が行なわれる場合に、前記受電用コード(430)が前記コードリール(250)から引出されることを禁止するように構成された引出禁止部(280)とをさらに備える、請求の範囲第4項に記載の車両。
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