WO2013018738A1 - 充電器、充電器の制御方法、制御プログラムおよび記録媒体 - Google Patents
充電器、充電器の制御方法、制御プログラムおよび記録媒体 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2013018738A1 WO2013018738A1 PCT/JP2012/069256 JP2012069256W WO2013018738A1 WO 2013018738 A1 WO2013018738 A1 WO 2013018738A1 JP 2012069256 W JP2012069256 W JP 2012069256W WO 2013018738 A1 WO2013018738 A1 WO 2013018738A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- current
- cable
- value
- charger
- supplied
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/46—Accumulators structurally combined with charging apparatus
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L3/00—Electric devices on electrically-propelled vehicles for safety purposes; Monitoring operating variables, e.g. speed, deceleration or energy consumption
- B60L3/04—Cutting off the power supply under fault conditions
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L53/00—Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
- B60L53/10—Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by the energy transfer between the charging station and the vehicle
- B60L53/11—DC charging controlled by the charging station, e.g. mode 4
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L53/00—Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
- B60L53/10—Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by the energy transfer between the charging station and the vehicle
- B60L53/14—Conductive energy transfer
- B60L53/18—Cables specially adapted for charging electric vehicles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L53/00—Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
- B60L53/30—Constructional details of charging stations
- B60L53/305—Communication interfaces
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L53/00—Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
- B60L53/60—Monitoring or controlling charging stations
- B60L53/65—Monitoring or controlling charging stations involving identification of vehicles or their battery types
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L53/00—Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
- B60L53/60—Monitoring or controlling charging stations
- B60L53/68—Off-site monitoring or control, e.g. remote control
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/44—Methods for charging or discharging
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J1/00—Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
- H02J1/10—Parallel operation of dc sources
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J1/00—Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
- H02J1/14—Balancing the load in a network
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L2210/00—Converter types
- B60L2210/10—DC to DC converters
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2220/00—Batteries for particular applications
- H01M2220/20—Batteries in motive systems, e.g. vehicle, ship, plane
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2310/00—The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
- H02J2310/40—The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle
- H02J2310/48—The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle for electric vehicles [EV] or hybrid vehicles [HEV]
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/0029—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
- H02J7/00302—Overcharge protection
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/7072—Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/72—Electric energy management in electromobility
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/80—Technologies aiming to reduce greenhouse gasses emissions common to all road transportation technologies
- Y02T10/92—Energy efficient charging or discharging systems for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors specially adapted for vehicles
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02T90/10—Technologies relating to charging of electric vehicles
- Y02T90/12—Electric charging stations
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02T90/10—Technologies relating to charging of electric vehicles
- Y02T90/14—Plug-in electric vehicles
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02T90/10—Technologies relating to charging of electric vehicles
- Y02T90/16—Information or communication technologies improving the operation of electric vehicles
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02T90/10—Technologies relating to charging of electric vehicles
- Y02T90/16—Information or communication technologies improving the operation of electric vehicles
- Y02T90/167—Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for supporting the interoperability of electric or hybrid vehicles, i.e. smartgrids as interface for battery charging of electric vehicles [EV] or hybrid vehicles [HEV]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S30/00—Systems supporting specific end-user applications in the sector of transportation
- Y04S30/10—Systems supporting the interoperability of electric or hybrid vehicles
- Y04S30/12—Remote or cooperative charging
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S30/00—Systems supporting specific end-user applications in the sector of transportation
- Y04S30/10—Systems supporting the interoperability of electric or hybrid vehicles
- Y04S30/14—Details associated with the interoperability, e.g. vehicle recognition, authentication, identification or billing
Definitions
- the present invention relates to a charger having a function of controlling charging of a storage battery of an electric vehicle, a charger control method, a control program, and a recording medium.
- An electric vehicle is equipped with an electric motor as a drive device and a battery (storage battery) that stores electric power supplied to the electric motor.
- Rechargeable battery can be charged with a household power supply or an outdoor charging station.
- charging stations are often charged using a charger / discharger capable of rapid charging in order to shorten the charging time.
- a high voltage current of several hundred volts flows through the cable connected to the electric vehicle, so the cable is required to be safe.
- Patent Document 1 in order to improve the safety of the cable, a switch that opens and closes a current path, a temperature detection unit, and a leakage detection unit are provided in the middle of the cable, A technology has been proposed in which when a leakage due to cable damage is detected, a current path is interrupted by a switch to stop charging.
- JP 2010-110055 A published May 13, 2010
- Patent Document 1 there is a problem that safety with respect to a large current due to a short circuit of the wiring is not considered.
- Patent Document 1 since only one switch is provided in the middle of the cable, when a short circuit of the wiring occurs in any part of the cable, the short-circuited part is surely detected. It cannot be cut off, and a large current flows through the wiring. Therefore, when the wiring is short-circuited and a large current flows, the cable generates heat, and smoke and fire are generated, which may cause an electric shock from the exposed wiring.
- charging is controlled to stop when the command value for the amount of charging current sent from the electric vehicle to the charger differs greatly from the actual amount of charging current. Since this control is performed by communication between the charger and the electric vehicle, the charging stop control cannot be performed when communication becomes impossible due to noise or damage to the communication line.
- short-circuiting of wiring is likely to occur particularly when using a medium or small capacity charger or charger / discharger.
- the rated power of the charger or charger / discharger for electric vehicles varies depending on the model, it is difficult to provide current limiting means that can handle various chargers / chargers on the electric vehicle side. It is.
- the current value flowing through the wiring differs depending on the rated capacity of the discharger and the connected load, so it is difficult to provide current limiting means on the electric vehicle side that can handle different current values. is there. Therefore, the cutoff limit at the time of overcurrent of the current limiting means provided in the electric vehicle must be designed to correspond to the amount of current (about 150 A) at the time of rapid charging.
- the current limiting means 201 provided in the normal electric vehicle 200 uses a large current limiter so as to correspond to the high-capacity (for example, 50 kW) quick charger 100. .
- the quick charger 100 is designed to supply a maximum of 50 kW
- the cable 101 and the charge / discharge connector 102 are large and heavy and difficult to handle.
- the rated power of a smart grid power conditioner for homes is generally considered to be several kW to 10 kW.
- the cable 101 and the charging / discharging connector 102 of the quick charger 100 are used in a residential charger / discharger, there is a problem that it is too costly.
- a small-sized cable 111 and a charge / discharge connector 112 can be used in the charger / discharger 110 having a medium / small capacity (several kW to 20 kW). Since the cable 111 is thinner than the cable 101 and the charge / discharge connector 112 can be smaller than the charge / discharge connector 102, there is an advantage that it is easy to handle.
- the short-circuit current is limited by the current limiting means 201 of the electric vehicle 200. If it is less than the current, the current is not interrupted.
- the current limiting means 201 is usually a large current limiter, there is a risk of ignition or welding due to heat generation of the cable 111 even if the short-circuit current is less than the limit current of the current limiting means 201. There is also a risk of electric shock from exposed wiring.
- the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to realize a charger and a charger control method capable of safely interrupting a large current due to a short circuit.
- a charger is a charger having a function of controlling charging of a storage battery of a vehicle, the main body, a cable extending from the main body, and the cable being connected to the vehicle.
- a second current-limiting unit that cuts off the current when the current value of the current supplied to the cable or the current value of the current supplied from the cable is greater than or equal to a predetermined value; The current limiting means is provided.
- the first and second current limiting means for cutting off the current when a current exceeding a predetermined value is generated in the main body and the connector, respectively.
- a method for controlling a charger has a function of controlling charging of a storage battery of a vehicle, and includes a main body, a cable extending from the main body, and the cable to the vehicle.
- a method for controlling a charger comprising a connector for connection, wherein a current value of a current supplied from the main body to the cable or a current value of a current supplied from the cable to the main body is a predetermined value or more
- the first current limiting step for cutting off the current, and the current value of the current supplied from the connector to the cable, or the current value of the current supplied from the cable to the connector is greater than or equal to a predetermined value.
- a second current limiting step for cutting off the current.
- the current when a current exceeding a predetermined value is generated in the main body and the connector, the current is interrupted in the first and second current limiting steps. Thereby, even when a large current is generated due to a short circuit of the wiring, the current can be safely interrupted in at least one of the main body and the connector. Therefore, it is possible to realize a charger control method capable of safely interrupting a large current due to a short circuit.
- the charger according to the present invention is a charger having a function of controlling charging of a storage battery of a vehicle, and connects the main body, a cable extending from the main body, and the cable to the vehicle.
- a first current limiter that cuts off the current when the current value of the current supplied to the cable or the current value of the current supplied from the cable is equal to or greater than a predetermined value.
- Means is provided, and when the current value of the current supplied to the cable or the current value of the current supplied from the cable is greater than or equal to a predetermined value, the second current limiting means for cutting off the current when the connector is provided. Is provided.
- the charger control method has a function of controlling charging of a storage battery of a vehicle, and includes a main body, a cable extending from the main body, and a connector for connecting the cable to the vehicle.
- a method for controlling a charger comprising: cutting off a current when a current value of a current supplied from the main body to the cable or a current value of a current supplied from the cable to the main body is a predetermined value or more First current limiting step, and when a current value of a current supplied from the connector to the cable or a current value of a current supplied from the cable to the connector is a predetermined value or more, the current is cut off And a second current limiting step. Therefore, there is an effect that a charger capable of safely interrupting a large current due to a short circuit and a method for controlling the charger can be realized.
- FIG. 1 It is a figure showing the schematic structure of the charge and discharge system concerning the embodiment of the present invention. It is a block diagram which shows the specific structure of the electric vehicle and charger / discharger which are shown in FIG. It is a circuit diagram which shows the specific structural example of a main circuit. It is a wave form diagram which shows the switching operation and charge voltage of the switch of the said main circuit at the time of charge. It is a wave form diagram which shows the switching operation and discharge voltage of the switch of the said main circuit at the time of discharge. It is a figure which shows the specific structural example of an electromagnetic switch, (a) has shown the state where the electromagnetic switch is closed (ON), (b) is the electromagnetic switch opened (OFF) ) Indicates the state.
- FIGS. 1 to 13 An embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 13 as follows.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a charge / discharge system 1 according to the present embodiment.
- the charging / discharging system 1 is a charging / discharging system that controls charging to the storage battery 21 of the electric vehicle (vehicle) 2 and discharging from the storage battery 21, and includes a charger / discharger 3, a solar panel 4, a storage battery 5, and an electric power system 6. It is comprised including.
- the charger / discharger 3 is installed, for example, in a parking space of an electric vehicle 2 in a general household, and a main body 7, a cable 8 extending from the main body 7, and a charge / discharge connector (connector) for connecting the cable 8 to the electric vehicle 2. 9 and.
- the rated power of the charger / discharger 3 is, for example, 20 kW. Therefore, as the cable 8, it is possible to use a cable that has a small cross-sectional area, is light and easily bends as compared with a cable for a quick charger.
- the charge / discharge connector 9 can also be smaller and lighter than the charge / discharge connector for a quick charger. Therefore, the cable 8 and the charge / discharge connector 9 can be used at low cost and easy to handle.
- the main body 7 of the charger / discharger 3 is connected to the household electrical appliance 10, and the solar panel 4, the storage battery 5, and the power system via the DC / DC converter 11, the DC / DC converter 12, and the AC / DC converter 13, respectively. 6 is connected.
- Home appliance 10, DC / DC converter 11, DC / DC converter 12 and AC / DC converter 13 are connected to each other by a DC bus 14.
- the charger / discharger 3 performs control to supply power from the solar panel 4, storage battery 5 or power system 6 to the electric vehicle 2, and control to supply power discharged from the electric vehicle 2 to the storage battery 5 or home appliance 10. Do.
- FIG. 2 is a block diagram showing a specific configuration of the electric vehicle 2 and the charger / discharger 3.
- the main body 7 of the charger / discharger 3 is provided with an electromagnetic switch 71, a current monitoring unit 72, a switching control unit 73, a main circuit 74, a control unit 75, a communication unit 76, and a display unit 77.
- the electromagnetic switch 71 corresponds to the first electromagnetic switch described in the claims, and is supplied from the cable 8 and the current flowing in the current path for charging and discharging, that is, the current supplied to the cable 8. It has a function of turning on / off (conducting / cutting off) current. A specific configuration example of the electromagnetic switch 71 will be described later.
- the current monitoring unit 72 corresponds to the first electromagnetic monitoring unit described in the claims, and detects the current value of the current flowing in the current path for charging and discharging.
- the current monitoring unit 72 includes a current sensor. The current value is detected at a predetermined interval (for example, 100 ⁇ s).
- the opening / closing control unit 73 corresponds to the first opening / closing control means described in the claims, and controls on / off of the current by the electromagnetic switch 71.
- the current value detected by the current monitoring unit 72 is input to the open / close control unit 73.
- the opening / closing control unit 73 interrupts the current path when the current value is equal to or greater than a predetermined value.
- This predetermined value is set according to the size of the cable 8, and is set to, for example, several tens to 100A in the case of a middle / small capacity charger / discharger.
- the main circuit 74 is a DC / DC converter that controls the voltage of the current path by the switching operation of the switch element. The switching operation in the main circuit 74 is controlled by the control unit 75.
- the communication unit 76 transmits and receives signals to and from the electric vehicle 2.
- the electric vehicle 2 is also provided with a communication unit 24. Between the communication unit 76 and the communication unit 24, for example, the rated power of the charger / discharger 3 and the voltage / remaining capacity of the storage battery 21 of the electric vehicle 2 are indicated. Information etc. are transmitted and received.
- the display unit 77 displays a user interface screen for charge / discharge operation, a progress status of charge / discharge, and an error display such as occurrence of a short circuit.
- the electromagnetic switch 71, the current monitoring unit 72, and the switching control unit 73 of the main body 7 constitute a first current limiting unit described in the claims.
- the current value of the current flowing in the current path for charging / discharging (that is, the current flowing in the cable 8) is a predetermined value or more.
- the current is interrupted.
- the charge / discharge connector 9 of the charger / discharger 3 is provided with an electromagnetic switch 91, a current monitoring unit 92, and an opening / closing control unit 93.
- Each configuration of the electromagnetic switch 91, the current monitoring unit 92, and the switching control unit 93 is the same as each configuration of the electromagnetic switch 71, the current monitoring unit 72, and the switching control unit 73 of the main body 7.
- the electromagnetic switch 91, the current monitoring unit 92, and the switching control unit 93 correspond to a second electromagnetic switch, a second current monitoring unit, and a second switching control unit described in the claims, respectively.
- the electromagnetic switch 91, the current monitoring unit 92, and the switching control unit 93 constitute second current limiting means described in the claims. Thereby, also in the charging / discharging connector 9, when the current value of the current flowing in the current path for charging / discharging (that is, the current flowing in the cable 8) is a predetermined value or more, the current is interrupted.
- the current monitoring unit 72 is provided on the cable 8 side with respect to the electromagnetic switch 71, but is not limited thereto.
- the current monitoring unit 72 may be provided on the DC bus 14 side with respect to the electromagnetic switch 71.
- the current monitoring unit 92 is provided on the cable 8 side with respect to the electromagnetic switch 91, but is not limited thereto.
- the current monitoring unit 92 may be provided on the electric vehicle 2 side with respect to the electromagnetic switch 71.
- the contactor 22 as a current limiting means provided in the electric vehicle 2 is designed to cope with a current amount (about 150 A) at the time of rapid charging by a large-capacity rapid charger, for example.
- the charger / discharger 3 according to the present embodiment supplies the current to the main body 7 and the charge / discharge connector 9 when the current value of the current flowing between the main body 7 and the electric vehicle 2 is a predetermined value or more.
- Electromagnetic switches 71 and 91 are provided as current limiting means for cutting off, respectively.
- the predetermined value is set smaller than the lower limit of the current value at which the contactor 22 performs the current limiting operation, and is a value corresponding to the size of the cable 8 and the charge / discharge connector 9.
- the current is interrupted in at least one of the main body 7 and the charge / discharge connector 9, so that safety is ensured.
- FIG. 3 is a circuit diagram showing a specific configuration example of the main circuit 74.
- the main circuit 74 is a DC / DC converter, and includes three switches SW1 to SW3, two smoothing capacitors C1 and C2, and a coil L1.
- the switches SW1 to SW3 are configured by connecting an NPN bipolar transistor and a diode in parallel.
- the smoothing capacitor C1 is provided between the two wires on the DC bus 14 side, and the smoothing capacitor C2 is provided between the two wires on the electromagnetic switch 71 side.
- the switch SW1 and the switch SW2 are connected in series with each other, and the series circuit of the switch SW1 and the switch SW2 is connected in parallel with the smoothing capacitor C1.
- a connection point between the switch SW1 and the switch SW2 is connected to the switch SW3 via the coil L1.
- the number of switches provided in the main circuit 74 is not particularly limited.
- FIG. 4 is a waveform diagram showing the switching operation and charging voltage of the switches SW1 to SW3 of the main circuit 74 during charging.
- the switch SW1 is repeatedly turned on / off at a predetermined cycle.
- the switches SW2 and SW3 are always OFF.
- the ON period of the switch SW1 energy is accumulated in the coil L1
- the OFF period of the switch SW1 a voltage in which the electromotive voltage based on the energy and the input voltage are superimposed is output to the electric vehicle 2 side. Thereby, the charging voltage becomes constant.
- FIG. 5 is a waveform diagram showing the switching operation and charging voltage of the switches SW1 to SW3 of the main circuit 74 during discharging.
- the switch SW2 repeats ON / OFF at a predetermined cycle.
- the switch SW1 is always in an OFF state, and the switch SW3 is always in an ON state.
- energy is accumulated in the coil L1
- a voltage in which the electromotive voltage based on the energy and the input voltage are superimposed is output to the DC bus 14 side. Thereby, the discharge voltage becomes constant.
- FIG. 6A and 6B are diagrams showing a specific configuration example of the electromagnetic switch 71.
- FIG. 6A shows a state in which the electromagnetic switch 71 is closed (ON), and
- FIG. 6B shows an electromagnetic switch.
- 71 shows an open (OFF) state.
- the electromagnetic switch 71 includes a contactor (electromagnetic contactor) 711 and a thermal relay 712.
- the contactor 711 includes an electromagnet 711a, a movable iron core 711b, a power source 711c, and a switch 711d.
- the thermal relay 712 includes a heater 712a, a bimetal 712b, and a switch 712c.
- the heater 712a when a current flows through the current path, the heater 712a generates heat and the bimetal 712b is bent.
- the bimetal 712b turns off the switch 712c as shown in FIG.
- the movable iron core 711b is separated from the electromagnet 711a, and a contact for turning on / off the current path for charge / discharge is opened.
- the switch 711d is ON / OFF controlled by the opening / closing control unit 73 shown in FIG. Thereby, when the current value detected by the current monitoring unit 72 is equal to or greater than a predetermined value, the opening / closing control unit 73 turns off the switch 711d, thereby interrupting the current flowing through the current path.
- FIG. 7 is a flowchart showing a charging control procedure in the charger / discharger 3.
- the charging / discharging connector 9 is connected to the electric vehicle 2 (step S1), and when a charging instruction is given (“YES” in step S2), the electromagnetic switches 71 and 91 are controlled to close, and the electric vehicle 2 Also on the side, the contactor 22 is closed (step S3).
- the current path from the DC bus 14 to the storage battery 21 of the electric vehicle 2 becomes conductive, and the charging operation is started (step S4).
- the switching control unit 73 opens the electromagnetic switch 71 to cut off the charging current (step S6, No. 1). 1 current limiting step).
- the switching control unit 93 opens the electromagnetic switch 91 to cut off the charging current (step S8, Second current limiting step). Thereby, the charging operation is stopped (step S9), and the display unit 77 displays that an abnormality has occurred (step S10).
- step S11 When the charging operation is completed without charging the current monitoring units 72 and 92 detecting a current of a predetermined value or more during charging (“YES” in step S11), the switching operation of the main circuit 74 is stopped (step S13). The electromagnetic switches 71 and 91 are controlled to open, and the contactor 22 is also opened on the electric vehicle 2 side (step S14).
- the current limiting unit is configured by an electromagnetic switch, a current monitoring unit, and a switching control unit, but the specific configuration of the current limiting unit is not limited to this. Below, the modification of this embodiment is demonstrated. For convenience of explanation, in the above description, members having the same functions as those already described are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
- FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of the charger / discharger 3a according to the first modification of the present embodiment.
- the charger / discharger 3 a includes a main body 17, a cable 8, and a charge / discharge connector 19.
- the main body 17 has a configuration in which the electromagnetic switch 71 is replaced with a contactor 171 in the main body 7 of the charger / discharger 3 shown in FIG.
- the charge / discharge connector 19 has a configuration in which the electromagnetic switch 91 is replaced with a contactor 191 in the charge / discharge connector 9 of the charger / discharger 3 shown in FIG. That is, the charger / discharger 3a according to this modification includes contactors 171 and 191 as current limiting means in the main body 17 and the charge / discharge connector 19, respectively.
- the contactors 171 and 191 correspond to the first and second contactors described in the claims.
- FIG. 9A and 9B are diagrams showing a specific configuration example of the contactor 171.
- FIG. 9A shows a state where the contactor 171 is closed (ON), and
- FIG. 9B shows that the contactor 171 is open ( OFF) state.
- the contactor 171 includes an electromagnet 711a, a movable iron core 711b, a power source 711c, and a switch 711d, and has substantially the same configuration as the contactor 711 of the electromagnetic switch 71 shown in FIG.
- the switch 711d when the switch 711d is ON, the movable iron core 711b is attracted to the electromagnet 711a, and the contact point of the current path for charging / discharging is closed.
- the switch 711d is ON / OFF controlled by the opening / closing control unit 73 shown in FIG.
- the open / close control unit 73 turns off the switch 711d to flow through the current path. The current is cut off.
- the contactor 191 provided in the charge / discharge connector 19 has the same configuration as the contactor 171.
- FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of the charger / discharger 3b according to the second modification of the present embodiment.
- the charger / discharger 3 b includes a main body 27, a cable 8, and a charge / discharge connector 29.
- the main body 27 has a configuration in which the electromagnetic switch 71, the current monitoring unit 72, and the open / close control unit 73 are replaced with a breaker 78 and a fuse 79 in the main body 7 of the charger / discharger 3 shown in FIG.
- the charge / discharge connector 29 includes a breaker 98 and a fuse 99.
- the breakers 78 and 98 correspond to the first and second wiring breakers described in the claims.
- the fuses 79 and 99 correspond to the first and second fuses described in the claims.
- the breaker 78 provided in the main body 27 is a one-way breaker that automatically cuts off the current path when the current value of the current in the charging direction supplied to the electric vehicle 2 is a predetermined value or more.
- the breaker provided in the charge / discharge connector 29 is a one-way breaker that automatically cuts off the current path when the current value of the current in the discharge direction supplied to the main body 27 is a predetermined value or more.
- the one-way breaker has a simpler structure and is smaller than the bidirectional breaker. Therefore, the main body 27 and the charge / discharge connector 29 can be easily reduced in weight and size.
- the fuses 79 and 99 automatically melt the current path when the current value of the current flowing in the current path is a predetermined value or more.
- the lower limit of the current value at which the fuses 79 and 99 are blown and the lower limit of the current value at which the breakers 78 and 98 are cut off may be the same or different.
- any one of the breaker 78 and the fuse 79 may be provided in the main body 27.
- any one of the breaker 98 and the fuse 99 may be provided in the charge / discharge connector 29.
- FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a charger / discharger 3c according to a third modification of the present embodiment.
- the charger / discharger 3 c includes a main body 37, a cable 8, and a charge / discharge connector 9.
- the main body 37 has a configuration in which the electromagnetic switch 71 and the open / close control unit 73 are omitted from the main body 7 of the charger / discharger 3 shown in FIG. 2 and the control unit 75 is replaced with a control unit 175.
- the control unit 175 has a function of cutting off the current by controlling the switching operation in the main circuit 74 when the current value of the current detected by the current monitoring unit 72 is a predetermined value or more. More specifically, when the current value of the current flowing through the current path for charging / discharging is equal to or greater than a predetermined value, the control unit 175 causes all the switches SW1 to SW3 shown in FIG. Control.
- FIG. 12 is a waveform diagram showing the switching operation and the charging current of the switches SW1 to SW3 of the main circuit 74 when a large current is generated during charging. For example, when the charging current becomes a predetermined value (for example, 100 A) or more due to a short circuit of the wiring, the control unit 175 controls the switch SW1 (see FIG. 3) of the main circuit 74 to be OFF. As a result, the current is interrupted in the main circuit 74.
- a predetermined value for example, 100 A
- FIG. 13 is a waveform diagram showing the switching operation and the charging current of the switches SW1 to SW3 of the main circuit 74 when a large current is generated during discharging. For example, when the discharge current becomes equal to or greater than a predetermined value due to a short circuit of the wiring, the control unit 175 controls the switches SW2 and SW3 (see FIG. 3) of the main circuit 74 to be OFF. As a result, the current is interrupted in the main circuit 74.
- the switches SW1 to SW3 of the main circuit 74, the control unit 175, and the current monitoring unit 72 constitute the first current limiting means described in the claims.
- the main circuit 74 with a current limiting function, it is not necessary to provide an electromagnetic switch, a breaker, or the like, so that a highly safe charger / discharger can be realized more easily and at low cost.
- the main body of the charger / discharger and the charge / discharge connector are provided with current limiting means having the same configuration except for Modification 3, but the current limit is different between the main body and the charge / discharge connector. Means may be provided.
- each block of the charger / discharger described above may be configured by hardware logic, or may be realized by software using a CPU as follows. Good.
- the charger / discharger includes a CPU (central processing unit) that executes instructions of a control program for realizing each function, a ROM (read only memory) that stores the program, a RAM (random access memory) that develops the program,
- a storage device (recording medium) such as a memory for storing the program and various data is provided.
- An object of the present invention is a recording medium in which a program code (execution format program, intermediate code program, source program) of a control program for a charger / discharger, which is software that realizes the above-described functions, is recorded in a computer-readable manner, This can also be achieved by supplying the charger / discharger and reading and executing the program code recorded on the recording medium by the computer (or CPU or MPU).
- Examples of the recording medium include tapes such as magnetic tapes and cassette tapes, magnetic disks such as floppy (registered trademark) disks / hard disks, and disks including optical disks such as CD-ROM / MO / MD / DVD / CD-R.
- Card system such as IC card, IC card (including memory card) / optical card, or semiconductor memory system such as mask ROM / EPROM / EEPROM (registered trademark) / flash ROM.
- the charger / discharger may be configured to be connectable to a communication network, and the program code may be supplied via the communication network.
- the communication network is not particularly limited.
- the Internet intranet, extranet, LAN, ISDN, VAN, CATV communication network, virtual private network, telephone line network, mobile communication network, satellite communication. A net or the like is available.
- the transmission medium constituting the communication network is not particularly limited.
- infrared rays such as IrDA and remote control, Bluetooth ( (Registered trademark), 802.11 wireless, HDR (high data rate), mobile phone network, satellite line, terrestrial digital network, and the like can also be used.
- the present invention can also be realized in the form of a computer data signal embedded in a carrier wave in which the program code is embodied by electronic transmission.
- each of the predetermined values is smaller than a lower limit of a current value at which the current limiting unit included in the vehicle performs a limiting operation.
- the current limiting means provided in the vehicle does not operate by appropriately setting the predetermined value according to the size of the cable and the connector. Even when a large current is generated, the current can be safely interrupted. Therefore, it is possible to safely use a low-cost cable and connector that are easy to handle in a medium / small capacity charger.
- the first current limiting means includes a first electromagnetic switch that opens and closes a current path to the cable, a current value of a current supplied to the cable, and the above A first current monitoring means for detecting a current value of a current supplied from the cable; and when the current value detected by the first current monitoring means is a predetermined value or more, the current is supplied to the first electromagnetic switch. It is preferable to include first opening / closing control means for controlling to open the path.
- the second current limiting means includes a second electromagnetic switch that opens and closes a current path to the cable, a current value of a current supplied to the cable, and the above Second current monitoring means for detecting the current value of the current supplied from the cable, and when the current value detected by the second current monitoring means is equal to or greater than a predetermined value, the current is supplied to the second electromagnetic switch. It is preferable to include a second opening / closing control means for controlling to open the path.
- the current limiting means includes the electromagnetic switch, the current monitoring means, and the switching control means, a highly safe charger can be easily realized.
- the first current limiting means includes a first contactor that opens and closes a current path to the cable, a current value of a current supplied to the cable, and the cable.
- First current monitoring means for detecting the current value of the supplied current, and when the current value detected by the first current monitoring means is equal to or greater than a predetermined value, the current path is opened with respect to the first contactor. It is preferable to include a first opening / closing control means for controlling the first opening / closing control.
- the second current limiting means includes a second contactor that opens and closes a current path to the cable, a current value of a current supplied to the cable, and the cable.
- a second current monitoring means for detecting a current value of the supplied current; and when the current value detected by the second current monitoring means is equal to or greater than a predetermined value, the current path is opened to the second contactor. It is preferable to provide a second opening / closing control means for controlling the above.
- the current limiting unit includes the contactor, the current monitoring unit, and the open / close control unit, a highly safe charger can be realized more easily.
- the first current limiting unit is configured to block the current path of the current when the current value of the current supplied from the main body to the cable is equal to or greater than a predetermined value. It is preferable that this is a wiring breaker.
- the second current limiting unit when the current value of the current supplied from the vehicle to the cable is greater than or equal to a predetermined value, the second current limiting unit is configured to interrupt the current path of the current. It is preferable that this is a wiring breaker.
- the first wiring breaker is preferably a one-way wiring breaker.
- the second wiring breaker is preferably a one-way wiring breaker.
- the charger can be easily downsized.
- the first current limiting unit is configured such that the current value of the current supplied to the cable or the current value of the current supplied from the cable is equal to or greater than a predetermined value.
- a first fuse that melts the current path of the current is preferable.
- the second current limiting unit is configured such that the current value of the current supplied to the cable or the current value of the current supplied from the cable is equal to or greater than a predetermined value.
- a second fuse that melts the current path of the current is preferable.
- the main body includes a plurality of switches, and controls a current supplied to the cable and a voltage of a current supplied from the cable by a switching operation with respect to the plurality of switches.
- a DC / DC converter, a control unit that controls a switching operation of the DC / DC converter, a current value of a current supplied to the cable, and a first current that detects a current value of a current supplied from the cable Monitoring means, and the first current limiting means is composed of the plurality of switches, the control unit, and the first current monitoring means, and the control unit detects the current value detected by the first current monitoring means. It is preferable to turn off the plurality of switches when the value is equal to or greater than a predetermined value.
- the DC / DC converter since the DC / DC converter has a current limiting function, it is not necessary to provide an electromagnetic switch or breaker. Therefore, a highly safe charger / discharger can be realized more easily at low cost.
- the charger according to the embodiment of the present invention preferably further has a function of controlling the discharge from the vehicle.
- each of the predetermined values is preferably smaller than a lower limit of a current value at which the current limiting means provided in the vehicle performs a limiting operation.
- the current limiting means provided in the vehicle does not operate by appropriately setting the predetermined value according to the size of the cable and the connector. Even when a large current is generated, the current can be safely interrupted. Therefore, it is possible to safely use a low-cost cable and connector that are easy to handle in a medium / small capacity charger.
- control program for operating the charger the control program for causing the computer to function as each of the means, and a computer-readable recording medium on which the control program is recorded are also within the technical scope of the present invention. included.
- the present invention can be used not only for a charger / discharger but also for a charger that only charges a storage battery of an electric vehicle.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Transportation (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
本発明に係る充放電器(3)は、本体(7)と、ケーブル(8)と、充放電コネクタ(9)とを備え、本体(7)に、電流監視部(72)に流れる電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する電磁開閉器(71)が設けられ、充放電コネクタ(9)に、電流監視部(92)に流れる電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する電磁開閉器(91)が設けられている。
Description
本発明は、電気自動車の蓄電池への充電を制御する機能を有する充電器、充電器の制御方法、制御プログラムおよび記録媒体に関する。
近年、環境負荷の少ない次世代の自動車として、電気によって駆動する電気自動車が実用化されている。電気自動車は、駆動装置としての電気モータと、電気モータに供給する電力を蓄えるバッテリ(蓄電池)とを搭載している。
蓄電池への充電は、家庭用電源や屋外の充電ステーションで行なうことができる。特に、充電ステーションでは充電時間短縮のため、急速充電可能な充放電器を用いて充電されることが多い。急速充電中は、電気自動車に接続されるケーブルに数百ボルトの高電圧の電流が流れるため、ケーブルには安全性が求められる。
これに対し、下記の特許文献1には、ケーブルの安全性を高めるため、ケーブルの途中に、電流経路を開閉する開閉器と温度検出手段と漏電検出手段とを設け、電源プラグの異常発熱や、ケーブル損傷による漏電が検出された場合に、開閉器で電流経路を遮断し充電を停止させる技術が提案されている。
しかしながら、特許文献1では、配線の短絡による大電流に対する安全性に関しては考慮されていないという問題がある。
具体的には、特許文献1では、ケーブルの途中に1箇所、開閉器が設けられているだけであるので、ケーブルの何れかの箇所に配線の短絡が生じた際に、確実に短絡箇所を遮断できず、大電流が配線に流れてしまう。そのため、配線が短絡して大電流が流れた場合、ケーブルが発熱して、発煙、発火が発生し、むき出しになった配線から感電するおそれがある。
また、電気自動車では、電気自動車から充電器へ送る充電電流量の指令値と実際の充電電流量とが大きく違った場合に、充電を停止するように制御している。この制御は充電器と電気自動車との通信によって行っているため、ノイズや通信線の損傷などで通信不能となったときに、充電の停止制御ができなくなってしまう。
さらに、配線の短絡は、特に、中・小容量の充電器または充放電器を使用する場合に発生しやすい。具体的には、電気自動車用の充電器または充放電器は、機種によって定格電力が異なるため、電気自動車側に、種々の充電器または充放電器に対応可能な電流制限手段を設けることは困難である。また、電気自動車からの放電に関しても、放電器の定格容量や接続される負荷によって配線に流れる電流値が異なるため、異なる電流値に対応可能な電流制限手段を電気自動車側に設けることは困難である。そのため、電気自動車に備えられる電流制限手段の過電流時の遮断リミットは、急速充電時の電流量(約150A)に対応するように設計しなければならない。
したがって、図14の(a)に示すように、通常の電気自動車200に設けられる電流制限手段201は、大容量(例えば50kW)の急速充電器100に対応するように、大電流リミッターが用いられる。
これに対し、急速充電器100では、最大50kWの電力を供給するように設計されているため、ケーブル101および充放電コネクタ102は、大型で重く、扱いづらい。特に、住宅用のスマートグリッド対応パワーコンディショナなどの定格電力は、一般的に数kWから10kWになると考えられる。このため、急速充電器100のケーブル101および充放電コネクタ102を住宅用の充放電器に用いると、コストがかかりすぎるという問題がある。
そのため、図14の(b)に示すように、中・小容量(数kW~20kW程度)の充放電器110では、小型のケーブル111および充放電コネクタ112を用いることができる。ケーブル111は、ケーブル101に比べて細く、充放電コネクタ112も、充放電コネクタ102に比べてサイズが小さくできるため、扱いやすいという利点がある。
しかしながら、充放電器110での充放電中に、充放電器110の故障やケーブル111の切断等によって短絡電流が発生した場合であっても、短絡電流が電気自動車200の電流制限手段201のリミット電流以下であれば、電流は遮断されない。上記のように、電流制限手段201は通常、大電流リミッターであるため、電流制限手段201のリミット電流以下の短絡電流であっても、ケーブル111の発熱による発火や溶着の危険性があり、また、むき出しになった配線から感電する恐れもある。
このように、小型で扱いやすい、中・小容量の充電器または充放電器のケーブルにおいて、配線の短絡が発生しやすいため、中・小容量の充電器または充放電器に、短絡による大電流を防止する機構を設ける必要性が高まっている。
本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、短絡による大電流を安全に遮断することができる充電器および充電器の制御方法を実現することにある。
上記の課題を解決するために、本発明に係る充電器は、車両の蓄電池への充電を制御する機能を有する充電器であって、本体と、上記本体から延びるケーブルと、上記ケーブルを上記車両に接続するためのコネクタとを備え、上記本体に、上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第1の電流制限手段が設けられ、上記コネクタに、上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第2の電流制限手段が設けられていることを特徴としている。
上記の構成によれば、本体およびコネクタにそれぞれ、所定値以上の電流が発生した場合に当該電流を遮断する第1および第2の電流制限手段が設けられている。これにより、配線の短絡によって大電流が発生した場合であっても、本体およびコネクタの少なくとも一方において安全に電流を遮断することができる。したがって、短絡による大電流を安全に遮断することができる充電器を実現することができる。
上記の課題を解決するために、本発明に係る充電器の制御方法は、車両の蓄電池への充電を制御する機能を有し、本体と、上記本体から延びるケーブルと、上記ケーブルを上記車両に接続するためのコネクタとを備える充電器の制御方法であって、上記本体から上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから上記本体に供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第1の電流制限ステップと、上記コネクタから上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから上記コネクタに供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第2の電流制限ステップとを有することを特徴としている。
上記の構成によれば、本体およびコネクタにそれぞれ、所定値以上の電流が発生した場合に、第1および第2の電流制限ステップにおいて、当該電流が遮断される。これにより、配線の短絡によって大電流が発生した場合であっても、本体およびコネクタの少なくとも一方において安全に電流を遮断することができる。したがって、短絡による大電流を安全に遮断することができる充電器の制御方法を実現することができる。
以上のように、本発明に係る充電器は、車両の蓄電池への充電を制御する機能を有する充電器であって、本体と、上記本体から延びるケーブルと、上記ケーブルを上記車両に接続するためのコネクタとを備え、上記本体に、上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第1の電流制限手段が設けられ、上記コネクタに、上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第2の電流制限手段が設けられている構成である。また、本発明に係る充電器の制御方法は、車両の蓄電池への充電を制御する機能を有し、本体と、上記本体から延びるケーブルと、上記ケーブルを上記車両に接続するためのコネクタとを備える充電器の制御方法であって、上記本体から上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから上記本体に供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第1の電流制限ステップと、上記コネクタから上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから上記コネクタに供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第2の電流制限ステップとを有する構成である。したがって、短絡による大電流を安全に遮断することができる充電器および充電器の制御方法を実現できるという効果を奏する。
本発明の実施の一形態について図1~図13に基づいて説明すれば、以下のとおりである。
(充放電システムの構成)
図1は、本実施形態に係る充放電システム1の概略構成を示す図である。充放電システム1は、電気自動車(車両)2の蓄電池21への充電、並びに、蓄電池21からの放電を制御する充放電システムであり、充放電器3、ソーラーパネル4、蓄電池5および電力系統6を含んで構成される。
図1は、本実施形態に係る充放電システム1の概略構成を示す図である。充放電システム1は、電気自動車(車両)2の蓄電池21への充電、並びに、蓄電池21からの放電を制御する充放電システムであり、充放電器3、ソーラーパネル4、蓄電池5および電力系統6を含んで構成される。
充放電器3は、例えば、一般家庭の電気自動車2の駐車スペースに設置され、本体7と、本体7から延びるケーブル8と、ケーブル8を電気自動車2に接続するための充放電コネクタ(コネクタ)9とを備えている。充放電器3の定格電力は、例えば20kWである。そのため、ケーブル8として、急速充電器用のケーブルに比べ、断面積が小さく、軽量で曲がりやすいものを用いることができる。また、充放電コネクタ9も、急速充電器用の充放電コネクタに比べ、小型で軽量のものを用いることができる。したがって、ケーブル8および充放電コネクタ9を、低コストで扱いやすいものを使用することができる。
充放電器3の本体7は、家電機器10に接続されているとともに、それぞれDC/DCコンバータ11、DC/DCコンバータ12およびAC/DCコンバータ13を介して、ソーラーパネル4、蓄電池5および電力系統6に接続されている。家電機器10、DC/DCコンバータ11、DC/DCコンバータ12およびAC/DCコンバータ13は、DCバス14によって互いに接続されている。充放電器3は、ソーラーパネル4、蓄電池5または電力系統6からの電力を電気自動車2に供給する制御、および、電気自動車2から放電された電力を蓄電池5または家電機器10に供給する制御を行なう。
(充放電器の構成)
図2は、電気自動車2および充放電器3の具体的な構成を示すブロック図である。充放電器3の本体7には、電磁開閉器71、電流監視部72、開閉制御部73、主回路74、制御部75、通信部76および表示部77が設けられている。
図2は、電気自動車2および充放電器3の具体的な構成を示すブロック図である。充放電器3の本体7には、電磁開閉器71、電流監視部72、開閉制御部73、主回路74、制御部75、通信部76および表示部77が設けられている。
電磁開閉器71は、特許請求の範囲に記載の第1の電磁開閉器に相当し、充放電のための電流路に流れる電流、すなわち、ケーブル8に供給される電流、およびケーブル8から供給される電流のオン/オフ(導通/遮断)を行なう機能を有している。電磁開閉器71の具体的な構成例は、後述する。
電流監視部72は、特許請求の範囲に記載の第1の電磁監視手段に相当し、充放電のための電流路に流れる電流の電流値を検出する。電流監視部72は、電流センサで構成される。また、電流値の検出は、所定の間隔(例えば100μs)で行われる。
開閉制御部73は、特許請求の範囲に記載の第1の開閉制御手段に相当し、電磁開閉器71による電流のオン/オフを制御するものである。電流監視部72によって検出された電流値は、開閉制御部73に入力される。開閉制御部73は、当該電流値が所定値以上である場合に、電流路を遮断する。この所定値は、ケーブル8の大きさに応じて設定され、中・小容量の充放電器の場合、例えば数十~100Aに設定される。
主回路74は、スイッチ素子のスイッチング動作により、電流路の電圧を制御するDC/DCコンバータである。主回路74におけるスイッチング動作は、制御部75によって制御される。
通信部76は、電気自動車2との信号の送受信を行なうものである。電気自動車2にも通信部24が設けられており、通信部76と通信部24との間で、例えば、充放電器3の定格電力や、電気自動車2の蓄電池21の電圧・残量を示す情報等が送受信される。
表示部77は、充放電操作のためのユーザインターフェース画面の表示や充放電の進捗状況の表示の他、短絡の発生等のエラー表示を行なうものである。
本体7の電磁開閉器71、電流監視部72および開閉制御部73は、特許請求の範囲に記載の第1の電流制限手段を構成している。これらの電磁開閉器71、電流監視部72および開閉制御部73が設けられていることにより、充放電のための電流路に流れる電流(すなわち、ケーブル8に流れる電流)の電流値が所定値以上である場合に、電流が遮断される。
一方、充放電器3の充放電コネクタ9には、電磁開閉器91、電流監視部92および開閉制御部93が設けられている。電磁開閉器91、電流監視部92および開閉制御部93の各構成は、本体7の電磁開閉器71、電流監視部72および開閉制御部73の各構成とそれぞれ同一である。また、電磁開閉器91、電流監視部92および開閉制御部93は、特許請求の範囲に記載の第2の電磁開閉器、第2の電流監視手段および第2の開閉制御手段にそれぞれ相当する。
電磁開閉器91、電流監視部92および開閉制御部93は、特許請求の範囲に記載の第2の電流制限手段を構成している。これにより、充放電コネクタ9においても、充放電のための電流路に流れる電流(すなわち、ケーブル8に流れる電流)の電流値が所定値以上である場合に、電流が遮断される。
なお、図2に示す構成では、電流監視部72は、電磁開閉器71に対してケーブル8側に設けられているが、これに限定されない。電流監視部72を電磁開閉器71に対してDCバス14側に設けてもよい。同様に、電流監視部92は、電磁開閉器91に対してケーブル8側に設けられているが、これに限定されない。電流監視部92を電磁開閉器71に対して電気自動車2側に設けてもよい。
電気自動車2に設けられる電流制限手段としてのコンタクタ22は、例えば、大容量の急速充電器による急速充電時の電流量(約150A)に対応するように設計される。これに対し、本実施形態に係る充放電器3は、本体7および充放電コネクタ9に、本体7と電気自動車2との間に流れる電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する電流制限手段として、それぞれ電磁開閉器71・91が設けられている。さらに、上記所定値は、コンタクタ22が電流制限動作を行なう電流値の下限よりも小さく設定され、ケーブル8および充放電コネクタ9のサイズに応じた値となっている。これにより、配線の短絡によって電気自動車2のコンタクタ22が動作しない程度の大電流が発生した場合であっても、安全に電流を遮断することができる。また、充放電器3の本体7および充放電コネクタ9、ケーブル8、並びに電気自動車2の何れの箇所で短絡故障が起こっても、過大な電流が配線に流れることはないので、発煙や溶着を回避できる。
そのため、中・小容量の充放電器であっても、扱いやすく低コストのケーブル及び充放電コネクタを安全に使用することができ、充放電器のインフラ増強に貢献できる。
なお、短絡による大電流だけでなく、漏電によって大電流が発生した場合であっても、本体7および充放電コネクタ9の少なくとも一方において電流が遮断されるので、安全性は確保される。
(主回路の構成)
続いて、主回路74の構成について説明する。
続いて、主回路74の構成について説明する。
図3は、主回路74の具体的な構成例を示す回路図である。主回路74は、DC/DCコンバータであり、3つのスイッチSW1~SW3、2つの平滑コンデンサC1・C2およびコイルL1を備えている。スイッチSW1~SW3は、NPN型バイポーラトランジスタとダイオードとが並列に接続されて構成されている。平滑コンデンサC1はDCバス14側の2つの配線間に設けられ、平滑コンデンサC2は電磁開閉器71側の2つの配線間に設けられている。スイッチSW1とスイッチSW2とは、互いに直列に接続され、スイッチSW1とスイッチSW2との直列回路は、平滑コンデンサC1と並列に接続されている。スイッチSW1とスイッチSW2との接続点は、コイルL1を介してスイッチSW3に接続されている。なお、主回路74に設けられるスイッチの個数は、特に限定されない。
図4は、充電時における、主回路74のスイッチSW1~SW3のスイッチング動作および充電電圧を示す波形図である。充電時において、スイッチSW1は、所定の周期でON/OFFを繰り返している。これに対し、スイッチSW2・SW3は、常にOFFの状態である。スイッチSW1のON期間に、コイルL1にエネルギーが蓄積され、スイッチSW1のOFF期間に、上記エネルギーに基づく起電圧と入力電圧とが重畳された電圧が電気自動車2側に出力される。これにより、充電電圧は一定となる。
図5は、放電時における、主回路74のスイッチSW1~SW3のスイッチング動作および充電電圧を示す波形図である。放電時において、スイッチSW2は、所定の周期でON/OFFを繰り返している。これに対し、スイッチSW1は、常にOFFの状態であり、スイッチSW3は、常にONの状態である。スイッチSW2のOFF期間に、コイルL1にエネルギーが蓄積され、スイッチSW2のON期間に、上記エネルギーに基づく起電圧と入力電圧とが重畳された電圧がDCバス14側に出力される。これにより、放電電圧は一定となる。
(電磁開閉器の構成)
続いて、電磁開閉器71の構成について説明する。
続いて、電磁開閉器71の構成について説明する。
図6は、電磁開閉器71の具体的な構成例を示す図であり、(a)は、電磁開閉器71が閉じている(ON)状態を示しており、(b)は、電磁開閉器71が開いている(OFF)状態を示している。電磁開閉器71は、コンタクタ(電磁接触器)711と、サーマルリレー712とを備えている。コンタクタ711は、電磁石711a、可動鉄心711b、電源711cおよびスイッチ711dを備えている。サーマルリレー712は、ヒーター712a、バイメタル712bおよびスイッチ712cを備えている。
図6の(a)に示すように、スイッチ711dおよびスイッチ712cがONの場合、可動鉄心711bが電磁石711aに引き付けられ、充放電の電流路の接点が閉じた状態となる。
ここで、電流路に電流が流れると、ヒーター712aが発熱することによりバイメタル712bが湾曲する。電流路に流れる電流が過大になると、図6の(b)に示すように、バイメタル712bがスイッチ712cをOFFする。これにより、可動鉄心711bは電磁石711aから離れて、充放電の電流路をON/OFFする接点が開く。
また、スイッチ711dは、図2に示す開閉制御部73によってON/OFF制御される。これにより、電流監視部72によって検出された電流値が所定の値以上である場合に、開閉制御部73がスイッチ711dをOFFすることで、電流路に流れる電流が遮断される。
(充電制御の手順)
続いて、充放電器3における充電制御の手順について説明する。
続いて、充放電器3における充電制御の手順について説明する。
図7は、充放電器3における充電制御の手順を示すフローチャートである。まず、充放電コネクタ9を電気自動車2に接続して(ステップS1)、充電指示が行われると(ステップS2において「YES」)、電磁開閉器71・91は閉じるように制御され、電気自動車2側においてもコンタクタ22が閉じられる(ステップS3)。これにより、DCバス14から電気自動車2の蓄電池21への電流路が導通状態となり、充電動作が開始される(ステップS4)。
充電中に、電流監視部72が所定値以上の電流を検知した場合(ステップS5において「YES」)、開閉制御部73は、電磁開閉器71を開いて充電電流を遮断する(ステップS6、第1の電流制限ステップ)。また充電中に、電流監視部92が所定値以上の電流を検知した場合(ステップS7において「YES」)、開閉制御部93は、電磁開閉器91を開いて充電電流を遮断する(ステップS8、第2の電流制限ステップ)。これにより、充電動作が中止され(ステップS9)、表示部77は異常が発生した旨を表示する(ステップS10)。
充電中に、電流監視部72・92が所定値以上の電流を検知することなく充電動作が終了した場合(ステップS11において「YES」)、主回路74のスイッチング動作が停止され(ステップS13)、電磁開閉器71・91は開くように制御され、電気自動車2側においてもコンタクタ22が開かれる(ステップS14)。
(変形例1)
上記の実施形態では、電流制限手段が、電磁開閉器、電流監視部および開閉制御部で構成されていたが、電流制限手段の具体的な構成はこれに限定されない。以下では、本実施形態の変形例について説明する。なお、説明の便宜上、上記において、既に説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
上記の実施形態では、電流制限手段が、電磁開閉器、電流監視部および開閉制御部で構成されていたが、電流制限手段の具体的な構成はこれに限定されない。以下では、本実施形態の変形例について説明する。なお、説明の便宜上、上記において、既に説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
図8は、本実施形態の第1の変形例に係る充放電器3aの構成を示すブロック図である。充放電器3aは、本体17と、ケーブル8と、充放電コネクタ19とを備えている。本体17は、図2に示す充放電器3の本体7において、電磁開閉器71をコンタクタ171に置き換えた構成である。同様に、充放電コネクタ19は、図2に示す充放電器3の充放電コネクタ9において、電磁開閉器91をコンタクタ191に置き換えた構成である。すなわち、本変形例に係る充放電器3aは、本体17および充放電コネクタ19に、電流制限手段として、それぞれコンタクタ171・191を備えている。
なお、コンタクタ171・191は、特許請求の範囲に記載の第1および第2のコンタクタにそれぞれ相当する。
図9は、コンタクタ171の具体的な構成例を示す図であり、(a)は、コンタクタ171が閉じている(ON)状態を示しており、(b)は、コンタクタ171が開いている(OFF)状態を示している。コンタクタ171は、電磁石711a、可動鉄心711b、電源711cおよびスイッチ711dを備えており、図6に示す電磁開閉器71のコンタクタ711と略同様の構成である。
図9の(a)に示すように、スイッチ711dがONの場合、可動鉄心711bが電磁石711aに引き付けられ、充放電の電流路の接点が閉じた状態となる。また、スイッチ711dは、図8に示す開閉制御部73によってON/OFF制御される。これにより、電流監視部72によって検出された電流値が所定の値以上である場合、図9の(b)に示すように、開閉制御部73がスイッチ711dをOFFすることで、電流路に流れる電流が遮断される。
なお、充放電コネクタ19に設けられるコンタクタ191も、コンタクタ171と同一の構成である。
このように、コンタクタを用いて電流制限手段を構成することで、安全性の高い充放電器をより簡単に実現することができる。
(変形例2)
続いて、電流制限手段としてブレーカー(配線遮断機)およびヒューズを用いる例について説明する。
続いて、電流制限手段としてブレーカー(配線遮断機)およびヒューズを用いる例について説明する。
図10は、本実施形態の第2の変形例に係る充放電器3bの構成を示すブロック図である。充放電器3bは、本体27と、ケーブル8と、充放電コネクタ29とを備えている。本体27は、図2に示す充放電器3の本体7において、電磁開閉器71、電流監視部72および開閉制御部73を、ブレーカー78およびヒューズ79に置き換えた構成である。また、充放電コネクタ29は、ブレーカー98およびヒューズ99を備えている。
なお、ブレーカー78・98は、特許請求の範囲に記載の第1および第2の配線遮断機にそれぞれ相当する。また、ヒューズ79・99は、特許請求の範囲に記載の第1および第2のヒューズに相当する。
本体27に設けられるブレーカー78は、電気自動車2へ供給される充電方向の電流の電流値が所定値以上の場合に自動的に電流路を遮断する片方向ブレーカーである。また、充放電コネクタ29に設けられるブレーカーは、本体27へ供給される放電方向の電流の電流値が所定値以上の場合に自動的に電流路を遮断する片方向ブレーカーである。
ブレーカー78・98として双方向ブレーカーを用いてもよいが、片方向ブレーカーは、双方向ブレーカーに比べ、構造が簡単で小型である。そのため、本体27の小型化および充放電コネクタ29の軽量・小型化が容易になる。
また、ヒューズ79・99は、電流路に流れる電流の電流値が所定値以上の場合に自動的に電流路を溶断する。ヒューズ79・99が溶断動作する電流値の下限と、ブレーカー78・98が遮断動作する電流値の下限とは、同一であってもよいし、異なってもよい。
なお、ブレーカー78およびヒューズ79のうちいずれかを、本体27に設ける構成としてもよい。同様に、ブレーカー98およびヒューズ99のうちいずれかを、充放電コネクタ29に設ける構成としてもよい。
このように、電流制限手段としてブレーカーおよびヒューズの少なくともいずれかを用いることで、安全性の高い充放電器をより簡単に実現することができる。
(変形例3)
続いて、DC/DCコンバータである主回路に電流制限機能を持たせることにより、電流制限手段を実現する例について説明する。
続いて、DC/DCコンバータである主回路に電流制限機能を持たせることにより、電流制限手段を実現する例について説明する。
図11は、本実施形態の第3の変形例に係る充放電器3cの構成を示すブロック図である。充放電器3cは、本体37と、ケーブル8と、充放電コネクタ9とを備えている。本体37は、図2に示す充放電器3の本体7において、電磁開閉器71および開閉制御部73を省略し、制御部75を制御部175に置き換えた構成である。
制御部175は、電流監視部72よって検出された電流の電流値が所定値以上である場合に、主回路74におけるスイッチング動作を制御して、電流を遮断する機能を有している。より具体的には、充放電のための電流路に流れる電流の電流値が所定値以上である場合に、制御部175は、図3に示す全てのスイッチSW1~SW3がOFF状態になるように制御する。
図12は、充電時において大電流が発生した場合の、主回路74のスイッチSW1~SW3のスイッチング動作および充電電流を示す波形図である。例えば、配線の短絡により充電電流が所定値(例えば100A)以上となった場合、制御部175は、主回路74のスイッチSW1(図3参照)をOFFに制御する。これにより、主回路74において電流が遮断される。
図13は、放電時において大電流が発生した場合の、主回路74のスイッチSW1~SW3のスイッチング動作および充電電流を示す波形図である。例えば、配線の短絡により放電電流が所定値以上となった場合、制御部175は、主回路74のスイッチSW2およびスイッチSW3(図3参照)をOFFに制御する。これにより、主回路74において電流が遮断される。
本変形例では、主回路74のスイッチSW1~SW3と、制御部175と、電流監視部72とで、特許請求の範囲に記載の第1の電流制限手段を構成している。このように、主回路74に電流制限機能を持たせることにより、電磁開閉器やブレーカー等を設ける必要がないので、安全性の高い充放電器をより簡単に低コストで実現することができる。
(付記事項)
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
例えば、上述した実施形態では、変形例3を除き、充放電器の本体と充放電コネクタとは、同一構成の電流制限手段を備えていたが、本体と充放電コネクタとが異なる構成の電流制限手段を備えてもよい。
最後に、上述した充放電器の各ブロック、特に開閉制御部73・93および制御部175は、ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次のようにCPUを用いてソフトウェアによって実現してもよい。
すなわち、充放電器は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するCPU(central processing unit)、上記プログラムを格納したROM(read only memory)、上記プログラムを展開するRAM(random access memory)、上記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置(記録媒体)などを備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである充放電器の制御プログラムのプログラムコード(実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム)をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記充放電器に供給し、そのコンピュータ(またはCPUやMPU)が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピー(登録商標)ディスク/ハードディスク等の磁気ディスクやCD-ROM/MO/MD/DVD/CD-R等の光ディスクを含むディスク系、ICカード(メモリカードを含む)/光カード等のカード系、あるいはマスクROM/EPROM/EEPROM(登録商標)/フラッシュROM等の半導体メモリ系などを用いることができる。
また、充放電器を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコードを、通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、LAN、ISDN、VAN、CATV通信網、仮想専用網(virtual private network)、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、IEEE1394、USB、電力線搬送、ケーブルTV回線、電話線、ADSL回線等の有線でも、IrDAやリモコンのような赤外線、Bluetooth(登録商標)、802.11無線、HDR(high data rate)、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。
(要点概要)
以上のように、本発明の実施形態に係る充電器では、上記の各所定値は、上記車両が備える電流制限手段が制限動作を行なう電流値の下限よりも小さいことが好ましい。
以上のように、本発明の実施形態に係る充電器では、上記の各所定値は、上記車両が備える電流制限手段が制限動作を行なう電流値の下限よりも小さいことが好ましい。
上記の構成によれば、充電器が中・小容量の充電器であっても、上記所定値をケーブルおよびコネクタのサイズに応じて適切に設定することにより、車両が備える電流制限手段が動作しない程度の大電流が発生した場合であっても、安全に電流を遮断することができる。そのため、中・小容量の充電器において、扱いやすく低コストのケーブル及びコネクタを安全に使用することができる。
本発明の実施形態に係る充電器では、第1の電流制限手段は、上記ケーブルへの電流路の開閉を行なう第1の電磁開閉器と、上記ケーブルに供給される電流の電流値、および上記ケーブルから供給される電流の電流値を検出する第1の電流監視手段と、第1の電流監視手段が検出した電流値が所定値以上の場合に、第1の電磁開閉器に対して上記電流路を開くように制御する第1の開閉制御手段とを備えることが好ましい。
本発明の実施形態に係る充電器では、第2の電流制限手段は、上記ケーブルへの電流路の開閉を行なう第2の電磁開閉器と、上記ケーブルに供給される電流の電流値、および上記ケーブルから供給される電流の電流値を検出する第2の電流監視手段と、第2の電流監視手段が検出した電流値が所定値以上の場合に、第2の電磁開閉器に対して上記電流路を開くように制御する第2の開閉制御手段とを備えることが好ましい。
上記の構成によれば、電流制限手段が、電磁開閉器と電流監視手段と開閉制御手段とで構成されるので、安全性の高い充電器を簡単に実現することができる。
本発明の実施形態に係る充電器では、第1の電流制限手段は、上記ケーブルへの電流路の開閉を行なう第1のコンタクタと、上記ケーブルに供給される電流の電流値、および上記ケーブルから供給される電流の電流値を検出する第1の電流監視手段と、第1の電流監視手段が検出した電流値が所定値以上の場合に、第1のコンタクタに対して上記電流路を開くように制御する第1の開閉制御手段とを備えることが好ましい。
本発明の実施形態に係る充電器では、第2の電流制限手段は、上記ケーブルへの電流路の開閉を行なう第2のコンタクタと、上記ケーブルに供給される電流の電流値、および上記ケーブルから供給される電流の電流値を検出する第2の電流監視手段と、第2の電流監視手段が検出した電流値が所定値以上の場合に、第2のコンタクタに対して上記電流路を開くように制御する第2の開閉制御手段とを備えることが好ましい。
上記の構成によれば、電流制限手段が、コンタクタと電流監視手段と開閉制御手段とで構成されるので、安全性の高い充電器をより簡単に実現することができる。
本発明の実施形態に係る充電器では、第1の電流制限手段は、上記本体から上記ケーブルに供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流の電流路を遮断する第1の配線遮断機であることが好ましい。
本発明の実施形態に係る充電器では、第2の電流制限手段は、上記車両から上記ケーブルに供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流の電流路を遮断する第2の配線遮断機であることが好ましい。
上記の構成によれば、電流制限手段として配線遮断機を用いているので、安全性の高い充電器を簡単に実現することができる。
本発明の実施形態に係る充電器では、第1の配線遮断機は、片方向配線遮断機であることが好ましい。
本発明の実施形態に係る充電器では、第2の配線遮断機は、片方向配線遮断機であることが好ましい。
片方向配線遮断機は、双方向配線遮断機に比べて構造が簡単で小型であるため、充電器の小型化が容易になる。
本発明の実施形態に係る充電器では、第1の電流制限手段は、上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流の電流路を溶断する第1のヒューズであることが好ましい。
本発明の実施形態に係る充電器では、第2の電流制限手段は、上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流の電流路を溶断する第2のヒューズであることが好ましい。
上記の構成によれば、電流制限手段としてヒューズを用いているので、安全性の高い充電器を簡単に実現することができる。
本発明の実施形態に係る充電器では、上記本体は、複数のスイッチを備え、当該複数のスイッチに対するスイッチング動作により、上記ケーブルに供給される電流および上記ケーブルから供給される電流の電圧を制御するDC/DCコンバータと、上記DC/DCコンバータのスイッチング動作を制御する制御部と、上記ケーブルに供給される電流の電流値、および上記ケーブルから供給される電流の電流値を検出する第1の電流監視手段とを備え、第1の電流制限手段は、上記複数のスイッチと上記制御部と第1の電流監視手段とで構成され、上記制御部は、第1の電流監視手段が検出した電流値が所定値以上の場合に、上記複数のスイッチをOFFにすることが好ましい。
上記の構成によれば、DC/DCコンバータに電流制限機能を持たせているので、電磁開閉器やブレーカー等を設ける必要がない。そのため、安全性の高い充放電器をより簡単に低コストで実現することができる。
本発明の実施形態に係る充電器では、上記車両からの放電を制御する機能をさらに有することが好ましい。
本発明の実施形態に係る充電器の制御方法では、上記の各所定値は、上記車両が備える電流制限手段が制限動作を行なう電流値の下限よりも小さいことが好ましい。
上記の構成によれば、充電器が中・小容量の充電器であっても、上記所定値をケーブルおよびコネクタのサイズに応じて適切に設定することにより、車両が備える電流制限手段が動作しない程度の大電流が発生した場合であっても、安全に電流を遮断することができる。そのため、中・小容量の充電器において、扱いやすく低コストのケーブル及びコネクタを安全に使用することができる。
また、上記充電器を動作させるための制御プログラムであって、コンピュータを上記各手段として機能させるための制御プログラム、および当該制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の技術的範囲に含まれる。
本発明は、充放電器だけでなく、電気自動車の蓄電池への充電のみを行なう充電器にも利用することができる。
1 充放電システム
2 電気自動車(車両)
3 充放電器(充電器)
3a 充放電器(充電器)
3b 充放電器(充電器)
3c 充放電器(充電器)
4 ソーラーパネル
5 蓄電池
6 電力系統
7 本体
8 ケーブル
9 充放電コネクタ(コネクタ)
10 家電機器
11 DC/DCコンバータ
12 DC/DCコンバータ
13 AC/DCコンバータ
14 DCバス
17 本体
19 充放電コネクタ
21 蓄電池
22 コンタクタ
24 通信部
27 本体
29 充放電コネクタ
37 本体
71 電磁開閉器
72 電流監視部(第1の電流監視手段)
73 開閉制御部(第1の開閉制御手段)
74 主回路
75 制御部
76 通信部
77 表示部
78 ブレーカー(第1の配線遮断機)
79 ヒューズ
91 電磁開閉器
92 電流監視部(第2の電流監視手段)
93 開閉制御部(第2の開閉制御手段)
98 ブレーカー(第2の配線遮断機)
99 ヒューズ
171 コンタクタ
175 制御部(制御手段)
191 コンタクタ
711 コンタクタ
711a 電磁石
711b 可動鉄心
711c 電源
711d スイッチ
712 サーマルリレー
712a ヒーター
712b バイメタル
712c スイッチ
C1 平滑コンデンサ
C1 平滑コンデンサ
C2 平滑コンデンサ
L1 コイル
SW1 スイッチ
SW2 スイッチ
SW3 スイッチ
2 電気自動車(車両)
3 充放電器(充電器)
3a 充放電器(充電器)
3b 充放電器(充電器)
3c 充放電器(充電器)
4 ソーラーパネル
5 蓄電池
6 電力系統
7 本体
8 ケーブル
9 充放電コネクタ(コネクタ)
10 家電機器
11 DC/DCコンバータ
12 DC/DCコンバータ
13 AC/DCコンバータ
14 DCバス
17 本体
19 充放電コネクタ
21 蓄電池
22 コンタクタ
24 通信部
27 本体
29 充放電コネクタ
37 本体
71 電磁開閉器
72 電流監視部(第1の電流監視手段)
73 開閉制御部(第1の開閉制御手段)
74 主回路
75 制御部
76 通信部
77 表示部
78 ブレーカー(第1の配線遮断機)
79 ヒューズ
91 電磁開閉器
92 電流監視部(第2の電流監視手段)
93 開閉制御部(第2の開閉制御手段)
98 ブレーカー(第2の配線遮断機)
99 ヒューズ
171 コンタクタ
175 制御部(制御手段)
191 コンタクタ
711 コンタクタ
711a 電磁石
711b 可動鉄心
711c 電源
711d スイッチ
712 サーマルリレー
712a ヒーター
712b バイメタル
712c スイッチ
C1 平滑コンデンサ
C1 平滑コンデンサ
C2 平滑コンデンサ
L1 コイル
SW1 スイッチ
SW2 スイッチ
SW3 スイッチ
Claims (18)
- 車両の蓄電池への充電を制御する機能を有する充電器であって、
本体と、
上記本体から延びるケーブルと、
上記ケーブルを上記車両に接続するためのコネクタとを備え、
上記本体に、上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第1の電流制限手段が設けられ、
上記コネクタに、上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第2の電流制限手段が設けられていることを特徴とする充電器。 - 上記の各所定値は、上記車両が備える電流制限手段が制限動作を行なう電流値の下限よりも小さいことを特徴とする請求項1に記載の充電器。
- 第1の電流制限手段は、
上記ケーブルへの電流路の開閉を行なう第1の電磁開閉器と、
上記ケーブルに供給される電流の電流値、および上記ケーブルから供給される電流の電流値を検出する第1の電流監視手段と、
第1の電流監視手段が検出した電流値が所定値以上の場合に、第1の電磁開閉器に対して上記電流路を開くように制御する第1の開閉制御手段とを備えることを特徴とする請求項1または2に記載の充電器。 - 第2の電流制限手段は、
上記ケーブルへの電流路の開閉を行なう第2の電磁開閉器と、
上記ケーブルに供給される電流の電流値、および上記ケーブルから供給される電流の電流値を検出する第2の電流監視手段と、
第2の電流監視手段が検出した電流値が所定値以上の場合に、第2の電磁開閉器に対して上記電流路を開くように制御する第2の開閉制御手段とを備えることを特徴とする請求項1、2または3に記載の充電器。 - 第1の電流制限手段は、
上記ケーブルへの電流路の開閉を行なう第1のコンタクタと、
上記ケーブルに供給される電流の電流値、および上記ケーブルから供給される電流の電流値を検出する第1の電流監視手段と、
第1の電流監視手段が検出した電流値が所定値以上の場合に、第1のコンタクタに対して上記電流路を開くように制御する第1の開閉制御手段とを備えることを特徴とする請求項1または2に記載の充電器。 - 第2の電流制限手段は、
上記ケーブルへの電流路の開閉を行なう第2のコンタクタと、
上記ケーブルに供給される電流の電流値、および上記ケーブルから供給される電流の電流値を検出する第2の電流監視手段と、
第2の電流監視手段が検出した電流値が所定値以上の場合に、第2のコンタクタに対して上記電流路を開くように制御する第2の開閉制御手段とを備えることを特徴とする請求項1、2または5に記載の充電器。 - 第1の電流制限手段は、上記本体から上記ケーブルに供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流の電流路を遮断する第1の配線遮断機であることを特徴とする請求項1または2に記載の充電器。
- 第2の電流制限手段は、上記車両から上記ケーブルに供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流の電流路を遮断する第2の配線遮断機であることを特徴とする請求項1、2または7に記載の充電器。
- 第1の配線遮断機は、片方向配線遮断機であることを特徴とする請求項7に記載の充電器。
- 第2の配線遮断機は、片方向配線遮断機であることを特徴とする請求項8または9に記載の充電器。
- 第1の電流制限手段は、上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流の電流路を溶断する第1のヒューズであることを特徴とする請求項1または2に記載の充電器。
- 第2の電流制限手段は、上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流の電流路を溶断する第2のヒューズであることを特徴とする請求項1、2または11に記載の充電器。
- 上記本体は、
複数のスイッチを備え、当該複数のスイッチに対するスイッチング動作により、上記ケーブルに供給される電流および上記ケーブルから供給される電流の電圧を制御するDC/DCコンバータと、
上記DC/DCコンバータのスイッチング動作を制御する制御手段と、
上記ケーブルに供給される電流の電流値、および上記ケーブルから供給される電流の電流値を検出する第1の電流監視手段とを備え、
第1の電流制限手段は、上記複数のスイッチと上記制御手段と第1の電流監視手段とで構成され、
上記制御手段は、第1の電流監視手段が検出した電流値が所定値以上の場合に、上記複数のスイッチをOFFにすることを特徴とする請求項1または2に記載の充電器。 - 上記車両からの放電を制御する機能をさらに有することを特徴とする請求項1~13のいずれか1項に記載の充電器。
- 車両の蓄電池への充電を制御する機能を有し、
本体と、
上記本体から延びるケーブルと、
上記ケーブルを上記車両に接続するためのコネクタとを備える充電器の制御方法であって、
上記本体から上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから上記本体に供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第1の電流制限ステップと、
上記コネクタから上記ケーブルに供給される電流の電流値、または上記ケーブルから上記コネクタに供給される電流の電流値が所定値以上の場合に、当該電流を遮断する第2の電流制限ステップとを有することを特徴とする充電器の制御方法。 - 上記の各所定値は、上記車両が備える電流制限手段が制限動作を行なう電流値の下限よりも小さいことを特徴とする請求項15に記載の充電器の制御方法。
- 請求項1~6および13のいずれか1項に記載の充電器を動作させるための制御プログラムであって、コンピュータを上記各手段として機能させるための制御プログラム。
- 請求項17に記載の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2011167731A JP5328853B2 (ja) | 2011-07-29 | 2011-07-29 | 充電器、充電器の制御方法、制御プログラムおよび記録媒体 |
JP2011-167731 | 2011-07-29 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2013018738A1 true WO2013018738A1 (ja) | 2013-02-07 |
Family
ID=47629261
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2012/069256 WO2013018738A1 (ja) | 2011-07-29 | 2012-07-27 | 充電器、充電器の制御方法、制御プログラムおよび記録媒体 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP5328853B2 (ja) |
WO (1) | WO2013018738A1 (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014156131A1 (ja) * | 2013-03-28 | 2014-10-02 | パナソニック株式会社 | 電動車両用コネクタおよび車両用電力装置 |
WO2014196200A1 (ja) * | 2013-06-05 | 2014-12-11 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 遮断装置および電力変換システム |
EP2980957A4 (en) * | 2013-03-29 | 2017-03-08 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Connector for electrical connection |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2014226014A (ja) * | 2013-04-24 | 2014-12-04 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 電力変換システムおよびコネクタ |
WO2014174842A1 (ja) | 2013-04-24 | 2014-10-30 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 電力変換システム、コネクタ |
JP6195192B2 (ja) * | 2013-10-30 | 2017-09-13 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 電力変換システム及びコネクタ |
JP5861688B2 (ja) * | 2013-11-14 | 2016-02-16 | トヨタ自動車株式会社 | 充放電システムおよびそれに用いられる車両 |
JP6168029B2 (ja) * | 2014-11-13 | 2017-07-26 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池搭載車両の外部給電システムの制御方法、および、外部給電システム |
JP7369998B2 (ja) * | 2019-09-02 | 2023-10-27 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | ケーブル支持器 |
JP2024085629A (ja) | 2022-12-15 | 2024-06-27 | トヨタ自動車株式会社 | 過電流保護装置および充電装置 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07303334A (ja) * | 1994-05-06 | 1995-11-14 | Hitachi Ltd | 電気車用バッテリおよび当該バッテリを充電する電気車用充電器 |
JPH11122714A (ja) * | 1997-10-14 | 1999-04-30 | Matsushita Electric Works Ltd | 電気自動車の充電装置 |
JP2010166768A (ja) * | 2009-01-19 | 2010-07-29 | Fujitsu Ten Ltd | 制御装置、制御システム、制御方法 |
WO2010097922A1 (ja) * | 2009-02-26 | 2010-09-02 | トヨタ自動車株式会社 | プラグ変換アダプタ |
-
2011
- 2011-07-29 JP JP2011167731A patent/JP5328853B2/ja active Active
-
2012
- 2012-07-27 WO PCT/JP2012/069256 patent/WO2013018738A1/ja active Application Filing
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07303334A (ja) * | 1994-05-06 | 1995-11-14 | Hitachi Ltd | 電気車用バッテリおよび当該バッテリを充電する電気車用充電器 |
JPH11122714A (ja) * | 1997-10-14 | 1999-04-30 | Matsushita Electric Works Ltd | 電気自動車の充電装置 |
JP2010166768A (ja) * | 2009-01-19 | 2010-07-29 | Fujitsu Ten Ltd | 制御装置、制御システム、制御方法 |
WO2010097922A1 (ja) * | 2009-02-26 | 2010-09-02 | トヨタ自動車株式会社 | プラグ変換アダプタ |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014156131A1 (ja) * | 2013-03-28 | 2014-10-02 | パナソニック株式会社 | 電動車両用コネクタおよび車両用電力装置 |
JP2014195340A (ja) * | 2013-03-28 | 2014-10-09 | Panasonic Corp | 車両用電力装置 |
US20160052411A1 (en) * | 2013-03-28 | 2016-02-25 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Electric vehicular connector and vehicular power supply device |
EP2980956A4 (en) * | 2013-03-28 | 2016-07-20 | Panasonic Ip Man Co Ltd | CONNECTOR FOR AN ELECTRIC VEHICLE AND VEHICLE DRIVE DEVICE |
US9821669B2 (en) | 2013-03-28 | 2017-11-21 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Electric vehicular connector and vehicular power supply device |
EP2980957A4 (en) * | 2013-03-29 | 2017-03-08 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Connector for electrical connection |
US9647399B2 (en) | 2013-03-29 | 2017-05-09 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Connector for electrical connection |
WO2014196200A1 (ja) * | 2013-06-05 | 2014-12-11 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 遮断装置および電力変換システム |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2013031348A (ja) | 2013-02-07 |
JP5328853B2 (ja) | 2013-10-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5328853B2 (ja) | 充電器、充電器の制御方法、制御プログラムおよび記録媒体 | |
US10714959B2 (en) | Charger/discharger | |
JP5464372B2 (ja) | インターロックスイッチを用いたプレチャージ抵抗保護回路装置 | |
JP5517398B2 (ja) | 蓄電システム | |
KR101741386B1 (ko) | 전원 전환 장치, 배전반, 감시 장치, 전원 전환 방법 및 기록 매체 | |
JP5861688B2 (ja) | 充放電システムおよびそれに用いられる車両 | |
EP2413453A2 (en) | Power supply device having precharging circuit for charging capacitor | |
JP6306101B2 (ja) | 充放電システム | |
JP6139607B2 (ja) | 電気自動車充電装置 | |
WO2013129231A1 (ja) | 電源装置 | |
JP2009261230A (ja) | 電気自動車用充電システム | |
EP3230117B1 (en) | Method and arrangement for charging of vehicle accumulators | |
JP2016171736A (ja) | 車両充電装置及び装置の内部回路の保護方法 | |
JP2014075853A (ja) | 車両の制御装置および車両 | |
WO2010109688A1 (ja) | 電気自動車用充電システム | |
JP5835180B2 (ja) | 車両 | |
JP5673062B2 (ja) | 充電装置およびそれを備える車両 | |
US20200139818A1 (en) | Power supply circuit protection device | |
WO2012059988A1 (ja) | 充電装置およびそれを備える車両 | |
CN101630935A (zh) | 电动机自动控制电路 | |
CN111384763A (zh) | 一种电能变换与控制装置以及具有该装置的储能系统 | |
CN202678949U (zh) | 可避免多次重合闸故障的110kv线路保护系统 | |
JP5707184B2 (ja) | 配電システム | |
CN218112371U (zh) | 车载充电机的交流放电装置及车载充电机 | |
CN114013277B (zh) | 一种列车供电方法、系统、装置及列车 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 12819954 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 12819954 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |