WO2013042517A1 - スイッチ装置及びブレーカ制御方法 - Google Patents

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WO2013042517A1
WO2013042517A1 PCT/JP2012/071948 JP2012071948W WO2013042517A1 WO 2013042517 A1 WO2013042517 A1 WO 2013042517A1 JP 2012071948 W JP2012071948 W JP 2012071948W WO 2013042517 A1 WO2013042517 A1 WO 2013042517A1
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unit
battery unit
battery
breaker
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PCT/JP2012/071948
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山田 洋平
中島 武
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三洋電機株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
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Definitions

  • the present invention relates to a switch device and a breaker control method.
  • FIG. 12 is an overall configuration diagram of a conventional battery system including a battery unit 912.
  • the battery unit 912 has a battery unit 921 composed of one or more secondary batteries.
  • the switching circuit 913 is interposed between the power source 915 and the battery unit 921, and switches between connection and disconnection between the power source 915 and the battery unit 921 under the control of the main control unit 911 while switching between the battery unit 921 and the load 916. And switching between connection and disconnection between the battery unit 921 and the load 916 under the control of the main control unit 911.
  • the battery unit 921 When the power source 915 and the battery unit 921 are connected, the battery unit 921 is charged by the output power of the power source 915, and when the battery unit 921 and the load 916 are connected, the discharge power of the battery unit 921 is transferred to the load 916. Supplied.
  • the main control unit 911 In the battery system of FIG. 12, communication is possible between the main control unit 911, the battery unit 912, and the switching circuit 913.
  • the battery unit 912 In the battery unit 912, the voltage, current, temperature, remaining capacity, etc. of the battery unit 921 are measured or calculated, and the measurement or calculation results are transmitted from the battery unit 912 to the main control unit 911 by communication.
  • the switching circuit 913 In the switching circuit 913, the voltage or current in the switching circuit 913 is measured, and the measurement results are also transmitted from the switching circuit 913 to the main control unit 911 by communication.
  • a breaker unit 914 is interposed between the switching circuit 913 and the battery unit 921, and when any abnormality occurs in the battery system, the main control unit 911 causes the breaker unit 914 to protect the battery unit 921 safely.
  • the switching circuit 913 and the battery unit 921 are disconnected from each other (that is, the breaker unit 914 is turned off).
  • There are various types of abnormalities that can occur in the battery system but when an abnormality occurs in the conventional battery system in order to give the highest priority to the protection of the battery unit 921, regardless of the type of abnormality that has occurred.
  • the breaker unit 914 is immediately turned off.
  • a battery system user for example, a resident of a house incorporating the battery system
  • Safety may not be ensured.
  • the breaker unit 914 is turned off due to abnormal heat generation of the battery unit 921, it is possible for the user of the battery system to turn the breaker unit 914 back on without taking any special considerations. It leads to. Therefore, once the breaker unit 914 is turned off, a configuration is often adopted in which only a maintenance manager having a dedicated technology can turn the breaker unit 914 back on. In this case, when the breaker unit 914 is turned off, the maintenance manager needs to visit the place where the battery system is installed, and the battery system stops until restoration is achieved.
  • circuit interruption by the breaker unit 914 is a function necessary for ensuring the safety of the battery unit 921.
  • circuit interruption more than necessary impairs user convenience. For this reason, there is a demand for a technique that suppresses execution of circuit interruption by the breaker unit 914 as much as possible while ensuring safety.
  • an object of the present invention is to provide a switch device and a breaker control method capable of suppressing execution of circuit interruption by a breaker unit as much as possible.
  • the switch device is interposed between a battery unit including a battery unit composed of one or more secondary batteries and a power block that outputs power or receives power supply, and the battery unit and the power
  • a switching circuit that switches between connection and disconnection between blocks, a breaker unit provided in series between a target circuit that is at least one of the switching circuit and the battery unit, and between the switching circuit and the power block;
  • a switching device including a switching unit in the switching circuit and a control unit that controls the breaker unit, wherein the control unit causes an abnormality in the switch device or the battery unit, and the breaker unit disconnects the target circuits from each other
  • classify the occurrence abnormality into first or second abnormality according to the type of occurrence abnormality When the raw abnormality is the second abnormality, a grace period is set according to the remaining capacity or the output voltage of the battery unit, and the breaker unit maintains the connection between the target circuits during the grace period. It is characterized by.
  • the control unit may
  • the breaker control method according to the present invention is interposed between a battery unit including a battery unit including one or more secondary batteries and a power block that outputs power or receives power supply, and the battery unit and the battery unit A switching circuit that switches connection or disconnection between power blocks, and a breaker unit provided in series between the switching circuit and the battery unit and between target circuits that are at least one of the switching circuit and the power block;
  • the occurrence abnormality is first determined depending on the type of the occurrence abnormality.
  • the breaker unit may block the target circuits without providing the grace period.
  • 1 is a schematic overall configuration diagram of a battery system according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the content of the abnormality in a battery part. It is an internal block diagram of a switching circuit. It is a figure which shows the content of the abnormality in a switching circuit. It is a figure which shows the content of the abnormality in a battery system. 6 is an operation flowchart of the battery system when a non-fatal abnormality occurs according to the first embodiment of the present invention. It is a figure which concerns on 1st Example of this invention and shows the example of relationship between the remaining capacity of a battery part, and the time length of a grace period.
  • FIG. 6 is an operation flowchart of the battery system when a non-fatal abnormality occurs according to the second embodiment of the present invention. It is a figure which concerns on 2nd Example of this invention and shows the example of a relationship between the output voltage of a battery part, and the time length of a grace period. It is a figure for demonstrating the setting method of the grace period which concerns on 6th Example of this invention. It is a whole deformation
  • FIG. 1 shows a schematic overall configuration diagram of a battery system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the battery system 1 is formed including all or a part of the parts shown in FIG.
  • the battery system 1 may include each part referred to by reference numerals 11 to 14, and may further include all or a part of each part referenced by reference numerals 15 to 17.
  • the main control unit 11 includes a microcomputer and the like, and performs charge / discharge control of the battery unit 12, switching control of the switching circuit 13, operation control of the breaker unit 14, and the like.
  • the battery unit 12 includes a battery unit 21 composed of one or more secondary batteries.
  • the secondary battery forming the battery unit 21 is any type of secondary battery, such as a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery. Although the number of secondary batteries forming the battery unit 21 may be one, in the present embodiment, the battery unit 21 includes a plurality of secondary batteries connected in series. However, some or all of the secondary batteries included in the battery unit 21 may be a plurality of secondary batteries connected in parallel.
  • the positive electrode of the secondary battery located on the highest potential side among the plurality of secondary batteries connected in series is connected to the positive terminal 24 and the negative electrode of the secondary battery located on the lowest potential side. Is connected to the negative terminal 25.
  • the positive side terminal 24 and the negative side terminal 25 are connected to a pair of output terminals in the battery unit 12, and the battery unit 21 is charged and discharged via the pair of output terminals.
  • discharging and charging means discharging and charging of the battery unit 21 unless otherwise specified.
  • the battery unit 12 is further provided with a voltage measuring device 22, a current measuring device 23 and a temperature measuring device 26.
  • the voltage measuring device 22 measures the output voltage of the battery unit 21, that is, the voltage between the positive terminal 24 and the negative terminal 25 based on the potential of the negative terminal 25. In the present embodiment, the voltage is a voltage viewed from the potential of the negative terminal 25, which is a reference potential, unless otherwise specified.
  • the current measuring device 23 measures the current flowing through the positive terminal 24.
  • the temperature measuring device 26 measures the temperature of the battery unit 21 (for example, the surface temperature of a pack that wraps a plurality of secondary batteries in the battery unit 21 or the temperature at a specific part in the battery unit 21).
  • the main control unit 11 and the battery unit 12 are connected so that arbitrary information and signals can be communicated between the main control unit 11 and the battery unit 12.
  • the connection between the main control unit 11 and the battery unit 12 may be a wired connection or a wireless connection.
  • Communication between the main control unit 11 and the battery unit 12 includes transmission of battery state information from the battery unit 12 to the main control unit 11 and reception of battery state information by the main control unit 11.
  • the battery state information includes a measured voltage value by the voltage measuring device 22, a measured current value by the current measuring device 23, and a measured temperature by the temperature measuring device 26.
  • the battery unit 12 is further provided with a battery abnormality detection unit 27.
  • the battery abnormality detection unit 27 detects whether or not an abnormality has occurred in the battery unit 21 based on the measured voltage value by the voltage measuring device 22, the measured current value by the current measuring device 23, and the measured temperature by the temperature measuring device 26. .
  • the abnormality of the battery unit 21 that can be detected by the battery abnormality detection unit 27 includes abnormal heating of the battery unit 21 (in other words, abnormality in the temperature of the battery unit 21), excess of the battery unit 21.
  • the battery abnormality detection unit 27 determines that the battery unit 21 is in an abnormal heat generation state when the temperature measured by the temperature measuring device 26 is equal to or higher than a predetermined upper limit temperature, and the voltage value measured by the voltage measuring device 22 is predetermined.
  • the battery unit 21 determines that the battery unit 21 is in an overcharged state and the voltage measured by the voltage measuring device 22 is equal to or lower than a predetermined lower limit voltage value
  • the battery unit 21 When it is determined that the battery is in an overdischarge state and the current value measured by the current measuring device 23 is equal to or greater than a predetermined upper limit current value, it is determined that the battery unit 21 is in an overcurrent state.
  • the battery unit 12 is further provided with a remaining capacity calculation unit 28.
  • the remaining capacity calculation unit 28 calculates the remaining capacity of the battery unit 21 using the current value measured by the current measuring device 23.
  • the remaining capacity calculation unit 28 may calculate the value of the remaining capacity itself having a unit of A ⁇ h (ampere hour) or mA ⁇ h (ampere hour), but the SOC (state of charge) may be calculated.
  • the SOC indicates the ratio of the actual remaining capacity of the battery unit 21 to the storage capacity of the battery unit 21 when the battery unit 21 is fully charged. Therefore, the unit of SOC is% (percent).
  • the SOC is 100% when the battery unit 21 is in a fully charged state, and the SOC is 0% when the battery unit 21 is in a discharge end state.
  • the discharge end state may be called a complete discharge state.
  • the storage capacity of the battery unit 21 when the battery unit 21 is in a fully charged state that is, the full charge capacity actually changes as the battery unit 21 deteriorates.
  • the full charge capacity is the remaining capacity calculation unit. 28 is known. In the following, the full charge capacity is normalized by 1 (the remaining capacity is discussed assuming that the full charge capacity is 1). Then, the remaining capacity and SOC of the battery unit 21 have the same value.
  • the remaining capacity calculation unit 28 accumulates the measured current values periodically obtained by the current measuring device 23 starting from a state where the battery unit 21 is in a fully charged state or a discharge end state. The remaining capacity can be calculated. The calculated remaining capacity is also included in the battery state information.
  • the battery abnormality detection unit 27 and the remaining capacity calculation unit 28 may be provided in the main control unit 11 instead of the battery unit 12.
  • the fully charged state and the discharge end state refer to a specific state of the battery unit 21 determined by the designer (including the applicant and the inventor) of the battery system 1. After the battery unit 21 reaches the fully charged state, the battery unit 21 may be further safely charged. However, the designer can define the fully charged state with a margin for overcharging. Similarly, after the battery unit 21 reaches the end-of-discharge state, it may be possible to discharge the battery unit 21 more safely, but the designer defines the end-of-discharge state with a margin for overdischarge. Can do.
  • the switching circuit 13 includes a charge switch 31 interposed in series between the AC / DC converter 16 and the battery unit 12 (and the battery unit 21), a DC / AC inverter 17 and the battery unit 12 (and the battery unit 21). And a discharge switch 32 interposed in series therebetween.
  • Each of the charge switch 31 and the discharge switch 32 is an arbitrary type of semiconductor switching element or mechanical switching element.
  • the charge switch 31 and the discharge switch 32 can be formed using a metal oxide film field effect transistor (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) or an insulated gate bipolar transistor (Insulated Gate Bipolar Transistor).
  • the charge switch 31 and the discharge switch 32 are connected in series between the input terminal 34 and the output terminal 35 of the switching circuit 13, and the connection point 33 is a connection point between the charge switch 31 and the discharge switch 32.
  • the charge switch 31 is interposed between the input terminal 34 and the connection point 33, and the discharge switch 32 is interposed between the connection point 33 and the output terminal 35.
  • the main control unit 11 switches the charging switch 31 on or off by outputting a first on command signal or a first off command signal as a switching command signal for the charging switch 31. If an abnormality as will be described later does not occur in the charging switch 31, when the first on command signal is transmitted to the charging switch 31, the charging switch 31 is turned on and the charging switch 31 is in the first off command. When the signal is transmitted, the charging switch 31 is turned off. When the charging switch 31 is on, the input terminal 34 and the connection point 33 are connected, and when the charging switch 31 is off, the input terminal 34 and the connection point 33 are disconnected. The input terminal 34 is connected to the AC / DC converter 16, while the connection point 33 is connected to the battery unit 21 via the breaker unit 14. Therefore, the charging switch 31 is a switch that switches connection or disconnection between the AC / DC converter 16 and the battery unit 21 in accordance with a switching command signal from the main control unit 11.
  • the main control unit 11 outputs a second on command signal or a second off command signal as a switching command signal for the discharge switch 32, thereby switching the discharge switch 32 on or off. If an abnormality as will be described later does not occur in the discharge switch 32, when the second on command signal is transmitted to the discharge switch 32, the discharge switch 32 is turned on, and the second off command is sent to the discharge switch 32. When the signal is transmitted, the discharge switch 32 is turned off. When the discharge switch 32 is on, the connection point 33 and the output terminal 35 are connected, and when the discharge switch 32 is off, the connection point 33 and the output terminal 35 are disconnected. While the output terminal 35 is connected to the DC / AC inverter 17, the connection point 33 is connected to the battery unit 21 via the breaker unit 14 as described above. Accordingly, the discharge switch 32 is a switch that switches connection or disconnection between the DC / AC inverter 17 and the battery unit 21 in accordance with a switching command signal from the main control unit 11.
  • the main control unit 11 and the switching circuit 13 are connected so that arbitrary information and signals can be communicated between the main control unit 11 and the switching circuit 13.
  • the connection between the main control unit 11 and the switching circuit 13 may be a wired connection or a wireless connection.
  • Communication between the main control unit 11 and the switching circuit 13 includes transmission of switching state information from the switching circuit 13 to the main control unit 11 and reception of switching state information by the main control unit 11. Transmission of switching command signals (first and second on command signals and first and second off command signals) to the switching circuit 13 from the main control unit 11 and reception of the switching command signals by the switching circuit 13 are also performed by the main control unit 11 and It may be considered that it is included in the communication between the switching circuits 13.
  • a voltage measuring device 36 that measures a voltage between both terminals of the charge switch 31, that is, a voltage between the input terminal 34 and the connection point 33 and outputs a signal representing a measured voltage value V 31 , and a discharge switch voltage between the two terminals 32, that is, the voltage measuring device 37 which outputs a signal representing the measured voltage value V 32 by measuring the voltage between the connection point 33 and the output terminal 35 can be provided in the switching circuit 13, a voltage
  • the output signals of the measuring instruments 36 and 37 can be included in the switching state information.
  • a current measuring device (not shown) that measures a current in the switching circuit 13 (for example, a current flowing through the input terminal 34, the connection point 33, or the output terminal 35) and outputs a signal representing a measured current value is switched.
  • the circuit 13 can be provided, and the output signal of the current measuring device can be included in the switching state information.
  • the main control unit 11 outputs a switching command signal to the switching circuit 13 to control the switching state (the switching state of the switches 31 and 32 being on or off) in the switching circuit 13.
  • the main control unit 11 detects an abnormality in the control of the switching state. Can do.
  • the main control unit 11 even though the outputs of the first on-command signal to the charging switch 31, charging switch 31 the measured voltage value V 31 is equal to or greater than the predetermined reference voltage value TH 31A is turned off If it suspected of there, or the main control unit 11 even though the outputs of the first off command signal to the charging switch 31, the measured voltage value V 31 is equal to or lower than a predetermined reference voltage value TH 31B When it is estimated that the charging switch 31 is on, the main control unit 11 determines that a switching abnormality has occurred in the charging switch 31 (TH 31A > TH 31B ).
  • the main control unit 11 determines that a switching abnormality has occurred in the discharge switch 32 (TH 32A > TH 32B ).
  • the switching abnormality of the switches 31 and 32 belongs to the abnormality of the switching circuit 13 (that is, the control abnormality of the switching state of the switching circuit 13) (see FIG. 4).
  • the breaker unit 14 includes a self-control protector (SCP), a mechanical relay, a fuse, or the like interposed in series between the battery unit 21 and the switching circuit 13, and is turned off when necessary.
  • SCP self-control protector
  • the battery unit 21 and the switching circuit 13 are connected, and when the breaker unit 14 is off, the battery unit 21 and the switching circuit 13 are disconnected. More specifically, since the positive side terminal 24 and the connection point 33 are connected via the breaker unit 14, when the breaker unit 14 is on, the positive side terminal 24 and the connection point 33 are connected, and the breaker unit When 14 is OFF, the positive terminal 24 and the connection point 33 are disconnected.
  • the breaker unit 14 is turned on in principle. In the present embodiment, the breaker unit 14 is maintained on unless otherwise specified.
  • the main control unit 11 can output a breaker-off command signal to the breaker unit 14 when necessary, and the breaker unit 14 that has received the breaker-off command signal is immediately turned off to connect the battery unit 21 and the switching circuit 13. Cut off.
  • the breaker unit 14 can transmit a signal indicating whether its own state is ON or OFF to the main control unit 11.
  • the battery system 1 may be configured such that a user of the battery system 1 (for example, a resident of a house incorporating the battery system 1) can turn the breaker unit 14 back on.
  • a user of the battery system 1 for example, a resident of a house incorporating the battery system 1
  • the breaker unit 14 is turned off, only a maintenance manager having a dedicated technology can turn the breaker unit 14 back on. Therefore, when the breaker unit 14 is turned off, the maintenance manager needs to visit the place where the battery system 1 is installed, and the battery system 1 stops until restoration is achieved.
  • the storage unit 15 is a memory composed of a semiconductor memory or a magnetic disk.
  • the main control unit 11 can store arbitrary information in the storage unit 15 and can read arbitrary information stored in the storage unit 15 at an arbitrary timing.
  • the main control unit 11 periodically acquires battery state information through communication with the battery unit 12 and periodically acquires switching state information through communication with the switching circuit 13 to obtain the battery state information and the switching state information as required time. It can be stored in the storage unit 15 as much as possible.
  • the storage unit 15 may be connected to the main control unit 11 via a communication network such as the Internet network.
  • AC power source ACP is, for example, a commercial AC power supply, and outputs an AC voltage having a predetermined frequency and voltage value.
  • the AC / DC converter 16 converts the AC voltage from the AC power source ACP into a DC voltage and outputs it.
  • the output terminal of the AC / DC converter 16 to which the DC voltage is applied is connected to the input terminal 34 of the switching circuit 13. Only when both the charging switch 31 and the breaker unit 14 are on, the DC voltage from the AC / DC converter 16 is applied to the connection point 33 via the input terminal 34 and the charging switch 31, and from the AC / DC converter 16.
  • the battery unit 21 can be charged with the direct current power.
  • the input terminal of the DC / AC inverter 17 is connected to the output terminal 35 of the switching circuit 13.
  • the DC / AC inverter 17 converts the DC voltage applied to the output terminal 35 into an AC voltage, and supplies the obtained AC voltage to the load LD.
  • a DC load (not shown) driven by DC power may be connected to the output terminal 35.
  • a DC power source (not shown; for example, a solar cell) that outputs DC power is input to the input terminal 34. You may make it connect to.
  • the communication abnormality includes a communication abnormality between the main control unit 11 and the battery unit 12 (hereinafter referred to as a first communication abnormality) and a communication abnormality between the main control unit 11 and the switching circuit 13 (hereinafter referred to as a second communication abnormality).
  • a first communication abnormality a communication abnormality between the main control unit 11 and the battery unit 12
  • a second communication abnormality a communication abnormality between the main control unit 11 and the switching circuit 13
  • the main control unit 11 can determine that the first communication abnormality has occurred when all or part of the battery state information is not transmitted to itself, and all or part of the switching state information. Is not transmitted to itself, it can be determined that the second communication abnormality has occurred.
  • the main control unit 11 can recognize the presence or absence of an abnormality in the battery unit 21 from the detection result of the battery abnormality detection unit 27, and can recognize the presence or absence of an abnormality in the switching circuit 13 by the method described above. it can.
  • the main control unit 11 classifies the occurrence abnormality as a fatal abnormality or a non-fatal abnormality according to the type of the occurrence abnormality when any abnormality occurs in the battery system 1. It may be considered that an abnormal classification unit (not shown) that performs this classification is included in the main control unit 11.
  • the main control unit 11 When the occurrence abnormality is a fatal abnormality, the main control unit 11 outputs a breaker off command signal to the breaker unit 14 immediately after the occurrence of the abnormality without providing a grace period as will be described later.
  • the switching circuit 13 is immediately disconnected (in other words, the breaker unit 14 is immediately disconnected between the battery unit 21 and the switching circuit 13). For example, at least one of abnormal heat generation, overcharge, overdischarge, and overcurrent of the battery unit 21 is classified as a fatal abnormality. Safety is ensured by prompt shut-off when the occurrence abnormality is a fatal abnormality.
  • the main control unit 11 sets a grace period starting from the time of occurrence of the abnormality, and the connection between the battery unit 21 and the switching circuit 13 is set during the grace period. To maintain.
  • the main control unit 11 outputs a breaker-off command signal to the breaker unit 14 only when the non-fatal abnormality is not resolved even after the grace period ends, whereby the battery unit 21 and the switching circuit are supplied to the breaker unit 14. 13 is cut off.
  • the non-fatal abnormality is resolved before the end of the grace period, the operation of the battery system 1 returns to the normal operation before the occurrence of the abnormality.
  • the normal operation is an operation in a state where the breaker unit 14 is always turned on.
  • the first and second communication abnormalities can be classified as non-fatal abnormalities.
  • the switching abnormality of the charge switch 31 and the discharge switch 32 may be classified as a non-fatal abnormality.
  • FIG. 6 is an operation flowchart of the battery system 1 according to the first embodiment.
  • the battery system 1 at the timing T A of middle of performing a normal operation it is assumed that the non-fatal abnormality is the main control unit 11 generates the detection of the occurrence of non-fatal abnormal .
  • step S11 the main control unit 11 outputs first and second off command signals to turn off both the charge switch 31 and the discharge switch 32. .
  • the output of the first and second off command signals is continued even during a later-described grace period.
  • step S12 the main control unit 11 acquires the remaining capacity of the battery unit 21 at the timing T A ′.
  • the timing T A ' a timing relative to the timing T A, small predetermined time by timing T than A previous timing (T A - [delta), or, than only small predetermined time timing T A This is the later timing (T A + ⁇ ).
  • the timing T A ′ may coincide with the timing T A.
  • the remaining capacity described below refers to the remaining capacity of the battery unit 21 unless otherwise specified.
  • step S12 the main control unit 11, the remaining capacity at the timing (T A - ⁇ ) immediately before the timing T A, from the storage unit 15 as the RC [T A '].
  • the main control unit 11, the remaining capacity at the timing (T A + delta) immediately after the remaining charge or timing T A at the timing T A, remaining capacity RC [ T A '] may be acquired from the battery unit 12 by communication.
  • the main control unit 11 determines the success or failure of the following inequalities (1).
  • the two inequality signs “ ⁇ ” in the formula (1) at least one of them can be replaced by the inequality sign “ ⁇ ”.
  • step S13 If in step S13 the formula (1) is not satisfied, that is, when the remaining capacity RC [T A '] is outside the predetermined volume range, the main control unit 11 immediately outputs the breaker OFF command signal to the breaker portion 14 Then, the breaker unit 14 is turned off (step S17).
  • the main control unit 11 permits the transition from step S13 to step S14, and executes the process of step S14 and the subsequent process.
  • step S14 the main control unit 11 sets the grace period having a time length LT in accordance with the remaining capacity RC [T A '].
  • the start timing of the grace period is the timing T A or the timing T A ′.
  • Figure 7 is a graph showing the relationship between the remaining capacity RC [T A '] and the time length LT.
  • RC [T A '] is the maximum time duration LT when matching the reference capacitance RC REF predetermined, absolute value of their difference
  • the time length LT is shorter than the maximum time. “RC THA ⁇ RC REF ⁇ RC THB ”.
  • the main control unit 11 monitors whether or not the non-fatal abnormality has been resolved, and whether the grace period has ended using a timer (not shown). Also monitor for no. If the non-fatal abnormality is the first communication abnormality, it is determined that the non-fatal abnormality has been resolved if the reception of the battery state information by the main control unit 11 is restored, and the non-fatal abnormality is the second communication abnormality. In this case, if the reception of the switching state information by the main control unit 11 is restored, it is determined that the non-fatal abnormality has been resolved.
  • the main control unit 11 determines whether or not the switching abnormality of the switch 31 or 32 has been resolved based on the measured voltage value V 31 or V 32 (see FIG. 3). Can be determined.
  • step S15 If the non-fatal abnormality is resolved by the end of the grace period (Y in step S15), the operation of the battery system 1 returns to the normal operation (step S18), but the grace period is not resolved without the non-fatal abnormality being resolved.
  • step S17 the main control unit 11 outputs a breaker off command signal to the breaker unit 14 to turn off the breaker unit 14.
  • a non-fatal abnormality does not immediately threaten the safety of the battery unit 21 or the like just because it occurs, and a communication abnormality or the like is temporary due to the influence of noise or the like, and is resolved when time passes. there's a possibility that. Therefore, when the occurrence abnormality is a non-fatal abnormality, as described above, it is considered that it is more convenient for the user to wait for resolution of the abnormality by giving a grace period before turning off the breaker unit 14. If the occurrence abnormality is a non-fatal abnormality, safety is ensured without turning off the breaker unit 14 immediately, and if the non-fatal abnormality is naturally cured, there is no need to call a maintenance manager. Because there is a possibility. However, in order to give priority to ensuring the safety of the battery unit 21, when a non-fatal abnormality occurs, the first and second off command signals are immediately output to the charge switch 31 and the discharge switch 32 (step S11).
  • the main control unit 11 outputs the first and second off command signals, depending on the type of occurrence abnormality, at least one of the switches 31 and 32 may be kept on.
  • the charging switch 31 is kept on, the battery unit 21 reaches a fully charged state and further overcharges.
  • the discharge switch 32 is kept on, the battery unit 21 reaches a discharge end state, and further overdischarges.
  • the length of the period up to the overcharge, the remaining capacity RC [T A '] is the higher is short, while the length of the period up to the over-discharge the remaining capacity RC [T A' low ' Shorter. Since both overcharge and overdischarge are phenomena that should be avoided as much as possible, it is necessary to consider both generation avoidance.
  • a time length LT between grace periods is set.
  • the reference capacity RC REF may be set to 0.5 in order to avoid overcharge and overdischarge equally.
  • the reference capacity RC REF may be other than 0.5.
  • step S13 the main control unit 11 immediately outputs a breaker off command signal to the breaker unit 14 without setting a grace period, and turns off the breaker unit 14 ( Step S17).
  • the battery unit 21 may reach an overcharge or overdischarge state in a relatively short period. Therefore, if the expression (1) is not satisfied, the breaker unit 14 is immediately turned off with priority given to safety. It may be considered that not providing a grace period is equivalent to setting a grace period in which the time length LT is zero.
  • Second Example A second embodiment will be described.
  • the second embodiment is an embodiment obtained by modifying a part of the first embodiment.
  • the description of the first embodiment is also applied to the second embodiment.
  • the output voltage of the battery unit 21 increases as the remaining capacity increases, the output voltage of the battery unit 21 can be used in place of the remaining capacity to perform the same processing as in the first embodiment. Functions and effects similar to those of the embodiment can be obtained. That is, the flowchart of FIG. 6 can be replaced with the flowchart of FIG. FIG. 8 is an operation flowchart of the battery system 1 according to the second embodiment. In the timing T A of while the cell system 1 is performing a normal operation, it is assumed that the non-fatal abnormality is the main control unit 11 generates the detection of the occurrence of non-fatal abnormal.
  • step S11 the main control unit 11 turns off both the charge switch 31 and the discharge switch 32 in the same manner as in the first embodiment. 2Off command signal is output. The output of the first and second off command signals is continued even during a later-described grace period.
  • step S12a the main control unit 11 acquires the output voltage value of the battery unit 21 at the timing T A ′.
  • the output voltage value of the battery unit 21 at the timing T A ′ acquired here is represented by the symbol V [T A ′] and is called a battery voltage value.
  • the main control unit 11 a measured voltage value of the voltage measuring device 22 immediately before the timing of the timing T A (T A - ⁇ ), the battery voltage value V [T A '] Read from the storage unit 15.
  • a voltage measurement at time (T A + delta) immediately after the measured voltage value or the timing T A voltage measurement instrument 22 at the timing T A the measured voltage value of the vessel 22, as the battery voltage value V [T a '] may be obtained from the battery unit 12 by communication.
  • a voltage measuring device (not shown) that measures the voltage at the connection point 33 is provided in the switching circuit 13, and the measured voltage value V of the voltage measuring device is provided.
  • timing T a, (T a - ⁇ ) or (T a + ⁇ ) battery voltage value measured voltage value V 33 of V [ may be obtained as T a '].
  • the main control unit 11 determines the success or failure of the following inequality (2). Of the two inequality signs “ ⁇ ” in the formula (2), at least one of them can be replaced by the inequality sign “ ⁇ ”.
  • the upper limit value V THB is larger than the lower limit value V THA .
  • the lower limit value V THA and the upper limit value V THB can be set in advance based on the discharge end voltage and full charge voltage of the battery unit 21. V THA ⁇ V [T A ' ] ⁇ V THB ... (2)
  • step S13a If the expression (2) is not satisfied at step S13a, namely when the battery voltage value V [T A '] is outside a predetermined voltage range, the main control unit 11, without providing a grace period, immediately breaker off A command signal is output to the breaker unit 14 to turn off the breaker unit 14 (step S17).
  • the main control unit 11 permits the transition from step S13a to step S14a, and executes the process of step S14a and the subsequent process.
  • step S14a the main control unit 11 sets the grace period having a time length LT in accordance with the battery voltage value V [T A '].
  • Figure 9 is a graph showing the relationship between the battery voltage value V [T A '] and the time length LT.
  • V [T A '] Battery voltage value V [T A '] is, becomes the maximum time duration LT when matching the reference voltage value V REF predetermined, absolute value of their difference
  • step S14a After setting the grace period in step S14a, in steps S15 and S16, has the main control unit 11 monitored whether or not the non-fatal abnormality has been resolved and whether the grace period has ended using a timer (not shown)? Also monitor for no. If the non-fatal abnormality is resolved by the end of the grace period (Y in step S15), the operation of the battery system 1 returns to the normal operation (step S18), but the grace period is not resolved without the non-fatal abnormality being resolved. When the period ends (Y in step S16), in step S17, the main control unit 11 outputs a breaker off command signal to the breaker unit 14 to turn off the breaker unit 14.
  • step S12 and step S12 and subsequent steps is not performed without performing the processing of step S11 (output processing of the first and second off command signals). Processing may be performed. That the amount of current for charging or discharging the battery unit 21 is not so large means, for example, that the current value for charging or discharging the battery unit 21 is not more than a predetermined value.
  • step S12 and step S12 described in the first embodiment may be performed with the switch 31 kept on and the discharge switch 32 kept off.
  • the remaining capacity RC [T A '] is less when viewed from the reference capacitor RC THB the better be set time length LT longer (how viewed from the reference capacitor RC THB set remaining capacity RC [T a '] a little more time length LT longer, for convenience, referred to as method [alpha] 1). As remaining capacity RC [T A '] is less because the margin up to the overcharge is large. RC [T A '] ⁇ RC THB ... (1a)
  • step S12 and step S12 described in the first embodiment may be performed while the switch 31 is off and the discharge switch 32 is kept on.
  • step S12a and step S12a described in the second embodiment may be performed while the switch 31 is kept on and the discharge switch 32 is kept off.
  • step S12a and step S12a described in the second embodiment may be performed while the switch 31 is off and the discharge switch 32 is kept on.
  • the charge switch 31 is on and the discharge switch 32 is off, or the charge switch 31 is off and the discharge switch 32 is off.
  • the charging / discharging state may change during the grace period, and in this case, the optimum length of the grace period changes. Therefore, once the grace period is set, if there is a change in the charge / discharge state, the grace period should be reset every time the change is made.
  • the change in the charge / discharge state is a change from a state where the battery unit 21 is charged to a state where the battery unit 21 is discharged, or a state where the battery unit 21 is discharged to a state where the battery unit 21 is charged.
  • the grace period continues to be extended without limitation by repeating such changes, which is equivalent to allowing unlimited driving despite occurrence of a non-fatal abnormality. For this reason, there should be a certain limit on resetting the grace period.
  • the resetting of the grace period may be limited so that the end timing of the reset grace period does not exceed the end timing of the grace period set for the first time.
  • ⁇ 5th Example A fifth embodiment will be described. Also in the fifth embodiment, a modification technique based on the first or second embodiment will be described. However, in the fifth embodiment, any one of the above methods ⁇ 1 to ⁇ 4 is used.
  • the discharge switch 32 is abnormal but the charge switch 31 is known to be normal, or in the discharge mode in which the battery unit 21 is not charged, the first communication abnormality (the main control unit 11 and the battery) This situation occurs when a communication error between the units 12 occurs.
  • the type of non-fatal abnormality is clear to some extent and there is almost no risk of overdischarge, it can be said that it is sufficient to give priority to avoiding overcharge.
  • the charging switch 31 is abnormal but the discharge switch 32 is known to be normal, or in the charging mode in which the battery unit 21 is not discharged, the first communication abnormality (the main control unit 11 and the battery) This situation occurs when a communication error between the units 12 occurs.
  • the method ⁇ 1 depends on the type of non-fatal abnormality.
  • the time length LT may be set using ⁇ 2, or the time length LT may be set using the method ⁇ 3 or ⁇ 4 according to the type of non-fatal abnormality.
  • step S11 if a sudden state change is taken into consideration, it is preferable to perform the process of step S11, and safety is high.
  • the difference between the first or second embodiment and the fifth embodiment is whether or not the methods ⁇ 1 to ⁇ 4 are used.
  • the methods ⁇ 1 to ⁇ 4 Since the grace period time LT is set in consideration of only overcharge or overdischarge, the grace period of the fifth embodiment is longer than that of the first or second embodiment. There is a possibility of taking.
  • the main control unit 11 sets the grace period in accordance with the first, a grace period setting method described in the second or fourth embodiment
  • the grace period set here is treated as the first grace period.
  • Timing T B is the timing after only the time length of the first grace period from the timing T A.
  • the main control unit 11 does not particularly prohibit the charging switch 31 or the discharging switch 32 from being turned on during the first grace period, as in the normal operation.
  • the main control unit 11 sets the grace period again according to the grace period setting method described in the first, second, or fourth embodiment.
  • the grace period set again is referred to as a second grace period.
  • the main control unit 11 prohibits the charge switch 31 or the discharge switch 32 from being turned on during the second grace period. That is, the main control unit 11 continuously outputs the first and second off command signals to the charge switch 31 and the discharge switch 32 during the second grace period.
  • the main control unit 11 When the non-fatal abnormality is resolved by the end of the second grace period, the operation of the battery system 1 returns to the normal operation, but the non-fatal abnormality is not resolved by the end of the second grace period.
  • the main control unit 11 outputs a breaker off command signal to the breaker unit 14 to turn off the breaker unit 14.
  • the duration of the first grace period is set so that there is almost no risk of overcharge or overdischarge even if the charge switch 31 or the discharge switch 32 is turned on during the first grace period. For this reason, in the 1st grace period, ON of the charge switch 31 or the discharge switch 32 is permitted. As a result, the user can use the battery system 1 safely during the first grace period without being particularly aware of the occurrence of non-fatal abnormality. Since the risk of overcharge or overdischarge is expected to increase when the first grace period ends, the main control unit 11 performs the charge switch 31 and the discharge switch 32 in the second grace period after the end of the first grace period. Priority is given to ensuring safety.
  • the main control unit 11 may turn off the breaker unit 14 even before the grace period ends. For example, even during the grace period in advance to monitor the remaining capacity or the output voltage value of the battery unit 21, the remaining capacity at the timing T C before the grace period ends is less than the lower limit RC THA above or the upper limit value RC THB if the excess of, or, if the output voltage value of the battery unit 21 at the timing T C that exceeds the lower limit value V THA below or upper limit V THB above, without waiting for the end of the grace period, the timing in T C, the main control unit 11 may be turned off breaker unit 14.
  • the control unit 11 may extend the grace period once set.
  • the remaining capacity or output voltage value of the battery unit 21 cannot be directly acquired due to the occurrence of the first communication abnormality (communication abnormality between the main control unit 11 and the battery unit 12) or the like.
  • the power consumption of the load LD, or the power generation amount of a solar cell that can be used in place of the AC power source ACP and the AC / DC converter 16 is monitored in the battery system 1. Is to estimate the remaining capacity or output voltage value of the battery unit 21 during the grace period using the current, power consumption or power generation amount, and to perform each of the above-mentioned processes (based on the estimated remaining capacity or output voltage value). (Each process described above in the eighth embodiment may be implemented).
  • the main control unit 11 is provided outside the battery unit 12, but the main control unit 11 may be provided in the battery unit 12. That is, for example, as shown in FIG. 11, a main control unit 11A having a function equivalent to that of the main control unit 11 is provided in the battery unit 12, and the switching circuit 13 and the breaker unit 14 are controlled by the main control unit 11A. You may do it.
  • the control unit provided in the battery unit 12 and the control unit provided outside the battery unit 12 may cooperate to realize the function of the main control unit 11 described above.
  • Each of the first to third breaker units performs connection or disconnection between the first and second target circuits under the control of the main control unit 11. It can be considered that the first target circuit for each of the first to third breaker units is a circuit including the switching circuit 13.
  • the second target circuits for the first, second, and third breaker units may be considered to be a circuit that includes the battery unit 21, a circuit that includes the AC / DC converter 16, and a circuit that includes the DC / AC inverter 17, respectively. it can.
  • the first and second target circuits are connected when the i-th breaker unit is on, and the first and second target circuits are blocked when the i-th breaker unit is off (i Is an integer).
  • the on / off switching control method (including the grace period setting method) of the i-th breaker unit by the main control unit 11 is the same as the above-described on / off switching control method of the breaker unit 14 by the main control unit 11. is there.
  • All or part of the battery system 1 shown in FIG. 1 can be mounted on various other systems and devices.
  • a mobile body electric vehicle, ship, aircraft, etc.
  • It may be installed in an elevator, a walking robot, etc.) or an electronic device (personal computer, portable terminal, etc.), or may be incorporated in a power system of a house or factory.
  • the main control unit 11 can be configured by hardware or a combination of hardware and software.
  • a function realized using software may be described as a program, and the function may be realized by executing the program on a program execution device (for example, a computer).
  • the battery system 1 in FIG. 1 includes a switch device, and the switch device includes a main control unit 11, a switching circuit 13, and a breaker unit 14, and may include other components in the battery system 1.
  • the switching circuit of the switch device according to the present invention is interposed between the battery unit and a power block that outputs power or receives power supply.
  • the AC / DC converter 16 or the combination of the AC / DC converter 16 and the AC power source ACP is an example of a first power block that outputs power, and is a DC / AC inverter 17 or a DC / AC.
  • the combination of the inverter 17 and the load LD is an example of a second power block that receives power.
  • the charge switch 31 is an example of a first switch interposed between the first power block and the battery unit
  • the discharge switch 32 is an example of a second switch interposed between the second power block and the battery unit.

Abstract

 スイッチング回路(13)は、充電スイッチ(31)及び放電スイッチ(32)を備える。充電スイッチがオンのとき、電力源(ACP、16)からの電力にて電池部(21)が充電され、放電スイッチがオンのとき、電池部の放電電力が負荷(LD)側に出力される。主制御部(11)は、電池部の異常発熱等が発生した場合には、スイッチング回路及び電池部間に設けられたブレーカ部(14)を直ちにオフにする。一方で、発生した異常が、通信異常など、発生したからといって直ちに電池部等の安全性を脅かさない異常である場合には、猶予期間を設けて猶予期間の満了まではブレーカ部をオンに維持する。

Description

スイッチ装置及びブレーカ制御方法
 本発明は、スイッチ装置及びブレーカ制御方法に関する。
 電力源、負荷及び二次電池をスイッチング回路を介して接続するシステムが様々に開発されている(例えば、下記特許文献1参照)。図12は、電池ユニット912を備えた従来の電池システムの全体構成図である。電池ユニット912は、1以上の二次電池から成る電池部921を有する。スイッチング回路913は、電力源915及び電池部921間に介在し、主制御部911による制御の下で電力源915及び電池部921間の接続又は遮断を切り替える一方で、電池部921及び負荷916間にも介在し、主制御部911による制御の下で電池部921及び負荷916間の接続又は遮断を切り替える。電力源915及び電池部921間が接続されると、電力源915の出力電力により電池部921が充電され、電池部921及び負荷916間が接続されると電池部921の放電電力が負荷916に供給される。
 図12の電池システムにおいては、主制御部911と電池ユニット912及びスイッチング回路913との間で通信が可能になっている。電池ユニット912では、電池部921の電圧、電流、温度及び残容量等の測定又は算出が行われ、それらの測定又は算出結果は通信によって電池ユニット912から主制御部911に伝達される。スイッチング回路913では、スイッチング回路913内の電圧又は電流等の測定が行われ、それらの測定結果も通信によってスイッチング回路913から主制御部911に伝達される。
 また、スイッチング回路913及び電池部921間にはブレーカ部914が介在しており、電池システム内で何らかの異常が発生した時には、電池部921を安全に保護すべく、主制御部911がブレーカ部914にスイッチング回路913及び電池部921間を遮断させる(即ち、ブレーカ部914をオフにする)。電池システム内で発生しうる異常には様々な種類の異常があるが、電池部921の保護を最優先すべく、従来の電池システムにおいて異常が発生した場合には、発生異常の種類に関係なく速やかにブレーカ部914をオフにする。
 ブレーカ部914がオフされた後、電池システムのユーザ(例えば、電池システムを組み込んだ家屋の居住者)が自身の判断でブレーカ部914をオンに戻すことができる構成を採用すると、電池部921の安全性が確保されないこともある。例えば、電池部921の異常発熱に起因してブレーカ部914がオフされているときに、電池システムのユーザが特段の配慮を行うことなくブレーカ部914をオンに戻すことは電池部921の破損等に繋がる。従って、ひとたびブレーカ部914がオフになると、専用技術を有する保守管理者しかブレーカ部914をオンに戻すことができない構成が採用されることも多い。この場合、ブレーカ部914がオフになると、保守管理者が電池システムの設置場所まで訪問する必要があり、復旧が成されるまで電池システムは停止する。
特開2003-111301号公報
 このようなブレーカ部914による回路遮断は、電池部921の安全性確保のために必要な機能である。しかしながら、電池システムの動作復旧に保守管理者の訪問が必要になることを考慮すれば、必要以上の回路遮断はユーザの利便性を損なう。このため、安全性を確保しつつも、ブレーカ部914による回路遮断の実行を極力抑制するような技術が求められている。
 そこで本発明は、ブレーカ部による回路遮断の実行をなるだけ抑制することが可能なスイッチ装置及びブレーカ制御方法を提供することを目的とする。
 本発明に係るスイッチ装置は、1以上の二次電池から成る電池部を備えた電池ユニットと、電力を出力する又は電力の供給を受ける電力ブロックとの間に介在し、前記電池部及び前記電力ブロック間の接続又は遮断を切り替えるスイッチング回路と、前記スイッチング回路及び前記電池部間並びに前記スイッチング回路及び前記電力ブロック間の内の少なくとも一方である対象回路間に直列に設けられたブレーカ部と、前記スイッチング回路における切り替え及び前記ブレーカ部を制御する制御部と、を備えたスイッチ装置において、前記制御部は、当該スイッチ装置又は前記電池ユニットにおいて異常が発生し、前記ブレーカ部に前記対象回路間を遮断させる際、発生異常の種類によって前記発生異常を第1又は第2異常に分類し、前記発生異常が前記第2異常である場合には、前記電池部の残容量又は出力電圧に応じた猶予期間を設定し、前記猶予期間中において前記ブレーカ部に前記対象回路間の接続を維持させることを特徴とする。前記発生異常が前記第1異常である場合には、前記制御部は、前記猶予期間を設けることなく前記ブレーカ部に前記対象回路間を遮断させてもよい。
 本発明に係るブレーカ制御方法は、1以上の二次電池から成る電池部を備えた電池ユニットと、電力を出力する又は電力の供給を受ける電力ブロックとの間に介在し、前記電池部及び前記電力ブロック間の接続又は遮断を切り替えるスイッチング回路と、前記スイッチング回路及び前記電池部間並びに前記スイッチング回路及び前記電力ブロック間の内の少なくとも一方である対象回路間に直列に設けられたブレーカ部と、を備えたスイッチ装置に用いられるブレーカ制御方法において、前記スイッチ装置又は前記電池ユニットにおいて異常が発生し、前記ブレーカ部に前記対象回路間を遮断させる際、発生異常の種類によって前記発生異常を第1又は第2異常に分類し、前記発生異常が前記第2異常である場合には、前記電池部の残容量又は出力電圧に応じた猶予期間を設定し、前記猶予期間中において前記ブレーカ部に前記対象回路間の接続を維持させることを特徴とする。ブレーカ制御方法において、前記発生異常が前記第1異常である場合には、前記猶予期間を設けることなく前記ブレーカ部に前記対象回路間を遮断させてもよい。
 本発明によれば、ブレーカ部による回路遮断の実行をなるだけ抑制することが可能なスイッチ装置及びブレーカ制御方法を提供することが可能である。
本発明の実施形態に係る電池システムの概略的な全体構成図である。 電池部における異常の内容を示す図である。 スイッチング回路の内部構成図である。 スイッチング回路における異常の内容を示す図である。 電池システムにおける異常の内容を示す図である。 本発明の第1実施例に係り、非致命的異常が発生したときにおける、電池システムの動作フローチャートである。 本発明の第1実施例に係り、電池部の残容量と猶予期間の時間長さとの関係例を示す図である。 本発明の第2実施例に係り、非致命的異常が発生したときにおける、電池システムの動作フローチャートである。 本発明の第2実施例に係り、電池部の出力電圧と猶予期間の時間長さとの関係例を示す図である。 本発明の第6実施例に係る猶予期間の設定方法を説明するための図である。 本発明の実施形態に係る電池システムの変形全体構成図である。 従来の電池システムの概略的な全体構成図である。
 以下、本発明の実施形態の例を、図面を参照して具体的に説明する。参照される各図において、同一の部分には同一の符号を付し、同一の部分に関する重複する説明を原則として省略する。尚、本明細書では、記述の簡略化上、情報、物理量、状態量又は部材等を参照する記号又は符号を記すことによって該記号又は符号に対応する情報、物理量、状態量又は部材等の名称を省略又は略記することがある。
 図1に、本発明の実施形態に係る電池システム1の概略的な全体構成図を示す。電池システム1は、図1に示される部位の全て又は一部を含んで形成される。例えば、電池システム1は、符号11~14によって参照される各部位を備え、更に、符号15~17によって参照される各部位の全部又は一部を備えうる。
 主制御部11は、マイクロコンピュータ等から成り、電池ユニット12の充放電制御、スイッチング回路13のスイッチング制御、ブレーカ部14の動作制御などを成す。
 電池ユニット12は、1以上の二次電池から成る電池部21を備える。電池部21を形成する二次電池は、任意の種類の二次電池であり、例えば、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池である。電池部21を形成する二次電池の個数は1でも良いが、本実施形態では、電池部21が直列接続された複数の二次電池から成るものとする。但し、電池部21に含まれる二次電池の一部又は全部は、並列接続された複数の二次電池であっても良い。電池部21において、直列接続された複数の二次電池の内、最も高電位側に位置する二次電池の正極は正側端子24に接続され、最も低電位側に位置する二次電池の負極は負側端子25に接続される。正側端子24及び負側端子25は電池ユニット12における1対の出力端子に接続され、1対の出力端子を介して電池部21の充電及び放電が成される。尚、本実施形態において、放電及び充電とは、特に記述なき限り電池部21の放電及び充電を意味する。
 電池ユニット12には、更に電圧測定器22、電流測定器23及び温度測定器26が設けられている。電圧測定器22は、電池部21の出力電圧、即ち、負側端子25の電位を基準とした正側端子24及び負側端子25間の電圧を測定する。本実施形態において、電圧とは、特に記述無き限り、基準電位である負側端子25の電位から見た電圧である。電流測定器23は、正側端子24を介して流れる電流を測定する。温度測定器26は、電池部21の温度(例えば、電池部21内の複数の二次電池を包むパックの表面温度、又は、電池部21内の特定部位における温度)を測定する。
 主制御部11及び電池ユニット12間で任意の情報及び信号の通信が可能なように、主制御部11及び電池ユニット12が接続されている。主制御部11及び電池ユニット12間の接続は有線接続であっても良いし、無線接続であっても良い。主制御部11及び電池ユニット12間の通信は、電池ユニット12から主制御部11に対する電池状態情報の送信及び主制御部11による電池状態情報の受信を含む。電池状態情報は、電圧測定器22による測定電圧値、電流測定器23による測定電流値及び温度測定器26による測定温度を含む。
 電池ユニット12には、更に電池異常検出部27が設けられている。電池異常検出部27は、電圧測定器22による測定電圧値、電流測定器23による測定電流値及び温度測定器26による測定温度に基づき、電池部21に異常が発生しているか否かを検出する。電池異常検出部27が検出することのできる、電池部21の異常は、図2に示す如く、電池部21の異常発熱(換言すれば、電池部21の温度における異常)、電池部21の過充電(換言すれば、電池部21の過充電による異常)、電池部21の過放電(換言すれば、電池部21の過放電による異常)、及び、電池部21の過電流(換言すれば、電池部21の過電流による異常)を含む。
 電池異常検出部27は、温度測定器26による測定温度が所定の上限温度以上になっているとき、電池部21が異常発熱の状態にあると判断し、電圧測定器22による測定電圧値が所定の上限電圧値以上になっているとき、電池部21が過充電の状態にあると判断し、電圧測定器22による測定電圧値が所定の下限電圧値以下になっているとき、電池部21が過放電の状態にあると判断し、電流測定器23による測定電流値が所定の上限電流値以上になっているとき、電池部21が過電流の状態にあると判断する。電池部21が異常発熱の状態にあるか否かを表す情報、電池部21が過充電の状態にあるか否かを表す情報、電池部21が過放電の状態にあるか否かを表す情報、及び、電池部21が過電流の状態にあるか否かを表す情報も、電池状態情報に含められる。
 電池ユニット12には、更に残容量算出部28が設けられている。残容量算出部28は、電流測定器23による測定電流値を用いて、電池部21の残容量を算出する。残容量算出部28は、A・h(アンペア・アワー)又はmA・h(アンペア・アワー)の単位を持つ残容量の値そのものを算出してもよいが、残容量を表す指標としてSOC(state of charge)を算出してもよい。SOCは、電池部21が満充電状態であるときの電池部21の蓄電容量に対する、電池部21の実際の残容量の割合を指す。従って、SOCの単位は%(パーセント)である。電池部21が満充電状態であるときSOCは100%であり、電池部21が放電終止状態であるときSOCは0%である。放電終止状態を完全放電状態と呼んでも良い。
 電池部21が満充電状態であるときの電池部21の蓄電容量、即ち満充電容量は、実際には電池部21の劣化に伴って変化するが、ここでは、満充電容量は残容量算出部28にとって既知であるとする。以下では、満充電容量を1にて正規化する(満充電容量が1であるとみなして、残容量を議論する)。そうすると、電池部21の残容量及びSOCは同じ値を持つ。残容量算出部28は、電池部21が満充電状態又は放電終止状態である状態を起点として、電流測定器23にて周期的に得られる測定電流値を積算してゆくことにより、その時々の残容量を算出することができる。算出された残容量も電池状態情報に含められる。尚、電池異常検出部27及び残容量算出部28は、電池ユニット12ではなく主制御部11に設けられていても良い。
 尚、本明細書において、満充電状態及び放電終止状態とは、電池システム1の設計者(出願人及び発明者を含む)が定めた電池部21の特定の状態を指す。電池部21が満充電状態に至った後、更に電池部21を安全に充電することができるかもしれないが、過充電に対する余裕を見て、設計者は満充電状態を定義することができる。同様に、電池部21が放電終止状態に至った後、更に電池部21を安全に放電させることができるかもしれないが、過放電に対する余裕を見て、設計者は放電終止状態を定義することができる。
 スイッチング回路13は、AC/DCコンバータ16と電池ユニット12(及び電池部21)との間に直列に介在する充電スイッチ31と、DC/ACインバータ17と電池ユニット12(及び電池部21)との間に直列に介在する放電スイッチ32とを備える。充電スイッチ31及び放電スイッチ32の夫々は、任意の種類の半導体スイッチング素子又は機械式スイッチング素子である。例えば、金属酸化膜型電界効果トランジスタ(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)又は絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(Insulated Gate Bipolar Transistor)を用いて、充電スイッチ31及び放電スイッチ32を形成することができる。充電スイッチ31及び放電スイッチ32はスイッチング回路13の入力端子34及び出力端子35間に直列接続されており、接続点33は充電スイッチ31及び放電スイッチ32間の接続点である。充電スイッチ31は入力端子34及び接続点33間に介在し、放電スイッチ32は接続点33及び出力端子35間に介在する。
 主制御部11は、充電スイッチ31に対するスイッチング指令信号として第1オン指令信号又は第1オフ指令信号を出力することで、充電スイッチ31のオン又はオフを切り替え制御する。後述するような異常が充電スイッチ31に発生していなければ、充電スイッチ31に対して第1オン指令信号が伝達されたとき、充電スイッチ31はオンとなり、充電スイッチ31に対して第1オフ指令信号が伝達されたとき、充電スイッチ31はオフとなる。充電スイッチ31がオンであるとき入力端子34及び接続点33間が接続され、充電スイッチ31がオフであるとき入力端子34及び接続点33間が遮断される。入力端子34はAC/DCコンバータ16に接続される一方で、接続点33はブレーカ部14を介して電池部21に接続される。従って、充電スイッチ31は、主制御部11からのスイッチング指令信号に従って、AC/DCコンバータ16及び電池部21間の接続又は遮断を切り替えるスイッチである。
 主制御部11は、放電スイッチ32に対するスイッチング指令信号として第2オン指令信号又は第2オフ指令信号を出力することで、放電スイッチ32のオン又はオフを切り替え制御する。後述するような異常が放電スイッチ32に発生していなければ、放電スイッチ32に対して第2オン指令信号が伝達されたとき、放電スイッチ32はオンとなり、放電スイッチ32に対して第2オフ指令信号が伝達されたとき、放電スイッチ32はオフとなる。放電スイッチ32がオンであるとき接続点33及び出力端子35間が接続され、放電スイッチ32がオフであるとき接続点33及び出力端子35間が遮断される。出力端子35はDC/ACインバータ17に接続される一方で、上述したように接続点33はブレーカ部14を介して電池部21に接続される。従って、放電スイッチ32は、主制御部11からのスイッチング指令信号に従って、DC/ACインバータ17及び電池部21間の接続又は遮断を切り替えるスイッチである。
 主制御部11及びスイッチング回路13間で任意の情報及び信号の通信が可能なように、主制御部11及びスイッチング回路13が接続されている。主制御部11及びスイッチング回路13間の接続は有線接続であっても良いし、無線接続であっても良い。主制御部11及びスイッチング回路13間の通信は、スイッチング回路13から主制御部11に対するスイッチング状態情報の送信及び主制御部11によるスイッチング状態情報の受信を含む。主制御部11からスイッチング回路13に対するスイッチング指令信号(第1及び第2オン指令信号並びに第1及び第2オフ指令信号)の送信及びスイッチング回路13によるスイッチング指令信号の受信も、主制御部11及びスイッチング回路13間の通信に含まれていると考えても良い。
 図3に示す如く、充電スイッチ31の両端子間電圧、即ち入力端子34及び接続点33間の電圧を測定して測定電圧値V31を表す信号を出力する電圧測定器36、及び、放電スイッチ32の両端子間電圧、即ち接続点33及び出力端子35間の電圧を測定して測定電圧値V32を表す信号を出力する電圧測定器37をスイッチング回路13に設けておくことができ、電圧測定器36及び37の出力信号をスイッチング状態情報に含めておくことが可能である。また、スイッチング回路13内の電流(例えば、入力端子34、接続点33又は出力端子35を介して流れる電流)を測定して測定電流値を表す信号を出力する電流測定器(不図示)をスイッチング回路13に設けておくこともでき、その電流測定器の出力信号をスイッチング状態情報に含めておくことも可能である。
 上述したように、主制御部11は、スイッチング回路13にスイッチング指令信号を出力することで、スイッチング回路13における切り替え状態(スイッチ31及び32のオン又はオフの切り替え状態)を制御する。この際、スイッチング状態情報に含まれる電圧測定器36及び37の出力信号に基づき、即ち測定電圧値V31及びV32に基づき、主制御部11は、上記切り替え状態の制御における異常を検出することができる。
 例えば、主制御部11が第1オン指令信号を充電スイッチ31に出力しているにも関わらず、測定電圧値V31が所定の基準電圧値TH31A以上であって充電スイッチ31がオフしていると推測される場合、或いは、主制御部11が第1オフ指令信号を充電スイッチ31に出力しているにも関わらず、測定電圧値V31が所定の基準電圧値TH31B以下であって充電スイッチ31がオンしていると推測される場合、主制御部11は、充電スイッチ31に切り替え異常が発生していると判断する(TH31A>TH31B)。同様に、例えば、主制御部11が第2オン指令信号を放電スイッチ32に出力しているにも関わらず、測定電圧値V32が所定の基準電圧値TH32A以上であって放電スイッチ32がオフしていると推測される場合、或いは、主制御部11が第2オフ指令信号を放電スイッチ32に出力しているにも関わらず、測定電圧値V32が所定の基準電圧値TH32B以下であって放電スイッチ32がオンしていると推測される場合、主制御部11は、放電スイッチ32に切り替え異常が発生していると判断する(TH32A>TH32B)。スイッチ31及び32の切り替え異常は、スイッチング回路13の異常(即ち、スイッチング回路13の切り替え状態の制御異常)に属する(図4参照)。
 ブレーカ部14は、電池部21及びスイッチング回路13間に直列に介在するセルフコントロールプロテクター(SCP)、機械式リレー又はヒューズ等から成り、必要なときにオフとされる。ブレーカ部14がオンのとき、電池部21及びスイッチング回路13間は接続され、ブレーカ部14がオフのとき、電池部21及びスイッチング回路13間は遮断される。より具体的には、正側端子24と接続点33がブレーカ部14を介して接続されているため、ブレーカ部14がオンのとき、正側端子24及び接続点33間が接続され、ブレーカ部14がオフのとき、正側端子24及び接続点33間が遮断される。
 ブレーカ部14は原則としてオンとされており、本実施形態において、特に記述なき限り、ブレーカ部14はオンに維持されているものとする。主制御部11は、必要なときにブレーカオフ指令信号をブレーカ部14に出力することができ、ブレーカオフ指令信号を受けたブレーカ部14は直ちにオフとなって電池部21及びスイッチング回路13間を遮断する。ブレーカ部14は、自身の状態がオン及びオフのどちらであるのかを示す信号を主制御部11に伝達することができる。
 ブレーカ部14がオフされた後、電池システム1のユーザ(例えば、電池システム1を組み込んだ家屋の居住者)がブレーカ部14をオンに戻すことができるような電池システム1を構成しても構わないが、本実施形態では、電池システム1のユーザがブレーカ部14をオンに戻すことが困難であることを想定する。ひとたびブレーカ部14がオフになると、専用技術を有する保守管理者しかブレーカ部14をオンに戻すことができない。故に、ブレーカ部14がオフになると、保守管理者が電池システム1の設置場所まで訪問する必要があり、復旧が成されるまで電池システム1は停止する。
 記憶部15は、半導体メモリ又は磁気ディスク等から成るメモリである。主制御部11は、任意の情報を記憶部15に記憶させることが可能であると共に、記憶部15に記憶された任意の情報を任意のタイミングで読み出すことが可能である。主制御部11は、電池ユニット12との通信によって周期的に電池状態情報を取得すると共にスイッチング回路13との通信によって周期的にスイッチング状態情報を取得し、電池状態情報及びスイッチング状態情報を必要時間分だけ記憶部15に記憶させておくことができる。尚、記憶部15は、インターネット網等の通信網を介して主制御部11に接続されていても良い。
 交流電力源ACPは、例えば商用交流電源であり、所定の周波数及び電圧値を有する交流電圧を出力する。AC/DCコンバータ16は、交流電力源ACPからの交流電圧を直流電圧に変換して出力する。この直流電圧が加わるAC/DCコンバータ16の出力端子は、スイッチング回路13の入力端子34に接続される。充電スイッチ31及びブレーカ部14が共にオンである場合にのみ、AC/DCコンバータ16からの直流電圧が、入力端子34及び充電スイッチ31を介して接続点33に印加され、AC/DCコンバータ16からの直流電力による電池部21の充電が可能となる。ブレーカ部14がオンであるという前提の下、充電スイッチ31がオフであって且つ放電スイッチ32がオンであるとき、電池部21の放電による直流電圧が放電スイッチ32を介して出力端子35に印加される。尚、充電スイッチ31及び放電スイッチ32を同時にオンすることも可能である。ブレーカ部14、充電スイッチ31及び放電スイッチ32が全てオンの場合、電池部21の出力電圧にも依存するが、電池部21の放電による直流電圧とAC/DCコンバータ16からの直流電圧との合成直流電圧が出力端子35に印加される(電池部21の出力電圧によっては電池部21の充電が成される)。
 DC/ACインバータ17の入力端子は、スイッチング回路13の出力端子35に接続される。DC/ACインバータ17は、出力端子35に印加された直流電圧を交流電圧に変換し、得られた交流電圧を負荷LDに供給する。
 尚、DC/ACインバータ17及び負荷LDに代えて或いはDC/ACインバータ17及び負荷LDに加えて、直流電力にて駆動する直流負荷(不図示)を出力端子35に接続しても構わない。また、交流電力源ACP及びAC/DCコンバータ16に代えて或いは交流電力源ACP及びAC/DCコンバータ16に加えて、直流電力を出力する直流電力源(不図示;例えば太陽電池)を入力端子34に接続するようにしても構わない。
 ところで、図5に示す如く、電池システム1において発生しうる異常には、上述の電池部21の異常(図2も参照)及びスイッチング回路13の異常(図4も参照)に加えて、通信異常も含まれる(それら以外の異常も、電池システム1において発生しうる)。通信異常には、主制御部11及び電池ユニット12間の通信異常(以下、第1通信異常と呼ぶ)と、主制御部11及びスイッチング回路13間の通信異常(以下、第2通信異常と呼ぶ)とがある。第1通信異常が発生した場合、電池状態情報の全部又は一部が主制御部11に伝達されず、第2通信異常が発生した場合、スイッチング状態情報の全部又は一部が主制御部11に伝達されない。逆に考えれば、主制御部11は、電池状態情報の全部又は一部が自身に伝達されないとき、第1通信異常が発生していると判断することができ、スイッチング状態情報の全部又は一部が自身に伝達されないとき、第2通信異常が発生していると判断することができる。加えて、主制御部11は、電池異常検出部27の検出結果から電池部21における異常の有無を認識することができ、また、上述した方法によってスイッチング回路13における異常の有無を認識することができる。
 主制御部11は、電池システム1内で何らかの異常が発生した際、発生異常の種類によって発生異常を致命的異常又は非致命的異常に分類する。この分類を行う異常分類部(不図示)が主制御部11に内包されていると考えても構わない。
 発生異常が致命的異常であるとき、主制御部11は、異常の発生後、後述するような猶予期間を設けることなく直ちにブレーカオフ指令信号をブレーカ部14に出力し、これによって電池部21及びスイッチング回路13間を直ちに遮断する(換言すれば、ブレーカ部14に電池部21及びスイッチング回路13間を直ちに遮断させる)。例えば、電池部21の異常発熱、過充電、過放電及び過電流の内、少なくとも1つが致命的異常に分類される。発生異常が致命的異常であるときの速やかなる遮断により、安全性が確保される。
 一方、発生異常が非致命的異常であるとき、主制御部11は、異常の発生時点から始まる猶予期間を設定し、猶予期間中には電池部21及びスイッチング回路13間の接続をブレーカ部14に維持させる。そして、猶予期間が終了しても非致命的異常が解消されないときに初めて、主制御部11は、ブレーカオフ指令信号をブレーカ部14に出力し、これによってブレーカ部14に電池部21及びスイッチング回路13間を遮断させる。猶予期間の終了前に非致命的異常が解消された場合、電池システム1の運転は、異常発生前の通常運転に戻る。通常運転とは、ブレーカ部14が常時オンにされた状態の運転である。例えば、第1及び第2通信異常を非致命的異常に分類することができる。また、充電スイッチ31及び放電スイッチ32の切り替え異常をも非致命的異常に分類してもよい。
 以下、非致命的異常の発生時における電池システム1の動作具体例又はそれに関連する事項を、第1~第10実施例において説明する。矛盾なき限り、第1~第10実施例の内、複数の実施例を組み合わせることも可能である。
<<第1実施例>>
 第1実施例を説明する。図6は、第1実施例に係る電池システム1の動作フローチャートである。第1実施例では、電池システム1が通常運転を行っている最中のタイミングTにおいて、非致命的異常が発生して主制御部11が非致命的異常の発生を認識した場合を想定する。
 主制御部11が非致命的異常の発生を認識すると、まずステップS11において、主制御部11は充電スイッチ31及び放電スイッチ32の双方をオフさせるため、第1及び第2オフ指令信号を出力する。この第1及び第2オフ指令信号の出力は、後述の猶予期間中においても継続される。
 ステップS11に続くステップS12において、主制御部11は、タイミングT’における電池部21の残容量を取得する。ここで取得されるタイミングT’における電池部21の残容量を、記号RC[T’]で表す。タイミングT’とは、タイミングTを基準としたタイミングであり、微小な所定時間だけタイミングTよりも前のタイミング(T-Δ)、又は、微小な所定時間だけタイミングTよりも後のタイミング(T+Δ)である。但し、タイミングT’はタイミングTと一致していても良い。以下に述べる残容量とは、特に記述なき限り、電池部21の残容量を指す。
 具体的には例えば、ステップS12において、主制御部11は、タイミングTの直前のタイミング(T-Δ)における残容量を、RC[T’]として記憶部15から読み出す。或いは例えば、第1通信異常が発生していない場合には、主制御部11は、タイミングTにおける残容量又はタイミングTの直後のタイミング(T+Δ)における残容量を、残容量RC[T’]として、通信により電池ユニット12から取得しても良い。
 残容量RC[T’]の取得後、ステップS13において、主制御部11は、下記不等式(1)の成否を判定する。式(1)における2つの不等号“≦”の内、少なくとも一方を不等号“<”に置き換えることもできる。 “0<RCTHA<RCTHB<1”を満たす範囲内において、下限値RCTHA及び上限値RCTHBが予め設定されている(例えば、RCTHA=0.1、RCTHB=0.9)。尚、上述したように満充電容量を1にて正規化している。
  RCTHA≦RC[T’]≦RCTHB      …(1)
 ステップS13において式(1)が成立しない場合、即ち残容量RC[T’]が所定の容量範囲を逸脱する場合には、主制御部11は直ちにブレーカオフ指令信号をブレーカ部14に出力し、ブレーカ部14をオフにする(ステップS17)。一方、主制御部11は、式(1)が成立するとき、ステップS13からステップS14への移行を許可して、ステップS14の処理及びそれに続く処理を実行する。ステップS14において、主制御部11は、残容量RC[T’]に応じた時間長さLTを有する猶予期間を設定する。猶予期間の開始タイミングはタイミングT又はタイミングT’ である。図7は、残容量RC[T’]と時間長さLTとの関係図である。RC[T’]が、予め定められた基準容量RCREFと一致するとき時間長さLTは最大時間となり、それらの差分の絶対値|RC[T’]-RCREF|が増大するにつれて、時間長さLTは最大時間より短くなる。“RCTHA<RCREF<RCTHB”、である。
 ステップS14にて猶予期間を設定した後、ステップS15及びS16において、主制御部11は、非致命的異常が解消したか否か監視しつつタイマ(不図示)を用いて猶予期間が終了したか否かも監視する。非致命的異常が第1通信異常である場合、主制御部11による電池状態情報の受信が復帰したならば非致命的異常が解消したと判断され、非致命的異常が第2通信異常である場合、主制御部11によるスイッチング状態情報の受信が復帰したならば非致命的異常が解消したと判断される。非致命的異常がスイッチ31又は32の切り替え異常である場合、主制御部11は、測定電圧値V31又はV32(図3参照)に基づき、スイッチ31又は32の切り替え異常が解消したか否かを判断することができる。
 猶予期間が終了するまでに非致命的異常が解消した場合には(ステップS15のY)、電池システム1の運転は通常運転に戻るが(ステップS18)、非致命的異常が解消することなく猶予期間が終了した場合には(ステップS16のY)、ステップS17において、主制御部11はブレーカオフ指令信号をブレーカ部14に出力してブレーカ部14をオフにする。
 非致命的異常は、発生したからといって直ちに電池部21等の安全性を脅かすものではなく、また、通信異常等はノイズ等の影響による一時的なものであって時間が経過すれば解消する可能性がある。故に、発生異常が非致命的異常である場合には、上述の如く、ブレーカ部14をオフにするまでに猶予を与えて異常の解消を待った方がユーザの便宜に資する、と考えられる。発生異常が非致命的異常である場合には、直ちにブレーカ部14をオフとせずとも安全性が確保されており、且つ、非致命的異常が自然治癒すれば保守管理者を呼ぶ必要性がなくなる可能性があるからである。但し、電池部21の安全性確保を優先すべく、非致命的異常の発生時には、充電スイッチ31及び放電スイッチ32に対して直ちに第1及び第2オフ指令信号を出力する(ステップS11)。
 しかしながら、主制御部11が第1及び第2オフ指令信号を出力しても、発生異常の種類によっては、スイッチ31及び32の少なくとも一方がオン状態を維持する可能性がある。充電スイッチ31のオンが継続されると電池部21は満充電状態に達し、更には過充電に至る。放電スイッチ32のオンが継続されると電池部21は放電終止状態に達し、更には過放電に至る。過充電に至るまでの期間の長さは、残容量RC[T’]が高いほうが短く、一方で、過放電に至るまでの期間の長さは、残容量RC[T’]が低いほうが短い。過充電と過放電は、共に極力避けられるべき現象であるため、双方の発生回避に配慮する必要がある。そこで、図7を参照して説明したように、猶予期間の時間長さLTを設定する。例えば、過充電と過放電の発生を均等に避けるべく、基準容量RCREFに0.5を設定すると良い。但し、基準容量RCREFは0.5以外でも構わない。
 また、ステップS13において式(1)が成立しない場合には、主制御部11は、猶予期間を設けることなく、直ちにブレーカオフ指令信号をブレーカ部14に出力してブレーカ部14をオフにする(ステップS17)。式(1)の不成立時には、比較的短期間で電池部21が過充電又は過放電状態に達する可能性がある。従って、式(1)の不成立には、安全性を優先して直ちにブレーカ部14をオフにする。猶予期間を設けないことは、時間長さLTがゼロの猶予期間を設定することと等価である、と考えてもよい。
<<第2実施例>>
 第2実施例を説明する。第2実施例は、第1実施例の一部を変形した実施例であり、第2実施例において特に述べない事項に関しては、第1実施例の記載が第2実施例にも適用される。
 電池部21の出力電圧は残容量の増大に伴って増大するため、電池部21の出力電圧を残容量の代わりに用いて第1実施例と同様の処理を成すことができ、これによって第1実施例と同様の作用及び効果を得ることができる。即ち、図6のフローチャートを図8のフローチャートに置き換えることができる。図8は、第2実施例に係る電池システム1の動作フローチャートである。電池システム1が通常運転を行っている最中のタイミングTにおいて、非致命的異常が発生して主制御部11が非致命的異常の発生を認識した場合を想定する。
 主制御部11が非致命的異常の発生を認識すると、第1実施例と同様、まずステップS11において、主制御部11は充電スイッチ31及び放電スイッチ32の双方をオフさせるため、第1及び第2オフ指令信号を出力する。この第1及び第2オフ指令信号の出力は、後述の猶予期間中においても継続される。
 ステップS11に続くステップS12aにおいて、主制御部11は、タイミングT’における電池部21の出力電圧値を取得する。ここで取得されるタイミングT’における電池部21の出力電圧値を、記号V[T’]で表すと共に電池電圧値と呼ぶ。具体的には例えば、ステップS12aにおいて、主制御部11は、タイミングTの直前のタイミング(T-Δ)における電圧測定器22の測定電圧値を、電池電圧値V[T’]として記憶部15から読み出す。或いは例えば、第1通信異常が発生していない場合には、主制御部11は、タイミングTにおける電圧測定器22の測定電圧値又はタイミングTの直後のタイミング(T+Δ)における電圧測定器22の測定電圧値を、電池電圧値V[T’]として、通信により電池ユニット12から取得しても良い。また例えば、第1通信異常が発生している場合においても、接続点33の電圧を測定する電圧測定器(不図示)がスイッチング回路13に設けられていて、その電圧測定器の測定電圧値V33がスイッチング状態情報に含められて主制御部11に伝達されている場合には、タイミングT、(T-Δ)又は(T+Δ)における測定電圧値V33を電池電圧値V[T’]として取得するようにしてもよい。
 電池電圧値V[T’]の取得後、ステップS13aにおいて、主制御部11は、下記不等式(2)の成否を判定する。式(2)における2つの不等号“≦”の内、少なくとも一方を不等号“<”に置き換えることもできる。下限値VTHAより上限値VTHBの方が大きい。下限値VTHA及び上限値VTHBを、電池部21の放電終止電圧及び満充電電圧に基づいて予め設定しておくことができる。
  VTHA≦V[T’]≦VTHB      …(2)
 ステップS13aにおいて式(2)が成立しない場合、即ち電池電圧値V[T’]が所定の電圧範囲を逸脱する場合には、主制御部11は、猶予期間を設けることなく、直ちにブレーカオフ指令信号をブレーカ部14に出力してブレーカ部14をオフにする(ステップS17)。一方、主制御部11は、式(2)が成立するとき、ステップS13aからステップS14aへの移行を許可して、ステップS14aの処理及びそれに続く処理を実行する。ステップS14aにおいて、主制御部11は、電池電圧値V[T’]に応じた時間長さLTを有する猶予期間を設定する。図9は、電池電圧値V[T’]と時間長さLTとの関係図である。電池電圧値V[T’]が、予め定められた基準電圧値VREFと一致するとき時間長さLTは最大時間となり、それらの差分の絶対値|V[T’]-VREF|が増大するにつれて、時間長さLTは最大時間より短くなる。“VTHA<VREF<VTHB”、である。
 ステップS14aにて猶予期間を設定した後、ステップS15及びS16において、主制御部11は、非致命的異常が解消したか否か監視しつつタイマ(不図示)を用いて猶予期間が終了したか否かも監視する。猶予期間が終了するまでに非致命的異常が解消した場合には(ステップS15のY)、電池システム1の運転は通常運転に戻るが(ステップS18)、非致命的異常が解消することなく猶予期間が終了した場合には(ステップS16のY)、ステップS17において、主制御部11はブレーカオフ指令信号をブレーカ部14に出力してブレーカ部14をオフにする。
<<第3実施例>>
 第3実施例を説明する。第3実施例では、第1又は第2実施例を基準とした変形技術を説明する。電池部21の安全性確保を優先した場合、非致命的異常の発生時に充電スイッチ31及び放電スイッチ32を直ちにオフすることが望ましいのではあるが(ステップS11参照)、これらのオフは必須ではない。特に例えば、電池部21の充電又は放電の電流量がそれほど大きくないことが確定又は略確定している場合などにおいては、充電スイッチ31及び放電スイッチ32を直ちにオフする必要は無いともいえる。これを考慮し、第1又は第2実施例において、非致命的異常の発生時に、ステップS11の処理(第1及び第2オフ指令信号の出力処理)を行うことなくステップS12及びステップS12以降の処理を行うようにしてもよい。電池部21の充電又は放電の電流量がそれほど大きくないとは、例えば、電池部21の充電又は放電の電流値が所定値以下であることを意味する。
<<第4実施例>>
 第4実施例を説明する。第4実施例においても、第1又は第2実施例を基準とした変形技術を説明する。
 第1実施例において、充電スイッチ31がオン且つ放電スイッチ32がオフであるときに非致命的異常が発生した場合、非致命的異常の種類にもよるが、ステップS11の処理を行うことなく充電スイッチ31がオン且つ放電スイッチ32がオフを維持し、第1実施例で述べたステップS12及びステップS12以降の処理を行うようにしてもよい。この際、第1実施例において下記式(1a)を上記式(1)の代わりに用いると共に、RCTHBを基準容量と捉え、基準容量RCTHBから見て残容量RC[T’]が少ないほど時間長さLTを長く設定しても良い(基準容量RCTHBから見て残容量RC[T’]が少ないほど時間長さLTを長く設定する方法を、便宜上、方法α1と呼ぶ)。残容量RC[T’]が少ないほど過充電に至るまでの余裕度が大きいからである。
  RC[T’]≦RCTHB      …(1a)
 第1実施例において、充電スイッチ31がオフ且つ放電スイッチ32がオンであるときに非致命的異常が発生した場合、非致命的異常の種類にもよるが、ステップS11の処理を行うことなく充電スイッチ31がオフ且つ放電スイッチ32がオンを維持し、第1実施例で述べたステップS12及びステップS12以降の処理を行うようにしてもよい。この際、第1実施例において下記式(1b)を上記式(1)の代わりに用いると共に、RCTHAを基準容量と捉え、基準容量RCTHAから見て残容量RC[T’]が多いほど時間長さLTを長く設定しても良い(基準容量RCTHAから見て残容量RC[T’]が多いほど時間長さLTを長く設定する方法を、便宜上、方法α2と呼ぶ)。残容量RC[T’]が多いほど過放電に至るまでの余裕度が大きいからである。
  RCTHA≦RC[T’]      …(1b)
 第2実施例において、充電スイッチ31がオン且つ放電スイッチ32がオフであるときに非致命的異常が発生した場合、非致命的異常の種類にもよるが、ステップS11の処理を行うことなく充電スイッチ31がオン且つ放電スイッチ32がオフを維持し、第2実施例で述べたステップS12a及びステップS12a以降の処理を行うようにしてもよい。この際、第2実施例において下記式(2a)を上記式(2)の代わりに用いると共に、VTHBを基準電圧値と捉え、基準電圧値VTHBから見て電池電圧値V[T’]が低いほど時間長さLTを長く設定しても良い(基準電圧値VTHBから見て電池電圧値V[T’]が低いほど時間長さLTを長く設定する方法を、便宜上、方法α3と呼ぶ)。電池電圧値V[T’]が低いほど過充電に至るまでの余裕度が大きいからである。
  V[T’]≦VTHB      …(2a)
 第2実施例において、充電スイッチ31がオフ且つ放電スイッチ32がオンであるときに非致命的異常が発生した場合、非致命的異常の種類にもよるが、ステップS11の処理を行うことなく充電スイッチ31がオフ且つ放電スイッチ32がオンを維持し、第2実施例で述べたステップS12a及びステップS12a以降の処理を行うようにしてもよい。この際、第2実施例において下記式(2b)を上記式(2)の代わりに用いると共に、VTHAを基準電圧値と捉え、基準電圧値VTHAから見て電池電圧値V[T’]が高いほど時間長さLTを長く設定しても良い(基準電圧値VTHAから見て電池電圧値V[T’]が高いほど時間長さLTを長く設定する方法を、便宜上、方法α4と呼ぶ)。電池電圧値V[T’]が高いほど過放電に至るまでの余裕度が大きいからである。
  VTHA≦V[T’]      …(2b)
 第4実施例における上述の説明では、非致命的異常の発生後、充電スイッチ31がオンであって且つ放電スイッチ32がオフである状態、又は、充電スイッチ31がオフであって且つ放電スイッチ32がオンである状態が継続して維持されることを前提としているが、猶予期間の途中において充放電状態が変わる可能性があり、替わった場合、最適な猶予期間の長さは変化する。従って、一旦、猶予期間を設定した後、充放電状態に変化があった場合は、その変化のたびに猶予期間を再設定すべきである。充放電状態の変化とは、電池部21が充電される状態から電池部21が放電を行う状態への変化、又は、電池部21が放電を行う状態から電池部21が充電される状態への変化などを指す。但し、このような変化が繰り返されることで猶予期間が制限なく延長され続けることは、非致命的異常が発生しているにも関わらず運転を無制限に認めることに相当し、望ましくない。このため、猶予期間の再設定に一定の限度を設けるべきである。例えば、再設定した猶予期間の終了タイミングが、1回目に設定した猶予期間の終了タイミングを超えないように、猶予期間の再設定に制限を加えるとよい。
<<第5実施例>>
 第5実施例を説明する。第5実施例においても、第1又は第2実施例を基準とした変形技術を説明する。但し、第5実施例では、上述の方法α1~α4の何れかが利用される。
 非致命的異常の種類が或る程度はっきりしており、過充電の危険性が殆どないといえる状況下においては、過放電の回避を重点的に考慮すれば足ると言える。例えば、放電スイッチ32に異常が発生しているが充電スイッチ31が正常であることが分かっている場合や、電池部21の充電を行わない放電モードにおいて第1通信異常(主制御部11及び電池ユニット12間の通信異常)が発生した場合などが、この状況に当たる。
 逆に、非致命的異常の種類が或る程度はっきりしており、過放電の危険性が殆どないといえる状況下においては、過充電の回避を重点的に考慮すれば足ると言える。例えば、充電スイッチ31に異常が発生しているが放電スイッチ32が正常であることが分かっている場合や、電池部21の放電を行わない充電モードにおいて第1通信異常(主制御部11及び電池ユニット12間の通信異常)が発生した場合などが、この状況に当たる。
 このように、非致命的異常の種類にもよるが、非致命的異常の種類が或る程度はっきりしている場合には、上述の方法α1~α4の如く、充電又は放電にのみ注目して基準容量又は基準電圧値を設定することが有益である。
 即ち、非致命的異常の発生時において、非致命的異常の種類にもよるが、非致命的異常の種類が或る程度はっきりしている場合には、非致命的異常の種類に応じ方法α1又はα2を用いて時間長さLTを設定しても良い、或いは、非致命的異常の種類に応じ方法α3又はα4を用いて時間長さLTを設定しても良い。この際、ステップS11の処理(第1及び第2オフ指令信号の出力処理)を行うことなくステップS12及びステップS12以降の処理を行うことが可能であり、それに対応する具体的動作例が第4実施例に示されている。
 但し、急激な状態変化を考慮すれば、ステップS11の処理を行っておくことの方が好ましく、安全性が高い。第5実施例においてステップS11の処理を行う場合、方法α1~α4を用いるか否かという点が、第1又は第2実施例と第5実施例との差異になるが、方法α1~α4では、過充電又は過放電のどちらかのみを意識して猶予期間の時間長さLTが設定されるため、第1又は第2実施例の方法よりも、第5実施例の方が猶予期間を長く取れる可能性がある。
<<第6実施例>>
 第6実施例を説明する。非致命的異常の発生時において、充電スイッチ31又は放電スイッチ32をオフする処理を直ちに行わない場合、2段階の猶予期間を設けることも可能である。
 即ち例えば、図10に示す如く、タイミングTに非致命的異常が発生した場合、主制御部11は、第1、第2又は第4実施例で述べた猶予期間設定方法に従って猶予期間を設定し、ここで設定した猶予期間を第1猶予期間として取り扱う。第1猶予期間はタイミングTから始まる。タイミングTは、タイミングTから第1猶予期間の時間長さだけ後のタイミングである。主制御部11は、第1猶予期間中においては、通常運転と同様、充電スイッチ31又は放電スイッチ32がオンになることを特に禁止しない。
 第1猶予期間が終了するまでに非致命的異常が解消した場合には電池システム1の運転は通常運転に戻るが、第1猶予期間が終了するまでに非致命的異常が解消しなかった場合、主制御部11は、第1、第2又は第4実施例で述べた猶予期間設定方法に従って再び猶予期間を設定する。再び設定された猶予期間を第2猶予期間と呼ぶ。主制御部11は、第2猶予期間中においては、充電スイッチ31又は放電スイッチ32がオンになることを禁止する。つまり、主制御部11は、第2猶予期間中において、充電スイッチ31及び放電スイッチ32に対し継続的に第1及び第2オフ指令信号を出力する。
 第2猶予期間が終了するまでに非致命的異常が解消した場合には電池システム1の運転は通常運転に戻るが、第2猶予期間が終了するまでに非致命的異常が解消しなかった場合、主制御部11はブレーカオフ指令信号をブレーカ部14に出力してブレーカ部14をオフにする。
 第1猶予期間中において充電スイッチ31又は放電スイッチ32がオンとされても過充電又は過放電の危険性が殆ど無いように、第1猶予期間の時間長さが設定される。このため、第1猶予期間では充電スイッチ31又は放電スイッチ32のオンが許可される。結果、ユーザは、第1猶予期間においては、特に非致命的異常の発生を意識することなく安全に電池システム1を利用することができる。第1猶予期間が終了すると過充電又は過放電の危険性が高まることが予想されるため、主制御部11は、第1猶予期間の終了後の第2猶予期間において充電スイッチ31及び放電スイッチ32をオフし、安全性確保を優先する。
<<第8実施例>>
 第8実施例を説明する。上述の何れかの方法で猶予期間を設定した後、状況によっては、猶予期間が終了する前であっても主制御部11はブレーカ部14をオフにしてもよい。例えば、猶予期間中においても電池部21の残容量又は出力電圧値を監視しておき、猶予期間が終了する前のタイミングTにおける残容量が上述の下限値RCTHAを下回る又は上限値RCTHBを上回るのであれば、或いは、タイミングTにおける電池部21の出力電圧値が上述の下限値VTHAを下回る又は上限値VTHBを上回るのであれば、猶予期間の終了を待たずに、当該タイミングTにおいて、主制御部11はブレーカ部14をオフにしてもよい。
 また、一旦、猶予期間を設定した後であっても、電池部21の残容量又は出力電圧値に基づき過充電又は過放電のおそれが暫く無いと判断される場合には、その時点で、主制御部11は一旦設定した猶予期間を延長しても良い。
 尚、第1通信異常(主制御部11及び電池ユニット12間の通信異常)の発生等によって電池部21の残容量又は出力電圧値を直接的に取得することができなくなった場合であっても、スイッチング回路13に流れる電流、負荷LDの消費電力、又は、交流電力源ACP及びAC/DCコンバータ16の代わりに用いられうる太陽電池の発電量などが電池システム1内で監視されている場合には、それらの電流、消費電力又は発電量などを利用して、猶予期間中の電池部21の残容量又は出力電圧値を推定し、推定した残容量又は出力電圧値に基づき上述の各処理(第8実施例で上述した各処理を含む)を実現しても良い。
<<第9実施例>>
 第9実施例を説明する。図1に示す電池システムでは、電池ユニット12の外に主制御部11が設けられているが、主制御部11は電池ユニット12内に設けられていても良い。即ち例えば、図11に示す如く、主制御部11と同等の機能を持つ主制御部11Aを電池ユニット12内に設けておき、主制御部11Aにてスイッチング回路13とブレーカ部14の制御を行うようにしてもよい。電池ユニット12内に設けられた制御部と電池ユニット12外に設けられた制御部が協働して上述の主制御部11の機能を実現しても良い。
<<第10実施例>>
 第10実施例を説明する。ブレーカ部14を、スイッチング回路13及び電池ユニット12(電池部21)間に直列に設けた例を上述したが、スイッチング回路13及び電池ユニット12(電池部21)間に直列に設けられた(直列に接続された)第1ブレーカ部と、スイッチング回路13及びAC/DCコンバータ16間に直列に設けられた(直列に接続された)第2ブレーカ部と、スイッチング回路13及びDC/ACインバータ17間に直列に設けられた(直列に接続された)第3ブレーカ部と、を電池システム1に設けておいても良い。或いは、第1~第3ブレーカ部の内、1又は2つのブレーカ部のみを電池システム1に設けるようにしてもよい。第1ブレーカ部は、上述のブレーカ部14と全く同じものであり、第2及び第3ブレーカ部の夫々は上述のブレーカ部14と同様のものである。
 第1~第3ブレーカ部の夫々は、主制御部11による制御の下で、第1及び第2対象回路間の接続又は遮断を行う。第1~第3ブレーカ部の夫々にとっての第1対象回路は、スイッチング回路13を含む回路であると考えることができる。第1、第2、第3ブレーカ部にとっての第2対象回路は、夫々、電池部21を含む回路、AC/DCコンバータ16を含む回路、DC/ACインバータ17を含む回路であると考えることができる。第iブレーカ部において、第iブレーカ部がオンのとき、第1及び第2対象回路間は接続され、第iブレーカ部がオフのとき、第1及び第2対象回路間は遮断される(iは整数)。主制御部11による第iブレーカ部のオン又はオフの切り替え制御方法(猶予期間設定方法等を含む)は、上述した、主制御部11によるブレーカ部14のオン又はオフの切り替え制御方法と同様である。
 <<変形等>>
 本発明の実施形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内において、適宜、種々の変更が可能である。以上の実施形態は、あくまでも、本発明の実施形態の例であって、本発明ないし各構成要件の用語の意義は、以上の実施形態に記載されたものに制限されるものではない。上述の説明文中に示した具体的な数値は、単なる例示であって、当然の如く、それらを様々な数値に変更することができる。上述の実施形態に適用可能な注釈事項として、以下に、注釈1~注釈3を記す。各注釈に記載した内容は、矛盾なき限り、任意に組み合わせることが可能である。
[注釈1]
 図1に示される電池システム1の全部又は一部を、様々な他のシステム、機器などに搭載することができる。例えば、主制御部11、電池ユニット12、スイッチング回路13、ブレーカ部14及び記憶部15を含む電池システム1を、電池部21の放電電力を用いて駆動する移動体(電動車両、船、航空機、エレベータ、歩行ロボット等)又は電子機器(パーソナルコンピュータ、携帯端末等)に搭載しても良いし、家屋や工場の電力システムに組み込んでも良い。
[注釈2]
 主制御部11を、ハードウェア、或いは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって構成することができる。ソフトウェアを用いて実現される機能をプログラムとして記述し、該プログラムをプログラム実行装置(例えばコンピュータ)上で実行することによって、その機能を実現するようにしてもよい。
[注釈3]
 例えば、以下のように考えることができる。図1の電池システム1はスイッチ装置を内包しており、スイッチ装置は、主制御部11、スイッチング回路13及びブレーカ部14を備え、電池システム1内の他の構成要素をも備えうる。本発明に係るスイッチ装置のスイッチング回路は、電池ユニットと、電力を出力する又は電力の供給を受ける電力ブロックと、の間に介在している。図1において、AC/DCコンバータ16、又は、AC/DCコンバータ16及び交流電力源ACPの組み合わせは、電力を出力する第1電力ブロックの例であり、DC/ACインバータ17、又は、DC/ACインバータ17及び負荷LDの組み合わせは、電力の供給を受ける第2電力ブロックの例である。また、充電スイッチ31は、第1電力ブロック及び電池部間に介在する第1スイッチの例であり、放電スイッチ32は、第2電力ブロック及び電池部間に介在する第2スイッチの例である。
  1 電池システム
 11 主制御部
 12 電池ユニット
 13 スイッチング回路
 14 ブレーカ部
 21 電池部
 22 電圧検出器
 23 電流検出器
 26 温度測定器
 27 電池異常検出部
 28 残容量算出部
 31 充電スイッチ
 32 放電スイッチ

Claims (12)

  1.  1以上の二次電池から成る電池部を備えた電池ユニットと、電力を出力する又は電力の供給を受ける電力ブロックとの間に介在し、前記電池部及び前記電力ブロック間の接続又は遮断を切り替えるスイッチング回路と、
     前記スイッチング回路及び前記電池部間並びに前記スイッチング回路及び前記電力ブロック間の内の少なくとも一方である対象回路間に直列に設けられたブレーカ部と、
     前記スイッチング回路における切り替え及び前記ブレーカ部を制御する制御部と、を備えたスイッチ装置において、
     前記制御部は、当該スイッチ装置又は前記電池ユニットにおいて異常が発生し、前記ブレーカ部に前記対象回路間を遮断させる際、発生異常の種類によって前記発生異常を第1又は第2異常に分類し、
     前記発生異常が前記第2異常である場合には、前記電池部の残容量又は出力電圧に応じた猶予期間を設定し、前記猶予期間中において前記ブレーカ部に前記対象回路間の接続を維持させる
    ことを特徴とするスイッチ装置。
  2.  前記発生異常が前記第2異常である場合、
     前記制御部は、前記第2異常の発生タイミングを基準としたタイミングにおける前記残容量と所定の基準容量との差分容量に応じて、又は、前記第2異常の発生タイミングを基準としたタイミングにおける前記出力電圧と所定の基準電圧との差分電圧に応じて、前記猶予期間の時間長さを設定する
    ことを特徴とする請求項1に記載のスイッチ装置。
  3.  前記発生異常が前記第2異常である場合、
     前記制御部は、前記差分容量又は前記差分電圧の増減に応じて、前記猶予期間の時間長さを調整する
    ことを特徴とする請求項2に記載のスイッチ装置。
  4.  前記発生異常が前記第2異常である場合において、前記猶予期間が終了しても前記発生異常が解消されないとき、前記制御部は、前記ブレーカ部に前記対象回路間を遮断させる
    ことを特徴とする請求項1~請求項3の何れかに記載のスイッチ装置。
  5.  前記発生異常が前記第2異常であっても、前記第2異常の発生タイミングを基準としたタイミングにおける前記残容量が所定の容量範囲から逸脱するときには、又は、前記第2異常の発生タイミングを基準としたタイミングにおける前記出力電圧が所定の電圧範囲から逸脱するときには、前記制御部は、前記猶予期間を設けることなく前記ブレーカ部に前記対象回路間を遮断させる
    ことを特徴とする請求項1~請求項4の何れかに記載のスイッチ装置。
  6.  前記電力ブロックは、電力を出力する第1電力ブロック及び電力の供給を受ける第2電力ブロックを含み、
     前記スイッチング回路は、前記第1電力ブロック及び前記電池部間の接続又は遮断を切り替える第1スイッチと、前記第2電力ブロック及び前記電池部間の接続又は遮断を切り替える第2スイッチと、を含み、
     前記制御部は、前記第1及び第2スイッチの夫々における切り替えを制御する
    ことを特徴とする請求項1~請求項5の何れかに記載のスイッチ装置。
  7.  前記発生異常が前記第2異常である場合、
     前記制御部は、前記猶予期間中において、前記第1電力ブロック及び前記電池部間の遮断並びに前記第2電力ブロック及び前記電池部間の遮断を指示するオフ指令信号を前記第1及び第2スイッチに出力する
    ことを特徴とする請求項6に記載のスイッチ装置。
  8.  前記制御部は、前記電池ユニット及び前記スイッチング回路と通信を行い、
     前記第2異常は、前記通信における異常を含む
    ことを特徴とする請求項1~請求項7の何れかに記載のスイッチ装置。
  9.  前記制御部は、前記スイッチング回路に指令信号を出力することで前記スイッチング回路の切り替え状態を制御し、
     前記第2異常は、前記切り替え状態の制御における異常を含む
    ことを特徴とする請求項1~請求項8の何れかに記載のスイッチ装置。
  10.  前記第1異常は、
     前記電池部の異常発熱、過充電、過放電及び過電流の内、少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項1~請求項9の何れかに記載のスイッチ装置。
  11.  前記制御部は、前記発生異常が前記第1異常である場合には、前記猶予期間を設けることなく前記ブレーカ部に前記対象回路間を遮断させる
    ことを特徴とする請求項1~請求項10の何れかに記載のスイッチ装置。
  12.  1以上の二次電池から成る電池部を備えた電池ユニットと、電力を出力する又は電力の供給を受ける電力ブロックとの間に介在し、前記電池部及び前記電力ブロック間の接続又は遮断を切り替えるスイッチング回路と、前記スイッチング回路及び前記電池部間並びに前記スイッチング回路及び前記電力ブロック間の内の少なくとも一方である対象回路間に直列に設けられたブレーカ部と、を備えたスイッチ装置に用いられるブレーカ制御方法において、
     前記スイッチ装置又は前記電池ユニットにおいて異常が発生し、前記ブレーカ部に前記対象回路間を遮断させる際、発生異常の種類によって前記発生異常を第1又は第2異常に分類し、
     前記発生異常が前記第2異常である場合には、前記電池部の残容量又は出力電圧に応じた猶予期間を設定し、前記猶予期間中において前記ブレーカ部に前記対象回路間の接続を維持させる
    ことを特徴とするブレーカ制御方法。
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