WO2013080628A1 - 充放電制御装置 - Google Patents

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unit
charging rate
rate
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鈴木 恒雄
小林 貢
犬塚 浩之
守 倉石
田中 克典
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株式会社豊田自動織機
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    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Definitions

  • the present invention relates to a charge and discharge control device that controls charge and discharge of a battery.
  • Patent Document 1 it is proposed to discharge the battery so that the charging rate of the battery matches a predetermined value (one fixed charging rate) when the battery is not in use. .
  • the inventors of the present invention investigated the relationship between the charging rate and capacity deterioration of the batteries for a plurality of types of batteries, but depending on the type of battery, the charging rate at which the progress of capacity deterioration is delayed differs from that of other types of batteries. I found that there is a case.
  • the present invention has been made to solve the problems as described above, and an object thereof is a charge / discharge control device capable of storing a battery at a more appropriate charge rate and further delaying the capacity deterioration of the battery. To provide.
  • the charge / discharge control device determines the type of the battery attachment / detachment unit attached to the connection unit connected to the external power supply and the connection unit and the battery attached / detached to / from the battery attachment / detachment unit.
  • Control means having a determination unit, a charge rate estimation unit for estimating the charge rate of the battery attached to the battery attachment / detachment means, and a storage unit for storing the stored charge rate for each type of battery;
  • the type is determined by the determination unit, the stored charge rate corresponding to the type is read from the storage unit, and the charge rate estimated by the charge rate estimation unit is determined when the external power supply is connected to the connection unit.
  • the battery is charged and discharged to match the stored charge rate read from the storage unit.
  • the charge / discharge control device is provided to a connection means connected to an external power supply, a battery attachment / detachment means connected to the connection means and to which the battery is attached / detached, and a battery.
  • the storage charge rate is read from the storage means, and when the external power supply is connected to the connection means, the charge rate estimated by the charge rate estimation unit matches the storage charge rate read from the storage means. Charge and discharge the battery.
  • the control means performs charge / discharge of the battery so that the charge rate of the battery matches the stored charge rate corresponding to the type of the battery. It can be stored and the battery capacity degradation can be made slower.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the charging / discharging control apparatus by Embodiment 1 of this invention. It is a flowchart which shows the preservation
  • FIG. 1 is a block diagram showing a charge / discharge control device according to a first embodiment of the present invention.
  • a vehicle 1 is a plug-in type electric car or hybrid car configured to be able to receive power supply from an external power supply 2.
  • the external power supply 2 is a charging station provided in a home or a public place, and is connected to a commercial power system.
  • the vehicle 1 is provided with a connection unit 10, a bidirectional charger 11, a battery attaching / detaching unit 12, a battery 13, a control unit 14, and an input unit 15.
  • connection means 10 is a connector to which the external power supply 2 is connected.
  • the bidirectional charger 11 is interposed between the connection means 10 and the battery attachment / detachment means 12, and supplies power from the external power supply 2 to the battery 13 and reverse flow of power from the battery 13 to the external power supply 2 And both are possible.
  • the bidirectional charger 11 includes an AC / DC converter 11 a and a DC / AC converter 11 b.
  • the AC / DC converter 11 a converts AC power from the external power supply 2 into DC power, and supplies the converted DC power to the battery attaching / detaching means 12 for charging the battery 13.
  • the DC / AC converter 11 b converts DC power discharged from the battery 13 into AC power, and causes the converted AC power to reversely flow to the external power supply 2.
  • the battery attaching and detaching means 12 is a structure to which at least one battery 13 is attached and detached.
  • the battery attaching / detaching means 12 is provided with a frame (section) for receiving the battery 13 and a plurality of terminals connected to the battery 13. That is, in the present embodiment, the battery 13 can be replaced.
  • the batteries 13 to be replaced include, for example, batteries of a plurality of types such as those manufactured by company A and company B.
  • the battery 13 is comprised by the assembled battery with which several battery cells (for example, lithium ion battery etc.) were connected in series and / or in parallel.
  • the number of batteries 13 attached to the battery attachment / detachment means 12 is arbitrary, and when a plurality of batteries 13 are used, they may be configured to be able to separately replace the individual batteries 13. Also, battery replacement can be performed in units of assembled batteries constituting the battery 13. When a plurality of batteries 13 are used, their connection relationship (serial and parallel) is arbitrary.
  • the control means 14 is configured by a computer that operates based on a predetermined program.
  • the control unit 14 includes a determination unit 140, a charging rate estimation unit 141, and a storage unit 142.
  • the determination unit 140 determines the type of the battery 13 attached to the battery attachment / detachment means 12.
  • the determination of the type by the determination unit 140 is performed, for example, as follows. That is, the battery 13 is provided with storage means 130 for storing type information 13a indicating the type of the battery 13 itself.
  • the battery attachment / detachment unit 12 and the battery 13 are information terminals for transmitting the type information 13 a stored in the storage unit 130 of the battery 13 to the control unit 14 ( Not shown).
  • the determination unit 140 determines the type of the battery 13 mounted on the battery attachment / detachment unit 12 based on the type information 13a transmitted from the battery 13 to the control unit 14 via the information terminal.
  • the charging rate estimation unit 141 detects the voltage value or the current value of the battery 13 connected to the battery attachment / detachment means 12 and estimates the charging rate (SOC: State Of Charge) of the battery 13 based on the voltage value or the current value. Do.
  • the charge rate is a ratio of charge capacity to full charge.
  • the storage unit 142 stores, for example, the storage charge ratio 142a for each type of the battery 13, such as 75% of the battery 13 manufactured by A company and 50% of the battery 13 manufactured by B company.
  • the storage charging rate 142a is a charging rate at which the progress of capacity deterioration is the slowest.
  • the stored charge rate 142 a can be obtained by examining in advance the relationship between the charge rate of the battery 13 and the capacity deterioration for each type of the battery 13.
  • the control unit 14 is connected to the connection unit 10, the bidirectional charger 11, the battery attachment and detachment unit 12, and the input unit 15.
  • the determination unit 140 determines the type of the battery 13
  • the control unit 14 reads the stored charge rate 142 a corresponding to the type from the storage unit 142.
  • control means 14 detects that the external power supply 2 is connected to the connection means 10 based on the signal from the connection means 10. Furthermore, the control unit 14 matches the state of charge estimated by the state of charge estimation unit 141 with the stored state of charge 142 a read from the storage unit 142 when the external power supply 2 is connected to the connection unit 10. The battery 13 is charged and discharged via the bidirectional charger 11.
  • control means 14 discharges the battery 13 if the charging rate is higher than the storing charging rate 142a when matching the estimated charging rate to the storing charging rate 142a, and via the DC / AC converter 11b. And causes the discharged power to reverse flow to the external power supply 2.
  • the input unit 15 is an operation unit such as a touch panel operated by the user, for example, for inputting a use start time 15a at which the user starts using the vehicle 1 such as 8:30 am .
  • the control unit 14 monitors the current time after matching the estimated charging rate to the stored charging rate 142a, and the battery 13 is fully charged when the current time becomes the use start time 15a. Charge the battery.
  • the current time is obtained by a signal from a timer incorporated in the control means 14.
  • control means 14 calculates the required charging time based on the stored charging rate 142a, and obtains a charging start time to start charging the battery 13 based on the required charging time. More specifically, the storage unit 130 of the storage unit 142 or the battery 13 stores the required charging time (not shown) per unit charging rate for each type of the battery 13. The charge required time per unit charge rate is, for example, the time required to improve the charge rate by 1%. The control means 14 obtains the required charging time for achieving the full charge based on the charging required time per unit charging rate and the stored charging rate 142a.
  • the charge start time is a time before the charge required time of the use start time 15a.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a stored charge rate reading operation performed by the charge / discharge control device when the battery 13 is attached to the battery attaching / detaching means 12 of FIG.
  • the type information 13 a is transmitted from the battery 13 to the control means 14 via the information attachment / detachment means 12 and the information terminal provided on the battery 13.
  • the type of the battery 13 attached to the battery attachment / detachment means 12 is determined by the determination unit 140 (step S10).
  • the stored charge rate 142a corresponding to the type determined by the determination unit 140 is read from the storage unit 142 by the control unit 14 (step S11), the stored charge rate 142a read is held by the control means 14.
  • FIG. 3 is a flow chart showing a charge / discharge control operation performed by the charge / discharge control device when the external power supply 2 is connected to the connection means 10 of FIG.
  • control unit 14 detects that external power supply 2 is connected to connection unit 10 based on a signal from connection unit 10
  • the voltage value or current of battery 13 connected to battery attachment / detachment unit 12 A value is detected by the charging rate estimation unit 141, and the charging rate estimation unit 141 estimates the charging rate of the battery 13 based on the voltage value or the current value (step S20).
  • control means 14 determines whether or not the charging rate estimated by the charging rate estimation unit 141 is higher than the stored charging rate 142a read from the storage unit 142 (step S21), and the charging rate is stored. If it is determined that the charging rate is lower than the charging rate 142a, the operation of the bidirectional charger 11 is controlled to charge the battery 13 such that the charging rate matches the stored charging rate 142a (step S22). ).
  • the operation of the bidirectional charger 11 is controlled by the control means 14 so that the stored charging rate 142a
  • the battery 13 is discharged to match (step S23).
  • the power discharged from the battery 13 is reversely transmitted to the external power supply 2 via the DC / AC converter 11 b of the bidirectional charger 11.
  • the control unit 14 confirms the use start time 15a input by the user via the input unit 15 (Step S25). At this time, the required charging time is calculated based on the stored charging rate 142a (step S26), and the charging start time is calculated based on the usage start time and the required charging time (step S27).
  • step S28 the current time is monitored by the control means 14, and it is determined whether the current time coincides with the charging start time (step S28). At this time, if it is determined that the current time coincides with the charge start time, charging of the battery 13 is started so that the battery 13 is fully charged when the current time becomes the use start time (step S29). ). When the battery 13 is fully charged, this charge / discharge control operation is ended.
  • the control unit 14 when the type is determined by the determination unit 140, the control unit 14 reads the stored charge rate 142a corresponding to the type from the storage unit 142, and the connection unit 10 is connected to the external power supply 2 Since the battery 13 is charged and discharged so that the charging rate estimated by the charging rate estimating unit 141 matches the stored charging rate 142a read from the storage unit 142 when the battery 13 is connected, storage is performed for each type of battery 13 The charging rate 142a can be changed. Thereby, the battery can be stored at a more appropriate charge rate, and the capacity deterioration of the battery 13 can be delayed.
  • control means 14 monitors the current time after matching the estimated charging rate to the stored charging rate 142a, so that the battery 13 is fully charged when the current time becomes the use start time, Since the battery is charged, the battery 13 can be fully charged when the user uses the vehicle 1, and loss of convenience for the user can be avoided. That is, coexistence with the lifetime improvement of the battery 13 and the convenience of the user can be achieved.
  • control means 14 calculates the required charging time based on the stored charging rate 142a and calculates the charging start time to start charging the battery 13 based on the required charging time, it is appropriate for each type of battery 13 The required charging time and the charging start time can be calculated, and the battery 13 can be fully charged more reliably when the user uses the vehicle 1.
  • control means 14 causes the discharged power to reverse flow to the external power supply 2 via the DC / AC converter 11 b, it is possible to avoid wasting the power discharged from the battery 13.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a charge / discharge control device according to a second embodiment of the present invention.
  • an AC / DC converter 11 a and a switching circuit 20 are interposed between the connection means 10 and the battery attachment / detachment means 12.
  • a resistor 21 is connected to the switching circuit 20.
  • the switching circuit 20 is a circuit that switches whether to connect the battery 13 to the AC / DC converter 11 a or to the resistor 21 according to the control of the control means 14.
  • the control means 14 controls the switching circuit 20 to make the battery 13 a resistor when the charging rate is higher than the storing charging rate 142a when the charging rate estimated by the charging rate estimating unit 141 matches the storing charging rate 142a. After connecting to 21, the battery 13 is discharged. That is, in the present embodiment, the power discharged from battery 13 is consumed by resistor 21.
  • the other configuration is the same as that of the first embodiment.
  • the control means 14 discharges the battery 13 and causes the resistor 21 to consume the discharged power.
  • the DC / AC converter 11b can be omitted, and the parts cost can be reduced.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a charge / discharge control device according to a third embodiment of the present invention.
  • the storage unit 142 and the determination unit 140 are omitted as compared to the first embodiment.
  • the storage means 130 of the battery 13 stores a stored charge rate 13 b corresponding to the type of the battery 13. That is, the battery 13 holds the stored charge rate 13b corresponding to its own type.
  • the stored charge rate 13 b is read by the control unit 14 via the battery attachment / detachment unit 12 when the battery 13 is attached to the battery attachment / detachment unit 12.
  • the control means 14 performs the same charge / discharge control operation (refer to FIG. 3) as the first embodiment based on the stored charge rate 13b read from the storage means 130 of the battery 13.
  • the other configuration is the same as that of the first embodiment.
  • the same charge / discharge control operation as that of the first embodiment can be performed. Therefore, as in the configuration of the first embodiment, it is possible to provide a charge / discharge control device capable of storing the battery 13 at a more appropriate charge rate and further delaying the capacity deterioration of the battery 13.
  • the bidirectional charger 11 is shown to be interposed between the battery attachment / detachment means 12 and the connection means 10, but the storage charge ratio 13b of the battery 13 is illustrated.
  • the configuration of the second embodiment can be adopted even in the case of retaining. That is, when the storage charge ratio 13 b is held in the battery 13, the power from the battery 13 may be consumed by the resistor 21.

Abstract

制御手段14は、判別部140によってバッテリ13の種別が判別された場合に、該種別に対応する保存充電率142aを記憶部142から読取るとともに、接続手段10に外部電源2が接続された場合に、充電率推定部141によって推定される充電率を記憶部142から読取った保存充電率142aに一致させるように、バッテリ13の充放電を行う。

Description

充放電制御装置
 本発明は、バッテリの充放電を制御する充放電制御装置に関する。
 一般に、例えばリチウムイオン二次電池等のバッテリを満充電に近い状態で放置すると、バッテリの容量が劣化することが知られている。下記の特許文献1では、バッテリが使用されない状態が続く場合に、バッテリの充電率を所定値(固定された1つの充電率)に一致させるように、バッテリの放電を行うことが提案されている。
特開平7-130397号公報
 本発明者らは、複数の種別のバッテリについてバッテリの充電率と容量劣化との関係を調査したところ、バッテリの種別によっては、容量劣化の進行が遅くなる充電率が他の種別のバッテリと異なる場合があることを見出した。
 上記のような従来の充放電制御装置では、バッテリの充電率を固定された1つの充電率に一致させるようにバッテリの放電を行うので、バッテリの種別によっては、容量劣化の進行が遅くなる充電率で保存できず、バッテリの容量劣化が速くなっている。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、より適切な充電率でバッテリを保存でき、バッテリの容量劣化をより遅くすることができる充放電制御装置を提供することである。
 本発明に係る充放電制御装置は、外部電源に接続される接続手段と、接続手段に接続されるとともに、バッテリが着脱されるバッテリ着脱手段と、バッテリ着脱手段に装着されたバッテリの種別を判別する判別部と、バッテリ着脱手段に装着されたバッテリの充電率を推定する充電率推定部と、バッテリの種別毎に保存充電率を記憶する記憶部とを有する制御手段とを備え、制御手段は、判別部によって種別が判別された場合に、該種別に対応する保存充電率を記憶部から読取るとともに、接続手段に外部電源が接続された場合に、充電率推定部によって推定される充電率を記憶部から読取った保存充電率に一致させるようにバッテリの充放電を行う。
 また、本発明に係る充放電制御装置は、外部電源に接続される接続手段と、接続手段に接続されるとともに、バッテリが着脱されるバッテリ着脱手段と、バッテリに設けられ、該バッテリの種別に対応した保存充電率を格納する格納手段と、バッテリ着脱手段に装着されたバッテリの充電率を推定する充電率推定部を有する制御手段とを備え、制御手段は、バッテリ着脱手段にバッテリが装着された場合に、格納手段から保存充電率を読取るとともに、接続手段に外部電源が接続された場合に、充電率推定部によって推定される充電率を格納手段から読取った保存充電率に一致させるようにバッテリの充放電を行う。
 本発明の充放電制御装置によれば、制御手段は、バッテリの充電率をバッテリの種別に対応した保存充電率に一致させるようにバッテリの充放電を行うので、より適切な充電率でバッテリを保存でき、バッテリの容量劣化をより遅くすることができる。
本発明の実施の形態1による充放電制御装置を示すブロック図である。 図1のバッテリ着脱手段にバッテリが装着された場合に充放電制御装置によって行われる保存充電率読取動作を示すフローチャートである。 図1の接続手段に外部電源が接続された場合に充放電制御装置によって行われる充放電制御動作を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態2による充放電制御装置を示すブロック図である。 本発明の実施の形態3による充放電制御装置を示すブロック図である。
 以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。
 実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1による充放電制御装置を示すブロック図である。図において、車両1は、外部電源2から電力供給を受けることができるように構成されたプラグインタイプの電気自動車又はハイブリッド自動車である。外部電源2は、家庭又は公共の場に設けられた充電スタンドであり、商用電力系統に連結されたものである。車両1には、接続手段10、双方向充電器11、バッテリ着脱手段12、バッテリ13、制御手段14、及び入力手段15が設けられている。
 接続手段10は、外部電源2が接続されるコネクタである。双方向充電器11は、接続手段10とバッテリ着脱手段12との間に介在されたものであり、外部電源2からバッテリ13への電力供給と、バッテリ13から外部電源2への電力の逆潮流との双方を可能とするものである。
 具体的には、双方向充電器11には、AC/DC変換器11aと、DC/AC変換器11bとが含まれている。AC/DC変換器11aは、外部電源2からの交流電力を直流電力に変換し、変換した直流電力をバッテリ13の充電のためにバッテリ着脱手段12に供給する。DC/AC変換器11bは、バッテリ13から放電された直流電力を交流電力に変換して、変換した交流電力を外部電源2に逆潮流させる。
 バッテリ着脱手段12は、少なくとも1つのバッテリ13が着脱される構造体である。具体的には図示しないが、バッテリ着脱手段12には、バッテリ13を受け入れる枠体(区画)と、バッテリ13に接続される複数の端子とが設けられている。すなわち、本実施の形態では、バッテリ13は交換され得るものである。交換されるバッテリ13には、例えばA社製及びB社製等の複数の種別(タイプ)のものが含まれている。なお、バッテリ13は、複数の電池セル(例えばリチウムイオン電池等)が直列及び/又は並列に接続された組電池により構成されている。バッテリ着脱手段12に取付けられるバッテリ13の数は任意であり、複数のバッテリ13が用いられる場合には、個々のバッテリ13を別々に交換できるように構成され得る。また、バッテリ交換は、バッテリ13を構成する組電池単位でもすることができる。なお、複数のバッテリ13が用いられる場合、それらの接続関係(直並列)は任意である。
 制御手段14は、所定のプログラムに基づいて動作するコンピュータにより構成されたものである。この制御手段14には、判別部140と、充電率推定部141と、記憶部142とが含まれている。
 判別部140は、バッテリ着脱手段12に装着されたバッテリ13の種別を判別する。判別部140による種別の判別は、例えば以下のように行われる。すなわち、バッテリ13には、自己の種別を示す種別情報13aを格納する格納手段130が設けられている。バッテリ着脱手段12及びバッテリ13には、バッテリ13がバッテリ着脱手段12に装着された際に、そのバッテリ13の格納手段130に格納された種別情報13aを制御手段14に伝達するための情報端子(図示せず)が設けられている。判別部140は、情報端子を介してバッテリ13から制御手段14に伝達された種別情報13aに基づいて、バッテリ着脱手段12に装着されたバッテリ13の種別を判別する。
 充電率推定部141は、バッテリ着脱手段12に接続されたバッテリ13の電圧値又は電流値を検出し、その電圧値又は電流値に基づいてバッテリ13の充電率(SOC:State Of Charge)を推定する。充電率とは、満充電に対する充電容量の割合である。
 記憶部142は、例えばA社製のバッテリ13は75%、B社製のバッテリ13は50%等、バッテリ13の種別毎に保存充電率142aを記憶している。保存充電率142aとは、容量劣化の進行が最も遅くなる充電率である。この保存充電率142aは、バッテリ13の種別毎に、バッテリ13の充電率と容量劣化との関係を予め調査することにより得られる。
 制御手段14は、接続手段10、双方向充電器11、バッテリ着脱手段12、及び入力手段15に接続されている。制御手段14は、判別部140によってバッテリ13の種別が判別された場合に、この種別に対応する保存充電率142aを記憶部142から読取る。
 また、制御手段14は、接続手段10からの信号に基づいて、接続手段10に外部電源2が接続されたことを検出する。さらに、制御手段14は、接続手段10に外部電源2が接続された場合に、充電率推定部141によって推定される充電率を、記憶部142から読取った保存充電率142aに一致させるように、双方向充電器11を介してバッテリ13の充放電を行う。
 さらに、制御手段14は、推定された充電率を保存充電率142aに一致させる際に充電率が保存充電率142aよりも高い場合、バッテリ13の放電を行うとともに、DC/AC変換器11bを介して、放電された電力を外部電源2に逆潮流させる。
 入力手段15は、利用者によって操作される例えばタッチパネル等の操作部であり、例えば午前8時30分等、利用者が車両1の使用を開始する使用開始時刻15aを入力するためのものである。
 制御手段14は、推定された充電率を保存充電率142aに一致させた後に現在時刻を監視して、現在時刻が使用開始時刻15aとなる際にバッテリ13が満充電状態となるように、バッテリ13の充電を行う。現在時刻は、制御手段14に内蔵されたタイマからの信号により得られる。
 また、制御手段14は、保存充電率142aに基づいて充電所要時間を算出し、該充電所要時間に基づいてバッテリ13の充電を開始する充電開始時刻を得る。より具体的に説明すると、記憶部142又はバッテリ13の格納手段130には、バッテリ13の種別毎に単位充電率当りの充電所要時間(図示せず)が格納されている。単位充電率当りの充電所要時間とは、例えば充電率を1%向上させるために必要とされる時間等である。制御手段14は、この単位充電率当りの充電所要時間と保存充電率142aとに基づいて、満充電にするための充電所要時間を得る。充電開始時刻は、使用開始時刻15aの充電所要時間前の時刻である。
 次に、図1の充放電制御装置の動作について説明する。図2は、図1のバッテリ着脱手段12にバッテリ13が装着された場合に充放電制御装置によって行われる保存充電率読取動作を示すフローチャートである。図において、バッテリ着脱手段12にバッテリ13が装着されると、バッテリ着脱手段12及びバッテリ13に設けられた情報端子を介して、バッテリ13から制御手段14に種別情報13aが伝達される。このとき、バッテリ着脱手段12に装着されたバッテリ13の種別が判別部140によって判別される(ステップS10)。
 バッテリ着脱手段12に装着されたバッテリ13の種別が判別部140によって判別されると、判別部140によって判別された種別に対応する保存充電率142aが制御手段14によって記憶部142から読取られ(ステップS11)、読取られた保存充電率142aが制御手段14に保持される。
 次に、図3は、図1の接続手段10に外部電源2が接続された場合に充放電制御装置によって行われる充放電制御動作を示すフローチャートである。図において、接続手段10からの信号に基づいて、接続手段10に外部電源2が接続されたことが制御手段14によって検出されると、バッテリ着脱手段12に接続されたバッテリ13の電圧値又は電流値が充電率推定部141によって検出されるとともに、当該電圧値又は電流値に基づいてバッテリ13の充電率が充電率推定部141によって推定される(ステップS20)。
 その次に、充電率推定部141によって推定された充電率が、記憶部142から読取られた保存充電率142aよりも高いか否かが制御手段14によって判定され(ステップS21)、充電率が保存充電率142aよりも低いと判定された場合には、双方向充電器11の動作が制御されることにより、充電率が保存充電率142aと一致するようにバッテリ13の充電が行われる(ステップS22)。
 一方で、推定された充電率が保存充電率142aよりも高いと判定された場合には、制御手段14によって双方向充電器11の動作が制御されることにより、充電率が保存充電率142aと一致するようにバッテリ13の放電が行われる(ステップS23)。このとき、バッテリ13から放電された電力は、双方向充電器11のDC/AC変換器11bを介して外部電源2に逆潮流される。
 充電率推定部141によって推定された充電率が保存充電率142aと一致されると(ステップS24)、入力手段15を介して利用者によって入力された使用開始時刻15aが制御手段14によって確認される(ステップS25)。このとき、保存充電率142aに基づいて充電所要時間が算出されるとともに(ステップS26)、これら使用開始時刻と充電所要時間とに基づいて充電開始時刻が算出される(ステップS27)。
 その次に、制御手段14によって現在時刻が監視され、現在時刻が充電開始時刻と一致するか否かが判定される(ステップS28)。このとき、現在時刻が充電開始時刻と一致したと判定されると、現在時刻が使用開始時刻となる際にバッテリ13が満充電状態となるように、バッテリ13の充電が開始される(ステップS29)。そして、バッテリ13が満充電状態にされると、この充放電制御動作が終了される。
 このような充放電制御装置では、制御手段14は、判別部140によって種別が判別された場合に、該種別に対応する保存充電率142aを記憶部142から読取るとともに、接続手段10に外部電源2が接続された場合に、充電率推定部141によって推定される充電率を記憶部142から読取った保存充電率142aに一致させるようにバッテリ13の充放電を行うので、バッテリ13の種別毎に保存充電率142aを変更できる。これにより、より適切な充電率でバッテリを保存でき、バッテリ13の容量劣化をより遅くすることができる。
 また、制御手段14は、推定される充電率を保存充電率142aに一致させた後に現在時刻を監視して、現在時刻が使用開始時刻となる際にバッテリ13が満充電状態となるように、バッテリの充電を行うので、利用者が車両1を使用するときにはバッテリ13を満充電状態とすることができ、利用者の利便性が損なわれることを回避できる。すなわち、バッテリ13の長寿命化と利用者の利便性との両立を図ることができる。
 さらに、制御手段14は、保存充電率142aに基づいて充電所要時間を算出し、該充電所要時間に基づいてバッテリ13の充電を開始する充電開始時刻を算出するので、バッテリ13の種別毎に適切な充電所要時間及び充電開始時刻を算出でき、利用者が車両1を使用するときにより確実にバッテリ13を満充電状態とすることができる。
 さらにまた、制御手段14は、DC/AC変換器11bを介して、放電された電力を外部電源2に逆潮流させるので、バッテリ13から放電された電力を浪費することを回避できる。
 実施の形態2.
 図4は、本発明の実施の形態2による充放電制御装置を示すブロック図である。図において、接続手段10とバッテリ着脱手段12との間には、AC/DC変換器11aとスイッチング回路20とが介在されている。スイッチング回路20には、抵抗器21が接続されている。スイッチング回路20は、制御手段14の制御に応じて、バッテリ13をAC/DC変換器11aに接続するか、又は抵抗器21に接続するかを切替える回路である。
 制御手段14は、充電率推定部141によって推定された充電率を保存充電率142aに一致させる際に充電率が保存充電率142aよりも高い場合、スイッチング回路20を制御してバッテリ13を抵抗器21に接続した上で、バッテリ13の放電を行う。すなわち、本実施の形態では、バッテリ13から放電された電力は、抵抗器21で消費される。その他の構成は、実施の形態1と同様である。
 このような充放電制御装置では、制御手段14は、充電率が保存充電率142aよりも高い場合、バッテリ13の放電を行うとともに、放電した電力を抵抗器21により消費させるので、実施の形態1の構成のように放電された電力を外部電源2に逆潮流させる場合に比べて、DC/AC変換器11bを省略でき、部品コストを低減できる。
 実施の形態3.
 図5は、本発明の実施の形態3による充放電制御装置を示すブロック図である。図に示すように、本実施の形態3では、実施の形態1と比較して、記憶部142及び判別部140が省略されている。バッテリ13の格納手段130には、このバッテリ13の種別に対応した保存充電率13bが格納されている。すなわち、バッテリ13は、自身の種別に対応した保存充電率13bを保有している。保存充電率13bは、バッテリ13がバッテリ着脱手段12に装着された場合に、バッテリ着脱手段12を介して制御手段14に読取られる。制御手段14は、バッテリ13の格納手段130から読取った保存充電率13bに基づいて、実施の形態1と同様の充放電制御動作(図3参照)を行う。その他の構成は、実施の形態1と同様である。
 このように、バッテリ13の格納手段130にバッテリ13の種別に対応した保存充電率13bを格納させても、実施の形態1と同様の充放電制御動作を実施できる。従って、実施の形態1の構成と同様に、より適切な充電率でバッテリ13を保存でき、バッテリ13の容量劣化をより遅くすることができる充放電制御装置を提供することである。
 なお、実施の形態3の説明に用いた図5では、バッテリ着脱手段12と接続手段10との間に双方向充電器11を介在させるように図示しているが、バッテリ13に保存充電率13bを保有させる場合でも、実施の形態2の構成を採用できる。すなわち、バッテリ13に保存充電率13bを保有させる場合に、バッテリ13からの電力を抵抗器21で消費させてもよい。

Claims (6)

  1.  外部電源に接続される接続手段と、
     前記接続手段に接続されるとともに、バッテリが着脱されるバッテリ着脱手段と、
     前記バッテリ着脱手段に装着された前記バッテリの種別を判別する判別部と、前記バッテリ着脱手段に装着された前記バッテリの充電率を推定する充電率推定部と、前記バッテリの種別毎に保存充電率を記憶する記憶部とを有する制御手段と
     を備え、
     前記制御手段は、前記判別部によって前記種別が判別された場合に、該種別に対応する前記保存充電率を前記記憶部から読取るとともに、前記接続手段に前記外部電源が接続された場合に、前記充電率推定部によって推定される前記充電率を前記記憶部から読取った前記保存充電率に一致させるように前記バッテリの充放電を行う、
     充放電制御装置。
  2.  外部電源に接続される接続手段と、
     前記接続手段に接続されるとともに、バッテリが着脱されるバッテリ着脱手段と、
     前記バッテリに設けられ、該バッテリの種別に対応した保存充電率を格納する格納手段と、
     前記バッテリ着脱手段に装着された前記バッテリの充電率を推定する充電率推定部を有する制御手段と
     を備え、
     前記制御手段は、前記バッテリ着脱手段に前記バッテリが装着された場合に、前記格納手段から前記保存充電率を読取るとともに、前記接続手段に前記外部電源が接続された場合に、前記充電率推定部によって推定される前記充電率を前記格納手段から読取った前記保存充電率に一致させるように前記バッテリの充放電を行う、
     充放電制御装置。
  3.  利用者が使用開始時刻を入力する入力手段をさらに備え、
     前記制御手段は、前記充電率を前記保存充電率に一致させた後に現在時刻を監視して、前記現在時刻が前記使用開始時刻となる際に前記バッテリが満充電状態となるように、前記バッテリの充電を行う、
     請求項1又は2に記載の充放電制御装置。
  4.  前記制御手段は、前記保存充電率に基づいて充電所要時間を算出し、該充電所要時間に基づいて前記バッテリの充電を開始する充電開始時刻を算出する、請求項3記載の充放電制御装置。
  5.  前記接続手段と前記バッテリ着脱手段との間に介在されたDC/AC変換器をさらに備え、
     前記制御手段は、前記充電率を前記保存充電率に一致させる際に前記充電率が前記保存充電率よりも高い場合、前記バッテリの放電を行うとともに、前記DC/AC変換器を介して、放電された電力を前記外部電源に逆潮流させる、請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の充放電制御装置。
  6.  前記制御手段は、前記充電率を前記保存充電率に一致させる際に前記充電率が前記保存充電率よりも高い場合、前記バッテリの放電を行うとともに、放電した電力を抵抗器により消費させる、請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の充放電制御装置。
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