WO2015080526A1 - 배터리 랙에 포함된 전압 센서 보정 방법 - Google Patents

배터리 랙에 포함된 전압 센서 보정 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2015080526A1
WO2015080526A1 PCT/KR2014/011585 KR2014011585W WO2015080526A1 WO 2015080526 A1 WO2015080526 A1 WO 2015080526A1 KR 2014011585 W KR2014011585 W KR 2014011585W WO 2015080526 A1 WO2015080526 A1 WO 2015080526A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
rack
voltage
secondary battery
nth
battery
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/011585
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이현철
Original Assignee
주식회사 엘지화학
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 엘지화학 filed Critical 주식회사 엘지화학
Priority to EP14865315.7A priority Critical patent/EP3002599B1/en
Priority to US14/891,855 priority patent/US9766296B2/en
Publication of WO2015080526A1 publication Critical patent/WO2015080526A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/374Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC] with means for correcting the measurement for temperature or ageing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/382Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/10Measuring sum, difference or ratio
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/382Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
    • G01R31/3835Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC involving only voltage measurements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/396Acquisition or processing of data for testing or for monitoring individual cells or groups of cells within a battery
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R35/00Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R35/00Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass
    • G01R35/005Calibrating; Standards or reference devices, e.g. voltage or resistance standards, "golden" references
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • H01M10/482Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a method for calibrating a voltage sensor included in a battery rack, and more particularly, in a power storage device in which a plurality of battery racks are electrically connected in parallel to correct a value of a voltage sensor included in each battery rack. It is about a method.
  • the secondary battery having high applicationability and high electrical density, etc. according to the product range is widely used in electric vehicles (EVs) or hybrid vehicles (HEVs) driven by electric driving sources as well as portable devices. It is applied to.
  • the secondary battery is attracting attention as a new energy source for improving eco-friendliness and energy efficiency in that not only the primary advantage of drastically reducing the use of fossil fuels is generated but also no by-products of energy use are generated.
  • a large capacity power storage device for storing idle power is required to build an intelligent power grid.
  • a large-capacity power storage device may be configured by combining a small-capacity power storage device in series or in parallel.
  • a battery rack capable of mounting a plurality of secondary battery cells.
  • the secondary battery cells are electrically connected in series with a plurality of secondary battery cells according to an output voltage of a required power storage device, and the battery racks are connected in parallel with each other according to a capacity of the required power storage device.
  • the large-capacity power storage device has a control unit for managing a plurality of battery racks included in the power storage device.
  • the controller measures the voltage of each battery rack to determine the charging state of each battery rack, and controls charging and discharging of each battery rack using the voltage information. Therefore, accuracy is important for voltage sensors that measure the voltage of each battery rack. To do this, the voltage sensor connected to each battery rack must be calibrated to ensure accuracy.
  • the present invention has been made in view of the prior art as described above, and an object thereof is to provide a voltage sensor correction method included in a power storage device and a battery rack.
  • a power storage device including a plurality of secondary battery cells electrically connected in series, each of the first to Nth battery racks electrically connected in parallel; First to Nth relay switches electrically connected in series to the high potential terminal or the low potential terminal of each battery rack and turned on or off by a control signal; First to Nth rack voltage sensors electrically connected in parallel with each of the battery racks and the respective relay switches and outputting a measured voltage value as a signal; And a rack for outputting a signal for controlling the turn-on or turn-off of the first to Nth relay switches, and receiving a signal for a voltage value of the first to Nth battery racks from the first to Nth rack voltage sensors.
  • a power storage device including a control unit, wherein the rack control unit outputs a control signal for turning on only a relay switch electrically connected to any one of the first to N-th battery racks (hereinafter referred to as a 'target rack');
  • the signal for the voltage value output from the voltage sensor electrically connected to the target rack is corrected based on the sum of the voltage values of the secondary battery cells included in the target rack.
  • the rack control unit according to the present invention turns on only one of all of the first to Nth relay switches sequentially.
  • the rack control unit measures the cell voltage values for the plurality of secondary batteries directly from the plurality of cell voltage sensors measuring the plurality of secondary battery cell voltage values included in each battery rack and outputting a signal. Receive and sum all the voltage values of the secondary battery cells included in the target rack.
  • the rack control unit is included in the target rack from the first to N-th cell management unit for receiving a signal for the voltage value from the plurality of secondary battery cell voltage sensors included in each battery rack, respectively. Receive voltage values for a plurality of secondary battery cells, and add up the voltage values of the secondary battery cells included in the target rack.
  • the rack control unit receives a signal for the voltage value from each of the plurality of secondary battery cell voltage sensors included in each battery rack to determine the voltage values of the secondary battery cells included in the target rack
  • the sum of the voltage values of the secondary battery cells included in the target rack is received from the first to N-th cell managers that add up.
  • Rack voltage sensor correction method of the power storage device for achieving the technical problem is a first to N-th battery rack including a plurality of secondary battery cells electrically connected in series, high potential terminal of each battery rack or First to Nth relay switches electrically connected in series to the low potential terminal and turned on or off by a control signal, and electrically connected to each of the battery racks and each relay switch in parallel and outputting a measured voltage value as a signal.
  • a rack voltage sensor calibration method of a power storage device including a rack control unit for receiving a signal for a voltage value, the method comprising: (a) the rack control unit of the first to Nth The method comprising either one of the output a control signal for turning on the battery rack (the "target rack") and only the relay switch of the battery is electrically connected to the rack; (b) the rack controller correcting a signal for a voltage value output from a voltage sensor electrically connected to the target rack based on a sum of all voltage values of the secondary battery cells included in the target rack; Include.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating a configuration of a power storage device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a rack voltage sensor correction method of a power storage device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing the configuration of a power storage device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the power storage device 100 is the first to N-th battery rack (110-1 ⁇ 110-N), the first to N-th relay switch (120-1 ⁇ ) 120 -N), first to Nth rack voltage sensors 130-1 to 130 -N, and a rack controller 140.
  • the first to Nth battery racks 110-1 to 110 -N each include a plurality of secondary battery cells 111 electrically connected in series.
  • the battery rack 110 includes one or more secondary battery cells 111, and the type of the secondary battery cells 111 is not particularly limited.
  • Each secondary battery cell 111 may be composed of a lithium ion battery, a lithium polymer battery, a nickel cadmium battery, a nickel hydrogen battery, a nickel zinc battery, and the like, which are rechargeable and have to consider a charge or discharge voltage.
  • the number of secondary battery cells 111 included in the battery rack 110 may be variously set according to the required output voltage.
  • the present invention is not limited by the type of secondary battery cell 111, the output voltage, or the like.
  • the battery rack 110 refers to a small capacity power storage device in which a basic unit consisting of secondary batteries capable of storing power is electrically connected in series.
  • the first to Nth battery racks 110-1 to 110 -N are electrically connected in parallel with each other.
  • the number of the battery racks 110 is a natural number of two or more, and the number of the battery racks may be variously set according to the required charging and discharging capacity.
  • the first to Nth relay switches 120-1 to 120 -N are electrically connected in series to the high potential terminal or the low potential terminal of each battery rack 110.
  • 1 illustrates an embodiment connected to the high potential terminal of each battery rack 110, the present invention is not limited to the illustrated embodiment.
  • the first to Nth relay switches 120-1 to 120 -N may be turned on or turned off by a control signal of the rack controller 140.
  • the first to Nth relay switches 120-1 to 120 -N are turned on, the first to Nth battery racks 110-1 to 110 -N are electrically connected in parallel to each other.
  • the first to N th relay switches 120-1 to 120-N may be electronic relays, and a person having ordinary knowledge in the art to which the present invention pertains may have various known switches, such as a MOSFET. An element can be employed as the relay switch.
  • the first to Nth rack voltage sensors 130-1 to 130 -N may be electrically connected to the battery racks 110 in parallel. According to an embodiment, the first to Nth rack voltage sensors 130-1 to 130 -N are electrically connected in parallel with each of the battery rack 110 and each relay switch 120. The first to Nth rack voltage sensors 130-1 to 130 -N are each voltage sensor when the first to Nth relay switches 120-1 to 120 -N corresponding to the respective voltage sensors are turned on. The voltage values of the first to Nth battery racks 110-1 to 110 -N corresponding to the voltage values may be measured, and a signal for the measured voltage value may be output to the rack controller 140.
  • the rack control unit 140 may output a signal for controlling the turn on or turn off of the first to Nth relay switches 120-1 to 120 -N.
  • the rack controller 140 may be configured to adjust the voltage values of the first to Nth battery racks 110-1 to 110 -N from the first to Nth rack voltage sensors 130-1 to 130 -N. It can receive a signal.
  • the rack control unit 140 is a relay electrically connected to any one of the battery rack (hereinafter 'target rack') of the first to N-th battery rack (110-1 ⁇ 110-N) After outputting a control signal to turn on only the switch 120, based on the sum of the voltage values of the secondary battery cells included in the target rack for the voltage value output from the voltage sensor electrically connected to the target rack The signal can be corrected.
  • the rack control unit 140 may include a processor, an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, a register, a communication modem, and a data processing device, which are known in the art to execute control logic, which will be described in detail below. And the like.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • the rack control unit 140 may be implemented as a set of program modules.
  • the program module may be stored in the memory device and executed by the processor.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a rack voltage sensor correction method of a power storage device according to an embodiment of the present invention.
  • step 200 the rack control unit 140 turns off the first to Nth relay switches 120-1 to 120-N.
  • the method concludes step 200 and proceeds to step 210.
  • the method concludes step 230 and proceeds to step 240.
  • step 240 the rack controller 140 turns on the 'k' th relay switch 120-k. The method completes step 240 and proceeds to step 250.
  • the rack controller 140 receives a signal regarding a voltage value output from the 'k' th rack voltage sensor 130-k. The method concludes step 250 and proceeds to step 260.
  • the rack controller 140 performs the 'k' th battery rack 110 based on a sum of all voltage values of the secondary battery cells 111 included in the 'k' th battery rack 110-k. -k) corrects the signal for the voltage value output from the 'k' th rack voltage sensor (130-k) electrically connected to.
  • the secondary battery cells 111 included in each battery rack 110 are electrically connected in series. Therefore, when the voltage values of the secondary battery cells 111 included in each battery rack 110 are summed up, the value of each rack voltage sensor 130 should be the same. That is, each rack voltage sensor 130 matches the sum of the voltage values of the secondary battery cells 111 included in each battery rack 110.
  • the method completes step 260 and proceeds to step 270.
  • step 270 the rack controller 140 turns off the 'k' th relay switch 120-k.
  • the method completes step 270 and returns to step 220.
  • the rack control unit 140 may turn on all of the first to Nth relay switches 120-1 to 120 -N in order. Therefore, after correcting the first to Nth rack voltage sensors 130-1 to 130-N, the method ends.
  • the rack control unit 140 measures a plurality of secondary battery cell 111 voltage values included in each battery rack 110 and outputs a plurality of cell voltage sensors (not shown). Receive a voltage value for a plurality of secondary battery cells 111 directly from), and can sum all the voltage values of the secondary battery cells 111 included in the target rack.
  • the first to N-th battery rack (110-1 ⁇ 110-N) is a voltage value from a plurality of secondary battery cell voltage sensors (not shown) included in each battery rack 110 And first to Nth cell managers (not shown) respectively receiving signals for.
  • the rack controller 140 receives voltage values for the plurality of secondary battery cells 111 included in the target rack from the first to Nth cell managers (not shown), and includes them in the target rack. The voltage values of the secondary battery cells can be added together.
  • the first to N-th battery rack (110-1 ⁇ 110-N) is a voltage from a plurality of secondary battery cell voltage sensor (not shown) included in each battery rack 110
  • Each of the first to N-th cell managers respectively receiving signals for the values and summing all voltage values of the secondary battery cells included in the target rack.
  • the rack controller 140 receives a sum value of voltage values of the secondary battery cells included in the target rack from the first to Nth cell managers.
  • each component of the present invention illustrated in FIG. 1 should be understood as logically divided components rather than physically divided components.
  • each configuration corresponds to a logical component in order to realize the technical idea of the present invention, so that even if each component is integrated or separated, if the function performed by the logical configuration of the present invention can be realized, it is within the scope of the present invention. It should be construed that the components that perform the same or similar functions are to be interpreted as being within the scope of the present invention regardless of whether they correspond in terms of their names.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

본 발명은 전압센서의 보정 방법을 개시한다. 전력저장장치에는 다수의 배터리 랙이 전기적으로 병렬로 연결된다. 따라서, 각 배터리 랙에 연결된 전압센서가 각 배터리 랙의 전압을 측정할 때 인접한 다른 배터리 랙의 전압 영향을 받을 수 있다. 따라서, 1개의 배터리 랙만 전기적으로 전압센서와 연결시킨 후 해당 전압센서에서 측정된 전압값을 보정한다.

Description

배터리 랙에 포함된 전압 센서 보정 방법
본 발명은 배터리 랙에 포함된 전압 센서를 보정하는 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 복수의 배터리 랙이 전기적으로 병렬로 연결된 전력저장장치에 있어서 각 배터리 랙에 포함된 전압 센서의 값을 보정하는 방법에 관한 것이다.
본 출원은 2013년 11월 29일자로 출원된 한국 특허출원 번호 제10-2013-0147650호에 대한 우선권주장출원으로서, 해당 출원의 명세서 및 도면에 개시된 모든 내용은 인용에 의해 본 출원에 원용된다.
제품군에 따른 적용 용이성이 높고, 높은 에너지 밀도 등의 전기적 특성을 가지는 이차전지는 휴대용 기기뿐만 아니라 전기적 구동원에 의하여 구동하는 전기차량(EV, Electric Vehicle) 또는 하이브리드 차량(HEV, Hybrid Electric Vehicle) 등에 보편적으로 응용되고 있다. 이러한 이차전지는 화석 연료의 사용을 획기적으로 감소시킬 수 있다는 일차적인 장점뿐만 아니라 에너지의 사용에 따른 부산물이 전혀 발생되지 않는다는 점에서 친환경 및 에너지 효율성 제고를 위한 새로운 에너지원으로 주목 받고 있다.
최근에는 스마트 그리드에 대한 관심이 높아지면서 지능형 전력망을 구축하기 위해 유휴 전력을 저장하는 대용량의 전력저장장치가 요구되고 있다. 이러한 대용량의 전력저장장치를 구축하기 위해 소용량의 전력저장장치를 직렬 또는 병렬로 조합하여 대용량의 전력저장장치를 구성하는 경우가 있다.
소용량의 전력저장장치로서는 다수의 이차전지 셀을 장착할 수 있는 배터리 랙이 사용된다. 상기 이차전지 셀들은 요구되는 전력저장장치의 출력 전압에 따라 다수의 이차전지 셀이 전기적으로 직렬 연결되고, 요구된 전력저장장치의 용량에 따라 상기 배터리 랙들을 서로 병렬로 연결한다.
한편, 대용량의 전력저장장치에는 전력저장장치에 포함된 다수의 배터리 랙들을 관리하는 제어부가 있다. 상기 제어부는 각 배터리 랙의 전압을 측정하여 각 배터리 랙의 충전상태를 파악하고, 상기 전압 정보를 이용하여 각 배터리 랙의 충전 및 방전을 제어한다. 따라서, 각 배터리 랙의 전압을 측정하는 전압센서는 정확도가 중요하다. 이를 위해 각 배터리 랙에 연결된 전압센서는 반드시 보정 단계를 거쳐서 정확도를 확보하는 것이 필요하다.
그러나, 대한민국 공개특허공보 10-2011-0084754와 같이 다수의 배터리 랙이 병렬로 연결된 상태에서 각 배터리 랙에 포함된 전압센서가 전압을 측정할 경우, 인접한 다른 배터리 랙의 전압에 의해서 영향을 받을 수 있다. 따라서, 부정확한 값으로 배터리 랙에 연결된 전압센서를 보정하는 경우가 발생할 수 있다.
따라서, 인접한 다른 배터리 랙의 영향을 받지 않고 전압센서를 보정할 수 있는 방법이 필요하다.
본 발명은 상기와 같은 종래 기술을 인식하여 안출된 것으로서, 전력저장장치 및 배터리 랙에 포함된 전압 센서 보정 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 전력저장장치는 각각 전기적으로 직렬 연결된 다수의 이차전지 셀을 포함하며 상호 전기적으로 병렬 연결된 제1 내지 제N 배터리 랙; 상기 각 배터리 랙의 고전위 단자 또는 저전위 단자에 전기적으로 직렬 연결되며, 제어신호에 의해 턴온 또는 턴오프되는 제1 내지 제N 릴레이 스위치; 상기 각 배터리 랙 및 각 릴레이 스위치와 전기적으로 병렬로 연결되며, 측정된 전압값을 신호로 출력하는 제1 내지 제N 랙 전압센서; 및 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치의 턴온 또는 턴오프를 제어하는 신호를 출력하며, 상기 제1 내지 제N 랙 전압센서로부터 상기 제1 내지 제N 배터리 랙의 전압값에 대한 신호를 수신하는 랙 제어부;를 포함하는 전력저장장치로서, 상기 랙 제어부는 상기 제1 내지 제N 배터리 랙 중 어느 하나의 배터리 랙(이하'대상 랙')과 전기적으로 연결된 릴레이 스위치만 턴온시키는 제어신호를 출력한 후, 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산한 값을 기준으로 상기 대상 랙과 전기적으로 연결된 전압센서에서 출력된 전압값에 대한 신호를 보정한다.
본 발명에 따른 상기 랙 제어부는 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치 전부를 순차적으로 하나씩만 턴온시킨다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 랙 제어부는 각 배터리 랙에 포함된 다수의 이차전지 셀 전압값을 측정하고 신호를 출력하는 다수의 셀 전압센서로부터 직접 다수의 이차전지에 대한 셀 전압값을 수신하고, 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 랙 제어부는 각 배터리 랙에 포함된 다수의 이차전지 셀 전압센서로부터 전압값에 대한 신호를 각각 수신하는 제1 내지 제N 셀 관리부로부터 상기 대상 렉에 포함된 다수의 이차전지 셀에 대한 전압값을 수신하고, 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 랙 제어부는 각 배터리 랙에 포함된 다수의 이차전지 셀 전압센서로부터 전압값에 대한 신호를 각각 수신하여 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산하는 제1 내지 제N 셀 관리부로부터 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 합산값을 수신한다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 전력저장장치의 랙 전압센서 보정방법은 전기적으로 직렬 연결된 다수의 이차전지 셀을 포함하는 제1 내지 제N 배터리 랙, 상기 각 배터리 랙의 고전위 단자 또는 저전위 단자에 전기적으로 직렬 연결되며 제어신호에 의해 턴온 또는 턴오프되는 제1 내지 제N 릴레이 스위치, 상기 각 배터리 랙 및 각 릴레이 스위치와 전기적으로 병렬로 연결되며 측정된 전압값을 신호로 출력하는 제1 내지 제N 랙 전압센서, 및 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치의 턴온 또는 턴오프를 제어하는 신호를 출력하며, 상기 제1 내지 제N 랙 전압센서로부터 상기 제1 내지 제N 배터리 랙의 전압값에 대한 신호를 수신하는 랙 제어부를 포함하는 전력저장장치의 랙 전압센서 보정방법으로서, (a) 상기 랙 제어부가 상기 제1 내지 제N 배터리 랙 중 어느 하나의 배터리 랙(이하'대상 랙')과 전기적으로 연결된 릴레이 스위치만 턴온시키는 제어신호를 출력하는 단계; (b) 상기 랙 제어부가 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산한 값을 기준으로 상기 대상 랙과 전기적으로 연결된 전압센서에서 출력된 전압값에 대한 신호를 보정하는 단계;를 포함한다.
본 발명에 따르면, 배터리 랙의 전압을 측정하는 전압센서를 정확하게 보정할 수 있다.
본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술하는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니 된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전력저장장치의 구성을 개략적으로 도시한 블럭도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전력저장장치의 랙 전압센서 보정방법을 도시한 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형 예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전력저장장치(100)의 구성을 개략적으로 도시한 블럭도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 전력저장장치(100)는 제1 내지 제N 배터리 랙(110-1 ~ 110-N), 제1 내지 제N 릴레이 스위치(120-1 ~ 120-N), 제1 내지 제N 랙 전압센서(130-1 ~ 130-N) 및 랙 제어부(140)를 포함한다.
상기 제1 내지 제N 배터리 랙(110-1 ~ 110-N)은 각각 전기적으로 직렬 연결된 다수의 이차전지 셀(111)을 포함한다.
상기 배터리 랙(110)은 하나 이상의 이차전지 셀(111)을 포함하는 것으로 이차전지 셀(111)의 종류는 특별히 한정되지 않는다. 각각의 이차전지 셀(111)은 재충전이 가능하고 충전 또는 방전 전압을 고려해야 하는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드늄 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등으로 구성할 수 있다. 또한, 상기 배터리 랙(110)에 포함되는 이차전지 셀(111)의 개수는 요구되는 출력 전압 에 따라 다양하게 설정될 수 있다. 그러나, 본 발명이 이차전지 셀(111)의 종류, 출력전압 등에 의해 한정되는 것은 아니다. 또한, 도 1에는 상기 이차전지 셀(111)들이 모두 직렬로 연결된 실시예를 도시하였으나, 병렬로 연결된 이차전지 셀(111)을 포함하는 배터리 모듈(도면 미도시)이 직렬로 연결된 실시예를 배제하지 않는다. 나아가, 병렬로 연결된 배터리 모듈(도면 미도시)을 포함하는 배터리 팩(도면 미도시)이 직렬로 연결된 실시예 역시 배제하지 않는다. 즉, 본 발명에 있어서 배터리 랙(110)이란, 전력을 저장할 수 있는 이차전지로 구성된 기본 단위가 전기적으로 직렬 연결된 소용량의 전력저장장치를 의미한다.
상기 제1 내지 제N 배터리 랙(110-1 ~ 110-N)은 상호 전기적으로 병렬로 연결된다.
상기 배터리 랙(110)의 개수인 'N'은 2이상의 자연수로서 상기 배터리 랙의 개수는 요구되는 충방용량에 따라 다양하게 설정될 수 있다.
상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치(120-1 ~ 120-N)는 상기 각 배터리 랙(110)의 고전위 단자 또는 저전위 단자에 전기적으로 직렬 연결된다. 도 1에는 각 배터리 랙(110)의 고전위 단자에 연결된 실시예를 도시하였지만, 본 발명이 도시된 실시예에 제한되는 것은 아니다.
상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치(120-1 ~ 120-N)는 상기 랙 제어부(140)의 제어신호에 의해 턴온(turn on) 또는 턴오프(turn off)될 수 있다. 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치(120-1 ~ 120-N)가 턴온되면 상기 제1 내지 제N 배터리 랙(110-1 ~ 110-N)은 상호 전기적으로 병렬 연결된다.
일 예로, 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치(120-1 ~ 120-N)는 전자식 릴레이가 될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, MOSFET 등과 같이, 공지된 다양한 스위치 소자를 상기 릴레이 스위치로 채용할 수 있다.
상기 제1 내지 제N 랙 전압센서(130-1 ~ 130-N)는 상기 각 배터리 랙(110)과 전기적으로 병렬 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 제1 내지 제N 랙 전압센서(130-1 ~ 130-N)는 상기 각 배터리 랙(110) 및 각 릴레이 스위치(120)와 전기적으로 병렬로 연결된다. 상기 제1 내지 제N 랙 전압센서(130-1 ~ 130-N)는, 각 전압센서에 대응되는 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치(120-1 ~ 120-N)가 턴온되었을때 각 전압센서에 대응되는 상기 제1 내지 제N 배터리 랙(110-1 ~ 110-N)의 전압값을 측정하고, 측정된 전압값에 대한 신호를 상기 랙 제어부(140)로 출력할 수 있다.
상기 랙 제어부(140)는 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치(120-1 ~ 120-N)의 턴온 또는 턴오프를 제어하는 신호를 출력할 수 있다. 그리고, 상기 랙 제어부(140)는 상기 제1 내지 제N 랙 전압센서(130-1 ~ 130-N)로부터 상기 제1 내지 제N 배터리 랙(110-1 ~ 110-N)의 전압값에 대한 신호를 수신할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 랙 제어부(140)는 상기 제1 내지 제N 배터리 랙(110-1 ~ 110-N) 중 어느 하나의 배터리 랙(이하'대상 랙')과 전기적으로 연결된 릴레이 스위치(120)만 턴온시키는 제어신호를 출력한 후, 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산한 값을 기준으로 상기 대상 랙과 전기적으로 연결된 전압센서에서 출력된 전압값에 대한 신호를 보정할 수 있다.
상기 랙 제어부(140)의 전압센서 보정 방법에 대해서는 이하에서 보다 상세히 설명하도록 하겠다. 상기 랙 제어부(140)는 이하 상세히 설명될 제어 로직을 실행하기 위해 본 발명이 속한 기술분야에 알려진 프로세서, ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 레지스터, 통신 모뎀, 데이터 처리 장치 등을 포함할 수 있다. 또한, 상술한 제어 로직이 소프트웨어로 구현될 때, 상기 랙 제어부(140)는 프로그램 모듈의 집합으로 구현될 수 있다. 이 때, 프로그램 모듈은 메모리 장치에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전력저장장치의 랙 전압센서 보정방법을 도시한 흐름도이다.
도 1 및 도 2를 함께 참조하면, 먼저 단계 200에서 상기 랙 제어부(140)는 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치(120-1 ~ 120-N)를 전부 턴오프 시킨다. 본 방법은 단계 200을 마치고, 단계 210으로 이행한다.
단계 210에서 상기 랙 제어부(140)는 인덱스의 초기값을 'k=0'으로 설정하고 저장한다. 본 방법은 단계 210을 마치고, 단계 220으로 이행한다.
단계 220에서 상기 랙 제어부(140)는 상기 인덱스의 값이 'k=N+1'인지 판단한다. 단계 220에서의 값이 'YES'라면, 상기 랙 제어부(140)는 상기 제1 내지 제N 랙 전압센서(130-1 ~ 130-N)에 대한 보정이 완료된 것으로 판단하고 본 방법을 종료한다. 반면 단계 220에서의 값이 'NO'라면, 상기 랙 제어부(140)는 단계 230으로 이행한다.
단계 230에서 상기 랙 제어부(140)는 상기 인덱스의 값을 'k=k+1'로 설정하고 저장한다. 즉, 상기 랙 제어부(140)는, k값을 1만큼 증가시킨다. 본 방법은 단계 230을 마치고, 단계 240으로 이행한다.
단계 240에서 상기 랙 제어부(140)는 'k'번째 릴레이 스위치(120-k)를 턴온시킨다. 본 방법은 단계 240을 마치고, 단계 250으로 이행한다.
단계 250에서 상기 랙 제어부(140)는 'k'번째 랙 전압센서(130-k)로부터 출력된 전압값에 대한 신호를 수신한다. 본 방법은 단계 250을 마치고, 단계 260으로 이행한다.
단계 260에서 상기 랙 제어부(140)는 'k'번째 배터리 랙(110-k)에 포함된 이차전지 셀(111)의 전압값들을 전부 합산한 값을 기준으로 상기 'k'번째 배터리 랙(110-k)과 전기적으로 연결된 'k'번째 랙 전압센서(130-k)에서 출력된 전압값에 대한 신호를 보정한다. 상술하였듯이, 각 배터리 랙(110)에 포함된 이차전지 셀(111)들은 전기적으로 직렬로 연결되어 있다. 그래서, 각 배터리 랙(110)에 포함된 이차전지 셀(111)들의 전압값을 전부 합산하면, 상기 각 랙 전압센서(130)의 값과 동일해야 한다. 즉, 각 랙 전압센서(130)를 각 배터리 랙(110)에 포함된 이차전지 셀(111)들의 전압값의 합산값과 일치시키는 것이다. 본 방법은 단계 260을 마치고, 단계 270으로 이행한다.
단계 270에서 상기 랙 제어부(140)는 'k'번째 릴레이 스위치(120-k)를 턴오프시킨다. 본 방법은 단계 270을 마치고, 단계 220으로 되돌아간다.
단계 220에서는 은 'k=N+1'이 될 때까지 단계 230 내지 단계 260을 반복 실행한다. 그 결과 상기 랙 제어부(140)가 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치(120-1 ~ 120-N) 전부를 순차적으로 하나씩만 턴온시키는 것이 가능하다. 따라서, 제1 내지 제N 랙 전압센서(130-1 ~ 130-N)를 보정한 후에 본 방법은 종료하게 된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 랙 제어부(140)는 각 배터리 랙(110)에 포함된 다수의 이차전지 셀(111) 전압값을 측정하고 신호를 출력하는 다수의 셀 전압센서(미도시)로부터 직접 다수의 이차전지 셀(111)에 대한 전압값을 수신하고, 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀(111)의 전압값들을 전부 합산할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 제1 내지 제N 배터리 랙(110-1 ~ 110-N)은 각 배터리 랙(110)에 포함된 다수의 이차전지 셀 전압센서(미도시)로부터 전압값에 대한 신호를 각각 수신하는 제1 내지 제N 셀 관리부(미도시)를 각각 포함한다. 이 경우, 상기 랙 제어부(140)는 상기 제1 내지 제N 셀 관리부(미도시)로부터 상기 대상 랙에 포함된 다수의 이차전지 셀(111)에 대한 전압값을 수신하고, 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 제1 내지 제N 배터리 랙(110-1 ~ 110-N)은 각 배터리 랙(110)에 포함된 다수의 이차전지 셀 전압센서(미도시)로부터 전압값에 대한 신호를 각각 수신하여 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산하는 제1 내지 제N 셀 관리부(미도시)를 각각 포함한다. 이 경우, 상기 랙 제어부(140)는 상기 제1 내지 제N 셀 관리부로부터 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 합산값을 수신한다.
본 발명에 따르면, 배터리 랙의 전압을 측정하는 전압센서를 정확하게 보정할 수 있다.
한편, 본 발명을 설명함에 있어서, 도 1에 도시된 본 발명에 대한 각 구성은 물리적으로 구분되는 구성요소라기보다는 논리적으로 구분되는 구성요소로 이해되어야 한다.
즉, 각각의 구성은 본 발명의 기술사상을 실현하기 위하여 논리적인 구성요소에 해당하므로 각각의 구성요소가 통합 또는 분리되더라도 본 발명의 논리 구성이 수행하는 기능이 실현될 수 있다면 본 발명의 범위 내에 있다고 해석되어야 하며, 동일 또는 유사한 기능을 수행하는 구성요소라면 그 명칭 상의 일치성 여부와는 무관하게 본 발명의 범위 내에 있다고 해석되어야 함은 물론이다.
이상에서 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

Claims (10)

  1. 각각 전기적으로 직렬 연결된 다수의 이차전지 셀을 포함하며 상호 전기적으로 병렬 연결된 제1 내지 제N 배터리 랙;
    상기 각 배터리 랙의 고전위 단자 또는 저전위 단자에 전기적으로 직렬 연결되며, 제어신호에 의해 턴온 또는 턴오프되는 제1 내지 제N 릴레이 스위치;
    상기 각 배터리 랙 및 각 릴레이 스위치와 전기적으로 병렬로 연결되며, 측정된 전압값을 신호로 출력하는 제1 내지 제N 랙 전압센서; 및
    상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치의 턴온 또는 턴오프를 제어하는 신호를 출력하며, 상기 제1 내지 제N 랙 전압센서로부터 상기 제1 내지 제N 배터리 랙의 전압값에 대한 신호를 수신하는 랙 제어부;를 포함하는 전력저장장치에 있어서,
    상기 랙 제어부는, 상기 제1 내지 제N 배터리 랙 중 어느 하나의 배터리 랙(이하'대상 랙')과 전기적으로 연결된 릴레이 스위치만 턴온시키는 제어신호를 출력한 후, 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산한 값을 기준으로 상기 대상 랙과 전기적으로 연결된 전압센서에서 출력된 전압값에 대한 신호를 보정하는 것을 특징으로 하는 전력저장장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 랙 제어부는, 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치 전부를 순차적으로 하나씩만 턴온시키는 것을 특징으로 하는 전력저장장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 랙 제어부는, 각 배터리 랙에 포함된 다수의 이차전지 셀 전압값을 측정하고 신호를 출력하는 다수의 셀 전압센서로부터 직접 다수의 이차전지에 대한 셀 전압값을 수신하고, 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산하는 것을 특징으로 하는 전력저장장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 랙 제어부는, 각 배터리 랙에 포함된 다수의 이차전지 셀 전압센서로부터 전압값에 대한 신호를 각각 수신하는 제1 내지 제N 셀 관리부로부터 상기 대상 렉에 포함된 다수의 이차전지 셀에 대한 전압값을 수신하고, 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산하는 것을 특징으로 하는 전력저장장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 랙 제어부는, 각 배터리 랙에 포함된 다수의 이차전지 셀 전압센서로부터 전압값에 대한 신호를 각각 수신하여 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산하는 제1 내지 제N 셀 관리부로부터 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 합산값을 수신하는 것을 특징으로 하는 전력저장장치.
  6. 전기적으로 직렬 연결된 다수의 이차전지 셀을 포함하는 제1 내지 제N 배터리 랙, 상기 각 배터리 랙의 고전위 단자 또는 저전위 단자에 전기적으로 직렬 연결되며 제어신호에 의해 턴온 또는 턴오프되는 제1 내지 제N 릴레이 스위치, 상기 각 배터리 랙 및 각 릴레이 스위치와 전기적으로 병렬로 연결되며 측정된 전압값을 신호로 출력하는 제1 내지 제N 랙 전압센서, 및 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치의 턴온 또는 턴오프를 제어하는 신호를 출력하며, 상기 제1 내지 제N 랙 전압센서로부터 상기 제1 내지 제N 배터리 랙의 전압값에 대한 신호를 수신하는 랙 제어부를 포함하는 전력저장장치의 랙 전압센서 보정방법에 있어서,
    (a) 상기 랙 제어부가 상기 제1 내지 제N 배터리 랙 중 어느 하나의 배터리 랙(이하'대상 랙')과 전기적으로 연결된 릴레이 스위치만 턴온시키는 제어신호를 출력하는 단계;
    (b) 상기 랙 제어부가 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산한 값을 기준으로 상기 대상 랙과 전기적으로 연결된 전압센서에서 출력된 전압값에 대한 신호를 보정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력저장장치의 랙 전압센서 보정방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 랙 제어부가, 상기 제1 내지 제N 릴레이 스위치 전부를 순차적으로 하나씩만 턴온시키는 과정을 마칠 때까지 상기 (a) 및 상기 (b) 단계를 반복 실행하는 것을 특징으로 하는 전력저장장치의 랙 전압센서 보정방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 (b) 단계는, 상기 랙 제어부가 각 배터리 랙에 포함된 다수의 이차전지 셀 전압값을 측정하고 신호를 출력하는 다수의 셀 전압센서로부터 직접 다수의 이차전지 셀에 대한 전압값을 수신하고, 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전력저장장치 의 랙 전압센서 보정방법.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 (b) 단계는, 상기 랙 제어부가 각 배터리 랙에 포함된 다수의 이차전지 셀 전압센서로부터 전압값에 대한 신호를 각각 수신하는 제1 내지 제N 셀 관리부로부터 상기 대상 렉에 포함된 다수의 이차전지에 대한 셀 전압값을 수신하고, 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전력저장장치의 랙 전압센서 보정방법.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 (b) 단계는, 상기 랙 제어부가 각 배터리 랙에 포함된 다수의 이차전지 셀 전압센서로부터 전압값에 대한 신호를 각각 수신하여 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 전부 합산하는 제1 내지 제N 셀 관리부로부터 상기 대상 랙에 포함된 이차전지 셀의 전압값들을 합산값을 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전력저장장치의 랙 전압센서 보정방법.
PCT/KR2014/011585 2013-11-29 2014-11-28 배터리 랙에 포함된 전압 센서 보정 방법 WO2015080526A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14865315.7A EP3002599B1 (en) 2013-11-29 2014-11-28 Method for correcting voltage sensor included in battery rack
US14/891,855 US9766296B2 (en) 2013-11-29 2014-11-28 Method for correcting voltage sensor included in battery rack

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020130147650A KR101664246B1 (ko) 2013-11-29 2013-11-29 배터리 랙에 포함된 전압 센서 보정 방법
KR10-2013-0147650 2013-11-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015080526A1 true WO2015080526A1 (ko) 2015-06-04

Family

ID=53199402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2014/011585 WO2015080526A1 (ko) 2013-11-29 2014-11-28 배터리 랙에 포함된 전압 센서 보정 방법

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9766296B2 (ko)
EP (1) EP3002599B1 (ko)
KR (1) KR101664246B1 (ko)
WO (1) WO2015080526A1 (ko)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160148355A (ko) * 2015-06-16 2016-12-26 주식회사 엘지화학 변압 릴레이 및 이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템
US10259337B2 (en) * 2015-10-30 2019-04-16 Faraday & Future Inc. Electric vehicle battery charge and discharge management
JP6775431B2 (ja) * 2017-01-23 2020-10-28 株式会社デンソーテン 蓄電装置および蓄電制御方法
JP6775435B2 (ja) * 2017-01-31 2020-10-28 株式会社デンソーテン 蓄電装置および蓄電制御方法
JP6802723B2 (ja) * 2017-01-31 2020-12-16 株式会社デンソーテン 蓄電装置および蓄電制御方法
CN111224175B (zh) * 2018-11-23 2021-10-01 硕天科技股份有限公司 电池管理系统
DE102022123384A1 (de) * 2022-02-18 2023-08-24 M & P Motion Control and Power Electronics GmbH Energiespeicher

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007033320A (ja) * 2005-07-28 2007-02-08 Nissan Motor Co Ltd 組電池の電圧検出装置
KR20080039653A (ko) * 2006-11-01 2008-05-07 삼성에스디아이 주식회사 배터리 관리 시스템 및 그 구동방법
KR101028024B1 (ko) * 2009-11-04 2011-04-13 현대자동차주식회사 전기자동차의 전압 센싱 및 보정 장치와 방법
KR20110084754A (ko) 2010-01-18 2011-07-26 삼성에스디아이 주식회사 센싱보드가 내장된 배터리팩과 그것을 채용한 전력저장시스템
WO2012133274A1 (ja) * 2011-03-30 2012-10-04 三洋電機株式会社 蓄電システム及び移動体
KR20130020638A (ko) * 2011-08-19 2013-02-27 삼성에스디아이 주식회사 전력 저장 시스템의 제어장치, 전력 저장 장치 및 그 구동 방법

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011072153A (ja) * 2009-09-28 2011-04-07 Sanyo Electric Co Ltd 車両用電源装置及びこれを備える車両並びに車両用電源装置の容量均等化方法
TWI422850B (zh) * 2011-07-01 2014-01-11 Lite On Clean Energy Technology Corp 電池電壓量測系統與方法
US9472960B2 (en) * 2012-03-22 2016-10-18 Nec Corporation Regulating device, battery assembly device and regulating method

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007033320A (ja) * 2005-07-28 2007-02-08 Nissan Motor Co Ltd 組電池の電圧検出装置
KR20080039653A (ko) * 2006-11-01 2008-05-07 삼성에스디아이 주식회사 배터리 관리 시스템 및 그 구동방법
KR101028024B1 (ko) * 2009-11-04 2011-04-13 현대자동차주식회사 전기자동차의 전압 센싱 및 보정 장치와 방법
KR20110084754A (ko) 2010-01-18 2011-07-26 삼성에스디아이 주식회사 센싱보드가 내장된 배터리팩과 그것을 채용한 전력저장시스템
WO2012133274A1 (ja) * 2011-03-30 2012-10-04 三洋電機株式会社 蓄電システム及び移動体
KR20130020638A (ko) * 2011-08-19 2013-02-27 삼성에스디아이 주식회사 전력 저장 시스템의 제어장치, 전력 저장 장치 및 그 구동 방법

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3002599A4

Also Published As

Publication number Publication date
KR101664246B1 (ko) 2016-10-14
US9766296B2 (en) 2017-09-19
EP3002599B1 (en) 2020-10-14
US20160084912A1 (en) 2016-03-24
EP3002599A1 (en) 2016-04-06
KR20150062708A (ko) 2015-06-08
EP3002599A4 (en) 2017-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015080526A1 (ko) 배터리 랙에 포함된 전압 센서 보정 방법
US10044211B2 (en) Battery pack and method of controlling the same
EP2418751B1 (en) Battery charger and battery charging method
EP2618454B1 (en) Device for averaging cell voltage of plurality of battery packs
EP1798839B1 (en) Battery management system and method
EP1014533A3 (en) A battery charge management architecture
US8793087B2 (en) Modular device for protecting and monitoring a battery
US20110121837A1 (en) Battery pack and method of sensing voltage of battery pack
EP2365351B1 (en) Battery cell voltage measuring apparatus and method
US20120253716A1 (en) Battery voltage detector
WO2009028579A1 (en) Protection device for assembled battery and assembled battery system containing the same
JP2012208068A (ja) 電池電圧検出装置
JP2009081949A (ja) 組電池の保護装置及びこれを含む組電池システム
US8829854B2 (en) Secondary battery
WO2019212148A1 (ko) 이차 전지 테스트 장치 및 방법
WO2018164346A1 (ko) 배터리 셀 전압 데이터 처리 장치 및 방법
KR20150107032A (ko) 배터리 팩
EP2287992A2 (en) Cell balancing circuit and secondary battery with cell balancing circuit
WO2022065676A1 (ko) 배터리 저항 산출 장치 및 방법
KR20110057513A (ko) 배터리 팩
WO2023101189A1 (ko) 셀 밸런싱 방법 및 그 방법을 제공하는 배터리 시스템
WO2021125678A1 (ko) 병렬 배터리 릴레이 진단 장치 및 방법
WO2022097931A1 (ko) 배터리 관리 장치 및 방법
EP3576211A1 (en) Method and system for managing battery pack
KR20190072764A (ko) 셀 전압센싱 회로

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14865315

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14891855

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014865315

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE