WO2016035159A1 - 車載型充電装置 - Google Patents

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WO2016035159A1
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修 武井
鳥羽 章夫
八須 康明
政和 鷁頭
西田 廣治
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富士電機株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries

Definitions

  • the present invention relates to an in-vehicle charging device having a function of determining an abnormality of a current detecting means such as a current sensor.
  • FIG. 2 is a power supply device that is mounted on a hybrid vehicle or an electric vehicle and has an abnormality detection function of a current sensor, and is described in Patent Document 1.
  • 1 is a DC power source such as a battery
  • 2a and 2b are system relays
  • 3 is a three-phase inverter composed of semiconductor switching elements
  • 4 is a permanent magnet motor
  • 5 is a resolver
  • 6 is a control device
  • 7 is a DC power source.
  • control device 6 performs the switching operation of the inverter 3 based on the current detection values by the current sensors 8a and 8b and the detection signal (angle detection value) by the resolver 5, thereby controlling the speed and torque of the motor 4. Control is performed so that the voltage of the DC power supply 1 becomes a predetermined value by the electric power regenerated through the inverter 3 when the motor 4 operates as a generator.
  • the current sensors 8 a and 8 b are duplicated for each phase of the inverter 3, and the output signals of these current sensors 8 a and 8 b are also input to the abnormality detection circuit 60 of FIG. 3 provided in the control device 6. ing.
  • the current detection unit 61 detects the current in the same phase from the output signals of the current sensors 8 a and 8 b and outputs these current detection values to the abnormality determination unit 62.
  • the abnormality determination unit 62 when one of the current detection values of the current sensors 8a and 8b is within a predetermined range and the difference between the two current detection values exceeds a threshold value for a predetermined period or more, It is determined that an abnormality such as a ground fault has occurred in one of the current sensors.
  • the system relays 2a and 2b in FIG. 2 are turned off via the relay drive unit 63, and an alarm display or the like is performed by the notification unit 64.
  • FIG. 4 shows a resonance type charging device described in Patent Document 2.
  • This charging device is obtained by rectifying the voltage of the AC power source 9 and boosting it to generate a DC intermediate voltage, and converting the DC intermediate voltage into an AC voltage and rectifying it after insulation by the transformer 20.
  • a DC-DC conversion circuit 11 as a resonance type conversion circuit for supplying the DC voltage to the secondary battery 12 and a control means 13 for controlling the conversion circuits 10 and 11.
  • the control means 13 detects each of the detected values of the input voltage and the input current by the first voltage detector 14 and the current detector 15, and each of the output voltage and the output current by the second voltage detector 16 and the current detector 17.
  • JP 2012-85378 A paragraphs [0012] to [0020], FIG. 1, etc.
  • Patent Document 1 has a problem that the number of current sensors increases and the cost increases because the current sensors are duplicated on the same line of each phase to detect these abnormalities.
  • Patent Document 2 in a charging device having a power factor improving function, the first and second current detectors 15 are arranged on the primary side and the secondary side of the transformer 20 in the DC-DC conversion circuit 11. , 17, but conventionally there has been no idea to determine the abnormality of these current detectors 15, 17 using their detected current values.
  • the problem to be solved by the present invention is to eliminate the waste of duplicating the current sensor on the same line and to detect the current based on the correlation of the current detection values by the plurality of current sensors originally provided for controlling the operation of the device
  • An object of the present invention is to provide an in-vehicle charging device that can determine abnormality of means.
  • the invention converts a DC voltage obtained by rectifying an AC power supply voltage into an AC voltage, and converts the AC voltage into a DC voltage via a transformer and a rectifier circuit to thereby convert the battery.
  • a first current detection means such as a current sensor for detecting a primary current of the transformer, a second current detection means for detecting a secondary current of the transformer,
  • the present invention relates to an in-vehicle charging apparatus including an abnormality detection unit that detects an abnormality from the output of the first or second current detection unit, and a control unit that performs a predetermined protection operation based on the abnormality detection output.
  • the feature of the present invention is that the abnormality detecting means is configured to detect the first current detecting means or the second current detecting means when the correlation value between the primary side current and the secondary side current of the transformer exceeds a predetermined threshold value. It is to detect abnormality of the means.
  • the correlation value the difference between the primary side current and the secondary side current of the transformer as described in claim 2 or the primary side current and the secondary side current of the transformer as described in claim 3 is used. Ratio can be used. Of course, the correlation value is not limited to these differences or ratios.
  • the first current detection means includes an insulation type current sensor such as a current transformer for detecting a primary side current of the transformer, and as described in claim 5,
  • the second current detection means includes a non-insulated current sensor such as a shunt resistor that detects the secondary current of the transformer.
  • the present invention it is possible to determine the abnormality of the current detection means such as the current sensor and the current detection circuit with high accuracy without making the current sensor redundant.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a charging device described in Patent Document 1.
  • FIG. 10 is a configuration diagram of an abnormality detection circuit in Patent Document 1.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of a resonance type charging device described in Patent Literature 2.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a charging device described in Patent Document 1.
  • FIG. 1 is a circuit configuration diagram of an in-vehicle charging apparatus according to this embodiment.
  • 100 is a power factor correction circuit
  • 300 is its control circuit
  • 200 is a DC-DC conversion circuit
  • 500 is its control circuit.
  • the power factor correction circuit 100 includes a lightning surge countermeasure circuit 102 connected to an AC power source 101, an input filter circuit 103, a relay 104 for preventing inrush current, a reactor 105, diodes 106 and 108, and a semiconductor switching element 110. , 111 (107 and 109 are freewheeling diodes), shunt resistors 112 and 113, a capacitor 114, a resistor 115, and a series circuit of a semiconductor switching element 116.
  • a DC intermediate capacitor 117 is connected in parallel to the series circuit of the resistor 115 and the semiconductor switching element 116, and a DC-DC conversion circuit 200 described below is connected to both ends of the capacitor 117.
  • the DC-DC conversion circuit 200 includes a full bridge circuit composed of semiconductor switching elements 201 to 204 connected to both ends of a capacitor 117, a primary winding 205a of a transformer 205 connected in series between the AC terminals, and a resonance.
  • the flow filter comprises a pair of output terminals 217 connected to both ends of the capacitor 216, is adapted to be connected to a battery (not shown).
  • the transformer 205 functions to boost the voltage on the primary side and supply it to the secondary side.
  • an input voltage detection means 401 On the power factor correction circuit 100 side, an input voltage detection means 401, an input current detection means 402, a bulk voltage detection means 403, an overcurrent detection means 404, and an overvoltage detection means 405 are provided, and the detection signals by these detection means are controlled. Input to the circuit 300.
  • each of the detection means 401 to 405 is configured by hardware or software.
  • a relay drive circuit 406, a gate drive circuit 407, and a discharge control circuit 408 are connected to the control circuit 300, and the relay 104 and the switching elements 110, 111, and 116 are operated by drive signals or control signals output from these circuits, respectively. It is supposed to be.
  • the control circuit 300 controls the switching elements 110 and 111 via the gate drive circuit 407 so that the input power factor becomes 1 based on the detection values by the input voltage detection unit 401 and the input current detection unit 402.
  • the configuration and operation thereof are not the gist of the present invention, and thus detailed description thereof is omitted.
  • a gate drive circuit 601, primary current detection means 602, secondary current detection means 603, and output voltage detection means 604 are provided on the DC-DC conversion circuit 200 side. These detection means 602 to 604 are also configured by hardware or software.
  • the output signals of the detection means 602 and 603 and the output voltage of the diode rectifier circuit 208 are input to the abnormality detection circuit 605 together with the output signal (PWM pulse) of the control circuit 500, and the output signal of the abnormality detection circuit 605 is output voltage detection. It is input to the control circuit 500 together with the detection signal from the means 604.
  • a discharge control circuit 606 for controlling the switching element 212 is connected to the control circuit 500, and an activation signal sent from the control circuit 300 on the power factor improvement circuit 100 side via the activation circuit 607 is input. ing.
  • the output signal of the current transformer (insulated current sensor) 207 provided in the primary winding 205 a of the transformer 205 is input to the primary side current detection unit 602, and the secondary side current detection unit 603 receives the output signal.
  • the output signals of shunt resistors (non-insulated current sensors) 209a and 209b provided on the negative line of the diode rectifier circuit 208 are input.
  • the current transformer 207 and the primary current detection means 602 constitute the first current detection means in the claims
  • the shunt resistors 209a and 209b and the secondary current detection means 603 are the second current detection means in the claims. Current detection means.
  • the current transformer 207 is originally provided to determine whether or not the primary current of the transformer 205 is within a predetermined range, and the shunt resistor 209a is provided on the secondary side of the transformer 205. It is provided to determine whether or not the current (load current) matches the command value. Further, the shunt resistor 209b is provided for detecting a discharge current when the capacitor 210 charged to a constant voltage is discharged by turning on the switching element 212, and mainly detecting an abnormality of the capacitor 210.
  • the switching elements 201 to 204 are switched at a predetermined frequency while the input voltage of the DC-DC conversion circuit 200 (voltage of the capacitor 117) is constant, and the load current flowing through the output terminal 217 is constant (this state) Between the current flowing through the primary winding 205a of the transformer 205 and the current flowing through the negative winding of the diode rectifier circuit 208 via the secondary winding 205b of the transformer 205. There is a certain correlation according to the turn ratio. At this time, the switching element 212 is in an off state.
  • the correlation value between the current detection value by the primary current detection unit 602 and the current detection value by the secondary side current detection unit 603 (for example, the difference or ratio between the two current detection values) is constant. Therefore, when the correlation value calculated based on the current detection values by the detection means 602 and 603 exceeds a predetermined threshold value, the abnormality detection circuit 605 determines the first current detection means (current transformer 207). It can be determined that the primary current detection means 602) or the second current detection means (shunt resistor 209a or 209b, secondary current detection means 603) is abnormal.
  • the abnormality detection circuit 605 detects an abnormality in the first or second current detection means
  • an alarm is output by the control circuit 500, or alternatively, via the control circuits 500 and 300 and the relay drive circuit 406. Then, the protection operation of the device may be performed by opening the relay 104.
  • the gate drive circuit 601 may be controlled by the control circuit 500 to turn off all the switching elements 201 to 204.
  • the shunt resistors 209a and 209b connected in series to the negative side line of the diode rectifier circuit 208 are based on the detected current values of the both as in the current sensors 8a and 8b in FIG. They are not duplicated in order to detect either one of the abnormalities.
  • the shunt resistor 209b in FIG. 1 is provided mainly for detecting abnormality of the capacitor 210 from the discharge current. That is, if the charging voltage of the capacitor 210 is known, the current flowing through the series circuit of the resistor 211 and the shunt resistor 209b when the switching element 212 is turned on can be calculated in advance. By comparing the actual current detection value of the shunt resistor 209b at the time (when the capacitor 210 is discharged), the abnormality detection circuit 605 can determine whether the capacitor 210 is normal or abnormal.
  • the abnormality detection circuit 605 calculates a correlation value between the current detection value by the primary side current detection unit 602 and the current detection value of the shunt resistor 209b by the secondary side current detection unit 603 when the switching element 212 is turned off.
  • the correlation value is calculated and exceeds a predetermined threshold value, the abnormality of the first current detection means (current transformer 207, primary side current detection circuit 602) or the second current detection means Of these, it can be determined that the secondary current detection means 603 is abnormal.
  • the current transformer 207 and the shunt resistor 209a as current sensors originally provided on the primary side and the secondary side of the transformer to control the charging device, It is possible to determine the abnormality of the current detection means including these current sensors, and the reliability of the apparatus can be confirmed at low cost without making the current sensors redundant.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Power factor improvement circuit 101: AC power supply 102: Lightning surge countermeasure circuit 103: Input filter circuit 104: Relay 105: Reactor 106, 108: Diode 107, 109: Free-wheeling diode 110, 111, 116: Semiconductor switching element 112, 113 : Shunt resistors 114 and 117: Capacitor 115: Resistor 200: DC-DC conversion circuit 201, 202, 203, 204, 212: Semiconductor switching element 205: Transformer 205 a: Primary winding 205 b: Secondary winding 206: Capacitor 207 : Current transformer 208: Diode rectifiers 209a and 209b: Shunt resistor 210: Capacitor 211: Resistors 213 and 215: Reactor 214 and 216: Capacitor 217: Output terminal 300 and 500: Control circuit 401: Input voltage detection means 402: Force current detection means 403: Bulk

Abstract

 交流電源電圧を整流して得た直流電圧を交流電圧に変換し、この交流電圧をトランス及び整流回路を介し直流電圧に変換してバッテリに供給する車載型充電装置であって、トランス205の1次側電流を検出する変流器207及び1次側電流検出手段602と、2次側電流を検出するシャント抵抗209a,209b及び2次側電流検出手段603と、各検出手段602,603の出力から異常を検出する異常検出回路605と、異常検出回路605の出力により所定の保護動作を行う制御回路500と、を備えた車載型充電装置において、異常検出回路605は、トランス205の1次側電流と2次側電流との相関値(差や比率など)が所定の閾値を超えたときに、変流器207またはシャント抵抗209a,209b等の異常を検出する。

Description

車載型充電装置
 本発明は、電流センサ等の電流検出手段の異常を判定する機能を備えた車載型充電装置に関するものである。
 図2は、ハイブリッド自動車や電気自動車に搭載され、電流センサの異常検出機能を備えた電源装置であり、特許文献1に記載されているものである。
 図2において、1はバッテリ等の直流電源、2a,2bはシステムリレー、3は半導体スイッチング素子からなる三相のインバータ、4は永久磁石モータ、5はレゾルバ、6は制御装置、7は直流電源1の電圧を検出する電圧センサ、8a,8bはインバータ3の各相の出力線に設けられた電流センサである。
 この電源装置では、制御装置6が、電流センサ8a,8bによる電流検出値とレゾルバ5による検出信号(角度検出値)とに基づいてインバータ3をスイッチング動作させることにより、モータ4の速度及びトルクを制御すると共に、モータ4が発電機動作する際にインバータ3を介して回生される電力により直流電源1の電圧が所定値になるように制御を行っている。
 ここで、電流センサ8a,8bはインバータ3の相ごとに二重化されており、これらの電流センサ8a,8bの出力信号は、制御装置6に設けられた図3の異常検出回路60にも入力されている。
 図3に示す異常検出回路60では、電流検出部61が、電流センサ8a,8bの出力信号から同一相の電流を検出し、これらの電流検出値を異常判定部62にそれぞれ出力する。異常判定部62では、電流センサ8a,8bのうち一方の電流検出値が予め定めた所定範囲内にあり、かつ、二つの電流検出値の差が所定期間以上、閾値を超えている場合に、一方の電流センサに地絡等の異常が発生したと判定する。そして、異常判定時には、リレー駆動部63を介して図2のシステムリレー2a,2bをオフし、報知部64によりアラーム表示等を行うようになっている。
 一方、図4は、特許文献2に記載された共振型の充電装置を示している。
 この充電装置は、交流電源9の電圧を整流し、昇圧して直流中間電圧を生成する交流-直流変換回路10と、直流中間電圧を交流電圧に変換し、トランス20による絶縁後に整流して得た直流電圧を二次電池12に供給する共振型変換回路としての直流-直流変換回路11と、各変換回路10,11を制御する制御手段13と、を備えている。
 制御手段13は、第1の電圧検出器14及び電流検出器15による入力電圧、入力電流の各検出値と、第2の電圧検出器16及び電流検出器17による出力電圧、出力電流の各検出値とを用いて、昇圧用スイッチング素子18と直流-直流変換回路11内のインバータのスイッチング素子19a~19dとを制御しており、入力電流を正弦波状に制御する力率改善制御、直流-直流変換回路11の定電圧定電流制御等を行っている。
特許第4701767号公報(段落[0067]~[0094]、図1等) 特開2012-85378号公報(段落[0012]~[0020]、図1等)
 特許文献1に記載された従来技術は、各相の同一線路上に電流センサを二重化してこれらの異常を検出しているため、電流センサの数が多くなり、コスト高になるという問題がある。
 一方、特許文献2に示されるように、力率改善機能を備えた充電装置では、直流-直流変換回路11内のトランス20の一次側及び二次側に第1,第2の電流検出器15,17を備えているが、従来では、これらの電流検出器15,17の異常を両者の電流検出値を利用して判定する着想は存在しなかった。
 そこで、本発明の解決課題は、同一線路上に電流センサを二重化する無駄をなくし、装置の動作を制御するために元々備えている複数の電流センサによる電流検出値の相関関係に基づいて電流検出手段の異常を判定可能とした車載型充電装置を提供することにある。
 上記課題を解決するため、請求項1に係る発明は、交流電源電圧を整流して得た直流電圧を交流電圧に変換し、この交流電圧をトランス及び整流回路を介し直流電圧に変換してバッテリに供給する車載型充電装置であって、トランスの1次側電流を検出する電流センサ等の第1の電流検出手段と、トランスの2次側電流を検出する第2の電流検出手段と、第1または第2の電流検出手段の出力から異常を検出する異常検出手段と、その異常検出出力により所定の保護動作を行う制御手段と、を備えた車載型充電装置に関するものである。
 そして、本発明の特徴は、前記異常検出手段が、トランスの1次側電流と2次側電流との相関値が所定の閾値を超えたときに第1の電流検出手段または第2の電流検出手段の異常を検出することにある。
 前記相関値としては、請求項2に記載するようにトランスの1次側電流と2次側電流との差、または、請求項3に記載するようにトランスの1次側電流と2次側電流との比率を用いることができる。勿論、相関値はこれらの差または比率に何ら限定されるものではない。
 なお、請求項4に記載するように、第1の電流検出手段は、トランスの1次側電流を検出する変流器等の絶縁型電流センサを含み、請求項5に記載するように、第2の電流検出手段は、トランスの2次側電流を検出するシャント抵抗等の非絶縁型電流センサを含むものである。
 本発明によれば、電流センサを冗長化せずに、電流センサや電流検出回路等の電流検出手段の異常を高精度に判定することが可能である。
本発明の実施形態に係る車載型充電装置の回路構成図である。 特許文献1に記載された充電装置の構成図である。 特許文献1における異常検出回路の構成図である。 特許文献2に記載された共振型充電装置の構成図である。
 以下、図に沿って本発明の実施形態を説明する。
 図1は、この実施形態に係る車載型充電装置の回路構成図である。図1において、100は力率改善回路、300はその制御回路、200は直流-直流変換回路、500はその制御回路である。
 力率改善回路100は、交流電源101に接続された雷サージ対策回路102と、入力フィルタ回路103と、突入電流防止用のリレー104と、リアクトル105と、ダイオード106,108と、半導体スイッチング素子110,111(107,109は還流ダイオードを示す)と、シャント抵抗112,113と、コンデンサ114と、抵抗115及び半導体スイッチング素子116の直列回路と、から構成されている。
 抵抗115と半導体スイッチング素子116との直列回路には直流中間コンデンサ117が並列に接続され、このコンデンサ117の両端には、以下に述べる直流-直流変換回路200が接続されている。
 すなわち、直流-直流変換回路200は、コンデンサ117の両端に接続された半導体スイッチング素子201~204からなるフルブリッジ回路と、その交流端子間に直列接続されたトランス205の1次巻線205a及び共振コンデンサ206と、トランス205の2次巻線205bの両端に接続されたダイオード整流回路208と、その出力端子間に直列に接続されたコンデンサ210及びシャント抵抗(非絶縁型電流検出器)209aと、コンデンサ210の両端に接続された抵抗211と半導体スイッチング素子212とシャント抵抗(非絶縁型電流検出器)209bとの直列回路と、抵抗211と半導体スイッチング素子212との直列回路の両端に接続されたリアクトル213,215及びコンデンサ214,216からなる直流フィルタと、を備えており、コンデンサ216の両端に接続された一対の出力端子217が、バッテリ(図示せず)に接続されるようになっている。
 ここで、トランス205は、1次側の電圧を昇圧して2次側に供給するように機能している。
 力率改善回路100側には、入力電圧検出手段401、入力電流検出手段402、バルク電圧検出手段403、過電流検出手段404、過電圧検出手段405が設けられ、これらの検出手段による検出信号が制御回路300に入力されている。なお、各検出手段401~405はハードウェアまたはソフトウェアによって構成されている。
 制御回路300にはリレー駆動回路406、ゲート駆動回路407、放電制御回路408が接続され、これらの回路から出力される駆動信号または制御信号によって、リレー104及びスイッチング素子110,111,116がそれぞれ動作するようになっている。
 力率改善回路100は、入力電圧検出手段401及び入力電流検出手段402による検出値に基づいて入力力率が1になるように制御回路300がゲート駆動回路407を介してスイッチング素子110,111を制御するものであるが、その構成及び動作は本発明の要旨ではないため、詳細な説明を省略する。
 一方、直流-直流変換回路200側には、ゲート駆動回路601、1次側電流検出手段602、2次側電流検出手段603、出力電圧検出手段604が設けられている。これらの検出手段602~604も、ハードウェアまたはソフトウェアによって構成されている。
 各検出手段602,603の出力信号及びダイオード整流回路208の出力電圧は、制御回路500の出力信号(PWMパルス)と共に異常検出回路605に入力され、異常検出回路605の出力信号は、出力電圧検出手段604による検出信号と共に制御回路500に入力されている。また、制御回路500にはスイッチング素子212を制御するための放電制御回路606が接続されていると共に、力率改善回路100側の制御回路300から起動回路607を介して送られる起動信号が入力されている。
 更に、1次側電流検出手段602には、トランス205の1次巻線205aに設けられた変流器(絶縁型電流センサ)207の出力信号が入力され、2次側電流検出手段603には、ダイオード整流回路208の負側線路に設けられたシャント抵抗(非絶縁型電流センサ)209a,209bの出力信号が入力されている。
 ここで、変流器207及び1次側電流検出手段602は、請求項における第1の電流検出手段を構成し、シャント抵抗209a,209b及び2次側電流検出手段603は、請求項における第2の電流検出手段を構成している。
 なお、変流器207は、本来的にトランス205の1次側電流が所定範囲内であるか否かを判定するために設けられており、また、シャント抵抗209aは、トランス205の2次側電流(負荷電流)が指令値に一致するか否かを判定するために設けられている。更に、シャント抵抗209bは、一定電圧に充電されたコンデンサ210をスイッチング素子212のオンにより放電させた時の放電電流を検出し、主としてコンデンサ210の異常を検出するために設けられている。
 いま、直流-直流変換回路200の入力電圧(コンデンサ117の電圧)が一定の状態でスイッチング素子201~204を所定の周波数でスイッチングし、出力端子217を流れる負荷電流が一定である場合(この状態を定常状態とする)、トランス205の1次巻線205aを流れる電流と、トランス205の2次巻線205bを介してダイオード整流回路208の負側線路に流れる電流との間には、トランス205の巻数比に応じた一定の相関関係がある。なお、このとき、スイッチング素子212はオフ状態にある。
 上記定常状態において、1次側電流検出手段602による電流検出値と2次側電流検出手段603による電流検出値との間の相関値(例えば、二つの電流検出値の差や比率)は一定になるはずであるから、異常検出回路605は、各検出手段602,603による電流検出値に基づいて演算した相関値が所定の閾値を超える場合には、第1の電流検出手段(変流器207、1次側電流検出手段602)、または、第2の電流検出手段(シャント抵抗209aまたは209b、2次側電流検出手段603)に異常があると判定することができる。
 このように、異常検出回路605が第1または第2の電流検出手段の異常を検出した場合には、制御回路500によってアラームを出力し、あるいは、制御回路500,300及びリレー駆動回路406を介してリレー104を開放することにより、装置の保護動作を行えば良い。または、制御回路500によりゲート駆動回路601を制御して、スイッチング素子201~204を全てオフしても良い。
 なお、ダイオード整流回路208の負側線路に互いに直列接続されたシャント抵抗209a,209bは、前述した図2(特許文献1)における電流センサ8a,8bのように、両者の電流検出値に基づいて何れか一方の異常を検出するために二重化されているものではない。
 前述したように、図1のシャント抵抗209bは主としてコンデンサ210の異常をその放電電流から検出するために設けられている。つまり、コンデンサ210の充電電圧が既知であれば、スイッチング素子212のオンによって抵抗211とシャント抵抗209bとの直列回路を流れる電流は予め演算可能であるから、その演算値と、スイッチング素子212のオン時(コンデンサ210の放電時)におけるシャント抵抗209bの実際の電流検出値とを比較することで、異常検出回路605がコンデンサ210の正常、異常を判定することができる。
 このとき、コンデンサ210が正常であると判定されれば、シャント抵抗209bも正常であると判定することが可能である。その場合、異常検出回路605が、1次側電流検出手段602による電流検出値と、スイッチング素子212をオフした時の2次側電流検出手段603によるシャント抵抗209bの電流検出値との相関値を演算し、その相関値が所定の閾値を超えている場合には、第1の電流検出手段(変流器207、1次側電流検出回路602)の異常、または、第2の電流検出手段のうち2次側電流検出手段603の異常と判定することもできる。
 以上のように、この実施形態によれば、充電装置を制御するためにトランスの1次側,2次側に元々設けられている電流センサとしての変流器207やシャント抵抗209aを用いて、これらの電流センサを含む電流検出手段の異常を判定することが可能であり、電流センサを冗長化することなく低コストにて装置の信頼性を確認することができる。
100:力率改善回路
101:交流電源
102:雷サージ対策回路
103:入力フィルタ回路
104:リレー
105:リアクトル
106,108:ダイオード
107,109:還流ダイオード
110,111,116:半導体スイッチング素子
112,113:シャント抵抗
114,117:コンデンサ
115:抵抗
200:直流-直流変換回路
201,202,203,204,212:半導体スイッチング素子
205:トランス
205a:1次巻線
205b:2次巻線
206:コンデンサ
207:変流器
208:ダイオード整流器
209a,209b:シャント抵抗
210:コンデンサ
211:抵抗
213,215:リアクトル
214,216:コンデンサ
217:出力端子
300,500:制御回路
401:入力電圧検出手段
402:入力電流検出手段
403:バルク電圧検出手段
404:過電流検出手段
405:過電圧検出手段
406:リレー駆動回路
407:ゲート駆動回路
408:放電制御回路
601:ゲート駆動回路
602:1次側電流検出手段
603:2次側電流検出手段
604:出力電圧検出手段
605:異常検出回路
606:放電制御回路
607:起動回路

Claims (5)

  1.  交流電源電圧を整流して得た直流電圧を交流電圧に変換し、この交流電圧をトランス及び整流回路を介し直流電圧に変換してバッテリに供給する車載型充電装置であって、
     前記トランスの1次側電流を検出する第1の電流検出手段と、
     前記トランスの2次側電流を検出する第2の電流検出手段と、
     前記第1の電流検出手段または前記第2の電流検出手段の出力から異常を検出する異常検出手段と、
     前記異常検出手段の出力により所定の保護動作を行う制御手段と、
     を備えた車載型充電装置において、
     前記異常検出手段は、
     前記1次側電流と前記2次側電流との相関値が所定の閾値を超えたときに前記第1の電流検出手段または前記第2の電流検出手段の異常を検出することを特徴とする車載型充電装置。
  2.  請求項1に記載した車載型充電装置において、
     前記相関値が、前記1次側電流と前記2次側電流との差であることを特徴とする車載型充電装置。
  3.  請求項1に記載した車載型充電装置において、
     前記相関値が、前記1次側電流と前記2次側電流との比率であることを特徴とする車載型充電装置。
  4.  請求項1~3の何れか1項に記載した車載型充電装置において、
     前記第1の電流検出手段が、前記1次側電流を検出する絶縁型電流センサを含むことを特徴とする車載型充電装置。
  5.  請求項1~3の何れか1項に記載した車載型充電装置において、
     前記第2の電流検出手段が、前記2次側電流を検出する非絶縁型電流センサを含むことを特徴とする車載型充電装置。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106066447A (zh) * 2016-07-04 2016-11-02 许昌许继软件技术有限公司 整流变压器阀侧直流系统短路故障的判别方法和系统
JP2017208344A (ja) * 2016-05-20 2017-11-24 ドクター エンジニール ハー ツェー エフ ポルシェ アクチエンゲゼルシャフトDr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 自動車用のエネルギー貯蔵ユニット、およびエネルギー貯蔵ユニットを取り付けるための方法
CN108964226A (zh) * 2018-10-10 2018-12-07 大连海思琪科技有限公司 一种充电模块及含有该充电模块的充电装置
CN110874693A (zh) * 2019-11-12 2020-03-10 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 一种电池包异常工况的确定方法、检测方法以及装置
JP2022115930A (ja) * 2018-10-29 2022-08-09 トヨタ自動車株式会社 電力変換ユニット

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08251816A (ja) * 1995-03-14 1996-09-27 Toyo Electric Mfg Co Ltd 変流器回路
JPH11262167A (ja) * 1998-03-13 1999-09-24 Toshiba Corp 比率差動継電器

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08126187A (ja) * 1994-10-19 1996-05-17 Fuji Electric Co Ltd ディジタル形保護継電器の保護方法
JPH08126186A (ja) * 1994-10-19 1996-05-17 Fuji Electric Co Ltd ディジタル形比率差動継電器の保護方法
JPH10327530A (ja) * 1997-05-23 1998-12-08 Mitsubishi Electric Corp 変圧器保護用比率差動継電器
JP5709263B2 (ja) * 2011-10-26 2015-04-30 ニチコン株式会社 充電装置
JP2013223310A (ja) * 2012-04-16 2013-10-28 Meidensha Corp 電気車用充電器の電流制御方法とその装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08251816A (ja) * 1995-03-14 1996-09-27 Toyo Electric Mfg Co Ltd 変流器回路
JPH11262167A (ja) * 1998-03-13 1999-09-24 Toshiba Corp 比率差動継電器

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017208344A (ja) * 2016-05-20 2017-11-24 ドクター エンジニール ハー ツェー エフ ポルシェ アクチエンゲゼルシャフトDr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 自動車用のエネルギー貯蔵ユニット、およびエネルギー貯蔵ユニットを取り付けるための方法
US11217834B2 (en) 2016-05-20 2022-01-04 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Energy storage unit for a motor vehicle battery, and method for fitting an energy storage unit
CN106066447A (zh) * 2016-07-04 2016-11-02 许昌许继软件技术有限公司 整流变压器阀侧直流系统短路故障的判别方法和系统
CN106066447B (zh) * 2016-07-04 2018-12-04 许昌许继软件技术有限公司 整流变压器阀侧直流系统短路故障的判别方法和系统
CN108964226A (zh) * 2018-10-10 2018-12-07 大连海思琪科技有限公司 一种充电模块及含有该充电模块的充电装置
JP2022115930A (ja) * 2018-10-29 2022-08-09 トヨタ自動車株式会社 電力変換ユニット
JP7276556B2 (ja) 2018-10-29 2023-05-18 トヨタ自動車株式会社 電力変換ユニット
CN110874693A (zh) * 2019-11-12 2020-03-10 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 一种电池包异常工况的确定方法、检测方法以及装置

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