WO2016204364A1 - 변압 릴레이 및 이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템 - Google Patents

변압 릴레이 및 이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템 Download PDF

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WO2016204364A1
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송현진
최양림
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Definitions

  • the present invention relates to a voltage transformer and a battery voltage measuring system using the same, and more particularly, a voltage measuring unit for converting a voltage of a voltage measuring signal transmitted from a controller using a voltage transformer and measuring the voltage of the battery.
  • a transformer and a battery voltage measuring system using the same which measures a voltage of a battery by energizing a relay unit by inputting a voltage of a voltage measuring signal transformed into a relay unit for energizing or breaking a connection.
  • the secondary battery battery is attracting attention as a new energy source for improving eco-friendliness and energy efficiency in that not only the primary advantage of dramatically reducing the use of fossil energy but also no by-products caused by the use of energy is generated.
  • secondary battery batteries used in electric vehicles, hybrid vehicles, energy storage systems, and uninterruptible power supplies require high power and high capacity characteristics. To maintain these characteristics, it is often necessary to measure and monitor the voltage of secondary battery batteries. It is important.
  • the photomoss relay is connected between the secondary battery battery and the measurement unit, and when the voltage measurement of the secondary battery battery is required, the operation state of the photomoss relay is controlled to an on state so that the voltage of the secondary battery battery is controlled.
  • the photomoss relay has a short lifetime because of a short lifetime of an internal light emitting diode (LED) and it is difficult to miniaturize the photomoss relay.
  • the present inventors transform a voltage of a voltage measurement signal transmitted from a control unit by using a transformer unit, a measuring unit measuring a voltage of a battery, and a relay unit which energizes or cuts off an electrical connection of the battery.
  • a transformer and a battery voltage measuring system using the same, by measuring the voltage of the battery by energizing the relay unit by inputting the voltage of the voltage measurement signal transformed to.
  • An object of the present invention is to convert a voltage of a voltage measurement signal transmitted from a control unit by using a transformer, and to measure a voltage of a battery and a voltage measurement signal transformed to a relay unit which energizes or cuts off an electrical connection of the battery. It is to provide a transformer relay and a battery voltage measuring system using the same to measure the voltage of the battery by applying a voltage to the relay unit.
  • the battery voltage measuring system using the transformer relay according to the present invention includes a transformer unit for transforming the voltage of the voltage measurement signal in accordance with the turns ratio of the first winding and the second winding; A relay unit which transfers a voltage of a battery by changing an operation state to an on state when a voltage of the transformed voltage measurement signal is input; And a measuring unit receiving the voltage of the battery from the relay unit and measuring a battery voltage value.
  • the battery voltage measuring system using the transformer relay may further include a controller for transmitting the voltage measuring signal for measuring the voltage of the battery to a primary side of the transformer unit at a preset time.
  • the relay unit may be a metal oxide silicon field effect transistor (MOSFET) including a gate terminal, a source terminal, and a drain terminal.
  • MOSFET metal oxide silicon field effect transistor
  • the secondary side of the transformer unit is connected to the gate terminal to input the voltage of the transformed voltage measurement signal
  • the battery is connected to the source terminal to input the voltage of the battery
  • the measurement unit is connected to the drain terminal.
  • the voltage of the battery input to the source terminal may be output to the measuring unit.
  • the turns ratio may be 1: 1.
  • a transformer relay includes: a transformer unit configured to transform a voltage of a voltage measurement signal according to a winding ratio of a first winding and a second winding; And a relay unit which, when the voltage of the transformed voltage measurement signal is input, changes its operating state to an on state to transfer a voltage of the battery.
  • the transformer may receive the voltage measurement signal for measuring the voltage of the battery at a predetermined time to the primary side.
  • the relay unit may be a MOSFET including a gate terminal, a source terminal, and a drain terminal.
  • the secondary side of the transformer unit is connected to the gate terminal to input the voltage of the transformed voltage measurement signal, the battery is connected to the source terminal to input the voltage of the battery, and the battery terminal value is measured at the drain terminal.
  • the measuring unit is connected to the voltage of the battery input to the source terminal may be output to the measuring unit.
  • the turns ratio may be 1: 1.
  • Transformer transformer according to the present invention and a battery voltage measuring system using the same transformer for converting the voltage of the voltage measurement signal transmitted from the control unit using the transformer, the relay for measuring the voltage of the battery and the electrical connection or disconnection of the battery
  • the relay By inputting the voltage of the voltage measurement signal transformed to the unit to energize the relay unit to measure the voltage of the battery, it has the effect of measuring the voltage of the battery without limit of life, and can maintain the insulation of the high voltage battery and the control unit Has an effect.
  • FIG. 1 is a view schematically illustrating an electric vehicle to which a battery voltage measuring system using a transformer relay according to an exemplary embodiment of the present invention may be applied.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a battery voltage measuring system using a transformer relay according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a view showing an example of a specific configuration of a battery voltage measurement system using a transformer relay according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view schematically illustrating an electric vehicle to which a battery voltage measuring system using a transformer relay according to an exemplary embodiment of the present invention may be applied.
  • the battery voltage measuring system 1000 using the transformer relay may include a secondary battery battery such as a mobile device, an energy storage system (ESS), or an uninterruptible power supply (UPS). Any technical field can be applied as long as it exists.
  • ESS energy storage system
  • UPS uninterruptible power supply
  • the electric vehicle 1 may include a battery 10, a battery management system (BMS) 20, an electronic control unit 30 (ECU), an inverter 40, and a motor 50.
  • BMS battery management system
  • ECU electronice control unit 30
  • motor 50 a motor 50.
  • the battery 10 is an electric energy source for driving the electric vehicle 1 by providing a driving force to the motor 50.
  • the battery 10 may be charged or discharged by the inverter 40 according to the driving of the motor 50 or the internal combustion engine (not shown).
  • the type of the battery 10 is not particularly limited, and the battery 10 may be, for example, a lithium ion battery, a lithium polymer battery, a nickel cadmium battery, a nickel hydrogen battery, a nickel zinc battery, or the like.
  • the BMS 20 estimates the state of the battery 10 and manages the battery 10 using the estimated state information.
  • the battery 10 state information such as state of charging (SOC), state of health (SOH), maximum input / output power allowance, and output voltage of the battery 10 is estimated and managed.
  • the charging or discharging of the battery 10 is controlled using the state information, and the replacement time of the battery 10 may be estimated.
  • the BMS 20 includes a battery voltage measuring system 1000 using a transformer relay, which will be described later, while maintaining insulation between the battery 10 and the BMS 20 while periodically or at any time set by the user.
  • the voltage of 10 may be measured, and based on the measured voltage of the battery 10, the state information of the battery 10 may be estimated and managed, such as the SOC, the SOH, the maximum input / output power allowance, and the output voltage.
  • the ECU 30 is an electronic control device for controlling the state of the electric vehicle 1.
  • the torque degree is determined based on information such as an accelerator, a brake, a speed, and the like, and the output of the motor 50 is controlled to match the torque information.
  • the ECU 30 transmits a control signal to the inverter 40 so that the battery 10 can be charged or discharged based on state information such as SOC and SOH of the battery 10 received by the BMS 20. .
  • the inverter 40 causes the battery 10 to be charged or discharged based on the control signal of the ECU 30.
  • the motor 50 drives the electric vehicle 1 based on the control information (for example, torque information) transmitted from the ECU 30 using the electric energy of the battery 10.
  • control information for example, torque information
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a battery voltage measuring system using a transformer in accordance with an embodiment of the present invention
  • the battery voltage measuring system 1000 using the transformer relay may include a transformer relay 100, a controller 120, and a measurement unit 130.
  • the battery voltage measurement system 1000 shown in FIGS. 2 and 3 is according to an embodiment, and its components are not limited to the embodiment shown in FIGS. 2 and 3, and may be added, changed or changed as necessary. Can be deleted.
  • the battery voltage measuring system 1000 is based on the voltage, current, and temperature of the battery 10.
  • the battery 10 is provided in the BMS (20 of FIG. 1) which calculates a health (SOH) and a maximum input / output power allowance and controls the charging or discharging of the battery 10 using the calculated state information of the battery 10. It can serve to measure the voltage of.
  • SOH health
  • SOH maximum input / output power allowance
  • the transformer relay 100 may play a role of energizing or blocking an electrical connection between the battery 10 and the measuring unit 300 according to whether the voltage measurement signal from the control unit 200. have.
  • the transformer relay 100 may be configured to include a transformer 110 and a relay unit 120.
  • the voltage of the voltage measurement signal received from the control unit 200 is applied to the primary winding L1 of the transformer unit 110, and the secondary winding L2 is transformed according to the turns ratio of the transformer unit 110.
  • the voltage of the voltage measurement signal can be induced.
  • the voltage measurement signal may be a control signal for energizing an electrical connection between the battery 10 and the measurement unit 300 to measure the voltage of the battery 10 at a preset time.
  • the controller 200 may serve to transmit a voltage measurement signal to the transformer 110, and the above-described preset time may be periodically set or arbitrarily set by a user or an administrator.
  • the winding ratio of the transformer 110 may be 1: 1. Accordingly, the voltage of the voltage measuring signal transformed by the transformer 110 and the voltage of the voltage measuring signal received from the controller 200 may be the same.
  • the winding ratio of the transformer 110 is 1: 1
  • the voltage of the voltage measurement signal before and after the transformer may be maintained at the same time and the controller 200 may be insulated from the battery 10 to which the high voltage is applied.
  • the relay unit 120 receives the voltage of the voltage measurement signal transformed through the transformer unit 110 and changes its operating state to an on state to energize the electrical connection between the battery 10 and the measuring unit 300. It can play a role.
  • the relay unit 120 may be a metal oxide silicon field effect transistor (MOS FET) including a gate terminal G, a source terminal S, and a drain terminal D, and a gate terminal. (G), the source terminal S, and the drain terminal D may be connected to the secondary side of the transformer 110, the battery 10, and the measurement unit 300, respectively.
  • MOS FET metal oxide silicon field effect transistor
  • the voltage of the voltage measurement signal induced in the secondary winding L2 may be input to the gate terminal G. That is, the voltage of the voltage measuring signal transformed through the transformer 110 may be input to the gate terminal G.
  • the voltage of the voltage measurement signal input to the gate terminal G may be a voltage higher than or equal to a threshold voltage of the relay unit 120.
  • the source terminal S and the drain terminal D are energized so that the voltage of the battery 10 input to the source terminal S may be output to the drain terminal D and input to the measurement unit 300. .
  • the transformer relay 100 transmits the voltage control signal received from the controller 200 to the relay unit 120 by using the transformer unit 110, thereby controlling the controller 200 and the battery 10 that are vulnerable to high voltage and high current. ),
  • the BMS 20 including the control unit 200 and the control unit 200 can be protected from noise.
  • the measurement unit 300 may receive a voltage of the battery 10 output from the relay unit 120 and measure a battery voltage value charged in the battery 10.
  • the battery 10 may be a secondary battery battery in which a plurality of battery cells (not shown) are connected in series or in parallel.
  • the measurement unit 300 may measure a plurality of battery cell voltage values.
  • the measurement unit 300 may include one or more switch elements, capacitors, conductors, and the like.
  • the battery voltage value measured through the measuring unit 300 may be transmitted to the BMS 20.

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Abstract

본 발명은 변압 릴레이 및 이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템에 관한 것으로서, 변압 릴레이는 제1 권선 및 제2 권선의 권선비에 따라 전압 측정 신호의 전압을 변압시키는 변압부; 상기 변압된 전압 측정 신호의 전압이 입력되는 경우, 동작 상태가 온(On) 상태로 변경되어 배터리의 전압을 전달하는 릴레이부;를 포함하는 것을 특징으로 하고, 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템은 상술된 변압 릴레이 및 상기 릴레이부로부터 상기 배터리의 전압을 전달받아 배터리 전압값을 측정하는 측정부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

변압 릴레이 및 이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템
본 출원은 2015년 06월 16일자 한국 특허 출원 제10-2015-0085311호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본 발명은 변압 릴레이 및 이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 변압부를 이용하여 제어부에서 송신된 전압 측정 신호의 전압을 변압시키고, 배터리의 전압을 측정하는 측정부 및 배터리의 전기적 연결을 통전 또는 차단하는 릴레이부에 변압된 전압 측정 신호의 전압을 입력하여 릴레이부를 통전시켜 배터리의 전압을 측정하는 변압 릴레이 및 이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템에 관한 것이다.
최근 화석 에너지의 고갈과 화석 에너지의 사용으로 인한 환경오염으로 이차 전지 배터리를 이용하여 구동할 수 있는 전기 제품에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 따라, 모바일 기기, 전기 차량(Electric Vehicle; EV), 하이브리드 차량(Hybrid Electric Vehicle; HEV), 플러그인 하이브리드 차량 (Plug-in Hybrid Electric Vehicle; PHEV), 에너지 저장 시스템(Energy Storage System; ESS) 및 무정전 전원 공급 장치(Uninterruptible Power Supply; UPS) 등에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서의 이차 전지 배터리의 수요가 급격히 증가하고 있다.
이러한 이차 전지 배터리는 화석 에너지의 사용을 획기적으로 감소시킬 수 있다는 일차적인 장점뿐만 아니라 에너지의 사용에 따른 부산물이 전혀 발생되지 않는다는 점에서 친환경 및 에너지 효율성 제고를 위한 새로운 에너지원으로 주목받고 있다.
특히, 전기 차량, 하이브리드 차량, 에너지 저장 시스템 및 무정전 전원 공급 장치에 사용되는 이차 전지 배터리는 고출력 및 대용량의 특성이 요구되며, 이러한 특성을 유지하기 위해 이차 전지 배터리의 전압을 수시로 측정 및 모니터링 하는 것이 중요하다.
이에 따라, 종래에는 이차 전지 배터리 및 측정부 사이에 포토모스 릴레이를 연결하고, 이차 전지 배터리의 전압 측정이 필요한 시점에 포토모스 릴레이의 작동 상태를 온(On) 상태로 제어하여 이차 전지 배터리의 전압을 측정하였으나, 포토모스 릴레이는 내부 발광 다이오드(Light Emitting Diode; LED)의 수명이 짧아 가용 기간이 짧으며 포토모스 릴레이의 소형화가 어려운 문제점을 가진다.
이에, 본 발명자는 상기의 문제점을 해결하기 위해, 변압부를 이용하여 제어부에서 송신된 전압 측정 신호의 전압을 변압시키고, 배터리의 전압을 측정하는 측정부 및 배터리의 전기적 연결을 통전 또는 차단하는 릴레이부에 변압된 전압 측정 신호의 전압을 입력하여 릴레이부를 통전시켜 배터리의 전압을 측정하는 변압 릴레이 및 이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템을 발명하기에 이르렀다.
본 발명의 목적은, 변압부를 이용하여 제어부에서 송신된 전압 측정 신호의 전압을 변압시키고, 배터리의 전압을 측정하는 측정부 및 배터리의 전기적 연결을 통전 또는 차단하는 릴레이부에 변압된 전압 측정 신호의 전압을 입력하여 릴레이부를 통전시켜 배터리의 전압을 측정하는 변압 릴레이 및 이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명에 따른 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템은 제1 권선 및 제2 권선의 권선비에 따라 전압 측정 신호의 전압을 변압시키는 변압부; 상기 변압된 전압 측정 신호의 전압이 입력되는 경우, 동작 상태가 온(On) 상태로 변경되어 배터리의 전압을 전달하는 릴레이부; 및 상기 릴레이부로부터 상기 배터리의 전압을 전달받아 배터리 전압값을 측정하는 측정부;를 포함하여 구성된다.
상기 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템은 기 설정된 시간에 상기 배터리의 전압을 측정하기 위한 상기 전압 측정 신호를 상기 변압부의 1차측으로 송신하는 제어부;를 더 포함할 수 있다.
상기 릴레이부는, 게이트(Gate) 단자, 소스(Source) 단자 및 드레인(Drain) 단자를 포함하는 모스펫(Metal Oxide Silicon Field Effect Transister; MOSFET)일 수 있다.
상기 게이트 단자에는 상기 변압부의 2차측이 연결되어 상기 변압된 전압 측정 신호의 전압이 입력되고, 상기 소스 단자에는 상기 배터리가 연결되어 상기 배터리의 전압이 입력되며, 상기 드레인 단자에는 상기 측정부가 연결되어 상기 소스 단자에 입력된 배터리의 전압이 상기 측정부로 출력될 수 있다.
상기 권선비는 1:1일 수 있다.
본 발명에 따른 변압 릴레이는 제1 권선 및 제2 권선의 권선비에 따라 전압 측정 신호의 전압을 변압시키는 변압부; 및 상기 변압된 전압 측정 신호의 전압이 입력되는 경우, 동작 상태가 온 상태로 변경되어 배터리의 전압을 전달하는 릴레이부;를 포함하여 구성된다.
상기 변압부는, 기 설정된 시간에 상기 배터리의 전압을 측정하기 위한 상기 전압 측정 신호를 1차측으로 수신할 수 있다.
상기 릴레이부는, 게이트 단자, 소스 단자 및 드레인 단자를 포함하는 모스펫일 수 있다.
상기 게이트 단자에는 상기 변압부의 2차측이 연결되어 상기 변압된 전압 측정 신호의 전압이 입력되고, 상기 소스 단자에는 상기 배터리가 연결되어 상기 배터리의 전압이 입력되며, 상기 드레인 단자에는 배터리 전압값을 측정하는 측정부가 연결되어 상기 소스 단자에 입력된 배터리의 전압이 상기 측정부로 출력될 수 있다.
상기 권선비는 1:1일 수 있다.
본 발명에 따른 변압 릴레이 및 이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템은 변압부를 이용하여 제어부에서 송신된 전압 측정 신호의 전압을 변압시키고, 배터리의 전압을 측정하는 측정부 및 배터리의 전기적 연결을 통전 또는 차단하는 릴레이부에 변압된 전압 측정 신호의 전압을 입력하여 릴레이부를 통전시켜 배터리의 전압을 측정함으로써, 수명의 한계없이 배터리의 전압을 측정할 수 있는 효과를 가지며, 고전압의 배터리와 제어부의 절연을 유지할 수 있는 효과를 가진다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템이 적용될 수 있는 전기 자동차를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템의 구성을 도시한 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템의 구체적인 구성의 일 예를 도시한 도면이다.
본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서, 반복되는 설명, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능, 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다. 본 발명의 실시형태는 당 업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
또한, 명세서에 기재된 "...부"의 용어는 하나 이상의 기능이나 작동을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템이 적용될 수 있는 전기 자동차를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 1에서 본 발명의 일 실시예에 따른 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템(도 2 및 도 3의 1000)이 전기 자동차(1)에 적용된 예를 도시하고 있으나, 본 발명의 일 실시예에 따른 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템(1000)은 전기 자동차(10) 이외에도 모바일 기기, 에너지 저장 시스템(Energy Storage System; ESS) 또는 무정전 전원 공급 장치(Uninterruptible Power Supply; UPS) 등 이차 전지 배터리가 적용될 수 있는 분야라면 어떠한 기술 분야라도 적용될 수 있다.
전기 자동차(1)는 배터리(10), 배터리 관리 시스템(Battery Management System; BMS, 20), ECU(Electronic Control Unit, 30), 인버터(40) 및 모터(50)를 포함하여 구성될 수 있다.
배터리(10)는 모터(50)에 구동력을 제공하여 전기 자동차(1)를 구동시키는 전기 에너지원이다. 배터리(10)는 모터(50) 또는 내연 기관(미도시)의 구동에 따라 인버터(40)에 의해 충전되거나 방전될 수 있다.
여기서, 배터리(10)의 종류는 특별히 한정되지 않으며, 예컨대 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등으로 구성할 수 있다.
BMS(20)는 배터리(10)의 상태를 추정하고, 추정한 상태 정보를 이용하여 배터리(10)를 관리한다. 예컨대, 배터리(10)의 잔존 용량(State Of Charging; SOC), 잔존 수명(State Of Health; SOH), 최대 입출력 전력 허용량, 출력 전압 등 배터리(10) 상태 정보를 추정하고 관리한다. 그리고, 이러한 상태 정보를 이용하여 배터리(10)의 충전 또는 방전을 제어하며, 나아가 배터리(10)의 교체 시기 추정도 가능하다.
이를 위해, BMS(20)는 후술되는 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템(1000)을 포함하여 배터리(10)와 BMS(20) 간에 절연을 유지하면서도 주기적으로 또는 사용자가 설정한 임의의 시간에 배터리(10)의 전압을 측정하고, 측정된 배터리(10)의 전압을 근거하여 상술된 SOC, SOH, 최대 입출력 전력 허용량, 출력 전압 등 배터리(10)의 상태 정보를 추정하고 관리할 수 있다.
ECU(30)는 전기 자동차(1)의 상태를 제어하는 전자적 제어 장치이다. 예컨대, 액셀러레이터(Accelerator), 브레이크(Break), 속도 등의 정보에 기초하여 토크 정도를 결정하고, 모터(50)의 출력이 토크 정보에 맞도록 제어한다.
또한, ECU(30)는 BMS(20)에 의해 전달받은 배터리(10)의 SOC, SOH 등의 상태 정보에 기초하여 배터리(10)가 충전 또는 방전될 수 있도록 인버터(40)에 제어 신호를 보낸다.
인버터(40)는 ECU(30)의 제어 신호에 기초하여 배터리(10)가 충전 또는 방전되도록 한다.
모터(50)는 배터리(10)의 전기 에너지를 이용하여 ECU(30)로부터 전달되는 제어 정보(예컨대, 토크 정보)에 기초하여 전기 자동차(1)를 구동한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템의 구성을 도시한 블록도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템의 구체적인 구성의 일 예를 도시한 도면이다.
도 2 및 도 3를 참조하면, 변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템(1000)은 변압 릴레이(100), 제어부(120) 및 측정부(130)를 포함하여 구성될 수 있다. 도 2 및 도 3에 도시된 배터리 전압 측정 시스템(1000)은 일 실시예에 따른 것이고, 그 구성요소들이 도 2 및 도 3에 도시된 실시예에 한정되는 것은 아니며, 필요에 따라 부가, 변경 또는 삭제될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른, 배터리 전압 측정 시스템(1000)은 배터리(10)의 전압, 전류 및 온도에 근거하여 배터리(10)의 잔존 용량(State Of Charging; SOC), 잔존 수명(State Of Health; SOH) 및 최대 입출력 전력 허용량을 산출하고, 산출된 배터리(10)의 상태 정보를 이용하여 배터리(10)의 충전 또는 방전을 제어하는 BMS(도 1의 20)에 구비되어 배터리(10)의 전압을 측정하는 역할을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른, 변압 릴레이(100)는 제어부(200)로부터 전압 측정 신호 여부에 따라 배터리(10) 및 측정부(300) 사이의 전기적 연결을 통전 또는 차단하는 역할을 수행할 수 있다.
이를 위하여, 변압 릴레이(100)는 변압부(110) 및 릴레이부(120)를 포함하여 구성될 수 있다.
보다 구체적으로, 변압부(110)의 1차 권선(L1)에는 제어부(200)로부터 수신된 전압 측정 신호의 전압이 인가되고, 2차 권선(L2)에는 변압부(110)의 권선비에 따라 변압된 전압 측정 신호의 전압이 유기될 수 있다.
여기서, 전압 측정 신호는 기 설정된 시간에 배터리(10)의 전압을 측정하기 위하여 배터리(10) 및 측정부(300) 사이의 전기적 연결을 통전시키는 제어 신호일 수 있다.
이때, 제어부(200)는 변압부(110)에 전압 측정 신호를 송신하는 역할을 수행할 수 있으며, 상술된 기 설정된 시간은 주기적으로 설정되거나 사용자 또는 관리자에 의해 임의로 설정될 수 있다.
한편, 변압부(110)의 권선비는 1:1일 수 있다. 이에 따라, 변압부(110)에서 변압된 전압 측정 신호의 전압과 제어부(200)로부터 수신된 전압 측정 신호의 전압은 동일할 수 있다.
즉, 변압부(110)의 권선비가 1:1임에 따라, 변압 전후의 전압 측정 신호의 전압을 동일하게 유지함과 동시에 제어부(200)와 고전압이 인가된 배터리(10)를 절연시킬 수 있다.
릴레이부(120)는 변압부(110)를 통해 변압된 전압 측정 신호의 전압을 입력받아 작동 상태가 온(On) 상태로 변경되어 배터리(10) 및 측정부(300) 사이의 전기적 연결을 통전시키는 역할을 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 릴레이부(120)는 게이트 단자(G), 소스 단자(S) 및 드레인 단자(D)를 포함하는 모스 펫(Metal Oxide Silicon Field Effect Transister; MOS FET)일 수 있으며, 게이트 단자(G), 소스 단자(S) 및 드레인 단자(D)는 각각 변압부(110)의 2차측, 배터리(10) 및 측정부(300)과 연결될 수 있다.
게이트 단자(G)에는 2차 권선(L2)에 유기된 전압 측정 신호의 전압이 입력될 수 있다. 즉, 게이트 단자(G)에는 변압부(110)를 통해 변압된 전압 측정 신호의 전압이 입력될 수 있다.
이때, 게이트 단자(G)에 입력되는 전압 측정 신호의 전압은 릴레이부(120)의 문턱 전압(Threshold Voltage) 이상의 전압일 수 있다.
이에 따라, 소스 단자(S) 및 드레인 단자(D)가 통전되어 소스 단자(S)에 입력된 배터리(10)의 전압이 드레인 단자(D)로 출력되어 측정부(300)로 입력될 수 있다.
이와 같이, 변압 릴레이(100)는 변압부(110)를 이용하여 제어부(200)로부터 수신된 전압 제어 신호를 릴레이부(120)에 전달함으로써, 고전압 및 고전류에 취약한 제어부(200)와 배터리(10)를 절연시킴으로써, 제어부(200) 및 제어부(200)를 구비하는 BMS(20)를 노이즈로부터 보호할 수 있다.
측정부(300)는 릴레이부(120)로부터 출력되는 배터리(10)의 전압을 입력받아 배터리(10)에 충전된 배터리 전압값을 측정하는 역할을 수행할 수 있다.
여기서 배터리(10)는 복수의 배터리 셀(미도시)이 직렬 또는 병렬로 연결된 이차 전지 배터리일 수 있다.
이에 따라, 측정부(300)는 복수의 배터리 셀 전압값을 측정할 수도 있다.
이러한 역할을 수행하기 위하여, 측정부(300)는 하나 이상의 스위치 소자, 캐패시터, 도선 등을 포함할 수 있다.
한편, 측정부(300)를 통해 측정된 배터리 전압값은 BMS(20)에 전송될 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (10)

  1. 제1 권선 및 제2 권선의 권선비에 따라 전압 측정 신호의 전압을 변압시키는 변압부;
    상기 변압된 전압 측정 신호의 전압이 입력되는 경우, 동작 상태가 온(On) 상태로 변경되어 배터리의 전압을 전달하는 릴레이부; 및
    상기 릴레이부로부터 상기 배터리의 전압을 전달받아 배터리 전압값을 측정하는 측정부;를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    기 설정된 시간에 상기 배터리의 전압을 측정하기 위한 상기 전압 측정 신호를 상기 변압부의 1차측으로 송신하는 제어부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
    변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 릴레이부는,
    게이트(Gate) 단자, 소스(Source) 단자 및 드레인(Drain) 단자를 포함하는 모스펫(Metal Oxide Silicon Field Effect Transister; MOSFET)인 것을 특징으로 하는,
    변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 게이트 단자에는 상기 변압부의 2차측이 연결되어 상기 변압된 전압 측정 신호의 전압이 입력되고,
    상기 소스 단자에는 상기 배터리가 연결되어 상기 배터리의 전압이 입력되며,
    상기 드레인 단자에는 상기 측정부가 연결되어 상기 소스 단자에 입력된 배터리의 전압이 상기 측정부로 출력되는 것을 특징으로 하는,
    변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 권선비는 1:1인 것을 특징으로 하는,
    변압 릴레이를 이용한 배터리 전압 측정 시스템.
  6. 제1 권선 및 제2 권선의 권선비에 따라 전압 측정 신호의 전압을 변압시키는 변압부; 및
    상기 변압된 전압 측정 신호의 전압이 입력되는 경우, 동작 상태가 온 상태로 변경되어 배터리의 전압을 전달하는 릴레이부;를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    변압 릴레이.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 변압부는,
    기 설정된 시간에 상기 배터리의 전압을 측정하기 위한 상기 전압 측정 신호를 1차측으로 수신하는 것을 특징으로 하는,
    변압 릴레이.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 릴레이부는,
    게이트 단자, 소스 단자 및 드레인 단자를 포함하는 모스펫인 것을 특징으로 하는,
    변압 릴레이.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 게이트 단자에는 상기 변압부의 2차측이 연결되어 상기 변압된 전압 측정 신호의 전압이 입력되고,
    상기 소스 단자에는 상기 배터리가 연결되어 상기 배터리의 전압이 입력되며,
    상기 드레인 단자에는 배터리 전압값을 측정하는 측정부가 연결되어 상기 소스 단자에 입력된 배터리의 전압이 상기 측정부로 출력되는 것을 특징으로 하는,
    변압 릴레이.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 권선비는 1:1인 것을 특징으로 하는,
    변압 릴레이.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112290608B (zh) * 2019-07-25 2024-05-07 三星Sdi株式会社 电源的控制方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108923513B (zh) * 2018-08-14 2022-02-11 南京鹏图电源有限公司 一种全智能工频充电机及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05322939A (ja) * 1992-05-26 1993-12-07 Matsushita Electric Works Ltd 電圧検出回路
KR20050061623A (ko) * 2003-12-18 2005-06-23 한국철도기술연구원 철도차량의 주 변압기 전압 및 전류 측정장치
KR100636550B1 (ko) * 2005-08-25 2006-10-19 삼성전자주식회사 프리 볼테이지 방식 스위칭모드 전원공급장치
KR20110121618A (ko) * 2009-02-24 2011-11-07 아메리칸 액슬 앤드 매뉴팩쳐링, 인코포레이티드 하이브리드 전기 자동차 배터리 충전을 위한 고주파 변압기의 사용
US20140321167A1 (en) * 2013-04-24 2014-10-30 Western Digital Technologies, Inc. Power supply with voltage output responsive to load demand

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4511815A (en) * 1983-08-15 1985-04-16 International Rectifier Corporation Transformer-isolated power MOSFET driver circuit
JPS63187724A (ja) * 1987-01-29 1988-08-03 Fanuc Ltd プリドライブ回路
JPH069589Y2 (ja) * 1988-02-25 1994-03-09 富士通株式会社 Mos−fet駆動回路
JPH0633714Y2 (ja) * 1988-11-25 1994-08-31 株式会社三社電機製作所 絶縁ゲート型電力用半導体素子の高周波駆動回路
DE4327665A1 (de) * 1993-08-17 1995-02-23 Hirschmann Richard Gmbh Co Elektronisches Relais mit geringer Leistungsaufnahme
US5646534A (en) * 1995-01-06 1997-07-08 Chrysler Corporation Battery monitor for electric vehicles
DE19524755A1 (de) * 1995-07-07 1997-01-09 Horst Bendrich Einrichtung zur Hubüberwachung von Schaltmagneten
KR970008928A (ko) 1995-07-31 1997-02-24 배순훈 화면표시문자의 떨림방지장치
US5712568A (en) * 1995-09-05 1998-01-27 Ford Motor Company Battery voltage measurement system
US5739672A (en) * 1996-05-08 1998-04-14 United Continental Method and apparatus for charging batteries
US6278279B1 (en) * 1998-08-28 2001-08-21 International Business Machines Corporation Path test for a DC battery back-up system
JP2005304276A (ja) * 2004-04-16 2005-10-27 Japan Storage Battery Co Ltd 電池管理装置
WO2005111644A1 (ja) * 2004-05-13 2005-11-24 Ntt Data Ex Techno Corporation 二次電池良否判別装置および該装置のリップル発生回路
JP4327143B2 (ja) * 2005-09-30 2009-09-09 パナソニックEvエナジー株式会社 二次電池用の制御装置及び二次電池の出力制御方法及び二次電池の出力制御実行プログラム
JP4974593B2 (ja) * 2006-06-23 2012-07-11 三洋電機株式会社 車両用の電源装置
US7622893B2 (en) 2007-03-13 2009-11-24 Linear Technology Corporation Method and apparatus for measuring the voltage of a power source
CN201886132U (zh) * 2009-12-30 2011-06-29 深圳市福嘉太科技有限公司 检测电池电压的开关电路
JP2013238472A (ja) * 2012-05-15 2013-11-28 Renesas Electronics Corp 半導体装置および電圧測定装置
JP2014150654A (ja) * 2013-01-31 2014-08-21 Kikusui Electr0Nics Corp ゲート駆動回路
CN104423277B (zh) * 2013-08-23 2017-05-10 赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司 电源控制系统及方法
KR101664246B1 (ko) 2013-11-29 2016-10-14 주식회사 엘지화학 배터리 랙에 포함된 전압 센서 보정 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05322939A (ja) * 1992-05-26 1993-12-07 Matsushita Electric Works Ltd 電圧検出回路
KR20050061623A (ko) * 2003-12-18 2005-06-23 한국철도기술연구원 철도차량의 주 변압기 전압 및 전류 측정장치
KR100636550B1 (ko) * 2005-08-25 2006-10-19 삼성전자주식회사 프리 볼테이지 방식 스위칭모드 전원공급장치
KR20110121618A (ko) * 2009-02-24 2011-11-07 아메리칸 액슬 앤드 매뉴팩쳐링, 인코포레이티드 하이브리드 전기 자동차 배터리 충전을 위한 고주파 변압기의 사용
US20140321167A1 (en) * 2013-04-24 2014-10-30 Western Digital Technologies, Inc. Power supply with voltage output responsive to load demand

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3246718A4 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112290608B (zh) * 2019-07-25 2024-05-07 三星Sdi株式会社 电源的控制方法

Also Published As

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