WO2017051581A1 - 電池電圧監視装置 - Google Patents

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卓矢 山本
悟士 山本
洋明 加藤
公大 佐藤
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株式会社豊田自動織機
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Definitions

  • the present invention relates to a technique for monitoring the voltage of a battery.
  • a battery voltage monitoring device that monitors the voltage of a battery by measuring the voltage between voltage detection lines connected to both ends of the battery and monitoring the measured voltage as the battery voltage. For example, see Patent Documents 1 to 3.
  • An object according to one aspect of the present invention is to provide a battery voltage monitoring device capable of diagnosing whether or not an abnormality has occurred in a voltage detection line for monitoring the voltage of a battery.
  • a battery voltage monitoring device includes a voltage detection line connected to each end of a plurality of batteries connected in series to each other, and a switch connected in series to each other and connected between the voltage detection lines. And a resistor, and a monitoring unit that monitors the monitoring voltage between the voltage detection lines. When the difference between the monitoring voltage between the voltage detection lines when the switch is turned off and the monitoring voltage between the voltage detection lines when the switch is turned on is greater than or equal to the threshold value, the monitoring unit abnormalizes the voltage detection line. Diagnose that has occurred.
  • the present invention in the battery voltage monitoring device, it is possible to diagnose whether or not an abnormality has occurred in the voltage detection line for monitoring the battery voltage.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a battery voltage monitoring apparatus according to an embodiment.
  • the battery voltage monitoring device 1 shown in FIG. 1 monitors the voltages of a plurality of batteries 2 (2-1 to 2-n) connected in series.
  • the battery voltage monitoring device 1 and each battery 2 are mounted on a vehicle that travels using the power of an electric motor such as an electric forklift or a plug-in hybrid vehicle.
  • the battery voltage monitoring device 1 includes a plurality of voltage detection lines 3 (3-1 to 3- (n + 1)), a cell balance circuit 4, and a monitoring unit 5.
  • the monitoring unit 5 may be, for example, a battery voltage monitoring IC (IntegratedIntegrCircuit). Further, the battery voltage monitoring device 1 may connect a capacitor between each voltage detection line 3 and the ground, or connect a zener diode between each voltage detection line 3 as a countermeasure against static electricity.
  • the voltage detection line 3 is connected to both ends of each battery 2 respectively. That is, one end of the voltage detection line 3-1 is connected to the positive terminal of the battery 2-1, and one end of the voltage detection line 3-2 is connected to the negative terminal of the battery 2-1 and the positive terminal of the battery 2-2. ..., one end of the voltage detection line 3- (n + 1) is connected to the negative terminal of the battery 2-n. The other ends of the voltage detection lines 3-1 to 3- (n + 1) are connected to the monitoring unit 5, respectively.
  • the cell balance circuit 4 includes a plurality of switches 41 (41-1 to 41-n) and a plurality of resistors 42 (42-1 to 42-n).
  • Each switch 41 is configured by, for example, a MOSFET (Metal
  • the switch 41 and the resistor 42 are connected in series with each other, and are connected between the voltage detection lines 3 adjacent to each other. That is, the switch 41-1 and the resistor 42-1 are connected in series with each other and connected between the adjacent voltage detection lines 3-1 and 3-2, and the switch 41-2 and the resistor 42-2 are connected in series with each other.
  • the switch 41-n and the resistor 42-n are connected in series to each other, and are connected between the adjacent voltage detection lines 3-2, 3-3. 3- (n + 1) is connected.
  • the monitoring unit 5 monitors the monitoring voltage between the voltage detection lines 3 adjacent to each other as the voltage of each battery 2. For example, the monitoring unit 5 measures the potentials of the voltage detection lines 3-1 and 3-2 connected to both ends of the battery 2-1 to be monitored for voltage, and detects a voltage that is a potential difference between the measured potentials. The monitoring voltage between the lines 3-1 and 3-2 is monitored as the voltage of the battery 2-1 to be monitored.
  • the monitoring unit 5 equalizes the voltage of each battery 2 using the cell balance circuit 4. That is, when the predetermined switch 41 among the switches 41 is turned on, the monitoring unit 5 discharges the battery 2 corresponding to the predetermined switch 41 by the resistor 42 connected to the predetermined switch 41 so that each battery 2 Equalize the voltage.
  • the monitoring unit 5 measures the monitoring voltage between the voltage detection lines 3-1 and 3-2 as the voltage V 1 of the battery 2-1 and determines the monitoring voltage between the voltage detection lines 3-2 and 3-3. -2 is measured as the voltage V2, and the monitoring voltage between the voltage detection lines 3-3 and 3-4 is measured as the voltage V3 of the battery 2-3, and the monitoring voltage between the voltage detection lines 3-4 and 3-5 is Measured as voltage V4 of battery 2-4.
  • the monitoring unit 5 obtains the lowest voltage among the voltages V1 to V4.
  • the voltage V4 is the lowest voltage.
  • the monitoring unit 5 turns on the switch 41-1 until the voltage V1 becomes equal to the voltage V4, thereby discharging the battery 2-1 by the resistor 42-1, and the switch 41- until the voltage V2 becomes equal to the voltage V4. 2 is turned on to discharge the battery 2-2 by the resistor 42-2, and the switch 41-3 is turned on until the voltage V3 becomes equal to the voltage V4 to discharge the battery 2-3 by the resistor 42-3.
  • the voltages V1 to V3 can be lowered to the voltage V4, respectively, and the voltages V1 to V4 can be equalized.
  • the monitoring unit 5 diagnoses whether or not an abnormality has occurred in each voltage detection line 3 using the cell balance circuit 4.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an example of the operation of the monitoring unit 5 when executing the voltage detection line abnormality diagnosis process.
  • the voltage detection line abnormality diagnosis process shown in FIG. 2 may be executed for all the voltage detection lines 3 or may be executed for a part of the voltage detection lines 3. Further, the voltage detection line abnormality diagnosis process shown in FIG. 2 may be repeatedly executed every elapse of a predetermined time, or may be executed by an instruction input to the battery voltage monitoring device 1 from the outside.
  • the monitoring unit 5 turns off the switch 41 connected to the voltage detection line 3 (voltage detection line 3 connected to the positive terminal of the battery 2) to be diagnosed, the voltage detection line to be diagnosed. 3 and the potential difference between the voltage detection line 3 adjacent to the voltage detection line 3 subject to abnormality diagnosis (the voltage detection line 3 connected to the negative terminal of the same battery 2) and the voltage detection line subject to abnormality diagnosis. 3 is obtained as a monitoring voltage Voff between adjacent voltage detection lines 3 including 3 (S1).
  • the monitoring unit 5 turns on the switch 41 connected to the voltage detection line 3 to be diagnosed, the potential of the voltage detection line 3 to be diagnosed and the voltage detection line 3 to be diagnosed.
  • a potential difference with the potential of the adjacent voltage detection line 3 is obtained as a monitoring voltage Von between the voltage detection lines 3 adjacent to each other including the voltage detection line 3 to be diagnosed (S2).
  • the monitoring unit 5 turns off one or two switches 41 adjacent to the switch 41 when the switch 41 is turned on. For example, when the switch 41-1 is turned on, the monitoring unit 5 turns off the switch 41-2 adjacent to the switch 41-1. Further, when the switch 41-2 is turned on, the monitoring unit 5 turns off the switches 41-1 and 41-3 adjacent to the switch 41-2 (both adjacent).
  • the monitoring unit 5 when the switch 41-2 is turned on, the monitoring unit 5 includes at least the high-pressure side switch 41-1 among the high-pressure side switch 41-1 and the low-pressure side switch 41-3 adjacent to the switch 41-2. -1 is turned off.
  • the switch 41 when the switch 41 is turned on, by turning off the switch 41 adjacent to the switch 41, the adjacent switch 41 is turned on and the battery 2 corresponding to the adjacent switch 41 becomes effective and adjacent. Since the resistor 42 connected to the switch 41 is effective as a voltage dividing resistor and the potential applied to the voltage detection line 3 to be diagnosed can be prevented from changing, the monitoring unit 5 generates an erroneous monitoring voltage Von. It can prevent that it is calculated
  • the monitoring unit 5 determines that the difference Vd between the monitoring voltage Voff and the monitoring voltage Von is not equal to or greater than the threshold value Vth (S3: No), it is diagnosed that no abnormality has occurred in the voltage detection line 3 to be diagnosed. (S4).
  • the monitoring unit 5 determines that the difference Vd between the monitoring voltage Voff and the monitoring voltage Von is equal to or greater than the threshold value Vth (S3: Yes), it is diagnosed that an abnormality has occurred in the voltage detection line 3 to be diagnosed. (S5).
  • the monitoring voltage Voff and the monitoring voltage Von are both the potential difference between the potential of the voltage detection line 3 connected to the plus terminal of the same battery 2 and the potential of the voltage detection line 3 connected to the minus terminal. Since the change in the difference Vd between the monitoring voltage Voff and the monitoring voltage Von corresponds to the change in the resistance value of the voltage detection line 3 to be diagnosed with abnormality, the comparison between the difference Vd and the threshold Vth is the voltage of the abnormality diagnosing object. It is suitable for diagnosing whether or not a resistance value abnormality of the detection line 3 (abnormality in which the resistance value of the voltage detection line 3 to be diagnosed is higher than the resistance value at the normal time) has occurred.
  • the monitoring unit 5 determines the potential of the voltage detection line 3-1 to be diagnosed and the abnormality diagnosis target.
  • the potential difference with the potential of the voltage detection line 3-2 adjacent to the voltage detection line 3-1 is monitored between the voltage detection lines 3-1 and 3-2 adjacent to each other including the voltage detection line 3-1 to be diagnosed. Obtained as voltage Voff1.
  • the monitoring unit 5 determines the potential of the voltage detection line 3-1 to be diagnosed and the abnormality diagnosis target.
  • the potential difference with the potential of the voltage detection line 3-2 adjacent to the voltage detection line 3-1 is determined between the voltage detection lines 3-1 and 3-2 adjacent to each other including the voltage detection line 3-1 to be diagnosed. Obtained as the monitoring voltage Von1.
  • the monitoring unit 5 determines that the difference Vd1 between the monitoring voltage Voff1 and the monitoring voltage Von1 is not greater than or equal to the threshold value Vth, the monitoring unit 5 diagnoses that no abnormality has occurred in the voltage detection line 3-1 to be diagnosed, and the difference Vd1 Is determined to be greater than or equal to the threshold value Vth, it is diagnosed that an abnormality has occurred in the voltage detection line 3-1 to be diagnosed.
  • the switch 41-1 is turned on. Since the voltage applied to the resistor 42-1, that is, the monitoring voltage Von 1 becomes lower, the voltage corresponding to the resistance value of the voltage detection line 3-1 that is increased due to the abnormality, that is, the monitoring voltage Voff 1 is monitored. A difference Vd1 from the voltage Von1 increases. Therefore, for example, the minimum value of the resistance value of the voltage detection line 3 when an abnormality occurs is obtained by experiment and set as the threshold value Vth. Can be diagnosed.
  • the battery voltage monitoring device 1 of the embodiment between the monitoring voltage Voff between the voltage detection lines 3 when the switch 41 is turned off and the voltage detection lines 3 when the switch 41 is turned on. Whether or not an abnormality has occurred in the voltage detection line 3 can be diagnosed based on whether or not the difference Vd from the monitoring voltage Von is greater than or equal to the threshold value Vth.
  • the battery voltage monitoring apparatus 1 of the embodiment uses the switch 41 and the resistor 42 constituting the cell balance circuit 4 as the switch 41 and the resistor 42 for obtaining the monitoring voltage Voff and the monitoring voltage Von,
  • the battery voltage monitoring device 1 includes the cell balance circuit 4 in advance, it is not necessary to newly add a switch 41 and a resistor 42, and the cost can be reduced.

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Abstract

互いに直列接続される複数の電池2の両端にそれぞれ接続される電圧検知線3と、互いに直列接続され、互いに隣接する電圧検知線3間に接続されるスイッチ41及び抵抗42と、互いに隣接する電圧検知線3間の監視電圧を監視する監視部5とを備えて電池電圧監視装置1を構成し、監視部5は、スイッチ41をオフさせているときの電圧検知線3間の監視電圧Voffとスイッチ41をオンさせているときの電圧検知線3間の監視電圧Vonとの差Vdが閾値Vth以上であるとき、電圧検知線3に異常が発生していると診断する。

Description

電池電圧監視装置
 本発明は、電池の電圧を監視する技術に関する。
 電動フォークリフトやプラグインハイブリッド車など、電動モータの動力を利用して走行する車両の普及に伴い、車両に搭載される電池の電圧を監視する技術の向上が図られている。
 例えば、電池の電圧を監視する電池電圧監視装置として、電池の両端にそれぞれ接続される電圧検知線間の電圧を測定し、その測定した電圧を電池の電圧として監視するものがある。例えば、特許文献1~3参照。
特許第5333377号公報 特開2015-033283号公報 特開2010-091520号公報
 しかしながら、電池と電圧検知線との接続部分が劣化するなどの異常が発生して電圧検知線の抵抗値が高くなると、その抵抗成分において電圧降下が生じ、電池電圧監視装置で測定される電圧が実際の電池の電圧よりも小さくなってしまう。このように電圧検知線に異常が発生して、電池電圧監視装置で測定される電圧と実際の電池の電圧とに誤差が生じると、電池電圧監視装置で測定される電圧に基づいて推定される電池の容量や寿命が、実際の電池の容量や寿命と異なってしまうおそれがある。
 本発明の一側面に係る目的は、電池の電圧を監視するための電圧検知線に異常が発生しているか否かを診断することが可能な電池電圧監視装置を提供することである。
 本発明に係る一つの形態である電池電圧監視装置は、互いに直列接続される複数の電池の両端にそれぞれ接続される電圧検知線と、互いに直列接続され、各電圧検知線間に接続されるスイッチ及び抵抗と、各電圧検知線間の監視電圧を監視する監視部とを備える。監視部は、スイッチをオフさせているときの電圧検知線間の監視電圧とスイッチをオンさせているときの電圧検知線間の監視電圧との差が閾値以上であるとき、電圧検知線に異常が発生していると診断する。
 本発明によれば、電池電圧監視装置において、電池の電圧を監視するための電圧検知線に異常が発生しているか否かを診断することができる。
実施形態の電池電圧監視装置の一例を示す図である。 監視部の動作を示すフローチャートである。
 以下図面に基づいて実施形態について詳細を説明する。
 図1は、実施形態の電池電圧監視装置の一例を示す図である。
 図1に示す電池電圧監視装置1は、互いに直列接続される複数の電池2(2-1~2-n)の電圧を監視する。なお、電池電圧監視装置1及び各電池2は、例えば、電動フォークリフトやプラグインハイブリッド車などの電動モータの動力を利用して走行する車両に搭載される。
 また、電池電圧監視装置1は、複数の電圧検知線3(3-1~3-(n+1))と、セルバランス回路4と、監視部5とを備える。なお、監視部5は、例えば、電池電圧監視IC(Integrated Circuit)などが考えられる。また、電池電圧監視装置1は、静電気対策として、各電圧検知線3とグランドとの間にそれぞれコンデンサを接続したり、各電圧検知線3間にそれぞれツェナーダイオードを接続したりしてもよい。
 電圧検知線3は、各電池2の両端にそれぞれ接続される。すなわち、電圧検知線3-1の一方端は電池2-1のプラス端子に接続され、電圧検知線3-2の一方端は電池2-1のマイナス端子及び電池2-2のプラス端子に接続され、・・・、電圧検知線3-(n+1)の一方端は電池2-nのマイナス端子に接続される。電圧検知線3-1~3-(n+1)の他方端はそれぞれ監視部5に接続される。
 セルバランス回路4は、複数のスイッチ41(41-1~41-n)と、複数の抵抗42(42-1~42-n)とを備える。なお、各スイッチ41は、例えば、MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)により構成されるものとする。
 スイッチ41及び抵抗42は、互いに直列接続され、互いに隣接する電圧検知線3間に接続される。すなわち、スイッチ41-1及び抵抗42-1は、互いに直列接続され、互いに隣接する電圧検知線3-1、3-2間に接続され、スイッチ41-2及び抵抗42-2は、互いに直列接続され、互いに隣接する電圧検知線3-2、3-3間に接続され、・・・、スイッチ41-n及び抵抗42-nは、互いに直列接続され、互いに隣接する電圧検知線3-n、3-(n+1)間に接続される。
 監視部5は、互いに隣接する電圧検知線3間の監視電圧を各電池2の電圧として監視する。例えば、監視部5は、電圧監視対象の電池2-1の両端に接続される電圧検知線3-1、3-2のそれぞれの電位を測定し、それら測定した各電位の電位差である電圧検知線3-1、3-2間の監視電圧を電圧監視対象の電池2-1の電圧として監視する。
 また、監視部5は、セルバランス回路4を用いて各電池2の電圧を均等化する。すなわち、監視部5は、各スイッチ41のうちの所定のスイッチ41をオンさせたときに所定のスイッチ41に接続される抵抗42により所定のスイッチ41に対応する電池2を放電させて各電池2の電圧を均等化する。
 例えば、n=4としたときの電池2-1~2-4の電圧を均等化する場合を説明する。
 まず、監視部5は、電圧検知線3-1、3-2間の監視電圧を電池2-1の電圧V1として測定し、電圧検知線3-2、3-3間の監視電圧を電池2-2の電圧V2として測定し、電圧検知線3-3、3-4間の監視電圧を電池2-3の電圧V3として測定し、電圧検知線3-4、3-5間の監視電圧を電池2-4の電圧V4として測定する。
 次に、監視部5は、電圧V1~V4のうち、最も低い電圧を求める。例えば、電圧V4を最も低い電圧とする。
 そして、監視部5は、電圧V1が電圧V4と等しくなるまでスイッチ41-1をオンさせることで抵抗42-1により電池2-1を放電させ、電圧V2が電圧V4と等しくなるまでスイッチ41-2をオンさせることで抵抗42-2により電池2-2を放電させ、電圧V3が電圧V4と等しくなるまでスイッチ41-3をオンさせることで抵抗42-3により電池2-3を放電させる。
 これにより、電圧V1~V3をそれぞれ電圧V4まで低下させることができ、電圧V1~V4を均等化することができる。
 また、監視部5は、セルバランス回路4を用いて各電圧検知線3に異常が発生しているか否かを診断する。
 図2は、電圧検知線異常診断処理を実行する際の監視部5の動作の一例を示すフローチャートである。なお、図2に示す電圧検知線異常診断処理は、すべての電圧検知線3に対して実行してもよいし、一部の電圧検知線3に対して実行してもよい。また、図2に示す電圧検知線異常診断処理は、一定時間経過毎に繰り返し実行してもよいし、外部から電池電圧監視装置1へ入力される指示により実行してもよい。
 まず、監視部5は、異常診断対象の電圧検知線3(電池2のプラス端子に接続される電圧検知線3)に接続されるスイッチ41をオフさせているとき、異常診断対象の電圧検知線3の電位と、異常診断対象の電圧検知線3に隣接する電圧検知線3(同一電池2のマイナス端子に接続される電圧検知線3)の電位との電位差を、異常診断対象の電圧検知線3を含む互いに隣接する電圧検知線3間の監視電圧Voffとして求める(S1)。
 次に、監視部5は、異常診断対象の電圧検知線3に接続されるスイッチ41をオンさせているとき、異常診断対象の電圧検知線3の電位と、異常診断対象の電圧検知線3に隣接する電圧検知線3の電位との電位差を、異常診断対象の電圧検知線3を含む互いに隣接する電圧検知線3間の監視電圧Vonとして求める(S2)。なお、監視部5は、スイッチ41をオンさせているとき、そのスイッチ41に隣接する1つまたは2つのスイッチ41をオフさせる。例えば、監視部5は、スイッチ41-1をオンさせているとき、そのスイッチ41-1に隣接するスイッチ41-2をオフさせる。また、監視部5は、スイッチ41-2をオンさせているとき、そのスイッチ41-2に隣接する(両隣の)スイッチ41-1、41-3をオフさせる。また、監視部5は、スイッチ41-2をオンさせているとき、そのスイッチ41-2に隣接する高圧側のスイッチ41-1及び低圧側のスイッチ41-3のうち、少なくとも高圧側のスイッチ41-1をオフさせる。このように、スイッチ41をオンさせているとき、そのスイッチ41に隣接するスイッチ41をオフさせることにより、隣接するスイッチ41がオンして隣接するスイッチ41に対応する電池2が有効になるとともに隣接するスイッチ41に接続される抵抗42が分圧抵抗として有効になり異常診断対象の電圧検知線3にかかる電位が変化することを防止することができるため、監視部5において誤った監視電圧Vonが求められることを防止することができる。
 次に、監視部5は、監視電圧Voffと監視電圧Vonとの差Vdが閾値Vth以上でないと判断すると(S3:No)、異常診断対象の電圧検知線3に異常が発生していないと診断する(S4)。
 また、監視部5は、監視電圧Voffと監視電圧Vonとの差Vdが閾値Vth以上であると判断すると(S3:Yes)、異常診断対象の電圧検知線3に異常が発生していると診断する(S5)。なお、監視電圧Voff及び監視電圧Vonは、いずれも、同じ電池2のプラス端子に接続される電圧検知線3の電位とマイナス端子に接続される電圧検知線3の電位との電位差である。監視電圧Voffと監視電圧Vonとの差Vdの変化は、異常診断対象の電圧検知線3の抵抗値の変化に対応しているため、差Vdと閾値Vthとの比較は、異常診断対象の電圧検知線3の抵抗値異常(異常診断対象の電圧検知線3の抵抗値が正常時の抵抗値より高くなる異常)が発生しているか否かを診断することに適している。
 例えば、電圧検知線3-1に対して電圧検知線異常診断処理を実行する場合を説明する。
 まず、監視部5は、異常診断対象の電圧検知線3-1に接続されるスイッチ41-1をオフさせているとき、異常診断対象の電圧検知線3-1の電位と、異常診断対象の電圧検知線3-1に隣接する電圧検知線3-2の電位との電位差を、異常診断対象の電圧検知線3-1を含む互いに隣接する電圧検知線3-1、3-2間の監視電圧Voff1として求める。
 次に、監視部5は、異常診断対象の電圧検知線3-1に接続されるスイッチ41-1をオンさせているとき、異常診断対象の電圧検知線3-1の電位と、異常診断対象の電圧検知線3-1に隣接する電圧検知線3-2の電位との電位差を、異常診断対象の電圧検知線3-1を含む互いに隣接する電圧検知線3-1、3-2間の監視電圧Von1として求める。
 そして、監視部5は、監視電圧Voff1と監視電圧Von1との差Vd1が閾値Vth以上でないと判断すると、異常診断対象の電圧検知線3-1に異常が発生していないと診断し、差Vd1が閾値Vth以上であると判断すると、異常診断対象の電圧検知線3-1に異常が発生していると診断する。
 例えば、電池2-1と電圧検知線3-1との接続部分が劣化するなどの異常が発生して電圧検知線3-1の抵抗値が高くなると、スイッチ41-1がオンしているときに抵抗42-1にかかる電圧、すなわち、監視電圧Von1が低くなるため、異常が発生して高くなった分の電圧検知線3-1の抵抗値に対応する電圧、すなわち、監視電圧Voff1と監視電圧Von1との差Vd1が大きくなる。そのため、例えば、異常発生時の電圧検知線3の抵抗値の最小値を実験などにより求めて閾値Vthとして設定することで、差Vd1が閾値Vth以上であるときに電圧検知線3-1に異常が発生していると診断することができる。
 このように、実施形態の電池電圧監視装置1によれば、スイッチ41をオフさせているときの電圧検知線3間の監視電圧Voffとスイッチ41をオンさせているときの電圧検知線3間の監視電圧Vonとの差Vdが閾値Vth以上であるか否かに基づいて、電圧検知線3に異常が発生しているか否かを診断することができる。
 また、実施形態の電池電圧監視装置1は、セルバランス回路4を構成するスイッチ41及び抵抗42を、監視電圧Voffと監視電圧Vonとを求めるためのスイッチ41及び抵抗42として流用しているため、電池電圧監視装置1に予めセルバランス回路4を備えている場合、新たにスイッチ41及び抵抗42を追加する必要がなく、コストを低減することができる。
 また、本発明は、以上の実施の形態に限定されるものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変更が可能である。
1 電池電圧監視装置
2 電池
3 電圧検知線
4 セルバランス回路
41 スイッチ
42 抵抗
5 監視部
 

Claims (4)

  1.  互いに直列接続される複数の電池の両端にそれぞれ接続される電圧検知線と、
     互いに直列接続され、互いに隣接する前記電圧検知線間に接続されるスイッチ及び抵抗と、
     互いに隣接する前記電圧検知線間の監視電圧を監視する監視部と、
     を備え、
     前記監視部は、前記スイッチをオフさせているときの前記電圧検知線間の監視電圧と前記スイッチをオンさせているときの前記電圧検知線間の監視電圧との差が閾値以上であるとき、前記電圧検知線に異常が発生していると診断する
     ことを特徴とする電池電圧監視装置。
  2.  請求項1に記載の電池電圧監視装置であって、
     前記監視部は、前記各スイッチのうちの所定のスイッチをオンさせたときに前記所定のスイッチに接続される前記抵抗により前記所定のスイッチに対応する前記電池を放電させて前記各電池の電圧を均等化する
     ことを特徴とする電池電圧監視装置。
  3.  請求項1に記載の電池電圧監視装置であって、
     前記監視部は、前記スイッチをオンさせているとき、そのスイッチに隣接する前記スイッチをオフさせる
     ことを特徴とする電池電圧監視装置。
  4.  請求項1に記載の電池電圧監視装置であって、
     前記監視部は、前記差が前記閾値以上であるとき、前記電圧検知線の抵抗値が正常時の抵抗値より高くなる異常が発生していると診断する
     ことを特徴とする電池電圧監視装置。
     
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