WO2023210650A1 - バッテリマネジメントシステムおよび識別情報付与装置 - Google Patents

バッテリマネジメントシステムおよび識別情報付与装置 Download PDF

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WO2023210650A1
WO2023210650A1 PCT/JP2023/016332 JP2023016332W WO2023210650A1 WO 2023210650 A1 WO2023210650 A1 WO 2023210650A1 JP 2023016332 W JP2023016332 W JP 2023016332W WO 2023210650 A1 WO2023210650 A1 WO 2023210650A1
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WO
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circuit
cmu
identification information
monitoring
battery
Prior art date
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PCT/JP2023/016332
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English (en)
French (fr)
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進 吉川
仁 小林
圭一 藤井
章 河邉
Original Assignee
ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社
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    • 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]
    • 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
    • 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
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • 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
    • 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
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • 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 disclosure relates to a battery management system and the like for managing assembled batteries.
  • Patent Document 1 discloses a technique for managing a plurality of battery cells that constitute an assembled battery.
  • wireless communication is performed between a management circuit that manages the assembled battery and a monitoring circuit that monitors the assembled battery.
  • identification information is given to the monitoring circuit.
  • the present disclosure provides a battery management system and the like that can easily provide identification information to a monitoring circuit that monitors assembled batteries in the battery management system.
  • a battery management system is a battery management system for managing assembled batteries, and includes one or more monitoring circuits that monitor the assembled batteries, and each of the one or more monitoring circuits stores identification information. It includes a communication circuit and a communication antenna for performing NFC (Near Field Communication) used when providing information to the monitoring circuit.
  • NFC Near Field Communication
  • a battery management system is a battery management system for managing assembled batteries, and includes one or more monitoring circuits that monitor the assembled batteries, and each of the one or more monitoring circuits stores identification information.
  • a DIP switch is provided to apply information to the monitoring circuit according to the switching state.
  • An identification information provision device for providing identification information of one or more monitoring circuits included in a battery management system for managing assembled batteries, and wherein the identification information is provided to one or more monitoring circuits. It includes a communication circuit and a communication antenna for performing NFC, which are used when providing information to each of the monitoring circuits.
  • identification information can be easily given to the monitoring circuit that monitors the assembled battery in the battery management system.
  • FIG. 1 is an external view showing an example of a battery management system according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a first example of a battery management system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing an example of a wireless communication circuit included in the cell monitoring circuit.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing an example of a voltage monitoring circuit included in the cell monitoring circuit.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing an example of a current measurement circuit included in the current monitoring circuit.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing an example of a wireless communication circuit included in the management circuit. It is a block diagram which shows an example of MCU with which a management circuit is provided.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing an example of an identification information adding device according to an embodiment. It is a block diagram which shows the 2nd example of the battery management system based on embodiment.
  • FIG. 1 is an external view showing an example of a battery management system 1 (hereinafter also referred to as BMS (Battery Management System) 1) according to an embodiment.
  • BMS Battery Management System
  • the BMS1 is a system for managing assembled batteries.
  • the BMS 1 manages the SOC (State of Charge), SOH (State of Health), SOP (State of Power), etc. of the assembled battery.
  • the BMS 1 also monitors the assembled battery for abnormalities.
  • the BMS 1 includes a management circuit 200 that manages the assembled battery, and one or more monitoring circuits 100 (here, a plurality of monitoring circuits 100) that monitors the assembled battery.
  • a battery pack is configured by connecting a plurality of battery packs 10 in series or in parallel.
  • the battery pack 10 is comprised of one or more battery cells. When the battery pack 10 is composed of a plurality of battery cells, the plurality of battery cells are connected in series.
  • the monitoring circuit 100 is placed on each of the plurality of battery packs 10.
  • one or more monitoring circuits 100 may be a cell monitoring circuit (CMU (Cell Monitoring Unit)) that monitors one or more battery cells constituting an assembled battery or a current flowing through an assembled battery. It includes a current monitoring circuit (CMU (Current Monitoring Unit)) for measurement.
  • CMUs (Cell Monitoring Units) 101 and 102 and CMUs (Current Monitoring Units) 301 which are specific examples of the monitoring circuit 100, will be described later.
  • the management circuit 200 is connected to the assembled battery via the connection box 20.
  • a BMU (Battery Management Unit) 201 which is a specific example of the management circuit 200, will be described later.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing a first example of the BMS 1 according to the embodiment.
  • FIG. 3A is a configuration diagram showing an example of a wireless communication circuit 111 included in a cell monitoring circuit (for example, CMU 101). Note that FIG. 3A also shows the peripheral portion of the wireless communication circuit 111 in the configuration diagram of FIG. 2.
  • FIG. 3B is a configuration diagram showing an example of the voltage monitoring circuit 112 included in the cell monitoring circuit (for example, the CMU 101). Note that FIG. 3B also shows the peripheral portion of the voltage monitoring circuit 112 in the configuration diagram of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a configuration diagram showing an example of the current measurement circuit 311 included in the current monitoring circuit (CMU 301). Note that FIG. 4 also shows the peripheral portion of the current measurement circuit 311 in the configuration diagram of FIG. 2.
  • FIG. 5A is a configuration diagram showing an example of the wireless communication circuit 211 included in the management circuit (BMU 201). Note that FIG. 5A also shows the peripheral portion of the wireless communication circuit 211 in the configuration diagram of FIG. 2.
  • FIG. 5B is a configuration diagram showing an example of the MCU 213 included in the management circuit (BMU 201). Note that FIG. 5B also shows the peripheral portion of the MCU 213 in the configuration diagram of FIG. 2.
  • FIG. 6 is a configuration diagram showing an example of an identification information adding device 600 according to an embodiment.
  • one or more battery cells constituting the assembled battery include a plurality of batteries constituting one battery pack 10 in the assembled battery.
  • Two sets of cells 11 are shown in FIG.
  • CMUs 101 and 102 and CMU 301 are shown, and as management circuit 200, BMU 201 is shown.
  • a motor 400 is shown as a load to which power is supplied from the assembled battery, a power line 405 (bus bar) connecting the assembled battery and the motor 400, a relay 401 inserted into the power line 405, and a shunt resistor 402 are shown. ing.
  • the relay 401 is a switch for cutting off the current flowing through the power line 405. For example, the relay 401 is turned off to cut off the current flowing through the power line 405 when the current monitored by the CMU 301 is determined to be abnormal. Further, for example, the relay 401 is turned off to cut off the current flowing through the power line 405 when the voltage monitored by the CMU 101 or 102 is determined to be abnormal.
  • the shunt resistor 402 is a resistor for measuring the current flowing through the power line 405.
  • the CMUs 101 and 102 are examples of cell monitoring circuits that monitor one or more battery cells that constitute a battery pack.
  • the CMUs 101 and 102 monitor the voltage of each of the plurality of battery cells 11.
  • an example is shown in which each of the CMUs 101 and 102 monitors different battery cells 11 (specifically, battery cells 11 included in different battery packs 10), but each of the CMUs 101 and 102 monitors the same battery cell 11. (Specifically, battery cells 11 included in the same battery pack 10) may be monitored.
  • the CMU 101 includes a wireless communication circuit 111 and a communication antenna ANT1 for communicating with the BMU 201.
  • the CMU 101 also includes a voltage monitoring circuit 112 that monitors the voltage of each of the plurality of battery cells 11.
  • the wireless communication circuit 111 and the voltage monitoring circuit 112 are each realized by different ICs (Integrated Circuits). Note that the wireless communication circuit 111 and the voltage monitoring circuit 112 may be realized by one IC.
  • the wireless communication circuit 111 includes a voltage conversion circuit (Reg.) 121, a timer circuit (Timer) 122, a communication interface (Com.I/F) 123, a clock generation circuit (Clockgen) 124, Phase locked loop (PLL) 125, modulation circuit (Modulator) 126, transmission circuit (Tx) 127, demodulation circuit (Demodulator) 128, reception circuit (Rx) 129, non-volatile memory (NVM) 130, communication error determination circuit (RF) Error) 131, a wake up circuit (Wake up) 132, an NFC communication circuit (NFC) 134, and an NFC communication antenna 135.
  • a voltage conversion circuit (Reg.) 121
  • Timer timer circuit
  • Communication interface Com.I/F
  • PLL Phase locked loop
  • Modulator Modulator
  • Tx transmission circuit
  • Demodulator demodulation circuit
  • Rx non-volatile memory
  • RF communication error determination circuit
  • Wake up 132
  • the voltage conversion circuit 121 is a circuit that converts the voltage input from the voltage monitoring circuit 112 into a voltage for operating the wireless communication circuit 111 and outputs the voltage.
  • the timer circuit 122 is a circuit that counts time.
  • the timer circuit 122 is used to cause the wireless communication circuit 111 to operate intermittently.
  • the communication interface 123 is an interface for communicating between the wireless communication circuit 111 and the voltage monitoring circuit 112. Note that if the wireless communication circuit 111 and the voltage monitoring circuit 112 are realized by one IC, the communication interface 123 may not be provided.
  • the clock generation circuit 124 is a circuit for generating a clock in the CMU 101.
  • the phase synchronization circuit 125 is a circuit that adjusts the phase of the local signal to match the phase of the received signal.
  • the modulation circuit 126 is a circuit that modulates the signal transmitted to the BMU 201.
  • the transmitting circuit 127 is a circuit for transmitting a signal to the BMU 201.
  • Transmission circuit 127 transmits a signal to BMU 201 via communication antenna ANT1.
  • the demodulation circuit 128 is a circuit that demodulates the signal received from the BMU 201.
  • the receiving circuit 129 is a circuit for receiving signals from the BMU 201.
  • the receiving circuit 129 receives a signal from the BMU 201 via the communication antenna ANT1.
  • the nonvolatile memory 130 stores identification information of the wireless communication circuit 111 given via the NFC communication circuit 134 and the NFC communication antenna 135. Note that although FIG. 3A shows the nonvolatile memory 130, the identification information may be stored in any memory included in the wireless communication circuit 111.
  • the communication error determination circuit 131 is a circuit that determines whether an abnormality has occurred in the communication between the CMU 101 and the BMU 201.
  • the startup circuit 132 is a circuit for starting the wireless communication circuit 111.
  • the NFC communication circuit 134 is a communication circuit for performing NFC (Near Field Communication) used when providing identification information to the CMU 101.
  • NFC Near Field Communication
  • the NFC communication antenna 135 is a communication antenna for performing NFC, which is used when providing identification information to the CMU 101.
  • NFC communication antenna 135 is, for example, a loop antenna.
  • the CMU 101 may include an LED 133.
  • the LED 133 emits light when the wireless communication circuit 111 satisfies a specific condition.
  • the voltage monitoring circuit 112 includes a voltage conversion circuit (Reg.) 141, a timer circuit (Timer) 142, a multiplexer (MUX) 143, an AD converter (ADC) 144, and a communication interface (Com. F) 145, a phase locked loop (PLL) 146, an encryption circuit (Encryption) 147, and a switch 148.
  • a voltage conversion circuit (Reg.) 141
  • a timer circuit timer
  • MUX multiplexer
  • ADC AD converter
  • Com. F communication interface
  • PLL phase locked loop
  • Encryption Encryption
  • the voltage conversion circuit 141 is a circuit that converts the voltage input from the assembled battery into a voltage for operating the voltage monitoring circuit 112 and outputs the voltage.
  • the timer circuit 142 is a circuit that counts time.
  • the timer circuit 142 is a circuit for causing the wireless communication circuit 111 to operate intermittently. Note that although the CMU 101 includes the timer circuits 122 and 142 in the wireless communication circuit 111 and the voltage monitoring circuit 112, it is not necessary to include both the timer circuits 122 and 142. That is, the wireless communication circuit 111 does not need to include the timer circuit 122, or the voltage monitoring circuit 112 does not need to include the timer circuit 142.
  • the multiplexer 143 selects one battery cell 11 from among the plurality of battery cells 11 and outputs the voltage across the selected battery cell 11. That is, the multiplexer 143 can output the respective voltages of the plurality of battery cells 11.
  • the AD converter 144 converts the voltage value (analog value) of the battery cell 11 selected by the multiplexer 143 into a digital value.
  • the communication interface 145 is an interface for communicating between the wireless communication circuit 111 and the voltage monitoring circuit 112. Note that if the wireless communication circuit 111 and the voltage monitoring circuit 112 are realized by one IC, the communication interface 145 may not be provided.
  • the phase synchronization circuit 146 is a circuit that adjusts the phase of the local signal to match the phase of the received signal.
  • the encryption circuit 147 is a circuit that encrypts and decrypts signals. For example, the encryption circuit 147 encrypts a signal transmitted to the wireless communication circuit 111 and eventually the BMU 201 using an encryption key.
  • the switch 148 is a switch that turns on and off the supply of power to the wireless communication circuit 111, and is, for example, a transistor. Switch 148 is controlled by a control signal from activation circuit 132.
  • the startup circuit 132 can control the startup of the wireless communication circuit 111 by controlling the switch 148 and controlling the supply of power to the wireless communication circuit 111 .
  • the CMU 101 detects the voltage value of each of the plurality of battery cells 11 using the voltage monitoring circuit 112, and transmits the detected voltage value to the BMU 201 via the wireless communication circuit 111.
  • the description of the functions of the CMU 102 is based on the description of the CMU 101, with the communication antenna ANT1 replaced by the communication antenna ANT2, and the CMU 101 replaced by the CMU 102.
  • each of the one or more monitoring circuits 100 (here, CMUs 101 and 102) has an NFC communication circuit 134 and a An NFC communication antenna 135 is provided.
  • the CMU 301 includes a current measurement circuit 311 that monitors the current flowing through the assembled battery.
  • the CMU 301 also includes a power supply circuit 312 and an isolated communication circuit 313.
  • the power supply circuit 312 is a circuit for supplying power to the CMU 301, and supplies the power supplied from the BMU 201 to the CMU 301. For example, power is supplied to the power supply circuit 312 from the BMU 201 via the transformer 501.
  • the insulated communication circuit 313 is a circuit for communicating between the CMU 301 and BMU 201 while the CMU 301 and BMU 201 are insulated.
  • the isolated communication circuit 313 can perform communication between the CMU 301 and the BMU 201 while the CMU 301 and the BMU 201 are insulated.
  • the current measurement circuit 311 is a circuit that measures the current flowing through the assembled battery. Specifically, the current measurement circuit 311 measures the current flowing through the power line 405, that is, the current flowing through the assembled battery, by measuring the voltage generated when a current flows through the shunt resistor 402 provided on the power line 405. do. As shown in FIG. 4, the current measurement circuit 311 includes an amplifier circuit 321, an AD converter (ADC) 322, and a communication interface (Com.I/F) 323.
  • ADC AD converter
  • Com.I/F communication interface
  • the amplifier circuit 321 amplifies the voltage generated across the shunt resistor 402. Since the resistance value of the shunt resistor 402 is very small and the voltage generated across the shunt resistor 402 is also small, the amplifier circuit 321 is provided.
  • the AD converter 322 converts the voltage value (analog value) generated across the shunt resistor 402 into a digital value.
  • the communication interface 323 is an interface for communicating between the CMU 301 and the BMU 201.
  • the CMU 301 may include an NFC communication circuit and an NFC communication antenna for performing NFC, which is used when providing identification information to the CMU 301.
  • the BMU 201 includes a wireless communication circuit 211 and a communication antenna ANT3 for communicating with the CMUs 101 and 102 and the CMU 301.
  • the BMU 201 also includes an MCU (Micro Controller Unit) 213 for managing the assembled battery. Note that the wireless communication circuit 211 and the MCU 213 may be realized by one IC (for example, one MCU).
  • the BMU 201 also includes a power supply circuit 215 and an isolated communication circuit 216.
  • the power supply circuit 215 is a circuit for supplying power to the CMU 301.
  • the power supply circuit 215 supplies power to the CMU 301 via the transformer 501.
  • the insulated communication circuit 216 is a circuit for communicating between the CMU 301 and BMU 201 while the CMU 301 and BMU 201 are insulated.
  • the isolated communication circuit 216 can perform communication between the CMU 301 and the BMU 201 while the CMU 301 and the BMU 201 are insulated.
  • CMU301 monitors the current flowing through the assembled battery, which has a large voltage of several hundred volts, and handles large voltages, whereas BMU201 handles voltages of about several volts, so the difference between CMU301 and BMU201 is , and are insulated by being connected via transformers 501 and 502.
  • the wireless communication circuit 211 includes a voltage conversion circuit (Reg.) 221, a timer circuit (Timer) 222, a communication interface (Com.I/F) 223, a clock generation circuit (Clockgen) 224, Phase locked loop (PLL) 225, modulation circuit (Modulator) 226, transmission circuit (Tx) 227, demodulation circuit (Demodulator) 228, reception circuit (Rx) 229, communication error determination circuit (RF Error) 231, startup circuit (Wake) up) 232, an NFC communication circuit (NFC) 233, and an NFC communication antenna 234.
  • the voltage conversion circuit 221 is a circuit that converts a voltage input from an arbitrary power source into a voltage for operating the wireless communication circuit 211 and outputs the voltage.
  • the timer circuit 222 is a circuit that counts time.
  • the communication interface 223 is an interface for communicating between the wireless communication circuit 211 and the MCU 213. Note that if the wireless communication circuit 211 and the MCU 213 are realized by one IC, the communication interface 223 may not be provided.
  • the clock generation circuit 224 is a circuit for generating a clock in the BMU 201.
  • the phase synchronization circuit 225 is a circuit that adjusts the phase of the local signal to match the phase of the received signal.
  • the modulation circuit 226 is a circuit that modulates the signal transmitted to the CMU 101 or 102 or the CMU 301.
  • the transmitting circuit 227 is a circuit for transmitting a signal to the CMU 101 or 102 or the CMU 301. Transmission circuit 227 transmits a signal to CMU 101 or 102 or CMU 301 via communication antenna ANT3.
  • the demodulation circuit 228 is a circuit that demodulates the signal received from the CMU 101 or 102 or the CMU 301.
  • the receiving circuit 229 is a circuit for receiving signals from the CMU 101 or 102 or the CMU 301.
  • the receiving circuit 229 receives a signal from the CMU 101 or 102 or the CMU 301 via the communication antenna ANT3.
  • the communication error determination circuit 231 is a circuit that determines whether an abnormality has occurred in the communication between the CMU 101 or 102 or the CMU 301 and the BMU 201.
  • the startup circuit 232 is a circuit for starting the MCU 213.
  • the NFC communication circuit 233 is a communication circuit for receiving identification information given to the monitoring circuit 100 such as the CMU 101 or 102.
  • the NFC communication antenna 234 is a communication antenna for receiving identification information given to the monitoring circuit 100 such as the CMU 101 or 102.
  • the identification information received by the NFC communication circuit 233 and the NFC communication antenna 234 is written into a table 245, which will be described later.
  • the MCU 213 includes an encryption circuit (Encryption) 241 and an identification circuit (ID identification circuit) 242.
  • the MCU 213 is connected to a CAN (Controller Area Network), and a firewall is provided between the MCU 213 and the CAN.
  • the MCU 213 also has a table (Table of cell position and RF com. ID) 245 is stored.
  • the encryption circuit 241 is a circuit that encrypts and decrypts signals. For example, the encryption circuit 241 decrypts a signal (for example, the voltage value of the battery cell 11) transmitted from the CMU 101 or 102 using an encryption key (Key).
  • a signal for example, the voltage value of the battery cell 11
  • Key an encryption key
  • the identification circuit 242 uses the table 245 to identify the voltage value of the battery cell 11 included in the signal transmitted from the CMU 101 or 102 at which position in which battery pack 10 . .
  • the identification information providing device 600 is a device for providing identification information of one or more monitoring circuits 100 (for example, CMUs 101 and 102, etc.) included in the BMS 1 for managing assembled batteries.
  • the identification information giving device 600 includes an NFC communication circuit (NFC) 601 and an NFC communication antenna 602. Note that illustration of other components included in the identification information assigning device 600 is omitted.
  • NFC NFC communication circuit
  • the NFC communication circuit 601 is a communication circuit for performing NFC, which is used when providing identification information to each of one or more monitoring circuits 100 (for example, CMUs 101 and 102, etc.).
  • the NFC communication antenna 602 is a communication antenna for performing NFC, which is used when providing identification information to each of one or more monitoring circuits 100 (for example, CMUs 101 and 102, etc.).
  • the user sets information (for example, "ID2A”) that he wants to allocate as the identification information of the wireless communication circuit 111 of the CMU 101 via a user interface provided in the identification information provision device 600, and then assigns the identification information provision device 600 to the CMU 101. Bring it closer. Thereby, the identification information "ID2A” can be given to the wireless communication circuit 111 of the CMU 101.
  • the user sets the information (for example, "ID2B") that he/she wants to allocate as the identification information of the wireless communication circuit 111 of the CMU 102 via the user interface included in the identification information provision device 600, and then assigns the identification information provision device 600 to the CMU 102. get closer to Thereby, identification information "ID2B" can be given to the wireless communication circuit 111 of the CMU 102. In this way, unique identification information can be given to each of the plurality of monitoring circuits 100.
  • the BMS 1 of the first example operates as follows.
  • the BMU 201 When the BMU 201 acquires the status (for example, voltage value) of the plurality of battery cells 11 monitored by the CMU assigned the identification information "ID2A," the BMU 201 transmits the monitoring results to the CMU assigned the identification information "ID2A" to the BMU 201.
  • a request signal is sent by broadcast.
  • the CMU 101 receives the request signal, and since the request signal includes identification information that matches its own identification information "ID2A", the CMU 101 determines that the request signal is addressed to itself, and sends the request signal to the multiple devices it monitors. Processing for transmitting the monitoring results of the battery cells 11 to the BMU 201 is performed. Specifically, the CMU 101 acquires the respective voltage values of the plurality of battery cells 11 using the multiplexer 143, and determines each voltage value and the voltage of the battery cell 11 at which position among the plurality of battery cells 11 each voltage value corresponds to. Information indicating the value and identification information of the CMU 101 are transmitted to the BMU 201 . For example, depending on which battery cell 11 is selected when the multiplexer 143 acquires the voltage value, the voltage value of the battery cell 11 at which position among the plurality of battery cells 11 the voltage value is determined is specified. can do.
  • the BMU 201 receives from the CMU 101 information indicating the voltage values of the plurality of battery cells 11 monitored by the CMU 101 and identification information of the CMU 101 as a response to the request signal. By comparing this information with the table 245, the BMU 201 can identify which position of the battery cell 11 in which battery pack 10 each voltage value of the plurality of battery cells 11 corresponds to. .
  • the BMU 201 when acquiring the status (for example, voltage value) of a plurality of battery cells 11 monitored by a CMU to which identification information "ID2B" is assigned, the BMU 201 transmits the monitoring results to the CMU to which identification information "ID2B" is assigned. A request signal to be sent to is transmitted by broadcast.
  • the CMU 102 receives the request signal, and since the request signal includes identification information that matches its own identification information "ID2B", the CMU 102 determines that the request signal is addressed to itself, and sends the request signal to the plurality of devices that it monitors. Processing for transmitting the monitoring results of the battery cells 11 to the BMU 201 is performed. Specifically, the CMU 102 acquires the respective voltage values of the plurality of battery cells 11 using the multiplexer 143, and determines each voltage value and the voltage of the battery cell 11 at which position among the plurality of battery cells 11 each voltage value corresponds to. Information indicating the value and identification information of the CMU 102 are transmitted to the BMU 201 .
  • the BMU 201 receives from the CMU 102 information indicating the voltage values of the plurality of battery cells 11 monitored by the CMU 102 and identification information of the CMU 102 as a response to the request signal.
  • the BMU 201 when the BMU 201 acquires the status of the assembled battery monitored by the CMU 301 (for example, the current flowing through the assembled battery), the BMU 201 transmits a request signal that causes the CMU 301 to transmit the monitoring result to the BMU 201.
  • the CMU 301 receives the request signal and performs processing to transmit the monitoring results of the assembled battery that it monitors to the BMU 201. Specifically, the CMU 301 measures the current flowing through the assembled battery and transmits it to the BMU 201. Thereby, the BMU 201 can acquire the current flowing through the assembled battery.
  • each of the one or more monitoring circuits 100 includes an NFC communication circuit 134 and an NFC communication antenna 135. Identification information can be easily given to the monitoring circuit 100 that monitors the battery. Furthermore, since the identification information giving device 600 includes an NFC communication circuit 601 and an NFC communication antenna 602, by using NFC, identification information can be easily given to the monitoring circuit 100 that monitors the assembled battery in the BMS 1. can.
  • identification information can be assigned only to a specific monitoring circuit 100 among the plurality of monitoring circuits 100 through wireless communication.
  • identification information can be provided only to the specific monitoring circuit 100 by wireless communication. For example, when one battery pack 10 out of the plurality of battery packs 10 constituting an assembled battery is replaced with a new battery pack 10, identification information is given only to the monitoring circuit 100 included in the new battery pack 10. be able to.
  • FIG. 7 is a configuration diagram showing a second example of the BMS 1 according to the embodiment.
  • the plurality of batteries constituting one battery pack 10 in the assembled battery are considered as one or more battery cells constituting the assembled battery.
  • Two sets of cells 11 are shown in FIG.
  • CMUs 103 and 104 and CMU 301 are shown, and as management circuit 200, BMU 202 is shown.
  • a motor 400 is shown as a load to which power is supplied from the assembled battery, a power line 405 (bus bar) connecting the assembled battery and the motor 400, a relay 401 inserted into the power line 405, and a shunt resistor 402 are shown. ing.
  • the relay 401 is a switch for cutting off the current flowing through the power line 405. For example, the relay 401 is turned off to cut off the current flowing through the power line 405 when the current monitored by the CMU 301 is determined to be abnormal. Further, for example, the relay 401 is turned off to cut off the current flowing through the power line 405 when the voltage monitored by the CMU 103 or 104 is determined to be abnormal.
  • the shunt resistor 402 is a resistor for measuring the current flowing through the power line 405.
  • the CMUs 103 and 104 are examples of cell monitoring circuits that monitor one or more battery cells that constitute a battery pack.
  • the CMUs 103 and 104 monitor the voltage of each of the plurality of battery cells 11.
  • an example is shown in which each of the CMUs 103 and 104 monitors different battery cells 11 (specifically, battery cells 11 included in different battery packs 10), but each of the CMUs 103 and 104 monitors the same battery cell 11. (Specifically, battery cells 11 included in the same battery pack 10) may be monitored.
  • the CMU 103 includes a wireless communication circuit 113 and a communication antenna ANT1 for communicating with the BMU 202.
  • the CMU 103 also includes a voltage monitoring circuit 112 that monitors the voltage of each of the plurality of battery cells 11.
  • the wireless communication circuit 113 and the voltage monitoring circuit 112 are realized by different ICs. Note that the wireless communication circuit 113 and the voltage monitoring circuit 112 may be realized by one IC.
  • the wireless communication circuit 113 differs from the wireless communication circuit 111 of the first example in that it does not include a nonvolatile memory 130, an NFC communication circuit 134, and an NFC communication antenna 135.
  • the functions of the wireless communication circuit 113 in the description of the functions other than the nonvolatile memory 130, the NFC communication circuit 134, and the NFC communication antenna 135 of the wireless communication circuit 111 of the first example, the functions of the wireless communication circuit 113, the CMU 101, and the The CMU 103 and BMU 201 are replaced with a BMU 202.
  • the function of the voltage monitoring circuit 112 will be explained by replacing the wireless communication circuit 111 with the wireless communication circuit 113, the CMU 101 with the CMU 103, and the BMU 201 with the BMU 202 in the description of the voltage monitoring circuit 112 of the first example.
  • the CMU 103 includes a dip switch 136, and identification information of the CMU 103 is given according to the switching state of the dip switch 136 included in the CMU 103.
  • the dip switch 136 switches between applying a high level (1) voltage or a low level (0) voltage to an input terminal provided in the wireless communication circuit 113.
  • the voltage levels applied to the four input terminals vary depending on the switching state of the dip switch 136. This is identification information for the wireless communication circuit 113.
  • the identification information of the communication circuit 113 can be "0001".
  • the description of the functions of the CMU 104 is based on the description of the CMU 103, with the communication antenna ANT1 replaced by the communication antenna ANT2, and the CMU 103 replaced by the CMU 104.
  • the identification information of the communication circuit 113 can be "0010".
  • each of the one or more monitoring circuits 100 includes the dip switch 136 for applying identification information to the monitoring circuit 100 according to the switching state.
  • the description of the functions of the CMU 301 is based on the description of the CMU 301 in the first example, with BMU 201 replaced by BMU 202.
  • the CMU 301 may include a dip switch for providing identification information to the CMU 301 according to the switching state.
  • the BMU 202 includes a wireless communication circuit 212 and a communication antenna ANT3 for communicating with the CMUs 103 and 104 and the CMU 301.
  • the BMU 202 also includes an MCU 213 for managing the assembled battery. Note that the wireless communication circuit 212 and MCU 213 may be realized by one IC.
  • the BMU 201 also includes a power supply circuit 215 and an isolated communication circuit 216.
  • the power supply circuit 215 is a circuit for supplying power to the CMU 301.
  • the power supply circuit 215 supplies power to the CMU 301 via the transformer 501.
  • the insulated communication circuit 216 is a circuit for communicating between the CMU 301 and BMU 201 while the CMU 301 and BMU 201 are insulated.
  • the isolated communication circuit 216 can perform communication between the CMU 301 and the BMU 201 while the CMU 301 and the BMU 201 are insulated.
  • the wireless communication circuit 212 differs from the wireless communication circuit 211 of the first example in that it does not include an NFC communication circuit 236 and an NFC communication antenna 237.
  • the wireless communication circuit 211 is described as the wireless communication circuit 212, the CMU 101 as the CMU 103, and the CMU 102 as the CMU 104.
  • BMU201 is replaced with BMU202.
  • the description of the functions of the MCU 213 is based on the description of the MCU 213 in the first example, with CMU 101 replaced by CMU 103, and CMU 102 replaced by CMU 104.
  • the BMU 202 includes a dip switch 235, and identification information of the BMU 202 is given according to the switching state of the dip switch 235 included in the BMU 202.
  • the dip switch 235 switches between applying a high level (1) voltage or a low level (0) voltage to an input terminal provided in the wireless communication circuit 212.
  • the voltage levels applied to the four input terminals vary depending on the switching state of the dip switch 235. This is identification information for the wireless communication circuit 212.
  • the BMS 1 of the second example operates as follows.
  • the BMU 202 When the BMU 202 acquires the status (for example, voltage value) of the plurality of battery cells 11 monitored by the CMU assigned the identification information "0001", the BMU 202 transmits the monitoring results to the CMU assigned the identification information "0001".
  • a request signal is sent by broadcast.
  • the CMU 103 receives the request signal, and since the request signal includes identification information that matches its own identification information "0001", the CMU 103 determines that the request signal is addressed to itself, and sends the request signal to the multiple servers it monitors. Processing for transmitting the monitoring results of the battery cells 11 to the BMU 202 is performed. Specifically, the CMU 103 acquires the respective voltage values of the plurality of battery cells 11 using the multiplexer 143, and determines each voltage value and the voltage of the battery cell 11 at which position among the plurality of battery cells 11 each voltage value corresponds to. Information indicating the value and identification information of the CMU 103 are transmitted to the BMU 202 .
  • the BMU 202 receives from the CMU 103 information indicating the voltage values of the plurality of battery cells 11 monitored by the CMU 103 and identification information of the CMU 103 as a response to the request signal.
  • the BMU 202 when acquiring the status (for example, voltage value) of a plurality of battery cells 11 monitored by a CMU assigned identification information "0010", the BMU 202 transmits the monitoring results to the CMU assigned identification information "0010". A request signal to be sent to is transmitted by broadcast.
  • the CMU 104 receives the request signal, and since the request signal includes identification information that matches its own identification information "0010", the CMU 104 determines that the request signal is addressed to itself, and sends the request signal to the multiple devices it monitors. Processing for transmitting the monitoring results of the battery cells 11 to the BMU 202 is performed. Specifically, the CMU 104 acquires the respective voltage values of the plurality of battery cells 11 using the multiplexer 143, and determines each voltage value and the voltage of the battery cell 11 at which position among the plurality of battery cells 11 each voltage value is. Information indicating the value and identification information of the CMU 104 are transmitted to the BMU 202 .
  • the BMU 202 receives from the CMU 104 information indicating the voltage values of the plurality of battery cells 11 monitored by the CMU 104 and identification information of the CMU 104 as a response to the request signal.
  • the BMU 202 when the BMU 202 acquires the status of the assembled battery monitored by the CMU 301 (for example, the current flowing through the assembled battery), the BMU 202 transmits a request signal that causes the CMU 301 to transmit the monitoring result to the BMU 202.
  • the CMU 301 receives the request signal and performs processing to transmit the monitoring results of the assembled battery that it monitors to the BMU 202. Specifically, CMU 301 measures the current flowing through the assembled battery and transmits it to BMU 202 . Thereby, the BMU 202 can acquire the current flowing through the assembled battery.
  • each of the one or more monitoring circuits 100 (for example, CMUs 103 and 104) is equipped with the DIP switch 136 that can provide identification information according to the switching state, the BMS 1 Identification information can be easily given to the monitoring circuit 100 that monitors the assembled battery.
  • no equipment or equipment such as the identification information adding device 600
  • identification information can be added to the monitoring circuit 100 easily and at low cost.
  • each component included in the BMS 1 may be configured with dedicated hardware, or may be realized by executing a software program suitable for each component.
  • Each component may be realized by a program execution unit such as a CPU or a processor reading and executing a software program recorded on a recording medium such as a hard disk or a semiconductor memory.
  • a part or all of the functions of the BMS 1 according to the above embodiment are typically realized as an LSI, which is an integrated circuit. These may be integrated into one chip individually, or may be integrated into one chip including some or all of them. Further, circuit integration is not limited to LSI, and may be realized using a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of circuit cells inside the LSI may be used.
  • a battery management system for managing assembled batteries comprising one or more monitoring circuits that monitor the assembled batteries, each of the one or more monitoring circuits assigning identification information to the monitoring circuit.
  • a battery management system that includes a communication circuit and a communication antenna for performing NFC.
  • each of the one or more monitoring circuits is equipped with a communication circuit and a communication antenna for performing NFC, by using NFC, identification information can be provided to the monitoring circuit that monitors the assembled battery in the battery management system. can be easily given.
  • identification information can be assigned only to a specific monitoring circuit among the plurality of monitoring circuits through wireless communication. For example, when one battery pack out of a plurality of battery packs constituting a battery pack is replaced with a new battery pack, identification information can be given only to the monitoring circuit included in the new battery pack.
  • a battery management system for managing assembled batteries comprising one or more monitoring circuits that monitor the assembled batteries, each of the one or more monitoring circuits transmitting identification information according to a switching state.
  • a battery management system comprising a DIP switch for providing the monitoring circuit.
  • each of the one or more monitoring circuits is equipped with a dip switch that can give identification information according to the switching state, so that identification information can be given to the monitoring circuit that monitors the assembled battery in the battery management system. It can be easily applied. In particular, since there is no need for equipment or equipment for providing identification information, identification information can be provided to the monitoring circuit easily and at low cost.
  • the one or more monitoring circuits include a cell monitoring circuit that monitors one or more battery cells constituting the assembled battery or a current monitoring circuit that measures the current flowing through the assembled battery. Battery management system as described.
  • the monitoring circuit may be a cell monitoring circuit or a current monitoring circuit, and identification information can be easily given to the cell monitoring circuit or current monitoring circuit.
  • An identification information providing device for providing identification information of one or more monitoring circuits included in a battery management system for managing assembled batteries, the device providing identification information to each of the one or more monitoring circuits.
  • An identification information assigning device comprising a communication circuit and a communication antenna for performing NFC used when performing NFC.
  • an identification information provision device for providing identification information of one or more monitoring circuits is equipped with a communication circuit and a communication antenna for performing NFC, so that by using NFC, a battery management system can be used. Identification information can be easily given to the monitoring circuit that monitors the assembled battery.
  • identification information can be assigned only to a specific monitoring circuit among the plurality of monitoring circuits through wireless communication. Specifically, by bringing the identification information providing device close to a specific monitoring circuit, identification information can be provided only to the specific monitoring circuit by wireless communication. For example, when one battery pack out of a plurality of battery packs constituting a battery pack is replaced with a new battery pack, identification information can be given only to the monitoring circuit included in the new battery pack.
  • the present disclosure can be applied to a battery management system where wireless communication is performed within the system.

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Abstract

BMS(1)は、組電池を監視する1以上のCMU(101、102)を備え、1以上のCMU(101および102)のそれぞれは、識別情報を当該CMU(101、102)に付与する際に用いられるNFC(Near Field Communication)を行うためのNFC通信回路(134)およびNFC通信アンテナ(135)を備える。

Description

バッテリマネジメントシステムおよび識別情報付与装置
 本開示は、組電池を管理するためのバッテリマネジメントシステムなどに関する。
 特許文献1には、組電池を構成する複数の電池セルを管理するための技術が開示されている。
米国特許出願公開第2016/0268642号明細書
 特許文献1に開示されるようなバッテリマネジメントシステム内では、組電池を管理する管理回路と組電池を監視する監視回路との間で無線通信が行われるが、管理回路が監視回路を識別して無線通信を行うためには、監視回路に識別情報が付与されていることが好ましい。
 そこで、本開示は、バッテリマネジメントシステムにおいて組電池を監視する監視回路に識別情報を容易に付与することができるバッテリマネジメントシステムなどを提供する。
 本開示に係るバッテリマネジメントシステムは、組電池を管理するためのバッテリマネジメントシステムであって、前記組電池を監視する1以上の監視回路を備え、前記1以上の監視回路のそれぞれは、識別情報を当該監視回路に付与する際に用いられるNFC(Near Field Communication)を行うための通信回路および通信アンテナを備える。
 本開示に係るバッテリマネジメントシステムは、組電池を管理するためのバッテリマネジメントシステムであって、前記組電池を監視する1以上の監視回路を備え、前記1以上の監視回路のそれぞれは、識別情報をスイッチング状態に応じて当該監視回路に付与するためのディップスイッチを備える。
 本開示に係る識別情報付与装置は、組電池を管理するためのバッテリマネジメントシステムが備える1以上の監視回路の識別情報を付与するための識別情報付与装置であって、識別情報を前記1以上の監視回路のそれぞれに付与する際に用いられるNFCを行うための通信回路および通信アンテナを備える。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なCD-ROMなどの記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一態様に係るバッテリマネジメントシステムなどによれば、バッテリマネジメントシステムにおいて組電池を監視する監視回路に識別情報を容易に付与することができる。
実施の形態に係るバッテリマネジメントシステムの一例を示す外観図である。 実施の形態に係るバッテリマネジメントシステムの第1例を示す構成図である。 セル監視回路が備える無線通信回路の一例を示す構成図である。 セル監視回路が備える電圧監視回路の一例を示す構成図である。 電流監視回路が備える電流測定回路の一例を示す構成図である。 管理回路が備える無線通信回路の一例を示す構成図である。 管理回路が備えるMCUの一例を示す構成図である。 実施の形態に係る識別情報付与装置の一例を示す構成図である。 実施の形態に係るバッテリマネジメントシステムの第2例を示す構成図である。
 以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
 なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置および接続形態などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。
 (実施の形態)
 以下、実施の形態に係るバッテリマネジメントシステムについて説明する。
 図1は、実施の形態に係るバッテリマネジメントシステム1(以下BMS(Battery Management System)1とも記載する)の一例を示す外観図である。
 BMS1は、組電池を管理するためのシステムである。例えば、BMS1は、組電池のSOC(State Of Charge)、SOH(State Of Health)およびSOP(State Of Power)などを管理する。また、BMS1は、組電池の異常を監視する。BMS1は、組電池を管理する管理回路200と、組電池を監視する1以上の監視回路100(ここでは複数の監視回路100)とを備える。例えば、組電池は、複数の電池パック10が直列または並列に接続されることで構成されている。また、電池パック10は、1以上の電池セルによって構成される。電池パック10が複数の電池セルによって構成される場合、複数の電池セルは直列に接続される。
 例えば、監視回路100は、複数の電池パック10のそれぞれの上に配置される。例えば、1以上の監視回路100(ここでは複数の監視回路100)は、組電池を構成する1以上の電池セルを監視するセル監視回路(CMU(Cell Monitoring Unit))または組電池に流れる電流を測定する電流監視回路(CMU(Current Monitoring Unit))を含む。監視回路100の具体例であるCMU(Cell Monitoring Unit)101および102ならびにCMU(Current Monitoring Unit)301については後述する。
 例えば、管理回路200は、接続箱20を介して組電池と接続される。管理回路200の具体例であるBMU(Battery Management Unit)201については後述する。
 以下、実施の形態に係るBMS1の具体例として、第1例および第2例を説明する。
 [第1例]
 まず、第1例について、図2から図6を用いて説明する。
 図2は、実施の形態に係るBMS1の第1例を示す構成図である。
 図3Aは、セル監視回路(例えばCMU101)が備える無線通信回路111の一例を示す構成図である。なお、図3Aには、図2の構成図における無線通信回路111の周辺部分も示されている。
 図3Bは、セル監視回路(例えばCMU101)が備える電圧監視回路112の一例を示す構成図である。なお、図3Bには、図2の構成図における電圧監視回路112の周辺部分も示されている。
 図4は、電流監視回路(CMU301)が備える電流測定回路311の一例を示す構成図である。なお、図4には、図2の構成図における電流測定回路311の周辺部分も示されている。
 図5Aは、管理回路(BMU201)が備える無線通信回路211の一例を示す構成図である。なお、図5Aには、図2の構成図における無線通信回路211の周辺部分も示されている。
 図5Bは、管理回路(BMU201)が備えるMCU213の一例を示す構成図である。なお、図5Bには、図2の構成図におけるMCU213の周辺部分も示されている。
 図6は、実施の形態に係る識別情報付与装置600の一例を示す構成図である。
 第1例では、複数の電池パック10のうちの2つの電池パック10に着目しており、組電池を構成する1以上の電池セルとして、組電池における1つの電池パック10を構成する複数の電池セル11が2組分、図2に示されている。また、1以上の監視回路100として、CMU101および102ならびにCMU301が示され、管理回路200として、BMU201が示されている。また、組電池からの電力が供給される負荷として、モータ400が示され、組電池とモータ400とを接続する電力線405(バスバー)、電力線405に挿入されたリレー401およびシャント抵抗402が示されている。
 リレー401は、電力線405に流れる電流を遮断するためのスイッチである。例えば、リレー401は、CMU301で監視されている電流が異常と判定された場合にオフされて、電力線405に流れる電流を遮断する。また、例えば、リレー401は、CMU101または102で監視されている電圧が異常と判定された場合にオフされて、電力線405に流れる電流を遮断する。
 シャント抵抗402は、電力線405に流れる電流を測定するための抵抗である。
 CMU101および102は、組電池を構成する1以上の電池セルを監視するセル監視回路の一例である。例えば、CMU101および102は、複数の電池セル11のそれぞれの電圧を監視する。ここでは、CMU101および102のそれぞれは、異なる電池セル11(具体的には異なる電池パック10に含まれる電池セル11)を監視する例を示しているが、CMU101および102は、それぞれ同じ電池セル11(具体的には同じ電池パック10に含まれる電池セル11)を監視してもよい。
 図2に示されるように、CMU101は、BMU201と通信するための無線通信回路111および通信アンテナANT1を備える。また、CMU101は、複数の電池セル11のそれぞれの電圧を監視する電圧監視回路112を備える。例えば、無線通信回路111と電圧監視回路112とは、それぞれ異なるIC(Integrated Circuit)によって実現される。なお、無線通信回路111および電圧監視回路112は、1つのICによって実現されてもよい。
 図3Aに示されるように、無線通信回路111は、電圧変換回路(Reg.)121、タイマ回路(Timer)122、通信インタフェース(Com.I/F)123、クロック生成回路(Clock gen)124、位相同期回路(PLL)125、変調回路(Modulator)126、送信回路(Tx)127、復調回路(Demodulator)128、受信回路(Rx)129、不揮発性メモリ(NVM)130、通信エラー判定回路(RF Error)131、起動回路(Wake up)132、NFC通信回路(NFC)134およびNFC通信アンテナ135を備える。
 電圧変換回路121は、電圧監視回路112から入力された電圧を、無線通信回路111を動作させるための電圧に変換して出力する回路である。
 タイマ回路122は、時間をカウントする回路である。例えば、タイマ回路122は、無線通信回路111を間欠動作させるために用いられる。
 通信インタフェース123は、無線通信回路111と電圧監視回路112との通信を行うためのインタフェースである。なお、無線通信回路111および電圧監視回路112が、1つのICによって実現される場合には、通信インタフェース123は、設けられていなくてもよい。
 クロック生成回路124は、CMU101におけるクロックを生成するための回路である。
 位相同期回路125は、受信信号の位相と一致するようにローカル信号の位相を調整する回路である。
 変調回路126は、BMU201へ送信される信号を変調する回路である。
 送信回路127は、BMU201へ信号を送信するための回路である。送信回路127は、通信アンテナANT1を介してBMU201へ信号を送信する。
 復調回路128は、BMU201から受信した信号を復調する回路である。
 受信回路129は、BMU201から信号を受信するための回路である。受信回路129は、通信アンテナANT1を介してBMU201から信号を受信する。
 不揮発性メモリ130は、NFC通信回路134およびNFC通信アンテナ135を介して付与された、無線通信回路111の識別情報を記憶する。なお、図3Aでは、不揮発性メモリ130を示しているが、識別情報は、無線通信回路111が備える任意のメモリに記憶されていればよい。
 通信エラー判定回路131は、CMU101とBMU201との間の通信に異常が生じているか否かを判定する回路である。
 起動回路132は、無線通信回路111を起動させるための回路である。
 NFC通信回路134は、識別情報をCMU101に付与する際に用いられるNFC(Near Field Communication)を行うための通信回路である。
 NFC通信アンテナ135は、識別情報をCMU101に付与する際に用いられるNFCを行うための通信アンテナである。NFC通信アンテナ135は、例えば、ループアンテナである。
 また、図2に示されるように、例えば、CMU101は、LED133を備えていてもよい。LED133は、例えば、無線通信回路111が特定の条件を満たしたときに発光する。
 図3Bに示されるように、電圧監視回路112は、電圧変換回路(Reg.)141、タイマ回路(Timer)142、マルチプレクサ(MUX)143、ADコンバータ(ADC)144、通信インタフェース(Com.I/F)145、位相同期回路(PLL)146、暗号回路(Encryption)147およびスイッチ148を備える。
 電圧変換回路141は、組電池から入力された電圧を、電圧監視回路112を動作させるための電圧に変換して出力する回路である。
 タイマ回路142は、時間をカウントする回路である。例えば、タイマ回路142は、無線通信回路111を間欠動作させるための回路である。なお、CMU101は、無線通信回路111および電圧監視回路112にタイマ回路122および142を備えているが、タイマ回路122および142の両方を備えていなくてもよい。つまり、無線通信回路111はタイマ回路122を備えていなくてもよい、あるいは、電圧監視回路112はタイマ回路142を備えていなくてもよい。
 マルチプレクサ143は、複数の電池セル11のうちから1つの電池セル11を選択して、選択した電池セル11の両端の電圧を出力する。つまり、マルチプレクサ143は、複数の電池セル11のそれぞれの電圧を出力することができる。
 ADコンバータ144は、マルチプレクサ143で選択された電池セル11の電圧値(アナログ値)をデジタル値に変換する。
 通信インタフェース145は、無線通信回路111と電圧監視回路112との通信を行うためのインタフェースである。なお、無線通信回路111および電圧監視回路112が、1つのICによって実現される場合には、通信インタフェース145は、設けられていなくてもよい。
 位相同期回路146は、受信信号の位相と一致するようにローカル信号の位相を調整する回路である。
 暗号回路147は、信号の暗号化および復号を行う回路である。例えば、暗号回路147は、無線通信回路111ひいてはBMU201へ送信される信号を、暗号化鍵(Key)を用いて暗号化する。
 スイッチ148は、無線通信回路111への電力の供給のオンおよびオフを切り替えるスイッチであり、例えばトランジスタなどである。スイッチ148は、起動回路132からの制御信号によって制御される。起動回路132は、スイッチ148を制御して、無線通信回路111へ電力の供給を制御することで、無線通信回路111の起動を制御することができる。
 CMU101は、電圧監視回路112によって、複数の電池セル11のそれぞれの電圧値を検知し、検知した電圧値を無線通信回路111によってBMU201へ送信する。
 CMU102の機能の説明は、CMU101の説明において、通信アンテナANT1を通信アンテナANT2、CMU101をCMU102に置き換えたものとなる。
 このように、第1例では、1以上の監視回路100(ここではCMU101および102)のそれぞれは、識別情報を当該監視回路100に付与する際に用いられるNFCを行うためのNFC通信回路134およびNFC通信アンテナ135を備える。
 図2に示されるように、CMU301は、組電池に流れる電流を監視する電流測定回路311を備える。また、CMU301は、電源回路312および絶縁通信回路313を備える。
 電源回路312は、CMU301に電力を供給するための回路であり、BMU201から供給された電力をCMU301に供給する。例えば、電源回路312は、トランス501を介してBMU201から電力が供給される。
 絶縁通信回路313は、CMU301とBMU201とを絶縁した状態で、CMU301とBMU201との通信を行うための回路である。例えば、絶縁通信回路313は、トランス502を用いることで、CMU301とBMU201とを絶縁した状態で、CMU301とBMU201との通信を行うことができる。
 電流測定回路311は、組電池に流れる電流を測定する回路である。具体的には、電流測定回路311は、電力線405に設けられたシャント抵抗402に電流が流れることで発生する電圧を測定することで、電力線405に流れる電流、すなわち、組電池に流れる電流を測定する。図4に示されるように、電流測定回路311は、増幅回路321、ADコンバータ(ADC)322および通信インタフェース(Com.I/F)323を備える。
 増幅回路321は、シャント抵抗402に発生する電圧を増幅する。シャント抵抗402の抵抗値は非常に小さく、シャント抵抗402に発生する電圧も小さくなるため、増幅回路321が設けられる。
 ADコンバータ322は、シャント抵抗402に発生する電圧の値(アナログ値)をデジタル値に変換する。
 通信インタフェース323は、CMU301とBMU201との通信を行うためのインタフェースである。
 なお、CMU301は、識別情報をCMU301に付与する際に用いられるNFCを行うためのNFC通信回路およびNFC通信アンテナを備えていてもよい。
 図2に示されるように、BMU201は、CMU101および102ならびにCMU301と通信するための無線通信回路211および通信アンテナANT3を備える。また、BMU201は、組電池を管理するためのMCU(Micro Controller Unit)213を備える。なお、無線通信回路211およびMCU213は、1つのIC(例えば1つのMCU)によって実現されてもよい。また、BMU201は、電源回路215および絶縁通信回路216を備える。
 電源回路215は、CMU301に電力を供給するための回路である。例えば、電源回路215は、トランス501を介してCMU301に電力を供給する。
 絶縁通信回路216は、CMU301とBMU201とを絶縁した状態で、CMU301とBMU201との通信を行うための回路である。例えば、絶縁通信回路216は、トランス502を用いることで、CMU301とBMU201とを絶縁した状態で、CMU301とBMU201との通信を行うことができる。
 CMU301は、数100Vと大きな電圧の組電池に流れる電流を監視しており、大きな電圧を取り扱っているのに対して、BMU201は、数V程度の電圧を取り扱っているため、CMU301とBMU201とは、トランス501および502を介して接続されることで絶縁されている。
 図5Aに示されるように、無線通信回路211は、電圧変換回路(Reg.)221、タイマ回路(Timer)222、通信インタフェース(Com.I/F)223、クロック生成回路(Clock gen)224、位相同期回路(PLL)225、変調回路(Modulator)226、送信回路(Tx)227、復調回路(Demodulator)228、受信回路(Rx)229、通信エラー判定回路(RF Error)231、起動回路(Wake up)232、NFC通信回路(NFC)233およびNFC通信アンテナ234を備える。
 電圧変換回路221は、任意の電源から入力された電圧を、無線通信回路211を動作させるための電圧に変換して出力する回路である。
 タイマ回路222は、時間をカウントする回路である。
 通信インタフェース223は、無線通信回路211とMCU213との通信を行うためのインタフェースである。なお、無線通信回路211およびMCU213が、1つのICによって実現される場合には、通信インタフェース223は、設けられていなくてもよい。
 クロック生成回路224は、BMU201におけるクロックを生成するための回路である。
 位相同期回路225は、受信信号の位相と一致するようにローカル信号の位相を調整する回路である。
 変調回路226は、CMU101もしくは102またはCMU301へ送信される信号を変調する回路である。
 送信回路227は、CMU101もしくは102またはCMU301へ信号を送信するための回路である。送信回路227は、通信アンテナANT3を介してCMU101もしくは102またはCMU301へ信号を送信する。
 復調回路228は、CMU101もしくは102またはCMU301から受信した信号を復調する回路である。
 受信回路229は、CMU101もしくは102またはCMU301から信号を受信するための回路である。受信回路229は、通信アンテナANT3を介してCMU101もしくは102またはCMU301から信号を受信する。
 通信エラー判定回路231は、CMU101もしくは102またはCMU301とBMU201との間の通信に異常が生じているか否かを判定する回路である。
 起動回路232は、MCU213を起動させるための回路である。
 NFC通信回路233は、CMU101または102などの監視回路100に付与された識別情報を受信するための通信回路である。
 NFC通信アンテナ234は、CMU101または102などの監視回路100に付与された識別情報を受信するための通信アンテナである。
 例えば、NFC通信回路233およびNFC通信アンテナ234によって受信された識別情報は、後述するテーブル245に書き込まれる。
 図5Bに示されるように、MCU213は、暗号回路(Encryption)241および識別回路(ID identification circuit)242を備える。MCU213は、CAN(Controller Area Network)に接続されており、MCU213とCANとの間にはファイアウォールが設けられている。また、MCU213には、電池パック10における複数の電池セル11のそれぞれの位置と各電池パック10のCMUの無線通信回路111の識別情報との対応関係を示すテーブル(Table of cell position and RF com. ID)245が記憶されている。
 暗号回路241は、信号の暗号化および復号を行う回路である。例えば、暗号回路241は、CMU101または102から送信された信号(例えば電池セル11の電圧値)を、暗号化鍵(Key)を用いて復号する。
 識別回路242は、テーブル245を用いて、CMU101または102から送信された信号に含まれる電池セル11の電圧値が、どの電池パック10におけるどの位置の電池セル11の電圧値であるかを識別する。
 識別情報付与装置600は、組電池を管理するためのBMS1が備える1以上の監視回路100(例えばCMU101および102など)の識別情報を付与するための装置である。
 図6に示されるように、識別情報付与装置600は、NFC通信回路(NFC)601およびNFC通信アンテナ602を備える。なお、識別情報付与装置600が備えるその他の構成要素については図示を省略している。
 NFC通信回路601は、識別情報を1以上の監視回路100(例えばCMU101および102など)のそれぞれに付与する際に用いられるNFCを行うための通信回路である。
 NFC通信アンテナ602は、識別情報を1以上の監視回路100(例えばCMU101および102など)のそれぞれに付与する際に用いられるNFCを行うための通信アンテナである。
 例えば、ユーザは、CMU101の無線通信回路111の識別情報として割り当てたい情報(例えば「ID2A」)を、識別情報付与装置600が備えるユーザインタフェースなどを介して設定し、識別情報付与装置600をCMU101に近づける。これにより、CMU101の無線通信回路111に、識別情報「ID2A」を付与することができる。次に、ユーザは、CMU102の無線通信回路111の識別情報として割り当てたい情報(例えば「ID2B」)を、識別情報付与装置600が備えるユーザインタフェースなどを介して設定し、識別情報付与装置600をCMU102に近づける。これにより、CMU102の無線通信回路111に、識別情報「ID2B」を付与することができる。このようにして、複数の監視回路100のそれぞれに固有の識別情報を付与することができる。
 以上の回路構成によって、第1例のBMS1は、以下のように動作する。
 BMU201は、識別情報「ID2A」が付与されたCMUが監視する複数の電池セル11の状態(例えば電圧値)を取得する場合、識別情報「ID2A」が付与されたCMUに監視結果をBMU201へ送信させる要求信号をブロードキャストにより送信する。
 CMU101は、要求信号を受信し、自身の識別情報「ID2A」と一致する識別情報が要求信号に含まれているため、要求信号が自身宛ての信号であると判定し、自身が監視する複数の電池セル11の監視結果をBMU201へ送信するための処理を行う。具体的には、CMU101は、マルチプレクサ143によって複数の電池セル11のそれぞれの電圧値を取得し、各電圧値と、各電圧値が複数の電池セル11のうちのどの位置の電池セル11の電圧値であるかを示す情報と、CMU101の識別情報とをBMU201へ送信する。例えば、マルチプレクサ143が電圧値を取得した際にどの電池セル11を選択したかに応じて、当該電圧値が複数の電池セル11のうちのどの位置の電池セル11の電圧値であるかを特定することができる。
 BMU201は、要求信号に対する応答として、CMU101が監視する複数の電池セル11の電圧値を示す情報およびCMU101の識別情報をCMU101から受信する。BMU201は、これらの情報をテーブル245に照合することで、複数の電池セル11の電圧値のそれぞれが、どの電池パック10におけるどの位置の電池セル11の電圧値であるかを識別することができる。
 また、BMU201は、識別情報「ID2B」が付与されたCMUが監視する複数の電池セル11の状態(例えば電圧値)を取得する場合、識別情報「ID2B」が付与されたCMUに監視結果をBMU201へ送信させる要求信号をブロードキャストにより送信する。
 CMU102は、要求信号を受信し、自身の識別情報「ID2B」と一致する識別情報が要求信号に含まれているため、要求信号が自身宛ての信号であると判定し、自身が監視する複数の電池セル11の監視結果をBMU201へ送信するための処理を行う。具体的には、CMU102は、マルチプレクサ143によって複数の電池セル11のそれぞれの電圧値を取得し、各電圧値と、各電圧値が複数の電池セル11のうちのどの位置の電池セル11の電圧値であるかを示す情報と、CMU102の識別情報とをBMU201へ送信する。
 BMU201は、要求信号に対する応答として、CMU102が監視する複数の電池セル11の電圧値を示す情報およびCMU102の識別情報をCMU102から受信する。
 また、BMU201は、CMU301が監視する組電池の状態(例えば組電池に流れる電流)を取得する場合、CMU301に監視結果をBMU201へ送信させる要求信号を送信する。
 CMU301は、要求信号を受信し、自身が監視する組電池の監視結果をBMU201へ送信するための処理を行う。具体的には、CMU301は、組電池に流れる電流を計測し、BMU201へ送信する。これにより、BMU201は、組電池に流れる電流を取得することができる。
 以上説明した通り、第1例では、1以上の監視回路100(例えばCMU101および102)のそれぞれが、NFC通信回路134およびNFC通信アンテナ135を備えているため、NFCを用いることで、BMS1において組電池を監視する監視回路100に識別情報を容易に付与することができる。また、識別情報付与装置600が、NFC通信回路601およびNFC通信アンテナ602を備えているため、NFCを用いることで、BMS1において組電池を監視する監視回路100に識別情報を容易に付与することができる。
 また、BMS1では、狭い空間内に複数の監視回路が密集して配置されていることが多く、複数の監視回路100のうちの特定の監視回路100に無線通信で識別情報を付与する場合、特定の監視回路100だけでなく他の監視回路100にも特定の監視回路100と同じ識別情報が付与されてしまうおそれがある。これに対して、NFCを用いることで、複数の監視回路100のうちの特定の監視回路100にのみ、無線通信で識別情報を付与することができる。具体的には、特定の監視回路100に識別情報付与装置600を近づけることで、特定の監視回路100にのみ、無線通信で識別情報を付与することができる。例えば、組電池を構成する複数の電池パック10のうちの1つの電池パック10を新たな電池パック10に取り換えたときに、新たな電池パック10が備える監視回路100にのみに識別情報を付与することができる。
 [第2例]
 次に、第2例について、図7を用いて説明する。
 図7は、実施の形態に係るBMS1の第2例を示す構成図である。
 第2例では、複数の電池パック10のうちの2つの電池パック10に着目しており、組電池を構成する1以上の電池セルとして、組電池における1つの電池パック10を構成する複数の電池セル11が2組分、図7に示されている。また、1以上の監視回路100として、CMU103および104ならびにCMU301が示され、管理回路200として、BMU202が示されている。また、組電池からの電力が供給される負荷として、モータ400が示され、組電池とモータ400とを接続する電力線405(バスバー)、電力線405に挿入されたリレー401およびシャント抵抗402が示されている。
 リレー401は、電力線405に流れる電流を遮断するためのスイッチである。例えば、リレー401は、CMU301で監視されている電流が異常と判定された場合にオフされて、電力線405に流れる電流を遮断する。また、例えば、リレー401は、CMU103または104で監視されている電圧が異常と判定された場合にオフされて、電力線405に流れる電流を遮断する。
 シャント抵抗402は、電力線405に流れる電流を測定するための抵抗である。
 CMU103および104は、組電池を構成する1以上の電池セルを監視するセル監視回路の一例である。例えば、CMU103および104は、複数の電池セル11のそれぞれの電圧を監視する。ここでは、CMU103および104のそれぞれは、異なる電池セル11(具体的には異なる電池パック10に含まれる電池セル11)を監視する例を示しているが、CMU103および104は、それぞれ同じ電池セル11(具体的には同じ電池パック10に含まれる電池セル11)を監視してもよい。
 CMU103は、BMU202と通信するための無線通信回路113および通信アンテナANT1を備える。また、CMU103は、複数の電池セル11のそれぞれの電圧を監視する電圧監視回路112を備える。例えば、無線通信回路113と電圧監視回路112とは、それぞれ異なるICによって実現される。なお、無線通信回路113および電圧監視回路112は、1つのICによって実現されてもよい。
 無線通信回路113は、不揮発性メモリ130、NFC通信回路134およびNFC通信アンテナ135を備えていない点が、第1例の無線通信回路111と異なる。
 無線通信回路113の機能の説明は、第1例の無線通信回路111の不揮発性メモリ130、NFC通信回路134およびNFC通信アンテナ135以外の説明において、無線通信回路111を無線通信回路113、CMU101をCMU103、BMU201をBMU202に置き換えたものとなる。
 電圧監視回路112の機能の説明は、第1例の電圧監視回路112の説明において、無線通信回路111を無線通信回路113、CMU101をCMU103、BMU201をBMU202に置き換えたものとなる。
 また、CMU103は、ディップスイッチ136を備え、CMU103の識別情報は、CMU103が備えるディップスイッチ136のスイッチング状態に応じて付与される。例えば、ディップスイッチ136は、無線通信回路113が備える入力端子にHighレベル(1)の電圧を印加するかLowレベル(0)の電圧を印加するかを切り替える。図7に示されるように、ディップスイッチ136が、無線通信回路113が備える4つの入力端子に接続されている場合、ディップスイッチ136のスイッチング状態に応じて4つの入力端子に印加された電圧レベルが無線通信回路113の識別情報となる。
 例えば、CMU103の無線通信回路113の4つの入力端子のそれぞれにLowレベル、Lowレベル、Lowレベル、Highレベルの電圧が入力されるように、CMU103が備えるディップスイッチ136を切り替えることで、CMU103の無線通信回路113の識別情報を「0001」とすることができる。
 CMU104の機能の説明は、CMU103の説明において、通信アンテナANT1を通信アンテナANT2、CMU103をCMU104に置き換えたものとなる。
 例えば、CMU104の無線通信回路113の4つの入力端子のそれぞれにLowレベル、Lowレベル、Highレベル、Lowレベルの電圧が入力されるように、CMU104が備えるディップスイッチ136を切り替えることで、CMU104の無線通信回路113の識別情報を「0010」とすることができる。
 このように、第2例では、1以上の監視回路100(ここではCMU103および104)のそれぞれは、識別情報をスイッチング状態に応じて当該監視回路100に付与するためのディップスイッチ136を備える。
 CMU301の機能の説明は、第1例のCMU301の説明において、BMU201をBMU202に置き換えたものとなる。
 なお、CMU301は、識別情報をスイッチング状態に応じてCMU301に付与するためのディップスイッチを備えていてもよい。
 図7に示されるように、BMU202は、CMU103および104ならびにCMU301と通信するための無線通信回路212および通信アンテナANT3を備える。また、BMU202は、組電池を管理するためのMCU213を備える。なお、無線通信回路212およびMCU213は、1つのICによって実現されてもよい。また、BMU201は、電源回路215および絶縁通信回路216を備える。
 電源回路215は、CMU301に電力を供給するための回路である。例えば、電源回路215は、トランス501を介してCMU301に電力を供給する。
 絶縁通信回路216は、CMU301とBMU201とを絶縁した状態で、CMU301とBMU201との通信を行うための回路である。例えば、絶縁通信回路216は、トランス502を用いることで、CMU301とBMU201とを絶縁した状態で、CMU301とBMU201との通信を行うことができる。
 無線通信回路212は、NFC通信回路236およびNFC通信アンテナ237を備えていない点が、第1例の無線通信回路211と異なる。
 無線通信回路212の機能の説明は、第1例の無線通信回路211のNFC通信回路236およびNFC通信アンテナ237以外の説明において、無線通信回路211を無線通信回路212、CMU101をCMU103、CMU102をCMU104、BMU201をBMU202に置き換えたものとなる。
 MCU213の機能の説明は、第1例のMCU213の説明において、CMU101をCMU103、CMU102をCMU104に置き換えたものとなる。
 また、BMU202は、ディップスイッチ235を備え、BMU202の識別情報は、BMU202が備えるディップスイッチ235のスイッチング状態に応じて付与される。例えば、ディップスイッチ235は、無線通信回路212が備える入力端子にHighレベル(1)の電圧を印加するかLowレベル(0)の電圧を印加するかを切り替える。図7に示されるように、ディップスイッチ235が、無線通信回路212が備える4つの入力端子に接続されている場合、ディップスイッチ235のスイッチング状態に応じて4つの入力端子に印加された電圧レベルが無線通信回路212の識別情報となる。
 以上の回路構成によって、第2例のBMS1は、以下のように動作する。
 BMU202は、識別情報「0001」が付与されたCMUが監視する複数の電池セル11の状態(例えば電圧値)を取得する場合、識別情報「0001」が付与されたCMUに監視結果をBMU202へ送信させる要求信号をブロードキャストにより送信する。
 CMU103は、要求信号を受信し、自身の識別情報「0001」と一致する識別情報が要求信号に含まれているため、要求信号が自身宛ての信号であると判定し、自身が監視する複数の電池セル11の監視結果をBMU202へ送信するための処理を行う。具体的には、CMU103は、マルチプレクサ143によって複数の電池セル11のそれぞれの電圧値を取得し、各電圧値と、各電圧値が複数の電池セル11のうちのどの位置の電池セル11の電圧値であるかを示す情報と、CMU103の識別情報とをBMU202へ送信する。
 BMU202は、要求信号に対する応答として、CMU103が監視する複数の電池セル11の電圧値を示す情報およびCMU103の識別情報をCMU103から受信する。
 また、BMU202は、識別情報「0010」が付与されたCMUが監視する複数の電池セル11の状態(例えば電圧値)を取得する場合、識別情報「0010」が付与されたCMUに監視結果をBMU202へ送信させる要求信号をブロードキャストにより送信する。
 CMU104は、要求信号を受信し、自身の識別情報「0010」と一致する識別情報が要求信号に含まれているため、要求信号が自身宛ての信号であると判定し、自身が監視する複数の電池セル11の監視結果をBMU202へ送信するための処理を行う。具体的には、CMU104は、マルチプレクサ143によって複数の電池セル11のそれぞれの電圧値を取得し、各電圧値と、各電圧値が複数の電池セル11のうちのどの位置の電池セル11の電圧値であるかを示す情報と、CMU104の識別情報とをBMU202へ送信する。
 BMU202は、要求信号に対する応答として、CMU104が監視する複数の電池セル11の電圧値を示す情報およびCMU104の識別情報をCMU104から受信する。
 また、BMU202は、CMU301が監視する組電池の状態(例えば組電池に流れる電流)を取得する場合、CMU301に監視結果をBMU202へ送信させる要求信号を送信する。
 CMU301は、要求信号を受信し、自身が監視する組電池の監視結果をBMU202へ送信するための処理を行う。具体的には、CMU301は、組電池に流れる電流を計測し、BMU202へ送信する。これにより、BMU202は、組電池に流れる電流を取得することができる。
 以上説明した通り、第2例では、1以上の監視回路100(例えばCMU103および104)のそれぞれが、スイッチング状態に応じて識別情報を付与することができるディップスイッチ136を備えているため、BMS1において組電池を監視する監視回路100に識別情報を容易に付与することができる。特に、識別情報を付与するための設備または機器(例えば識別情報付与装置600など)が不要であるため、簡単かつ低コストで監視回路100に識別情報を付与することができる。
 (その他の実施の形態)
 以上のように、本開示に係る技術の例示として実施の形態を説明した。しかしながら、本開示に係る技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。例えば、以下のような変形例も本開示の一実施の形態に含まれる。
 なお、上記実施の形態において、BMS1に含まれる各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPUまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
 上記実施の形態に係るBMS1の機能の一部または全ては典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。また、集積回路化はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後にプログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)、またはLSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらに、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて、BMS1に含まれる各構成要素の集積回路化が行われてもよい。
 その他、実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素および機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本開示に含まれる。
 (付記)
 以上の実施の形態の記載により、下記の技術が開示される。
 (技術1)組電池を管理するためのバッテリマネジメントシステムであって、前記組電池を監視する1以上の監視回路を備え、前記1以上の監視回路のそれぞれは、識別情報を当該監視回路に付与する際に用いられるNFCを行うための通信回路および通信アンテナを備える、バッテリマネジメントシステム。
 これによれば、1以上の監視回路のそれぞれが、NFCを行うための通信回路および通信アンテナを備えているため、NFCを用いることで、バッテリマネジメントシステムにおいて組電池を監視する監視回路に識別情報を容易に付与することができる。
 また、バッテリマネジメントシステムでは、狭い空間内に複数の監視回路が密集して配置されていることが多く、複数の監視回路のうちの特定の監視回路に無線通信で識別情報を付与する場合、特定の監視回路だけでなく他の監視回路にも特定の監視回路と同じ識別情報が付与されてしまうおそれがある。これに対して、NFCを用いることで、複数の監視回路のうちの特定の監視回路にのみ、無線通信で識別情報を付与することができる。例えば、組電池を構成する複数の電池パックのうちの1つの電池パックを新たな電池パックに取り換えたときに、新たな電池パックが備える監視回路にのみに識別情報を付与することができる。
 (技術2)組電池を管理するためのバッテリマネジメントシステムであって、前記組電池を監視する1以上の監視回路を備え、前記1以上の監視回路のそれぞれは、識別情報をスイッチング状態に応じて当該監視回路に付与するためのディップスイッチを備える、バッテリマネジメントシステム。
 これによれば、1以上の監視回路のそれぞれが、スイッチング状態に応じて識別情報を付与することができるディップスイッチを備えているため、バッテリマネジメントシステムにおいて組電池を監視する監視回路に識別情報を容易に付与することができる。特に、識別情報を付与するための設備または機器が不要であるため、簡単かつ低コストで監視回路に識別情報を付与することができる。
 (技術3)前記1以上の監視回路は、前記組電池を構成する1以上の電池セルを監視するセル監視回路または前記組電池に流れる電流を測定する電流監視回路を含む、技術1または2に記載のバッテリマネジメントシステム。
 このように、監視回路は、セル監視回路または電流監視回路であってもよく、セル監視回路または電流監視回路に識別情報を容易に付与することができる。
 (技術4)組電池を管理するためのバッテリマネジメントシステムが備える1以上の監視回路の識別情報を付与するための識別情報付与装置であって、識別情報を前記1以上の監視回路のそれぞれに付与する際に用いられるNFCを行うための通信回路および通信アンテナを備える、識別情報付与装置。
 これによれば、1以上の監視回路の識別情報を付与するための識別情報付与装置が、NFCを行うための通信回路および通信アンテナを備えているため、NFCを用いることで、バッテリマネジメントシステムにおいて組電池を監視する監視回路に識別情報を容易に付与することができる。
 また、バッテリマネジメントシステムでは、狭い空間内に複数の監視回路が密集して配置されていることが多く、複数の監視回路のうちの特定の監視回路に無線通信で識別情報を付与する場合、特定の監視回路だけでなく他の監視回路にも特定の監視回路と同じ識別情報が付与されてしまうおそれがある。これに対して、NFCを用いることで、複数の監視回路のうちの特定の監視回路にのみ、無線通信で識別情報を付与することができる。具体的には、特定の監視回路に識別情報付与装置を近づけることで、特定の監視回路にのみ、無線通信で識別情報を付与することができる。例えば、組電池を構成する複数の電池パックのうちの1つの電池パックを新たな電池パックに取り換えたときに、新たな電池パックが備える監視回路にのみに識別情報を付与することができる。
 本開示は、システム内で無線通信が行われるバッテリマネジメントシステムなどに適用できる。
 1 BMS
 10 電池パック
 11 電池セル
 20 接続箱
 100 監視回路
 101、102、103、104 CMU(Cell Monitoring Unit)
 111、113、211、212 無線通信回路
 112 電圧監視回路
 121、141、221 電圧変換回路
 122、142、222 タイマ回路
 123、145、223、323 通信インタフェース
 124、224 クロック生成回路
 125、146、225 位相同期回路
 126、226 変調回路
 127、227 送信回路
 128、228 復調回路
 129、229 受信回路
 130 不揮発性メモリ
 131、231 通信エラー判定回路
 132、232 起動回路
 133 LED
 134、233 NFC通信回路
 135、234 NFC通信アンテナ
 136、235 ディップスイッチ
 143 マルチプレクサ
 144、322 ADコンバータ
 147、241 暗号回路
 148 スイッチ
 200 管理回路
 201、202 BMU
 213 MCU
 215、312 電源回路
 216、313 絶縁通信回路
 242 識別回路
 245 テーブル
 301 CMU(Current Monitoring Unit)
 311 電流測定回路
 321 増幅回路
 400 モータ
 401 リレー
 402 シャント抵抗
 405 電力線
 501、502 トランス
 ANT1、ANT2、ANT3 通信アンテナ

Claims (4)

  1.  組電池を管理するためのバッテリマネジメントシステムであって、
     前記組電池を監視する1以上の監視回路を備え、
     前記1以上の監視回路のそれぞれは、識別情報を当該監視回路に付与する際に用いられるNFC(Near Field Communication)を行うための通信回路および通信アンテナを備える、
     バッテリマネジメントシステム。
  2.  組電池を管理するためのバッテリマネジメントシステムであって、
     前記組電池を監視する1以上の監視回路を備え、
     前記1以上の監視回路のそれぞれは、識別情報をスイッチング状態に応じて当該監視回路に付与するためのディップスイッチを備える、
     バッテリマネジメントシステム。
  3.  前記1以上の監視回路は、前記組電池を構成する1以上の電池セルを監視するセル監視回路または前記組電池に流れる電流を測定する電流監視回路を含む、
     請求項1または2に記載のバッテリマネジメントシステム。
  4.  組電池を管理するためのバッテリマネジメントシステムが備える1以上の監視回路の識別情報を付与するための識別情報付与装置であって、
     識別情報を前記1以上の監視回路のそれぞれに付与する際に用いられるNFCを行うための通信回路および通信アンテナを備える、
     識別情報付与装置。
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