JP7717094B2 - ウルトラキャパシタの1つまたは複数の特性をモニタするためのシステムおよび方法 - Google Patents
ウルトラキャパシタの1つまたは複数の特性をモニタするためのシステムおよび方法Info
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Description
本出願は、参照により本明細書に組み込まれる、2020年6月2日に出願された「System and Method for Monitoring One or More Characteristics of an Ultracapacitor(ウルトラキャパシタの1つまたは複数の特性をモニタするためのシステムおよび方法)」と題する米国仮特許出願第63/033,390号の優先権の利益を主張する。
少なくとも部分的に基づいて決定することができる。より具体的には、電流による最大電圧変化は、ウルトラキャパシタのキャパシタンスとウルトラキャパシタの等価直列抵抗(ESR)とに少なくとも部分的に基づいて決定することができる。いくつかの実施態様では、閾値電圧ステップは、電流によるウルトラキャパシタの最大電圧変化の約2倍または3倍であることがある。
、1つまたは複数の制御信号160、162を提供することができる。より具体的には、1つまたは複数の制御信号160、162は、それぞれ、第1のスイッチングデバイス120および第2のスイッチングデバイス122の動作を制御することに関連することができる。例えば、制御回路140は、ウルトラキャパシタの充電を制御するために、第1のスイッチングデバイス120を介してウルトラキャパシタ110を電源130に結合させることに関連する1つまたは複数の制御信号160を提供することができる。代替として、制御回路は、ウルトラキャパシタ110を電源130から切り離すことに関連する1つまたは複数の制御信号160、および/またはウルトラキャパシタ110の放電を制御するためにウルトラキャパシタ110を負荷132に結合させることに関連する1つまたは複数の制御信号162を提供することができる。
た複数の電圧測定値のうちの2つの連続する電圧測定値に少なくとも部分的に基づいてウルトラキャパシタの実際の電圧ステップを決定するステップを含むことができる。例えば、いくつかの実施態様では、制御回路は、第1の時点におけるウルトラキャパシタの両端の電圧を示す第1の電圧測定値と、第2の瞬間におけるウルトラキャパシタの両端の電圧を示す第2の電圧測定値とに少なくとも部分的に基づいて、実際の電圧ステップを決定するように構成することができる。より具体的には、制御回路は、時間間隔(例えば、第1の電圧測定と第2の電圧測定との間の時間経過)に対するウルトラキャパシタの実際の電圧ステップを決定するために、第1の電圧測定値と第2の電圧測定値との間の差を決定するように構成することができる。
ャパシタを電気的負荷から切り離すために1つまたは複数のスイッチングデバイスの動作を制御することに関連することができる。このようにして、人が到着してウルトラキャパシタに保守処置を実行すると、ウルトラキャパシタを電気的負荷から切り離すことができる。
れた第1の炭素質コーティング(例えば、活性炭粒子)を含む第1の電極と、第2の集電子に電気的に結合された第2の炭素質コーティング(例えば、活性炭粒子)を含む第2の電極とを含むことができる。所望の場合には、特にウルトラキャパシタが多数のエネルギー貯蔵セルを含む場合には、追加の集電子がさらに用いられてもよいことが理解されるべきである。集電子は、同じまたは異なる材料から形成されてもよい。それにも関わらず、各集電子は、典型的には、導電性金属、例えばアルミニウム、ステンレス鋼、ニッケル、銀、パラジウムなど、ならびにこれらの合金などを含む基材から形成される。アルミニウムおよびアルミニウム合金は、本開示で使用するのに特に好適である。基材は、箔、シート、プレート、メッシュなどの形態であってもよい。基材は、さらに、比較的小さい厚さ、例えば約200マイクロメートル以下、いくつかの実施形態では約1から約100マイクロメートル、いくつかの実施形態では約5から約80マイクロメートル、いくつかの実施形態では約10から約50マイクロメートルを有することができる。決して必要というわけではないが、基材の表面は、洗浄、エッチング、ブラスト処理などによって任意選択で粗化されてもよい。
、いくつかの実施形態では、約0.5の重量部から約30重量部の範囲で使用される。炭
化水素および導電性金属による反応を開始するために、基材は、一般に、約300℃以上、いくつかの実施形態では、400℃以上、いくつかの実施形態では、約500℃から約650℃の温度の雰囲気中で加熱される。加熱時間は、選択された正確な温度に依存するが、典型的には、約1時間から約100時間の範囲である。雰囲気は、典型的には、基材の表面への誘電体膜の形成を最小限にするために、比較的少量の酸素を含む。例えば、雰囲気の酸素含有量は、約1体積%以下とすることができる。
ングの全重量の約15重量%以下、いくつかの実施形態では約10重量%以下、いくつかの実施形態では約0.5重量%から約5重量%を構成することができる。様々な好適な結合剤のいずれかが、電極に使用され得る。例えば、水不溶性有機結合剤、例えば、スチレン-ブタジエンコポリマー、ポリ酢酸ビニルホモポリマー、酢酸ビニル-エチレンコポリマー、酢酸ビニル-アクリルコポリマー、エチレン-塩化ビニルコポリマー、エチレン-塩化ビニル-酢酸ビニルターポリマー、アクリルポリ塩化ビニルポリマー、アクリルポリマー、ニトリルポリマー、ポリテトラフルオロエチレンまたはポリフッ化ビニリデンなどのフルオロポリマー、ポリオレフィンなど、ならびにこれらの混合物などが、ある実施形態で用いられ得る。水溶性有機結合剤、例えば多糖およびその誘導体なども用いられ得る。1つの特定の実施形態では、多糖は、非イオン性セルロースエーテル、例えば、アルキルセルロースエーテル(例えば、メチルセルロースおよびエチルセルロース);ヒドロキシアルキルセルロースエーテル(例えば、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルヒドロキシブチルセルロース、ヒドロキシエチルヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルヒドロキシブチルセルロース、ヒドロキシエチルヒドロキシプロピルヒドロキシブチルセルロースなど);アルキルヒドロキシアルキルセルロースエーテル(例えば、メチルヒドロキシエチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、エチルヒドロキシプロピルセルロース、メチルエチルヒドロキシエチルセルロース、およびメチルエチルヒドロキシプロピルセルロース);カルボキシアルキルセルロースエーテル(例えば、カルボキシメチルセルロース);および同様のもの、ならびにナトリウムカルボキシメチルセルロースなどの前述のいずれかのプロトン化塩などとすることができる。
マイクロメートルの範囲内にある。
レート、n-ブチルアクリレート、s-ブチルアクリレート、iーブチルアクリレート、t-ブチルアクリレート、n-アミルアクリレート、i-アミルアクリレート、イソボルニルアクリレート、n-ヘキシルアクリレート、2-エチルブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、n-オクチルアクリレート、n-デシルアクリレート、メチルシクロヘキシルアクリレート、シクロペンチルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、n-プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、i-プロピルメタクリレート、i-ブチルメタクリレート、n-アミルメタクリレート、n-ヘキシルメタクリレート、アミルメタクリレート、s-ブチルメタクリレート、t-ブチルメタクリレート、2ーエチルブチルメタクリレート、メチルシクロヘキシルメタクリレート、シンナミルメタクリレート、クロチルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、シクロペンチルメタクリレート、2ーエトキシエチルメタクリレート、イソボルニルメタクリレートなど、ならびにそれらの組合せを含むことができる。典型的には、α-オレフィン/(メタ)アクリル酸コポリマーは、金属イオンで少なくとも部分的に中和されてアイオノマーを形成する。好適な金属イオンは、例えば、アルカリ金属(例えば、リチウム、ナトリウム、カリウムなど)、アルカリ土類金属(例えば、カルシウム、マグネシウムなど)、遷移金属(例えば、マンガン、亜鉛など)など、ならびにそれらの組合せを含むことができる。金属イオンは、金属蟻酸塩、酢酸塩、硝酸塩、炭酸塩、炭酸水素塩、酸化物、水酸化物、アルコキシドなどのようなイオン化合物によって提供することができる。
PDAなど)、および通信システムにおける様々な用途も有する。モジュールおよびウルトラキャパシタは、様々な軍用用途(例えば、戦車および潜水艦のためのモータ始動、フェーズドアレイレーダアンテナ、レーザ電源、無線通信、アビオニクス表示および計装、GPSガイダンスなど)、および医療用途(例えば、除細動器など)を有することもできる。
Claims (15)
- ウルトラキャパシタの1つまたは複数の特性をモニタするための方法であって、前記方法が、
制御回路を介して、複数の電圧測定値を取得するステップであり、前記複数の電圧測定値の各々が、順次、複数の間隔のうちの1つにおいて取得され、前記複数の電圧測定値の各々が、前記ウルトラキャパシタの両端の電圧を示す、取得するステップと、
前記制御回路を介して、前記複数の電圧測定値のうちの2つの連続する電圧測定値に基づいて前記ウルトラキャパシタが充電サイクルと放電サイクルとの間で切り替わるときに生じる前記ウルトラキャパシタの実際の電圧ステップを決定するステップと、
前記制御回路を介して、前記実際の電圧ステップが前記充電サイクルと前記放電サイクルとの間で切り替わるときの前記ウルトラキャパシタの閾値電圧ステップを超えているかどうかを決定するステップと、
前記実際の電圧ステップが前記閾値電圧ステップを超えていると決定したことに応答して、前記制御回路を介して、前記ウルトラキャパシタに保守処置を実行することに関連する通知を提供するステップと
を含む、方法。 - 前記制御回路を介して、前記ウルトラキャパシタのキャパシタンスと、前記ウルトラキャパシタに供給される電流の大きさとに少なくとも部分的に基づいて、前記ウルトラキャパシタの前記閾値電圧ステップを決定するステップ
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記ウルトラキャパシタの前記閾値電圧ステップを決定するステップが、前記制御回路を介して、前記電流による前記ウルトラキャパシタの両端の最大電圧変化を決定するステップを含む、請求項2に記載の方法。
- 前記閾値電圧ステップが、前記ウルトラキャパシタの両端の前記最大電圧変化よりも約2倍大きい、請求項3に記載の方法。
- 前記複数の間隔の各々の継続期間が同じである、請求項1に記載の方法。
- 前記ウルトラキャパシタの前記実際の電圧ステップが前記ウルトラキャパシタの前記閾値電圧ステップを超えている場合、前記ウルトラキャパシタのキャパシタンスが減少している、請求項1に記載の方法。
- 前記ウルトラキャパシタの前記実際の電圧ステップが前記ウルトラキャパシタの前記閾値電圧ステップを超えている場合、前記ウルトラキャパシタの等価直列抵抗(ESR)が増加している、請求項1に記載の方法。
- 前記実際の電圧ステップが前記閾値電圧ステップを超えているかどうかを決定するステップが、前記制御回路を介して、前記実際の電圧ステップの大きさが前記閾値電圧ステップの大きさを超えているかどうかを決定するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記通知が電子通信を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記保守処置が、前記ウルトラキャパシタを交換するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記ウルトラキャパシタの前記実際の電圧ステップが前記ウルトラキャパシタの前記閾値電圧ステップを超えていると決定したことに応答して、前記制御回路を介して、前記ウルトラキャパシタを電源から切り離すために1つまたは複数のスイッチングデバイスの動作を制御することに関連する1つまたは複数の制御信号を提供するステップ
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - ウルトラキャパシタの1つまたは複数の特性をモニタするためのシステムであって、前記システムが、
前記ウルトラキャパシタを電源または負荷に選択的に結合させるように構成された1つまたは複数のスイッチングデバイスと、
前記1つまたは複数のスイッチングデバイスに通信可能に結合された制御回路であり、前記制御回路が、
複数の電圧測定値を取得することであり、前記複数の電圧測定値の各々が、順次、複数の間隔のうちの1つにおいて取得され、前記複数の電圧測定値の各々が、前記ウルトラキャパシタの両端の電圧を示す、取得することと、
前記複数の電圧測定値のうちの2つの連続する電圧測定値に基づいて前記ウルトラキャパシタが充電サイクルと放電サイクルの間で切り替わるときに生じる前記ウルトラキャパシタの実際の電圧ステップを決定することと、
前記実際の電圧ステップが前記充電サイクルと放電サイクルの間で切り替わるときの前記ウルトラキャパシタの閾値電圧ステップを超えているかどうかを決定することと、
前記実際の電圧ステップが前記閾値電圧ステップを超えていると決定したことに応じて、前記ウルトラキャパシタに保守処置を実行することに関連する通知を提供することとを行うように構成される、制御回路と
を含む、システム。 - 前記制御回路が、さらに、
前記閾値電圧ステップを、前記ウルトラキャパシタのキャパシタンスと、前記ウルトラキャパシタに供給される電流とに少なくとも部分的に基づいて決定する
ように構成される、請求項12に記載のシステム。 - 前記複数の間隔の各々の継続期間が同じである、請求項12に記載のシステム。
- 前記ウルトラキャパシタの前記実際の電圧ステップが前記ウルトラキャパシタの前記閾値電圧ステップを超えている場合、前記ウルトラキャパシタのキャパシタンスが減少している、請求項12に記載のシステム。
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