JP7745229B2 - 管理装置、及び電源システム - Google Patents

管理装置、及び電源システム

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Description

本開示は、電源に対して並列接続された複数の蓄電モジュールを管理する管理装置、及び電源システムに関する。
近年、電動バイク、電動ゴルフカート、電動ランドカー、フォークリフトなど、比較的低出力(例えば、48V駆動)の電動車両が普及してきている。このような電動車両の中には、着脱可能な交換式の電池パックを複数並列に接続した電源システムを採用しているものがある。複数の電池パックを並列接続する場合、横流が発生する可能性がある。
解列している電池パックを並列接続する際、横流により電池パックやリレーに定格を超える電流が流れないようにする制御が提案されている(例えば、特許文献1参照)。また、並列接続された電池間の遮断時の過渡電圧を推定し、リレーの定格電圧を超えそうなときは、リレーをオフする制御が提案されている(例えば、特許文献2参照)。
特開2009-33936号公報 国際公開第2012/164630号
充電時において、解列している電池パックを並列接続すると、通常、並列システム全体に充電することが許容される電流または電力の上限値が増加する。しかしながら、並列接続により発生する横流により、並列システム全体に充電することが許容される電流または電力の上限値が、並列接続前より低下することがある。この上限値の低下により、充電時間の増加、回生ブレーキ力の低下などの悪影響が発生する場合がある。
本開示はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は、並列システムに充電する際に、充電効率が低下することを防止する技術を提供することにある。
上記課題を解決するために、本開示のある態様の管理装置は、電源に対して、それぞれスイッチを介して並列に接続される複数の蓄電モジュールを管理する管理装置であって、前記複数の蓄電モジュールの内、一部の蓄電モジュールに接続されたスイッチがオン、残りの蓄電モジュールに接続されたスイッチがオフの状態において、前記オフ状態のスイッチの少なくとも一つをターンオンするとき、当該スイッチをターンオンした場合の、前記複数の蓄電モジュール全体に充電することが許容される電流または電力の上限値が、当該スイッチをターンオンする前の当該上限値にもとづく閾値より低いとき、当該スイッチのターンオンを許可しない判定部、を備える。
本開示によれば、並列システムに充電する際に、充電効率が低下することを防止することができる。
実施の形態に係る電源システムを搭載した電動車両を説明するための図である。 図1の電池パックの内部構成例を示す図である。 図1の管理部の内部構成例を示す図である。 ある電池パックの0℃におけるSOC-充電上限電流特性の一例を示す図である。 電池パック間の横流を説明するための図である。 実施例1に係る並列接続の判定処理を説明するためのフローチャートである。 電池パック間の横流とOCVの収束を説明するための図である。 新たな電池パックを接続する前後の、並列システム全体の放電上限電力値の変化例を説明するための図である。 実施例2に係る並列接続の判定処理を説明するためのフローチャートである。
図1は、実施の形態に係る電源システム10を搭載した電動車両1を説明するための図である。電動車両1は、交換式の電池パック20を電源として用いる電動車両であり、例えば、電動バイク、電動ゴルフカート、電動ランドカー、フォークリフトなどが該当する。電池パック20は、着脱自在な可搬式・交換式の電池パックであり、電動車両1の装着スロットにユーザにより装着される。
電源システム10は、メインリレーRYc及びインバータ50を介してモータ60に接続される。インバータ50は力行時、電源システム10から供給される直流電力を交流電力に変換してモータ60に供給する。回生時、モータ60から供給される交流電力を直流電力に変換して電源システム10に供給する。モータ60は三相交流モータであり、力行時、インバータ50から供給される交流電力に応じて回転する。回生時、減速による回転エネルギーを交流電力に変換してインバータ50に供給する。
車両ECU(Electronic Control Unit)40は電動車両1全体を制御する制御装置である。メインリレーRYcは、電源システム10とインバータ50を繋ぐ配線間に挿入されるコンタクタである。車両ECU40は、電動車両1の走行時、メインリレーRYcをオン状態(閉状態)に制御し、電源システム10と電動車両1の動力系を電気的に接続する。車両ECU40は、電動車両1の非走行時、メインリレーRYcをオフ状態(開状態)に制御し、電源システム10と電動車両1の動力系を電気的に遮断する。なおリレーの代わりに、半導体スイッチなどの他の種類のスイッチを用いてもよい。
電動車両1は充電ケーブル5を介して充電器2に接続することができる。充電器2は商用電力系統(以下、単に系統3という)に接続され、電動車両1の外部から電源システム10内の電池パック20を充電することができる。充電器2が普通充電器の場合、一般的に単相100/200Vの交流電力で電池パック20を充電する。その場合、充電器2と電池パック20間は、充電ケーブル5、外部充電用リレーRYo、AC/DCコンバータ70を介して導通する。
車両ECU40は、充電器2からの充電時、外部充電用リレーRYoをオン状態に制御する。なおリレーの代わりに、半導体スイッチなどの他の種類のスイッチを用いてもよい。AC/DCコンバータ70は整流回路とDC/DCコンバータを含む。整流回路は、充電器2から供給される交流電力を整流して直流電力を生成する。DC/DCコンバータは、整流回路により生成された直流電力の電流または電圧を、車両ECU40から指定される電流指令値または電圧指令値に応じて制御する。これにより、定電流(CC)充電または定電圧(CV)充電が可能となる。
充電器2が急速充電器の場合、充電器2は、系統3から供給される交流電力を整流して直流電力を生成する。急速充電規格として例えば、CHAdeMO(登録商標)、GB/T、Combo(Combined Charging System)等を使用することができる。
急速充電に対応する充電ケーブル5内には電力線に加えて通信線も含まれる。当該通信線を介して車両ECU40は充電器2に電流指令値または電圧指令値を送信することができる。充電器2は、車両ECU40から受信した電流指令値または電圧指令値に応じて、出力する直流電力の電流または電圧を制御する。この場合、電動車両1内のAC/DCコンバータ70はバイパスされる。なお、AC/DCコンバータ70の整流回路だけをバイパスして、直流電力の電流または電圧を充電器2側で制御せずに、AC/DCコンバータ70内のDC/DCコンバータで制御してもよい。
図1に示す例は、電池パック20が電動車両1に装着された状態で充電する例である。この点、電池パック20が電動車両1から分離された状態で充電することも可能である。その場合、電池パック20を、電動車両1の外部の充電台に装着することにより、電池パック20を充電することができる。
電源システム10は、複数の電池パック20a-20c、及び管理部30を含む。複数の電池パック20a-20cは、電動車両1の負荷(主に、モータ60)に対して並列に接続される。なお、モータ60は回生時には、複数の電池パック20a-20cに対する電源となる。電池パック20の並列数は、電動車両1の必要容量または必要出力に応じて決定される。図1では3つの電池パック20a-20cが並列接続される例を示しているが、3並列に限るものではない。航続距離を伸ばすために、より多くの電池パック20が並列接続されてもよい。また、小型の電動車両1の場合、2並列であってもよい。
図2は、図1の電池パック20の内部構成例を示す図である。電池パック20は、パックリレーRY1、リレー駆動部25、電池モジュールM1、シャント抵抗Rs、温度センサT1、T2、電圧計測部21、温度計測部22、電流計測部23、及び制御部24を含む。リレー駆動部25は、管理部30から制御部24を介して受信する制御信号に応じて、パックリレーRY1をオン/オフする。
電池モジュールM1は、直列接続された複数のセルE1-Enを含む。電池モジュールM1は、並列接続された複数のセルにより構成されるセルブロックを直列に複数接続させて構成してもよい。セルには、リチウムイオン電池セル、ニッケル水素電池セル、鉛電池セル等を用いることができる。以下、本明細書ではリチウムイオン電池セル(公称電圧:3.6-3.7V)を使用する例を想定する。
電池モジュールM1を構成する複数のセルE1-Enと直列にシャント抵抗Rsが接続される。シャント抵抗Rsは電流検出素子として機能する。なおシャント抵抗Rsの代わりにホール素子を用いてもよい。また複数のセルE1-Enの温度を検出するための複数の温度センサT1、T2が設置される。温度センサは電池モジュールM1に一つ設置されてもよいし、複数設置されてもよい。温度センサT1、T2には例えば、サーミスタを使用することができる。
直列接続された複数のセルE1-Enの各ノードと、電圧計測部21との間は複数の電圧線で接続される。電圧計測部21は、隣接する2本の電圧線間の電圧をそれぞれ計測することにより、各セルE1-Enの電圧を計測する。電圧計測部21は、計測した各セルE1-Enの電圧を、通信線を介して制御部24に送信する。
電圧計測部21は制御部24に対して高圧であるため、電圧計測部21と制御部24間は必要に応じて絶縁された状態で、通信線で接続される。電圧計測部21は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)または汎用のアナログフロントエンドICで構成することができる。電圧計測部21は、マルチプレクサ及びA/D変換器を含む。マルチプレクサは、隣接する2本の電圧線間の電圧を上から順番にA/D変換器に出力する。A/D変換器は、マルチプレクサから入力されるアナログ電圧をデジタル値に変換する。
温度計測部22は、分圧抵抗及びA/D変換器を含む。A/D変換器は、複数の温度センサT1、T2と複数の分圧抵抗によりそれぞれ分圧された複数のアナログ電圧を順次、デジタル値に変換して制御部24に出力する。制御部24は当該デジタル値をもとに複数のセルE1-Enの温度を推定する。
電流計測部23は、差動アンプ及びA/D変換器を含む。差動アンプはシャント抵抗Rsの両端電圧を増幅してA/D変換器に出力する。A/D変換器は、差動アンプから入力されるアナログ電圧をデジタル値に変換して制御部24に出力する。制御部24は当該デジタル値をもとに複数のセルE1-Enに流れる電流を推定する。
なお、制御部24内にA/D変換器が搭載されており、制御部24にアナログ入力ポートが設置されている場合、温度計測部22及び電流計測部23はアナログ電圧を制御部24に出力し、制御部24内のA/D変換器でデジタル値に変換してもよい。
制御部24は、電圧計測部21、温度計測部22及び電流計測部23により計測された複数のセルE1-Enの電圧、温度、及び電流をもとに複数のセルE1-Enの状態を管理する。制御部24はマイクロコンピュータ及び不揮発メモリ(例えば、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、フラッシュメモリ)により構成することができる。
マイクロコンピュータの内部メモリ内に、SOC(State Of Charge)-OCV(Open Circuit Voltage)マップ241が保持される。SOC-OCVマップ241には、セルE1-EnのSOC-OCVカーブの特性データが記述されている。セルE1-EnのSOC-OCVカーブは、電池メーカによる特性試験に基づき予め作成され、出荷時にマイクロコンピュータの内部メモリ内に登録される。なお、SOC-OCVマップ241を不揮発メモリ内に登録してもよい。セルE1-EnのSOCまたはOCVをより高精度に推定するために、電池メーカは、温度区分と劣化度(SOH:State Of Health)区分の組み合わせごとに、セルE1-EnのSOC-OCV特性を導出してマップ化してもよい。なお、マップの代わりに、SOCを目的変数、OCV、温度、劣化度を説明変数とする関数を用いてもよい。
制御部24は、複数のセルE1-EnのそれぞれのSOC及びSOHを推定することができる。制御部24は、OCV法または電流積算法によりSOCを推定することができる。OCV法は、電圧計測部21により計測される各セルE1-EnのOCVと、SOC-OCVマップ241に記述されるSOC-OCVカーブの特性データをもとにSOCを推定する方法である。なお将来時点のOCVは、電圧計測部21により計測される各セルE1-Enの電圧、電流計測部23により計測される電池モジュールM1の電流、及び温度計測部22により計測される電池モジュールM1の温度をもとに推定される。電流積算法は、各セルE1-Enの充放電開始時のOCVと、電流計測部23により計測される電流の積算値をもとにSOCを推定する方法である。電流積算法は、充放電時間が長くなるにつれて、電流計測部23の計測誤差が累積していく。従って、OCV法により推定されたSOCを用いて、電流積算法により推定されたSOCを補正することが好ましい。
SOHは、初期の満充電容量に対する現在の満充電容量の比率で規定され、数値が低いほど(0%に近いほど)劣化が進行していることを示す。SOHは、完全充放電による容量計測により求めてもよいし、保存劣化とサイクル劣化を合算することにより求めてもよい。保存劣化はSOC、温度、及び保存劣化速度をもとに推定することができる。サイクル劣化は、使用するSOC範囲、温度、電流レート、及びサイクル劣化速度をもとに推定することができる。保存劣化速度およびサイクル劣化速度は、予め実験やシミュレーションにより導出することができる。SOC、温度、SOC範囲、及び電流レートは計測により求めることができる。
また、SOHは、セルの内部抵抗との相関関係をもとに推定することもできる。内部抵抗は、セルに所定の電流を所定時間流した際に発生する電圧降下を、当該電流値で割ることにより推定することができる。内部抵抗は温度が上がるほど低下する関係にあり、SOHが低下するほど増加する関係にある。
制御部24は、電池パック20に含まれる複数のセルE1-Enの電圧、温度、電流、SOC、SOH、及び内部抵抗の少なくとも一つを含む監視データを管理部30に定期的に送信する。電池パック20の制御部24と管理部30間の通信には例えば、RS-485規格に準拠したシリアル通信を使用することができる。電池パック20の制御部24と管理部30間は、専用の通信線で接続されてもよいし、無線で接続されてもよいし、電力線通信で接続されてもよい。
図3は、図1の管理部30の内部構成例を示す図である。管理部30は、処理部31、及び記憶部32を含み、複数の電池パック20a-20cを管理する。
処理部31は、取得部311、演算部312、判定部313、及び通知部314を含む。処理部31の機能はハードウェア資源とソフトウェア資源の協働、又はハードウェア資源のみにより実現できる。ハードウェア資源として、CPU、ROM、RAM、DSP、ASIC、FPGA、その他のLSIを利用できる。ソフトウェア資源としてファームウェア等のプログラムを利用できる。
記憶部32は、フラッシュメモリ等の不揮発性の記録媒体を含む。記憶部32は、SOC-充電上限電流マップ322を保持する。SOC-充電上限電流マップ322には、セルE1-EnのSOC-充電上限電流カーブの特性データが記述されている。セルE1-EnのSOC-充電上限電流カーブは、電池メーカによる特性試験に基づき作成される。SOC-充電上限電流カーブは、セルの保護と安全性の観点から、セルへの充電が許容される充電電流の上限値を、SOCごとに規定した特性データである。一般的なセルでは、SOCが高いほど、充電が許容される電流の上限値が低くなる。なお本明細書では、充電電流を絶対値で考える。
セルからの放電時は、放電電流が大きくなるほど、CCV(Closed CircuitVoltage)が低下する。放電時のセルのCCVは下記(式1)で定義される。セルへの充電時は、充電電流が大きくなるほど、CCVが上昇する。充電時のセルのCCVは下記(式2)で定義される。
CCVd=OCV-Id×R ・・・(式1)
CCVc=OCV+Ic×R ・・・(式2)
Idは放電電流、Icは充電電流、Rは内部抵抗。
上記(式2)に示すように充電電流Icが大きくなるとCCVが上昇する。CCVが過充電領域に入ると電池への負担が大きくなり、劣化の要因となる。上記(式2)に示すようにCCVはOCVが高いほど高くなる。OCVはSOCが高いほど高くなるため、SOCが高いほど、充電電流Icの上限値を低く規定する必要がある。
セルE1-EnのSOC-充電上限電流特性は、温度及び劣化度(SOH)に依存する。電池メーカは、温度区分と劣化度区分の組み合わせごとに、セルE1-EnのSOC-充電上限電流特性を導出してマップ化する。SOC-充電上限電流特性は、出荷時に電池パック20の制御部24内(例えば、マイクロコンピュータの内部メモリ内)に登録される。電動車両1の管理部30は、当該電池パック20が最初に電動車両1に装着されたときに、電池パック20の制御部24からSOC-充電上限電流特性を取得する。なお、SOC-充電上限電流特性の代わりに、SOC-充電上限電力特性を用いてもよいし、その両方を用いてよい。例えば、充電器2からの充電電流の上限値はSOC-充電上限電流特性を参照して制御し、モータ60からの回生電力の上限値はSOC-充電上限電力特性を参照して制御してもよい。また、マップの代わりに、充電上限電流又は充電上限電力を目的変数、SOC、温度、劣化度を説明変数とする関数を用いてもよい。
図4は、ある電池パックの0℃におけるSOC-充電上限電流特性の一例を示す図である。図4に示すようにSOCが高くなるほど、充電上限電流が低下する。
図3に戻る。取得部311は、各電池パック20の制御部24から、少なくともセルE-Enの電圧とSOCを含む監視データを取得する。演算部312は、各電池パック20に含まれる複数のセルE-EnのSOCをもとに、各電池パック20のSOCを推定する。通常、低SOC時は最も低いセルのSOCを、高SOC時は最も高いセルのSOCをパックのSOCとする。なお演算部312は、電池パック20に含まれる複数のセルE-EnのSOCを容量に換算し、当該複数のセルE-Enの合成容量を算出し、当該合成容量に対応するSOCをパックのSOCとしてもよい。
上述したように本実施の形態では、複数の電池パック20a-20cの内、一部の電池パック20に接続されたパックリレーRY1がオン、残りの電池パック20に接続されたパックリレーRY1がオフの状態が発生する。オフ状態のパックリレーRY1の一つ(以下、対象パックリレーRY1という)がターンオンされるべきとき、演算部312は、当該対象パックリレーRY1をターンオンした場合の、複数の電池パック20全体(以下、並列システムという)に充電することが許容される電流または電力の上限値を推定する。
判定部313は、演算部312により推定された上限値(以下、予測上限値という)と、対象パックリレーRY1をターンオンする前の、並列システムに充電することが許容される電流または電力の上限値(以下、現上限値という)にもとづく閾値とを比較する。当該閾値は、現上限値と同じ値(調整値α=0)であってもよいし、現上限値に調整値αを加えた値であってもよいし、現上限値から調整値αを引いた値であってもよい。設計者は、電池パック20の並列数、アプリーケーション等を考慮して、調整値αを設定することができる。判定部313は、予測上限値が当該閾値以上の場合、対象パックリレーRY1のターンオンを許可し、予測上限値が当該閾値より低い場合、対象パックリレーRY1のターンオンを許可しない。リレー駆動部25は、判定部313により対象パックリレーRY1のターンオンが許可された場合、対象パックリレーRY1をターンオンする。
通知部314は、並列システムから充電することが許容される電流または電力の上限値(以下、並列システム全体の充電上限電流値または充電上限電力値(両者を総称する場合は充電上限値という)という)を車両ECU40に通知する。管理部30と車両ECU40間は、車載ネットワークにより接続される。車載ネットワークとして例えば、CAN(Controller Area Network)やLIN(Local Interconnect Network)を使用することができる。車両ECU40は、管理部30から受信した並列システム全体の充電上限電流値または充電上限電力値の範囲内に、モータ60による回生電流または回生電力を制御する。車両ECU40は例えば、回生ブレーキによる回生電力値が、並列システム全体の充電上限電力値に到達すると、回生ブレーキから機械ブレーキに切り替える。機械ブレーキでは回生エネルギーが熱エネルギーに変換される。また充電器2から直流で急速充電する場合、通知部314は、並列システム全体の充電上限電流値または充電上限電力値を充電器2に通知する。
基本的に、電池パック20の並列数が増加するほど、並列システム全体の充電上限値は増加する。しかしながら、並列システムに電池パック20が追加されても、並列システム全体の充電上限値が増加しない場合がある。新たな電池パック20の接続により、複数の電池パック20間に横流が発生する場合である。
図5は、電池パック20間の横流を説明するための図である。図5では説明を分かりやすくするために、2つの電池パック20の並列接続を示している。左側の状態は、第1電池パック20aに接続された第1パックリレーRY1がオン、第2電池パック20bに接続された第2パックリレーRY1がオフの状態であり、第1電池パック20aにのみ、電源(例えば充電器2)から電流が供給されている状態である。この場合、並列システム全体の充電上限電流値は、第1電池パック20aの充電上限電流値と一致する。
図5の右側の状態は、第2パックリレーRY1がオンした後の状態を示す図である。第1電池パック20aに充電上限電流値で充電する場合のCCVより、第2電池パック20bのOCVが高い場合、第2電池パック20bから第1電池パック20aへ横流が発生する。これにより、第1電池パック20aの充電上限電流値は変化しないが、電源から第1電池パック20aに充電可能な電流が減り、電源から見た並列システム全体の充電上限電流値は低下する。充電器2から最大電流で充電している場合、充電器2内の制御で充電が停止する可能性がある。
第1電池パック20aに充電上限電流値で充電する場合のCCVは、推定値である。第1電池パック20aに充電される電流は、電源電圧の変動などにより変動し、第1電池パック20aのCCVもその影響を受けて変動する。第1電池パック20aに充電上限電流値で充電する場合のCCVは、第1電池パック20aの充電時の最高電圧を示す値となる。
次に、第1電池パック20aに充電上限電流値で充電する場合のCCVと、第2電池パック20bのOCVが一致している場合において、第2パックリレーRY1がターンオンされる場合について考える。電源から第1電池パック20aに実際に充電されている電流が第1電池パック20aの充電上限電流値と一致する場合、第1電池パック20aのCCVと第2電池パック20bのOCVが等しくなる。この場合、第1電池パック20aと第2電池パック20b間に横流は発生せず、並列システム全体の充電上限電流値が低下する
ことはない。
電源から第1電池パック20aに実際に充電されている電流が第1電池パック20aの充電上限電流値より低い場合、第1電池パック20aの実際のCCVは、充電上限電流値で充電される場合のCCVより低くなる。この場合、第2電池パック20bから第1電池パック20aに横流が発生する。しかしながら、電源からの出力電流が、第1電池パック20aの充電上限電流値まで上昇した場合は横流が停止するため、並列システム全体の充電上限電流値が低下することはない。
次に、第1電池パック20aに充電上限電流値で充電する場合のCCVより、第2電池パック20bのOCVが低い場合において、第2パックリレーRY1がターンオンされる場合について考える。第2電池パック20bの充電上限電流値の方が第1電池パック20aの充電上限電流値より大きいため、第2パックリレーRY1のターンオン時に、並列システム全体の充電上限電流値が低下することはない。
なお、以上の説明では、各電池パック20の充電上限電流値と、並列システム全体の充電上限電流値の両方を管理部30の演算部312で算出する例を説明した。この点、電池パック20の充電上限電流値は、電池パック20内の制御部24で算出してもよい。各電池パック20内の制御部24は、算出した電池パック20の充電上限電流値を管理部30に送信する。管理部30の演算部312は、複数の電池パック20から受信した各充電上限電流値をもとに、並列システム全体の充電上限電流値を算出する。
以下、対象パックリレーRY1の並列接続を許可するか否かを判定する判定処理の2つの実施例を説明する。実施例1は動的な判定処理であり、実施例2は静的な判定処理である。
図6は、実施例1に係る並列接続の判定処理を説明するためのフローチャートである。電動車両1の電源がオン(エンジン車両のイグニッションオンに相当する)されると(S30のY)、判定部313は、複数の電池パック20の内、最もOCVが低い電池パック20に接続されたパックリレーRY1をリレー駆動部25にターンオンさせる(S31)。最もOCVが低い電池パック20が複数ある場合、判定部313は、当該複数の電池パック20に接続された複数のパックリレーRY1を同時にターンオンさせる。
並列接続制御の実行中において(S32のN)、以下の処理を実行する。判定部313は、パックリレーRY1がオフ状態の電池パック20の内、最もOCVが低い電池パック20を、次にパックリレーRY1をターンオンすべき接続候補として特定する(S33)。
演算部312は、パックリレーRY1がオン状態の電池パック20のSOCをもとに、SOC-充電上限電流マップ322を参照して、当該電池パック20の充電上限電流値を導出する。演算部312は、当該電池パック20のOCV、内部抵抗、充電上限電流値を上記(式2)に適用して、当該電池パック20の充電上限電流値に対応するCCVを推定する(S34)。なお、当該電池パック20のSOC、内部抵抗、及び充電上限電流値の導出に際し、演算部312は、当該電池パック20の少なくとも温度とSOHをパラメータとして考慮する。
判定部313は、推定されたCCVと、接続候補の電池パック20のOCVを比較する(S35)。推定されたCCVが接続候補の電池パック20のOCV以上の場合(S35のY)、判定部313は、接続候補の電池パック20の接続を許可し(S36)、接続候補の電池パック20に接続されたパックリレーRY1をリレー駆動部25にターンオンさせる。推定されたCCVが接続候補の電池パック20のOCVより低い場合(S35のN)、判定部313は、接続候補の電池パック20の接続を許可しない(S37)。ステップS32に遷移する。
なお、パックリレーRY1がオン状態の電池パック20が複数ある場合、当該複数の電池パック20の充電上限電流値に対応するCCVは揃っている。当該CCVが揃った状態で、演算部312は、オン状態の複数の電池パック20の、充電上限電流値に対応するCCVを推定する。
ステップS35の判定において、推定されたCCVが接続候補の電池パック20のOCVより低い場合、接続候補の電池パック20を接続することができない。しかしながら、オン状態の電池パック20が充電される状態が継続すると、オン状態の電池パック20のSOCが上昇してくる。SOCの上昇に伴いOCVが上昇し、充電上限電流値に対応するCCVも上昇してくる。充電上限電流値に対応するCCVが、接続候補の電池パック20のOCVまで上昇すると、接続候補の電池パック20が接続可能となる。なお、温度変化により、充電上限電流値に対応するCCVが上昇する場合もある。
次に、並列接続の判定処理の実施例2を説明する。上述したように、並列接続された複数の電池パック20間のOCVが揃っていない場合、OCVが高い電池パック20からOCVが低い電池パック20へ横流が発生する。横流により、OCVが高い電池パック20のOCVが低下し、OCVが低い電池パック20のOCVが上昇する。両者の電圧差がなくなると横流が停止する。横流が停止した状態では、並列接続された複数の電池パック20間のOCVが揃った状態となる。
図7は、電池パック20間の横流とOCVの収束を説明するための図である。図7では説明を分かりやすくするために、2つの電池パック20の並列接続を示している。左側の状態は、第1電池パック20aに接続された第1パックリレーRY1がオン、第2電池パック20bに接続された第2パックリレーRY1がオフの状態であり、第1電池パック20aのOCVが第2電池パック20bのOCVより低い状態を示している。
図7の右側の状態は、第2パックリレーRY1がオンした後の状態を示している。第1電池パック20aと第2電池パック20bが導通すると、第2電池パック20bから第1電池パック20aに電流が流れ、第2電池パック20bのOCVが低下し、第1電池パック20aのOCVが上昇する。やがて両者のOCVが揃うと、第2電池パック20bから第1電池パック20aへの横流が停止する。
横流が停止した状態の第1電池パック20aと第2電池パック20bのOCVは、パック容量などが揃っている理想的な条件下では、横流が発生する前の第1電池パック20aのSOCと第2電池パック20bのSOCの平均のSOCとなり、横流が停止した状態のOCVは、当該平均のSOCに対応するOCVとなる。なお、OCVが揃っていない3つ以上の電池パック20が並列接続された場合も、理想的な条件下では、横流により当該3つ以上の電池パック20のOCVが揃う。その場合、OCVが揃った後の当該3つ以上の電池パック20のOCVは、横流が発生する前の当該3つ以上の電池パック20のOCVの平均値となる。
実施例2では、演算部312は、並列システムに新たな電池パック20が接続された後の、OCVが収束した時点の並列システム全体の充電上限電流値を推定する。判定部313は、推定された充電上限電流値が、並列システムに新たな電池パック20が接続される前の並列システム全体の充電上限電流値以上のとき当該新たな電池パック20の接続を許可する。判定部313は、推定された充電上限電流値が、新たな電池パック20が接続される前の並列システム全体の充電上限電流値より低いとき当該新たな電池パック20の接続を不許可とする。
図8は、新たな電池パック20を接続する前後の、並列システム全体の充電上限電流値の変化例を説明するための図である。例えば、図7の左側の状態のように第1電池パック20aが電源に接続され、第2電池パック20bが電源に接続されていない状態を考える。以下、同種のセルを使用した電池パックを使用し、パック容量、SOH、温度に関する条件が同じであることを前提に説明する。第1電池パック20aのSOCが80%、第2電池パック20bのSOCが90%とする。図8に示すSOC-充電上限電流特性を参照すると、SOCが80%のときの充電上限電流値は15Aである。第1電池パック20aのみが接続された状態の並列システム全体の充電上限電流値も同様に15Aとなる。
次に、図7の右側の状態のように第2電池パック20bが並列システムに接続された後の状態を考える。第2電池パック20bが並列システムに接続されると、第2電池パック20bから第1電池パック20aに横流が発生する。横流により、第2電池パック20bのSOCが低下し、第1電池パック20aのSOCが上昇する。両者のSOCが85%に到達すると横流が停止する。図8に示すSOC-充電上限電流特性を参照すると、SOCが85%のときの充電上限電流値は6Aである。したがって、第1電池パック20aと第2電池パック20bが接続されている状態の並列システム全体の充電上限電流値は、12A(=6A×2)となる。
この例では、第2電池パック20bを接続すると、並列システム全体の充電上限電流値が15Aから12Aに低下することになる。図8に示すように、第2電池パック20bを接続前の第1電池パック20aの充電上限電流値(15A)と第2電池パック20bの充電上限電流値(2A)を直線で結んだ仮想線の下側に、SOCが揃った状態(SOC=85%)の充電上限電流値があるとき、接続前の第1電池パック20aの充電上限電流値(15A)と第2電池パック20bの充電上限電流値(2A)を単純平均した電流値より、並列システム全体の充電上限電流値が低くなる。したがって、SOC-充電上限電流特性を参照せずに、第2電池パック20bを接続した後の並列システム全体の充電上限電流値を推定すると、充電上限電流値を過大に見積もり、実際の充電上限電流値が充電器2からの充電電流値より低くなってしまう状態が発生し得る。
図9は、実施例2に係る並列接続の判定処理を説明するためのフローチャートである。電動車両1の電源がオンされると(S40のY)、判定部313は、複数の電池パック20の内、最もOCVが低い電池パック20に接続されたパックリレーRY1をリレー駆動部25にターンオンさせる(S41)。最もOCVが低い電池パック20が複数ある場合、判定部313は、当該複数の電池パック20に接続された複数のパックリレーRY1を同時にターンオンさせる。
並列接続制御の実行中において(S42のN)、パックリレーRY1がオフ状態の電池パック20が存在する場合、以下の処理を実行する。判定部313は、パックリレーRY1がオフ状態の電池パック20の内、最もOCVが低い電池パック20を、次にパックリレーRY1をターンオンすべき接続候補として特定する(S43)。
演算部312は、接続候補の電池パック20をオンした場合の、並列システムに接続される複数の電池パック20のOCVの収束値を推定する(S44)。演算部312は、収束したOCVに対応するSOCをもとに、SOC-充電上限電流マップ322を参照して、一つの電池パック20の充電上限電流値を導出する。演算部312は、一つの電池パック20の充電上限電流値に並列数を掛けて、並列システム全体の充電上限電流値を推定する(S45)。なお、電池パック20のSOC及び充電上限電流値の導出に際し、演算部312は、当該電池パック20の少なくとも温度とSOHをパラメータとして考慮する。
判定部313は、並列システム全体の充電上限電流値が、接続候補の電池パック20の接続により低下するか否か判定する(S46)。並列システム全体の充電上限電流値が低下しない場合(S46のN)、判定部313は、接続候補の電池パック20の接続を許可し(S47)、接続候補の電池パック20に接続されたパックリレーRY1をリレー駆動部25にターンオンさせる。並列システム全体の充電上限電流値が低下する場合(S46のY)、判定部313は、接続候補の電池パック20の接続を許可しない(S48)。ステップS42に遷移する。
ステップS46の判定において、並列システム全体の充電上限電流値が、接続候補の電池パック20の接続により低下する場合、接続候補の電池パック20を接続することができない。しかしながら、オン状態の電池パック20に充電される状態が継続すると、オン状態の電池パック20のSOCが上昇してくる。SOCの上昇に伴い並列システム全体の充電上限電流値も上昇してくる。いずれ、接続候補の電池パック20を接続しても並列システム全体の充電上限電流値が低下しない状態になる。また、温度変化により、並列システム全体の充電上限電流値が低下する場合もある。
以上説明したように本実施の形態によれば、新たな電池パック20の接続により、並列システム全体の充電上限値が低下するとき、新たな電池パック20の接続を禁止する。これにより、充電時間が増加したり、回生エネルギーを無駄にしたりすることを防止することができ、電池パック20の充電効率が低下することを防止することができる。
以上、本開示を実施の形態をもとに説明した。実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本開示の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
実施例1に係る並列接続の判定処理と実施例2に係る並列接続の判定処理は併用されてもよい。この場合、両方の判定処理で接続が許可された場合、接続候補の電池パック20を接続し、少なくとも一方の判定処理で接続が許可されない場合、接続候補の電池パック20を接続しない。例えば、実施例2に係る判定処理で接続候補の電池パック20の接続が許可された場合でも、実施例1に係る判定処理で接続が許可されない場合もある。
実施例2に係る判定処理は将来のある時点の並列システム全体の充電上限値をもとに、接続候補の電池パック20を接続可能か否か判定している。その時点に到達するまでの過程における充電上限値は考慮されていない。一方、実施例1に係る判定処理は時々刻々と変化する現時点の充電上限値をもとに、接続候補の電池パック20を接続可能か否か判定している。したがって、両者の判定結果が一致しない場合も発生し得る。実施例1に係る並列接続の判定処理と実施例2に係る並列接続の判定処理を併用した場合、充電効率の低下の発生をさらに防止することができる。
上述の実施の形態では、複数の電池パック20の外に管理部30を設ける例を説明した。この点、管理部30が複数の電池パック20のいずれか一つの内部に設けられてもよい。その場合、管理部30の機能を実現する電池パック20がマスタ機となり、残りの電池パック20がスレーブ機となる。
上述の実施の形態では、着脱可能な交換式の電池パック20を並列接続する例を説明した。この点、固定式の電池パック20を並列接続してもよい。固定式の電池パック20を使用する場合、複数の電池パック20にそれぞれ設けられる複数の制御部24と管理部30の機能を統合することができる。例えば、複数の制御部24と管理部30を一つのマイクロコンピュータで実現してもよい。
上述の実施の形態では、リチウムイオン電池セル、ニッケル水素電池セル、鉛電池セル等を含む電池モジュールM1を内蔵する電池パック20を使用する例を説明した。この点、電気二重層キャパシタセル、リチウムイオンキャパシタセル等を含むキャパシタモジュールを内蔵するキャパシタパックを使用してもよい。本明細書では、電池モジュールとキャパシタモジュールを総称して蓄電モジュールと呼び、電池パックとキャパシタパックを総称して蓄電パックと呼ぶ。
上述の実施の形態では、着脱可能な交換式の蓄電パックを並列接続する例を説明した。この点、本開示は、一つの蓄電パック内における複数の蓄電モジュールの並列接続の判定処理にも適用可能である。なお、上述の実施の形態では、一つの蓄電パック内に一つの蓄電モジュールが設けられる例を想定しているため、複数の蓄電パックの並列接続の判定処理は、複数の蓄電モジュールの並列接続の判定処理を行うことと同義である。
交換式の電池パック20を電源とする移動体は、電動車両1に限定されるものではない。例えば、当該移動体には電動船舶も含まれる。例えば、水上バスや水上タクシーの電源を交換式の電池パック20としてもよい。電池パック20は船外機に電源を供給するものであってもよい。また、当該移動体には電車も含まれる。例えば、非電化路線で使用される気動車の代わりに、交換式の電池パック20を搭載した電車を使用することができる。当該移動体には電動の飛行体も含まれる。電動の飛行体には、マルチコプタ(ドローン)が含まれる。当該マルチコプタには、いわゆる空飛ぶ車も含まれる。
なお、実施の形態は、以下の項目によって特定されてもよい。
[項目1]
電源(60、2)に対して、それぞれスイッチ(RY1)を介して並列に接続される複数の蓄電モジュール(M1)を管理する管理装置(30)であって、
前記複数の蓄電モジュール(M1)の内、一部の蓄電モジュール(M1)に接続されたスイッチ(RY1)がオン、残りの蓄電モジュール(M1)に接続されたスイッチ(RY1)がオフの状態において、前記オフ状態のスイッチ(RY1)の少なくとも一つをターンオンするとき、当該スイッチ(RY1)をターンオンした場合の、前記複数の蓄電モジュール(M1)全体に充電することが許容される電流または電力の上限値が、当該スイッチ(RY1)をターンオンする前の当該上限値にもとづく閾値より低いとき、当該スイッチ(RY1)のターンオンを許可しない判定部(313)、
を備えることを特徴とする管理装置(30)。
これによれば、蓄電モジュール(M1)を新たに接続することに起因して、電源(60、2)から複数の蓄電モジュール(M1)全体に対する充電効率が低下することを防止することができる。
[項目2]
前記複数の蓄電モジュール(M1)ごとの、少なくともSOC(State Of Charge)を取得する取得部(311)と、
前記蓄電モジュール(M1)のSOCと、前記蓄電モジュール(M1)に充電することが許容される電流または電力の上限値との関係を規定したSOC-充電上限特性をもとに、前記複数の蓄電モジュール(M1)全体に充電することが許容される電流または電力の上限値を推定する演算部(312)と、をさらに備え、
前記SOC-充電上限特性は、前記蓄電モジュール(M1)のSOCが高いほど、当該蓄電モジュール(M1)に充電することが許容される電流または電力の上限値が低下する特性である、
ことを特徴とする項目1に記載の管理装置(30)。
これによれば、複数の蓄電モジュール(M1)に充電することが許容される電流または電力の上限値を、高精度に特定することができる。
[項目3]
前記取得部(311)は、前記残りの蓄電モジュール(M1)の中の、接続候補の蓄電モジュール(M1)のOCV(Open Circuit Voltage)を取得し、
前記演算部(312)は、前記SOC-充電上限特性と、前記電源(60、2)に接続している蓄電モジュール(M1)のSOC(State Of Charge)をもとに当該蓄電モジュール(M1)に充電することが許容される電流または電力の上限値を導出し、当該蓄電モジュール(M1)に当該上限値で充電する場合の当該蓄電モジュール(M1)のCCV(Closed Circuit Voltage)を推定し、
前記判定部(313)は、推定された蓄電モジュール(M1)のCCVより、前記接続候補の蓄電モジュール(M1)のOCVが高いとき、前記接続候補の蓄電モジュール(M1)に接続されたスイッチ(RY1)のターンオンを許可しない、
ことを特徴とする項目2に記載の管理装置(30)。
これによれば、電源(60、2)から複数の蓄電モジュール(M1)全体に対する充電効率が低下するか否かを動的に判定することができる。
[項目4]
前記演算部(312)は、前記SOC-充電上限特性と、前記電源(60、2)に接続している蓄電モジュール(M1)のOCVに対応するSOCと、接続候補の蓄電モジュール(M1)のOCVに対応するをもとに、前記接続候補の蓄電モジュール(M1)に接続されたスイッチ(RY1)がターンオンした後、前記電源(60、2)に接続している蓄電モジュール(M1)のOCVと、前記接続候補の蓄電モジュール(M1)のOCVが対応したときの、前記複数の蓄電モジュール(M1)全体に充電することが許容される電流または電力の上限値を推定し、
前記判定部(313)は、推定された上限値が、前記スイッチ(RY1)をターンオンする前の上限値より低いとき、前記スイッチ(RY1)のターンオンを許可しない、
ことを特徴とする項目2または3に記載の管理装置(30)。
これによれば、電源(60、2)から複数の蓄電モジュール(M1)全体に対する充電効率が低下するか否かを静的に予測することができる。
[項目5]
前記電源(60、2)から前記複数の蓄電モジュール(M1)に電力供給を開始する際、前記複数の蓄電モジュール(M1)の内、最もOCVが低い蓄電モジュール(M1)に接続されたスイッチ(RY1)がターンオンされ、
スイッチ(RY1)がオフ状態の蓄電モジュール(M1)の内、最もOCVが低い蓄電モジュール(M1)が、次にスイッチ(RY1)をターンオンすべき接続候補となる、
ことを特徴とする項目1から4のいずれか1項に記載の管理装置(30)。
これによれば、電源(60、2)から複数の蓄電モジュール(M1)全体に対する充電効率が低下することを防止しつつ、複数の蓄電モジュール(M1)を並列接続することができる。
[項目6]
電源(60、2)に対して、それぞれスイッチ(RY1)を介して並列に接続される複数の蓄電モジュール(M1)と、
項目1から5のいずれか1項に記載の管理装置(30)と、
を備えることを特徴とする電源システム(10)。
これによれば、蓄電モジュール(M1)を新たに接続することに起因して、電源(60、2)から複数の蓄電モジュール(M1)全体に対する充電効率が低下することを防止することができる電源システム(10)を実現することができる。
[項目7]
電源(60、2)は、移動体(1)のモータ(60)、または外部の充電器(2)であり、
前記管理装置(30)は、前記モータ(60)から前記複数の蓄電モジュール(M1)全体に回生することが許容される電流または電力の上限値を、前記移動体(1)内の制御部(40)に通知する、
ことを特徴とする項目6に記載の電源システム(10)。
これによれば、モータ(60)により生成される回生エネルギーを無駄にすることを防止することができる。
1 電動車両、 2 充電器、 3 系統、 5 充電ケーブル、 10 電源システム、 20 電池パック、 30 管理部、 M1 電池モジュール、 E1-En セル、 21 電圧計測部、 22 温度計測部、 23 電流計測部、 24 制御部、 241 SOC-OCVマップ、 25 リレー駆動部、 31 処理部、 311 取得部、 312 演算部、 313 判定部、 314 通知部、 32 記憶部、 322 SOC-充電上限電流マップ、 40 車両ECU、 50 インバータ、 60 モータ、 70 AC/DCコンバータ、 RYc メインリレー、 RY1 パックリレー、 Rs シャント抵抗、 T1,T2 温度センサ。

Claims (7)

  1. 電源に対して、それぞれスイッチを介して並列に接続される複数の蓄電モジュールを管理する管理装置であって、
    前記複数の蓄電モジュールの内、一部の蓄電モジュールに接続されたスイッチがオン、残りの蓄電モジュールに接続されたスイッチがオフの状態において、前記オフ状態のスイッチの少なくとも一つをターンオンするとき、当該スイッチをターンオンした場合の、前記複数の蓄電モジュール全体に充電することが許容される電流または電力の上限値が、当該スイッチをターンオンする前の当該上限値にもとづく閾値より低いとき、当該スイッチのターンオンを許可しない判定部、
    を備えることを特徴とする管理装置。
  2. 前記複数の蓄電モジュールごとの、少なくともSOC(State Of Charge)を取得する取得部と、
    前記蓄電モジュールのSOCと、前記蓄電モジュールに充電することが許容される電流または電力の上限値との関係を規定したSOC-充電上限特性をもとに、前記複数の蓄電モジュール全体に充電することが許容される電流または電力の上限値を推定する演算部と、をさらに備え、
    前記SOC-充電上限特性は、前記蓄電モジュールのSOCが高いほど、当該蓄電モジュールに充電することが許容される電流または電力の上限値が低下する特性である、
    ことを特徴とする請求項1に記載の管理装置。
  3. 前記取得部は、前記残りの蓄電モジュールの中の、接続候補の蓄電モジュールのOCV(Open Circuit Voltage)を取得し、
    前記演算部は、前記SOC-充電上限特性と、前記電源に接続している蓄電モジュールのSOCをもとに当該蓄電モジュールに充電することが許容される電流または電力の上限値を導出し、当該蓄電モジュールに当該上限値で充電する場合の当該蓄電モジュールのCCV(Closed Circuit Voltage)を推定し、
    前記判定部は、推定された蓄電モジュールのCCVより、前記接続候補の蓄電モジュールのOCVが高いとき、前記接続候補の蓄電モジュールに接続されたスイッチのターンオンを許可しない、
    ことを特徴とする請求項2に記載の管理装置。
  4. 前記演算部は、前記SOC-充電上限特性と、前記電源に接続している蓄電モジュールのOCVに対応するSOCと、接続候補の蓄電モジュールのOCVに対応するSOCをもとに、前記接続候補の蓄電モジュールに接続されたスイッチがターンオンした後、前記電源に接続している蓄電モジュールのOCVと、前記接続候補の蓄電モジュールのOCVが対応したときの、前記複数の蓄電モジュール全体に充電することが許容される電流または電力の上限値を推定し、
    前記判定部は、推定された上限値が、前記スイッチをターンオンする前の上限値より低いとき、前記スイッチのターンオンを許可しない、
    ことを特徴とする請求項2または3に記載の管理装置。
  5. 前記電源から前記複数の蓄電モジュールに電力供給を開始する際、前記複数の蓄電モジュールの内、最もOCVが低い蓄電モジュールに接続されたスイッチがターンオンされ、
    スイッチがオフ状態の蓄電モジュールの内、最もOCVが低い蓄電モジュールが、次にスイッチをターンオンすべき接続候補となる、
    ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の管理装置。
  6. 電源に対して、それぞれスイッチを介して並列に接続される複数の蓄電モジュールと、
    請求項1から5のいずれか1項に記載の管理装置と、
    を備えることを特徴とする電源システム。
  7. 前記電源は、移動体のモータ、または外部の充電器であり、
    前記管理装置は、前記モータから前記複数の蓄電モジュール全体に回生することが許容される電流または電力の上限値を、前記移動体内の制御部に通知する、
    請求項6に記載の電源システム。
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