JPH0381111B2 - - Google Patents

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JPH0381111B2
JPH0381111B2 JP56140624A JP14062481A JPH0381111B2 JP H0381111 B2 JPH0381111 B2 JP H0381111B2 JP 56140624 A JP56140624 A JP 56140624A JP 14062481 A JP14062481 A JP 14062481A JP H0381111 B2 JPH0381111 B2 JP H0381111B2
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JP
Japan
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storage battery
battery
storage
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test
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JP56140624A
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English (en)
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JPS5842983A (ja
Inventor
Tsutomu Ogata
Makoto Tanaka
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NTT Inc
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Publication date
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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]

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Tests Of Electric Status Of Batteries (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は組電池を構成する蓄電池のうち一部の
蓄電池の試験法に関するものである。
通信用電源に使用される蓄電池は、第1図に示
すように整流器と並列に接続され商用電力が停電
した時に負荷に電力を供給する役割を担つてい
る。第1図において、1は商用電力、2は整流
器、3は複数の蓄電池より構成される組電池、4
は負荷であり、31,32,……,3nは組電池
3を構成する蓄電池である。整流器2の入力端は
商用電力1と接続され、整流器2の出力端には組
電池3と負荷4が並接続されている。第1図にお
いて、商用電力1が正常な時には、整流器2は蓄
電池31,32,……,3nの自己放電を補うた
めの充電を行うとともに、負荷に電力を供給する
(浮動充電)。商用電力1が停電となつた時には整
流器2は停電するが、組電池3の放電により、負
荷4への電力は瞬断なく継続して供給される。
ところが、実際の蓄電池は使用経過とともに徐
徐に劣化していく。すなわち、充放電を繰り返し
たり、長期間の浮動充電により、正極活物質の軟
化・脱落、正極格子の腐食、負極活物質のサルフ
エーシヨンなどで蓄電池容量が低下する。このた
め、蓄電池の高い信頼度を確保するには、定期的
に蓄電池の容量を把握する試験(容量試験)を行
い、劣化の程度を把握し適正な設備取り替えを行
う必要がある。第2図は従来の容量試験法を示し
たものである。1〜4,31,32,……,3n
は第1図と同じものであり、5は疑似負荷であ
る。疑似負荷5は組電池3と並列に接続される。
この容量試験は組電池全体を放電させ、試験中負
荷への電力供給が断となることのないよう次のよ
うに実施される。まず、疑似負荷5と負荷4に流
れる電流の和が例えば蓄電池の10時間率電流とな
るよう調整した後、整流器2を停止させ組電池3
を疑似負荷5、負荷4を通して放電させる。負荷
4に流れる電流が変動する場合には、組電池3か
らの放電電流が例えば10時間率電流(一定)とな
るよう疑似負荷5を調整する。このように組電池
3を蓄電池31,32,……,3nの放電終止電
圧に達するまで定電流で放電させ、この電流値と
放電終止電圧に達するまでの時間をかけ合せるこ
とにより、容量を求める。
このような従来の蓄電池容量試験法は、組電池
3を全放電させるため、試験直後に停電があつた
場合には組電池3より放電させることが出来ない
ので、負荷4への電力供給が断となるという問題
があつた。また、試験中には組電池3を構成する
蓄電池31,32,……,3nのすべての電圧値
を測定する必要があり、さらに放電電流を一定に
するため絶えず疑似負荷5を調整する必要があ
り、多くの手間を必要とするという問題があつ
た。さらに、負荷4を流れる電流が小さい時には
疑似負荷5を流れる電流が大きくなり、試験設備
が大がかり、すなわち高価になるという問題があ
つた。
このように、試験時に組電池3を構成するすべ
ての蓄電池31,32,……,3nを全放電させ
ると、信頼性が低下したり、多くの手間を必要と
する等種々の問題がある。この問題を改善するた
め、組電池を構成する一部の蓄電池のみ放電さ
せ、容量を把握する方法が考えられる。組電池を
構成する蓄電池は同一環境、同一使用条件である
ため、それぞれの蓄電池の劣化の程度もほほ同一
と考えられるので、一部の蓄電池の容量から組電
池の容量を推定することが可能である。この試験
方法によれば、試験対象の蓄電池が減るので、試
験直後に停電が発生した場合でも、組電池のうち
残りの蓄電池で負荷へ電力を供給することが出
来、しかも疑似負荷の電圧値が小さくなるので小
さい電力容量のもので済み、また試験中の測定は
一部の蓄電池について実施すればよいので、手間
が少なくて済む。この試験方法としては、組電池
より試験対象となる蓄電池を取りはずし、当該蓄
電池に疑似負荷を接続し、放電させる方法が考え
られるが、単純に組電池から取りはずしたので
は、取りはずしている最中に停電が発生した時、
取りはずした個所で組電池の放電経路が断となつ
ているため、負荷へ電力を供給出来なくなるとい
う問題がある。
本発明は、これらの欠点を除去するため、組電
池を構成する一部の蓄電池の試験を実施している
最中でも、負荷及び組電池を構成する他の蓄電池
に悪影響を及ぼすことのないようにしたもので、
以下図面について詳細に説明する。
蓄電池の陽極柱、陰極柱は大電流放電に耐えら
れるよう、複数個の同一極性の極柱を有している
ものが多い。陽極柱、陰極柱が1個の蓄電池あた
りそれぞれ2本ずつの例で本発明の実施例を説明
する。第3図a〜cは本発明の実施例であつて、
第1図に示す組電池3の中から任意の蓄電池を負
荷4、及び組電池3に悪影響を及ぼすことのない
ように取りはずして容量試験を実施する方法を示
したものである。第3図aにおいて、3(N−
1),3N,3(N+1)は組電池3を構成する
蓄電池の一部で、3Nは試験対象電池、6(N−
1),7(N−1)は蓄電池3(N−1)の陽極
柱、8(N−1),9(N−1)は蓄電池3(N
−1)の陰極性、6N,7Nは試験対象蓄電池3
Nの陽極柱、8N,9Nは試験対象蓄電池3Nの
陰極柱、6(N+1),7(N+1)は蓄電池3
(N+1)の陽極柱、8(N+1),9(N+1)
は蓄電池3(N+1)の陰極柱である。蓄電池3
(N−1),3N,3(N+1)はそれぞれ直列に
接続されている。また、その他の蓄電池31〜3
(N−2),3(N+2)〜31も直列に接続され
ている。第3図bにおいて、3(N−1),3N,
3(N+1),6(N−1),7(N−1),8
(N−1),9(N−1),6N,7N,8N,9
N,6(N+1),7(N+1),8(N+1),
9(N+1)は第3図aと同じであり、10はダ
イオード、11はスイツチである。ダイオード1
0とスイツチ11は並列に接続され、一方は蓄電
池3(N−1)の陰極柱9(N−1)と接続さ
れ、もう一方は蓄電池3(N+1)の陽極柱7
(N+1)に接続されている。蓄電池3(N−1)
の陰極柱8(N−1)と試験対象蓄電池3Nの陽
極柱6Nが接続され、試験対象蓄電池3Nの陰極
柱8Nと蓄電池3(N+1)の陽極柱6(N+
1)が接続されている。また他の蓄電池31〜3
(N−2),及び3(N+2)〜3nは直列に接続
されている。第3図cにおいて、3(N−1),
3N,3(N+1),6(N−1),7(N−1),
8(N−1),9(N−1)6N,7N,8N,
9N,6(N+1),7(N+1),8(N+1),
9(N+1),10,11は第3図bと同じであ
り、12は蓄電池放電用疑似負荷である。並列に
接続されたダイオード10とスイツチ11の一方
は蓄電池3(N−1)の陰極柱8(N−1),9
(N−1)と接続され、もう一方は蓄電池3(N
+1)の陽極柱6(N+1),7(N+1)と接
続されている。試験対象蓄電池3Nは蓄電池放電
用疑似負荷12と接続されている。また、他の蓄
電池31〜3(N−2),及び3(N+2)〜3
nは直列に接続されている。
第3図aにおいて、試験対象蓄電池3Nを組電
池3より取りはずして容量試験する場合、まず、
蓄電池3(N−1)の陰極柱9(N−1)と試験
対象蓄電池3Nの陽極柱7Nとを接続する接続線
をはずし、さらに試験対象蓄電池3Nの陰極柱9
Nと蓄電池3(N+1)の陽極柱7(N+1)と
を接続する接続線をはずす。この時点で停電が発
生し整流器2が停止した場合でも、試験対象蓄電
池3Nの陽極柱6Nは蓄電池3(N−1)の陰極
柱8(N−1)と接続され、また試験対象蓄電池
3Nの陰極柱8Nは蓄電池3(N+1)の陽極柱
6(N+1)と接続されているので、組電池3の
放電経路は確保されている。したがつて、組電池
3より負荷4へ電力を供給することが出来、負荷
4への電力供給が断となることはない。
次に第3図bに示すようにダイオード10とス
イツチ11とを並列接続し、その一方を蓄電池3
(N−1)の陰極柱9(N−1)に接続し、もう
一方を蓄電池3(N+1)の陽極柱7(N+1)
に接続する。ただし、スイツチ11は開路状態に
しておく。この時点で停電が発生し、整流器2が
停止した場合でも、上記説明と同様、組電池3の
放電経路が確保されているので、負荷4への電力
供給が断となることはない。
次に、第3図bにおいて、蓄電池3(N−1)
の陰極柱8(N−1)と蓄電池3Nの陽極柱6N
とを接続する接続線、及び蓄電池3Nの陰極柱
8Nと蓄電池3(N+1)の陽極柱6(N+1)
を接続する接続線をはずす。この時点で、停電が
発生し整流器2が停止した場合でも、ダイオード
10を通して試験対象蓄電池3Nを除く組電池3
が放電するので、負荷4への電力供給が断となる
ことはない。ただし、組電池3を構成する蓄電池
を1個抜き取つたため、放電時には電圧が若干低
下するが、組電池3を構成する蓄電池個数が多い
場合には殆んど問題とならない。また商用電力1
が正常な時はダイオード10のために整流器2か
らの充電電流は流れなくなるが、この期間は次の
操作までの一時期であるので問題とならない。
次に、第3図cに示すように、並列接続したダ
イオード10とスイツチ11の一方と、蓄電池3
(N−1)の陰極柱8(N−1),9(N−1)と
を接続し、また並列接続したダイオード10とス
イツチ11のもう一方と蓄電池3(N+1)の陽
極柱6(N+1),7(N+1)を接続し、スイ
ツチ11を閉路とする。この時点で停電が発生
し、整流器2が停止した場合でもスイツチ11を
通して試験対象蓄電池3Nを除く組電池3が放電
するので、負荷4への電力供給が断となることは
ない。また商用電力1が正常な時には試験対象蓄
電池3Nを除く蓄電池31〜3(N−1),3
(N+1)〜3nはスイツチ11を通して整流器
2によつて充電される。ただし、この時蓄電池3
1〜3(N−1),3(N+1)〜3nへの充電
電圧は、試験対象蓄電池3Nを取りはずした分だ
け高目になるが組電池3を構成する蓄電池個数が
多い場合は殆んど問題とならない。
上記方法によれば、試験対象蓄電池3Nを負荷
4、他の蓄電池31〜3(N−1)、及び3(N
+1)〜3nに悪影響を及ぼすことなく取りはず
すことが出来るので、第3図cのように試験対象
蓄電池3Nのみに疑似負荷12を接続し、試験対
象蓄電池3Nのみの容量試験を実施することが可
能である。試験対象蓄電池3Nの容量試験終了後
は試験対象蓄電池3Nを充電し、充電終了後、第
3図a〜cで説明した逆の手順で組電池3へもど
せばよい。
なお、以上の説明は、試験対象蓄電池3Nの陽
極柱6N,7Nと陰極柱8N,9Nの両方をはず
す手順で説明したが、陽極柱6N,7Nあるいは
陰極柱8N,9Nのどちらか片方をとりはずして
も同様のことが可能であることは明らかである。
以上説明したように本発明によれば、負荷及び
組電池に悪影響を及ぼすことなく組電池を構成す
る一部の蓄電池を放電させ容量を把握することが
出来るので、従来の組電池全体を放電させる試験
法に比べ高信頼化、経済化を図ることができると
いう利点がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は蓄電池の使用方法の一例を示す図、第
2図は従来の蓄電池の容量試験法を説明するため
の図、第3図a〜cは本発明による蓄電池の容量
試験法を説明するための図である。 1……商用電力、2……整流器、3……複数の
蓄電池より構成される組電池、4……負荷、5…
…疑似負荷、31,32,33,〜3(N−1),
3N,3(N+1),〜3n……蓄電池、61,
62,63,〜,6(N−1),6N,6(N+
1),〜,6n,71,72,73,〜,7(N
−1),7N,7(N+1),〜7n……陽極柱、
81,82,83,〜,8(N−1),8N,8
(N+1),〜8n,91,92,93,〜,9
(N−1),9N,9(N+1),〜9n……陰極
柱、10……ダイオード、11……スイツチ、1
2……蓄電池を放電させるための疑似負荷。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 蓄電池を複数個直列に接続した組電池のう
    ち、一部の蓄電池を対象にして行う試験におい
    て、試験対象蓄電池の陽極端子及び陰極端子に接
    続された蓄電池のうち、一方の蓄電池の陽極端子
    と他方の蓄電池の陰極端子間にダイオードとスイ
    ツチよりなる並列回路を接続し、次に前記試験対
    象蓄電池と前記一方の蓄電池、あるいは前記他方
    の蓄電池とを結ぶ接続線をとりはずすことを特徴
    とする蓄電池試験法。
JP56140624A 1981-09-07 1981-09-07 蓄電池試験法 Granted JPS5842983A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP56140624A JPS5842983A (ja) 1981-09-07 1981-09-07 蓄電池試験法

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JP56140624A JPS5842983A (ja) 1981-09-07 1981-09-07 蓄電池試験法

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Publication Number Publication Date
JPS5842983A JPS5842983A (ja) 1983-03-12
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ID=15273027

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JP56140624A Granted JPS5842983A (ja) 1981-09-07 1981-09-07 蓄電池試験法

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN109031137B (zh) * 2018-07-02 2024-06-18 广东电网有限责任公司 一种安全的放电核容结构

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JPS5842983A (ja) 1983-03-12

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