JPH09200968A - 組電池の充電制御装置 - Google Patents

組電池の充電制御装置

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JPH09200968A
JPH09200968A JP8005834A JP583496A JPH09200968A JP H09200968 A JPH09200968 A JP H09200968A JP 8005834 A JP8005834 A JP 8005834A JP 583496 A JP583496 A JP 583496A JP H09200968 A JPH09200968 A JP H09200968A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】充電器の制御遅れによる電池の過充電を確実に
防止することの出来る組電池の充電制御装置を提供す
る。 【解決手段】セルまたはモジュール1a〜1nを複数個
直列または直並列に接続した組電池1と、上記組電池に
充電する出力電流を制御可能な充電器16と、上記セル
またはモジュール毎に並列に接続されたバイパス回路
(3〜7の部分)とを備え、上記バイパス回路を流れる
電流と上記充電器の出力電流とを制御することによって
上記セルまたはモジュールに対する充電量を制御する組
電池の充電制御装置であって、充電時に、上記充電器の
電流制御が追従できる応答時間τ後のセル電圧を予測
し、その予測した値が所定の上限値Vsに達したときに
上記充電器の出力電流を低下させる処理を行なうように
構成したことを特徴とする組電池の充電制御装置。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、複数個の二次電池
を直列接続または直並列接続して用いる組電池の充電制
御装置に関する。
【0002】
【従来の技術】電気自動車等においては、複数個の二次
電池を直列または直並列に接続した組電池が用いられ
る。このような組電池の場合には、放電容量(放電可能
な電気量)の減少程度が各電池によって異なっている。
例えば各電池間には製造バラツキがあり、また組電池で
使用した場合の温度分布が均一でない等の理由により、
自己放電量や充電受入率(充放電効率)に差があるの
で、放電容量の減少程度が各電池によって異なってい
る。そのためDOD(放電深度:全放電で100%、満
充電で0%)=0%からの放電容量には各電池にバラツ
キが生じ、それによって組電池としての放電容量が減少
する。すなわち、放電時には、放電容量の小さくなった
電池は早く放電終了して過放電状態となり、この過放電
になっている電池が他の電池の負荷となって、全ての電
池がDOD=100%にならないうちに電圧が低下し、
組電池としては放電終了になってしまう。また、電池の
放電末期には、内部抵抗が増大して内部発熱が大きく
なることによる劣化、電池系物質が不安定になるため
の劣化、局所的に大きな電流が流れることによる劣
化、等の原因で電池の劣化が進むので、上記の過放電状
態となった電池は、寿命の劣化の程度が大きくなる。
【0003】一方、充電時には、放電時にDOD=10
0%にならなかった電池が先にDOD=0%に達して電
圧が上昇し、充電が終了してしまうが、放電時に過放電
になった電池はDOD=0%にならないままで充電が終
了するので、DODの差は広がり、各電池の放電容量の
差も広がる。したがって、充放電を繰り返すと、放電容
量の小さかった電池は常に充電不足になるので、バラツ
キが大きくなって組電池全体としての放電容量が減少す
る。なお、一般に二次電池の場合には、充電終止電圧を
越えて過充電したり、放電終止電圧を過ぎて過放電する
と、寿命が低下するので、組電池中の1個でも充電終止
電圧や放電終止電圧に達した場合には、組電池としての
充電、放電を終了するのが普通であった。上記のよう
に、複数の二次電池を直列接続した組電池においては、
放電容量やDODがばらついて、組電池全体としての放
電容量が低下するという問題や特定の電池が特に劣化す
るという問題があった。
【0004】上記の問題に対処するための第1の従来例
としては、特開昭61−206179号公報に記載され
たものがある。この装置は、組電池を構成する各電池に
並列にバイパス回路を接続し、満充電になった電池はバ
イパス回路を導通させて充電電流を低下させ、充電終了
していない電池は充電を継続することによってバラツキ
を減少させるものである。また、第2の従来例として
は、特開平5−64377号公報に記載されたものがあ
る。この従来例には、組電池を構成する各電池のうち、
1個でも満充電に達したら充電を停止させるもの、およ
び満充電に達した電池は充電電流をバイパスさせる回路
を設けるものが記載されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】上記のように従来装置
においては、過充電保護のため、満充電になった電池の
バイパス回路を導通させて充電電流を低下させるように
なっているが、バイパス回路にはバイパスできる容量に
制限がある。そのため充電器から組電池に供給される電
流が一定であると、各電池が満充電に近づいた充電の終
期では、過剰な電流をバイパスしきれず、電池が過充電
されやすい。そのため、充電の終期においては充電器の
出力電流自体を低下させる必要があるが、一般に充電器
の出力回路にはLCの平滑回路等による制御の時間遅れ
があるため、充電電流の低下に遅れが生じたり、或いは
充電電流がハンチングを伴って減少するような場合に
は、満充電になっても充電器の電流が十分に低下してお
らず、そのため電池が過充電されることがあり、電池の
寿命に悪影響を与えるという問題があった。
【0006】本発明は、上記のごとき問題を解決するた
めになされたものであり、充電器の制御遅れ等による電
池の過充電を確実に防止することの出来る組電池の充電
制御装置を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明においては、特許請求の範囲に記載するよう
に構成している。すなわち、請求項1に記載の発明にお
いては、充電時に、充電器の電流制御が追従できる応答
時間後のセル電圧を予測し、その予測した値が所定の上
限値に達したときに上記充電器の出力電流を低下させる
処理を行なうように構成している。
【0008】また、請求項2に記載の発明においては、
充電時に、充電器の出力電流を初期の値から所定値だけ
減少させる電流制御を行なう応答時間の間に上昇するセ
ルまたはモジュールの端子電圧の上昇分を予測し、上記
端子電圧に上記上昇分を加算した予想セル電圧が所定の
上限電圧に達したときに上記充電器の出力電流を低下さ
せる処理を行なうように構成している。
【0009】また、請求項3に記載の発明においては、
充電器の出力電流を検出し、その値に応じて上記応答時
間を変えるように構成している。
【0010】また、請求項4に記載の発明においては、
実際の応答時間を検出して記憶し、その値を次回の充電
時における上記応答時間として用いるように構成してい
る。
【0011】
【発明の効果】上記のように構成したことにより、請求
項1または請求項2の発明においては、予め充電器の応
答時間後のセル電圧を予想し、それが上限電圧に達した
ときに予め充電器の出力電流を低下させる処理を行なう
ので、セルの電圧が上限電圧に達したときには、充電器
の出力電流が十分低下しており、したがってバイパス回
路で十分に処理可能であるため、過充電のおそれがなく
なるという効果が得られる。これにより、従来の装置の
ように、充電器の出力電流を絞る間に充電電流が過剰に
なってバイパス回路では処理しきれず、セルが過充電さ
れるというおそれがなくなる。
【0012】また、請求項3の発明においては、上記の
効果に加えて充電器の出力電流の初期値が変わる場合で
も、それによく適合した制御を行なうことが出来る。ま
た、請求項4の発明においては、実際の応答時間を検出
するので、より精度の高い制御を実現することが出来
る。
【0013】
【発明の実施の形態】 (第1の実施の形態)図1は、本発明の第1の実施の形
態を示す回路図である。図1において、1は組電池であ
り、1a〜1nは組電池1を構成する電池である。この
電池としては、単一の電池からなるセルまたは複数のセ
ルからなるモジュールを用いることが出来る。モジュー
ルの例としては、鉛蓄電池のセルを6個直列に接続して
一つのパッケージに収めたものがある。なお、電気自動
車の場合には、数十個〜数百個のセルまたはモジュール
を接続して用いる。以下、セルの場合を例として説明す
る。また、1X、1Yは組電池1の端子であり、この端
子にはコネクタ24を介して充電器16が接続され、充
電が行なわれる。なお、組電池からの出力電力も上記端
子1X、1Yから外部へ取り出され、例えば電気自動車
のモータに接続されるが、出力系統については表示を省
略している。
【0014】各セル1a〜1nには、それぞれ充電制御
回路2a〜2nが接続されている。これらの充電制御回
路において、セル電圧検出器3はセルの端子電圧Vcを
検出する。そして比較器5は、充電の上限電圧Vsを発
生する電圧発生器4の出力と上記端子電圧Vcとを比較
し、Vc≧Vsになると、トランジスタ6をオンにし、抵
抗7を介して充電電流の一部をバイパスする。
【0015】また、微分演算器8は上記端子電圧Vcを
微分した値(dVc/dt)を出力する。電圧設定器9
は充電電流制御の応答時間τ(充電器を制御した際に充
電電流が初期値から所定の値まで減少するに要する時
間)に対応する電圧を出力し、乗算器10で、上記微分
値(dVc/dt)に上記電圧τを乗算し、その結果の
値τ(dVc/dt)とセルの端子電圧Vcとを加算器1
1で加算する。したがって加算器11の出力は、Vc+
τ(dVc/dt)となる。
【0016】次に、12は上記4と同じ電圧発生器であ
り、充電の上限電圧Vsを発生する。比較器13は、上
記Vc+τ(dVc/dt)と上限電圧Vsとを比較し、
Vc+τ(dVc/dt)≧Vsになると“1”の信号を
出力する。各充電制御回路2a〜2nの比較器13の出
力は、オア回路14に集められ、各充電制御回路2a〜
2nの少なくとも一つが“1”になると、オア回路14
の出力が“1”になる。この出力はフリップフロップ回
路15で保持される。
【0017】一方、充電器16は、AC電源を変圧する
変圧器と整流器17等からなるが、その他に、出力電流
を検出する電流センサ18、電流制御回路19、通常時
の充電電流Iuに相当する電圧を出力する電圧発生器2
0、制限した充電電流Id(Iu>Id)に相当する電圧
信号を出力する電圧発生器21、上記IuとIdとを切り
換えて出力するスイッチング回路22および電流制御用
のトランジスタ23を備えている。
【0018】以下、充電時の作用について説明する。ま
ず、通常充電時には、フリップフロップ回路15の出力
は“0”であり、スイッチング回路22は通常時の充電
電流Iu(充電電流の初期値)に相当する電圧信号を出
力している。電流制御回路19は、上記のIuに相当す
る電圧信号と電流センサ18からの検出値とに応じてト
ランジスタ23を制御し、充電器16からの出力電流が
通常時の充電電流Iuになるように制御している。
【0019】上記の充電に伴って各セルの端子電圧は次
第に上昇する。そして前記のように、比較器13はVc
+τ(dVc/dt)≧Vsになると“1”の信号を出力
する。上記の式において、τは充電器16の電流制御が
追従できる応答時間に相当し、また、(dVc/dt)
はセルの電圧の時間変化分を示している。したがって、
τ(dVc/dt)は、このままセルの電圧が上昇を続
けた場合に、τ時間の間に上昇する電圧分を意味する。
したがって〔Vc+τ(dVc/dt)〕は、τ時間後に
予想されるセル電圧を示す。比較器13は、上記のτ時
間後の予想セル電圧〔Vc+τ(dVc/dt)〕と上限
電圧Vsとを比較し、予想セル電圧の方が大きくなると
“1”を出力する。この出力はオア回路14を介し、フ
リップフロップ回路15で保持された後、スイッチング
ング回路22に与えられ、スイッチング回路22を制限
した充電電流Id側に切り換える。そのため、電流制御
回路19はトランジスタ23を制御して充電器の出力電
流をIdにするように制御するが、実際に出力電流が低
下するには、上記の応答時間τが必要である。なお、フ
リップフロップ回路15は充電開始前にリセットされる
(リセット回路は図示を省略)。一方、充電に伴ってセ
ルの端子電圧は上昇を続け、その値が上限電圧Vsに達
すると、トランジスタ6がオンになってバイパス回路が
開き、セルに流れる充電電流をバイパスさせ、過充電を
防止する。
【0020】図2は、上記の動作における充電器出力電
流とセル電圧との時間変化を示す図である。図2に示す
ように、t=0〜Aの領域では、通常の充電電流Iuで
充電が行なわれ、A点において、τ時間後の予想セル電
圧〔Vc+τ(dVc/dt)〕が上限電圧Vsに達す
る。そのため充電器16の出力電流は絞られるが、急に
は変化出来ず、τ時間後にIdまで低下する。セルの端
子電圧は、A点から緩い傾斜で上昇し、D点において上
限電圧Vsに達し、バイパス回路がオンになる。
【0021】従来の装置においては、B点で上限電圧V
sに達してバイパス回路が作動し、それ以後に充電器の
出力電流を絞る処理が行なわれるため、電流が低下する
までのあいだ充電電流が過剰になってバイパス回路では
処理しきれず、セルが過充電されることがあった。しか
し、本実施の形態においては、予めτ時間後のセル電圧
を予想し、それが上限電圧に達したときに予め充電器の
出力電流を低下させる処理を行なうので、セルの電圧が
上限電圧に達したときには、充電器の出力電流が十分低
下しており、したがってバイパス回路で十分に処理可能
であるため、過充電のおそれがなくなる。
【0022】(第2の実施の形態)次に、図3は本発明
の第2の実施の形態を示す回路図である。この実施の形
態は、初期充電電流(前記Iu)の大きさに応じて充電
器16の電流制御の応答性が異なる場合に、それに対応
できるようにしたものである。図3において、25は充
電器16の出力電流検出用の電流センサ、26は応答時
間τ’の電流特性に合わせた関数発生器(例えば上記特
性を記憶したテーブル)である。この関数発生器26の
特性は、一般に充電電流が大きいほど応答時間が長くな
るため、充電電流の増加に応じて応答時間τ’が増加す
る特性(例えば2次曲線)に設定する。この関数発生器
26の出力は、乗算器10に応答時間τ’として与えら
れる。その他、図1と同符号は同一物を示す。図3の回
路においては、初期充電電流Iuに応じた応答時間τ’
を設定するので、初期充電電流が異なる場合において
も、それに応じた充電器の電流制御を行なうことが出来
る。
【0023】(第3の実施の形態)次に、図4は本発明
の第3の実施の形態を示す回路図である。この実施の形
態は、前記第2の実施の形態において、電流センサ25
を省略したものであり、スイッチング回路22から出力
される初期充電電流Iuに相当する信号を用いて関数発
生器27を駆動するものである。関数発生器27の特性
は、前記図3の関数発生器26と同様であるが、入力信
号がスイッチング回路22からの電圧信号である点が異
なっている。
【0024】(第4の実施の形態)次に、図5は本発明
の第4の実施の形態を示す回路図である。この実施の形
態は、実際の応答性を検出して次回の充電時における応
答時間τ”として用いるように構成し、学習機能を付加
したものである。図5において、微分器28は電流セン
サ25で検出した充電器16の出力電流I0を微分した
値dI0/dtを出力する。また、関数発生器29はI0
とdI0/dtから実際の応答時間τ”を演算する。具
体的には、dI0/dtが(アンペア/秒)の単位を持
つため、関数発生器29では下記(数1)式に比例した
演算が行なわれる。
【0025】
【数1】
【0026】ただし、k:比例定数 上記の値は、充電電流I0が一定の時には計算出来ない
ので、スイッチング回路30を設け、フリップフロップ
回路15の出力が“1”になった時点(電流制御開始時
点)からスイッチング回路30をオンにし、関数発生器
29で求めた値をメモリ31に記憶させ、次回の充電時
には、その値を応答時間τ”として用いる。上記のよう
に、本実施の形態においては、充電器の出力電流の実際
の応答性を検出し、それを次回の充電時における応答時
間として用いるように構成したことにより、より精度の
高い制御を実現することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態を示す回路図。
【図2】セルの端子電圧と充電器出力電流の時間変化特
性を示す特性図。
【図3】本発明の第2の実施の形態を示す回路図。
【図4】本発明の第3の実施の形態を示す回路図。
【図5】本発明の第4の実施の形態を示す回路図。
【符号の説明】
1…組電池 1a〜1n…組電池1を構成する電池(セルまたはモジ
ュール) 1X、1Y…組電池1の端子 16…充電器 2a〜2n…充電制御回路 17…整流器 3…セル電圧検出器 18…電流センサ 4…電圧発生器 19…電流制御回路 5…比較器 20、21…電圧発生器 6…トランジスタ 22…スイッチング回路 7…抵抗 23…電流制御用のトラ
ンジスタ 8…微分演算器 24…コネクタ 9…電圧設定器 25…電流センサ 10…乗算器 26、27…関数発生
器 11…加算器 28…微分器 12…電圧発生器 29…関数発生器 13…比較器 30…スイッチング回
路 14…オア回路 31…メモリ 15…フリップフロップ回路

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】一つの二次電池からなるセルまたは複数の
    セルからなるモジュールを、複数個直列または直並列に
    接続した組電池と、 上記組電池に充電する出力電流を制御可能な充電器と、 上記セルまたはモジュール毎に並列に接続されたバイパ
    ス回路とを備え、 上記バイパス回路を流れる電流と上記充電器の出力電流
    とを制御することによって上記セルまたはモジュールに
    対する充電量を制御する組電池の充電制御装置であっ
    て、 充電時に、上記充電器の電流制御が追従できる応答時間
    後のセル電圧を予測し、その予測した値が所定の上限値
    に達したときに上記充電器の出力電流を低下させる処理
    を行なうように構成したことを特徴とする組電池の充電
    制御装置。
  2. 【請求項2】充電時に、上記充電器の出力電流を初期の
    値から所定値だけ減少させる電流制御を行なう応答時間
    の間に上昇する上記セルまたはモジュールの端子電圧の
    上昇分を予測し、上記端子電圧に上記上昇分を加算した
    予想セル電圧が所定の上限電圧に達したときに上記充電
    器の出力電流を低下させる処理を行なうように構成した
    ことを特徴とする請求項1に記載の組電池の充電制御装
    置。
  3. 【請求項3】上記充電器の出力電流を検出し、その値に
    応じて上記応答時間を変えるように構成したことを特徴
    とする請求項1または請求項2に記載の組電池の充電制
    御装置。
  4. 【請求項4】実際の応答時間を検出して記憶し、その値
    を次回の充電時における上記応答時間として用いるよう
    に構成したことを特徴とする請求項1または請求項2に
    記載の組電池の充電制御装置。
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