JPH1175327A - 電池ユニットの充電方法及び装置 - Google Patents

電池ユニットの充電方法及び装置

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JPH1175327A
JPH1175327A JP23346797A JP23346797A JPH1175327A JP H1175327 A JPH1175327 A JP H1175327A JP 23346797 A JP23346797 A JP 23346797A JP 23346797 A JP23346797 A JP 23346797A JP H1175327 A JPH1175327 A JP H1175327A
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Yoshinori Matsuura
義典 松浦
Katsuhiko Niiyama
克彦 新山
Ikuro Yonezu
育郎 米津
Koji Nishio
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 電池温度を所定の限界値よりも低く抑えた状
態で、満充電状態まで効率的に充電を施すことが出来る
電池ユニットの充電装置を提供する。 【解決手段】 本発明に係る充電装置は、複数の二次電
池2から構成される電池ユニット1を冷却するための複
数台の送風ファン4と、これらの送風ファン4の風量を
調整するための制御回路11とをを具えている。制御回路
11は、ファン風量をパラメータとして充電完了時点にお
ける電池温度を推定することによって、該電池温度が所
定の限界値を越えることのないファン風量を導出し、そ
の結果を送風ファン4の最適出力として出力する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ニッケル−水素電
池等の二次電池を充電するための充電方法及び装置に関
し、特に充電中の二次電池を最適な冷却力で強制冷却す
ることにより、充電末期の電池温度が所定の限界値を超
えることを確実に防止した充電方法及び装置を提供する
ことである。
【0002】
【従来の技術】近年、電気自動車等の電動車両やAV機
器の直流電源として、ニッケル−水素電池等の二次電池
を複数個、直列或いは並列に組み合わせてなる組電池が
用いられており、組電池を充電するときは、専用の充電
装置が用いられる。例えばニッケル−水素電池の充電に
おいては、一定の充電電流を所定時間だけ供給すること
によって、満充電状態まで充電が行なわれる。
【0003】一般に二次電池は充放電に伴って発熱し、
特にニッケル−水素電池においては充電中の温度上昇が
著しく、電池温度が限界値を超えると、充電反応が殆ど
進まなくなるため、充電中に組電池を送風ファンによっ
て強制的に冷却することが行なわれている。この際、送
風ファンの消費電力を出来るだけ小さく抑えるため、二
次電池に温度センサーを取り付けて、充電中の電池温度
を監視し、電池温度が上昇するにつれて、送風ファンの
風量を段階的に増加させる制御方法が採られている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
充電制御方式においては、特に大電流による急速充電時
に、そのときの電池温度に応じたファン風量を設定した
としても、送風による冷却効果には時間的な遅れが伴う
ため、電池温度が急激に上昇して、限界値を超える虞れ
があった。電池温度が限界値を超えると、充電が強制的
に停止されるため、満充電状態まで充電を行なうことが
出来ない。本発明の目的は、電池温度を所定の限界値よ
りも低く抑えた状態で、満充電状態まで効率的に充電を
施すことが出来る電池ユニットの充電方法及び装置を提
供することである。
【0005】
【課題を解決する為の手段】本発明に係る電池ユニット
の充電方法は、電池ユニットに対する冷却の度合いをパ
ラメータとして充電完了時点における電池温度を推定
し、該電池温度が所定の限界値を越えることのない冷却
の度合いを導出し、これによって得られた冷却の度合い
を基準として電池ユニットを冷却しつつ、電池ユニット
を充電することを特徴とする。
【0006】充電による各二次電池の温度上昇率は、電
池の単位時間当たりの発熱量、強制冷却の度合い(単位
時間当たりの冷却量)、電池の熱伝達率、電池の熱容
量、及び電池の表面積によって決定される。ここで、電
池の単位時間当たりの発熱量、電池の熱伝達率、電池の
熱容量、及び電池の表面積は、電池の仕様や充電の条件
によって決まる既知の値であるから、電池温度の時間的
な変化(電池温度特性)は、強制冷却の度合いをパラメー
タとして、計算で求めることが可能である。又、充電の
条件から、充電に必要な時間も計算で求めることが可能
である。従って、冷却の度合いを特定すれば、充電が完
了する時点(充電末期)の電池温度を推定することが出来
る。この結果から、充電末期温度が所定の限界値を越え
ることのない、最適(最小)値としての冷却の度合いを求
めることが出来る。尚、組電池の場合、その熱伝達率
は、例えば各電池の熱伝達率の平均値として決定するこ
とが出来る。
【0007】上記本発明の充電方法では、先ず、充電末
期温度が所定の限界値を越えることのない冷却の度合い
を求めた後、その冷却の度合いを電池ユニットに対する
冷却力に設定して、電池ユニットを冷却しつつ、充電を
施す。この結果、充電中の電池温度は電池温度特性に沿
って上昇し、電池の充電末期温度が所定の限界値を超え
る虞れはない。然も、冷却のための消費電力は最小限に
抑えられる。
【0008】本発明に係る充電装置は、電池ユニットを
外部から強制冷却する冷却手段と、冷却手段の出力を調
整する冷却調整手段とを具え、冷却調整手段は、冷却手
段の出力をパラメータとして充電完了時点における電池
温度を推定することによって、該電池温度が所定の限界
値を越えることのない冷却手段の出力を導出し、その結
果を冷却手段に最適出力として設定する。
【0009】上記本発明の充電装置においては、冷却調
整手段によって冷却手段に最適出力が設定されることに
よって、冷却手段はこの最適出力で運転され、電池ユニ
ットが強制冷却されつつ、充電が施される。
【0010】具体的構成において、冷却調整手段は、電
池ユニットが設置された環境の温度を測定する環境温度
測定手段と、電池ユニットの温度を測定する電池温度測
定手段と、測定された環境温度及び電池温度に基づき、
冷却手段の出力をパラメータ、充電時間を変数として充
電中の電池温度の変化を表わす電池温度特性を導出する
第1演算処理手段と、導出された電池温度特性に基づい
て、充電が完了する時点における電池温度が所定の限界
値を越えることのない冷却手段の出力を導出し、その結
果を冷却手段に最適出力として設定する第2演算処理手
段とを具えている。
【0011】該具体的構成においては、充電開始時にお
ける環境温度と電池温度の測定値が第1演算処理手段に
よる電池温度特性の導出に供されて、電池温度の時間変
化が、冷却手段の出力をパラメータとして算出される。
その結果に基づいて、第2演算処理手段は、電池の充電
末期温度を推定し、該推定温度が所定の限界値を超える
ことのない冷却手段の出力を導出する。
【0012】又、具体的構成において、冷却手段は、電
池ユニットへ向けて設置された送風ファンである。第1
演算処理手段は、予め設定されているファン風量と電池
ユニットの熱伝達率との関係に基づき、特定のファン風
量における熱伝達率を導出し、その結果に基づいて電池
温度特性を導出する。第2演算処理手段は、第1演算処
理手段が電池温度特性を導出する際に特定されるべきフ
ァン風量を一定量ずつ変化させつつ、充電完了時点にお
ける電池温度が所定の限界値を越えることのない冷却手
段の出力を検索する。
【0013】該具体的構成においては、送風ファンから
電池ユニットへ冷風が供給されて、電池ユニットが冷却
される。ここで、ファン風量と電池ユニットの熱伝達率
との関係は予め実験的に求められている。そこで、第1
演算処理手段は、該関係に基づいて、特定のファン風量
における熱伝達率を導出する。その後、第2演算処理手
段は、第1演算処理手段による電池温度特性の導出に必
要なファン風量を一定量ずつ変化させつつ、第1演算処
理手段によって導出された電池温度特性に基づいて充電
完了時点における電池温度を推定し、該電池温度が所定
の限界値を越えることのない最少のファン風量を決定す
る。
【0014】更に具体的構成において、冷却調整手段
は、第1演算処理手段によって導出された電池温度特性
に対する電池温度の偏差に応じて、冷却手段の出力を微
調整する微調整手段を具えている。
【0015】該具体的構成においては、電池温度測定手
段によって充電中の電池温度が測定され、該測定値の電
池温度特性に対する偏差が零となる様に、冷却手段の出
力が微調整され、この結果、電池温度は、電池温度特性
に沿って精度良く変化して、電池末期温度が正確に調整
される。
【0016】
【発明の効果】本発明に係る充電方法及び装置によれ
ば、電池の充電末期温度が限界値を越えることのない最
適な冷却力によって、効率的に充電を施すことが出来
る。
【0017】
【発明の実施の形態】以下、本発明をニッケル−水素電
池の組電池に実施した形態につき、図面に沿って具体的
に説明する。図2は、本発明を実施すべき電池ユニット
(1)の外観を表わしており、複数のニッケル−水素二次
電池(2)が相互間に所定の隙間をあけた状態で並べら
れ、この状態でフレーム(3)により一体に保持されると
共に、夫々のプラス端子及びマイナス端子が互いに直列
に接続されている。又、フレーム(3)には、これら複数
の二次電池(2)を強制冷却するための複数の送風ファン
(4)が取り付けられている。
【0018】電池ユニット(1)のプラス端子(14)及びマ
イナス端子(15)には、図1に示す本発明の充電装置が接
続される。該充電装置は、交流電源(13)から供給される
AC100Vの交流電力を直流電力に変換して出力する
充電回路(12)を具え、該充電回路(12)からの直流電力
が、電池ユニット(1)へ充電用電力として供給されると
共に、マイクロコンピュータからなる制御回路(11)とD
C/DCコンバータ(10)へ動作電源として供給される。
DC/DCコンバータ(10)のプラス及びマイナスの出力
端は、前記の各送風ファン(4)を駆動すべきモータ(41)
へ接続されている。
【0019】電池ユニット(1)には、複数の二次電池
(2)の代表点の温度を測定するための電池温度センサー
(5)が貼り付けられている。又、電池ユニット(1)の近
傍には、電池ユニット(1)が設置された環境の温度(外
気温度)を測定するための環境温度センサー(6)が配置
されている。温度センサー(5)(6)としては、熱電対や
サーミスタを採用することが出来る。両温度センサー
(5)(6)は増幅器(7)(8)を介して温度検出回路(9)と
接続され、これによって電池温度及び環境温度が検出さ
れる。温度検出回路(9)の出力端は制御回路(11)へ接続
され、電池温度及び環境温度の検出データが制御回路(1
1)へ供給される。
【0020】上記電池ユニット(1)の充電装置において
は、後述する制御回路(11)の演算処理によって送風ファ
ン(4)の最適ファン風量が決定され、該最適ファン風量
によって各二次電池(2)が冷却されつつ、充電回路(12)
から電池ユニット(1)へ一定の充電電流が所定時間に亘
って供給され、各二次電池(2)に充電が施される。
【0021】図3乃至図5は、制御回路(11)の演算処理
手続きを表わしている。先ず図3のステップS1では、
予め1或いは複数種類の充電速度に応じて設定されてい
る充電電流値から、選択された充電速度に応じた充電電
流値を取り込む。次にステップS2では、取り込まれた
充電電流値に基づいて、満充電に必要な充電時間te
算出すると共に、二次電池の単位時間当たりの発熱量Q
を算出する。
【0022】続いてステップS3にて、環境温度センサ
ー(6)及び電池温度センサー(5)から環境温度To及び
電池温度(初期温度)Tを取り込んだ後、ステップS4に
て、最適ファン風量を決定する。
【0023】図4は、最適ファン風量を決定するための
手続きを表わしており、ステップS41では、先ずファ
ン風量を0に設定した上で、ステップS42にて、各電
池の熱伝達率を導出する。熱伝達率の導出においては、
図6に示す如く、電池ユニットを構成する各電池の熱伝
達率とファン風量との関係が予め実験的に求められ、関
数化されており、電池毎に特定のファン風量Wにおける
熱伝達率Uiを導出することが出来る。尚、ここで熱伝
達率とは、対流熱伝達の他、熱輻射による熱伝達等も含
めた総括伝熱係数或いは熱貫流率を意味しているが、実
質的には、強制対流熱伝達率と考えることが出来る。
【0024】次に、図4のステップS43では、下記数
1に基づいて電池温度曲線を推定する。ここで、Cは電
池1個の熱容量、Tは電池温度、tは充電時間、Qは電
池1個の単位時間当たりの発熱量、Uは電池の熱伝達
率、Aは電池1個の表面積、Toは環境温度である。
【0025】
【数1】C×dT/dt=Q−UA(T−To)
【0026】数1は、電池1個当たりについて、単位時
間当たりに電池に蓄えられる熱量(左辺)が、電池の発熱
量(右辺第1項)と冷却量の差に等しいこと(熱力学第1
法則)を表わしている。尚、本実施例では、数1の熱伝
達率Uとして、ステップS42にて得られた各電池の熱
伝達率Uiの平均値を採用する。
【0027】数1において、電池の熱容量C、発熱量
Q、熱伝達率U、電池の表面積Aは既知の値であり、環
境温度To及び電池の初期温度は測定データとして得ら
れるので、数1の微分方程式を解くことが可能であり、
これによって、図7の如くファン風量をパラメータ
(W0、W1、W2、W3…)として、電池池温度Tの時間変
化(電池温度曲線)を算出することが出来る。
【0028】図4のステップS44では、電池温度曲線
から充電末期温度Teを導出する。ここで、充電末期温
度とは、満充電に必要な充電時間teが経過したときの
電池温度である。そして、ステップS45にて、充電末
期温度Teが所定の限界値Tmax(例えば45℃)以下であ
るか否かを判断し、ノーの場合は、ステップS46に移
行して、ファン風量を所定の微小値ΔWだけ増大させ
て、ステップS42に戻り、同様に充電末期温度Teを
導出して、所定の限界値Tmaxとの比較を繰り返す。
【0029】風量の増大によって、充電末期温度Teが
所定の限界値Tmax以下となって、ステップS45にて
イエスと判断されたときは、ステップS47に移行し
て、そのときのファン風量Wを出力する。
【0030】この結果、該ファン風量Wに応じた駆動制
御信号が図1のDC/DCコンバータ(10)へ供給され、
モータ(41)の駆動電流が生成される。これによって、送
風ファン(4)が回転駆動され、ファン風量Wが得られ
る。その後、図3のステップS5にて、電池ユニット
(1)に対する充電を開始した後、ステップS6にてファ
ン風量の微調整を行なう。
【0031】図5は、ファン風量の微調整を行なうため
の手続きを表わしており、ステップS71にて、環境温
度To及び電池温度Tを取り込んだ後、ステップS72
にて、そのときのファン風量における電池温度曲線に基
づいて、該電池温度曲線からの電池温度TのずれΔTを
算出する。続いてステップS73にて、温度のずれΔT
の絶対値が所定の限界値ΔTlimitを超えているか否か
を判断し、ノーであればステップS77に移行して、そ
のときのファン風量を維持する。
【0032】ステップS73にてイエスと判断されたと
きは、ステップS74に移行して、温度のずれΔTが正
の値であるか否かを判断し、正の値であるときはステッ
プS75にて風量Wを所定の微小量ΔW′だけ増大させ
る一方、負の値であるときはステップS76にて風量W
を所定の微小量ΔW′だけ減小させた後、ステップS7
7にて、ファン風量Wを出力する。これによって、ファ
ン風量が増減され、温度のずれΔTに応じたファン風量
の微調整が行なわれる。
【0033】次に、図3のステップS7にて、電池温度
Tが所定の限界値Tmaxを超え、或いは所定の充電時間
が経過した否かを判断し、ノーのときは、ステップS6
に戻って、ファン風量の微調整を返す。その後、ステッ
プS7にてイエスと判断されたとき、ステップS8にて
充電を終了するのである。
【0034】図8は、上記本発明の充電装置によって充
電を行なったときの電池温度の変化(本発明電池)を、従
来の温度制御方式による温度変化(比較用電池)と比較し
たものである。本発明電池及び比較用電池ともに、電池
ユニットとしては、10個のニッケル−水素電池からな
る組電池を構成した。電池ユニットの電圧は12V、定
格容量は100Ahであって、充電率を20A(0.2
C)に設定した。尚、満充電に必要な充電時間として
は、定格容量までの充電時間である5時間よりも30分
長く設定した。
【0035】本発明電池の充電においては、図5のファ
ン風量の微調整は停止した状態で、図3及び図4の手続
きを採用し、電池温度が45℃を超えたとき、充電を停
止した。一方、比較用電池の充電においては、電池温度
が35℃を超えたときにファン風量を増大させ、電池温
度が45℃を超えたとき、充電を停止した。
【0036】図8から明らかな様に、比較用電池におい
ては、5時間が経過する以前に電池温度が45℃を超
え、電池は定格容量に達することなく、充電が強制停止
されている。これに対し、本発明電池においては、5時
間30分の充電によって電池温度は45℃を超えること
はなく、定格容量を超える110Ahまで充電された
後、所定時間の経過によって充電が強制停止されてい
る。
【0037】又、図9は、上記本発明の充電装置による
充電方法において、図5のファン風量微調整を実行した
ときの電池温度の変化(本発明電池)を、ファン風量の微
調整を停止したときの電池温度の変化(比較例電池;図
8における本発明電池)と比較したものである。図9か
ら明らかな様に、比較例電池では、充電時間が5時間〜
5時間30分の期間に、電池温度が所定の限界値(45
℃)の近傍まで上昇しているが、本発明電池では、充電
時間が5時間〜5時間30分の期間においても、電池温
度は40℃以下に抑制されている。
【0038】上述の如く、本発明に係る充電装置によれ
ば、最適なファン風量の設定によって、充電末期温度を
所定の限界値よりも低く抑えつつ、電池ユニットを満充
電状態まで効率的に充電することが出来る。
【0039】尚、本発明の各部構成は上記実施の形態に
限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の
変形が可能である。例えば、電池ユニットが単一の二次
電池から構成される場合は勿論のこと、複数の二次電池
によって電池ユニットが構成される場合において、各二
次電池に個別の送風ファンを設けた構成においても、本
発明の充電制御方式を採用して、各送風ファンの風量を
個別に調整することが可能である。又、複数の二次電池
毎に1台の送風ファンを設置して、各送風ファンの風量
を個別に調整することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る充電装置の構成を表わすブロック
図である。
【図2】電池ユニットの一部破断斜視図である。
【図3】本発明に係る充電制御手続きを表わすフローチ
ャートである。
【図4】最適ファン風量を決定するための手続きを表わ
すフローチャートである。
【図5】ファン風量の微調整手続きを表わすフローチャ
ートである。
【図6】熱伝達率とファン風量の関係を表わすグラフで
ある。
【図7】ファン風量をパラメータとして電池温度と充電
時間の関係を表わすグラフである。
【図8】ファン風量の微調整を行なわない場合の温度変
化を従来例と比較したグラフである。
【図9】ファン風量の微調整を行なった場合の温度変化
をファン風量の微調整を行なわない場合と比較したグラ
フである。
【符号の説明】
(1) 電池ユニット (2) 二次電池 (4) 送風ファン (41) モータ (11) 制御回路 (12) 充電装置 (13) 交流電源 (14) プラス端子 (15) マイナス端子 (5) 電池温度センサー (6) 環境温度センサー (9) 温度検出回路
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 松浦 義典 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 (72)発明者 新山 克彦 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 (72)発明者 米津 育郎 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 (72)発明者 西尾 晃治 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 1以上の二次電池の集合体からなる電池
    ユニットを外部から強制冷却しつつ、電池ユニットを充
    電するための充電方法であって、 電池ユニットに対する冷却の度合いをパラメータとして
    充電完了時点における電池温度を推定し、該電池温度が
    所定の限界値を越えることのない冷却の度合いを導出
    し、これによって得られた冷却の度合いを基準として電
    池ユニットを冷却しつつ、電池ユニットを充電すること
    を特徴とする電池ユニットの充電方法。
  2. 【請求項2】 1以上の二次電池の集合体からなる電池
    ユニットを充電するための充電装置であって、電池ユニ
    ットを外部から強制冷却する冷却手段と、冷却手段の出
    力を調整する冷却調整手段とを具え、冷却調整手段は、
    冷却手段の出力をパラメータとして充電完了時点におけ
    る電池温度を推定することによって、該電池温度が所定
    の限界値を越えることのない冷却手段の出力を導出し、
    その結果を冷却手段に最適出力として設定することを特
    徴とする電池ユニットの充電装置。
  3. 【請求項3】 冷却調整手段は、 電池ユニットが設置された環境の温度を測定する環境温
    度測定手段と、 電池ユニットの温度を測定する電池温度測定手段と、 測定された環境温度及び電池温度に基づき、冷却手段の
    出力をパラメータ、充電時間を変数として充電中の電池
    温度の変化を表わす電池温度特性を導出する第1演算処
    理手段と、 導出された電池温度特性に基づいて、充電が完了する時
    点における電池温度が所定の限界値を越えることのない
    冷却手段の出力を導出し、その結果を冷却手段に最適出
    力として設定する第2演算処理手段とを具えている請求
    項2に記載の充電装置。
  4. 【請求項4】 冷却手段は、電池ユニットへ向けて設置
    された送風ファンであって、第1演算処理手段は、予め
    設定されているファン風量と電池ユニットの熱伝達率と
    の関係に基づき、特定のファン風量における熱伝達率を
    導出し、その結果に基づいて電池温度特性を導出し、第
    2演算処理手段は、第1演算処理手段が電池温度特性を
    導出する際に特定されるべきファン風量を一定量ずつ変
    化させつつ、充電完了時点における電池温度が所定の限
    界値を越えることのない冷却手段の出力を検索する請求
    項3に記載の充電装置。
  5. 【請求項5】 冷却調整手段は更に、第1演算処理手段
    によって導出された電池温度特性に対する電池温度の偏
    差に応じて、冷却手段の出力を微調整する微調整手段を
    具えている請求項2乃至請求項4の何れかに記載の充電
    装置。
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Cited By (15)

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