WO2012160964A1 - 自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a method of charging a battery with natural energy such as a solar cell or wind power generation, and more particularly to a charging method capable of charging the battery to a state close to full charge.
- a battery charging method using solar cells that generate electricity using natural energy has been developed.
- This charging method needs to detect the full charge of the battery and stop the charging. This is to prevent deterioration due to overcharging of the battery and to ensure safety.
- the full charge of the battery can be determined by detecting that the battery voltage rises to the full charge voltage.
- a lithium ion battery can be fully charged by charging at a constant voltage / constant current. This battery is charged at constant current until the voltage rises to the maximum voltage of 4.2V / cell to 4.3V / cell, and after the battery voltage rises to this voltage, it is charged at constant voltage and fully charged. When the charging current becomes smaller than the set value in the constant voltage charging state, it can be determined that the battery is fully charged.
- the method of charging a lithium-ion battery with a commercial power source can be fully charged by constant voltage / constant current charging as described above because the output of the commercial power source is stable.
- a natural energy generator such as a solar cell
- the output of the solar cell that generates power with natural energy varies depending on the weather. unable to charge.
- the method of charging using natural energy determines that the battery is fully charged and stops charging when the voltage of the battery rises to the maximum voltage.
- the charging method for determining whether the battery is fully charged by this method cannot be charged until the battery is fully charged, in other words, the remaining capacity is 100%.
- the remaining capacity becomes smaller than 100% when the battery is determined to be fully charged and charging is stopped. For example, in a state where the charging current of the battery is charged at a charging current of 0.5 C, charging can be stopped until the remaining capacity reaches 90% by stopping charging at the maximum voltage, but charging is performed at 2C to 3C. In this case, when the charging is stopped at the maximum voltage, the remaining capacity is considerably reduced to about 60%.
- Patent Document 1 discloses a method of charging by gradually reducing the current for charging a battery with the output of a solar cell that generates power with natural energy.
- a solar cell system for charging a battery with a solar cell is also disclosed in Patent Document 2.
- Patent Document 1 gradually decreases the charging current of the battery after the voltage of the battery to be charged rises to the maximum voltage.
- This charging method can charge the remaining capacity larger than the method of stopping charging in a state where the voltage of the battery rises to the maximum voltage.
- this method reduces the charging current so that the battery voltage does not increase after the battery voltage is charged to the maximum voltage, so the charging current after the battery voltage first increases to the maximum voltage is considerably reduced. There is a need to. For this reason, there is a drawback that it takes time to charge to increase the remaining capacity after rising to the maximum voltage.
- An important object of the present invention is to provide a method for charging a battery with an output of natural energy that can charge the battery more quickly and with a larger remaining capacity with the output of a natural energy generator such as a solar cell. is there.
- the battery charging method by the output of the natural energy according to the present invention charges the battery 3 with the output of the natural energy power generation device 1 by limiting the rechargeable battery 3 to a constant current limit, and the voltage of the battery 3 to be charged is full. It detects that the charging voltage rises, determines that it is fully charged, and stops charging. Furthermore, the battery charging method is performed by reducing the limit current value for charging the battery 3 as the voltage of the battery 3 to be charged increases.
- the above charging method is characterized in that the battery can be charged more quickly with a natural energy output such as a solar cell to a state that is closer to full charge, that is, a state in which the remaining capacity is increased. This is because the above charging method restricts the charging current to be smaller as the voltage of the battery to be charged becomes higher.
- the natural energy power generation device 1 can be either a solar cell 2 or a wind power generator.
- the battery 3 to be charged can be a lithium ion battery.
- the above charging method can prevent the lithium ion battery from deteriorating and can be charged safely and quickly to a state close to full charge.
- the battery charging method by the output of natural energy stores the current reduction voltage for reducing the limit current of the battery 3 and the limit current value for the current reduction voltage in the memory 7 and is charged with the natural energy. Can be charged by limiting the current for charging the battery 3 to the limit current value.
- the above charging method has a feature that it can be charged quickly to a state close to full charge by a simple method because charging is performed by limiting the charging current in a stepwise manner every time the voltage of the battery to be charged rises.
- the battery charging method by the output of natural energy according to the present invention stores a plurality of current reduction voltages and a limit current value with respect to the current reduction voltage, and the voltage of the battery 3 charged by the natural energy power generation device 1 becomes the current reduction voltage. Each time it rises, the limit current value for charging the battery 3 can be reduced.
- the above charging method limits the current to be charged stepwise every time the voltage of the battery charged with natural energy rises, thus preventing the battery from deteriorating and even more quickly to a state near full charge safely. There is a feature that can be charged.
- FIG. 1 shows a system for charging a battery by a method according to an embodiment of the present invention.
- This system uses a natural energy power generation device 1 as a solar cell 2 and charges the battery 3 with the solar cell 2.
- the charging method of the present invention does not specify a natural energy power generation device as a solar cell, and can be, for example, a wind power generator, a tidal power generator, or the like, and can be any power generation device that generates power with natural energy.
- FIG. 1 is a system for charging a battery 3 with a solar cell 2, and this solar cell system includes a solar cell 2, a battery 3 charged with electric power output from the solar cell 2, a solar cell 2 and a battery 3. And a stabilizing circuit 4 that supplies the output of the solar cell 2 to the battery 3 and a control circuit 5 that controls the stabilizing circuit 4.
- the rated output of the solar cell 2 that is the natural energy power generation apparatus 1 is set to a magnitude that sets the charging current of the battery 3 to 0.5C or more, preferably 1C to 3C.
- the solar cell 2 can fully charge the battery 3 quickly by increasing the rated output.
- the solar cell 2 that charges the battery 3 with a charging current of 1C to 3C charges the battery 3 with a capacity of 10 (Ah) with a current of 10A to 30A.
- the large-capacity battery 3 has a plurality of unit cells 6 connected in series to increase the output voltage, and a plurality of unit cells 6 connected in parallel to increase the charging current.
- the solar cell 2 that charges the battery 3 has an output in which the charging current of each unit cell 6 is in the above-described range.
- the battery 3 is a lithium ion battery.
- the lithium ion battery is characterized in that the charging efficiency when the output of the solar battery 2 is low can be increased, and the capacity with respect to the size and weight can be increased.
- any battery 3 that can be charged by a natural energy generator such as a solar battery, such as a nickel metal hydride battery or a nickel cadmium battery, can be used as the battery.
- the stabilization circuit 4 is a DC / DC converter having a constant voltage / constant current characteristic that outputs the output of the solar cell 2 in a constant voltage / constant current characteristic.
- the stabilization circuit 4 composed of a DC / DC converter having constant voltage / constant current characteristics limits the direct current voltage and current input from the solar cell 2 to a constant value and outputs them to the battery 3.
- the constant voltage / constant current circuit stabilization circuit 4 charges the lithium ion battery with a preferred current and voltage.
- the present invention does not specify a stabilization circuit as a constant voltage / constant current circuit. This is because the battery voltage is detected and charged while limiting the charging current of the battery, so that the battery can be charged using the stabilization circuit as a constant current circuit.
- the output of the solar cell 2 that is the natural energy power generation device 1 varies depending on the intensity of the incident sunlight.
- the stabilizing circuit 4 charges the battery 3 while limiting the current and voltage for charging the battery 3 to a certain value or less, or restricting the current to a certain value or less.
- the solar cell 2 is charged while limiting the current of the battery 3 to 10A. Therefore, in a state where the intensity of the solar light incident on the solar cell 2 is larger than the set value, the solar cell 2 charges the battery 3 with a current of 10A.
- the stabilization circuit 4 charges the battery 3 while limiting the current and voltage for charging the battery 3, but the current and voltage for charging the battery 3 vary depending on the output of the solar cell 2.
- the solar cell system that charges the battery 3 by controlling the output of the solar cell 2 with the stabilization circuit 4 charges the battery 3 with a varying current and voltage.
- the voltage of the battery 3 charged in this state increases as it approaches full charge.
- the battery 3 is remarkably deteriorated and the safety is also lowered.
- lithium ion batteries are particularly harmful when charged at a voltage higher than the maximum voltage.
- the control circuit 5 detects the voltage of the battery 3 and controls the stabilization circuit 4 of the DC / DC converter in order to reduce the deterioration of the battery 3 and charge it quickly and safely.
- the control circuit 5 controls the stabilization circuit 4 of the DC / DC converter so that the limiting current for charging the battery 3 is reduced and charged as the voltage of the battery 3 to be charged increases.
- FIG. 2 shows the current and voltage at which the control circuit 5 controls the stabilization circuit 4 to charge the battery 3. As shown in this figure, the control circuit 5 controls the stabilization circuit 4 so as to reduce the limiting current for charging the battery 3 as the voltage of the battery 3 increases.
- FIG. 2 illustrates current and voltage characteristics when the battery 3 is a lithium ion battery.
- the first limit current value is 3C and the second current decrease voltage is 4C until the voltage of the charged lithium ion battery rises to 4.0V which is the first current decrease voltage.
- the second limited current value is set to 2C until the voltage increases to 1V, and further, the limited current value is set to 0.1C until the voltage reaches 4.2V which is the full charge voltage.
- the battery is charged to a state almost full.
- the control circuit 5 stores in the memory 7 a current decrease voltage that decreases the limit current of the battery 3 and a limit current value corresponding to the current decrease voltage, and the voltage of the battery 3 charged by the solar cell 2 is the current decrease voltage.
- the stabilization circuit 4 is controlled to limit the current for charging the battery 3 to the limit current value.
- the control circuit 5 that controls the stabilization circuit 4 includes a plurality of current reduction voltages, that is, 4.0V, 4.1V, and 4.2V, and a limiting current value for the current reduction voltage, that is, 3C. 2C and 0.1C are stored.
- the current decrease voltage for decreasing the limit current of the battery indicates a voltage value for one series of batteries.
- FIG. 2 stores three current reduction voltages and a limit current value for each current decrease voltage, but four or more current decrease voltages and a limit current value for the current decrease voltage Can be stored and the stabilization circuit 4 can be controlled.
- the control circuit 5 controls the stabilization circuit 4 to reduce the charging current of the battery 3 to a small value, and the limit current value for the current decreasing voltage is close to full charging of the battery 3 more quickly.
- the voltage and current that can be charged to the state are set.
- the solar cell system that charges the battery 3 with the characteristics shown in FIG. 2 charges the battery 3 as follows.
- the following charging method shows a state in which one series battery is charged. Therefore, when charging a battery formed by connecting a plurality of batteries in n series, charging is controlled by comparing a current decrease voltage obtained by multiplying the following voltage value by n with the total voltage of the battery.
- (1) A state in which the voltage of the battery 3 is lower than the lowest first current decrease voltage of 4.0 V. In this state, the control circuit 5 detects the voltage of the battery 3 and controls the stabilization circuit 4. Then, the battery 3 is charged by controlling the maximum value of the current for charging the battery 3 to be 3C which is the first limit current value.
- the charged battery 3 outputs commercial power via a DC / AC inverter.
- the solar cell system shown in the block diagram of FIG. 1 includes a DC / AC inverter 8 connected to a battery 3 charged with the solar cell 2.
- the DC / AC inverter 8 converts the output of the battery 3 into an alternating current of a commercial power source and outputs it. Therefore, the DC / AC inverter 8 is connected to an outlet 9 that is connected to a commercial power source.
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Abstract
【課題】太陽電池などの自然エネルギー発電装置の出力でもって、バッテリをより速やかに、より残容量の大きな状態まで充電する。 【解決手段】自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法は、自然エネルギー発電装置1の出力で、充電できるバッテリ3を一定の制限電流値に制限して充電すると共に、充電されるバッテリ3の電圧が満充電電圧に上昇することを検出して満充電と判定して充電を停止する。さらに、バッテリの充電方法は、充電されるバッテリ3の電圧が高くなるにしたがって、バッテリ3を充電する制限電流値を小さくして充電する。
Description
本発明は、太陽電池や風力発電などの自然エネルギーでバッテリを充電する方法に関し、とくにバッテリをより満充電に近い状態に充電できる充電方法に関する。
自然エネルギーを利用して発電する太陽電池によるバッテリの充電方法は開発されている。この充電方法は、バッテリの満充電を検出して充電を停止する必要がある。バッテリの過充電による劣化を防止し、また安全性を確保するためである。バッテリの満充電は、バッテリの電圧が満充電電圧まで上昇することを検出して判定できる。たとえば、リチウムイオン電池は、定電圧・定電流充電して満充電できる。このバッテリは、電圧が4.2V/セル~4.3V/セルの最高電圧に上昇するまでは定電流充電し、バッテリの電圧がこの電圧まで上昇した後は、定電圧充電して満充電し、定電圧充電する状態で充電電流が設定値よりも小さくなると満充電と判定できる。商用電源でリチウムイオン電池を充電する方法は、商用電源の出力が安定しているので、以上のように定電圧・定電流充電して満充電できる。ところが、太陽電池などの自然エネルギー発電装置の出力でバッテリを充電する状態にあっては、自然エネルギーで発電する太陽電池の出力が天候で変動するので、バッテリを定電圧・定電流充電して満充電できない。たとえば、バッテリの電圧が最高電圧まで上昇する状態で、太陽電池の出力が小さくなると、バッテリが満充電されない状態にあっても充電電流が減少する。したがって、充電電流が減少することで満充電を判定できない。この弊害を避けるために、太陽電池などの自然エネルギーを利用して充電する方法は、バッテリの電圧が最高電圧まで上昇すると満充電と判定して充電を停止している。
この方法でバッテリの満充電を判定する充電方法は、バッテリを完全に満充電できる状態、言い換えると、残容量を100%とするまで充電できない。とくに、バッテリの充電電流が大きくなると、バッテリの電圧が高くなるので、充電電流が大きくなるほど、バッテリを満充電と判定して充電を停止する状態で残容量が100%よりも小さくなる。たとえば、バッテリの充電電流を0.5Cの充電電流で充電する状態にあっては、最高電圧で充電を停止して残容量を90%とするまで充電できるが、2C~3Cで充電する状態にあっては、最高電圧で充電を停止すると残容量は60%程度と相当に減少する。
ところで、自然エネルギーで発電する太陽電池の出力でバッテリを充電する電流を次第に小さくして充電する方法が特許文献1に開示されている。
また、太陽電池にてバッテリを充電する太陽電池システムについて、特許文献2にも開示されている。
また、太陽電池にてバッテリを充電する太陽電池システムについて、特許文献2にも開示されている。
特許文献1に記載される充電方法は、充電されるバッテリの電圧が最高電圧に上昇した後は、次第にバッテリの充電電流を小さくする。この充電方法は、バッテリの電圧が最高電圧に上昇する状態で充電を停止する方法に比較して、残容量を大きく充電できる。しかしながら、この方法は、バッテリの電圧が最高電圧まで充電した後、最高電圧を上昇しないように充電電流を減少させるので、バッテリの電圧が最初に最高電圧に上昇した後の充電電流を相当に小さくする必要がある。このため、最高電圧に上昇してから残容量を増加する充電に時間がかかる欠点がある。
本発明は、さらに以上の欠点を解決することを目的に開発されたものである。本発明の重要な目的は、太陽電池などの自然エネルギー発電装置の出力でもって、バッテリをより速やかに、より残容量の大きな状態まで充電できる自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法を提供することにある。
本発明の自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法は、自然エネルギー発電装置1の出力で、充電できるバッテリ3を一定の制限電流値に制限して充電すると共に、充電されるバッテリ3の電圧が満充電電圧に上昇することを検出して満充電と判定して充電を停止する。さらに、バッテリの充電方法は、充電されるバッテリ3の電圧が高くなるにしたがって、バッテリ3を充電する制限電流値を小さくして充電する。
以上の充電方法は、太陽電池などの自然エネルギーの出力でバッテリをより速やかに、より満充電に近い状態、すなわち残容量を大きくする状態まで充電できる特徴がある。それは、以上の充電方法が、充電されるバッテリの電圧が高くなるにしたがって充電電流を小さく制限して充電するからである。
本発明の自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法は、自然エネルギー発電装置1を、太陽電池2と風力発電機のいずれかとすることができる。
本発明の自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法は、充電されるバッテリ3をリチウムイオン電池とすることができる。
以上の充電方法は、リチウムイオン電池の劣化を防止し、さらに安全かつ速やかに満充電に近い状態まで充電できる。
以上の充電方法は、リチウムイオン電池の劣化を防止し、さらに安全かつ速やかに満充電に近い状態まで充電できる。
本発明の自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法は、バッテリ3の制限電流を減少させる電流減少電圧と、電流減少電圧に対する制限電流値とをメモリ7に記憶し、自然エネルギーで充電されるバッテリ3の電圧が電流減少電圧まで上昇する毎に、バッテリ3を充電する電流を制限電流値に制限して充電することができる。
以上の充電方法は、充電されるバッテリの電圧が上昇するごとに段階的に充電する電流を小さく制限して充電するので、簡単な方法で満充電により近い状態まで速やかに充電できる特徴がある。
以上の充電方法は、充電されるバッテリの電圧が上昇するごとに段階的に充電する電流を小さく制限して充電するので、簡単な方法で満充電により近い状態まで速やかに充電できる特徴がある。
本発明の自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法は、複数の電流減少電圧と、電流減少電圧に対する制限電流値を記憶し、自然エネルギー発電装置1で充電されるバッテリ3の電圧が電流減少電圧に上昇する毎に、バッテリ3を充電する制限電流値を小さくすることができる。
以上の充電方法は、自然エネルギーで充電されるバッテリの電圧が上昇する毎に段階的に充電する電流を小さく制限するので、バッテリの劣化を防止し、さらに安全により速やかに満充電に近い状態まで充電できる特徴がある。
以上の充電方法は、自然エネルギーで充電されるバッテリの電圧が上昇する毎に段階的に充電する電流を小さく制限するので、バッテリの劣化を防止し、さらに安全により速やかに満充電に近い状態まで充電できる特徴がある。
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発明の技術思想を具体化するための自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法を例示するものであって、本発明はバッテリの充電方法を以下の実施例に示す方法や回路構成には特定しない。さらに、この明細書は、特許請求の範囲を理解しやすいように、実施例に示される部材に対応する番号を、「特許請求の範囲」および「課題を解決するための手段の欄」に示される部材に付記している。ただ、特許請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に特定するものでは決してない。
図1は、本発明の実施例にかかる方法でバッテリを充電するシステムを示す。このシステムは、自然エネルギー発電装置1を太陽電池2として、太陽電池2でバッテリ3を充電する。本発明の充電方法は、自然エネルギー発電装置を太陽電池には特定せず、たとえば、風力発電機、潮力発電機等であって、自然エネルギーで発電する全ての発電装置とすることができる。
図1は、太陽電池2でバッテリ3を充電するシステムで、この太陽電池システムは、太陽電池2と、この太陽電池2から出力される電力で充電されるバッテリ3と、太陽電池2とバッテリ3との間に接続されて太陽電池2の出力をバッテリ3に供給する安定化回路4と、この安定化回路4を制御する制御回路5とを備えている。
自然エネルギー発電装置1である太陽電池2の定格出力は、バッテリ3の充電電流を0.5C以上、好ましくは1C~3Cとする大きさとしている。太陽電池2は、定格出力を大きくして、バッテリ3を速やかに満充電できる。バッテリ3を1C~3Cの充電電流で充電する太陽電池2は、例えば、容量を10(Ah)とするバッテリ3を10A~30Aの電流で充電する。大容量のバッテリ3は、複数の素電池6を直列に接続して出力電圧を高くし、さらに複数の素電池6を並列に接続して充電電流を大きくしている。このバッテリ3を充電する太陽電池2は、各々の素電池6の充電電流を前述の範囲とする出力としている。
バッテリ3は、リチウムイオン電池である。リチウムイオン電池は、太陽電池2の出力が低い状態での充電効率を高くでき、また大きさや重量に対する容量を大きくできる特徴がある。ただし、バッテリには、リチウムイオン電池に代わって、ニッケル水素電池やニッケルカドミウムバッテリなど、太陽電池などの自然エネルギー発電装置で充電できる全てのバッテリ3を使用できる。
安定化回路4は、太陽電池2の出力を定電圧・定電流特性に安定化して出力する定電圧・定電流特性のDC/DCコンバータである。定電圧・定電流特性のDC/DCコンバータからなる安定化回路4は、太陽電池2から入力される直流の電圧と電流とを一定値に制限してバッテリ3に出力する。定電圧・定電流回路の安定化回路4は、リチウムイオン電池を好ましい電流と電圧で充電する。ただ、本発明は、安定化回路を定電圧・定電流回路には特定しない。バッテリの電圧を検出して、バッテリの充電電流を制限しながら充電するので、安定化回路を定電流回路としてバッテリを充電できるからである。
自然エネルギー発電装置1である太陽電池2の出力は、入射される太陽光線の強度で変動する。安定化回路4は、バッテリ3を充電する電流と電圧を一定値以下に制限し、あるいは電流を一定値以下に制限しながら充電する。たとえば、太陽電池2は、バッテリ3の電流を10Aに制限しながら充電する。したがって、太陽電池2に入射される太陽光線の強度が設定値よりも大きい状態では、太陽電池2がバッテリ3を10Aの電流で充電する。しかしながら、太陽電池2に入射する太陽光線が弱くなって出力が低下するとバッテリ3の充電電流は10A以下となる。このため、安定化回路4は、バッテリ3を充電する電流と電圧とを制限しながら充電するが、バッテリ3を充電する電流と電圧は太陽電池2の出力で変動する。
太陽電池2の出力を安定化回路4でコントロールしてバッテリ3を充電する太陽電池システムは、バッテリ3を変動する電流と電圧とで充電する。この状態で充電されるバッテリ3は、満充電に近づくにしたがって電圧が上昇する。バッテリ3は電圧が最高電圧よりも高く充電されると、著しく劣化し、また安全性も低下する。とくに、リチウムイオン電池は、最高電圧よりも高く充電されるとこの弊害が大きい。
バッテリ3の劣化を少なくし、さらに安全に速やかに充電するために、制御回路5は、バッテリ3の電圧を検出してDC/DCコンバータの安定化回路4をコントロールする。制御回路5は、充電されるバッテリ3の電圧が高くなるにしたがって、バッテリ3を充電する制限電流を小さくして充電するようにDC/DCコンバータの安定化回路4をコントロールする。図2は、制御回路5が安定化回路4をコントロールして、バッテリ3を充電する電流と電圧とを示している。この図に示すように、制御回路5は、バッテリ3の電圧が上昇するにしたがって、バッテリ3を充電する制限電流を小さくするように安定化回路4をコントロールする。
図2は、バッテリ3をリチウムイオン電池とする電流、電圧特性を例示している。この図は、充電されるリチウムイオン電池の電圧が第1の電流減少電圧である4.0Vに上昇するまでは、第1の制限電流値を3Cとし、第2の電流減少電圧である4.1Vに上昇するまでは第2の制限電流値を2Cとし、さらに、満充電電圧である4.2Vに上昇するまでは、制限電流値を0.1Cとして、リチウムイオン電池からなるバッテリ3を速やかに、しかもほぼ満充電に近い状態まで充電する。
制御回路5は、バッテリ3の制限電流を減少させる電流減少電圧と、電流減少電圧に対する制限電流値とをメモリ7に記憶しており、太陽電池2で充電されるバッテリ3の電圧が電流減少電圧まで上昇する毎に、安定化回路4を制御して、バッテリ3を充電する電流を制限電流値に制限する。図2で示すように安定化回路4をコントロールする制御回路5は、複数の電流減少電圧、すなわち、4.0V、4.1V、4.2Vと、電流減少電圧に対する制限電流値、すなわち3C、2C、0.1Cとを記憶している。ここで、バッテリの制限電流を減少させる電流減少電圧については、1直列の電池に対する電圧値を示している。したがって、複数の電池をn直列に接続してなるバッテリの充電制御においては、以上の電圧値をn倍した電流減少電圧を利用し、n直列されたバッテリのトータル電圧がn倍された電流減少電圧まで上昇する毎に、充電電流を制限電流値に制限しながら充電する。図2は、3つの電流減少電圧と、各々の電流減少電圧に対する制限電流値とを記憶しているが、4つ以上の、あるいは2つの電流減少電圧と、その電流減少電圧に対する制限電流値とを記憶して、安定化回路4をコントロールすることもできる。
電流を小さく制限する最初の、すなわち最も低い電圧の電流減少電圧が低すぎると、最初にバッテリ3を大きな電流で速やかに充電できなくなって、充電に時間がかかる弊害がある。反対に、最初の電流減少電圧が高すぎると、大電流で長時間充電されてバッテリ3の電圧上昇が速く、残容量の小さい状態で電圧が高くなるので、その後に小さい電流に制限して充電しても、電圧が上昇するので、より満充電に近い状態まで充電するのが難しくなる。この弊害を避けるために、最後にバッテリ3を充電する制限電流値を小さく設定すると、その状態でバッテリ3を充電する時間が長くなって、バッテリ3を速やかに満充電に近い状態まで充電できなくなる。したがって、制御回路5が安定化回路4をコントロールして、バッテリ3の充電電流を小さく減少させる電流減少電圧と、この電流減少電圧に対する制限電流値とは、バッテリ3をより速やかに満充電に近い状態まで充電できる電圧と電流とに設定される。
図2に示す特性でバッテリ3を充電する太陽電池システムは、以下のようにしてバッテリ3を充電する。ただし、以下の充電方法は、1直列の電池を充電する状態を示している。したがって、複数の電池をn直列に接続してなるバッテリを充電する場合においては、以下の電圧値をn倍してなる電流減少電圧をバッテリのトータル電圧に比較して充電を制御する。
(1)バッテリ3の電圧が最も低い第1の電流減少電圧の4.0Vよりも低い状態
この状態にあっては、制御回路5がバッテリ3の電圧を検出して安定化回路4を制御して、バッテリ3を充電する電流の最大値を第1の制限電流値である3Cとするようにコントロールして、バッテリ3を充電する。
(1)バッテリ3の電圧が最も低い第1の電流減少電圧の4.0Vよりも低い状態
この状態にあっては、制御回路5がバッテリ3の電圧を検出して安定化回路4を制御して、バッテリ3を充電する電流の最大値を第1の制限電流値である3Cとするようにコントロールして、バッテリ3を充電する。
(2)バッテリ3の電圧が最も低い第1の電流減少電圧の4.0Vを越えて、第2の電流減少電圧の4.1Vよりも低い状態
この状態にあっては、制御回路5がバッテリ3の電圧を検出して安定化回路4を制御して、バッテリ3を充電する電流の最大値を第2の制限電流値である2Cとするようにコントロールしてバッテリ3を充電する。
この状態にあっては、制御回路5がバッテリ3の電圧を検出して安定化回路4を制御して、バッテリ3を充電する電流の最大値を第2の制限電流値である2Cとするようにコントロールしてバッテリ3を充電する。
(3)バッテリ3の電圧が第2の電流減少電圧の4.1Vを越えて、満充電電圧の4.2Vよりも低い状態
この状態にあっては、制御回路5がバッテリ3の電圧を検出して安定化回路4を制御して、バッテリ3を充電する電流の最大値を第3の制限電流値である0.1Cとするようにコントロールする。
この状態にあっては、制御回路5がバッテリ3の電圧を検出して安定化回路4を制御して、バッテリ3を充電する電流の最大値を第3の制限電流値である0.1Cとするようにコントロールする。
(4)バッテリ3の電圧が満充電電圧まで上昇する状態
この状態になると、制御回路5がバッテリ3の電圧を検出して、安定化回路4を制御して、バッテリ3が満充電されたと判定してバッテリ3の充電を停止する。
この状態になると、制御回路5がバッテリ3の電圧を検出して、安定化回路4を制御して、バッテリ3が満充電されたと判定してバッテリ3の充電を停止する。
充電されたバッテリ3は、DC/ACインバータを介して商用電源を出力する。商用電源を出力するために、図1のブロック図に示す太陽電池システムは、太陽電池2で充電されたバッテリ3に接続しているDC/ACインバータ8を備えている。DC/ACインバータ8は、バッテリ3の出力を商用電源の交流に変換して出力する。したがって、DC/ACインバータ8には、商用電源に接続するコンセント9を接続している。
1…自然エネルギー発電装置
2…太陽電池
3…バッテリ
4…安定化回路
5…制御回路
6…素電池
7…メモリ
8…DC/ACインバータ
9…コンセント
2…太陽電池
3…バッテリ
4…安定化回路
5…制御回路
6…素電池
7…メモリ
8…DC/ACインバータ
9…コンセント
Claims (5)
- 自然エネルギー発電装置(1)の出力で、充電できるバッテリ(3)を一定の制限電流値に制限して充電すると共に、充電されるバッテリ(3)の電圧が満充電電圧に上昇することを検出して満充電と判定して充電を停止するバッテリの充電方法であって、
充電されるバッテリ(3)の電圧が高くなるにしたがって、バッテリ(3)を充電する制限電流値を小さくして充電することを特徴とする自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法。 - 自然エネルギー発電装置(1)が、太陽電池(2)と風力発電機のいずれかである請求項1に記載される自然エネルギーによるバッテリの充電方法。
- 充電されるバッテリ(3)がリチウムイオン電池である請求項1または2に記載される自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法。
- バッテリ(3)の制限電流を減少させる電流減少電圧と、電流減少電圧に対する制限電流値とをメモリ(7)に記憶し、
自然エネルギーで充電されるバッテリ(3)の電圧が電流減少電圧まで上昇する毎に、バッテリ(3)を充電する電流を制限電流値に制限して充電する請求項1ないし3のいずれかに記載される自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法。 - 複数の電流減少電圧と、電流減少電圧に対する制限電流値を記憶し、自然エネルギー発電装置(1)で充電されるバッテリ(3)の電圧が電流減少電圧に上昇する毎に、バッテリ(3)を充電する制限電流値を小さくする請求項1ないし4のいずれかに記載される自然エネルギーの出力によるバッテリの充電方法。
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|---|---|
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|---|---|---|---|---|
| WO2022133975A1 (zh) * | 2020-12-25 | 2022-06-30 | 宁德新能源科技有限公司 | 充电方法、电子装置以及存储介质 |
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| JPH09121462A (ja) * | 1995-10-24 | 1997-05-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 定電流・定電圧充電装置 |
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| WO2009060996A1 (ja) * | 2007-11-09 | 2009-05-14 | Nec Toshiba Space Systems, Ltd. | 電源制御装置 |
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2012
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