蓄電設(shè)備放電裝置制造方法
【專利摘要】通過使電池(10)放電來監(jiān)視其狀態(tài)的電池狀態(tài)監(jiān)視裝置(100)具備放電部(15)及放電控制裝置(3)。放電部(15)在電池(10)的正極與負極之間,具有負載電阻(1)與開關(guān)單元(2)串聯(lián)連接的放電電路。放電控制裝置(3)控制開關(guān)單元(2)的開關(guān)。放電控制裝置(3)能通過調(diào)整放電部(15)中的負載電阻(1)的電阻值,來調(diào)整放電電流。
【專利說明】蓄電設(shè)備放電裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及蓄電設(shè)備放電裝置。
【背景技術(shù)】
[0002] 直接測定蓄電設(shè)備的充電狀態(tài)(S0C;State Of Charge)、即剩余容量是較為困難 的。然而,認為蓄電設(shè)備的S0C與開放電壓(開路電壓)之間存在某一程度的相關(guān)關(guān)系。因 此,以往通過測定及運算來求出開放電壓,基于開放電壓(內(nèi)部電壓)與S0C之間的相關(guān)關(guān) 系來求出S0C。
[0003] 因此,若將開放電壓設(shè)為E,將蓄電設(shè)備的電壓及電流設(shè)為V、I,則得到以下式 ⑴。 E = V+I · r··· (1) r是蓄電設(shè)備的內(nèi)阻。式(1)中,內(nèi)阻r例如使用定值(rO,例如是S0C為10%、電池溫 度為20°C時的值)。
[0004] 然而,內(nèi)阻r根據(jù)電池溫度、此時的S0C而變化。因此,公開了一種方法,利用下式 (2)來修正內(nèi)阻r。 r = r0 · A2 · A1..· (2) r0是根據(jù)電池預(yù)先給定的規(guī)定電阻值。A1是基于電池溫度T的第1電阻比。另外,A2 是基于所給定的基準充電狀態(tài)的第2電阻比。
[0005] 由此可知S0C與內(nèi)阻之間存在相關(guān)關(guān)系。因此,公開了一種電池剩余容量檢測裝 置,該電池剩余容量檢測裝置中,內(nèi)阻為一值,基于與剩余容量具有較大相關(guān)關(guān)系的支配電 池內(nèi)的內(nèi)部物質(zhì)的移動的電阻值來判斷蓄電池的劣化程度(例如參照專利文獻2)。該電池 剩余容量檢測裝置通過開關(guān)將負載電阻與蓄電池相連,使其放電,并基于蓄電池的端子間 電壓及放電電流,計算出支配電池內(nèi)的內(nèi)部物質(zhì)的移動的電阻值。
[0006] 另一方面,還公開了一種電池檢測單元,該電池檢測單元利用開關(guān)以規(guī)定頻率進 行開關(guān),將負載電阻與蓄電池相連并使其放電,檢測出端子間電壓與放電電路的電流,由 此,計算出蓄電池的內(nèi)部阻抗(例如參照專利文獻3)。
[0007] 此外,還公開了一種剩余容量均等化裝置,該剩余容量均等化裝置對將多個電池 單元串聯(lián)并將其作為高壓電池搭載時、蓄電設(shè)備的S0C的偏差進行均等化(例如參照專利 文獻4)。該剩余容量均等化裝置對于每個單元設(shè)定具備電壓傳感器、旁通電阻以及旁通開 關(guān)的旁通電路,并控制旁通開關(guān)。
[0008] 更具體而言,該剩余容量均等化裝置為了使所連接的多個電池的電壓相同,例如 在蓄電設(shè)備停止動作的時刻,對于電壓較高的電池單元,使其向預(yù)先設(shè)置成目標的負載電 阻放出規(guī)定的電壓值。由此,能夠在電池單元間使剩余容量均等。
[0009] 上述電池剩余容量檢測裝置、電池檢測單元、剩余容量均等化裝置均是為了測定 蓄電池的狀態(tài)、或為了使蓄電設(shè)備的S0C的偏差均等化、而使蓄電設(shè)備對負載電阻放電的 放電裝置。 現(xiàn)有技術(shù)文獻 專利文獻
[0010] 專利文獻1 :日本專利第3543662號公報 專利文獻2 :日本專利特開2007-017357號公報 專利文獻3 :日本專利特開2006-032184號公報 專利文獻4 :日本專利特開2003-189490號公報
【發(fā)明內(nèi)容】
發(fā)明所要解決的技術(shù)問題
[0011] 上述電池剩余容量檢測裝置、電池檢測單元、剩余容量均等化裝置等放電裝置中, 利用預(yù)先設(shè)置在蓄電設(shè)備裝置內(nèi)的規(guī)定的負載電阻值來限制放電電流的大小。由于所述限 制,使得有時難以在最佳的放電條件下測定蓄電設(shè)備的內(nèi)阻。
[0012] 在并非最佳放電條件的情況下,有時在蓄電設(shè)備中無法得到測定所需的充分的極 化。為了使蓄電設(shè)備獲得測定所需的充分的極化,需要預(yù)先根據(jù)蓄電設(shè)備的內(nèi)阻的設(shè)計值 將連接在電池兩端的負載電阻的電阻值設(shè)定為最佳。
[0013] 電池的內(nèi)阻會因溫度環(huán)境或使用時間而變大、或變小。因此,在上述專利文獻2所 公開的電池剩余容量檢測裝置、上述專利文獻3所公開的電池檢測單元中,即使根據(jù)電池 的初始性能來設(shè)定負載電阻的電阻值,隨著電池的使用,最佳電阻值會發(fā)生偏移,從而可能 無法獲得充分的放電狀態(tài),無法測定S0C、電池的內(nèi)部阻抗等。
[0014] 另外,在上述專利文獻4所公開的剩余容量均等化裝置中,在蓄電設(shè)備的停止動 作時間太短的情況下、電池間的剩余容量不均等過大的情況下,無法充分地進行所需的放 電。其結(jié)果是,難以達成剩余容量的均等化。
[0015] 本發(fā)明是鑒于上述情況而得以完成的,其目的在于提供一種蓄電設(shè)備放電裝置, 該蓄電設(shè)備放電裝置為了測定電池的狀態(tài)、或進行電池單元的均等化,能根據(jù)電池的狀態(tài) 進行電池的放電。 解決技術(shù)問題的技術(shù)方案
[0016] 為了達成上述目的,本發(fā)明所涉及的蓄電設(shè)備放電裝置進行蓄電設(shè)備的放電,其 包括: 放電部,該放電部在所述蓄電設(shè)備的正極與負極之間,具有負載電阻與開關(guān)串聯(lián)連接 的放電電路;以及 控制部,該控制部對所述開關(guān)的開閉進行控制, 所述控制部能通過調(diào)整所述放電部中的所述負載電阻的電阻值,來調(diào)整放電電流。 發(fā)明效果
[0017] 根據(jù)本發(fā)明,利用控制部來調(diào)整放電電路的負載電阻的電阻值。由此,即使蓄電設(shè) 備的內(nèi)阻的電阻值有較大變化,或者蓄電設(shè)備的動作停止時間過短,或者電池間的剩余容 量的不均等過大,仍能根據(jù)其變化來改變負載電阻的電阻值。其結(jié)果是,為了測定電池的狀 態(tài)、或進行電池單元的均等化,能根據(jù)電池的狀態(tài)進行電池的放電。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0018] 圖1是表示本發(fā)明的實施方式1所涉及的蓄電設(shè)備放電裝置(電池狀態(tài)監(jiān)視裝 置)的示意結(jié)構(gòu)的電路圖。 圖2是表示極化曲線的一個示例的曲線圖。 圖3是表示電池狀態(tài)監(jiān)視裝置的動作流程的流程圖。 圖4是表示本發(fā)明的實施方式2所涉及的蓄電設(shè)備放電裝置(電池剩余容量均等化裝 置)的示意結(jié)構(gòu)的電路圖。 圖5是表示本發(fā)明的實施方式3所涉及的蓄電設(shè)備放電裝置(電池狀態(tài)監(jiān)視裝置)的 示意結(jié)構(gòu)的電路圖。 圖6是表示本發(fā)明的實施方式4所涉及的蓄電設(shè)備放電裝置(電池剩余容量均等化裝 置)的示意結(jié)構(gòu)的電路圖。
【具體實施方式】
[0019] 參照附圖對本發(fā)明的實施方式進行詳細說明。此外,本發(fā)明并不由本實施方式所 限制。
[0020] 實施方式1 首先,對本發(fā)明的實施方式1進行說明。
[0021] 圖1示出了作為本發(fā)明的實施方式1所涉及的蓄電設(shè)備放電裝置的電池狀態(tài)監(jiān)視 裝置100的示意結(jié)構(gòu)。如圖1所示,電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100是監(jiān)視作為蓄電設(shè)備的電池10 的狀態(tài)的裝置。
[0022] 電池10是充電電池(蓄電池),例如能采用鎳氫電池、鋰電池等。
[0023] 電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100通過使電池10放電,來監(jiān)視電池10的狀態(tài)。電池10的狀 態(tài)包括例如S0C或內(nèi)部阻抗等。
[0024] 如圖1所示,電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100具備放電部15。首先,對放電部15的結(jié)構(gòu)進 行說明。
[0025] 放電部15的兩端連接在電池10的正極與負極之間。放電部15具有將負載電阻 1與開關(guān)元件2串聯(lián)連接的放電電路。
[0026] 本實施方式中,放電部15具有多個放電電路。各放電電路并聯(lián)。
[0027] 各負載電阻1的一端與電池10的正極相連,其另一端與開關(guān)元件2的集電極相 連。各放電電路中,負載電阻1的電阻值固定。各負載電阻1的電阻值為R1、R2、…Rn,各 不相同。
[0028] 開關(guān)單元2例如為晶體管。開關(guān)單元2的集電極與負載電阻1相連,其發(fā)射極與 電池10相連。另外,開關(guān)元件2的柵極與放電控制裝置3相連。開關(guān)元件2的開關(guān)由放電 控制裝置3來控制。
[0029] 電池10的正極及負極上設(shè)有用于測定電壓的端子4。另外,電池10的一端設(shè)有電 流計5。
[0030] 此外,電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100具備放電控制裝置3,以作為控制部。對放電控制裝 置3的結(jié)構(gòu)進行說明。
[0031] 放電控制裝置3具備電壓測定部20、電流測定部21、決定部22、以及選擇部23。
[0032] 電壓測定部20與兩個端子4相連。電壓測定部20測定端子4之間的電壓、即電 池10的正極與負極之間的電壓(電源電壓)。
[0033] 電流測定部21對由電流計5檢測出的電流進行測定。也就是說,電流測定部21 對從電池10流出的電流進行測定。
[0034] 決定部22基于由電壓測定部20測定的電壓、以及由電流測定部21測定的電流, 來決定負載電阻1的最佳電阻值。更具體而言,決定部22決定能在放電狀態(tài)下獲得測定所 需的電池極化的電阻值。
[0035] 這里,對決定電阻值的方法進行說明。
[0036] 決定部22決定流過電池10的電流滿足規(guī)定的電流條件的負載電阻1的電阻值。 規(guī)定的電流條件例如能設(shè)為內(nèi)部物質(zhì)移動電阻在電池10的內(nèi)阻中起支配作用的較高的電 流。
[0037] 使得內(nèi)部物質(zhì)移動電阻在電池10的內(nèi)阻中起支配作用的電流能基于圖2所示那 樣的測定對象的電池10的極化曲線來決定。圖2中,縱軸為電流(A)的對數(shù),橫軸為極化 (mV)。
[0038] 使用鋰離子電池來作為電池10,制成使用電池10的正極(鈷酸鋰電極)的電化學(xué) 測定用三極式電池,基于實際電池的使用域來設(shè)定應(yīng)有的充電狀態(tài),利用一般方法來測定 朝向正極的還原方向的極化曲線,從而得到圖2所示的極化曲線。
[0039] 極化曲線中,隨著極化值(極化幅度)的增大而電流變大。在極化值η大于規(guī)定 的no的情況下,電流與極化值的關(guān)系開始偏離線性關(guān)系。也就是說,在該極化幅度大于 η〇的區(qū)域中,一般來說,內(nèi)阻對應(yīng)于物質(zhì)移動速度。
[0040] 因此,在本實施方式中,為了使其極化值大于η 0的、即大于電流i〇的恒電流流過 電池10,決定部22基于測定的端子間電壓來決定支配內(nèi)部物質(zhì)移動的負載電阻1的電阻 值。
[0041] 選擇部23基于由決定部22所決定的電阻值,控制多個開關(guān)元件2的開關(guān)。更具 體而言,選擇部23對各開關(guān)元件2的開關(guān)進行控制,以使得連接于電池10的所有負載電阻 的電阻值成為所決定的電阻值。也就是說,選擇部23是能夠從電阻值不同的負載電阻1中 選出實際使用的負載電阻的選擇部。此外,也可以將多個開關(guān)元件2設(shè)定為關(guān)閉狀態(tài),通過 組合多個負載電阻1來設(shè)定所決定的電阻值。
[0042] 也就是說,電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100基于由電壓測定部20測定的電壓、以及由電流 測定部21測定的電流,來控制開關(guān)元件2的開關(guān),調(diào)整放電部15的所有負載電阻的電阻 值,從而能調(diào)整放電電流。
[0043] 接下來,對實施方式所涉及的電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100的動作進行說明。
[0044] 圖3中示出了電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100的動作流程。如圖3所示,在電池狀態(tài)監(jiān)視裝 置100中,放電控制裝置3利用選擇部23將放電部15的所有開關(guān)元件2關(guān)閉(步驟S1)。 由此,在電動機驅(qū)動時等,各負載電阻1脫離電池10,電動機通過逆變器與電池10相連。此 夕卜,電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100控制電池10與電動機及逆變器之間的連接。
[0045] 該狀態(tài)下,來自電池10的電力經(jīng)由逆變器提供給電動機,在電動機減速時,電動 機起到發(fā)電機的作用,將所得到的電力返還給電池10。由此,能重復(fù)電池10的充放電。
[0046] 接下來,放電控制裝置3待機,直到測定時刻(步驟S2 ;否)。在測定時刻到來的情 況下(步驟S2 ;是),放電控制裝置3使逆變器、電動機等一般負載脫離電池10 (步驟S3)。
[0047] 接下來,放電控制裝置3利用決定部22如上述那樣決定電阻值(步驟S4)。例如, 決定部22可以通過將電壓測定部20所測定的電壓值除以滿足規(guī)定的電流條件的電流值, 來求出電阻值。
[0048] 接下來,放電控制裝置3利用選擇部23如上述那樣選擇負載電阻1 (步驟S5)。由 此,對各開關(guān)元件2的開關(guān)進行控制,與電池10相連的負載電阻1的電阻值成為由決定部 22決定的電阻值。此時,放電控制裝置3可以確認由電流測定部21測定的電流是否滿足規(guī) 定的電流條件。
[0049] 接下來,放電控制裝置3對測定對象進行測定(步驟S6)。此處,例如對電池10的 S0C、內(nèi)部阻抗等進行測定。這些測定對象能采用各種方法。例如,可以基于由電壓測定部 20測定的電壓值、以及由電流測定部21測定的電流值,來計算測定對象。
[0050] 在執(zhí)行步驟S6之后,放電控制裝置3回到步驟S1。此時,放電控制裝置3將電池 10與逆變器、電動機等一般負載相連接。
[0051] 根據(jù)本實施方式所涉及的電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100,通過改變負載電阻1的電阻值, 能使電池10的放電電流的大小變化。由此,即使電池的內(nèi)阻因溫度環(huán)境、使用時間而變大, 或變小,仍能以測定所需的電流使電池10放電。
[0052] 由此,根據(jù)本實施方式所涉及的電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100,通過設(shè)置電阻值不同的兩 種以上的負載電阻1,即使電池10的內(nèi)阻發(fā)生了較大的變化,也能對測定對象進行測定。其 結(jié)果是,能順暢地監(jiān)視電池10的狀態(tài)。
[0053] 另外,根據(jù)本實施方式所涉及的電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100,在使用內(nèi)阻有較大差異的 電池10的情況下、或內(nèi)阻因溫度或使用環(huán)境而有較大變化的情況下,仍能設(shè)定所需的放電 電流,順暢地進行測量。
[0054] 如上述詳細說明的那樣,根據(jù)本實施方式,利用放電控制裝置3來調(diào)整放電電路 的負載電阻1的電阻值。由此,即使在電池1的內(nèi)阻有較大變化的情況下,仍能根據(jù)該變化 來改變負載電阻1的電阻值。其結(jié)果是,能以穩(wěn)定的狀態(tài)測定電池1的S0C、內(nèi)部阻抗。
[0055] 實施方式2 接下來,對本發(fā)明的實施方式2進行說明。
[0056] 圖4示出了作為本發(fā)明的實施方式2所涉及的蓄電設(shè)備放電裝置的電池剩余容量 均等化裝置101的電路結(jié)構(gòu)。電池剩余容量均等化裝置101在將多個電池單元串聯(lián)并將其 作為高壓電池搭載時,對蓄電設(shè)備的剩余容量(S0C)的偏差進行均等化。
[0057] 如圖4所示,3個電池10串聯(lián)連接。本實施方式中,電池10的串聯(lián)電路相當(dāng)于蓄 電設(shè)備。該蓄電設(shè)備的串聯(lián)電路的兩端例如連接有例如電動汽車、混合動力汽車等的行駛 用的電動機及逆變器等。放電控制裝置3控制蓄電設(shè)備與電動機及逆變器之間的連接/斷 開。
[0058] 電池剩余容量均等化裝置101在每個電池10的單元中均具備放電部15。放電部 15與上述實施方式1相同,設(shè)有多個放電電路。各放電電路由電阻值不同的兩種以上的負 載電阻1(R1、R2…Rn)及晶體管等開關(guān)元件2構(gòu)成。多個放電電路并聯(lián)連接。
[0059] 另外,放電控制裝置3對于每個作為放電對象的電池10,測定正極與負極之間的 電壓、與流過的電流。圖4雖未圖示,但本實施方式中,放電控制裝置3對于每個電池10的 單元,均具備電壓測定部20、以及電流測定部21。
[0060] 放電控制裝置3在蓄電設(shè)備與電動機及逆變器之間的連接斷開時,根據(jù)需要將與 電池10的單元相對應(yīng)的開關(guān)元件2導(dǎo)通(閉合),使該單元進行放電。放電時間成為與由 電壓測量部20測定的電壓相對應(yīng)的時間。也就是說,電壓值越高的單元,放電時間越長。
[0061] 此時,放電控制裝置3基于每個單元中構(gòu)成的電壓測定部20的測定值、以及電流 測定部21的測定值,從電阻值不同的負載電阻1中選擇負載電阻1。由此,能使蓄電設(shè)備的 放電電流的大小變化。因此,即使電池的內(nèi)阻因溫度環(huán)境、使用時間而變大,或變小,仍能以 均等化所需的電流使電池10的單元分別放電。
[0062] 在蓄電設(shè)備的停止動作時間小于閾值的情況下、或者電壓值的不均等比閾值大太 多的情況下,仍能通過增大與電壓較高的電池10的單元相對應(yīng)的負載電阻1的電阻值,來 以電池10的剩余容量的均等化所需的電流使電池10放電。
[0063] 由此,通過對每個單元從電阻值不同的兩種以上的負載電阻1中選出最佳的負載 電阻1,能夠順利地使電池10的剩余容量均等化,而無關(guān)乎電池的內(nèi)阻的變化等。由此,能 夠使蓄電設(shè)備順暢地工作。
[0064] 如上述詳細說明的那樣,根據(jù)本實施方式,利用放電控制裝置3來改變放電電路 的負載電阻1的電阻值。由此,即使在電池10的內(nèi)阻的電阻值有較大變化的情況下,仍能 根據(jù)該變化來改變負載電阻1的電阻值。其結(jié)果是,能穩(wěn)定地達成使由多個電池10連接而 成的蓄電設(shè)備的剩余容量均等化。
[0065] 實施方式3 接下來,對本發(fā)明的實施方式3進行說明。
[0066] 圖5示出了作為本發(fā)明的實施方式3所涉及的蓄電設(shè)備放電裝置的電池狀態(tài)監(jiān)視 裝置102的電路結(jié)構(gòu)。如圖5所示,在本實施方式中,放電部16的結(jié)構(gòu)與上述實施方式1 不同。
[0067] 本實施方式中,放電部16的放電電路變?yōu)榭勺冸娮?與開關(guān)元件2的串聯(lián)電路。 另外,僅設(shè)有一個放電電路。
[0068] 使放電控制裝置3改變可變電阻6的電阻值。
[0069] 更具體而言,放電控制裝置3基于電壓測定部20的測定值、以及電流測定部21的 測定值,決定所需的可變電阻6的電阻值,調(diào)整可變電阻6的電阻值。決定電阻值的方法與 上述實施方式1、2相同。由此,能使蓄電設(shè)備的放電電流的大小變化。其結(jié)果是,能夠?qū)?yīng) 電池的內(nèi)阻因溫度環(huán)境、使用時間而變大,或變小的情況,以測定所需的電流使蓄電設(shè)備放 電。
[0070] 由此,通過設(shè)置可變電阻6,能夠順利地測定內(nèi)阻,而無關(guān)乎電池10的內(nèi)阻的變 化。其結(jié)果是,能順暢地監(jiān)視蓄電設(shè)備的狀態(tài)。
[0071] 另外,通過采用上述結(jié)構(gòu),能簡化電池狀態(tài)監(jiān)視裝置102的電路結(jié)構(gòu)。其結(jié)果是, 能縮小電路基板,因此能使裝置小型化。
[0072] 實施方式4 接下來,對本發(fā)明的實施方式4進行說明。
[0073] 圖6示出了作為本發(fā)明的實施方式4所涉及的蓄電設(shè)備的放電裝置的電池剩余容 量均等化裝置103的電路結(jié)構(gòu)。電池剩余容量均等化裝置103在將多個電池10的單元串聯(lián) 并將其作為高壓電池搭載的情況下,對蓄電設(shè)備的剩余容量(S0C)的偏差進行均等化。如 圖6所示,在本電池剩余容量均等化裝置103中,與上述實施方式2的不同點在于,設(shè)有放 電部16,以取代放電部15。
[0074] 如上所述,放電部16的放電電路變?yōu)榭勺冸娮?與開關(guān)元件2的串聯(lián)電路。對于 一個電池10的單元僅設(shè)有一個放電電路。
[0075] 放電控制裝置3調(diào)整作為可變電阻的負載電阻1的電阻值。
[0076] 更具體而言,放電控制裝置3基于每個電池10的單元中構(gòu)成的電壓測定部4的測 定值、以及電流測定部5的測定值,來調(diào)整可變電阻6的電阻值。由此,能使蓄電設(shè)備的放 電電流的大小變化。因此,即使電池的內(nèi)阻因溫度環(huán)境、使用時間而變大,或變小的情況下, 仍能以可進行放電且均等化所需的電流使電池10的單元放電。另外,在電池剩余容量的均 等化所需的時間極短,或因放電而產(chǎn)生的發(fā)熱超過容許大小時,仍能充分進行放電。
[0077] 由此,通過對每個電池10的單元設(shè)置可變電阻6,能夠順利地使電池10的剩余容 量均等化,而無關(guān)乎電池10的內(nèi)阻的較大變化等。由此,能夠使蓄電設(shè)備順利地工作。
[0078] 另外,通過采用上述結(jié)構(gòu),能簡化電池剩余容量均等化裝置103的電路結(jié)構(gòu)。其結(jié) 果是,能縮小電路基板,因此能使裝置小型化。
[0079] 此外,在使用上述電池狀態(tài)監(jiān)視裝置100、102的情況下,通過使用支配內(nèi)部物質(zhì) 移動的電阻值,從而也能判斷電池10為鎳氫電池時的存儲效果等的暫時性特性變化。此 夕卜,也能判斷無法恢復(fù)的特性劣化。
[0080] 另外,也可以設(shè)置測定電池10的溫度的溫度測定部。此外,也可以基于溫度測定 部所測定的溫度,來選擇負載電阻1,或調(diào)整可變電阻6的電阻值。 工業(yè)上的實用性
[0081] 本發(fā)明適用于蓄電設(shè)備的狀態(tài)(S0C、內(nèi)部阻抗)的測定。另外,本發(fā)明適用于在多 個充電電池串聯(lián)連接而成的蓄電設(shè)備中實現(xiàn)各充電電池剩余容量的均等化。因此,本發(fā)明 適用于使用蓄電設(shè)備的電動汽車等一切電氣驅(qū)動設(shè)備。 標號說明
[0082] 1負載電阻 2開關(guān)元件 3放電控制裝置 4端子 5電流計 6可變電阻 10電池 15、16放電部 20電壓測定部 21電流測定部 22決定部 23選擇部 100電池狀態(tài)監(jiān)視裝置 101電池剩余容量均等化裝置 102電池狀態(tài)監(jiān)視裝置 103電池剩余容量均等化裝置
【權(quán)利要求】
1. 一種蓄電設(shè)備放電裝置,其使蓄電設(shè)備放電,其特征在于,具備: 放電部,該放電部在所述蓄電設(shè)備的正極與負極之間,具有負載電阻與開關(guān)串聯(lián)連接 的放電電路;以及 控制部,該控制部對所述開關(guān)的開閉進行控制, 所述控制部能通過調(diào)整所述放電部中的所述負載電阻的電阻值,來調(diào)整放電電流。
2. 如權(quán)利要求1所述的蓄電設(shè)備放電裝置,其特征在于, 所述放電部具有所述負載電阻的電阻值互不相同的多個放電電路, 所述控制部通過多個所述放電電路各自的所述開關(guān)的開閉,來調(diào)整所述負載電阻的電 阻值。
3. 如權(quán)利要求1所述的蓄電設(shè)備放電裝置,其特征在于, 所述負載電阻為可變電阻, 所述控制部調(diào)整所述負載電阻的電阻值。
4. 如權(quán)利要求1至3中任一項所述的蓄電設(shè)備放電裝置,其特征在于, 所述控制部包括: 測定所述蓄電設(shè)備的正極與負極之間的電壓的電壓測定部;以及 測定從所述蓄電設(shè)備流出的電流的電流測定部, 基于所述電壓測定部測定的電壓、以及所述電流測定部測定的電流,來調(diào)整所述負載 電阻的電阻值。
5. 如權(quán)利要求1至4中任一項所述的蓄電設(shè)備放電裝置,其特征在于, 所述蓄電設(shè)備中,多個充電電池串聯(lián)連接, 對各個所述充電電池的至少設(shè)置一個所述放電電路。
【文檔編號】H02J7/00GK104221208SQ201280072296
【公開日】2014年12月17日 申請日期:2012年4月12日 優(yōu)先權(quán)日:2012年4月12日
【發(fā)明者】畠中啟太, 白神昭, 和田敏裕, 吉岡省二 申請人:三菱電機株式會社