CN101960689B - 充电设备和充电方法 - Google Patents

充电设备和充电方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101960689B
CN101960689B CN2009801063984A CN200980106398A CN101960689B CN 101960689 B CN101960689 B CN 101960689B CN 2009801063984 A CN2009801063984 A CN 2009801063984A CN 200980106398 A CN200980106398 A CN 200980106398A CN 101960689 B CN101960689 B CN 101960689B
Authority
CN
China
Prior art keywords
charging
voltage
discharge
secondary cell
battery
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2009801063984A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101960689A (zh
Inventor
丸山知己
齐木英司
加藤章利
本多义博
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Iwasaki Denki KK
JPS Co Ltd
Tokyo Rectifier Co Ltd
Original Assignee
Iwasaki Denki KK
JPS Co Ltd
Tokyo Rectifier Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Iwasaki Denki KK, JPS Co Ltd, Tokyo Rectifier Co Ltd filed Critical Iwasaki Denki KK
Publication of CN101960689A publication Critical patent/CN101960689A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101960689B publication Critical patent/CN101960689B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/00302Overcharge protection
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • H01M10/441Methods for charging or discharging for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/46Accumulators structurally combined with charging apparatus
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • H01M10/482Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • H02J7/0014Circuits for equalisation of charge between batteries
    • H02J7/0016Circuits for equalisation of charge between batteries using shunting, discharge or bypass circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/007188Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters
    • H02J7/00719Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to degree of gas development in the battery
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

在没有过度或不足的情况下执行充电,并且确定消除过度充电。提供充电设备(1),其通过供应充电电流(Ic)来对二次电池(22)充电。充电设备提供有检测在二次电池处于非充电状态时从二次电池放电的功率量的放电量检测器(62)、检测在二次电池处于充电状态时对二次电池充电的功率量的充电量检测器(60)、以及用于当充电功率量(充电量(Wc))等于放电功率量(放电量(Wc))时停止充电的充电器控制器(10)。

Description

充电设备和充电方法
技术领域
本发明涉及充电设备和充电方法,特别是涉及用于按正确比例对二次电池充电的技术。
背景技术
传统上已存在用于对二次电池(secondary cell)充电的已知充电设备。
对于这种类型的充电设备,已经提出一种所谓的多级电流充电方法,其减小二次电池的内电阻的影响并使得能够通过用指定的恒定电流对二次电池充电直至其电压达到指定电压并随后用具有较小值的电流对其充电来充电至接近于满充电的状态(例如,参见专利文献1)。
此外,假设诸如当二次电池的电池电压达到指定值时、当充电电流达到指定电流值时和当在二次电池的电压达到指定电压之后经历了指定时间时,达到满电荷,充电设备正常地停止充电。
引用列表
专利文献1:
日本未审查专利公开NO.2003-87991
发明内容
技术问题
然而,不能从二次电池的电池电压直接掌握二次电池的容量且不可能按正确比例实现充电。特别地,由于在传统技术下充电不是基于二次电池的容量而停止的,所以需要用于防止二次电池的过充电的控制机构和电路。
鉴于以上情况开发了本发明,并且其目的是提供能够通过按正确比例执行充电来可靠性防止过充电的充电设备和充电方法。
问题的解决方案
为了达到以上目的,本发明意在一种用于通过向二次电池供应充电电流来对二次电池充电的充电设备,包括:放电量检测装置,其用于检测在非充电状态下从二次电池放电的功率(power)量;充电量检测装置,其用于检测在充电状态下对二次电池充电的功率量;以及充电控制装置,其用于当在充电周期期间充电功率量变成等于放电功率量时停止充电。
此外,为了达到以上目的,本发明意在一种用于通过向电池组供应充电电流来对电池组充电的充电设备,在所述电池组中,多个二次电池被串联连接,该充电设备包括:过充电保护电路,其包括放电路径电路,该放电路径电路与二次电池一一对应地设置并适合于通过基于二次电池的电池电压将二次电池连接到所述放电路径电路来促使正被充电的二次电池放电或通过从放电路径电路切断二次电池来停止放电;以及充电控制装置,其用于当开始二次电池中的任何一个向所述放电路径电路的放电时继续充电,同时减小充电电流直至停止已开始放电的二次电池向所述放电路径电路放电为止,其中,所述充电控制装置在向电池组充电的功率量变成等于在非充电状态下从电池组放电的功率量时停止充电。
此外,为了达到以上目的,本发明意在一种用于通过向电池组供应充电电流来对电池组充电的充电设备,在所述电池组中,多个二次电池被串联连接,该充电设备包括:气体产生检测装置,其用于在电池组被充电的同时检测来自二次电池中的任何一个的气体产生;以及充电控制装置,其用于在检测到气体产生时继续充电同时减小充电电流直至停止气体产生为止,其中,所述充电控制装置在向电池组充电的功率量变成等于在非充电状态下从电池组放电的功率量时停止充电。
本发明的上述充电设备中的任何一个包括输出装置,其用于基于对二次电池充电的次数的计数值和指定二次电池寿命的可能充电总数来输出二次电池的更换时间的度量。
此外,为了达到以上目的,本发明意在一种通过向二次电池供应充电电流来对二次电池充电的充电方法,包括步骤:检测在非充电状态下从二次电池放电的功率量;以及当在充电周期期间向二次电池充电的功率量变成等于放电功率量时停止充电。
本发明的有利效果
根据本发明,由于当充电功率量和放电功率量在充电周期期间变得相等时停止充电,所以可以按正确比例执行充电,并且特别地可以可靠地防止过充电,因为不存在充电超过放电量的可能性。
附图说明
图1是示出根据本发明的第一实施例的充电设备的构造的图示,
图2是充电过程的流程图,
图3是示出充电波形的图表,以及
图4是示出根据第二实施例的充电设备的构造的图示。
参考标号列表
1,100    充电设备
2         蓄电池单元(battery unit)
4         充电器单元
8         充电器
10        充电器控制器(充电控制装置)
12        电流检测器
14        显示器
22,22A,22B,122  二次电池
24        电池组(cell group)
26        过充电保护电路
34        放电路径电路
38        电池控制器
40        放电电阻器
42        开关元件
44        过充电保护检测器
48        放电切断检测器
50        气体产生检测器
60        充电量计算器
62        放电量计算器
64        存储器
Ic        充电电流
Ith       下限充电电流值
Vb        蓄电池电压
Vth1    过充电保护电压
Vth2    保护停止电压
具体实施方式
下面,参照附图来描述本发明的实施例。
<第一实施例>
图1是示出根据本实施例的充电设备1的构造的图示。如图1所示,充电设备1提供有用于存储功率的蓄电池单元2和用于通过向蓄电池单元2供应功率来对其充电的充电器单元4。
充电器单元4包括外部电源连接器6、充电器8、充电器控制器10、电流检测器12、显示器14和切断开关16。
外部电源连接器6是连接到诸如商用电源的外部电源18的连接器,并向充电器8输入外部电源18的功率。
充电器8通过将外部电源18的功率供应给蓄电池单元2和外部负载19来对蓄电池单元2充电并驱动外部负载19。此外部负载19是在外部电源18中断期间接收蓄电池单元2的存储功率的供应的器件。
更具体而言,蓄电池单元2和外部负载19并联地连接到充电器8,并且由这些蓄电池单元2和外部负载19形成并联电路9。充电器8通过向此并联电路9施加电压α来向蓄电池单元2供应DC充电电流Ic并向外部负载19供应功率。
当发生外部电源18的中断时,充电器8在从由蓄电池单元2和外部负载19组成的并联电路9看时进入高阻状态,因此,蓄电池单元2和外部负载19被自动地串联连接并从蓄电池单元2向外部负载9供应所存储的功率。
充电器控制器10可变地控制充电期间的充电电流Ic的电流值并经由信号线20连接到蓄电池单元2。充电器控制器10基于经由此信号线20从蓄电池单元2接收到的信号来控制充电电流Ic。
电流检测器12被设置在连接充电器8和蓄电池单元2的串联电路中,根据放电检测从蓄电池单元2朝着充电器8流动的充电电流Ic和从充电器8流出的放电电流Id并向充电器控制器10输出。
充电器控制器10基于电流检测器12的检测信号可变地控制充电电流Ic的电流值。
充电器控制器10包括用于以预置时间间隔获取电流检测器12的检测信号并进行采样且将已采样充电电流Ic相加以计算并检测充电周期期间的充电量Wc的充电量检测器60、用于将已采样放电电流Id相加以计算并检测放电周期期间的放电量Wd的放电量检测器62、以及用于每当执行充电时存储所计数的充电次数的存储器64。此存储器64还存储稍后描述的最大充电次数,其为可能充电的总数,并指定电池组24的寿命。
充电器控制器10基于由充电量检测器60和放电量检测器62所检测的充电量Wc和放电量Wd来计算蓄电池单元2的目前存储量W。换言之,如果初始容量W0表示蓄电池单元2被充满电的状态下的容量,则通过W=W0-Wd+Wc来计算目前存储量W。
此外,充电器控制器10计算目前充电次数与最大充电次数的比作为电池组24的更换时间的度量。
显示器14在充电器控制器10的控制下显示各种信息,例如,蓄电池单元2的目前存储量W的计算值和目前充电次数与最大充电次数的比。通过显示此比,可以掌握到目前为止已经消耗了电池组24的多少寿命,并且可以估计更换的时间。
切断开关16是用于停止蓄电池单元2的放电的常闭开关,设置在连接充电器8与蓄电池单元2的串联电路中,并在蓄电池单元2在充电器控制器10的控制下向外部负载19供应功率时打开以防止蓄电池单元2的过量放电。这样,停止伴随有从蓄电池单元2到外部负载19的供应功率的放电以防止过量放电。
由于切断开关16是常闭开关,所以蓄电池单元2和外部负载19通常被保持在导电状态。由于蓄电池单元2和外部负载19被恒定地保持在导电状态而不被开关等切断,所以即使发生外部电源18的中断,也防止此开关由于中断的电源而不工作且蓄电池单元2和外部负载19被置于切断状态的情况。
然而,如果蓄电池单元2和外部负载19被恒定地保持在导电状态,蓄电池单元2的存储功率在未对蓄电池单元2充电的同时被提供给外部负载19。因此,充电设备1通过执行用于在非充电周期期间将流入蓄电池单元2的充电电流Ic基本上保持在零的零电流充电来防止从蓄电池单元2向外部负载9供应功率并被不必要地放电。
具体而言,在非充电周期期间,充电器控制器10基于电流检测器12的检测值对施加于并联电路9的电压α进行反馈控制以便将流入蓄电池单元2的充电电流Ic基本上保持在零。结果,电压α和蓄电池单元2的电压变得基本上等于基本为零的电压差,到蓄电池单元2的充电电流Ic基本上变成零,并且保持此状态以保持在停止状态下的所存储的功率从蓄电池单元2到外部负载19的供应。
接下来,详细描述蓄电池单元2的构造。
蓄电池单元2包括由串联连接的n个(n≥2)二次电池22组成的电池组24和过充电保护电路(平衡电路)26。二次电池22是例如锂聚合物电池,例如锂离子电池。此外,可以使用任意的二次电池,诸如镍氢电池和镍镉电池。然而,组成电池组24的所有二次电池22都是同一类型的二次电池。
蓄电池单元2包括电连接到电池组24的阳极的阳极端子30和电连接到电池组24的阴极的阴极端子32,并且这些阳极端子30和阴极端子32被电连接到充电器单元4。在充电周期期间,经由阳极端子30从充电器单元4向电池组24供应充电电流Ic以对电池组24充电。
过充电保护电路26通过调准二次电池22之间的电压平衡来保护二次电池22的过充电并包括与各二次电池22一一对应地并联设置的放电路径电路34、与各二次电池22一一对应地设置的检测器组36和电池控制器38。
每个放电路径电路34是在其路径中将放电电阻器(平衡电阻器)40与开关元件42串联连接的电路。开关元件42是常开触点并在二次电池22的电池电压Vb达到过充电保护电压Vth1时闭合。根据二次电池22的类型,此过充电保护电压Vth1被设置为低于满充电电压Vm且不超过例如在锂聚合物电池的情况下采取满充电状态时的4.2V。
当开关元件42闭合时,放电路径电路34被电连接到二次电池22,其开始向放电路径电路34放电。在向放电路径电路34放电期间,二次电池22的电池电压Vb由于因放电而引起的能量释放、因充电电流Ic旁路到放电路径电路34而引起的流入二次电池22的充电电流Ic的量的减少等逐渐下降。当电池电压Vb降低至比过充电保护电压Vth1低指定裕度的保护停止电压Vth2时,开关元件42被打开以停止向放电路径电路34放电。在充电周期期间,再次进行到充电状态的过渡。过充电保护电压Vth1与保护终止电压Vth2之间的差被设置在使得能够至少防止开关元件42的振动的值。
在二次电池22的放电期间,流入此二次电池22的充电电流Ic被旁路到放电路径电路34以便在后一级被引入二次电池22。这时,由放电电阻器40的电阻值来确定旁路电流的值。
检测器组36包括过充电保护检测器44、上限电压检测器46和放电切断检测器48。这些过充电保护检测器44、上限电压检测器46和放电切断检测器48形成比较电路,该比较电路将二次电池22的电池电压Vb与为每个二次电池22设置的指定电压相比较。
过充电保护检测器44检测二次电池22的电池电压Vb,将此电池电压Vb与上述过充电保护电压Vth1相比较并在电池电压Vb超过过充电保护电压Vth1时通过闭合开关元件42来促使二次电池22向放电路径电路34放电。过充电保护检测器44还在电池电压Vb低于保护终止电压Vth2时通过打开开关元件42来停止二次电池22到放电路径电路34的放电。
此外,过充电保护检测器44向电池控制器38输出开/闭信号,该开/闭信号指示开关元件的开/闭状态,即每当开关元件42被打开或闭合时的放电的开始/停止。在接收到此类开/闭信号时,电池控制器38经由信号线20向充电器单元4的充电器控制器10输出开/闭信号,由此,充电器控制器10可以检测到放电路径电路34的放电的存在或不存在。
充电器控制器10执行使得减小充电电流Ic直至到放电路径电路34的放电在基于充电周期期间的开/闭信号检测到二次电池22中的任何一个开始向放电路径电路34放电时停止为止。稍后描述此类控制。
上限电压检测器46检测二次电池22的电池电压Vb并在二次电池22的电池电压Vb达到作为容许电压的上限值的上限电压Vth3时向电池控制器38输出检测信号。电池控制器38经由信号线20将此类检测信号输出到充电器控制器10。充电器控制器10在基于来自上限电压检测器46的检测信号检测到二次电池22中的任何一个的电池电压Vb达到容许电压的上限值时快速地停止蓄电池单元2的充电。
放电切断检测器48检测二次电池22的电池电压Vb并在未对电池组24充电的同时、即在向外部负载19供应电池组24的功率的同时将此电池电压Vb与放电切断电压Vth4相比较,并在电池电压Vb低于放电切断电压Vth4时向电池控制器38输出检测信号。放电切断电压Vth4被设计为防止二次电池22进入二次电池22放电超过终止电压的状态、即过放电状态,并被设置在超过终止电压的电压。例如,如果二次电池22是锂聚合物电池,则放电切断电压Vth4被设置在约3V。
电池控制器38在从任何一个放电切断检测器48接收到检测信号时经由信号线20向充电器控制器10输出指示放电应被切断的切断信号。充电器控制器10在从电池控制器38接收到切断信号时打开切断开关16。这样,停止由于从蓄电池单元2向外部负载19供应功率等而引起的放电。
请注意,此充电设备1包括诸如热敏电阻器的温度检测传感器,其用于在充电周期期间检测电池组24的电池温度并在电池组24的温度超过指定温度(例如,在锂聚合物电池中为60℃)时停止充电。
接下来,描述充电设备1的充电控制。
图2是示出充电设备1的充电过程的流程图,并且图3是示出充电设备1的充电波形的图表。请注意,图3示出在充电周期期间具有不同电池电压上升特性的两个二次电池22A、22B的充电波形。
充电设备1通过用充电量检测器62连续地检测放电量Wd来监视非充电周期期间的放电量Wd(步骤S1)。当满足充电开始条件时(步骤S2:是)或当满足充电开始条件时(步骤S1:是),在充电次数被计数至更新之后(步骤S3)向蓄电池单元2供应具有电流值Iini的充电电流Ic以开始充电(步骤S4)。然后,充电设备1通过在充电周期期间用充电量检测器60连续地检测充电量Wc来监视充电量Wc(步骤S5)。
各种条件被设置为充电开始条件,例如,电池组24不再处于满充电状态的条件、切断开关16被打开以防止过充电的条件和在前一次充电完成之后已经历特定时间段的条件。
在开始具有电流值Iini的充电电流Ic的供应时,充电设备1调整施加于电池组24的电压α,以便充电电流Ic的电流值在由电流检测器12对检测信号进行采样的同时变成电流值Iini。
结果,如图3所示,当开始充电电流Ic的供应以开始充电(时间t0)时,电池组24的各二次电池22A、22B的电池电压Vb从电荷初始电压V0a、V0b开始上升。
例如,如果二次电池22A具有电池电压Vb比二次电池22B更容易上升的这样的特性,则二次电池22A的电池电压Vb在二次电池22B的电池电压Vb达到过充电保护电压Vth1之前达到过充电保护电压Vth1(时间t1)。这样,二次电池22A的过充电保护检测器44闭合开关元件42以防止二次电池22A被过充电,从而将二次电池22A连接至放电路径电路34而开始放电。当过充电保护检测器44闭合开关元件42时,开/闭信号被输出到充电控制器10,并且由充电控制器10来检测二次电池22A到放电路径电路34的放电。
如图2所示,充电控制器10在检测到任何一个二次电池22到放电路径电路34的放电时(步骤S6:是)连续地减小充电电流Ic的电流值(步骤S7)。
这样,如图3所示,从二次电池22A的电池电压Vb到达过充电保护电压Vth1时的时间t1开始减小充电电流Ic的电流值。
二次电池22A的电池电压Vb根据到放电路径电路34的放电和充电电流Ic的减小而逐渐降低,并且当电池电压Vb下降至保护终止电压Vth时(时间t2),二次电池22A的过充电保护检测器44打开开关元件42以停止二次电池22A向放电路径电路34的放电。通过向充电控制器10输出开/闭信号,由充电控制器10来检测到放电路径电路34的放电的此停止。
如图2所示,充电控制器10停止减小充电电流Ic的电流值并使该电流值固定在当前值(步骤S9)且通过在检测到二次电池22向放电路径电路34的放电的停止时(步骤S8:是)使处理程序返回到步骤S6来继续充电。
这样,如图3所示,充电电流值Ic被固定在充电电流Ic减小直至二次电池22A的电池电压Vb下降至保护停止电压Vth2而停止放电为止时达到的电流值。请注意,不仅二次电池22A的电池电压Vb、而且另一二次电池22B的电池电压也坐随着充电电流Ic的减小而减小。
然后,每当检测到二次电池22中的任何一个到放电路径电路34的放电时,重复地执行减小充电电流Ic的过程直至停止二次电池22向放电路径电路34的放电为止。此重复计数根据二次电池22的在充电期间的电压上升特性差异、退化程度等而变,并且不是不变地将该过程重复固定的次数。
在各二次电池22接近满充电状态的充电最后阶段,充电电流Ic减小并在被如图3所示的上述步骤S4减小时下降至下限充电电流值Ith(时间t3)以下。此下限充电电流值Ith被设置在指定的电流值,其为各二次电池22在接近满充电状态时所指示的电流值。
如图2所示,充电控制器10检测到充电电流Ic下降至下限充电电流值Ith或以下时(步骤S11:是)在将充电电流Ic保持在下限充电电流值Ith(步骤S10)的同时继续充电。
结果,各二次电池22的充电状态接近满充电状态,电池电压Vb超过过充电保护电压Vth1,并且在许多二次电池22中开始向放电路径电路34放电。由于充电电流Ic这时是非常小的值,所以被旁路至放电路径电路34的电流的值也是小的,并且放电电阻器40中的能量损耗也是小的。如图4所示,充电电流Ic中的未被旁路至放电路径电路34的小电流甚至流入向放电路径电路34放电的二次电池22中,并且电池电压Vb过渡达到超过过充电保护电压Vth1的满充电电压Vm(时间t4)。
随后,如果到电池组24中的充电量Wc在充电设备1中开始充电之前变得等于非充电周期期间的放电量Wd(步骤S12:是),则意味着从充电开始(时间t0)已充电放电量Wd的约100%。因此,充电设备1将蓄电池单元2的充电状态设置在零电流充电状态上以停止对蓄电池单元2充电(步骤S 13),从而结束充电过程。在此零电流充电中,对充电器8的电压α进行反馈控制,以便如上所述将流入蓄电池单元2的充电电流Ic基本上保持在零。这样,蓄电池单元2的充电被停止且所存储的功率从蓄电池单元2到外部负载19的供应被保持在停止状态,同时蓄电池单元2和外部负载19被保持在导电状态。
虽然在本实施例中,在充电电流Ic达到下限充电电流值Ith之后执行图中S12的过程,但充电设备1可以连续地监视到电池组24中的充电量Wc是否已变成等于放电量Wd并在到电池组24中的充电量Wc变成等于放电量Wd时迅速地停止充电,无论充电电流Ic的电流值如何。
如上所述,根据本实施例,当在充电周期期间充电量Wc变得等于放电量Wd时,停止电池组24的充电。因此,可以按正确比例执行充电,特别地,可以可靠地防止过充电,因为不存在充电超过放电量Wd的可能性。
此外,根据本实施例,充电器控制器10在任何一个二次电池22由于过充电保护电路26的过充电保护操作而开始向放电路径电路34放电时继续充电,同时减小充电电流Ic直至停止开始放电的二次电池22向放电路径电路34放电为止。
通过此构造,在充电期间抑制了各二次电池22向放电路径电路34的放电,因此,没有因放电而浪费充电功率且改善了充电效率。
另外,由于放电路径电路34中的热量产生也减少,所以还防止了***组件的退化。
如上所述,由于根据本实施例大大改善了充电效率,所以可以通过使充电量Wc与放电量Wd平衡来设置满充电状态。
如果由于通过过充电保护电路26等中的放电造成的损耗而不能获得100%的充电效率,则可以进行修正以将损耗与放电量Wd相加,以便可以获得补偿此损耗的充电量Wc,然后可以执行充电,直至充电量Wc在此修正之后变成等于放电量Wd为止。此外,如果充电效率根据电池组24的退化而降低,则可以依照由于老化变质而引起的充电效率下降来修正放电量Wd,以便执行充电以补偿此下降。
此外,根据本实施例,充电器控制器10在充电电流Ic下降至指定的下限充电电流值Ith以下时继续向电池组24供应被保持在此下限充电电流值Ith的充电电流Ic,并在充电量Wc变成等于放电量Wd时停止充电。
通过此构造,继续向电池组24供应被保持在下限充电电流值Ith的充电电流Ic,由此,许多二次电池22的电池电压Vb超过过充电保护电压Vth1以开始向放电路径电路34放电。然而,由于充电电流Ic具有相对小的下限充电电流值Ith,所以放电路径电路34所消耗的能量也被抑制至低水平。各二次电池22被充电至满充电电压,这样,放电路径电路34所消耗的能量的量受到抑制。
此外,根据本实施例的充电方法,充电电流Ic与各二次电池22的充电特性一致地平滑地减小。因此,与用于以多级将充电电流减小指定电流值的传统充电方法相比,难以预测达到满充电状态所需的时间。因此,如果基于计数的时间终止充电,则不能获得精确的满充电状态。
与此相反,由于根据本实施例当充电量Wc变成等于放电量Wd时停止电池组24的充电,所以当获得满充电状态时可以迅速地停止充电。
此外,根据本实施例,充电器控制器10切断所存储的功率从电池组24到外部器件的供应并在任何一个二次电池22的电池电压Vb在非充电周期期间下降至指定的放电切断电压Vth4时开始电池组24的充电,因此,可以可靠地防止每个二次电池22的过充电。
<第二实施例>
接下来,描述本发明的第二实施例。
在本实施例中描述的是用于对电池组124充电的充电设备100,其中,具有在充电期间产生气体的性质的多个二次电池122被串联地连接。
图4是示出根据本实施例的充电设备100的构造的图示。请注意,在图4中用相同的附图标记来表示图1所示的部分且未进行描绘。
如图4所示,本实施例的充电设备100包括气体产生检测电路50。此气体产生检测电路50检测任何一个二次电池122中的气体产生并向电池控制器38进行输出。在检测到气体产生的情况下,电池控制器38经由信号线20向充电器控制器10进行输出。
充电器控制器10继续充电,同时减小充电电流Ic直至每当在充电期间检测到气体产生时停止气体产生为止。
当充电电流Ic低于下限充电电流值Ith时,执行类似于第一实施例中所述的图2的步骤S10之后的过程。即,充电器控制器10在检测到充电电流Ic下降至下限充电电流值Ith或以下时(步骤S10:是)在将充电电流Ic保持在下限充电电流值Ith的同时继续充电(步骤S11),并在将电池组124的充电状态设置在零电流充电状态的同时停止充电(步骤S13),从而当进入电池组24的充电量Wc在开始充电之前变成等于非充电周期期间的放电量Wd时(步骤S12:是)结束充电过程。
如上所述,根据本实施例,类似于第一实施例,当在充电周期期间充电量Wc变得等于放电量Wd时,停止电池组24的充电。因此,可以按正确比例执行充电,特别地,可以可靠地防止过充电,因为不存在充电超过放电量Wd的可能性。
此外,根据本实施例,每个二次电池122的内电阻的增加受到抑制,因为二次电池22中的气体产生受到抑制。因此,伴随着此内电阻增加的充电功率的浪费受到抑制且充电效率得到改善。
气体产生检测电路50可以使用气体传感器等来直接检测是否正在产生气体,或者可以监视每个二次电池122的电池电压Vb并通过检测电池电压Vb已达到从二次电池122产生气体的指定电压来间接地检测气体产生。
此外,如果气体产生检测电路50使用气体传感器等直接检测是否正在产生气体,则充电器控制器10可以基于此气体产生检测电路50的检测结果来判断气体产生的停止,或者可以通过将停止气体产生时的指定电池电压与二次电池122的电池电压Vb相比较来间接地检测气体产生的停止。
应将以上实施例理解为本发明的说明性示例且可以在本发明的范围内任意地进行修改和应用。
例如,在上述实施例中,充电期间的过充电保护电路26中的充电功率的总消耗量和充电期间的二次电池122中的伴随气体产生的充电功率的总消耗量受到抑制。
然而,在不限于此的情况下,如果电池组可以引起用于除充电之外不必要地消耗充电功率的功率消耗因素且可以通过减小充电电流来解决此功率消耗因素,则本发明还可以用于对此类电池组充电。
即,在由充电期间的功率消耗因素引起的功率消耗的情况下,可以以减小的充电电流继续充电,直至停止此消耗为止。

Claims (4)

1.一种用于通过向电池组供应充电电流来对电池组充电的充电设备,在所述电池组中,多个二次电池被串联连接,该充电设备包括:
放电量检测装置,其用于检测在非充电状态下从电池组放电的功率量;
充电量检测装置,其用于检测在充电状态下对电池组充电的功率量;以及
充电控制装置,其用于在充电周期期间使充电继续,同时每当任何一个二次电池的电池电压超过被设置为低于满充电电压的指定过充电保护电压时减小充电电流直至充电电流减小至指示电池组的各二次电池接近于满充电状态的下限充电电流值为止,然后以等于下限充电电流值的电流值继续充电以使各二次电池的电池电压增大至过充电保护电压以上,并在通过所述充电向电池组充电的功率量变成等于在非充电状态下从电池组放电的功率量时停止充电。
2.如权利要求1所述的充电设备,还包括过充电保护电路,其包括放电路径电路,该放电路径电路与二次电池一一对应地设置并适合于通过在被充电的二次电池的电池电压达到过充电保护电压时将二次电池连接到所述放电路径电路来促使二次电池放电且通过在电池电压降低至比过充电保护电压低指定裕度的保护停止电压时从放电路径电路切断二次电池来停止放电,
其中,在充电周期期间,所述充电控制装置使充电继续,同时每当开始二次电池中的任何一个向所述放电路径电路的放电时减小充电电流直至停止向放电路径电路放电为止,同时充电电流减小至下限充电电流值,然后以等于下限充电电流值的电流值继续充电以使各二次电池的电池电压增大至过充电保护电压以上,并在通过所述充电向电池组充电的功率量变成等于在非充电状态下从电池组放电的功率量时停止充电。
3.如权利要求1或2所述的充电设备,还包括:
输出装置,其用于基于对二次电池充电的次数的计数值和指定二次电池寿命的可能充电总数来输出二次电池的更换时间的度量。
4.一种通过向电池组供应充电电流来对电池组充电的充电方法,在所述电池组中,多个二次电池被串联连接,该充电方法包括步骤:
检测在非充电状态下从二次电池放电的功率量;以及
当在充电周期期间进行充电,同时每当任何一个二次电池的电池电压超过被设置为低于满充电电压的指定过充电保护电压时减小充电电流直至充电电流减小至指示电池组的各二次电池接近于满充电状态的下限充电电流值为止,然后以等于下限充电电流值的电流值继续充电以使各二次电池的电池电压增大至过充电保护电压以上,并在通过所述充电向电池组充电的功率量变成等于在非充电状态下从电池组放电的功率量时停止充电。
CN2009801063984A 2008-02-25 2009-02-16 充电设备和充电方法 Expired - Fee Related CN101960689B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-043468 2008-02-25
JP2008043468A JP4499164B2 (ja) 2008-02-25 2008-02-25 充電装置及び充電方法
PCT/JP2009/000595 WO2009107336A1 (ja) 2008-02-25 2009-02-16 充電装置及び充電方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101960689A CN101960689A (zh) 2011-01-26
CN101960689B true CN101960689B (zh) 2013-10-30

Family

ID=41015743

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009801063984A Expired - Fee Related CN101960689B (zh) 2008-02-25 2009-02-16 充电设备和充电方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8305038B2 (zh)
EP (1) EP2249451A4 (zh)
JP (1) JP4499164B2 (zh)
KR (1) KR101489027B1 (zh)
CN (1) CN101960689B (zh)
WO (1) WO2009107336A1 (zh)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5657257B2 (ja) * 2009-03-13 2015-01-21 株式会社東芝 充電システム
CN102640382A (zh) * 2010-03-24 2012-08-15 株式会社杰士汤浅国际 二次电池***
DE102010029427A1 (de) * 2010-05-28 2011-12-01 Siemens Aktiengesellschaft Energiespeicheranordnung
KR101216898B1 (ko) 2011-04-22 2012-12-28 주식회사 현대케피코 배터리의 상태 추정 시스템 및 방법
US8816639B2 (en) * 2011-06-02 2014-08-26 Aerojet Rocketdyne Of De, Inc. Charge balancing topology
US8769327B2 (en) 2011-10-04 2014-07-01 Advanergy, Inc. Battery charger management system and method for controlling a charge current by indirectly determining the type and characteristics of a battery via a current consumed by a charger
JPWO2013179599A1 (ja) * 2012-06-01 2016-01-18 パナソニックIpマネジメント株式会社 発電システムおよびその制御方法、並びに、蓄電池システムおよびその運用方法
WO2013184695A1 (en) * 2012-06-04 2013-12-12 Advanergy, Inc. Battery charger management system and method
EP2882065B1 (en) * 2012-08-02 2018-09-12 Nissan Motor Co., Ltd Battery charging management system of automated guided vehicle and battery charging management method
US9325192B2 (en) * 2012-08-02 2016-04-26 Nissan Motor Co., Ltd. Battery charging management system for automated guided vehicle and battery charging management method for automated guided vehicle
CN104103867B (zh) * 2013-04-03 2016-07-06 力博特公司 控制智能电池充电的方法、电池控制器及智能电池
CN104252743A (zh) * 2013-06-26 2014-12-31 比亚迪股份有限公司 充电计费方法及装置
US9403443B2 (en) * 2014-01-14 2016-08-02 Ford Global Technologies, Llc Charge balance system and method
JP5920639B2 (ja) * 2014-02-25 2016-05-18 トヨタ自動車株式会社 非水電解質二次電池の製造方法
CN103795126B (zh) * 2014-03-03 2016-08-17 无锡金雨电子科技有限公司 脉冲式充电方法和装置
KR101587713B1 (ko) * 2014-05-20 2016-01-21 에너지 컨트롤 리미티드 과충전 방지 장치를 가지는 2차 배터리
TWI661650B (zh) * 2018-03-23 2019-06-01 加百裕工業股份有限公司 並聯電池系統及方法
CN112018831B (zh) * 2019-05-28 2023-06-16 荣耀终端有限公司 一种充电控制方法、充电控制装置及电子设备
CN111129630B (zh) * 2019-12-30 2021-07-06 深圳市科陆电子科技股份有限公司 储能***的能效优化方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4371825A (en) * 1981-06-04 1983-02-01 Energy Development Associates, Inc. Method of minimizing the effects of parasitic currents
US5475294A (en) * 1991-12-27 1995-12-12 Nippon Densan Corporation Charge controller for battery charger
US5900720A (en) * 1993-09-10 1999-05-04 Kallman; William R. Micro-electronic power supply for electrochromic eyewear
CN1235277A (zh) * 1998-05-11 1999-11-17 松下电器产业株式会社 蓄电池的满充电检测方法和使用它的满充电检测装置
US6028415A (en) * 1997-11-28 2000-02-22 Sony Corporation Charging control method and charging control device
US6040685A (en) * 1996-08-16 2000-03-21 Total Battery Management, Inc. Energy transfer and equalization in rechargeable lithium batteries
US6104165A (en) * 1995-06-16 2000-08-15 Zip Charge Corporation Multi-stage battery charging system
CN101065876A (zh) * 2004-11-11 2007-10-31 株式会社Lg化学 使用荷电状态进行平衡电池电量的方法和***

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH086958B2 (ja) 1988-07-25 1996-01-29 三洋電機株式会社 遠隔制御装置
JPH0233556U (zh) * 1988-08-23 1990-03-02
JP3244737B2 (ja) * 1991-12-24 2002-01-07 松下電工株式会社 電池の寿命報知装置
JPH0779504A (ja) * 1993-09-07 1995-03-20 Kubota Corp 小型電動車
JPH07264780A (ja) * 1994-03-18 1995-10-13 Nissan Motor Co Ltd 組電池の充放電制御装置
JPH07336905A (ja) * 1994-06-08 1995-12-22 Nissan Motor Co Ltd 組電池の充電装置
FR2725849B1 (fr) * 1994-10-18 1996-12-20 Accumulateurs Fixes Procede de regulation de la charge d'un ensemble accumulateur electrique et agencement mettant en oeuvre ce procede
JP3496360B2 (ja) * 1995-09-14 2004-02-09 日産自動車株式会社 組電池の充電制御装置
JP3503295B2 (ja) * 1995-09-18 2004-03-02 日産自動車株式会社 組電池の充電制御方法および装置
JPH09308126A (ja) * 1996-05-17 1997-11-28 Nissan Motor Co Ltd 充電装置
US6642693B2 (en) * 2000-11-21 2003-11-04 Nagano Japan Radio Co., Ltd. Voltage equalizing apparatus for battery devices
JP3767422B2 (ja) * 2001-06-01 2006-04-19 日産自動車株式会社 充電方法および充電装置
JP3767438B2 (ja) * 2001-09-07 2006-04-19 日産自動車株式会社 充電装置および充電方法
EP1568114B1 (en) * 2002-11-25 2013-01-16 Tiax Llc Cell balancing system for equalizing state of charge among series-connected electrical energy storage units
WO2005031954A2 (en) * 2003-09-22 2005-04-07 Valence Technology, Inc. Electrical systems, power supply apparatuses, and power supply operations methods
JP3832660B2 (ja) * 2003-10-29 2006-10-11 株式会社Nttファシリティーズ 充電装置
US20060022646A1 (en) * 2004-07-28 2006-02-02 Moore Stephen W Method for battery cold-temperature warm-up mechanism using cell equilization hardware
JP4186916B2 (ja) * 2004-11-18 2008-11-26 株式会社デンソー 組電池管理装置
JP4628284B2 (ja) * 2006-03-01 2011-02-09 エナックス株式会社 二次電池の充電方法及び装置
JP2008010295A (ja) * 2006-06-29 2008-01-17 Hokuriku Electric Power Co Inc:The 二次電池の保温方法及び保温装置
CN101325272B (zh) * 2007-06-11 2010-06-02 吴文恺 平衡充电方法及其装置
US7830120B2 (en) * 2007-09-18 2010-11-09 Nexergy, Inc. Low side N-channel FET protection circuit

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4371825A (en) * 1981-06-04 1983-02-01 Energy Development Associates, Inc. Method of minimizing the effects of parasitic currents
US5475294A (en) * 1991-12-27 1995-12-12 Nippon Densan Corporation Charge controller for battery charger
US5900720A (en) * 1993-09-10 1999-05-04 Kallman; William R. Micro-electronic power supply for electrochromic eyewear
US6104165A (en) * 1995-06-16 2000-08-15 Zip Charge Corporation Multi-stage battery charging system
US6040685A (en) * 1996-08-16 2000-03-21 Total Battery Management, Inc. Energy transfer and equalization in rechargeable lithium batteries
US6028415A (en) * 1997-11-28 2000-02-22 Sony Corporation Charging control method and charging control device
CN1235277A (zh) * 1998-05-11 1999-11-17 松下电器产业株式会社 蓄电池的满充电检测方法和使用它的满充电检测装置
CN101065876A (zh) * 2004-11-11 2007-10-31 株式会社Lg化学 使用荷电状态进行平衡电池电量的方法和***

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JP平2-33556U 1990.03.02
JP特开平5-172914A 1993.07.13
JP特开平7-264780A 1995.10.13
JP特开平7-79504A 1995.03.20

Also Published As

Publication number Publication date
JP4499164B2 (ja) 2010-07-07
CN101960689A (zh) 2011-01-26
US8305038B2 (en) 2012-11-06
KR101489027B1 (ko) 2015-02-02
US20110169453A1 (en) 2011-07-14
JP2009201337A (ja) 2009-09-03
EP2249451A1 (en) 2010-11-10
KR20100114097A (ko) 2010-10-22
EP2249451A4 (en) 2016-04-06
WO2009107336A1 (ja) 2009-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101960689B (zh) 充电设备和充电方法
CN101960690B (zh) 充电设备和充电方法
US7598706B2 (en) Cell balancing battery pack and method of balancing the cells of a battery
CN101460859B (zh) 电池组件的异常判断方法及电池组件
US8581547B2 (en) Method for detecting cell state-of-charge and state-of-discharge divergence of a series string of batteries or capacitors
CN102365804B (zh) 充电装置
CN101421902B (zh) 充电方法以及电池组件
US6504344B1 (en) Monitoring battery packs
CN101192758A (zh) 充电器
EP2264824A1 (en) Charger and method for charging for silver zinc batteries
CN101794921A (zh) 电池单元平衡方法、电池单元平衡***以及电池组
JP2010124640A5 (zh)
JP2010098866A (ja) 不均衡判定回路、不均衡低減回路、電池電源装置、及び不均衡判定方法
JP2002186191A (ja) バッテリセル用セルシャント回路
CN105871021A (zh) 用于电动自行车电池组快速充电的电池管理***及方法
US20110130986A1 (en) System and Method For Maximizing a Battery Pack Total Energy Metric
EP3323665B1 (en) A battery pack balancing system and method
CN102959829A (zh) 二次电池的充电方法以及充电装置
KR20180130821A (ko) 멀티 셀 충전 시스템
JPH11313445A (ja) 鉛蓄電池の充電方法およびその装置
KR20230073511A (ko) 배터리의 결함 진단 방법, 그 방법을 제공하는 배터리 진단 장치 및 배터리 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20131030

Termination date: 20190216