JP3594542B2 - Bcu制御システム - Google Patents

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
この発明はBCU制御システムに関し、特にたとえば電気自動車の動力源として搭載され走行用モータに駆動電流を供給する自動車用バッテリの各種性能テストや耐久テスト等を実施するのに使用されるBCU制御システムに関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)の動力源となる自動車用バッテリの各種計測データをバッテリコントロールユニット(Battery Control Unit:以下「BCU」という。)の記録装置(メモリ)に保存し、測定作業終了後にBCUに通信回線により接続されたパーソナルコンピュータ(以下「コンピュータ」という。)を用いて記録装置に保存されている各種計測データを解析している。例えば、バッテリの残存容量(SOC)を算出して充放電状態を判別する。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のように測定作業終了後に改めてBCUの記録装置に保存されているバッテリの各種計測データを、通信回線を介してコンピュータに収集してその解析を行うことは、極めて能率が悪くまた処理に時間がかかるばかりでなく、警告情報や故障情報が生じた場合の迅速な対応ができないという問題がある。
【0004】
また、コンピュータとBCUの通信に関しては、コンピュータはデータが必要なときにその都度BCUにデータ送信コマンドを送り、そのコマンドに対応するデータをBCUから受信するようにしている。そのため、データ収集のための通信量が多くなり、それに伴いコンピュータおよびBCUの負荷も大きくなるという問題がある。
【0005】
更に、検出されるバッテリ情報、例えば電圧や温度などの検出点数が異なる場合、バッテリのデータ収集プログラムをカスタマイズしなければならないと言う煩わしさがあり、プログラム知識の乏しい人にとってはメンテナンスがし辛いという問題がある。
【0006】
それゆえに、この発明の主たる目的は、新規なBCU制御システムを提供することである。
【0007】
この発明の他の目的は、リアルタイムにBCUやバッテリの状態を把握できる、BCU制御システムを提供することである。
【0008】
この発明の他の目的は、コンピュータやBCUに過大な通信負荷を与えることのない、BCU制御システムを提供することである。
【0009】
この発明のその他の目的は、異なる仕様に対して簡単に対応できる、BCU制御システムを提供することである。
【0010】
【課題を解決するための手段】
この発明は、自動車用バッテリ、このバッテリの状態に基づいてアクチュエータを制御するBCU、およびBCUと通信手段によりデータ通信可能に接続されるコンピュータを備え、このコンピュータからデータ収集コマンドおよびアクチュエータ制御コマンドをBCUに送る、BCU制御システムである。
【0011】
【作用】
自動車用バッテリの状態に基づいてアクチュエータを制御するBCUにコンピュータからデータ収集コマンドを送ることにより、コンピュータはリアルタイムでバッテリ状態に基づくデータの表示、記録および解析を行う。また、コンピュータからBCUにアクチュエータ制御コマンドを送ることにより、アクチュエータ、例えばファンやリレーは自動的に制御される。
【0012】
さらに、コンピュータからBCUに送られるデータ収集コマンドは、データ選択コマンド、データ送信開始コマンドおよびデータ送信停止コマンドの3つに分けられているので、コンピュータは選択コマンドおよび送信開始コマンドさらには送信停止コマンドをBCUに送るだけで必要なデータを必要なときに収集でき、しかもデータ受信中はコンピュータからBCUに別のコマンドを送る必要がないので、コンピュータやBCUの通信負荷は軽減される。
【0013】
また、コンピュータのデータ収集プログラムは、例えばバッテリの仕様や状態検出点数等の異なるマップファィルを使用することで自動的に設定される。
【0014】
【発明の効果】
この発明によれば、BCUとコンピュータをデータ通信させているので、リアルタイムにデータ表示や解析ができると共に、必要な時にコマンドを送信することでインターラクティブにBCUの制御が可能となる。その結果、動作確認、解析や故障の検出を簡単に行える。
【0015】
また、BCUに対するコンピュータからのデータ収集コマンドをデータ選択、データ送信開始およびデータ送信停止の3つに分けることにより、データ収集中はコンピュータからBCUにコマンドを送信する必要がなくなるので、両者間の通信量が削減され高速通信が可能となる。
【0016】
さらに、異なる仕様のマップファィルをコンピュータに読み込むことにより、自動的にデータ収集プログラムが設定できるので、メンテナンスも容易になる。
【0017】
この発明の上述の目的,その他の目的,特徴および利点は、図面を参照して以下に行う実施例の詳細な説明により一層明らかとなろう。
【0018】
【実施例】
図1〜図3に示すこの発明の一実施例のBCU制御システム10は、複数の電池セルを直列接続して構成される自動車用バッテリ12、このバッテリ12の温度、電圧、電流およびエラー情報等を入力として各種計測データ、例えばバッテリ残存容量(SOC)を算出するBCU14、このBCU14とは通信線によりデータ通信可能に接続されるコンピュータ16およびBCU14からの制御信号により制御されて自動車用バッテリ12を保護するリレーやファン等のアクチュエータ18を含む。
【0019】
図2はバッテリシステム部20の概略ブロック図で、このバッテリシステム部20は、自動車用バッテリ12、このバッテリ12の電圧、温度および電流を検出して各種計測データを算出するBCU14、このBCU14からの信号により制御されるファン18A、18Bおよびリレー18Cを含んでいる。
【0020】
そして、自動車用バッテリ12の正極リード端子22と負極リード端子24の間には図示されない走行用モータが直流を交流に周波数変換するインバータを介して接続される。また、BCU14は通信回線RS232Cを介してデータ通信可能にコンピュータ16と接続されている。
【0021】
図3はBCU制御システムの全体構成を示す回路ブロック図である。
【0022】
図3において、BCU14はサーミスタ26による温度検出回路28、バッテリ12の電圧検出回路30、漏電検出回路32、電流センサ34による電流検出回路36、リレー制御回路38、リレー溶着検出回路40、ファン制御回路42、およびこれらの各回路からの入力信号に基づき各種計測データおよび制御データを算出するマイコン44を含む。そして、マイコン44で算出された各データはコンピュータ16との間で通信回線によりデータ通信が行われる。なお、マイコン44は必要な制御処理を行うためにCPU,ROM、RAM等を含む。
【0023】
また、リレー制御回路38およびファン制御回路42はマイコン44からの制御信号によりリレー制御ドライバ46およびファン制御ドライバ48を介してリレー18C、ファン18Aおよび18Bを夫々制御する。なお、BCU14、コンピュータ16および各回路やドライバ等の動作電源は図示省略されている。
【0024】
図4は、この発明の実施例におけるコンピュータ16に対するデータ収集プログラムの初期化処理を行う動作説明のフローチャートである。
【0025】
すなわち、バッテリの温度や電圧等の検出点数やファン、リレー等の制御情報などがファイルされている仕様の異なるバッテリ、例えばバッテリAおよびバッテリBに関する各マップファイルをコンピュータ16のRAMに読み込むことにより、自動的に検出点数や制御方法を設定するものである。
【0026】
図4において、ステップS1でコンピュータ16のRAMにマップファイルを読み込み、ステップS3でCPUによりこのマップファイルを解析し、ステップS5でライブラリを選択する。すなわち、マップファイルのデータタイプ項目からその項目を表示する画面ライブラリを選択する。
【0027】
そして、ステップS7でグラフ画面の表示としてデータ画面表示、さらにステップS9でファン、リレーの制御画面の表示として制御画面表示を設定することによりコンピュータ16に対するデータ収集プログラムの初期化処理が終了する。
【0028】
さらに、このように異なる仕様のバッテリボックスに対してデータ収集個所を自動的に設定できるので、データ収集プログラムのコンパイル無しにバッテリの検出点数等を柔軟に対応でき、プログラム知識が乏しい人でもメンテナンスを行うことができる。
【0029】
次に図5に示すフローチャートに基づきBCU14とコンピュータ16の間のデータ通信および処理動作について説明する。
【0030】
この発明ではデータの高速通信化を計るために、コンピュータ16からBCU14に対するデータ収集コマンドをデータ選択コマンド、データ送信開始コマンドおよびデータ送信停止コマンドの3つに分けている。
【0031】
図5において、前処理としてステップS11でデータ選択コマンドをコンピュータ16よりBCU14に送信する。BCU側ではステップS13でこのコマンドを受信し、ステップS15で受信したコマンドを解析し、そしてステップS17で送信データを選択する。
【0032】
次にデータ収集開始処理として、ステップS19でコンピュータ16からBCU14にデータ送信開始コマンドを送信する。BCU14ではステップS21でこのコマンドを受信し、ステップS23でコマンドを解析し、ステップS25でデータを送信した後、ステップS49でデータ送信停止コマンドを受信するまでステップS25でデータの送信を継続する。
【0033】
一方、コンピュータ16ではステップS27でデータを受信し、ステップS29でそのデータをコンピュータ16のバッファ(メモリ)に蓄積し、さらにステップS31でバッファがオーバーフローしているか否かを判断する。その結果が“YES”であればエラー処理を行い、“NO”であればステップS27に戻りデータの受信を継続する。
【0034】
そして、ステップS33ではステップS29でバッファに蓄積されたデータを読み出し、ステップS35でデータの有無を確認する。その結果“YES”でデータがなければステップS33に戻り、“NO”でデータがあればステップS37に進む。
【0035】
ステップS37ではデータをチェックしたか否かを判断し、“NO”でデータをチェックしなければステップS33に戻り、“YES”でデータをチェックしておれば、ステップS39でデータを解析、ステップS41でデータをコンピュータ16の画面に表示、ステップS43でデータをグラフ描画、さらにステップS45でデータをメモリに保存してステップS33に戻る。
【0036】
最後に、データ収集停止処理としてステップS47においてコンピュータ16よりデータ送信停止コマンドをBCU14へ送信し、ステップS49でデータ送信停止コマンドを受信したか否かを確認し、“YES”であえれば一連のデータ受信の動作を終了する。ステップS49で“NO”であればステップS25に戻りBCU14よりコンピュータ16にデータを送信する。
【0037】
図6および図7は、図5で説明したデータの受信方法に基づいて自動車用バッテリ12のリレー制御とファン制御を夫々行うものである。
【0038】
なお、図6に示すファン制御の動作フローと図7に示すリレー制御の動作フローは実質的に同じにつき、ここではファン制御の動作フローについてのみ説明し、リレー制御の動作フローの説明は省略する。なお、図6のステップ番号S51〜S73は、図7ではステップ番号S81〜S103にそれぞれ対応する。
【0039】
図6にいおいて、前処理としてのデータ選択コマンドがコンピュータ16よりBCU14に既に送信されて送信データの選択を完了している。
【0040】
コンピュータ16によりファン制御を行う場合、ステップS51でファン制御コマンドを送信すると、BCU14はステップS53でそのコマンドを受信、ステップS55でコマンドを解析、ステップS57でファン制御に関するデータを収集し、ステップS59でファンが稼働しているか否かを判断する。その結果“YES”であればステップS61でファン状態は稼動中、“NO”であればステップS63でファン状態は停止中として夫々ステップS65において各ファン状態をコンピュータ16に送信する。
【0041】
一方、コンピュータ16では、ステップS67でファン状態を受信し、ステップS69でその状態を画面に表示する。そして、ステップS71でファンが正常に制御されているか否かを判断し、その結果“YES”であればファン制御処理を終了する。ステップS71の判断結果が“NO”であればステップS73でエラー表示を行い一連のファン制御処理が終了する。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の一実施例であるBCU制御システムを説明するための概略構成図である。
【図2】図1におけるバッテリシステム部の概略ブロック図である。
【図3】この発明の一実施例のBCU制御システムを示すの回路ブロック図である。
【図4】図3のコンピュータにデータ収集用プログラムを読み込んで初期化処理を行う手順を示す動作フローチャートである。
【図5】図3におけるBCUとコンピュータ間のデータ受信と処理動作を説明するためのフローチャートである。
【図6】図3におけるファンの制御を示すファン制御フローチャートである。
【図7】図3におけるリレーの制御を示すリレー制御フローチャートである。
【符号の説明】
10 …BCU制御システム
12 …自動車用バッテリ
14 …BCU
16 …コンピュータ
18 …アクチュエータ
18A、18B …ファン
18C …リレー

Claims (12)

  1. 自動車用バッテリ、
    前記バッテリの状態に基づいてアクチュエータを制御するBCU、および
    前記BCUと通信手段によりデータ通信可能に接続されるコンピュータを備え、
    前記コンピュータからデータ収集コマンドおよびアクチュエータ制御コマンドを前記BCUに送る、BCU制御システム。
  2. 前記アクチュエータは前記バッテリのファンを含む、請求項1記載のBCU制御システム。
  3. 前記アクチュエータ制御コマンドはファン制御コマンドを含み、
    前記BCUは前記ファン制御コマンドの受信に応答して前記ファンの状態を示すデータを前記コンピュータに送信し、
    前記コンピュータは前記データに基づいて前記ファンの状態を表示する、請求項2記載のBCU制御システム。
  4. 前記アクチュエータは前記バッテリのリレーを含む、請求項1記載のBCU制御システム。
  5. 前記アクチュエータ制御コマンドはリレー制御コマンドを含み、
    前記BCUは前記リレー制御コマンドの受信に応答して前記リレーの状態を示すデータを前記コンピュータに送信し、
    前記コンピュータは前記データに基づいて前記リレーの状態を表示する、請求項4記載のBCU制御システム。
  6. 前記データ収集コマンドは、データ選択コマンド、データ送信開始コマンドおよびデータ送信停止コマンドを含む、請求項1ないし5のいずれかに記載のBCU制御システム。
  7. 前記データ収集コマンドに応じて前記BCUは前記バッテリの状態を示す状態データを前記コンピュータに送信する、請求項6記載のBCU制御システム。
  8. 前記バッテリの状態は、少なくとも前記バッテリの電流、温度および電圧を含む、請求項7記載のBCU制御システム。
  9. 前記コンピュータのデータ収集プログラムを自動的に設定するためのマップファイルをさらに備える、請求項1ないし8のいずれかに記載のBCU制御システム。
  10. 自動車用バッテリの状態に基づいてアクチュエータを制御するBCUの制御方法であって、
    (a) BCUへデータ送信コマンドを送信するステップ、
    (b) BCUからデータを受信するステップ、
    (c) データをバッファに蓄積するステップ、および
    (d) バッファからデータを読み出してデータ解析,データ表示およびグラフ描画の少なくとも1つを実行するステップを含む、制御方法。
  11. 自動車用バッテリの状態に基づいてアクチュエータを制御するBCUの制御方法であって、
    (a) BCUへアクチュエータ制御コマンドを送信するステップ、
    (b) BCUからアクチュエータの状態を示すデータを受信するステップ、および
    (c) データに従ってアクチュエータの状態を表示するステップを含む、制御方法。
  12. (d) データに基づいてアクチュエータが正常に制御されているかどうか判断するステップ、および
    (e) アクチュエータが正常に制御されていないときエラー表示を行うステップをさらに含む、請求項11記載の制御方法。
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