JP4349773B2 - バッテリ充電方法及び該充電方法を実施するバックアップ電源装置 - Google Patents

バッテリ充電方法及び該充電方法を実施するバックアップ電源装置 Download PDF

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、電源装置における無停電を行うためのバッテリへのバッテリ充電方法及び、該充電方法を実施するバックアップ電源装置に係り、特にAC/DC変換部に負荷を与えずに好適にバッテリ充電を行うことができるバッテリ充電方法及び該充電方法を実施するバックアップ電源装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
一般にコンピュータシステムにおける周辺装置は、定電源を確保するための電源装置と停電時に対応するための無停電装置(UPS)が接続されている。この従来技術による電源システムは、図2に示す如く、交流電源200から電流Iin及び電圧Vinから成る電力を入力としてバッテリ充電を行う無停電装置500と、該無停電装置500からの交流電圧を直流電圧に変換して負荷装置300に出力する電源装置100とから構成され、前記無停電装置500は、入力電圧VinをAC/DC変換部1により直流電圧に変換し、電圧VをDC/AC変換部2により交流に戻してから次段の電源装置100に供給すると共に電流Iを充放電回路3を介してバッテリ4に充電するものであり、電源装置100は、無停電装置500からの交流電圧をAC/DC変換部101により直流に変換し、更にDC/DC変換部102により所定電圧の直流電流を負荷装置300に供給する様に構成され、充放電回路3がAC/DC変換部1の出力から指定されたワット数の電力をバッテリ4に充電する様に構成されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
この様に構成された電源システムは、負荷装置300の必要とする電力によって電流値が変化するため、AC/DC変換部及びDC/DC変換部の容量を、負荷装置の必要とする電流に応じて大容量に設計する必要があると言う不具合があった。例えば負荷装置が複数の磁気ディスク装置が接続された場合は、磁気ディスク装置の電源投入時の起動電流や装置立ち上がり時の突入電流が大きく、これら起動電流等に対応することができる大容量に設計しなければならなかった。
【0004】
更に従来システムは、バッテリの充電特性をワット数で指定しているため、入力電圧が変動した場合や負荷装置の電力が変動した場合は、充電電流も変化し、例えば充電電流が微少な場合は充電時間が冗長になりバッテリの回復が遅くなり、逆に充電電流が過大な場合は過充電になり、危険な状態になると言う不具合が有った。
【0005】
更に従来システムは、例えばバッテリの消耗が多く、急速に充電しなければならない場合でも、指定されたワット数で充電を行うために充電時間が冗長になると言う不具合があった。
【0006】
本発明の目的は、前述の従来技術による不具合を除去することであり、バッテリへの充電電流をバッテリの消耗度合いに応じて一定に保つことができるバッテリ充電方法及び該充電方法を実施するバックアップ電源装置を提供することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために本発明は、交流電圧を直流電圧に変換するAC/DC変換部と、該AC/DC変換部から出力された直流電圧を所定値の電圧に変換し、負荷容量が変化する負荷装置に出力するDC/DC変換部と、前記AC/DC変換部から電流を取り込んで充電を行うニッケル水素電池からなるバッテリとを備えるバックアップ電源装置のバッテリ充電方法であって、
前記AC/DC変換部の限界電流値と、バッテリに対する急速充電モード時のバッテリ充電電流値又は低速充電モード時のバッテリ充電電流値とを設定し、
前記DC/DC変換部の電流値を検出し、前記限界電流値からDC/DC変換部からの電流値を減算したバッテリ充電可能な充電可能電流値と前記設定されたバッテリ充電電流値を比較し、
前記バッテリ充電可能な充電可能電流値又はバッテリ充電電流値のうちの低電流値に応じて半導体素子のスイッチング制御を行い、
前記AC/DC変換部の限界電流値は、前記負荷装置の最大容量に前記バッテリに対する低速充電モード時のバッテリ充電電流値を加算した値以上に設定して、急速充電モード時に前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値と前記充電可能電流値を比較して前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値の方が低い場合には前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値によって、前記充電可能電流値の方が低い場合には前記充電可能電流値によって、また、低速充電モード時には前記低速充電モード時のバッテリ充電電流値によって、バッテリ充電を行うことを第1の特徴とする。
【0008】
更に本発明は、交流電圧を直流電圧に変換するAC/DC変換部と、該AC/DC変換部から出力された直流電圧を所定値の電圧に変換し、負荷容量が変化する負荷装置に出力するDC/DC変換部と、前記AC/DC変換部から電流を取り込んで充電を行うニッケル水素電池からなるバッテリとを備えるバックアップ電源装置であって、
前記AC/DC変換部の限界電流値を設定する第1の設定回路と、
バッテリに対する急速充電モード時のバッテリ充電電流値又は低速充電モード時のバッテリ充電電流値を設定する第2の設定回路と、
前記DC/DC変換部からの電流値を検出する電流検出回路と、
前記限界電流値からDC/DC変換部からの電流値を減算したバッテリ充電可能な充電可能電流値と前記設定されたバッテリ充電電流値を比較する比較回路と
前記バッテリ充電可能な充電可能電流値又はバッテリ充電電流値のうちの低電流値に応じて半導体素子のスイッチング制御を行い、バッテリ充電を行うバッテリ充電回路とを備え、
前記AC/DC変換部の限界電流値は、前記負荷装置の最大容量に前記バッテリに対する低速充電モード時のバッテリ充電電流値を加算した値以上に設定され、急速充電モード時に前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値と前記充電可能電流値を比較して前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値の方が低い場合には前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値によって、前記充電可能電流値の方が低い場合には前記充電可能電流値によって、また、低速充電モード時には前記低速充電モード時のバッテリ充電電流値によって、バッテリ充電を一定電流値によって行うことを第2の特徴とする。
【0009】
【発明実施の形態】
以下、本発明の一実施形態によるバッテリ充電方法及びバックアップ電源装置を図面を参照して詳細に説明する。図1は本実施形態によるバッテリ充電方法を適用したバックアップ電源装置の主な回路構成を示す図である。
【0010】
まず本実施形態によるバックアップ電源装置は、交流電源と負荷装置間に配置され、ニッケル水素電池をバッテリとして使用するものであって、該バッテリの放電量に伴い、バッテリの充電量が小さい場合は所定の大電流によって充電を行う急速充電モード(例えば、容量が3Ahのバッテリの場合、6Aによる急速充電)と、バッテリの充電量が大きい場合は所定の小電流によって充電を行う低速充電モード(例えば、容量が3Ahのバッテリの場合、0.6Aによる低速充電)とを持ち、図1に示す如く、従来と同等のAC/DC変換部101とDC/DC変換部102と、前記DC/DC変換部102の出力電流値を入力部にて電圧値として検出する電流検出部5と、該電流検出部5の両端から延びる線路間に挿入されるコンデンサ210と、該線路の一方の線路に設けられるダイオード211及びMOSFET213から成る並列回路と、該並列回路の出力及び前記線路の他方間に挿入されるダイオード212と、チョークコイル214と、バッテリ209と、該バッテリ209に供給される電流値を電圧値として検出する検出回部206とを備え、前記コンデンサ210/ダイオード212/MOSFET213/チョークコイル214が降圧回路を構成し、前記MOSFET213が後述する指令信号によってオン/オフ制御されることによってバッテリ209への充電が行われる様に構成されている。尚、本実施形態においてはニッケル水素電池をバッテリとして使用する例を説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【0011】
このMOSFET213をオン/オフする回路構成は、電流値を電圧値に変換して制御を行うものであって、前記AC/DC変換部101の限界電流値を電圧値bとして予め設定するための設定回路220と、前記電流検出部5及び設定回路220の両出力abを入力として限界値bから検出値aを減算する減算器201と、該減算器201の出力cと後述するスライスレベルhを入力とし、掛け算を行う掛け算器202と、バッテリ209への充電すべき電流値を急速又は低速モードに応じた電圧値eとして設定するための充電電流値設定回路204と、該設定回路204から指定された電圧値eと前記掛け算器202の出力dとを比較して低レベルの値fを出力する比較器203と、該比較器203の出力fと前記バッテリ電流検出部206からの出力gを入力として減算することによりスライスレベルhを出力する減算器208と、所定の三角波信号iを出力する三角波発生回路205と、前記スライスレベルhと前記三角波発生回路205からの三角波信号iを入力とし、前記スライスレベルhによって指定された幅のパルス信号jを出力することによってMOSFET213を駆動するパルス発生器207とを備える。尚、前記モードの切替は、バッテリ209の電圧値を図示しない回路によって検出し、充電量に応じて切り換えるものである。
【0012】
<急速充電モードの動作説明>
この回路は、まず、AC/DC変換器101の能力である出力電流の限界値を電圧bとして設定回路220により設定すると共に、バッテリ209に充電すべき電流値を設定回路204により電圧eとして指定し、前記限界値の電圧bから実際にDC/DC変換部102に供給している電流検出回路5からの電圧値aを減算器201により減算し、現在、AC/DC変換部の能力からDC/DC変換部に供給している電流値を引いた値、即ち、バッテリ充電可能な電流に相当する電圧cを出力する。ここで、例えば、AC/DC変換部の限界が15A(設定回路220の出力bが15V)、電流検出回路5により検出した電流が5A(出力aが5V)、バッテリの消耗が多く急速充電モードで6Aでの充電が充電電流値設定回路204により6Vとして設定され、減算器201は差分10Vを出力した場合(掛け算器202の動作は後述)、比較器203には出力dの10Vと設定回路204の出力eの6Vが入力され、比較器203から低い値である6Vが出力fとして出力される。
【0013】
ここでバッテリ電流検出回路206の出力gが6V、即ち適正な場合は減算器208の出力は0となり、現在のスライスレベルhが維持され、6Aによるバッテリ充電が保持され、バッテリ電流検出回路206の出力gが8V、即ち過大な場合は減算器208によりg−f(8V−6V)=2Vがスライスレベルhとして出力され、パルス発生器207からの三角波信号iのパルス幅を狭めた出力jによりMOSFET213を駆動することによって、バッテリ209へ供給する電流値を6Aに下げる様に動作し、逆にバッテリ電流検出回路206の出力gが4V、即ち少ない場合は減算器208によりg−f(4V−6V)=−2Vがスライスレベルhとして出力され、パルス発生器207からの三角波信号iのパルス幅を広めた出力jによりMOSFET213を駆動することによって、バッテリ209へ供給する電流値を6Aに上げる様に動作する。
【0014】
従って本実施形態によるバックアップ電源装置は、急速充電モードの場合、充電電流設定回路204によって指定した急速充電電流を6Aに維持しながらバッテリ充電を行うことができる。また本実施形態は、負荷装置の必要とする電力が増大した場合、その増大を電流検出回路5により検出し、バッテリ充電に使用できる電流値を減算器201から出力cとして出力し、6Vを下回る場合は比較器203の出力が当該下回った電流値に相当する電圧値を出力するため、MOSFET213による充電電流値を下げることによって、負荷が増大した場合であってもAC/DC変換部の能力の範囲内且つ急速にバッテリ充電を行うことができる。逆に負荷が減収した場合においては比較器203から6Vが出力されるため、バッテリ209の過充電を防止することもできる。
【0015】
尚、前述の掛け算器202は、前述した様に減算器201の出力cと後述するスライスレベルhを入力とし、掛け算を行うことによって、入力電圧とバッテリ電圧の比率を示すパラメータであるデューティを検出して電流値の補正を行うものである。例えば、バッテリ電流検出器206で検出した電流値が2A、AC/DC変換器101の出力電圧が48V、バッテリ電圧が30Vのとき、実際には、バッテリ209に対して[2A×(出力電圧/バッテリ電圧)=2A×(48V/30V)]=3.2Aまで充電することができ、この補正を行うものである。
【0016】
<低速充電モードの動作説明>
このモード時の回路は、前述の設定回路220による限界値の電圧bによる設定、設定回路204による充電すべき電流値の電圧eによる設定、充電電流値設定回路204による低速充電モードによる0.6Vの設定が成されているものとする。ここで、本回路は、前記限界値の電圧bから実際にDC/DC変換部102に供給している電流検出回路5からの電圧値aを減算器201により減算し、現在、AC/DC変換部の能力からDC/DC変換部に供給している電流値を引いた値、即ち、バッテリ充電可能な電流に相当する電圧cを出力する。ここで、例えば、AC/DC変換部の限界が15A(設定回路220の出力bが15V)、電流検出回路5により検出した電流が5A(出力aが5V)、バッテリの消耗が少ない低速充電モードで0.6Aでの充電が充電電流値設定回路204により0.6Vとして設定されていた場合、減算器201は差分10Vを出力し(掛け算器202の動作は除く)、比較器203には出力dの10Vと設定回路204の出力eの0.6Vが入力され、比較器203から低い値である0.6Vが出力fとして出力される。
【0017】
ここでバッテリ電流検出回路206の出力gが0.6V、即ち適正な場合は減算器208の出力は0となり、現在のスライスレベルhが維持され、0.6Aによるバッテリ充電が保持され、バッテリ電流検出回路206の出力gが8V、即ち過大な場合は減算器208によりg−f(8V−0.6V)=7.4Vがスライスレベルhとして出力され、パルス発生器207からの三角波信号iのパルス幅を狭めた出力jによりMOSFET213を駆動することによって、バッテリ209へ供給する電流値を0.6Vに下げる様に動作し、逆にバッテリ電流検出回路206の出力gが0.2V、即ち少ない場合は減算器208によりg−f(0.2−0.6V)=−0.4Vがスライスレベルhとして出力され、パルス発生器207からの三角波信号iのパルス幅を広めた出力jによりMOSFET213を駆動することによって、バッテリ209へ供給する電流値を0.6Vに上げる様に動作する。
【0018】
従って本実施形態によるバックアップ電源装置は、低速充電モードの場合、充電電流設定回路204によって指定した低速充電電流を0.6Aに維持しながらバッテリ充電を行うことができる。
【0019】
この様に本実施形態によるバックアップ電源装置は、予めAC/DC変換器の限界電流値の設定、急速又は低速充電モードによる充電電流の設定を行い、各モードにより指定された一定電流値によってバッテリ充電を行うことができ、このため急速充電モード時には短時間にバッテリ充電を行うことにより過充電を防止することができ、低速充電モード時には少ない充電電流によりバッテリ充電を行うことによりAC/DC変換部に影響がない範囲でバッテリ充電を行うことができる。
【0020】
更に本実施形態によるバックアップ電源装置は、予めAC/DC変換器の限界電流値を設定すると共に負荷装置に供給しているDC/DC変換部の供給電流を検出し、両者の差分の範囲内でバッテリ充電を行うため、AC/DC変換部の容量を必要最低限に抑えることができる。
【0021】
具体的に説明すると、高速充電モードの場合、従来技術においてはAC/DC変換部の負荷が通常5Aで周期的に13A必要となるとき、AC/DC変換部は13Aに充電用電流値6Aを加え、更にマージンを考慮した20A以上の大容量にしなければならなかったが、本実施形態においては、AC/DC変換部1の電流限界値を設定し、この限界値からDC/DC変換部に供給されている検出電流値減算した値(出力c)の範囲内で、モードにより設定された充電電流値により充電を行うため、即ち、従来の如く設定されたワット数に従った電流値を設定しないため、大容量のAC/DC変換部を不必要とすることができる。
【0022】
またDC/DC変換部負荷が5A→13A(20s間)→5Aと変化するとき、バックアップ電源の取り込み電流は6A→2A(20s間)→6Aとなるため、AC/DC変換部は11A→15A→11Aと従来に比べて低容量にすることができる。
【0023】
尚、前記実施形態においては、電流値を一旦電圧値に変換してバッテリへの充電電流をモードに応じて一定値に保つ例を説明したが本発明は、これに限られるものではなく、電流値そのものを検出して制御する様に構成しても良い。
【0024】
【発明の効果】
以上述べた如く本発明によれば、AC/DC変換部の限界電流値bとバッテリに対する急速充電モード又は低速充電モード時のバッテリ充電電流値eとを設定し、DC/DC変換器の電流値aを検出し、前記限界電流値bからDC/DC変換器の電流値aを減算したバッテリ充電可能な充電可能電流値cと前記モードにより設定されたバッテリ充電電流値eを比較し、両電流値のうちの低電流値によってバッテリ充電を行うことによって、バッテリへの充電電流をバッテリの消耗度合いに応じて一定に保つことができると共にAC/DC変換部の容量を小容量とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態によるバックアップ電源装置の主な回路構成を示す図。
【図2】従来技術による電源システムを説明するための図。
【符号の説明】
101:AC/DC変換部、102:DC/DC変換部、200:交流電源、300:負荷装置、5:電流検出部、201:減算器、202:掛け算器、203:比較器、204:充電電流設定回路、205:三角波発生回路、207:パルス発生回路、208:減算器、209:バッテリ、220:AC/DC変換部の限界電流設定回路。

Claims (2)

  1. 交流電圧を直流電圧に変換するAC/DC変換部と、
    該AC/DC変換部から出力された直流電圧を所定値の電圧に変換し、負荷容量が変化する負荷装置に出力するDC/DC変換部と、
    前記AC/DC変換部から電流を取り込んで充電を行うニッケル水素電池からなるバッテリとを備えるバックアップ電源装置のバッテリ充電方法であって、
    前記AC/DC変換部の限界電流値と、バッテリに対する急速充電モード時のバッテリ充電電流値又は低速充電モード時のバッテリ充電電流値とを設定し、
    前記DC/DC変換部の電流値を検出し、前記限界電流値からDC/DC変換部からの電流値を減算したバッテリ充電可能な充電可能電流値と前記設定されたバッテリ充電電流値を比較し、
    前記バッテリ充電可能な充電可能電流値又はバッテリ充電電流値のうちの低電流値に応じて半導体素子のスイッチング制御を行い、
    前記AC/DC変換部の限界電流値は、前記負荷装置の最大容量に前記バッテリに対する低速充電モード時のバッテリ充電電流値を加算した値以上に設定して、急速充電モード時に前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値と前記充電可能電流値を比較して前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値の方が低い場合には前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値によって、前記充電可能電流値の方が低い場合には前記充電可能電流値によって、また、低速充電モード時には前記低速充電モード時のバッテリ充電電流値によって、バッテリ充電を行うことを特徴とするバッテリ充電方法。
  2. 交流電圧を直流電圧に変換するAC/DC変換部と、
    該AC/DC変換部から出力された直流電圧を所定値の電圧に変換し、負荷容量が変化する負荷装置に出力するDC/DC変換部と、
    前記AC/DC変換部から電流を取り込んで充電を行うニッケル水素電池からなるバッテリとを備えるバックアップ電源装置であって、
    前記AC/DC変換部の限界電流値を設定する第1の設定回路と、
    バッテリに対する急速充電モード時のバッテリ充電電流値又は低速充電モード時のバッテリ充電電流値を設定する第2の設定回路と、
    前記DC/DC変換部からの電流値を検出する電流検出回路と、
    前記限界電流値からDC/DC変換部からの電流値を減算したバッテリ充電可能な充電可能電流値と前記設定されたバッテリ充電電流値を比較する比較回路と
    前記バッテリ充電可能な充電可能電流値又はバッテリ充電電流値のうちの低電流値に応じて半導体素子のスイッチング制御を行い、バッテリ充電を行うバッテリ充電回路とを備え、
    前記AC/DC変換部の限界電流値は、前記負荷装置の最大容量に前記バッテリに対する低速充電モード時のバッテリ充電電流値を加算した値以上に設定され、急速充電モード時に前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値と前記充電可能電流値を比較して前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値の方が低い場合には前記急速充電モード時のバッテリ充電電流値によって、前記充電可能電流値の方が低い場合には前記充電可能電流値によって、また、低速充電モード時には前記低速充電モード時のバッテリ充電電流値によって、バッテリ充電を一定電流値によって行うことを特徴とするバックアップ電源装置。
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