JP5697039B2 - 二次電池状態検出システム - Google Patents
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Description
このような構成によれば、二次電池の状態を正確に検出することが可能となる。
このような構成によれば、共通インピーダンスを最小にすることで、二次電池の状態をさらに正確に検出することができる。
このような構成によれば、電気接続箱に接続された負荷に通じる電流による電圧降下の影響を少なくし、二次電池の状態を正確に検出することができる。
このような構成によれば、電気接続箱に接続された負荷に通じる電流による電圧降下の影響を少なくし、二次電池の状態をさらに正確に検出することができる。
このような構成によれば、電気接続箱に接続された負荷に通じる電流による電圧降下の影響を少なくし、二次電池の状態をさらに正確に検出することができる。
図1は、本発明の実施形態に係る二次電池状態検出システムの構成例を示す図である。この図に示すように、本実施形態に係る二次電池状態検出システムは、二次電池10、状態検出装置20、電気接続箱30〜50を有している。
図6は本発明の第2実施形態の構成例を示す図である。なお、図6において、図3と対応する部分には、同一の符号を付してあるので、その説明は省略する。図6では、図3の場合と比較すると、電気接続箱30の入力側に最も近いヒューズ32に電気接続箱40が接続され、2番目に近いヒューズ32に電気接続箱50が接続されている。また、3番目と4番目のヒューズ32には、電気接続箱60,70がそれぞれ接続されている。さらに、放電用配線25は電気接続箱40の入力側に最も近いヒューズ42に接続され、検出用配線26は電気接続箱50の入力側に最も近いヒューズ52に接続されている。なお、その他の構成は、図3の場合と同様である。
図8は、本発明の第3実施形態の構成例を示す図である。図8において、図6に示す第2実施形態と対応する部分には同一の符号を付してその説明を省略する。なお、図8では、図6と比較すると、電気接続箱30と電気接続箱40を接続する破線で囲まれた部分の抵抗をR1とし、電気接続箱30と電気接続箱50を接続する破線で囲まれた部分の抵抗をR2とした場合に、R1>R2となるように設定されている。また、図8では電気接続箱60,70に関連する部分の図示が省略されている。これ以外の構成は、図6の場合と同様である。なお、図8では、電気接続箱40と電気接続箱50にそれぞれ接続された負荷に流れる電流は略同じであるとする。
図9は、本発明の第4実施形態の構成例を示す図である。図9において、図8に示す第3実施形態と対応する部分には同一の符号を付してその説明を省略する。なお、図9では、電気接続箱40に接続された負荷の平均消費電力をW1とし、電気接続箱50に接続された負荷の平均消費電力をW2とした場合に、W1>W2となるように設定されている。これ以外の構成は、図8の場合と同様である。なお、図8において破線で囲まれた部分の抵抗R1,R2については、以下ではR1≒R2として説明する。
図10は、本発明の第5実施形態の構成例を示す図である。図10において、図8に示す第3実施形態と対応する部分には同一の符号を付してその説明を省略する。なお、図10では、電気接続箱40に接続された負荷の使用頻度をF1とし、電気接続箱50に接続された負荷の使用頻度をF2とした場合に、F1>F2となるように設定されている。これ以外の構成は、図8の場合と同様である。なお、図8において破線で囲まれた部分の抵抗R1,R2については、以下ではR1≒R2として説明する。
図11は、本発明の第6実施形態の構成例を示す図である。図11において、図3に示す第1実施形態と対応する部分には同一の符号を付してその説明を省略する。なお、図11では、電気接続箱30に検出用配線26が接続され、電気接続箱40に放電用配線25が接続されている。また、電気接続箱40は、配線43によって二次電池10の正極端子12に直接接続されている。これ以外の構成は、図3の場合と同様である。
以上の実施形態は一例であって、本発明が上述したような場合のみに限定されるものでないことはいうまでもない。例えば、以上の実施形態では、負極端子11側に設ける状態検出装置20を例に挙げて説明したが、正極端子12側に設ける状態検出装置に本発明を適用することも可能である。図12は、正極端子12側に設ける状態検出装置20Aを、図6に示す第2実施形態に適用した場合の構成例を示す図である。この図の例では、状態検出装置20Aが二次電池10の正極端子12側に配置されている。また、放電用配線25は電気接続箱40に接続され、検出用配線26は電気接続箱50に接続されている。このような構成であっても、放電用配線25と検出用配線26の共通インピーダンスを小さくすることにより、内部インピーダンスの検出誤差を少なくすることができる。なお、図12の例は、図6に示す第2実施形態に、状態検出装置20Aを適用する例であるが、これ以外の第1,第3〜第6実施形態に状態検出装置20Aを適用することが可能であることはいうまでもない。
11 負極電極
12 正極電極
13 アースケーブル
14〜16 配線
20,20A 状態検出装置
21 通電部(通電手段)
22 検出部(測定手段)
23 算出部
24 制御部
25 放電用配線(第1接続線)
26 検出用配線(第2接続線)
27 グランド用配線
30〜70 電気接続箱
31,41,51,61,71 バスバー
32,42,52,62,72 ヒューズ
33,43 配線
Claims (5)
- 車両に搭載された二次電池の状態を検出する二次電池状態検出システムにおいて、
前記二次電池に充電電流または放電電流を通じる通電手段と、
前記通電手段によって前記二次電池に電流が通じている際の電圧を測定する測定手段と、を有し、
前記二次電池と配線を介して直接接続された1つの入力端子と複数の出力端子とが設けられた一の電気接続箱と、一端が前記一の電気接続箱の出力端子に接続されるとともに他端が前記通電手段に接続された第1接続線とを含み、前記第1接続線によって前記通電手段を前記一の電気接続箱と同一または異なる電気接続箱に直接接続して、前記通電手段と前記二次電池とを接続する第1経路が形成され、
前記一の電気接続箱と、一端が前記一の電気接続箱の出力端子に接続されるとともに他端が前記測定手段に接続された第2接続線とを含み、前記第2接続線によって前記測定手段を前記一の電気接続箱と同一または異なる電気接続箱に直接接続して、前記測定手段と前記二次電池とを接続する第2経路が形成され、
前記第1接続線及び前記第2接続線のうち、一方の接続線が前記1つの入力端子から1番目に近い出力端子側に接続され、他方の接続線が前記複数の出力端子のうち前記1つの入力端子に1番目に近い出力端子と異なる端子側に接続されることで、前記第1経路と前記第2経路とが共通に有するインピーダンスを最小にすることを特徴とする二次電池状態検出システム。 - 前記第1接続線と前記第2接続線は、前記1つの入力端子から1番目と2番目に近い出力端子側にそれぞれ接続されている、または前記1つの入力端子から2番目と1番目に近い出力端子側にそれぞれ接続されていることを特徴とする請求項1に記載の二次電池状態検出システム。
- 前記通電手段と前記測定手段は、前記一の電気接続箱以外でそれぞれ異なる電気接続箱に直接接続され、前記測定手段に直接接続された電気接続箱から前記1つの入力端子に亘る導電体の抵抗値は、前記通電手段に直接接続された電気接続箱から前記1つの入力端子に亘る導電体の抵抗値よりも小さいことを特徴とする請求項1または2に記載の二次電池状態検出システム。
- 前記通電手段と前記測定手段は、前記一の電気接続箱以外でそれぞれ異なる電気接続箱に直接接続され、前記測定手段に直接接続された電気接続箱に接続される負荷の平均消費電力は、前記通電手段に直接接続された電気接続箱に接続される負荷の平均消費電力よりも小さいことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の二次電池状態検出システム。
- 前記通電手段と前記測定手段は、前記一の電気接続箱以外でそれぞれ異なる電気接続箱に直接接続され、前記測定手段に直接接続された電気接続箱に接続される負荷の使用頻度は、前記通電手段に直接接続された電気接続箱に接続される負荷の使用頻度よりも小さいことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の二次電池状態検出システム。
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