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Fターム[5G503HA00]の内容

電池等の充放電回路 (52,801) | セル間の均等化 (656)

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【課題】組電池の利用可能範囲を拡大できる組電池の容量調整装置を提供する。
【解決手段】二次電池である複数の単電池211が接続された組電池21の、前記単電池の電圧を検出する電圧検出手段24と、前記電圧検出手段により検出された電圧に基づいて前記単電池の容量劣化度を検出する劣化度検出手段24と、前記単電池の放電処理を実行して当該単電池の電池容量を調整する容量調整手段247と、前記劣化度検出手段により検出された単電池の容量劣化度に応じて、調整すべき単電池の放電処理を制限する制御手段24と、を備える。 (もっと読む)


【課題】電気エネルギを無駄にすることなくSOCのバラツキを軽減して充放電を行う。
【解決手段】単位セル20と充放電回路30を複数個、直列接続して構成される二次電池であって、各単位セル20に対応して設けられ各単位セル20から放電して所定の放電電圧を出力するか、または、各単位セルに対して所定の充電電流で充電を行う充放電回路(チョッパ回路,平滑コンデンサ,制御回路)と、各単位セル20の充電率(SOC)を推定するとともに、該推定された充電率に基づいて、放電時は充電率の高い単位セル20からの放電電力が充電率の低い単位セル20からの放電電力よりも大きく、充電時は充電率の高い単位セル20への充電電力が充電率の低い単位セル20への充電電力よりも小さくなるように、前記充放電回路30を動作させる制御部(スイッチ40,作動アンプ50,A/D変換回路60,MPU70)とを備える。 (もっと読む)


【課題】組電池の充電状態(SOC)のばらつきを抑制する。
【解決手段】組電池10は、複数のブロックB1〜B6から構成され、各ブロック毎にスレーブ装置14〜24が設けられて端子電圧を検出し、マスタ装置26に供給する。各スレーブ装置14〜24の消費電流差に起因してブロックB1〜B6の充電状態にばらつきが生じる。マスタ装置26は、車両のイグニッションOFFに伴う各スレーブ装置14〜24の動作停止タイミングを、各ブロックB1〜B6の充電状態のばらつきに応じて調整し、充電状態が高いほど動作停止タイミングを遅延させることで充電状態を均等化する。 (もっと読む)


【課題】充放電手段の過充電を防止する充電監視装置、充放電システム、および充電モジュールにおいて、発熱を抑制すること。
【解決手段】充電監視装置3は、単電池21の電圧を検出するセル電圧検出部31と、充放電手段の入力端子に供給される電力の少なくとも一部を回生電力として出力する回生部33と、回生部33を制御する制御部32と、を備える。制御部32は、セル電圧検出部31により検出された電圧が所定値以上の場合には、単電池21に流れようとする電流を回生部33によりバイパスさせ、定電圧化して回生電力として出力させる。 (もっと読む)


【課題】
バッテリを監視し、制御するバッテリ監視制御システムおよび方法を提供する。
【解決手段】
複数のバッテリモニタモジュール、および関連付けられた、システムコントローラとシリアル通信するICバッテリモニタチップを含むバッテリ監視制御システム内に、第1のシリアルバスに加えて、冗長で、独立した対称的な第2のシリアルバスが設けられる。加えて、第1または第2のシリアルバスのうちの1つにおける有効な通信のインタフェースの何れの2つのシリアル通信ピンも、直接隣接せず、これによって、直列のバッテリモニタモジュールの1つのピンが動作不能になった場合でも、連続的なバッテリ駆動が可能になる。さらに、第1または第2のシリアルバスの一方に導通不良や短絡が生じても、バッテリシステムは動作可能になる。 (もっと読む)


【課題】ノイズの影響をさけて電池の状態を検出することにより、電池の状態を正しく検出する。
【解決手段】電圧検出指令は、バッテリコントローラが最上位のセルコントローラに状態検出指令を送信することにより、上位側から下位側へかけて隣接するセルコントローラの間でカスケード方式の通信で伝達されている。セルコントローラCC1〜CCnのそれぞれは、組電池1に接続されるインバータ2のスイッチング周波数の1/N倍値からずらしたクロック周波数にて動作する。 (もっと読む)


【課題】 単位蓄電池間および蓄電池モジュール間の電圧のばらつきを一定範囲内に抑制し、保護回路の消費電力を低減して、電気機器の使用電力や蓄電装置の蓄電量を管理できる蓄電管理システムを提供すること。
【解決手段】 蓄電池モジュール108と、管理部110と、負荷電源供給部114と、電源116とからなり、蓄電池モジュール108は、単位蓄電池102と温度センサー105、電圧センサー103、電流センサー104を備えた保護回路基板106とその検出情報を収集し伝達するシリアル通信部109とを備えた単位蓄電池パック107を複数個接続して構成され、電源116は単位蓄電池102を充電する充電器101を備え、管理部110は検出情報を受信し、警報の出力や放電停止の制御、単位蓄電池102間の電圧のバランス制御を行う機能を有し、負荷電源供給部114はインバーターを有し、直流電力を交流電力に変換する。 (もっと読む)


【課題】サブアセンブリを備える、例えば剪定ばさみ、チェーンソー、果物摘み取り工具等の携帯用電源内蔵型工具ユニットを提供すること。
【解決手段】この工具は、第2のサブアセンブリ3が、操作者によって持ち運びされることができ、各セルが1つまたは複数の素子によって並列に構成されている5個以上のセル6を直列に組み合わせることよって形成されたリチウムイオンまたはリチウムポリマー電気化学電池5と、時間にわたって制御された方法で最大電池容量および工具の最適利用を保証する電池5の制御および指令モジュール7とを備える。第1のサブアセンブリ2は、その動作中にエネルギーを引き出す対象のリチウムイオン電池またはリチウムポリマー電池5を保護するための限流システム8の制御を受け、第3のサブアセンブリ4は、電圧および電流がリチウムイオン電池またはリチウムポリマー電池5を再充電するのに適している電源を備える。 (もっと読む)


【課題】直列に接続された複数の二次電池セルの構成を有する電池パックを充電可能な最大電圧で充電する。
【解決手段】電池パック100は、内包された二次電池セル101に加わる電圧に応じて、二次電池セル101に流れる充電電流を遮断する遮断回路103を備え、充電装置200において充電電流が遮断されたと判定された場合、充電装置200が電池パックを充電するために出力する電圧を下げるように設定し、再び充電処理を行うようにする。 (もっと読む)


【課題】電池情報の送受信において実用的な通信品質が得られ、かつ、電池セルの配置における自由度を確保可能な組電池システムを提供する。
【解決手段】第1の面及び第1の面に対向する第2の面を有し第1の面に電極を設ける複数の電池セル210を直列接続した組電池200と、複数の電池セルの各々の電池情報を取得する取得回路130と、電池情報を含む無線信号を生成する無線回路120と、複数の電池セルのうちいずれか1つの第2の面に取り付けられ、無線信号を送信する第1のアンテナ110と、無線信号を受信する第2のアンテナ310と、第2のアンテナ310に接続され、無線信号に基づき電池情報を再生し、監視する管理ユニット320とを具備する。 (もっと読む)


【課題】組電池10を構成する電池セルC11〜Cnmの電圧ばらつきを迅速に低減することが困難なこと。
【解決手段】組電池10を構成するブロック内の電池セルCi1〜Ci4のそれぞれの電極は、均等化ユニットUiに接続される。これにより、均等化ユニットU1〜Unでは、電池セルCi1〜Ci4のうち電圧の高いものを放電させることで、電池セルCi1〜Ci4の電圧のばらつきを低減する。電圧検出器16によって検出されるブロック電圧が所定期間変化しない場合、ブロック内の電圧ばらつきの低減処理が完了したと判断し、電圧の高いブロックに対応する均等化ユニットUi内の全放電回路を閉状態とすることでブロック同士の均等化処理を実行する。 (もっと読む)


【課題】本発明はバッテリーのセルバランシングと電圧計測を互いに異なる時間に行って、計測電圧が実際バッテリーの電圧と差が生じることを防止できるバッテリー管理システム及びバッテリー管理方法を提供する。
【解決手段】本発明によるバッテリー管理システムは、前記複数の各々のセルに対してセルバランシングを遂行するセルバランシング部と、前記複数のセルのうちいずれか一つを選択するセル選択部と、前記セル選択部によって選択されたセルに対応する電圧の伝達をうけて前記選択されたセルの電圧計測及び前記セルバランシングを制御するMCU部と、を含み、前記MCUは、前記選択されたセルの電圧を測定する間に前記選択されたセル及び前記選択されたセルに隣接したセルに対してセルバランシングを行わない。 (もっと読む)


【課題】本発明では、電圧変換効率の高い、ノイズの少ない電源回路を有するエネルギー蓄積装置を提供することを課題とする。また、多段構成の二次電池モジュールの各電池の消費電流差を小さくして、エネルギー蓄積装置内の二次電池容量を長時間に渡って確保できるようにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】本発明では、定電流回路と定電圧回路(シャントレギュレータ)を組み合わせた電源回路を有するエネルギー蓄積装置を提供する。また、バッテリーマネジメント回路を複数直列し、大規模エネルギー蓄積装置を構成した場合には、各バッテリーマネジメント回路に内蔵あるいは併設された定電流回路を縦列接続することで、グランドを基準として動作するマイクロコンピュータに定電圧を供給できるようにしたエネルギー蓄積装置を提供する。 (もっと読む)


【課題】容量素子間の電圧アンバランスを低減しつつ、該電圧アンバランス低減のために要する電力消費を小さく抑える。
【解決手段】複数の容量素子(11)が並列接続された複数の並列容量素子ブロック(10)と、複数の並列容量素子ブロック(10)を直列接続する接続部(20)とを設ける。そして、蓄電装置全体の容量素子(11)うちの漏れ電流の大きさが最大の容量素子(11)及び漏れ電流の大きさが最小の容量素子(11)の少なくとも一方を、その容量素子(11)とは漏れ電流の大きさが異なる容量素子(11)と並列接続する。 (もっと読む)


【課題】フォトカプラの数を減じることができる組電池の制御装置を提供する。
【解決手段】前記単電池1に接続され、当該単電池の状態を監視する監視手段CC1〜CC3と、前記複数の監視手段との間で、電気絶縁性を有する通信手段PC1,PC2を介して前記単電池の状態に関するデータの通信を行う組電池制御手段10と、を備え、前記複数の監視手段は、他の監視手段との間で前記データの通信を行う第1監視手段CC2と、他の監視手段との間での通信に加えて、前記通信手段を介して前記組電池制御手段との間で通信を行う第2監視手段CC1,CC3とを含み、データの通信に応じた電力を消費する電力消費手段を備える。 (もっと読む)


【課題】バッテリの残存容量を正確に表示することができる組電池の残存容量表示装置を提供する。
【解決手段】組電池1の残存容量表示装置100は、組電池1を構成する各セル11nのセル電圧Vcnを検出するセル電圧検出部74と、組電池1の総電圧Vtを検出する電圧センサ73と、放電終止電圧に至るまでに各セル11nが放電可能な第2SOCと最低保証出力発揮終止電圧に至るまでに組電池1が放電可能な第4SOCとを比較し、小さい値を示すSOCに基づいて組電池1の残存容量を演算するCPU4とを、備える。 (もっと読む)


【課題】 耐圧制限がなく、低消費電力で動作する情報伝達および制御系を備えた二次電池パックを提供すること。
【解決手段】 単位ブロック2を複数個直列に接続してなる二次電池ブロック3と、単位ブロック2毎に配置され二次電池の電圧を監視しバランスを調整する機能を有する電池調整部5と、充電スイッチ8および放電スイッチ9とを有する二次電池パックにおいて、それぞれの電池調整部5からの情報が入力される伝達部17を有し、前段または後段の伝達部と互いに接続され、前段の伝達部から入力される情報と電池調整部5から入力される情報の少なくとも一方を後段の伝達部に出力するように設定され、一定の電流値による送信を行う定電流送信部とその一定の電流値を検出することができる電流検出部とを備えている。 (もっと読む)


【課題】蓄電器に蓄えられたエネルギーを効率良く消費することのできる放電制御装置を提供する。
【解決手段】蓄電池の放電制御装置は、蓄電池内の直列に接続された複数の蓄電セルから回転型誘導性負荷に接続される放電経路を制御する。放電制御装置は、複数の蓄電セルの各セル電圧を検知するセル電圧検知部と、複数の蓄電セルの間にそれぞれ接続された複数のスイッチから構成されるスイッチ群と、セル電圧検知部による検知結果に応じて、前記スイッチ群の各スイッチを個別にオンオフ制御し、所望の蓄電セルから回転型誘導性負荷への放電経路を形成する制御部とを備える。 (もっと読む)


直列に接続されている複数個のバッテリー電池において、特にたとえばリチウムイオン電池パックのようないわゆるバッテリーパックまたは電池パック(100)において、該バッテリー電池(Z1,...Z10)の電池電圧を測定する方法および装置に関わる。本発明による方法と装置は、特に、個々のバッテリー電池における電池電圧を測定することによってバッテリーパックの非平衡化が生じないことを特徴としている。
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【課題】複数のリチウムイオン二次電池からなる組電池を十分な安全性を確保しながら、パルス充電によって速やかに満充電する。
【解決手段】組電池の充電方法は、複数のリチウムイオン二次電池からなる電池2を直列に接続している組電池1を、各々の電池電圧を検出しながらパルス充電する。この充電方法は、いずれかの電池電圧が第2の設定電圧を超えると充電スイッチ5をオフに切り換えて充電電流を遮断し、第2の設定電圧よりも低く設定している第1の設定電圧を全ての電池電圧が下回ると充電スイッチ5をオンに切り換えて充電電流を流してパルス充電する。さらに、充電スイッチ5をオンに切り換えて充電電流を流す状態で、第2の設定電圧よりも高く設定している第3の設定電圧をいずれかの電池電圧が超えると充電を終了する。 (もっと読む)


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