JP3676966B2 - 電池電源装置の評価装置 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、二次電池の動作状態を監視する電池管理手段を備えた電池電源装置の電池特性と電池管理機能とを評価するためのデータを自動取得し、データをネットワークを通じて遠隔地においても取得可能とした電池電源装置の評価装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
二次電池を用いた電池電源装置は、過充電や過放電等から二次電池を保護する電池保護機能が設けられ、二次電池と共にパックケース内に収容して電池パックの形態に構成される。また、携帯型パーソナルコンピュータなどの電池電源装置では、電池管理機能が設けられ、電池管理機能によって検出された電池電圧や充放電電流、電池残量などのデータを通信バス(SMBus)を介してコンピュータ本体に出力するスマートバッテリーに構成される。
【0003】
このような電池電源装置は、使用する二次電池の品種や適用する機器に応じて設計され、前記電池管理機能を構成するマイコンのファームウエアが書き込まれる。この電池電源装置が正常に動作するか否かを評価するために、図5に示すような評価装置が用いられている。
【0004】
図5において、電池電源装置20を恒温槽26内に配置して、DC電源23による充電、電子負荷24による放電を恒温槽26の設定された温度条件下または充放電の電流条件下で行ったときの二次電池の電池電圧、充放電電流、電池温度をデータロガー25で測定し、これらの測定データはコントローラ22に入力されて記憶装置に格納される。
【0005】
一方、電池電源装置20に設けられた電池管理機能により前記測定と同一条件下で電池電圧、充放電電流、電池温度を検出したデータが別途取得され、コントローラ22の記憶装置に格納されるので、両データを同一の時間軸で比較することにより電池電源装置20の動作状態を評価することができる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の評価装置の運用では、データの取得などの作業に専従者が必要であり、勤務時間などの制約から評価結果を得るまでに長時間を要し、電池電源装置の開発を終えるまでの開発期間が長くなる問題点があった。
【0007】
本発明が目的とするところは、開発された電池電源装置の評価作業を自動で行うことができる評価装置を提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するための本願の第1発明は、二次電池と、この二次電池の動作状態を監視する電池管理手段と、この電池管理手段と周辺機器との間の通信手段とを備えた電池電源装置の動作を評価する評価装置であって、前記二次電池を充電する充電電源と、二次電池を放電させる負荷装置と、二次電池の電圧を測定する電圧測定手段と、充電電流及び放電電流を測定する電流測定手段と、二次電池に対する充電及び放電を制御する制御手段と、この制御手段の制御による充電時及び放電時に前記電圧測定手段、電流測定手段それぞれによって測定された測定データ及び前記通信手段を介して前記電池管理手段から取り出したデータを収集するデータ収集手段とを備えてなることを特徴とするもので、制御手段に設定した制御プログラムにより二次電池の充放電が実行され、そのときの二次電池の電圧、電流が各測定手段により測定され、電池管理手段によっても電圧、電流が検出されるので、データ収集手段により両データを取り込み両データを比較して電池電源装置の動作状態を評価することができる。
【0009】
また、本願の第2発明は、二次電池と、この二次電池の動作状態を監視する電池管理手段と、この電池管理手段と周辺機器との間の通信手段とを備えた電池電源装置の動作を評価する評価装置であって、前記二次電池を充電する充電電源と、二次電池を放電させる負荷装置と、二次電池の電圧を測定する電圧測定手段と、充電電流及び放電電流を測定する電流測定手段と、二次電池の温度を測定する温度測定手段と、二次電池に対する充電及び放電を制御する制御手段と、この制御手段の制御による充電時及び放電時に前記電圧測定手段、電流測定手段、温度測定手段それぞれによって測定された測定データ及び前記通信手段を介して前記電池管理手段から取り出したデータを収集するデータ収集手段とを備えてなることを特徴とするもので、二次電池の温度条件による電池電源装置の動作状態の評価を加えることができる。
【0010】
また、本願の第3発明は、二次電池と、この二次電池の動作状態を監視する電池管理手段と、この電池管理手段と周辺機器との間の通信手段とを備えた電池電源装置の動作を評価する評価装置であって、電池電源装置を収容する恒温槽と、二次電池を充電する充電電源と、二次電池を放電させる負荷装置と、二次電池の電圧を測定する電圧測定手段と、充電電流及び放電電流を測定する電流測定手段と、二次電池の温度を測定する温度測定手段と、前記恒温槽の温度及び二次電池に対する充放電を制御する制御手段と、この制御手段の制御による充電時及び放電時に前記電圧測定手段、電流測定手段、温度測定手段それぞれによって測定された測定データ及び前記通信手段を介して前記電池管理手段から取り出したデータを収集するデータ収集手段とを備えてなることを特徴とするもので、恒温槽により電池電源装置を複数の温度環境下に置いて動作状態を評価することができる。
【0011】
上記各構成により自動的に電池電源装置の評価作業がなされ、制御手段及びデータ収集手段はコンピュータで構成することにより、LANや通信ネットワークを介して評価データを任意場所に伝送することができる。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明し、本発明の理解に供する。尚、以下に示す実施形態は本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【0013】
本実施形態は、図1に示すように、二次電池15と、この二次電池15を過充電や過放電等から保護する電池保護回路16と、二次電池15の電池電圧、充放電電流、電池温度等を検出して動作状態を管理する電池管理回路17とを備えて構成された電池電源装置1について、その電池特性及び電池管理回路17の機能を評価する電池電源装置の評価装置について示すものである。
【0014】
電池電源装置1は、二次電池15と、電池保護回路16及び電池管理回路(電池管理手段)17を構成した回路基板とをパックケース内に収容した電池パックの形態に構成され、二次電池15は電池保護回路16を介してDC入出力端子18に接続される。また、電池管理回路17は、ファームウエアや製造番号等を記憶する記憶手段と、電池電圧や充放電電流等を検出する検出手段と、電池管理動作を制御すると共に当該電池電源装置1が接続されるコンピュータ等の電子機器との間に通信バス19を形成するマイコンとを備えて構成されている。
【0015】
上記構成になる電池電源装置1の電池特性及び電池管理回路17の機能を評価する評価装置は、図2に示すように、二次電池15への充電電源となるDC電源3と、二次電池15の放電用の負荷となる電子負荷(負荷装置)4と、二次電池15の電圧、電流、温度を測定するデータロガー(電圧測定手段/電流測定手段/温度測定手段)5と、評価対象とする電池電源装置1を収容する恒温槽6と、この恒温槽6を温度制御する電源となる温度制御電源7と、評価動作を制御すると共にデータの計測処理を行うコントローラ(制御手段/データ収集手段)2とを備えて構成されている。
【0016】
前記コントローラ2は、オペレーションソフトウエアの一例であるWindows95によって動作するレベルのコンピュータにより構成することができ、評価動作を制御するアプリケーションソフトウエア(評価ソフトウエア)によって自動的に評価動作を実行する。また、コントローラ2には前記DC電源3、電子負荷4、データロガー5、温度制御電源7をそれぞれ接続するGPIB8が設けられる。GPIB8は計測機器制御用のパラレルインタフェースで、DC電源3、電子負荷4、データロガー5、温度制御電源7それぞれとの間に信号を並列に伝送できる。また、電池電源装置1の通信バス(SMBus)に接続するために、SMBusとRS232Cとの間の変換器9が設けられ、電池管理回路17のデータはシリアルインタフェースRS232Cによりコントローラ2に取り込まれる。
【0017】
上記構成において、恒温槽6内に評価対象とする電池電源装置1を配置し、電池電源装置1のDC入出力端子18にDC電源3、電子負荷4、データロガー5を接続し、通信バス19に変換器9を接続して、評価動作を開始することができる。コントローラ2の評価ソフトウエアを起動して、評価条件を設定するとシーケンスプログラムに従って自動的に評価動作が開始される。
【0018】
シーケンスプログラムは評価条件に応じて設定され、複数の電流条件での充放電、あるいは複数の温度条件での充放電がなされる。DC電源3による充電方法、充電電圧、充電電流、充電終止電圧等は評価対象とする電池電源装置1の種類に応じて設定され、コントローラ2の制御によりDC電源3から電池電源装置1に供給される。また、電子負荷4による放電方法、放電電流等についても同様に設定され、コントローラ2の制御により電池電源装置1から電子負荷4に放電がなされる。
【0019】
この充放電時における充電電流、放電電流、電池電圧はデータロガー5によって測定され、測定データはリアルタイムにコントローラ2に入力される。また、充放電時において電池電源装置1の電池管理回路17によって検出される充電電流、放電電流、電池電圧は変換器9を通じてリアルタイムにコントローラ2に入力される。従って、コントローラ2において同一の時間軸でデータロガー5によって測定されたデータと電池管理回路17によって検出されたデータとを比較することができ、電池電源装置1の動作状態を評価することができる。
【0020】
温度条件による電池電源装置1の動作状態を評価する場合には、コントローラ2により温度制御電源7を制御して恒温槽6の温度を変えて、各温度における充放電時の充電電流、放電電流、電池電圧、電池温度をデータロガー5によって測定し、コントローラ2において電池管理回路17により検出された充電電流、放電電流、電池電圧、電池温度と比較することにより電池電源装置1の評価がなされる。この温度条件による評価を行うとき、恒温槽6は設定温度になるまでに時間を要するため、恒温槽6の温度が設定温度または設定温度の許容範囲内に落ち着くまで充電または放電を待機するように制御することが望ましい。
【0021】
上記コントローラ2によるデータのサンプリング周期は、1msec〜10minに設定することができ、電池電源装置1の種類や恒温槽6の温度変化所要時間によって適宜に設定し、取得されたデータは順次コントローラ2内の記憶装置内に格納される。また、サンプリングにより取得したデータと前回取得したデータと比較して、その変化がゼロまたは所定値以下であった場合には、記憶装置へのデータ格納を見送るようにすると、記憶装置に対する負荷を軽減することができる。
【0022】
また、コントローラ2に対して設定操作を行った後は全て自動で計測動作がなされるので、連続した稼働が可能であり、計測のための専任者を常時置く必要がなく、連続稼働により所要時間を著しく短縮することができる。
【0023】
図3は、温度条件による評価動作の所要時間の例を示すもので、専任者が1日12時間労働で手動測定した場合と、実施例構成により自動試験した場合との所要時間を比較している。開発された1件の電池電源装置1に対して3セットの評価作業を実施した場合に、従来の手動試験ではデータ採取のために約50日必要であり、その間は専任者が専従することになる。これに対して本実施例による自動試験では専任者を置く必要がないため、24時間稼動が可能であり約25日の所要時間で評価を完了することができる。
【0024】
この評価動作により、充放電がなされたときにデータロガー5によって測定される電池電圧、充放電電流、電池温度と、電池電源装置1の電池管理回路17によって検出される電池電圧、充放電電流、電池温度とが比較されるので、電池電源装置1の動作が評価できる。前記電池管理回路17は前述したようにマイコンによって構成されているため、そのファームウエアが正常に機能していない場合に比較に不一致が生じる。即ち、ファームウエアにバグがある場合やアウトソーシング開発者のファームウエアの無断変更などを発見することができ、ファームウエアの正規化を図ることができる。
【0025】
また、図4に示すように、コントローラ2はネットワークI/F11を設けてLAN(Local Area Network)に接続されたコンピュータに構成することにより、計測場所から任意のネットワーク上にあるコンピュータにデータを伝送することができ、例えば、電池電源装置1の設計部門にデータ伝送して、データ処理、評価結果に基づく設計変更等に利用することができる。
【0026】
また、ネットワークはLANだけでなく、インターネット接続による電子メールによってデータを伝送するように構成することもでき、遠隔地へのデータ伝送が可能となる。また、データをハードディスクなどの記憶装置に格納し、格納場所をWWWサイトにリンク公開し、任意の場所からWWWサイトにアクセスしてデータの確認するように構成することもできる。これらの公開されたネットワーク上にデータを伝送する場合には、データの暗号化やパスワードによるアクセス権の許可等のセキュリティ対策を施すことが必要である。
【0027】
【発明の効果】
以上の説明の通り本発明によれば、電池電源装置の動作状態を評価する作業を自動で行うことができるので、専従者を設けることなく速やかに評価結果を得ることができ、電池電源装置の開発を効率化することができる。また、通信ネットワークを介して評価データを任意場所に伝送することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図1】電池電源装置の概略構成を示すブロック図。
【図2】評価装置の構成を示すブロック図。
【図3】評価に要する所要時間の例を示す所要時間表。
【図4】ネットワーク接続の構成を設けた評価装置のブロック図。
【図5】従来の評価装置の構成を示すブロック図。
【符号の説明】
1 電池電源装置
2 コントローラ(制御手段/データ収集手段)
3 DC電源(充電電源)
4 電子負荷(負荷装置)
5 データロガー(電圧測定手段/電流測定手段/温度測定手段)
6 恒温槽
15 二次電池
17 電池管理回路(電池管理手段)
Claims (12)
- 二次電池と、この二次電池の動作状態を監視する電池管理手段と、この電池管理手段と周辺機器との間の通信手段とを備えた電池電源装置の動作を評価する評価装置であって、
前記二次電池を充電する充電電源と、二次電池を放電させる負荷装置と、二次電池の電圧を測定する電圧測定手段と、充電電流及び放電電流を測定する電流測定手段と、二次電池に対する充電及び放電を制御する制御手段と、この制御手段の制御による充電時及び放電時に前記電圧測定手段、電流測定手段それぞれによって測定された測定データ及び前記通信手段を介して前記電池管理手段から取り出したデータを収集するデータ収集手段とを備えてなることを特徴とする電池電源装置の評価装置。 - 二次電池と、この二次電池の動作状態を監視する電池管理手段と、この電池管理手段と周辺機器との間の通信手段とを備えた電池電源装置の動作を評価する評価装置であって、
前記二次電池を充電する充電電源と、二次電池を放電させる負荷装置と、二次電池の電圧を測定する電圧測定手段と、充電電流及び放電電流を測定する電流測定手段と、二次電池の温度を測定する温度測定手段と、二次電池に対する充電及び放電を制御する制御手段と、この制御手段の制御による充電時及び放電時に前記電圧測定手段、電流測定手段、温度測定手段それぞれによって測定された測定データ及び前記通信手段を介して前記電池管理手段から取り出したデータを収集するデータ収集手段とを備えてなることを特徴とする電池電源装置の評価装置。 - 二次電池と、この二次電池の動作状態を監視する電池管理手段と、この電池管理手段と周辺機器との間の通信手段とを備えた電池電源装置の動作を評価する評価装置であって、
電池電源装置を収容する恒温槽と、二次電池を充電する充電電源と、二次電池を放電させる負荷装置と、二次電池の電圧を測定する電圧測定手段と、充電電流及び放電電流を測定する電流測定手段と、二次電池の温度を測定する温度測定手段と、前記恒温槽の温度及び二次電池に対する充放電を制御する制御手段と、この制御手段の制御による充電時及び放電時に前記電圧測定手段、電流測定手段、温度測定手段それぞれによって測定された測定データ及び前記通信手段を介して前記電池管理手段から取り出したデータを収集するデータ収集手段とを備えてなることを特徴とする電池電源装置の評価装置。 - データ収集手段は、1msec〜10分のサンプリング周期でデータを取得する請求項1〜3いずれか一項に記載の電池電源装置の評価装置。
- データ収集手段は、取得データを前回取得データと比較して、その変化が設定値以下であるとき、記憶手段へのデータ格納を見送る請求項1〜4いずれか一項に記載の電池電源装置の評価装置。
- 制御手段は、恒温槽内の温度が設定温度または設定温度の許容範囲内に安定するまで制御動作を待機する請求項1〜5いずれか一項に記載の電池電源装置の評価装置。
- データ収集手段は、電池管理手段から提供されたデータと、電圧測定手段及び電流測定手段によって検出された測定データとを比較する機能を有してなる請求項1記載の電池電源装置の評価装置。
- データ収集手段は、電池管理手段から提供されたデータと、電圧測定手段、電流測定手段及び温度測定手段によって検出された測定データとを比較する機能を有してなる請求項2または3記載の電池電源装置の評価装置。
- 制御手段及びデータ収集手段は、コンピュータで構成されてなる請求項1〜8いずれか一項に記載の電池電源装置の評価装置。
- 制御手段及びデータ収集手段は、通信回線に接続されたコンピュータで構成されてなる請求項1〜9いずれか一項に記載の電池電源装置の評価装置。
- 制御手段及びデータ収集手段は、通信回線に接続されたコンピュータで構成され、評価結果を電子メールにより指定したメールアドレスに送信する請求項1〜10いずれか一項に記載の電池電源装置の評価装置。
- 制御手段及びデータ収集手段は、通信回線に接続されたコンピュータで構成され、評価結果を暗号化して電子メールにより指定したメールアドレスに送信する請求項1〜11いずれか一項に記載の電池電源装置の評価装置。
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