FI99170C - Monitoring system for an accumulator - Google Patents
Monitoring system for an accumulator Download PDFInfo
- Publication number
- FI99170C FI99170C FI942142A FI942142A FI99170C FI 99170 C FI99170 C FI 99170C FI 942142 A FI942142 A FI 942142A FI 942142 A FI942142 A FI 942142A FI 99170 C FI99170 C FI 99170C
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- voltage
- differential
- battery
- voltages
- opi
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/36—Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
- G01R31/396—Acquisition or processing of data for testing or for monitoring individual cells or groups of cells within a battery
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Tests Of Electric Status Of Batteries (AREA)
Description
9917099170
Akun valvontajärjestelmä - Övervakningssystem for en ackumulatorBattery monitoring system - Övervakningssystem for en Acumulator
Esillä oleva keksintö koskee akun valvontajäijestelmää, joka käsittää akun ja val-5 vontalaitteen, jossa järjestelmässä akku käsittää ainakin neljä sarjaan kytkettyä jän-niteyksikköä, joilla kullakin on ylemmän potentiaalin omaava pää ja alemman potentiaalin omaava pää, joihin päihin on järjestetty sähköinen liitäntä ja kunkin jänni-teyksikön sähköisiin liitäntöihin on kytketty sähköiset johtimet, jotka on kytketty sähköiseen yhteyteen valvontalaitteeseen jänniteyksiköiden antamien jännitteiden 10 valvomiseksi.The present invention relates to a battery monitoring system comprising a battery and a monitoring device, in which system the battery comprises at least four voltage units connected in series, each having an upper potential end and a lower potential end, at the ends of which an electrical connection and each voltage are provided. - electrical wires are connected to the electrical connections of the power unit, which are connected to an electrical connection to the monitoring device for monitoring the voltages 10 provided by the voltage units.
Sähkökemiallinen elementti eli akku tai paristo muodostuu tavallisesti sarjaan ja/tai rinnan kytketyistä kennoista. Sähköenergian lähteinä käytetään akuissa esim. galvaanisia kennoja ja polttokennoja, joissa molemmissa kemiallinen energia muutetaan 15 sähköenergiaksi. Kunkin kennon antama lähtöjännite riippuu kennotyypistä ja sen sisällä käytetyistä materiaaleista. Sähkökemiallisen elementin tuottama jännite on tavallisesti 1-1,5 V. Lyijykennon antama maksimijännite on kuitenkin jopa 2,75 V. Alkalikennojen, kuten nikkeli-rautakennon, nikkeli-kadmiumkennon ja hopea-sink-kikennon jännite on huomattavasti alempi kuin lyijykennon eli n. 1,3 V. Sen sijaan 20 fosforisen polttokennon antama jännite on vain n. 0,6 V.An electrochemical element, i.e. a battery, usually consists of cells connected in series and / or in parallel. As sources of electrical energy, batteries use, for example, galvanic cells and fuel cells, both of which convert chemical energy into electrical energy. The output voltage given by each cell depends on the cell type and the materials used inside it. The voltage produced by the electrochemical element is usually 1-1.5 V. However, the maximum voltage given by a lead cell is up to 2.75 V. The voltage of alkaline cells such as nickel-iron cell, nickel-cadmium cell and silver-zinc cell is considerably lower than that of lead cell, i.e. about 1 .3 V. Instead, the voltage given by the 20 phosphor fuel cells is only about 0.6 V.
:. Tarvittavan jännitteen antavan sähkökemiallisen elementin, kuten akun, muodosta miseksi kytketään useita kennoja sarjaan. Akkuun voi aiheuttaa häiriöitä oikosulku , . ; tai häiriö yksittäisessä kennossa tai kahden kennon välinen kontaktivika. Tällainen 25 häiriö heikentää akun tehokkuutta ja voi aiheuttaa häiriöitä muissa kennoissa. Tästä • ” johtuen on tärkeätä tunnistaa ja paikallistaa tällainen häiriö mahdollisimman nope- *·* * asti. Esimerkiksi akun vanhetessa jonkin kennon impedanssitaso saattaa vaihdella, jolloin kyseisessä kennossa saattaa syntyä paikallista kuumenemista, mikä voi vaurioittaa kennoa pysyvästi.:. Several cells are connected in series to form an electrochemical element, such as a battery, that provides the required voltage. The battery may be interrupted by a short circuit,. ; or a fault in a single cell or a contact fault between two cells. Such interference will reduce the efficiency of the battery and may cause interference with other cells. For this reason, it is important to identify and locate such a disturbance as quickly as possible. For example, as the battery ages, the impedance level of a cell may vary, causing local heating to occur in that cell, which can permanently damage the cell.
30 •: · Jotta akkua voitaisiin hyödyntää mahdollisimman paljon ja jotta akulta saataisiin • · « · .·:*. luotettava jännitteensyöttö, on kaikentyyppisiä ladattavia akkuja, niin tavallisia kuin - , ' ns. huoltovapaita akkuja eli venttiilisäätöisiä akkuja, valvottava. Valvonnan avulla : : arvioidaan akun kapasiteetin tilaa vikojen havaitsemiseksi. Valvontamenetelmät voi- 35 daan jakaa manuaalisiin ja automaattisiin.30 •: · To get the most out of your battery and get the battery • · «·. ·: *. reliable power supply, there are all types of rechargeable batteries, as ordinary as -, 'so-called. maintenance-free batteries, ie valve-controlled batteries, monitored. Using monitoring:: assesses the state of battery capacity to detect faults. Monitoring methods can be divided into manual and automatic.
2 991702,99170
Manuaalisiin menetelmiin sisältyy esim. kennojännitteiden, kennotiheyksien ja vedenkulutuksen mittaamista ja taltioimista määrätyin ajoin. Tällainen manuaalinen menetelmä soveltuu konventionaalisiin akkuihin, joissa on mahdollista mitata ken-notiheyttä ja vedenkulutusta. Sen sijaan menetelmä ei sovellu käytettäväksi venttiili-5 säätöisissä eli ns. huoltovapaissa akuissa, koska niissä elektrolyytti ei ole nestemäistä eikä niitä voi täyttää. Myös akun kapasiteetin koestuksia on suoritettu manuaalisesti.Manual methods include, for example, measuring and recording cell voltages, cell densities, and water consumption at specified times. Such a manual method is suitable for conventional batteries, where it is possible to measure cell density and water consumption. On the other hand, the method is not suitable for use in valve-5 controlled, i.e. so-called maintenance-free batteries because they do not contain liquid electrolyte and cannot be refilled. Battery capacity tests have also been performed manually.
Automaattisessa menetelmässä akku on jatkuvasti kytketty jonkinlaiseen valvonta-10 laitteeseen, jolloin akun kunto määritetään automaattisesti esim. vertailemalla kenno- tai akkujännitteitä ja purkausvirtaa kenno- tai akkukohtaisiin purkausarvoihin akun purkamisen aikana. Nykyiset automaattiset valvontalaitteet vaativat kuitenkin paljon ohjelmointia ja tarkkoja tietoja valvottavasta akusta ja tämän takia ne ovat tavallisesti melko kalliita. Automaattista valvontamenetelmää valvontalaitteen avulla 15 voidaan soveltaa kaikentyyppisiin akkuihin.In the automatic method, the battery is continuously connected to some kind of monitoring device 10, in which case the condition of the battery is determined automatically, e.g. by comparing cell or battery voltages and discharge current with cell or battery-specific discharge values during battery discharge. However, current automatic monitoring devices require a lot of programming and accurate information about the battery being monitored and because of this they are usually quite expensive. The automatic monitoring method by means of the monitoring device 15 can be applied to all types of batteries.
Automaattisen valvontalaitteen tulee voida paikallistaa ja osoittaa viallinen yksikkö, joka voi käsittää yhden kennon, muutaman tai usean sarjaankytketyn kennon, kun yksikön kapasiteetti laskee tietyn tason alapuolelle. Valvontalaitteen tulee toimia 20 kuormaa häiritsemättä ja valvonta on voitava suorittaa irrottamatta akkua kuormasta.The automatic monitoring device must be able to locate and indicate a faulty unit, which may comprise one cell, a few or several cells connected in series when the capacity of the unit falls below a certain level. The recording equipment must operate without disturbing 20 loads and it must be possible to carry out the monitoring without removing the battery from the load.
* · · . . Tekniikan tasona tunnetaan patentista US-3 925 771 ratkaisu jännitteen tarkistami seksi piirissä, jossa on kaksi sarjaankytkettyä jännitelähdettä. Patentissa esitetyssä ratkaisussa valvotaan kunkin jännitelähteen jännitettä jakamalla kunkin jänniteläh-25 teen yli oleva jännite vastusjakajalla ja valvomalla jaettuja jännitteitä transistoreiden • 4 « ja ilmaisuelimen avulla. Patentin mukaisessa laitteessa valvonta on siten toteutettu • · · • · · * · * ’ järjestämällä kutakin jännitelähdettä varten omia komponentteja kunkin jänniteläh teen yli olevan jännitteen valvomiseksi.* · ·. . A solution for checking the voltage in a circuit with two voltage sources connected in series is known from the patent US-3,925,771. In the solution disclosed in the patent, the voltage of each voltage source is monitored by dividing the voltage across each voltage source by a resistor divider and by monitoring the divided voltages by means of transistors 4 and a detection element. In the device according to the patent, the monitoring is thus implemented • · · • · · * · * 'by arranging separate components for each voltage source in order to monitor the voltage across each voltage source.
30 Patentissa US-4 424 491 on esitetty automaattinen jännite-epätasapainon ilmaisin, jossa sarjaankytketyistä kennoista paikallistetaan viallinen kenno mittaamalla ken-: nojen välisiä erojännitteitä. Eräänä ratkaisuna patentissa on esitetty, että aluksi mita- . V taan jokaisen kennon yli oleva jännite, minkä jälkeen vierekkäisten kennojen jännit- :: teitä verrataan keskenään kahden vierekkäisen kennon erojännitteen muodostami- ' · · · ‘ 35 seksi. Toisena ratkaisuna patentissa on esitetty, että mitataan kunkin kahden vierek- : ‘: käisen kennon yli oleva summajännite sekä niiden välisessä keskipisteessä oleva . ’ ’ ·. jännite ja verrataan näitä jännitteitä jännitteiden välisen erojännitteen muodostami seksi. Täten myös patentin US-4 424 491 esittämässä ratkaisussa suoritetaan vähin- 3 99170 tään yksi mittaus kutakin kennoa kohden ja valvontalaite käsittää siten ainakin yhtä monta mittauskomponenttiyksikköä kuin on valvottavia kennoja.U.S. Pat. No. 4,424,491 discloses an automatic voltage imbalance detector in which a defective cell is located in series with cells by measuring differential voltages between the cells. One solution in the patent is to initially measure. The voltage across each cell is taken, after which the voltages of adjacent cells are compared to form the differential voltage of two adjacent cells. As another solution, the patent states that the sum voltage across each of the two adjacent cells and at the midpoint between them is measured. '' ·. voltage and comparing these voltages to form a differential voltage between the voltages. Thus, in the solution disclosed in U.S. Pat. No. 4,424,491, at least 3,99170 measurements are made for each cell, and the monitoring device thus comprises at least as many measuring component units as there are cells to be monitored.
Julkaisussa DE-31 46 141 on esitetty akun valvontalaite, jossa kunkin kahden vie-5 rekkäisen jänniteyksikön (kennon) välinen erojännite mitataan ja tässäkin valvontalaitteessa on siten yhtä monta mittausyksikköä kuin jänniteyksikköäkin.DE-31 46 141 discloses a battery monitoring device in which the differential voltage between each of the two adjacent voltage units (cells) is measured, and thus this monitoring device also has as many measuring units as the voltage unit.
Julkaisu WO-86/02738 koskee akun valvontajärjestelyä, jossa mitataan rinnakkain kytkettyjen kennohaarojen erojännitteitä. Kussakin haarassa on vähintään kaksi sar-10 jaankytkettyä kennoa ja julkaisussa on esimerkkinä esitetty 56 kappaletta sarjaan kytkettyä kennoa. Julkaisun esittämä valvontalaite koskee rinnakkaisten jänniteyksi-köiden (haarojen) erojännitteiden mittausta, eikä julkaisu siten käsittele sarjaankyt-kettyjen yksiköiden valvontaa. Rinnakkaisten yksiköiden valvomiseksi mitataan julkaisun ratkaisussa kunkin rinnakkaisen yksikön välinen erojännite, jolloin tuloksena 15 on yhtä monta erojännitettä kuin akussa on rinnakkaisia jänniteyksiköitä. Täten siinä joudutaan suorittamaan neljä erojännitemittausta virheellisen haaran paikallistamiseksi neljästä rinnankytketystä yksiköstä (haarasta). Julkaisun mukaisella valvontalaitteella selviää viallinen rinnakkainen haara, mutta viallinen kenno haarassa 56 sarjaankytketyn kennon joukosta ei selviä.WO-86/02738 relates to a battery monitoring arrangement in which the differential voltages of cells connected in parallel are measured. Each branch has at least two series-connected cells, and the publication shows 56 cells connected in series as an example. The monitoring device presented in the publication concerns the measurement of differential voltages of parallel voltage units (branches), and the publication thus does not deal with the monitoring of series-connected units. In order to monitor the parallel units, the difference voltage between each parallel unit is measured in the publication solution, whereby the result is 15 as many differential voltages as there are parallel voltage units in the battery. Thus, it has to perform four differential voltage measurements to locate the faulty branch from the four parallel-connected units (branches). The monitoring device according to the publication survives a faulty parallel branch, but a faulty cell in branch 56 of the cells connected in series does not survive.
20 :' ·,; Kaikissa tekniikan tason ratkaisuissa on siten vioittuneen jänniteyksikön eli vioittu- ;, neen akkukennon tai vioittuneen muutamasta tai useasta sarjaankytketystä kennosta muodostuvan jänniteyksikön havaitsemiseksi mitattu jokaisen yksikön yli oleva jän-. . nite ja vertailtu jännitteitä keskenään tai on mitattu kaikkien vierekkäisten kennojen • / 25 tai osalohkojen välisiä erojännitteitä ja vertailtu niitä keskenään. Tekniikan tason • · · ·;*! ratkaisujen haittana on se, että niissä joudutaan suorittamaan paljon laskentaa ja vai- · « ’·' * vontalaite sisältää paljon elektroniikkaa, koska jännitemittauksia suoritetaan jokai sen yksikön yli.20: '· ,; Thus, in all prior art solutions, a voltage across each unit is measured to detect a faulty voltage unit, i.e. a faulty battery cell or a faulty voltage unit consisting of a few or more series-connected cells. . nite and compared voltages with each other or the differential voltages between all adjacent cells • / 25 or sub-blocks have been measured and compared with each other. Prior art • · · ·; *! The disadvantage of the solutions is that they have to perform a lot of calculations and the control device contains a lot of electronics, because voltage measurements are performed over each of its units.
30 Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on esittää valvontalaite ja menetelmä, jolla ·:· vika akussa havaitaan nopeasti ja vioittunut akkukenno paikannetaan ja valvonta • · · · : . saadaan suoritettua aikaisempaa pienemmällä laskenta- ja elektroniikkamäärällä.It is an object of the present invention to provide a monitoring device and method by which a fault in a battery is quickly detected and a damaged battery cell is located and monitored. can be performed with a smaller amount of computing and electronics than before.
««
Keksinnön mukainen valvontalaite on toteutettu aina neljän sarjaankytketyn jännite-35 yksikön valvomiseksi. Valvontalaitteella havaitaan siten vioittunut akkukenno neljän ; ‘ · ’ sarjaankytketyn akkukennon joukosta. Keksinnön mukaisessa menetelmässä ja kek sinnön mukaisella valvontalaitteella havaitaan vika ja paikallistetaan viallinen yksikkö kolmella mittauksella. Kukin mittaus on erojännitemittaus. Keksinnössä mitataan 4 99170 aluksi kahden vierekkäisen yksikön välinen erojännite ja lisäksi kahden muun vierekkäisen yksikön välinen erojännite, joista kumpikaan ei kuulunut ensimmäiseen mittaukseen. Kolmantena mittauksena suoritetaan mittaus, jossa ensimmäiseen mittaukseen liittyneiden yksiköiden summajännitteen ja toiseen mittaukseen liittyneiden 5 yksiköiden summajännitteen erojännite mitataan.The monitoring device according to the invention is always implemented for monitoring four voltage-35 units connected in series. The monitor thus detects a damaged battery cell four; ‘·’ From a series-connected battery cell. In the method according to the invention and the monitoring device according to the invention, a fault is detected and the faulty unit is located by three measurements. Each measurement is a differential voltage measurement. The invention first measures a differential voltage between two adjacent units and also a differential voltage between two other adjacent units, neither of which was included in the first measurement. As a third measurement, a measurement is performed in which the difference voltage between the sum voltage of the units connected to the first measurement and the sum voltage of the units 5 connected to the second measurement is measured.
Keksinnölle on tunnusomaista se, että valvontalaite käsittää neljän peräkkäin sar-jaankytketyn jänniteyksikön valvomiseksi - ensimmäisen erojännitteen mittauselimen kahden vierekkäisen jänniteyksikön yli 10 olevien jännitteiden erojännitteen mittaamiseksi, - toisen erojännitteen mittauselimen kahden muun vierekkäisen jänniteyksikön yli olevien jännitteiden erojännitteen mittaamiseksi, - kolmannen erojännitteen mittauselimen kahden ensin mainitun vierekkäisen jänniteyksikön yli olevan summajännitteen ja kahden muun mainitun vierekkäisen 15 jänniteyksikön yli olevan summajännitteen erojännitteen mittaamiseksi, ja - vertailuvälineet mainittujen erojännitteiden vertaamiseksi ennalta asetettuun hä-lytysraja-arvoon ja hälytyssignaalin antamiseksi ainakin yhden erojännitteen ylittäessä hälytysraja-arvon.The invention is characterized in that the monitoring device comprises for monitoring four series-connected voltage units: - a first differential voltage measuring element for measuring the differential voltage of two adjacent voltage units, to measure the difference voltage between the sum voltage across the adjacent voltage unit and the other two sum voltage across said adjacent voltage unit, and - comparing means for comparing said difference voltages to a preset alarm limit value and giving an alarm signal when the at least one difference voltage exceeds the alarm limit.
20 Keksintöä tarkastellaan seuraavassa yksityiskohtaisemmin viittaamalla oheisiin pii-. ’. : rustuksiin, joissaThe invention will now be discussed in more detail with reference to the accompanying silicon. '. : for cartilage with
I II I
. kuva 1 esittää lohkokaaviota keksinnön mukaisesta mittausjärjestelystä, . . kuva 2A esittää lohkokaavion avulla esimerkin keksinnössä suoritettavasta ensim- / 25 mäisestä mittauksesta, • ·» ·· ·'· kuva 2B esittää lohkokaavion avulla esimerkin keksinnössä suoritettavasta toisesta • « · v : mittauksesta, ja kuva 2C esittää lohkokaavion avulla esimerkin keksinnössä suoritettavasta kolmannesta mittauksesta.. Figure 1 shows a block diagram of a measuring arrangement according to the invention,. . Fig. 2A shows a block diagram of an example of a first measurement in the invention, Fig. 2B shows a block diagram of an example of a second measurement in the invention, and Fig. 2C shows a block diagram of an example of a third measurement in the invention. .
30 ··· Kuvassa 1 on esitetty perusperiaate keksinnön mukaisesti suoritettavasta valvon- • · »t .*:* nasta. Kuvassa 1 keksinnön mukaisella valvontalaitteella L valvotaan neljää sarjaan- kytkettyä jänniteyksikköä B1 - B4, jotka voivat muodostua joko yhdestä akkuken- I * ;;' : nosta tai useammasta sarjaan ja/tai rinnakkain kytketystä akkukennosta, ja kunkin :. 35 jänniteyksikön molempiin päihin S (ylempi ja alempi potentiaalipää) eli elektrodei- ;';': hin S on kytketty johto J, joka on yhteydessä valvontalaitteeseen. Ratkaisussa mita- (·" taan kolme erojännitettä siten, että 5 99170 - ensimmäisestä mittauksesta saadaan kahden vierekkäisen yksikön yli olevien jännitteiden erojännite, esim. yksiköiden B1 ja B2 yli olevien jännitteiden ero-jännite AU 12, - toisesta mittauksesta saadaan kahden muun vierekkäisen yksikön yli olevien 5 jännitteiden erojännite, jotka eivät liittyneet ensimmäiseen mittaukseen eli yksiköiden B3 ja B4 yli olevien jännitteiden erojännite AU34, ja - kolmannesta mittauksesta saadaan ensimmäiseen mittaukseen liittyneiden yksiköiden summajännitteen ja toiseen mittaukseen liittyneiden yksiköiden summa-jännitteen erojännite eli lohkojen B1+B2 ja lohkojen B3+B4 yli olevien jännit- 10 teiden erojännite AU j +2,3+4·30 ··· Figure 1 shows the basic principle of the control to be performed according to the invention. In Fig. 1, the monitoring device L according to the invention monitors four voltage units B1 to B4 connected in series, which can consist of either one battery cell I * ;; ' lift one or more battery cells connected in series and / or in parallel, and each. A wire J is connected to both ends S (upper and lower potential end) of the voltage unit 35 (upper and lower potential end), i.e. to the monitoring device. The solution measures three differential voltages so that 5 99170 - the first measurement gives the differential voltage across two adjacent units, eg the differential voltage AU 12 between voltages B1 and B2, - the second measurement gives the differential voltage across two other adjacent units the differential voltage of the 5 voltages not related to the first measurement, i.e. the differential voltage AU34 of the voltages over units B3 and B4, and - the third measurement gives the difference voltage between the sum voltage of the units connected to the first measurement and the sum voltage of the units connected to the second measurement, ie blocks B1 + B2 and blocks B3 + B4 differential voltage of overvoltages 10 AU j + 2,3 + 4 ·
Kuvassa 2A on esitetty esimerkkikytkentä ensimmäisen mittauksen suorittamiseksi. Kuvassa 2A ensimmäiseen mittaukseen on valittu kaksi vierekkäistä yksikköä: yksiköt B1 ja B2. Erojännitteen mittaus voidaan suorittaa millä tahansa tunnetulla mene-15 telmällä. Kuvassa 2A erojännite muodostetaan vastaavalla tavalla kuin on esitetty patentissa US-4 424 491 eli jännitteet VN_j ja VN+1 viedään operaatiovahvistimen OPI invertoivaan tuloon vastusten Rji ja R12 kautta. Yksiköiden B1 ja B2 välissä oleva jännite VN viedään suoraan operaatiovahvistimen OPI ei-invertoivaan tuloon, ja tämä keskijännite toimii vertailujännitteenä, johon jännitteitä VN_i ja VN+1 verra-20 taan. Operaatiovahvistimen lähtö on arvo operaatiovahvistimen invertoivaan ja ei-invertoivaan tuloon tuotujen jännitteiden vertailusta, jolloin lähtönä saadaan jokin . . erojännite AU 12 Tämän jälkeen operaatiovahvistimen lähtönä saatavasta erojännit- • : teestä AU \ 2 otetaan itseisarvo IAUj ^I» jota verrataan esim. komparaattorilla COMP 1 ennalta asetettuun hälytysraja-arvoon AUH, jolloin hälytys viallisesta ken-’; “: 25 nosta saadaan, jos hälytysraja ylittyy. Komparaattorin COMP1 antama lähtösignaali •. * · * toimii tällöin hälytyssignaalina, jolloin komparaattorin COMP 1 lähtösignaalin olles- ; i · sa tietyn suuruinen ylittyy hälytysraj a AUjj.Figure 2A shows an example circuit for performing the first measurement. In Figure 2A, two adjacent units have been selected for the first measurement: units B1 and B2. The differential voltage measurement can be performed by any known method. In Fig. 2A, the differential voltage is generated in a manner similar to that disclosed in U.S. Pat. No. 4,424,491, i.e., the voltages VN_j and VN + 1 are applied to the inverting input of the operational amplifier OPI through resistors R11 and R12. The voltage VN between the units B1 and B2 is applied directly to the non-inverting input of the operational amplifier OPI, and this average voltage serves as a reference voltage to which the voltages VN_i and VN + 1 are compared. The output of the operational amplifier is the value of the comparison of the voltages applied to the inverting and non-inverting inputs of the operational amplifier, whereby the output is something. . differential voltage AU 12 Thereafter, an absolute value IAUj ^ I »is taken from the differential voltage AU \ 2 obtained as the output of the operational amplifier, which is compared, e.g. with the comparator COMP 1, to a preset alarm limit value AUH, whereby the alarm for a faulty field; “: 25 lifts are obtained if the alarm limit is exceeded. Output signal from comparator COMP1 •. * · * Then acts as an alarm signal, whereby the output signal of the comparator COMP 1 is-; i · sa an alarm limit of AUjj is exceeded by a certain amount.
• · »• · »
Kuvissa 2B ja 2C on esitetty esimerkkikytkennät toisen ja kolmannen mittauksen 30 suorittamiseksi, jotka toteutetaan vastaavalla tavalla kuin ensimmäinen mittaus, kuten kuvista voidaan nähdä. Täten kuvassa 2B viedään vastaavasti jännitteet VN_! ja . VN+1 operaatiovahvistimen OP2 invertoivaan tuloon vastusten R2i ja R22 kautta.Figures 2B and 2C show exemplary connections for performing the second and third measurements 30, which are performed in a manner similar to the first measurement, as can be seen from the figures. Thus, in Fig. 2B, the voltages VN_! and. VN + 1 to the inverting input of the operational amplifier OP2 via resistors R2i and R22.
Yksiköiden B3 ja B4 välissä oleva jännite VN viedään suoraan operaatiovahvistimen OP2 ei-invertoivaan tuloon ja tämä keskijännite toimii vertailujännitteenä, johon 35 jännitteitä ja VN+1 verrataan. Operaatiovahvistimen lähtö on arvo operaatio-vahvistimen invertoivaan ja ei-invertoivaan tuloon tuotujen jännitteiden vertailusta, jolloin lähtönä saadaan jokin erojännite AU3 4· Tämän jälkeen operaatiovahvistimen lähtönä saatavasta erojännitteestä AU34 otetaan itseisarvo |AU3 4I, jota verrataan 6 99170 esim. komparaattorilla COMP2 ennalta asetettuun hälytysraja-arvoon AUH, jolloin hälytys viallisesta kennosta saadaan jos hälytysraja ylittyy. Komparaattorin COMP2 antama lähtösignaali toimii tällöin hälytyssignaalina, jolloin komparaattorin COMP2 lähtösignaalin ollessa tietyn suuruinen, ylittyy hälytysraja AUH. Vastaavasti kuvassa 5 2C viedään jännitteet V^-i ja Vn+i operaatiovahvistimen OP3 invertoivaan tuloon vastusten R31 ja R32 kautta. Yksiköiden B2 ja B3 välissä oleva jännite VN viedään suoraan operaatiovahvistimen OP3 ei-invertoivaan tuloon ja tämä keskijännite toimii vertailujännitteenä, johon jännitteitä VN_! ja VN+1 verrataan. Operaatiovahvistimen lähtö on arvo operaatiovahvistimen invertoivaan ja ei-invertoivaan tuloon tuotujen 10 jännitteiden vertailusta, jolloin lähtönä saadaan jokin erojännite AU 1+2,3+4- Tämän jälkeen operaatiovahvistimen lähtönä saatavasta erojännitteestä AUj+2^+4 otetaan itseisarvo |AU 1+2,3+4^ jota verrataan esim. komparaattorilla COMP3 ennalta asetettuun hälytysraja-arvoon AUH, jolloin hälytys viallisesta kennosta saadaan, jos hälytysraja ylittyy. Komparaattorin COMP3 antama lähtösignaali toimii tällöin 15 hälytyssignaalina, jolloin komparaattorin COMP3 lähtösignaalin ollessa tietyn suuruinen ylittyy hälytysraja AUH.The voltage VN between units B3 and B4 is applied directly to the non-inverting input of the operational amplifier OP2 and this average voltage acts as a reference voltage to which the voltages 35 and VN + 1 are compared. The output of the operational amplifier is the value of the comparison of the voltages applied to the inverting and non-inverting inputs of the operational amplifier, whereby one of the differential voltages AU3 4 is obtained. to AUH, in which case an alarm from a faulty cell is received if the alarm limit is exceeded. The output signal provided by the comparator COMP2 then acts as an alarm signal, whereby when the output signal of the comparator COMP2 is of a certain value, the alarm limit AUH is exceeded. Correspondingly, in Fig. 5 2C, the voltages V ^ -i and Vn + i are applied to the inverting input of the operational amplifier OP3 through resistors R31 and R32. The voltage VN between units B2 and B3 is applied directly to the non-inverting input of the operational amplifier OP3 and this average voltage acts as a reference voltage to which the voltages VN_! and VN + 1 is compared. The output of the operational amplifier is the value of the comparison of the 10 voltages applied to the inverting and non-inverting inputs of the operational amplifier, whereby one of the differential voltages AU 1 + 2,3 + 4- is obtained. Then the absolute voltage | AU 1 + 2 is taken from the differential voltage AUj + 2 ^ + 4, 3 + 4 ^ which is compared, for example, with the pre-set alarm limit value AUH with the comparator COMP3, in which case an alarm from a faulty cell is obtained if the alarm limit is exceeded. The output signal provided by the comparator COMP3 then acts as an alarm signal, whereby when the output signal of the comparator COMP3 is a certain amount, the alarm limit AUH is exceeded.
Täten jos yksikin kolmen mitatun erojännitteen itseisarvoista IAUj^I, |AU3 4| tai jAU 1+2,3+41 ylittää asetetun hälytysraja-arvon, saadaan hälytys viallisesta kennosta, 20 joka voidaan paikallistaa erojännitearvojen perusteella. Mittauksen herkkyyttä voidaan säätää järjestämällä operaatiovahvistimet OPI, OP2 ja OP3 vahvistuksiltaan säädettäviksi. Tavallisesti operaatiovahvistimien OPI, OP2 ja OP3 vahvistus on 2, jolloin operaatiovahvistimien lähtöinä saadaan todelliset erojännitteet. Jos vahvistus ..!:' on 1, on operaatiovahvistimen lähtöjännite pelkästään puolet todellisesta erojännit- ‘:' ’: 25 teestä kuvissa 2A, 2B ja 2C käytetyllä erojännitemittauksella. Tämä johtuu kuvissa : ’ ·.: esitetystä kytkentäjärjestelystä erojännitteen mittaamiseksi, jota on selostettu paten- • · · rissa US-4 424 491. Keksintö ei kuitenkaan rajoitu tähän erojännitteen muodostus-• · · · .**.·. menetelmään, vaan myös muita tapoja kahden sarjaan muodostuvan jännitteen väli sen erojännitteen muodostamiseksi voidaan käyttää oheisten patenttivaatimusten 30 rajoissa. Vastaavasti hälytysherkkyyttä voidaan säätää muuttamalla hälytysraja-ar-voa AUH, jolloin muutettaessa arvoa pienemmäksi saadaan hälytyksiä useammin.Thus, if any of the absolute values of the three measured differential voltages IAUj ^ I, | AU3 4 | or jAU 1 + 2,3 + 41 exceeds the set alarm limit value, an alarm is obtained from a faulty cell 20 which can be located based on the differential voltage values. The sensitivity of the measurement can be adjusted by arranging the operational amplifiers OPI, OP2 and OP3 to be adjustable in gain. Normally, the gain of the operational amplifiers OPI, OP2 and OP3 is 2, whereby the actual differential voltages are obtained as the outputs of the operational amplifiers. If the gain ..!: 'Is 1, the output voltage of the operational amplifier is only half of the actual differential voltage': '': 25 by the differential voltage measurement used in Figures 2A, 2B and 2C. This is due to the circuit arrangement for measuring the differential voltage shown in the figures, which is described in U.S. Pat. No. 4,424,491. However, the invention is not limited to this differential voltage generating device. method, but also other ways of generating the difference voltage between the two voltages formed in series can be used within the limits of the appended claims 30. Correspondingly, the alarm sensitivity can be adjusted by changing the alarm limit value AUH, whereby changing the value lower results in more alarms.
. Valvontalaitteen käyttäjä voi säätää hälytysraja-arvoa AUH sitä mukaa kun hän tark- • · « kailee annettuja hälytyksiä ja toteaa, että osa hälytyksistä on ollut turhia, jolloin kun säädetään hälytysraja-arvo AU^ suuremmaksi, hälytys ei tule niin herkästi ja voi- ': 35 daan välttää turhat hälytykset, jotka saattavat johtua pelkästään hetkellisestä jännitteen vaihtelusta.. The user of the monitoring device can adjust the alarm limit value AUH as he monitors the given alarms and finds that some of the alarms have been unnecessary, so that when the alarm limit value AU ^ is set higher, the alarm does not come so easily and can: Unnecessary alarms, which may be due only to momentary voltage fluctuations, should be avoided.
B ! I*il UK l i 3 m : 7 99170B! I * il UK l i 3 m: 7 99170
Esillä olevalla keksinnöllä vika akussa havaitaan nopeasti ja vioittunut akkukenno paikannetaan ja akun valvonta saadaan suoritettua aikaisempaa pienemmällä laskenta-ja elektroniikkamäärällä. Lisäksi laitteen hälytysherkkyys on helposti säädettävissä ja se voidaan siten asettaa kullekin käyttäjälle käyttötarpeen ja tilanteen mu-5 kaan sopivaksi.With the present invention, a fault in the battery is quickly detected and the faulty battery cell is located and the monitoring of the battery can be performed with a smaller amount of computing and electronics than before. In addition, the alarm sensitivity of the device is easily adjustable and can thus be set to suit each user's need and situation.
« · · 9 9 9 9 9 9 9»«· · 9 9 9 9 9 9 9»
• · · I• · · I
* · · • · 1 * · ·* · · • · 1 * · ·
Claims (7)
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI942142A FI99170C (en) | 1994-05-09 | 1994-05-09 | Monitoring system for an accumulator |
PCT/FI1995/000241 WO1995030905A1 (en) | 1994-05-09 | 1995-05-08 | Monitory system for a battery |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI942142 | 1994-05-09 | ||
FI942142A FI99170C (en) | 1994-05-09 | 1994-05-09 | Monitoring system for an accumulator |
Publications (4)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI942142A0 FI942142A0 (en) | 1994-05-09 |
FI942142A FI942142A (en) | 1995-11-10 |
FI99170B FI99170B (en) | 1997-06-30 |
FI99170C true FI99170C (en) | 1997-10-10 |
Family
ID=8540662
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI942142A FI99170C (en) | 1994-05-09 | 1994-05-09 | Monitoring system for an accumulator |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
FI (1) | FI99170C (en) |
WO (1) | WO1995030905A1 (en) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3618472B2 (en) * | 1996-07-01 | 2005-02-09 | 富士通株式会社 | Battery unit and device using battery unit |
US5773958A (en) * | 1997-01-03 | 1998-06-30 | Ovonic Battery Company, Inc. | Apparatus for detecting cell reversal in rechargeable batteries |
JP3330517B2 (en) * | 1997-05-19 | 2002-09-30 | 富士通株式会社 | Protection circuit and battery unit |
JP3656046B2 (en) * | 2001-09-28 | 2005-06-02 | 長野日本無線株式会社 | Voltage detection circuit for storage element |
JP3936169B2 (en) | 2001-11-06 | 2007-06-27 | パナソニック・イーブイ・エナジー株式会社 | Abnormality detection method and apparatus for assembled battery system |
CN108469589B (en) * | 2018-02-08 | 2020-06-26 | 惠州市亿能电子有限公司 | Power battery pack connection abnormity judgment method |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4823086A (en) * | 1986-12-23 | 1989-04-18 | Whitmire Warren T | Battery monitoring and condition indicator system for multi-battery pack |
US5099211A (en) * | 1990-03-26 | 1992-03-24 | Nowak Dieter K | Battery voltage measurement system |
CA2018639A1 (en) * | 1990-06-08 | 1991-12-08 | James D. Blair | Method and apparatus for comparing fuel cell voltage |
US5302902A (en) * | 1991-04-26 | 1994-04-12 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Abnormal battery cell voltage detection circuitry |
-
1994
- 1994-05-09 FI FI942142A patent/FI99170C/en active
-
1995
- 1995-05-08 WO PCT/FI1995/000241 patent/WO1995030905A1/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO1995030905A1 (en) | 1995-11-16 |
FI942142A (en) | 1995-11-10 |
FI942142A0 (en) | 1994-05-09 |
FI99170B (en) | 1997-06-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4697134A (en) | Apparatus and method for measuring battery condition | |
Carkhuff et al. | Impedance-based battery management system for safety monitoring of lithium-ion batteries | |
US5281920A (en) | On-line battery impedance measurement | |
US8754653B2 (en) | Electronic battery tester | |
US8933702B2 (en) | Battery monitor with correction for internal OHMIC measurements of battery cells in parallel connected battery strings | |
US8635038B2 (en) | System for monitoring the state of a battery | |
US5438250A (en) | Process and apparatus for charging a multi-cell battery | |
FI96370B (en) | A method for controlling the internal impedance of an accumulator battery in a backup power source and a backup power source | |
US20160285284A1 (en) | Battery maintenance system | |
US6922058B2 (en) | Method for determining the internal impedance of a battery cell in a string of serially connected battery cells | |
US20170131363A1 (en) | Improved Battery Testing Device | |
CN110869786A (en) | Ground fault detection for UPS battery packs | |
CN110015181A (en) | Battery equalization method, device and vehicle | |
FI99170C (en) | Monitoring system for an accumulator | |
US20240175932A1 (en) | Battery-string midpoint voltage measurement apparatus and method | |
US20110279124A1 (en) | Float current monitor | |
JP3584760B2 (en) | Overdischarge cell detection device in assembled battery | |
Waters et al. | Monitoring the state of health of VRLA batteries through ohmic measurements | |
Floyd et al. | Assessment of lead-acid battery state of charge by monitoring float charging current | |
KR20230167043A (en) | Method and system for using multiple high voltage battery packs in parallel | |
US3431481A (en) | Coulometer | |
JP2000060011A (en) | State detecting method of assembled battery and state detecting equipment | |
Bose et al. | Lessons learned in using ohmic techniques for battery monitoring | |
CN109425773A (en) | A kind of current monitoring circuit, method and power supply | |
KR20250031929A (en) | Apparatus for measuring current, battery pack comprising thereof |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GB | Transfer or assigment of application |
Owner name: MUUNTOLAITE OY |
|
BB | Publication of examined application |