[go: up one dir, main page]

WO2014196200A1 - 遮断装置および電力変換システム - Google Patents

遮断装置および電力変換システム Download PDF

Info

Publication number
WO2014196200A1
WO2014196200A1 PCT/JP2014/002979 JP2014002979W WO2014196200A1 WO 2014196200 A1 WO2014196200 A1 WO 2014196200A1 JP 2014002979 W JP2014002979 W JP 2014002979W WO 2014196200 A1 WO2014196200 A1 WO 2014196200A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fuse
current
storage battery
power
overload
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/002979
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
卓也 香川
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Publication of WO2014196200A1 publication Critical patent/WO2014196200A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/04Fuses, i.e. expendable parts of the protective device, e.g. cartridges
    • H01H85/041Fuses, i.e. expendable parts of the protective device, e.g. cartridges characterised by the type
    • H01H85/044General constructions or structure of low voltage fuses, i.e. below 1000 V, or of fuses where the applicable voltage is not specified
    • H01H85/0445General constructions or structure of low voltage fuses, i.e. below 1000 V, or of fuses where the applicable voltage is not specified fast or slow type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/08Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current
    • H02H3/087Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current for DC applications
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/0241Structural association of a fuse and another component or apparatus
    • H01H2085/025Structural association with a binding post of a storage battery
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/46Circuit arrangements not adapted to a particular application of the protective device

Definitions

  • the present invention generally relates to a cutoff device and a power conversion system, and more particularly, to a cutoff device inserted in a DC power feeding path formed between a power conversion device and a storage battery of an electric vehicle, and power using the same. Concerning the conversion system.
  • a charger / discharger including a cable extending from the main body and a connector (charge / discharge connector) for connecting the cable to the vehicle is used (Reference 1: JP2013-31348A). reference).
  • the connector is provided with a switch (electromagnetic switch) that cuts off the current when the value of the current flowing through the cable is equal to or greater than a predetermined value.
  • the present invention has been made in view of the above-described reasons, and even when an excessive abnormal current exceeding the rated interrupting current of the fuse flows, the interrupting device capable of interrupting the abnormal current more quickly, and power using the same Provide a conversion system.
  • the interrupting device of the present invention includes a first fuse electrically connected in series on a DC power feeding path formed between the storage battery and the power converter outside the electric vehicle equipped with the storage battery. 2 fuse, and is configured to cut off the abnormal current when the abnormal current flows through the power supply path.
  • the power conversion system of the present invention is connected to the above-described interrupting device, the power conversion device, and the power conversion device via a cable, and is detachably attached to the electric vehicle, thereby the power conversion device. And a connector for forming the feeding path between the battery and the storage battery.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an overall schematic configuration of a first embodiment. It is explanatory drawing of the charge characteristic of the power conversion system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an overall schematic configuration of a modification of the first embodiment.
  • An electric vehicle charges a storage battery mounted on the vehicle using a charger outside the vehicle, and travels using electric energy stored in the storage battery.
  • an electric vehicle (EV) that travels by the output of an electric motor is taken as an example of an electric vehicle, but the electric vehicle is not limited to an electric vehicle.
  • the electric vehicle may be, for example, a plug-in hybrid vehicle (PHEV) that travels by combining the output of the engine and the output of the electric motor.
  • PHEV plug-in hybrid vehicle
  • the power conversion system is configured to be used for both charging and discharging of the storage battery of the electric vehicle by performing power conversion in both directions.
  • the power conversion system converts AC power supplied from a commercial power source (system power source) or a power generation facility such as a solar power generation facility attached to a house to DC power when charging the storage battery, and converts the converted power.
  • the battery is charged by supplying to the electric vehicle.
  • the power conversion system converts the DC power discharged from the storage battery into AC power, and supplies the converted power to the house to supply power to the equipment and facilities in the house V2H (Vehicle to Home).
  • the power conversion system only needs to be configured to transfer power to and from the storage battery, and may be configured to perform only one of charging and discharging of the storage battery.
  • an electronic control unit mounted on the electric vehicle calculates a charging current value corresponding to the state of the storage battery, such as the remaining capacity and temperature of the storage battery.
  • the power conversion system receives a charge current value instruction from the electric vehicle by CAN (Controller (Area Network) communication, and controls the output current value according to the instruction.
  • CAN Controller (Area Network) communication
  • the shut-off device 1 As shown in FIG. 1, the shut-off device 1 according to the present embodiment has an electricity supply circuit 4 formed between the storage battery 21 and the power conversion device 3 outside the electric vehicle 2 on which the storage battery 21 is mounted. A first fuse 11 and a second fuse 12 connected in series are provided. The interruption device 1 is configured to interrupt the abnormal current when the abnormal current flows through the power supply path 4.
  • the power conversion system 10 includes the above-described blocking device 1, the power conversion device 3, and the connector 5.
  • the connector 5 is connected to the power conversion device 3 via the cable 6, and is detachably attached to the electric vehicle 2 to form the power supply path 4 between the power conversion device 3 and the storage battery 21.
  • the interrupting device 1 is provided in the connector 5.
  • the first fuse 11 out of the first fuse 11 and the second fuse 12 has the overload current within a predetermined time when the overload current flows to the power supply path 4 as the abnormal current. It is desirable that the fuse has a predetermined characteristic to be interrupted.
  • the overload current is a current that is larger than a predetermined lower limit value and smaller than a predetermined upper limit value.
  • the rated voltage of the fuse having the predetermined characteristic is larger than the applied voltage applied across the fuse during the overload, and the difference from the applied voltage is not less than a predetermined value.
  • first fuse 11 and the second fuse 12 are fuses having the same characteristics.
  • the power conversion device 3 is electrically connected to the storage battery 21 via the power supply path 4 with the connector 5 attached to the electric vehicle 2, and performs power conversion when the storage battery 21 is charged and discharged.
  • the power conversion device 3 converts supply power from a commercial power source or the like into, for example, direct current power of 50 to 600 V and supplies it to the electric vehicle 2.
  • the power conversion device 3 converts the discharge power from the storage battery 21 into, for example, 100 V AC power and supplies the converted power to the house.
  • the power conversion device 3 may be a wall-mounted type attached to a wall of a building or a stationary type installed on the ground.
  • the cable 6 has a pair of power supply lines that constitute a part of the power supply path 4. These pair of power supply lines are used for power supply from the power conversion device 3 to the storage battery 21 during charging and power supply from the storage battery 21 to the power conversion device 3 during discharge.
  • the cable 6 has a communication line (not shown) in addition to the pair of power supply lines. In a state where the connector 5 is mounted on the electric vehicle 2, the communication line is connected to the electric vehicle 2 via the connector 5, and the power conversion device 3 can communicate with the electric vehicle 2 via the communication line.
  • the connector 5 is connected to the tip of the cable 6 and is detachably attached to an inlet (not shown) as a connection port provided in the electric vehicle 2.
  • the connector 5 is electrically connected to the inlet to electrically connect the power line and the communication line of the cable 6 to the electric vehicle 2. Therefore, the connector 5 forms the power feeding path 4 between the power conversion device 3 and the storage battery 21 in a state where the connector 5 is attached to the electric vehicle 2.
  • the feed path 4 here is a part formed outside the electric vehicle 2 in the feed path formed between the power conversion device 3 and the storage battery 21 as described above, and includes the cable 6 and the connector 5. Consists of. In other words, the power feeding path 4 is formed between a terminal (not shown) to which the cable 6 of the power conversion device 3 is connected and the electric vehicle 2.
  • the power supply path 4 is for supplying DC power
  • the power supply path 41 connected to the positive electrode of the storage battery 21 is connected to the high potential side (positive electrode) 41 and the low potential side (negative electrode) connection circuit 42 connected to the negative electrode of the storage battery 21. It is a pair of electric circuit which becomes.
  • the connector 5 includes the shut-off device 1. That is, the shut-off device 1 is provided so as to be inserted into the power supply path 4 in the connector 5.
  • the shut-off device 1 will be described later in detail.
  • the connector 5 includes a latch mechanism (not shown) that mechanically holds the state where the connector 5 is mounted on the electric vehicle 2 and a lock mechanism (not shown) that restricts the operation of the latch mechanism. Yes.
  • the connector 5 prevents the latching state of the latching mechanism from being released by setting the locking mechanism to the locked state during charging and discharging of the storage battery 21, and prevents the electric vehicle 2 from coming off.
  • the electric vehicle 2 includes a main fuse 22 inserted between the storage battery 21 and an inlet to which the connector 5 is connected, in addition to the storage battery 21.
  • the main fuse 22 is inserted between the positive electrode and the inlet of the storage battery 21.
  • the main fuse 22 is composed of a fuse having a sufficiently large rated current as compared with the first fuse 11 and the second fuse 12 constituting the interrupting device 1. Therefore, when an abnormal current flows through the power supply path 4, the abnormal current is interrupted by the interrupting device 1 before the main fuse 22 of the electric vehicle 2 is melted.
  • a fuse may be provided inside the power conversion device 3 as a configuration for protecting the circuit from an abnormal current separately from the interrupt device 1.
  • FIG. 2 shows an example of the charging characteristics of the storage battery 21 by the power conversion system 10 described above.
  • the horizontal axis indicates the charging current of the storage battery 21
  • the vertical axis indicates the voltage of the storage battery 21.
  • the power conversion system 10 performs constant current charging if the remaining capacity (storage amount) of the storage battery 21 is less than a predetermined amount, and performs constant voltage charging when the remaining capacity reaches a predetermined amount.
  • the voltage of the storage battery 21 changes according to the remaining capacity of the storage battery 21. Therefore, in the example of FIG. 2, the power conversion system 10 charges the storage battery 21 with a charging current of 20A until the voltage of the storage battery 21 reaches around 450V, and when the voltage of the storage battery 21 reaches around 450V, the charging voltage becomes 450V.
  • the charging current is reduced so as not to exceed.
  • the maximum value of the current flowing through the power feeding path 4 is 20A.
  • the power conversion system 10 described above is configured such that when the storage battery 21 is discharged, that is, when power is supplied to equipment and facilities in the house, the discharge power of the storage battery 21 is constant or according to the load.
  • the storage battery 21 is discharged so as to change the discharge current.
  • the current flowing through the power supply path 4 is 20 A at the maximum even when both the charging and discharging of the storage battery 21 are combined.
  • the interruption device 1 of the present embodiment is inserted into the DC power supply path 4 formed between the power conversion device 3 and the storage battery 21 by connecting the power conversion device 3 to the electric vehicle 2 as described above.
  • the abnormal current flows through the power supply path 4, the abnormal current is cut off.
  • the abnormal current is an excessive current exceeding the normal range, and is generated when, for example, the positive electrode and the negative electrode of the power supply path 4 are short-circuited via the short-circuit element 7 due to insulation deterioration of the cable 6.
  • the normal range is a current value range that is assumed to flow through the power supply path 4 at the normal time. Therefore, the abnormal current is a current having a magnitude exceeding at least the upper limit value of the normal range.
  • the storage battery 21 serves as a power source regardless of whether the storage battery 21 is charged or discharged, an excessive short-circuit current flows through the power supply path 4 through the interrupting device 1 and the short-circuit element 7. Becomes an abnormal current.
  • the power conversion device 3 has a function of detecting an abnormality in the charging current and stopping the output of the charging current. If the storage battery 21 is being charged, the power output from the power conversion device 3 is performed by this function. Stops.
  • the storage battery 21 when the storage battery 21 is discharged, for example, when the power converter 3 is out of order or the equipment or equipment in the house that receives power supply from the power converter 3 is overloaded, the storage battery 21 becomes the power source and the shut-off device 1 and power An excessive overload current flows through the conversion device 3 to the power supply path 4. In this case, the overload current becomes an abnormal current. As will be described in detail later, the overload current is smaller than the short-circuit current.
  • the interruption device 1 functions so as to interrupt the abnormal current when the abnormal current flows through the power supply path 4 as described above.
  • the abnormal current flows in the power supply path 4 is not limited to these cases.
  • the power conversion device 3 becomes a power source and is shut off An excessive current (abnormal current) flows through the device 1 through the power supply path 4. Therefore, also in this case, the interrupting device 1 functions to interrupt an abnormal current flowing in the power supply path 4.
  • the interrupting device 1 is inserted into the high potential side (positive electrode) of the power supply path 4 and is connected to the first fuse 11 and the second fuse 12 connected in series. Consists of fuses.
  • the power supply path 4 includes a high-potential-side circuit 41 connected to the positive electrode of the storage battery 21 and a low-potential-side circuit 42 connected to the negative electrode of the storage battery 21, and the first fuse 11 and the second fuse. 12 are inserted into the electric circuit 41 on the high potential side.
  • each of the first fuse 11 and the second fuse 12 has a rated current of 40 A, which is twice the maximum value (20 A) of the current flowing through the power supply path 4 during normal operation, that is, the upper limit value of the normal range.
  • the rated current is a current value that defines the fusing characteristics of the fuse element (fusible body), and is the magnitude (current value) of the current that does not blow the fuse element even if it flows through the fuse.
  • fuses have their fusing characteristics determined using the rated current such that, for example, a fuse element melts within 60 minutes at a current of 135% of the rated current.
  • Each of the first fuse 11 and the second fuse 12 is a current limiting fuse.
  • the current-limiting fuse is filled with an arc-extinguishing agent around the fuse element in the container (tube), and after the fuse element is blown, a relatively high arc voltage is generated to limit the increase in overcurrent. It is a fuse.
  • the interrupting device 1 only needs to include at least the first fuse 11 and the second fuse 12, and may include three or more fuses connected in series.
  • the rated breaking current is a maximum value of a current that is guaranteed to be able to cut off the current by extinguishing the arc generated after the fuse element is blown, and is a current value sufficiently larger than the rated current.
  • the breaking device 1 of the present embodiment the first fuse 11 and the second fuse 12 are connected in series, so that an excessive abnormal current exceeding the rated breaking current flows in a short circuit state or the like. Even so, the energy applied to the breaking device 1 is distributed to the fuses 11 and 12. Therefore, the breaking device 1 can suppress the energy applied to each of the first fuse 11 and the second fuse 12 to be small, and can prevent the fuses 11 and 12 from being damaged. As a result, the interrupting device 1 has an advantage that the abnormal current can be quickly interrupted by quickly extinguishing the arc so as not to be sustained.
  • the current limiting fuse cannot secure sufficient energy for extinguishing the arc if it is in a small current area near the rated current even if the abnormal current exceeds the rated current. Abnormal current may not be cut off.
  • the breaking device 1 of the present embodiment when an excessive abnormal current exceeding the rated breaking current flows in a short circuit state or the like, the first fuse 11 and the second fuse 12 are blown substantially simultaneously, so that each fuse 11 , 12 is applied to a lower voltage.
  • the voltage applied to each of the fuses 11 and 12 becomes low, the abnormal current increases and escapes from the above-mentioned small current region, so that the breaker 1 can extinguish the arc quickly.
  • the breaking device 1 cuts off the abnormal current at both the first fuse 11 and the second fuse 12 when an excessive abnormal current exceeding the rated breaking current flows in a short circuit state or the like.
  • the interrupting device 1 interrupts one of the first fuse 11 and the second fuse 12 with an abnormal current.
  • the overload current here is a current that is larger than the rated current but smaller than the rated breaking current and short-circuit current, and is larger than a predetermined lower limit value and smaller than a predetermined upper limit value.
  • the lower limit value and the upper limit value are the lower limit value and the upper limit value in the small current region near the rated current as described above.
  • the breaking device 1 When the overload current (abnormal current) exceeding the rated current flows during overload (overload state), the breaking device 1 first blows off either the first fuse 11 or the second fuse 12. As a result, an arc is generated in the blown fuse (one) of the first fuse 11 and the second fuse 12, and the abnormal current flowing through the power supply path 4 is reduced, so that the other fuse is blown. Absent. However, in this case, since the blown (one) fuse is required to have a capability of quickly extinguishing the arc and interrupting the abnormal current, the interrupting device 1 of the present embodiment adopts the following configuration. .
  • the interrupting device 1 of the present embodiment has a predetermined characteristic that at least the first fuse 11 out of the first fuse 11 and the second fuse 12 interrupts an overload current within a predetermined time when overloaded. This is a so-called overload protection fuse.
  • the fuse for overload protection has a rated voltage that is greater than or equal to a predetermined value compared to the applied voltage applied across the fuse during overload.
  • the configuration is set to be large.
  • the interrupting device 1 uses a rated voltage fuse having a sufficient margin with respect to the applied voltage as the fuse for overload protection so that the rated voltage is sufficiently higher than the applied voltage.
  • the rated voltage is the magnitude (voltage value) of a voltage that does not re-energize even if applied between the electrodes after the fuse element (fusible element) is melted.
  • the overload protection fuse when the voltage of the storage battery 21 is 450 V at maximum (see FIG. 2), the overload protection fuse has an applied voltage of about 450 V at the time of overload.
  • a fuse having a rated voltage of, for example, 750 V is used so as to have a margin.
  • the difference between the rated voltage and the applied voltage at the time of overload is 300V. That is, the rated voltage of the fuse for overload protection is such that the difference from the applied voltage applied across the fuse during overload is not less than a predetermined value, and the predetermined value here is, for example, 100 to 400V. It is desirable that the voltage be about 300V.
  • the fuse for overload protection having a sufficient margin for the applied voltage with respect to the applied voltage has a wider current range in which the arc can be extinguished than a fuse with no sufficient margin for the applied voltage. Therefore, the overload protection fuse can cut off the overload current (abnormal current) within a predetermined time even during the overload as described above.
  • the first fuse 11 and the second fuse 12 are fuses having the same characteristics. That is, the first fuse 11 and the second fuse 12 are both overload protection fuses having the same characteristics, and here, the rated voltage has a sufficient margin with respect to the applied voltage. Therefore, the circuit breaker 1 can quickly extinguish the arc and cut off the abnormal current in the blown fuse, regardless of which one of the first fuse 11 and the second fuse 12 is blown during overload. Is possible.
  • the breaking device 1 of the present embodiment described above the first fuse 11 and the second fuse 12 connected in series in the power supply path 4 are provided. That is, since the first fuse 11 and the second fuse 12 are connected in series, even if an excessive abnormal current exceeding the rated breaking current flows due to a short circuit or the like, energy applied to the breaking device 1 is transferred to each fuse. 11 and 12. Therefore, the interrupting device 1 can suppress the energy applied to each of the first fuse 11 and the second fuse 12 to be small, and can avoid deterioration of the functions of the fuses 11 and 12. Therefore, this interruption device 1 has an advantage that even when an excessive abnormal current exceeding the rated interruption current of the fuses 11 and 12 flows, the abnormal current can be interrupted more quickly.
  • the power conversion system 10 is provided with such a disconnecting device 1 in the connector 5, for example, even when a short circuit occurs due to insulation deterioration in the cable 6, the abnormal current is quickly disconnected by the interrupting device 1. Is possible.
  • the interrupting device 1 is a fuse having a predetermined characteristic in which at least the first fuse 11 of the first fuse 11 and the second fuse 12 interrupts an overload current within a predetermined time at the time of overload. Therefore, abnormal current can be cut off quickly even during overload.
  • the breaker 1 uses a rated voltage fuse having a sufficient margin with respect to the applied voltage as a fuse having a predetermined characteristic (for overload protection), use a fuse that is less expensive than an all-region breaking fuse. Can do.
  • the circuit breaker 1 detects which one of the first fuse 11 and the second fuse 12 is blown during an overload.
  • the abnormal current can be reliably interrupted in the blown fuse.
  • one of the first fuse 11 and the second fuse 12 is inserted into the positive electrode (high potential side) of the power feeding path 4.
  • the other may be configured to be inserted in the negative electrode (low potential side) of the power feeding path 4. That is, the power supply path 4 has a high-potential-side electric circuit 41 connected to the positive electrode of the storage battery 21 and a low-potential-side electric circuit 42 connected to the negative electrode of the storage battery 21. Therefore, one of the first fuse 11 and the second fuse 12 may be inserted into the high-potential side electric circuit 41 and the other may be inserted into the low-potential side electric circuit 42.
  • the first fuse 11 is inserted into the positive electrode of the power supply path 4
  • the second fuse 12 is inserted into the negative electrode of the power supply path 4.
  • the circuit breaker 1 has an excessively large rated breaking current in a short circuit state or the like in the configuration in which the first fuse 11 and the second fuse 12 are separately inserted into the positive electrode and the negative electrode of the power supply path 4. It functions as a double-cut fuse when an abnormal current flows. That is, in a short circuit state or the like, the interrupting device 1 interrupts the abnormal current at both the positive electrode and the negative electrode of the power supply path 4 because both the first fuse 11 and the second fuse 12 are melted substantially simultaneously. be able to.
  • the circuit breaker 1 according to the present embodiment is a fuse having a characteristic that the time required for the first fuse 11 to blow when overloaded is shorter than that of the second fuse 12. Is different.
  • the same configurations as those of the first embodiment are denoted by common reference numerals, and description thereof is omitted as appropriate.
  • the first fuse 11 and the second fuse 12 are overload protection fuses having the same characteristics, whereas in the present embodiment, the first fuse 11 and the second fuse 12 are the same.
  • This fuse has a different characteristic from the fuse 12 of FIG.
  • the interrupting device 1 has a predetermined characteristic in which only the first fuse 11 out of the first fuse 11 and the second fuse 12 interrupts an overload current within a predetermined time during an overload.
  • a rated voltage (for example, 750V) fuse having a sufficient margin for the applied voltage is used as the first fuse 11
  • a rated voltage (for example, 500V) having no sufficient margin for the applied voltage is used.
  • This fuse is used as the second fuse 12.
  • the first fuse 11 is made of a fuse whose rated current is lower than that of the second fuse 12, for example, so that the time taken to blow when overloaded is shorter than that of the second fuse 12.
  • the interrupting device 1 uses a fuse having different fusing characteristics between the first fuse 11 and the second fuse 12, such as a rush-proof type, a time delay type, and a fast-blow type. The time difference required for fusing when overloaded may be set.
  • the breaking device 1 having the above-described configuration, when an excessive abnormal current exceeding the rated breaking current flows in a short circuit state or the like, the first fuse 11 and the second fuse 12 are blown substantially simultaneously.
  • the abnormal current can be interrupted in the same manner as the interrupting device 1 of the first embodiment. In the case of a short circuit state or the like, even if there is a time difference in the timing of fusing between the first fuse 11 and the second fuse 12, the time difference is about 10 ms or less, for example. .
  • the interrupting device 1 interrupts the abnormal current with the first fuse 11. That is, in the circuit breaker 1, when an overload current (abnormal current) exceeding the rated current flows during an overload (overload state), the first fuse 11 is first blown. As a result, an arc is generated in the first fuse 11 and the abnormal current flowing through the power supply path 4 is reduced, so that the second fuse 12 does not blow. Since the first fuse 11 is an overload protection fuse having a predetermined characteristic for interrupting an overload current within a predetermined time in an overload state, the arc is quickly extinguished to interrupt an abnormal current. Can do.
  • the time required for the first fuse 11 to blow when overloaded is shorter than that of the second fuse 12, so that one fuse interrupts the abnormal current.
  • the abnormal current is always interrupted by the first fuse 11. Therefore, the circuit breaker 1 only needs to be an overload protection fuse among the first fuse 11 and the second fuse 12, and the second fuse 12 includes an overload protection fuse. Not normal fuse can be adopted.
  • the second fuse 12 has a fusing characteristic as described below.
  • the second fuse 12 is blown out after the first fuse 11 is blown and before the energy applied to the first fuse 11 reaches the service life limit of the first fuse 11. It is desirable to have such fusing characteristics.
  • the service life limit here is the energy (maximum) energy that allows the fuse to be used without causing damage to the container (tube), for example. If energy exceeding the service life limit is applied to the fuse, the fuse is damaged. there is a possibility.
  • both the first fuse 11 and the second fuse 12 may be melted due to a short circuit state or the like, but the timing at which the first fuse 11 and the second fuse 12 are melted is used. It is desirable to set the time difference as described above. As a result, after the first fuse 11 is blown out, the breaker 1 is blown out by the second fuse 12 before the energy given to the first fuse 11 reaches the service life limit of the first fuse 11 and the abnormal current Can be cut off. Therefore, the breaker 1 can avoid the first fuse 11 from being damaged by the energy applied to the first fuse 11 exceeding the useful limit of the container (tube) after the first fuse 11 is melted.
  • the second fuse 12 does not exceed the service life limit including the energy given to the first fuse 11 until the arc generated in the first fuse 11 is extinguished after the first fuse 11 is blown.
  • the fusing characteristic is that, after the first fuse 11 is blown, the second fuse 12 is blown before the energy applied to the first fuse 11 reaches the service life limit of the first fuse 11.
  • the fusing characteristic is such that the arc of the first fuse 11 is extinguished.
  • the interrupting device 1 can more reliably avoid the damage to the first fuse 11 after the first fuse 11 is melted and the energy applied to the first fuse 11 exceeds the service life limit.
  • blocking apparatus 1 should just be inserted in the electric power feeding path 4 formed between the power converter device 3 and the storage battery 21 outside the electric vehicle 2 by connecting the power converter device 3 to the electric vehicle 2.
  • the configuration is not limited to that provided in the connector 5 as in the above embodiments.
  • the interrupting device 1 may be provided in the cable 6, for example.

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Fuses (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

 遮断装置は、蓄電池を搭載した電動車両の外部において、蓄電池と電力変換装置との間に形成される給電路上に、電気的に直列に接続された第1のヒューズと第2のヒューズとを備えている。遮断装置は、給電路に異常電流が流れた際に異常電流を遮断するように構成されている。

Description

遮断装置および電力変換システム
 本発明は、一般に遮断装置および電力変換システムに関し、より詳細には電力変換装置と電動車両の蓄電池との間に形成される直流電力の給電路に挿入される遮断装置、およびそれを用いた電力変換システムに関する。
 近年、資源の制約や環境への配慮から、車両に搭載されている蓄電池を車両外部の充電器を用いて充電し、蓄電池に蓄積された電気エネルギーを用いて走行する電動車両が注目されている。この種の電動車両としては、電動機の出力によって走行する電気自動車(EV)や、エンジンの出力と電動機の出力とを組み合わせて走行するプラグインハイブリッド車(PHEV)などがある。
 これらの電動車両の充電には、一般的に、本体から延びるケーブルと、ケーブルを車両に接続するためのコネクタ(充放電コネクタ)とを備えた充放電器が用いられる(文献1:JP2013-31348A参照)。文献1に記載の充放電器においては、ケーブルに流れる電流の電流値が所定値以上の場合に当該電流を遮断する開閉器(電磁開閉器)が、コネクタに設けられている。
 また、異常電流(過電流)から回路を保護する構成として、限流ヒューズを用いることが知られている(文献2:JP7-255122A参照)。
 しかし、蓄電池の充電時および蓄電池の放電時には、電力変換装置と蓄電池との間に形成される給電路に高圧の直流電圧が印加されるので、限流ヒューズの溶断後もしばらくの間アークが持続する可能性がある。とくに、短絡電流のように限流ヒューズの定格遮断電流を超える過大な異常電流が限流ヒューズに流れると、限流ヒューズに過大なエネルギー(アークエネルギー)が加わって限流ヒューズの機能が低下する可能性がある。この場合、アークが持続して、限流ヒューズは異常電流を遮断するのにかかる時間が延びる可能性がある。
 本発明は上記事由に鑑みて為されており、ヒューズの定格遮断電流を超える過大な異常電流が流れた場合でも、異常電流をより迅速に遮断することができる遮断装置、およびそれを用いた電力変換システムを提供する。
 本発明の遮断装置は、蓄電池を搭載した電動車両の外部において前記蓄電池と電力変換装置との間に形成される直流電力の給電路上に、電気的に直列に接続された第1のヒューズと第2のヒューズとを備えており、前記給電路に異常電流が流れた際に当該異常電流を遮断するように構成されていることを特徴とする。
 本発明の電力変換システムは、上記の遮断装置と、前記電力変換装置と、前記電力変換装置にケーブルを介して接続されており、前記電動車両に着脱可能に装着されることによって前記電力変換装置と前記蓄電池との間に前記給電路を形成するコネクタとを具備することを特徴とする。
実施形態1の全体の概略構成を示すブロック図である。 実施形態1に係る電力変換システムの充電特性の説明図である。 実施形態1の変形例の全体の概略構成を示すブロック図である。
 下記実施形態では、蓄電池を搭載した電動車両に接続して使用される電力変換システム、およびそれに用いられる遮断装置について説明する。
 電動車両は、車両に搭載されている蓄電池を車両外部の充電器を用いて充電し、蓄電池に蓄積された電気エネルギーを用いて走行する。以下では、電動機の出力によって走行する電気自動車(EV)を電動車両の例とするが、電動車両は電気自動車に限らない。電動車両は、たとえばエンジンの出力と電動機の出力とを組み合わせて走行するプラグインハイブリッド車(PHEV)などであってもよい。
 また、下記実施形態では、電力変換システムは双方向に電力変換を行うことで電動車両の蓄電池の充電と放電との両方に用いられる構成とする。
 つまり電力変換システムは、蓄電池の充電時には、商用電源(系統電源)や、住宅に付設されている太陽光発電設備等の発電設備から供給される交流電力を直流電力に変換し、変換後の電力を電動車両に供給することで蓄電池の充電を行う。蓄電池の放電時には、電力変換システムは、蓄電池から放電された直流電力を交流電力に変換し、変換後の電力を住宅に供給することで住宅内の機器、設備への電力供給を行うV2H(Vehicle to Home)を実現する。ただし、電力変換システムは、蓄電池との間で電力の授受を行う構成であればよく、蓄電池の充電と放電とのいずれか一方のみを行う構成であってもよい。
 また、以下では、蓄電池の充電方式としてCHAdeMO(登録商標)方式が採用されている場合を例に説明する。この充電方式では、電動車両に搭載されている電子制御ユニット(ECU:Electronic Control Unit)が蓄電池の残量や温度など、蓄電池の状況に応じた充電電流値を計算する。電力変換システムは、CAN(Controller Area Network)通信によって電動車両から充電電流値の指示を受け、指示に従って出力電流値を制御する。ただし、この例に限らず、下記実施形態に係る電力変換システムおよびコネクタは他の充電方式でも適用可能である。
 (実施形態1)
 本実施形態に係る遮断装置1は、図1に示すように、蓄電池21を搭載した電動車両2の外部において、蓄電池21と電力変換装置3との間に形成される給電路4上に、電気的に直列に接続された第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とを備えている。遮断装置1は、給電路4に異常電流が流れた際に当該異常電流を遮断するように構成されている。
 本実施形態に係る電力変換システム10は、上記の遮断装置1と、電力変換装置3と、コネクタ5とを具備する。コネクタ5は、電力変換装置3にケーブル6を介して接続されており、電動車両2に着脱可能に装着されることによって電力変換装置3と蓄電池21との間に給電路4を形成する。
 ここで、電力変換システム10は、遮断装置1がコネクタ5に設けられていることが望ましい。
 また、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とのうち少なくとも第1のヒューズ11は、過負荷電流が前記異常電流として給電路4に流れる過負荷時において、前記過負荷電流を所定時間内に遮断する所定特性を持つヒューズであることが望ましい。前記過負荷電流は、所定の下限値より大きく且つ所定の上限値より小さな電流である。
 この場合、前記所定特性を持つヒューズの定格電圧は、前記過負荷時に当該ヒューズの両端間に印加される印加電圧より大きく、且つ当該印加電圧との差が所定値以上であることがより望ましい。
 また、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とは同じ特性のヒューズであることがより望ましい。
 以下、本実施形態の電力変換システム10の概要について説明する。
 電力変換装置3は、コネクタ5が電動車両2に装着された状態で、給電路4を介して蓄電池21と電気的に接続され、蓄電池21の充電時および放電時に電力変換を行う。電力変換装置3は、蓄電池21の充電時には、商用電源等からの供給電力をたとえば50~600Vの直流電力に変換し電動車両2に供給する。また、電力変換装置3は、蓄電池21の放電時には、蓄電池21からの放電電力をたとえば100Vの交流電力に変換し住宅に供給する。
 なお、電力変換装置3は、建物の壁に取り付けられる壁掛け型であってもよいし、地面に設置される据え置き型であってもよい。
 ケーブル6は、給電路4の一部を構成する一対の電源線を有している。これら一対の電源線は、充電時における電力変換装置3から蓄電池21への電力供給、および放電時における蓄電池21から電力変換装置3への電力供給に用いられる。なお、ケーブル6は、一対の電源線の他に、通信線(図示せず)を有している。コネクタ5が電動車両2に装着された状態では、通信線はコネクタ5を介して電動車両2に接続され、電力変換装置3は通信線を通して電動車両2との間で通信可能となる。
 コネクタ5は、ケーブル6の先端に接続されており、電動車両2に設けられている接続口としてのインレット(図示せず)に取り外し自在に装着される。コネクタ5は、インレットと電気的に接続されることによって、ケーブル6の電源線および通信線を電動車両2に電気的に接続する。したがって、コネクタ5は、電動車両2に装着された状態で、電力変換装置3と蓄電池21との間に給電路4を形成する。
 ここでいう給電路4は、上述したように電力変換装置3と蓄電池21との間に形成される給電路のうち、電動車両2外に形成される部分であって、ケーブル6とコネクタ5とで構成される。言い換えれば、給電路4は、電力変換装置3のケーブル6が接続された端子(図示せず)と電動車両2との間に形成される。また、給電路4は、直流電力の給電用であるから、蓄電池21の正極につながる高電位側(正極)の電路41と、蓄電池21の負極につながる低電位側(負極)の電路42とからなる一対の電路である。
 本実施形態の電力変換システム10では、コネクタ5は遮断装置1を内蔵している。つまり、遮断装置1は、コネクタ5内の給電路4に挿入されるように設けられている。遮断装置1について、詳しくは後述する。
 なお、コネクタ5は、電動車両2にコネクタ5が装着された状態を機械的に保持するラッチ機構(図示せず)と、ラッチ機構の動作を規制するロック機構(図示せず)とを備えている。コネクタ5は、蓄電池21の充電中および放電中にはロック機構をロック状態とすることによってラッチ機構のラッチ状態が解除されることを禁止し、電動車両2からの抜け止めが為される。
 一方、電動車両2は、蓄電池21の他、コネクタ5が接続されるインレットと蓄電池21との間に挿入されたメインヒューズ22を備えている。メインヒューズ22は、ここでは蓄電池21の正極とインレットとの間に挿入されている。メインヒューズ22は、遮断装置1を構成する第1のヒューズ11や第2のヒューズ12に比べて、定格電流が十分に大きなヒューズからなる。そのため、給電路4に異常電流が流れた際には、電動車両2のメインヒューズ22が溶断する前に、遮断装置1によって異常電流が遮断される。
 なお、電力変換装置3の内部にも、異常電流から回路を保護するための構成として、遮断装置1とは別にヒューズが設けられていてもよい。
 図2は、上述した電力変換システム10による蓄電池21の充電特性の一例を示している。図2では、横軸が蓄電池21の充電電流を示し、縦軸が蓄電池21の電圧を示している。
 図2の例では、電力変換システム10は、蓄電池21の残容量(蓄電量)が所定量未満であれば定電流充電を行い、残容量が所定量に達すると定電圧充電を行う。ここでは、蓄電池21の電圧は蓄電池21の残容量に応じて変化する。そのため、図2の例では、電力変換システム10は、蓄電池21の電圧が450V付近に達するまでは20Aの充電電流で蓄電池21を充電し、蓄電池21の電圧が450V付近に達すると充電電圧が450Vを超えないように充電電流を低下させている。この例の場合、蓄電池21の充電時において正常であれば給電路4に流れる電流の最大値は20Aである。
 また、上述した電力変換システム10は、蓄電池21の放電時、つまり住宅内の機器、設備への電力供給を行う際には、蓄電池21の放電電力が一定となるように、あるいは負荷に応じて放電電流を変化させるように、蓄電池21の放電を行う。以下では、説明を簡単にするため、蓄電池21の充電時と放電時との両方を合わせても、正常時に給電路4を流れる電流は最大で20Aであると仮定する。
 ところで、本実施形態の遮断装置1は、上述したように電動車両2に電力変換装置3が接続されることによって電力変換装置3-蓄電池21間に形成される直流電力の給電路4に挿入され、給電路4に異常電流が流れた際に当該異常電流を遮断する。
 ここでいう異常電流は、正常範囲を超える過大な電流であって、たとえばケーブル6の絶縁劣化により給電路4の正極と負極とが短絡要素7を介して短絡した際に発生する。正常範囲は、正常時に給電路4を流れることが想定されている電流値の範囲である。そのため、異常電流は少なくとも正常範囲の上限値を超える大きさの電流である。
 つまり、この場合、蓄電池21の充電時と放電時とのいずれであっても、蓄電池21が電源となり遮断装置1および短絡要素7を通して給電路4には過大な短絡電流が流れるため、この短絡電流が異常電流となる。なお、電力変換装置3は、充電電流の異常を検出して充電電流の出力を停止する機能を有しており、蓄電池21の充電時であれば、この機能によって電力変換装置3からの電流出力は停止する。
 また、蓄電池21の放電時において、たとえば電力変換装置3の故障や、電力変換装置3から電力供給を受ける住宅内の機器、設備が過負荷である場合、蓄電池21が電源となり遮断装置1および電力変換装置3を通して給電路4には過大な過負荷電流が流れる。この場合には、過負荷電流が異常電流となる。過負荷電流は、詳しくは後述するが、短絡電流に比べれば小さな電流である。
 以下では、給電路4に上述の短絡電流が流れる短絡状態、あるいは上述の過負荷電流が流れる過負荷状態を、給電路4に異常電流が流れる場合の例として説明する。本実施形態に係る遮断装置1は、このように給電路4に異常電流が流れる場合に、異常電流を遮断するように機能する。
 ただし、給電路4に異常電流が流れるのはこれらの場合に限らず、たとえば蓄電池21の充電時にコネクタ5と電動車両2との接続部位において短絡が生じた場合、電力変換装置3が電源となり遮断装置1を通して給電路4には過大な電流(異常電流)が流れる。そのため、この場合にも遮断装置1は給電路4に流れる異常電流を遮断するように機能する。
 本実施形態では、遮断装置1は、図1に示すように、給電路4の高電位側(正極)に挿入され、直列に接続された第1のヒューズ11と第2のヒューズ12との2個のヒューズからなる。つまり、給電路4は、蓄電池21の正極につながる高電位側の電路41と、蓄電池21の負極につながる低電位側の電路42とを有しており、第1のヒューズ11および第2のヒューズ12は、いずれも高電位側の電路41に挿入されている。
 ここでは一例として、第1のヒューズ11および第2のヒューズ12の各々は、正常時に給電路4を流れる電流の最大値(20A)、つまり正常範囲の上限値の2倍である40Aを定格電流とする。定格電流は、ヒューズエレメント(可溶体)の溶断特性を規定する電流値であって、ヒューズに流れてもヒューズエレメントが溶断しない電流の大きさ(電流値)である。 一般的に、ヒューズは、たとえば定格電流の135%の電流では60分以内にヒューズエレメントが溶断する、というように定格電流を用いて溶断特性が定められている。
 第1のヒューズ11と第2のヒューズ12との各々は限流ヒューズからなる。ここでいう限流ヒューズは、容器(管)内のヒューズエレメントの周りに消弧剤が充填されており、ヒューズエレメントの溶断後、比較的高いアーク電圧を発生して過電流の上昇を制限するヒューズである。ただし、遮断装置1は、少なくとも第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とを含んでいればよく、直列に接続された3個以上のヒューズを備えていてもよい。
 遮断装置1は、このように第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とが直列に接続されて給電路4に挿入されているので、各ヒューズ11,12の定格遮断電流を超える過大な異常電流が流れた場合でも、異常電流を迅速に遮断できる。ここでいう定格遮断電流は、ヒューズエレメントの溶断後に発生するアークを消弧して電流を遮断できることが保証されている電流の最大値であって、定格電流よりも十分に大きな電流値である。
 すなわち、単体のヒューズでは、短絡状態などで定格遮断電流を超える過大な異常電流が流れると、過大なエネルギー(アークエネルギー)が加わって損壊し(容器が割れ)、アークが持続することになり異常電流を迅速に遮断できない可能性がある。これに対して、本実施形態の遮断装置1は、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とが直列に接続されているので、短絡状態などで定格遮断電流を超える過大な異常電流が流れても、遮断装置1に加わるエネルギーが各ヒューズ11,12に分散される。したがって、遮断装置1は、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12との各々に加わるエネルギーを小さく抑えることができ、各ヒューズ11,12の損壊を回避できる。その結果、遮断装置1は、アークを持続させないよう速やかに消弧して異常電流を迅速に遮断できる、という利点がある。
 ここにおいて、一般的に限流ヒューズは、異常電流が定格電流を超過していても定格電流付近の小電流域にあれば、アークを消弧するために必要なエネルギーを十分に確保できず、異常電流を遮断できないことがある。
 ただし、本実施形態の遮断装置1は、短絡状態などで定格遮断電流を超える過大な異常電流が流れると、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とが略同時に溶断するため、各ヒューズ11,12に印加される電圧が低くなる。各ヒューズ11,12に印加される電圧が低くなると、異常電流は増加して上記の小電流域を脱するので、結果的に、遮断装置1はアークを迅速に消弧可能である。要するに、遮断装置1は、短絡状態などで定格遮断電流を超える過大な異常電流が流れると、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12との両方で異常電流を遮断する。
 また、給電路4に過負荷電流が流れる過負荷状態においては、遮断装置1は、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12との一方で異常電流を遮断する。ここでいう過負荷電流は、定格電流より大きいものの定格遮断電流および短絡電流よりは小さな電流であって、所定の下限値より大きく且つ所定の上限値より小さな電流である。ここで、下限値および上限値は、上述したような定格電流付近の小電流域の下限値および上限値とする。
 遮断装置1は、過負荷時(過負荷状態)において定格電流を超える過負荷電流(異常電流)が流れると、まず第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とのいずれか一方が溶断する。これにより、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とのうち溶断した(一方の)ヒューズにアークが発生して、給電路4を流れる異常電流は減少するので、他方のヒューズは溶断に至らない。ただし、この場合、溶断した(一方の)ヒューズにおいては、アークを迅速に消弧して異常電流を遮断する性能が求められるので、本実施形態の遮断装置1は以下のような構成を採用する。
 すなわち、本実施形態の遮断装置1は、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とのうち少なくとも第1のヒューズ11が、過負荷時において、過負荷電流を所定時間内に遮断する所定特性を持つ、いわゆる過負荷保護用のヒューズである。
 このような所定特性を持つ過負荷保護用のヒューズとしては、ヒューズエレメントが溶断する全電流域において電流の遮断(アークの消弧)が可能な全領域遮断ヒューズ(広域ヒューズ)がある。ただし、全領域遮断ヒューズは比較的高価であるので、本実施形態では、過負荷保護用のヒューズは、過負荷時にヒューズの両端間に印加される印加電圧に比べて、定格電圧が所定値以上大きく設定されている構成とする。言い換えれば、遮断装置1は、定格電圧が印加電圧に対して十分に高くなるように印加電圧に対し十分な余裕を持つ定格電圧のヒューズを、過負荷保護用のヒューズとして用いている。なお、定格電圧は、ヒューズエレメント(可溶体)の溶断後に電極間に印加しても再導通しない電圧の大きさ(電圧値)である。 
 具体例を挙げると、蓄電池21の電圧が最大450V(図2参照)である場合、過負荷保護用のヒューズは、過負荷時の印加電圧が450V程度になるので、この印加電圧に対し十分な余裕を持つように、定格電圧がたとえば750Vのヒューズが用いられる。この場合、定格電圧と過負荷時の印加電圧との差は300Vである。つまり、過負荷保護用のヒューズの定格電圧は、過負荷時にヒューズの両端間に印加される印加電圧との差が所定値以上であって、ここでいう所定値はたとえば100~400Vであることが望ましく、とくに300V程度であることが望ましい。 
 このように印加電圧に対し定格電圧が十分な余裕を持つ過負荷保護用のヒューズは、印加電圧に対して十分な余裕のないヒューズに比べて、アークを消弧可能な電流域が広くなる。そのため、過負荷保護用のヒューズは、上述したような過負荷時においても、過負荷電流(異常電流)を所定時間内に遮断することが可能である。
 また、本実施形態では、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とは同じ特性のヒューズである。つまり、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とは、いずれも同じ特性を持つ過負荷保護用のヒューズであり、ここでは印加電圧に対し定格電圧が十分な余裕を持つヒューズである。そのため、遮断装置1は、過負荷時において、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とのどちらが溶断しても、溶断したヒューズにおいて、アークを迅速に消弧して異常電流を遮断することが可能である。
 以上説明した本実施形態の遮断装置1によれば、給電路4において直列に接続された第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とを備えている。つまり、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とが直列に接続されているので、短絡状態などで定格遮断電流を超える過大な異常電流が流れても、遮断装置1に加わるエネルギーが各ヒューズ11,12に分散される。したがって、遮断装置1は、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12との各々に加わるエネルギーを小さく抑えることができ、各ヒューズ11,12の機能の低下を回避できる。そのため、この遮断装置1は、ヒューズ11,12の定格遮断電流を超える過大な異常電流が流れた場合でも、異常電流をより迅速に遮断することができる、という利点がある。
 また、電力変換システム10は、このような遮断装置1がコネクタ5に設けられているので、たとえばケーブル6で絶縁劣化により短絡が生じたような場合でも、遮断装置1によって異常電流を迅速に遮断することが可能である。
 さらに、遮断装置1は、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とのうち少なくとも第1のヒューズ11が、過負荷時において過負荷電流を所定時間内に遮断する所定特性を持つヒューズであるので、過負荷時においても異常電流を迅速に遮断できる。
 また、遮断装置1は、印加電圧に対し十分な余裕を持つ定格電圧のヒューズを所定特性を持つ(過負荷保護用の)ヒューズとして用いるので、全領域遮断ヒューズに比べて安価なヒューズを用いることができる。
 さらにまた、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とは同じ特性のヒューズであるので、遮断装置1は、過負荷時において、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とのどちらが溶断しても、溶断した方のヒューズにおいて異常電流を確実に遮断できる。
 ところで、本実施形態の変形例として、遮断装置1は、図3に示すように、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12との一方が給電路4の正極(高電位側)に挿入され、他方は給電路4の負極(低電位側)に挿入されている構成であってもよい。つまり、給電路4は、蓄電池21の正極につながる高電位側の電路41と、蓄電池21の負極につながる低電位側の電路42とを有している。そこで、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12との一方は高電位側の電路41に挿入され、他方は低電位側の電路42に挿入されていてもよい。図3では、第1のヒューズ11は給電路4の正極に挿入され、第2のヒューズ12は給電路4の負極に挿入されている。
 このように、遮断装置1は、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とが給電路4の正極と負極とに分かれて挿入された構成では、短絡状態などで定格遮断電流を超える過大な異常電流が流れた際に両切りのヒューズとして機能する。つまり、短絡状態などにおいては、遮断装置1は、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12との両方が略同時に溶断するので、給電路4の正極と負極との両方で異常電流を遮断することができる。
 (実施形態2)
 本実施形態の遮断装置1は、第1のヒューズ11が、過負荷時に溶断するまでに掛かる時間が第2のヒューズ12よりも短くなる特性のヒューズである点で、実施形態1の遮断装置1と相違する。以下、実施形態1と同様の構成については、共通の符号を付して適宜説明を省略する。
 すなわち、実施形態1では、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とは同じ特性を持つ過負荷保護用のヒューズであったのに対し、本実施形態では、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とは異なる特性のヒューズである。本実施形態では、遮断装置1は、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とのうち第1のヒューズ11のみが、過負荷時において過負荷電流を所定時間内に遮断する所定特性を持つ過負荷保護用のヒューズである。具体的には、遮断装置1は、印加電圧に対し十分な余裕を持つ定格電圧(たとえば750V)のヒューズを第1のヒューズ11とし、印加電圧に対し十分な余裕のない定格電圧(たとえば500V)のヒューズを第2のヒューズ12として用いる。
 ここにおいて、第1のヒューズ11は、過負荷時に溶断するまでに掛かる時間が第2のヒューズ12よりも短くなるように、たとえば定格電流が第2のヒューズ12より低いヒューズからなる。あるいは、遮断装置1は、定格電流が同じであっても、耐ラッシュ型、タイムディレー型、速断型など、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とで溶断特性の異なるヒューズを用いることで、過負荷時に溶断するまでに掛かる時間差を設定してもよい。
 上記構成の遮断装置1によれば、短絡状態などにおいて定格遮断電流を超える過大な異常電流が流れた際には、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とが略同時に溶断するため、実施形態1の遮断装置1と同様に異常電流を遮断することができる。なお、短絡状態などにあっては、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とで溶断するタイミングに時間差があったとしても、その時間差はたとえば10ms以下程度であり、ここでは略同時とみなす。
 これに対して、給電路4に過負荷電流が流れる過負荷状態においては、遮断装置1は、第1のヒューズ11で異常電流を遮断する。つまり、遮断装置1は、過負荷時(過負荷状態)において定格電流を超える過負荷電流(異常電流)が流れると、まず第1のヒューズ11が溶断する。これにより、第1のヒューズ11にアークが発生して、給電路4を流れる異常電流は減少するので、第2のヒューズ12は溶断に至らない。第1のヒューズ11は、過負荷時において、過負荷電流を所定時間内に遮断する所定特性を持つ過負荷保護用のヒューズであるので、アークを迅速に消弧して異常電流を遮断することができる。
 以上説明した本実施形態の遮断装置1によれば、第1のヒューズ11が、過負荷時に溶断するまでに掛かる時間が第2のヒューズ12よりも短いので、一方のヒューズで異常電流を遮断する過負荷時には、常に第1のヒューズ11で異常電流を遮断する。そのため、遮断装置1は、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とのうち第1のヒューズ11のみが過負荷保護用のヒューズであればよく、第2のヒューズ12には過負荷保護用でない通常のヒューズを採用できる。
 ところで、本実施形態において、第2のヒューズ12は、以下に説明するような溶断特性を有することが望ましい。つまり、第2のヒューズ12は、第1のヒューズ11が溶断した後、第1のヒューズ11に与えられるエネルギーが第1のヒューズ11の耐用限界に達する前に、第2のヒューズ12が溶断するような溶断特性を持つことが望ましい。ここでいう耐用限界は、たとえば容器(管)などに破損を生じることなくヒューズを使用可能な限界(最大)のエネルギーであって、耐用限界を超えたエネルギーがヒューズに加わると、ヒューズは破損する可能性がある。
 すなわち、遮断装置1は、短絡状態などで第1のヒューズ11と第2のヒューズ12との両方が溶断することがあるが、第1のヒューズ11と第2のヒューズ12とで溶断するタイミングの時間差について上記のように設定されることが望ましい。これにより、遮断装置1は、第1のヒューズ11が溶断後、第1のヒューズ11に与えられるエネルギーが第1のヒューズ11の耐用限界に達する前に第2のヒューズ12が溶断して異常電流を遮断できる。したがって、遮断装置1は、第1のヒューズ11の溶断後、第1のヒューズ11に加わるエネルギーが容器(管)の耐用限界を超えて第1のヒューズ11が破損することを回避できる。
 また、第2のヒューズ12は、第1のヒューズ11の溶断後、第1のヒューズ11に生じるアークが消弧されるまでに第1のヒューズ11に与えられるエネルギーも含めて耐用限界を超えないような溶断特性を持っていてもよい。この溶断特性は、言い換えれば、第1のヒューズ11が溶断した後、第1のヒューズ11に与えられるエネルギーが第1のヒューズ11の耐用限界に達する前に、第2のヒューズ12が溶断して第1のヒューズ11のアークが消弧されるような溶断特性である。
 この場合、遮断装置1は、第1のヒューズ11の溶断後、第1のヒューズ11に加わるエネルギーが耐用限界を超えて第1のヒューズ11が破損することをより確実に回避できる。
 なお、遮断装置1は、電動車両2に電力変換装置3が接続されることにより電動車両2外において電力変換装置3と蓄電池21との間に形成される給電路4に挿入されていればよく、上記各実施形態のようにコネクタ5に設けられる構成に限らない。電力変換システム10は、たとえばケーブル6に遮断装置1が設けられていてもよい。
 

Claims (10)

  1.  蓄電池を搭載した電動車両の外部において前記蓄電池と電力変換装置との間に形成される直流電力の給電路上に、電気的に直列に接続された第1のヒューズと第2のヒューズとを備えており、
     前記給電路に異常電流が流れた際に当該異常電流を遮断するように構成されている
     ことを特徴とする遮断装置。
  2.  前記第1のヒューズと前記第2のヒューズとのうち少なくとも前記第1のヒューズは、所定の下限値より大きく且つ所定の上限値より小さな過負荷電流が前記異常電流として前記給電路に流れる過負荷時において、前記過負荷電流を所定時間内に遮断する所定特性を持つヒューズである
     ことを特徴とする請求項1に記載の遮断装置。
  3.  前記所定特性を持つヒューズの定格電圧は、前記過負荷時に当該ヒューズの両端間に印加される印加電圧より大きく、且つ当該印加電圧との差が所定値以上である
     ことを特徴とする請求項2に記載の遮断装置。
  4.  前記第1のヒューズと前記第2のヒューズとは同じ特性のヒューズである
     ことを特徴とする請求項2または3に記載の遮断装置。
  5.  前記第1のヒューズは、前記過負荷時に溶断するまでに掛かる時間が前記第2のヒューズよりも短くなる特性のヒューズである
     ことを特徴とする請求項2または3に記載の遮断装置。
  6.  前記第2のヒューズは、前記第1のヒューズが溶断した後、前記第1のヒューズに与えられるエネルギーが前記第1のヒューズの耐用限界に達する前に、前記第2のヒューズが溶断するような溶断特性を持つ
     ことを特徴とする請求項5に記載の遮断装置。
  7.  前記第2のヒューズは、前記第1のヒューズが溶断した後、前記第1のヒューズに与えられるエネルギーが前記第1のヒューズの耐用限界に達する前に、前記第2のヒューズが溶断して前記第1のヒューズのアークが消弧されるような溶断特性を持つ
     ことを特徴とする請求項5に記載の遮断装置。
  8.  前記給電路は、前記蓄電池の正極につながる高電位側の電路と、前記蓄電池の負極につながる低電位側の電路とを有し、
     前記第1のヒューズと前記第2のヒューズとの一方は前記高電位側の電路に挿入され、他方は前記低電位側の電路に挿入されている
     ことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の遮断装置。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載の遮断装置と、
     前記電力変換装置と、
     前記電力変換装置にケーブルを介して接続されており、前記電動車両に着脱可能に装着されることによって前記電力変換装置と前記蓄電池との間に前記給電路を形成するコネクタとを具備する
     ことを特徴とする電力変換システム。
  10.  前記遮断装置は前記コネクタに設けられている
     ことを特徴とする請求項9に記載の電力変換システム。
     
PCT/JP2014/002979 2013-06-05 2014-06-04 遮断装置および電力変換システム WO2014196200A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013119285A JP2014235997A (ja) 2013-06-05 2013-06-05 遮断装置および電力変換システム
JP2013-119285 2013-06-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014196200A1 true WO2014196200A1 (ja) 2014-12-11

Family

ID=52007857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/002979 WO2014196200A1 (ja) 2013-06-05 2014-06-04 遮断装置および電力変換システム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2014235997A (ja)
WO (1) WO2014196200A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107290676A (zh) * 2017-06-26 2017-10-24 广东电网有限责任公司珠海供电局 一种蓄电池组主熔断器熔断及开路检测方法及装置
US20230107559A1 (en) * 2019-07-08 2023-04-06 Sungrow Power Supply Co., Ltd. High voltage battery cluster, and overcurrent protection circuit and switch box thereof

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5861688B2 (ja) * 2013-11-14 2016-02-16 トヨタ自動車株式会社 充放電システムおよびそれに用いられる車両
KR20170120000A (ko) * 2016-04-20 2017-10-30 엘에스산전 주식회사 전기자동차 충전 시스템 제어장치
JP7509648B2 (ja) 2020-10-09 2024-07-02 トヨタ自動車株式会社 組電池の監視装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5933733A (ja) * 1982-08-18 1984-02-23 エナジーサポート株式会社 眼流ヒユ−ズのヒユ−ズエレメント
JPS62113332A (ja) * 1985-11-08 1987-05-25 ク−パ−・インダストリ−ス・インコ−ポレ−テツド タイムラグ電気ヒユ−ズ
JPS6363983U (ja) * 1986-10-17 1988-04-27
JP2010252455A (ja) * 2009-04-13 2010-11-04 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 回路遮断器
WO2013018738A1 (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 シャープ株式会社 充電器、充電器の制御方法、制御プログラムおよび記録媒体
JP2013074762A (ja) * 2011-09-29 2013-04-22 Mitsubishi Motors Corp 送電回路の保護構造

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5933733A (ja) * 1982-08-18 1984-02-23 エナジーサポート株式会社 眼流ヒユ−ズのヒユ−ズエレメント
JPS62113332A (ja) * 1985-11-08 1987-05-25 ク−パ−・インダストリ−ス・インコ−ポレ−テツド タイムラグ電気ヒユ−ズ
JPS6363983U (ja) * 1986-10-17 1988-04-27
JP2010252455A (ja) * 2009-04-13 2010-11-04 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 回路遮断器
WO2013018738A1 (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 シャープ株式会社 充電器、充電器の制御方法、制御プログラムおよび記録媒体
JP2013074762A (ja) * 2011-09-29 2013-04-22 Mitsubishi Motors Corp 送電回路の保護構造

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107290676A (zh) * 2017-06-26 2017-10-24 广东电网有限责任公司珠海供电局 一种蓄电池组主熔断器熔断及开路检测方法及装置
CN107290676B (zh) * 2017-06-26 2023-05-02 广东电网有限责任公司珠海供电局 一种蓄电池组主熔断器熔断及开路检测方法及装置
US20230107559A1 (en) * 2019-07-08 2023-04-06 Sungrow Power Supply Co., Ltd. High voltage battery cluster, and overcurrent protection circuit and switch box thereof
US11942775B2 (en) * 2019-07-08 2024-03-26 Sungrow Power Supply Co., Ltd. High voltage battery cluster, and overcurrent protection circuit and switch box thereof

Also Published As

Publication number Publication date
JP2014235997A (ja) 2014-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102666740B1 (ko) 차량의 배터리 시스템, 충방전 방법 및 차량
US11677232B2 (en) Quick battery disconnect system for high current circuits
JP4659886B2 (ja) 二次電池保護回路
CN106451610B (zh) 一种储能电池簇控制系统及其控制方法
US20150244165A1 (en) Battery energy storage system with arc flash protection, energy conversion system and protection method
WO2014196200A1 (ja) 遮断装置および電力変換システム
JP5861688B2 (ja) 充放電システムおよびそれに用いられる車両
CN106564383B (zh) 一种高压电器盒、电动汽车电源系统及电动汽车
US20110291481A1 (en) Power source apparatus with fuse-implemented over-current cut-off
JP7374919B2 (ja) 高電圧バッテリクラスター及びその過電流保護回路、スイッチボックス
CN103733381A (zh) 保护电池组的元件
CN102473888A (zh) 低损耗蓄电池
CN110892600B (zh) 充电系统
US20130313896A1 (en) Power supply device, method for disconnecting a battery from a connection device and motor vehicle
JP6087675B2 (ja) 電池モジュール
CN215580357U (zh) 供电电路和电池系统
JP2018157729A (ja) 非常電源用バッテリー保護回路
JP2014177208A (ja) 車両用電源遮断装置
CN111095719A (zh) 蓄电池装置
WO2013098906A1 (ja) アーク放電阻止回路及びアーク放電阻止装置
US20220077764A1 (en) Electric energy conversion and control device and energy storage system having the same
JP2014125280A (ja) 荷役車両の電源装置
WO2016035278A1 (ja) バッテリーシステムおよび電動車両
CN218733306U (zh) 充电宝
CN222620698U (zh) 储能系统

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14807617

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14807617

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1