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原文传递 充电控制装置
专利名称: 充电控制装置
摘要: 在从充电插头(901)到主电池(300)的充电路径上串联连接有充电接触器(190u、190d)和主接触器(130u、130d),设置有连接在供电点(P1、N1)间和中间点(P2、N2)间的第1电压监视电路(140a)、第2电压监视电路(140b)、及电压电平检测电路(160A),产生根据有无监视电压而进行变动的判定逻辑信号即第1电压检测信号(DET1)、第2电压检测信号(DET2)及主电压检测信号(DET0),从主电池(300)及地面充电用电源装置(900)中的任一方接收试验电压,判定各接触器有无熔接异常。
专利类型: 发明专利
国家地区组织代码: 日本;JP
申请人: 三菱电机株式会社
发明人: 石田佳利;神崎将造
专利状态: 有效
申请日期: 2018-12-26T00:00:00+0800
发布日期: 2019-07-19T00:00:00+0800
申请号: CN201811601398.9
公开号: CN110027419A
代理机构: 上海专利商标事务所有限公司
代理人: 邓晔;张鑫
分类号: B60L53/14(2019.01);B;B60;B60L;B60L53
申请人地址: 日本东京
主权项: 1.一种充电控制装置, 所述充电控制装置包括充电控制用CPU,该充电控制用CPU构成车辆用功率转换装置,由电压比车载的主电池要低的辅助电池供电,且与对所述车辆用功率转换装置进行统一控制的上位控制装置串行连接,所述车辆用功率转换装置包含:从车载的所述主电池向行驶用电动机提供三相交流电压的逆变器;连接在所述主电池与所述逆变器之间的上游位置和下游位置的一对主接触器;及针对所述逆变器的电动机控制装置,并且, 所述充电控制装置具有一对充电接触器,该一对充电接触器与一对所述主接触器串联连接,所述一对充电接触器的一端连接到与设置于作为地面设备的充电用电源装置的充电插头相连接的上游供电点和下游供电点,另一端成为上游中间点和下游中间点,所述充电控制装置对一对所述主接触器和所述一对充电接触器中的至少一方进行开关控制,所述充电控制装置的特征在于, 所述上位控制装置还包括:所述充电用电源装置;设置于所述电动机控制装置的电动机控制用CPU;对一对所述充电接触器进行闭路驱动的充电指令装置;及在与驱动一对所述主接触器的所述充电控制用CPU之间经由通信电路彼此进行监视、以及进行控制信号的交换的上位控制用CPU, 所述充电控制用CPU与第1电压监视电路及第2电压监视电路连接,该第1电压监视电路连接在所述上游供电点与所述下游供电点或所述下游中间点的任一方之间,产生第1电压检测信号,该第2电压监视电路连接在所述下游供电点与所述上游供电点或所述上游中间点的任一方之间,产生第2电压检测信号, 所述第1电压监视电路和所述第2电压监视电路产生与有无被监视电压相对应的判定逻辑信号即所述第1电压检测信号及所述第2电压检测信号,在将所述第1电压监视电路和所述第2电压监视电路连接到所述上游供电点与所述下游供电点之间的情况下,成为设置有其中任一方的电压监视电路,或设置有双方的双重系统的电压监视电路, 所述逆变器还包括电压电平检测电路,该电压电平检测电路判定是否从所述主电池施加有高电压的主电源电压,产生作为判定逻辑信号的主电压检测信号、及/或电压电平检测用信号,并经由所述电动机控制用CPU产生判定电压检测信号, 所述上位控制用CPU具有控制程序,该控制程序成为:与所述充电控制用CPU协同执行的主接触器异常检测单元;在所述充电插头为非连接、且将一对所述主接触器闭路的状态下执行的第1充电接触器异常检测单元;及在连接有所述充电插头而从所述充电用电源装置供电、且将一对所述主接触器开路的状态下执行的第2充电接触器异常检测单元, 所述主接触器异常检测单元为如下单元:在所述充电插头为非连接的状态下,对应于针对一对所述主接触器的驱动指令的组合状态、所述主电压检测信号的检测逻辑、或所述判定电压检测信号,分别判定所述主接触器有无熔接异常或接触不良, 所述第1充电接触器异常检测单元为如下单元:对应于针对一对所述充电接触器的驱动指令的组合状态、所述第1电压检测信号及所述第2电压检测信号的检测逻辑,分别判定所述充电接触器有无熔接异常或接触不良, 所述第2充电接触器异常检测单元为如下单元:包含判定由所述电压电平检测电路检测出的所述充电用电源装置的产生电压是否在预先设定的规定阈值范围内的检测电压异常判定单元,或至少对应于针对一对所述充电接触器的驱动指令的组合状态、所述主电压检测信号或所述第1电压检测信号及所述第2电压检测信号的检测逻辑,分别判定所述充电接触器有无熔接异常或接触不良, 在所述充电插头的插入口设置有插头盖,构成为在所述插头盖打开、且未插入有所述充电插头时,所述主接触器及所述充电接触器中的至少一方不被闭路驱动,并且,若一对所述充电接触器或一对所述主接触器中的任意一方有熔接异常,则至少禁止针对另一方的闭路指令。 2.如权利要求1所述的充电控制装置,其特征在于, 所述电压监视电路重复包括连接在所述上游供电点与所述下游供电点之间的第1电压监视电路及第2电压监视电路,该第1电压监视电路产生所述第1电压检测信号,该第2电压监视电路产生所述第2电压检测信号, 所述上位控制用CPU还包括成为与所述充电控制用CPU协同执行的检测电路异常判定单元的控制程序, 所述检测电路异常判定单元中,在未插入所述充电插头且将一对所述主接触器闭路的第1供电状态、或者将一对所述主接触器开路并插入所述充电插头而从所述充电用电源装置供电的第2供电状态下,将随着对一对所述充电接触器一起进行开关而利用所述主电压检测信号、所述第1电压检测信号及所述第2电压检测信号得到的与有无3点的检测电压相关的判定结果进行对比, 在所述第1电压检测信号及所述第2电压检测信号均为检测出电压、且所述主电压检测信号为未检测出电压、或者所述第1电压检测信号及所述第2电压检测信号均为未检测出电压、且所述主电压检测信号为检测出电压的情况下,判定为所述电压电平检测电路异常, 在利用所述主接触器异常检测单元检测出所述主接触器的熔接异常时,禁止所述插头盖的打开的闭合锁定机构起作用,或至少设置有打开注意通知单元。 3.如权利要求2所述的充电控制装置,其特征在于, 所述第1电压监视电路的正侧输入端子经由第1上游连接线连接到所述上游供电点,并且,负侧输入端子经由第1下游连接线连接到所述下游供电点, 所述第2电压监视电路的正侧输入端子经由第2上游连接线连接到所述上游供电点,并且,负侧输入端子经由第2下游连接线连接到所述下游供电点,所述第1上游连接线的一端和所述第2上游连接线的一端分别经由正侧连接电容器输入到第1比较电路, 所述第1下游连接线的一端和所述第2下游连接线的一端分别经由负侧连接电容器输入到第2比较电路, 对于所述第1比较电路和所述第2比较电路各自的正侧输入端子,利用第1振荡电路和第2振荡电路施加有第1高频信号电压和第2高频信号电压, 所述第1比较电路的正侧端子和负侧端子在正常时经由所述正侧连接电容器、所述第1上游连接线和所述第2上游连接线、所述正侧连接电容器而被短路,与此相对,若所述第1上游连接线或所述第2上游连接线断线而使得正负端子间的短路状态被解除,则产生第1断线检测信号,所述第2比较电路的正侧端子和负侧端子在正常时经由所述负侧连接电容器、所述第1下游连接线和所述第2下游连接线、所述负侧连接电容器而被短路,与此相对,若所述第1下游连接线或所述第2下游连接线断线而使得正负端子间的短路状态被解除,则产生第2断线检测信号。 4.如权利要求2或3所述的充电控制装置,其特征在于, 所述第1电压监视电路和所述第2电压监视电路中的至少一方使用所述电压电平检测电路, 在插入有所述充电插头时,所述充电用电源装置的产生电压由所述电压电平检测电路检测出, 所述充电控制装置包括电压异常判定处理单元,在该电压异常判定处理单元中,所述上位控制用CPU和所述充电控制用CPU协同动作,判定所述充电用电源装置的产生电压是否在预先设定的规定设定阈值电压的范围内,且在所述充电用电源装置的产生电压异常时,禁止所述一对充电接触器的闭路驱动。 5.如权利要求1所述的充电控制装置,其特征在于, 所述电压监视电路包括:所述第1电压监视电路,该第1电压监视电路交叉连接在所述上游供电点与所述下游中间点之间,产生所述第1电压检测信号;及所述第2电压监视电路,该第2电压监视电路交叉连接在所述下游供电点与所述上游中间点之间,产生所述第2电压检测信号, 所述上位控制用CPU还包括成为与所述充电控制用CPU协同执行的检测电路异常判定单元的控制程序, 所述检测电路异常判定单元中,在未插入所述充电插头且将一对所述主接触器闭路的第1供电状态、或者将一对所述主接触器开路并插入所述充电插头而从所述充电用电源装置供电的第2供电状态下,将随着对一对所述充电接触器一起进行开关而利用所述判定电压检测信号或所述主电压检测信号、所述第1电压检测信号及所述第2电压检测信号得到的与有无3点的检测电压相关的判定结果进行对比, 在所述第1电压检测信号及所述第2电压检测信号均为检测出电压、且所述判定电压检测信号或所述主电压检测信号为未检测出电压、或者所述第1电压检测信号及所述第2电压检测信号均为未检测出电压、且所述判定电压检测信号或所述主电压检测信号为检测出电压的情况下,判定为所述电压电平检测电路异常, 在利用所述主接触器异常检测单元或所述第1充电接触器异常检测单元检测出所述主接触器或所述充电接触器的熔接异常时,禁止所述插头盖的打开的闭合锁定机构起作用,或至少设置有打开注意通知单元。 6.如权利要求1至5的任一项所述的充电控制装置,其特征在于, 所述第1电压监视电路及所述第2电压监视电路包括串联连接在被监视的正负电源线间的多个限流电阻和恒压二极管, 对于所述恒压二极管,经由串联电阻并联连接有接收光耦合器的发光二极管,所述发光二极管或所述恒压二极管与滤波电容器并联连接, 所述第1电压检测信号或所述第2电压检测信号由所述接收光耦合器的晶体管输出来产生。 7.如权利要求1至5的任一项所述的充电控制装置,其特征在于, 所述第1电压监视电路及所述第2电压监视电路包括串联连接在被监视的正负电源线间的多个限流电阻、恒压二极管及发送光耦合器, 对于所述恒压二极管,经由串联电阻并联连接有接收光耦合器的发光二极管,所述发光二极管或所述恒压二极管与滤波电容器并联连接, 所述发送光耦合器在进行电压监视时,由所述充电控制用CPU所产生的第1对照信号或第2对照信号进行闭路驱动, 所述第1电压检测信号或所述第2电压检测信号由所述接收光耦合器的晶体管输出来产生。 8.如权利要求1至5的任一项所述的充电控制装置,其特征在于, 所述电压电平检测电路产生所述主电压检测信号或所述第1电压检测信号或所述第2电压检测信号中的任一个、及所述电压电平检测用信号,或者,仅产生所述电压电平检测用信号,并输入到所述电动机控制用CPU或所述充电控制用CPU,所述电动机控制用CPU或所述充电控制用CPU生成被检测电压的当前值的数字数据,与判定有无被检测电压的预先设定的规定阈值进行比较,得到所述判定电压检测信号, 所述电压电平检测用信号为与被检测电压成正比的模拟信号电压、或者为脉冲占空比或脉冲周期根据被检测电压而变化的脉冲信号电压。 9.如权利要求8所述的充电控制装置,其特征在于, 所述电压电平检测电路包括经由串联连接在被检测的正负电源线间的多个限流电阻、及包含恒压二极管的恒压电路而被施加稳定电源电压的比较电路,并且, 多个所述限流电阻与断续控制晶体管、充电电抗器及滤波电容器串联连接,并连接在所述正负电源线间, 所述滤波电容器并联连接有接收光耦合器的发光二极管和放电电阻的串联电路或放电电阻、及负反馈分压电阻, 对所述比较电路的比较输入端子施加所述负反馈分压电阻的下游侧产生电压、以及针对所述稳定电源电压的分压电阻的下游侧产生电压,利用其比较输出来对所述断续控制晶体管进行断续控制,对所述滤波电容器的充电电压以与所述稳定电源电压成正比的关系进行负反馈控制, 在所述断续控制晶体管和所述充电电抗器的连接点、与成为所述恒压电路的负侧的负侧电源线之间连接有断续接收光耦合器的发光二极管, 所述断续接收光耦合器的发光二极管中,在所述断续控制晶体管的开路期间内,所述充电电抗器的感应电流经由所述滤波电容器而回流,从而产生作为脉冲信号电压的所述电压电平检测用信号,所述电压电平检测用信号的闭路期间与开关周期的比率即通电占空比、或通电周期根据所述正负电源线间的当前电压而变化, 所述主电压检测信号由所述接收光耦合器的晶体管输出来产生。
所属类别: 发明专利
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