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JP6665311B2 - バッテリーの絶縁抵抗算出装置及び方法 - Google Patents

バッテリーの絶縁抵抗算出装置及び方法 Download PDF

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Description

本発明は、絶縁抵抗算出装置及び方法に関し、より詳しくは、バッテリーの寄生容量を考慮して、バッテリーの絶縁抵抗を迅速且つ正確に算出できる装置及び方法に関する。
本出願は、2016年11月16日出願の韓国特許出願第10−2016−0152758号に基づく優先権を主張し、該当出願の明細書及び図面に開示された内容は、すべて本出願に援用される。
近年、ノートパソコン、ビデオカメラ、携帯電話などのような携帯用電子製品の需要が急激に伸び、電気自動車、エネルギー貯蔵用蓄電池、ロボット、衛星などの開発が本格化するにつれて、繰り返して充放電可能な高性能二次電池に対する研究が活発に行われている。
現在、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、ニッケル亜鉛電池、リチウム二次電池などの二次電池が商用化しているが、中でもリチウム二次電池はニッケル系列の二次電池に比べてメモリ効果が殆ど起きず充放電が自在であって、自己放電率が非常に低くてエネルギー密度が高いという長所から脚光を浴びている。
一方、このような二次電池は単一の二次電池で使用される場合もあるが、高電圧及び/または大容量の電力貯蔵装置を提供するため、複数の二次電池が直列及び/または並列で連結された状態で使用される場合が多く、内部の二次電池の充放電動作を全般的に制御するバッテリー管理装置が含まれたバッテリーパックの形態で使用されている。
このような高電圧、大容量二次電池を使用する電力貯蔵装置は、絶縁状態を維持することが非常に重要である。万一、バッテリーの絶縁状態が維持されない場合、漏れ電流(leakage current)が発生して様々な問題を引き起こし得る。具体的には、漏れ電流によって、バッテリー寿命の短縮だけでなく、バッテリーと連結された電気装備の誤作動を引き起こし、感電などのような安全事故が生じる恐れがある。
このような漏れ電流の発生を防止するためには、バッテリーの絶縁抵抗に対するモニタリングが必要とされる。
図1は、バッテリー及び従来技術による絶縁抵抗算出装置の構成を概略的に示した図である。
図1を参照すれば、相互直列及び/または並列で連結される2つ以上のセル21を含むバッテリー20が示されている。そして、バッテリー20の両側端子と接地(例えば、車両のシャーシ)との間にはそれぞれ絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)が備えられている。絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)はバッテリー20の絶縁状態に対応する仮想の抵抗成分であると言える。もし、バッテリー20の両側端子の絶縁状態がよく維持される場合、絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)の抵抗値は十分大きい値を有する。逆に、バッテリー20の絶縁状態が破壊された場合は、絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)の抵抗値が許容値以下に非常に小さくなるはずである。
図1を再度参照すれば、バッテリー20の正極端子及び負極端子には絶縁抵抗算出装置10が連結されている。絶縁抵抗算出装置10は、内部にテスト抵抗11、及びテスト抵抗11に印加される電圧を測定する電圧測定部12を備えている。絶縁抵抗算出装置10は、電圧測定部12を通じて測定された電圧値を用いて第1絶縁抵抗RLeak(+)及び第2絶縁抵抗RLeak(-)を算出する。
バッテリー20の両側端子にはそれぞれ寄生容量が現れ得る。このような寄生容量成分を絶縁抵抗と同様に等価回路でモデリングすれば、2つの絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)にそれぞれ並列で連結された2つのキャパシタで表すことができる。
図2は、絶縁抵抗及び寄生容量成分が表されたバッテリーパックの等価回路を概略的に示した図である。すなわち、図2に示されたように、バッテリー20の正極端子と接地との間には絶縁抵抗RLeak(+)と寄生容量CP(+)が並列で連結され、バッテリー20の負極端子と接地との間には絶縁抵抗RLeak(-)と寄生容量CP(-)が並列で連結される。このように、寄生容量CP(+)、CP(-)が存在する場合、従来技術による絶縁抵抗算出装置10では電圧を正確に測定することができない。電圧測定部12が安定化した電圧を測定するためには寄生容量CP(+)、CP(-)が十分放電するまで待たなければならないためである。
換言すれば、寄生容量CP(+)、CP(-)が存在しない理想的な状況では電圧値がスイッチング直後から一定の値を有するが、寄生容量CP(+)、CP(-)が存在する場合は、ある程度時間が経過してから電圧が安定状態に達するようになる。
したがって、従来技術によれば、正確な電圧値を測定するためには、テスト抵抗11に印加される電圧が安定状態に達するまで数秒以上の十分な時間を待たなければならない。
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、バッテリーの両側端子にそれぞれ連結される寄生容量が十分放電する前でも、迅速且つ正確にバッテリーの絶縁抵抗を算出できる装置及び方法を提供することを目的とする。
本発明の他の目的及び長所は、下記する説明によって理解でき、本発明の実施例によってより明らかに分かるであろう。また、本発明の目的及び長所は、特許請求の範囲に示される手段及びその組合せによって実現することができる。
本発明の一態様による絶縁抵抗算出装置は、相互独立して制御される第1スイッチ及び第2スイッチを含むスイッチング部;前記第1スイッチがターンオンしたとき、バッテリーの正極端子と接地との間に直列連結される第1保護抵抗及び第1基準抵抗;前記第2スイッチがターンオンしたとき、前記バッテリーの負極端子と前記接地との間に直列連結される第2保護抵抗及び第2基準抵抗;前記第1基準抵抗に印加される第1検出電圧及び前記第2基準抵抗に印加される第2検出電圧を測定するように構成された電圧測定部;並びに前記第1スイッチ及び前記第2スイッチを所定の規則に従って制御し、前記第1検出電圧の測定値及び前記第2検出電圧の測定値を記録し、前記バッテリーの正極端子と前記接地との間の第1絶縁抵抗及び前記バッテリーの負極端子と前記接地との間の第2絶縁抵抗を算出するように構成されたプロセッサ;を含む。前記プロセッサは、前記第1スイッチがターンオンして前記第2スイッチがターンオフする第1スイッチングモードにおいて、前記電圧測定部によって少なくとも3回以上順次測定された前記第1検出電圧の測定値を記録し、前記第1スイッチがターンオフして前記第2スイッチがターンオンする第2スイッチングモードにおいて、前記電圧測定部によって少なくとも3回以上順次測定された前記第2検出電圧の測定値を記録し、前記第1スイッチングモードで記録された前記第1検出電圧の測定値のうち少なくとも2つに基づいて、前記第1スイッチングモードにおける測定誤謬の発生如何を判定し、前記第2スイッチングモードで記録された前記第2検出電圧の測定値のうち少なくとも2つに基づいて、前記第2スイッチングモードにおける測定誤謬の発生如何を判定し、前記第1スイッチングモードで測定誤謬が発生していないと判定したとき、前記第1スイッチングモードで記録された前記第1検出電圧の測定値に基づいて、前記第1検出電圧の収束値を推定し、前記第2スイッチングモードで測定誤謬が発生していないと判定したとき、前記第2スイッチングモードで記録された前記第2検出電圧の測定値に基づいて、前記第2検出電圧の収束値を推定し、前記第1検出電圧の収束値及び前記第2検出電圧の収束値に基づいて、前記第1絶縁抵抗及び前記第2絶縁抵抗を算出する。
また、前記電圧測定部は、前記第1スイッチングモードにおいて、所定の第1時間毎に前記第1検出電圧を少なくとも3回以上順次測定し、前記第2スイッチングモードにおいて、所定の第2時間毎に前記第2検出電圧を少なくとも3回以上順次測定する。
また、前記第1スイッチングモードにおける測定値は、第1測定値、前記第1測定値以後の第2測定値、及び前記第2測定値以後の第3測定値を含むことができる。この場合、前記プロセッサは、前記第1測定値が前記第2測定値以下である場合、または、前記第2測定値が前記第3測定値以下である場合、前記第1スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定することができる。
また、前記第2スイッチングモードにおける測定値は、第4測定値、前記第4測定値以後の第5測定値、及び前記第5測定値以後の第6測定値を含むことができる。この場合、前記プロセッサは、前記第4測定値が前記第5測定値以下である場合、または、前記第5測定値が前記第6測定値以下である場合、前記第2スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定することができる。
また、前記第1スイッチングモードにおける測定値は、第1測定値、前記第1測定値以後の第2測定値、及び前記第2測定値以後の第3測定値を含むことができる。前記プロセッサは、前記第1測定値と前記第2測定値とをつなぐ第1直線の傾きの絶対値が前記第2測定値と前記第3測定値とをつなぐ第2直線の傾きの絶対値以下である場合、前記第1スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定することができる。
また、前記第2スイッチングモードにおける測定値は、第4測定値、前記第4測定値以後の第5測定値、及び前記第5測定値以後の第6測定値を含むことができる。この場合、前記プロセッサは、前記第4測定値と前記第5測定値とをつなぐ第3直線の傾きの絶対値が前記第5測定値と前記第6測定値とをつなぐ第2直線の傾きの絶対値以下である場合、前記第2スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定することができる。
また、前記プロセッサは、前記第1スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定したとき、前記第1スイッチングモードを再実行し、前記第2スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定したとき、前記第2スイッチングモードを再実行することができる。
また、前記第2基準抵抗と前記接地との間に連結される直流電圧源をさらに含むことができる。
また、前記プロセッサは、前記第1スイッチがターンオンして前記第2スイッチがターンオンする第3スイッチングモードにおいて、前記第1検出電圧及び前記第2検出電圧を測定し、前記第3スイッチングモードにおける前記第1検出電圧の測定値及び前記第2検出電圧の測定値にさらに基づいて、前記第1絶縁抵抗及び前記第2絶縁抵抗を算出することができる。
本発明の他の態様によるバッテリーの絶縁抵抗を算出する方法は、前記絶縁抵抗測定装置を用いる。絶縁抵抗算出方法は、前記第1スイッチがターンオンして前記第2スイッチがターンオフする第1スイッチングモードにおいて、前記第1検出電圧を少なくとも3回以上順次測定する段階;前記第1スイッチがターンオフして前記第2スイッチがターンオンする第2スイッチングモードにおいて、前記第2検出電圧を少なくとも3回以上順次測定する段階;前記第1スイッチングモードにおける測定値のうち少なくとも2つに基づいて、前記第1スイッチングモードでの測定誤謬の発生如何を判定する段階;前記第2スイッチングモードにおける測定値のうち少なくとも2つに基づいて、前記第2スイッチングモードでの測定誤謬の発生如何を判定する段階;前記第1スイッチングモードで測定誤謬が発生していないと判定したとき、前記第1スイッチングモードにおける測定値に基づいて、前記第1検出電圧の収束値を推定する段階;前記第2スイッチングモードで測定誤謬が発生していないと判定したとき、前記第2スイッチングモードにおける測定値に基づいて、前記第2検出電圧の収束値を推定する段階;並びに前記第1検出電圧の収束値及び前記第2検出電圧の収束値に基づいて、前記第1絶縁抵抗及び前記第2絶縁抵抗を算出する段階;を含む。
本発明の一態様によれば、バッテリーの両側端子に連結される寄生容量が十分放電する前でも、迅速且つ正確にバッテリーの両側端子に連結された2つの絶縁抵抗をそれぞれ算出することができる。
外にも本発明は他の多様な効果を有し得、本発明の他の効果は後述される説明によって理解でき、本発明の実施例によってより明らかに理解できるであろう。
本明細書に添付される次の図面は、本発明の望ましい実施例を例示するものであり、発明の詳細な説明とともに本発明の技術的な思想をさらに理解させる役割をするため、本発明は図面に記載された事項だけに限定されて解釈されてはならない。
バッテリー及び従来技術による絶縁抵抗算出装置の構成を概略的に示した図である。 絶縁抵抗及び寄生容量成分が表されたバッテリーパックの等価回路を概略的に示した図である。 本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置の機能的構成を概略的に示した図である。 本発明の一実施例によるバッテリーパックの回路構成を概略的に示した図である。 本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第1スイッチングモードにある間にバッテリーパックに形成される第1回路を説明するための参照図である。 図5に示された第1回路が形成されている間の第1検出電圧の変化を説明するための参照図である。 本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第2スイッチングモードにある間にバッテリーパックに形成される第2回路を説明するための参照図である。 図7に示された第2回路が形成されている間の第2検出電圧の変化を説明するための参照図である。 本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第1スイッチングモードにおける測定値に測定誤謬が発生したか否かを判定する動作を説明するための参照図である。 本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第1スイッチングモードにおける測定値に測定誤謬が発生したか否かを判定する動作を説明するための参照図である。 本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第2スイッチングモードにおける測定値に測定誤謬が発生したか否かを判定する動作を説明するための参照図である。 本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第2スイッチングモードにおける測定値に測定誤謬が発生したか否かを判定する動作を説明するための参照図である。 本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第1収束値及び第2収束値に基づいて第1絶縁抵抗及び第2絶縁抵抗を算出する動作を説明するための参照図である。 本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第1収束値及び第2収束値に基づいて第1絶縁抵抗及び第2絶縁抵抗を算出する動作を説明するための参照図である。 本発明の一実施例による絶縁抵抗算出方法を示したフロー図である。 本発明の一実施例による絶縁抵抗算出方法を示したフロー図である。
以下、添付された図面を参照して本発明の望ましい実施例を詳しく説明する。これに先立ち、本明細書及び請求範囲に使われた用語や単語は通常的や辞書的な意味に限定して解釈されてはならず、発明者自らは発明を最善の方法で説明するために用語の概念を適切に定義できるという原則に則して本発明の技術的な思想に応ずる意味及び概念で解釈されねばならない。
したがって、本明細書に記載された実施例及び図面に示された構成は、本発明のもっとも望ましい一実施例に過ぎず、本発明の技術的な思想のすべてを代弁するものではないため、本出願の時点においてこれらに代替できる多様な均等物及び変形例があり得ることを理解せねばならない。
また、本発明の説明において、関連公知構成または機能についての具体的な説明が本発明の要旨を不明瞭にし得ると判断される場合、その詳細な説明は省略する。
図3は本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置の機能的構成を概略的に示した図であり、図4は本発明の一実施例によるバッテリーパック10の回路構成を概略的に示した図である。
図3及び図4を参照すれば、絶縁抵抗算出装置100は、バッテリーパック10に備えられたバッテリー20の正極端子NP及び負極端子NNに連結されている。
ここで、バッテリー20は、単一のバッテリーセル21またはバッテリーセル21の集合体を意味し、バッテリーセルの集合体は、直列、並列または直並列されたバッテリーセル21から構成できる。
バッテリーセル21は、ウルトラキャパシタを含む電気二重層キャパシタまたはリチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、ニッケル亜鉛電池などのような二次電池であり得る。
一方、バッテリー20の正極端子NP及び負極端子NNには絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)が連結されている。詳しくは、バッテリー20の正極端子NPと接地との間には第1絶縁抵抗RLeak(+)が連結され、バッテリー20の負極端子NNと接地との間には第2絶縁抵抗RLeak(-)が連結されている。
このような絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)はバッテリーパック10の絶縁状態を表すための等価抵抗であると言える。もし、バッテリーパック10の絶縁状態がよく維持される場合は、第1及び第2絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)の抵抗値は十分大きい値を有し、逆に絶縁状態が破壊された場合は、第1及び第2絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)の少なくとも1つの抵抗値は閾値以下の非常に小さい値を有するはずである。
また、バッテリー20の正極端子NP及び負極端子NNには、寄生容量CP(+)、CP(-)が連結されている。詳しくは、バッテリー20の正極端子NPと接地との間には正極側寄生容量CP(+)が連結され、バッテリー20の負極端子NNと接地との間には負極側寄生容量CP(-)が連結されている。このような寄生容量CP(+)、CP(-)は、上述した絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)と同様に、キャパシタ成分を表すための等価キャパシタであると言える。寄生容量CP(+)、CP(-)は、図4に示されたように、絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)にそれぞれ並列連結された形態で等価化することができる。
図3及び図4を再度参照すれば、絶縁抵抗算出装置100は、第1保護抵抗R11、第2保護抵抗R21、第1基準抵抗R12、第2基準抵抗R22、スイッチング部130、電圧測定部150及びプロセッサ160を含む。第1保護抵抗R11と第1基準抵抗R12とは第1共通ノードNC1を通じて相互連結されるものであって、第1電圧分配部110とも称する。第2保護抵抗R21と第2基準抵抗R22とは第2共通ノードNC2を通じて相互連結されるものであって、第2電圧分配部120とも称する。
具現例によって、絶縁抵抗算出装置100は、第2基準抵抗R22と接地との間に連結される直流電圧源140をさらに含むことができる。第2基準抵抗R22は、バッテリー20の負極端子NNと接地との間に連結されるため、第2共通ノードNC2と接地との間に印加される電圧は負の値になり得る。したがって、第2共通ノードNC2と接地との間に印加される電圧が正の値を有するようにするため、直流電圧源140を備えることができる。このとき、このような直流電圧源140が出力する電圧値VDCは、第2共通ノードNC2と接地との間に印加される電圧が正の値になるように(すなわち、第2検出電圧が0V以上になるように)設定された後、プロセッサ160に予め保存され得る。
選択的に、絶縁抵抗算出装置100は、情報案内部をさらに含むことができる。情報案内部は、LED、ディスプレイ及びスピーカーのうち少なくとも1つを含み、バッテリー20の絶縁状態に関する情報をユーザが認知可能な形態の信号に出力することができる。
プロセッサ160は、スイッチ制御部161、電圧推定部162及び絶縁抵抗算出部163を含むことができる。また、プロセッサ160を電圧測定部150まで含む形態で具現することもできる。
スイッチング部130は、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2を含むことができる。第1スイッチSW1は正極端子NPと第1電圧分配部110との間に連結され、第2スイッチSW2は負極端子NNと第2電圧分配部120との間に連結される。第1スイッチSW1と第2スイッチSW2とは、スイッチ制御部161からの信号に応じて相互独立して制御できる。すなわち、第1スイッチSW1と第2スイッチSW2とはそれぞれターンオンまたはターンオフ可能であるため、最大4種のスイッチングモードによって動作できる。4種のスイッチングモードは、第1スイッチSW1と第2スイッチSW2とが「ターンオン−ターンオフ」する第1スイッチングモード、「ターンオフ−ターンオン」する第2スイッチングモード、「ターンオン−ターンオン」する第3スイッチングモード、「ターンオフ−ターンオフ」する第4スイッチングモードである。したがって、スイッチングモード毎にバッテリーパック10に相異なる回路が形成され得る。
第1保護抵抗R11及び第1基準抵抗R12は、第1スイッチSW1がターンオンしたとき、バッテリー20の正極端子NPと接地との間に直列連結される。第1保護抵抗R11及び第1基準抵抗R12は、第1スイッチSW1がターンオフしたとき、バッテリー20の正極端子NPから電気的に分離される。
具体的に、第1保護抵抗R11と第1基準抵抗R12との一端は第1共通ノードNC1を通じて相互連結される。また、第1保護抵抗R11の他端は第1スイッチSW1を通じて正極端子NPに連結するかまたは正極端子NPから分離される。また、第1基準抵抗R12の他端は接地に連結される。
第2保護抵抗R21及び第2基準抵抗R22は、第2スイッチSW2がターンオンしたとき、バッテリー20の負極端子NNと接地との間に直列連結される。第2保護抵抗R21及び第2基準抵抗R22は、第2スイッチSW2がターンオフしたとき、バッテリー20の負極端子NNから電気的に分離される。
具体的に、第2保護抵抗R21と第2基準抵抗R22との一端は第2共通ノードNC2を通じて相互連結される。また、第2保護抵抗R21の他端は第2スイッチSW2を通じて負極端子NNに連結するかまたは負極端子NNから分離される。また、第2基準抵抗R22の他端は接地に連結される。
第1保護抵抗R11、第1基準抵抗R12、第2保護抵抗R21及び第2基準抵抗R22それぞれの抵抗値はプロセッサ160に予め保存され得る。望ましくは、第1保護抵抗R11の抵抗値と第1基準抵抗R12の抵抗値との比率は、第2保護抵抗R21の抵抗値と第2基準抵抗R22の抵抗値との比率と同一であり得る。例えば、第1保護抵抗R11の抵抗値と第2保護抵抗R21の抵抗値とが同一であり、第1基準抵抗R12の抵抗値と第2基準抵抗R22の抵抗値とが同一であり得る。
第1電圧分配部110に印加された電圧は、第1保護抵抗R11の抵抗値と第1基準抵抗R12の抵抗値との比率によって分配され、電圧測定部150によって測定可能である。同様に、第2電圧分配部120に印加された電圧は、第2保護抵抗R21の抵抗値と第2基準抵抗R22の抵抗値との比率によって分配され、電圧測定部150によって測定可能である。
スイッチ制御部161は、所定の規則に従って第1スイッチSW1と第2スイッチSW2とを独立的に制御することができる。すなわち、スイッチ制御部161は、第1スイッチSW1と第2スイッチSW2とを選択的にターンオン/ターンオフさせることができる。スイッチ制御部161は、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2を制御することで、バッテリーパック10内で相異なる回路を形成することができる。
より具体的に、スイッチ制御部161は、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2を制御して以下のような多様な回路を形成することができる。
スイッチ制御部161は、第1スイッチングモードにおいて、第1スイッチSW1をターンオンさせ第2スイッチSW2をターンオフさせて、第1回路CC1を形成することができる。第1回路CC1は、第1電圧分配部110は正極端子NPに連結され、第2電圧分配部120は負極端子NNから分離される回路を意味する。
また、スイッチ制御部161は、第2スイッチングモードにおいて、第1スイッチSW1をターンオフさせ第2スイッチSW2をターンオンさせて第2回路CC2を形成することができる。第2回路CC2は、第1電圧分配部110は正極端子NPから分離され、第2電圧分配部120は負極端子NNに連結された回路を意味する。
また、スイッチ制御部161は、第3スイッチングモードにおいて、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2をターンオンさせて第3回路を形成することができる。第3回路は、第1電圧分配部110は正極端子NPに連結され、第2電圧分配部120は負極端子NNに連結された回路を意味する。
また、スイッチ制御部161は、第4スイッチングモードにおいて、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2をターンオフさせて第4回路を形成することができる。第4回路は、第1基準抵抗R12は正極端子NPに連結されず、第2基準抵抗R22は負極端子NNに連結されない回路を意味する。
電圧測定部150は、第1共通ノードNC1に印加される電圧(以下、「第1検出電圧」とする)及び第2共通ノードNC2に印加される電圧(以下、「第2検出電圧」とする)を測定することができる。
そのため、電圧測定部150は、第1共通ノードNC1に連結される第1入力ポートIN1及び第2共通ノードNC2に連結される第2入力ポートIN2を含むことができる。電圧測定部150は、電圧センサーとしてADC(Analog−Digital Converter)を含むことができるが、ADCは第1入力ポートIN1に形成された電位に対応するアナログ信号をデジタル信号に変換し、第2入力ポートIN2に形成された電位に対応するアナログ信号をデジタル信号に変換することができる。
電圧測定部150は、第1スイッチングモードでは所定の第1時間毎に第1検出電圧を少なくとも3回以上順次測定し、第2スイッチングモードでは所定の第2時間毎に第2検出電圧を少なくとも3回以上順次測定することができる。このとき、第1時間及び第2時間のうちいずれか1つは他の1つと一致しても良く、相異なっても良い。また、電圧測定部150は、第3スイッチングモードでは第1検出電圧及び第2検出電圧をそれぞれ少なくとも1回以上測定することができる。
電圧測定部150は、第1スイッチングモードにおける測定値、第2スイッチングモードにおける測定値、及び第3スイッチングモードにおける測定値を電圧推定部162に伝送することができる。
電圧推定部162は、電圧測定部150から伝送される第3スイッチングモードでの第1検出電圧の測定値と第2検出電圧の測定値に基づいて、バッテリー20の電圧VBatを算出することができる。
また、電圧推定部162は、電圧測定部150から伝送される第1スイッチングモード及び第2スイッチングモードに関連する測定値に基づいて、第1スイッチングモードでの第1検出電圧及び第2スイッチングモードでの第2検出電圧のそれぞれの収束値を推定することができる。
上述したように、第1スイッチングモードにおいて、寄生容量CP(+)のために第1検出電圧が安定化(すなわち、電圧変化率が閾値以下)するまでは相当な時間がかかるが、電圧推定部162は第1検出電圧の測定値に基づいて、第1検出電圧が最終的に到達するはずの電圧値である第1収束値を第1検出電圧が実際に安定化する前に予め推定することができる。
同様に、第2スイッチングモードにおいて、寄生容量CP(-)のために第2検出電圧が安定化するまでは相当な時間がかかるが、電圧推定部162は第2検出電圧の測定値に基づいて、第2検出電圧が最終的に到達するはずの電圧値である第2収束値を第2検出電圧が実際に安定化する前に予め推定することができる。
具体的に、電圧推定部162は、第1回路CC1が形成されている間に電圧測定部150によって少なくとも3回以上順次測定された第1検出電圧の測定値を記録し、記録された第1検出電圧の測定値に基づいて、第1検出電圧に対する第1収束値を推定することができる。
これと別に、電圧推定部162は、第2回路CC2が形成されている間に電圧測定部150によって少なくとも3回以上順次測定された第2検出電圧の測定値を記録し、記録された第2検出電圧の測定値に基づいて、第2検出電圧に対する第2収束値を推定することができる。
電圧推定部162は、第1収束値と第2収束値をそれぞれ推定するため、下記数式1を用い得る。
もし、数式1において、第1スイッチングモードで所定の第1時間毎に第1検出電圧を順次測定して得られた3個の測定値をy1、y2及びy3に代入する場合、yfは第1収束値になる。
もし、数式1において、第2スイッチングモードで所定の第2時間毎に第2検出電圧を順次測定して得られた3個の測定値をy1、y2及びy3に代入する場合、yfは第2収束値になる。
数式1は、下記数式2〜数式9を通じて導出することができる。
第1スイッチングモードで形成される第1回路CC1の抵抗R11、R12、RLeak(+)、RLeak(-)の抵抗値とキャパシタCP(+)、CP(-)のキャパシタンスとを等価化すれば、第1回路CC1は1次回路(first−order circuit)になる。同様に、第2スイッチングモードで形成される第2回路CC2の抵抗R21、R22、RLeak(+)、RLeak(-)の抵抗値とキャパシタCP(+)、CP(-)のキャパシタンスとを等価化すれば、第2回路CC2も第1回路CC1とは異なる1次回路になる。
したがって、第1回路CC1が形成されている間の第1検出電圧と第2回路CC2が形成されている間の第2検出電圧は、下記数式2のような任意の1次回路の完全応答の形式に表すことができる。
数式2において、tは1次回路が形成された直後からの経過時間であり、RCは1次回路の時定数であり、yfは1次回路の強制応答に対応する収束値であり、yiは1次回路が形成された直後の初期値であり、v(t)はtによる完全応答である。
数式2の両辺からyfを引けば、数式2は下記数式3に表すことができる。
t1<t2<t3であり、v(t1)=y1、v(t2)=y2、v(t2)=y3とし、数式3のtにそれぞれt1、t2、t3を代入すれば、以下の3つの数式が導出される。
数式4を数式5で除すれば、下記数式7が導出され、数式5を数式6で除すれば、下記数式8が導出される。
数式7及び数式8において、t2−t1=t3−t2であれば、下記数式9が導出される。
数式9をyfに関して整理すれば、上記数式1が導出される。すなわち、1次回路の完全応答を表す数式2において、yf、yi及びRCのみが未知数であるため、y1、y2及びy3にそれぞれ代入する異なる3つの測定値が決定されれば、1次回路の完全応答に対するyf、yi及びRCを求めることができる。
絶縁抵抗算出部163は、電圧推定部162によって第1収束値及び第2収束値の推定が完了すれば、推定された第1収束値及び第2収束値に基づいて、第1絶縁抵抗RLeak(+)と第2絶縁抵抗RLeak(-)をそれぞれ算出することができる。
以下、図5〜図8を参照して、第1収束値と第2収束値を推定する動作について具体的に説明する。
図5は、本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第1スイッチングモードにある間にバッテリーパック10に形成される第1回路CC1を説明するための参照図であり、図6は、図5に示された第1回路CC1が形成されている間の第1検出電圧の変化を説明するための参照図である。
図5及び図6を参照すれば、第1スイッチングモードにおいて、第1スイッチはターンオンし第2スイッチはターンオフすることで、バッテリーパック10に第1回路CC1が形成される。図6に示されたグラフにおいて、実線は寄生容量CP(+)、CP(-)が存在する場合のプロファイルであり、点線は寄生容量CP(+)、CP(-)が存在しない場合のプロファイルである。
第1回路CC1が形成されている間、電圧測定部150は第1検出電圧を少なくとも3回以上順次測定し、その測定値を電圧推定部162に伝送する。第1回路CC1が形成されている間、電圧測定部150は第2検出電圧に対する測定は保留する。
SW1_iからTSW1_fまで第1スイッチングモードが維持される状況を仮定して見よう。このとき、TSW1_iは絶縁抵抗算出装置が第1スイッチングモードに進入した時点であって、第1回路CC1が形成される時点と同一である。また、TSW1_fは第1検出電圧が実際に安定状態に到達する時点であって、寄生容量CP(+)、CP(-)の充電程度によって変わり得る。また、図6に示されたグラフでTSW1_iの前とTSW1_fの後に対応する部分は第1スイッチがターンオフしているときの第1検出電圧を示す。
電圧測定部150は、TSW1_i以後に第1検出電圧を第1時間毎に少なくとも3回以上順次測定することができる。例えば、電圧測定部150はta、tb及びtcで第1検出電圧を測定し、測定値Va、Vb、Vcを電圧推定部162に伝送することができる。このとき、第1時間=tb−ta=tc−tbであり得る。それによって、電圧推定部162はtaでの測定値Va、tbでの測定値Vb及びtcでの測定値Vcを記録することができる。
電圧推定部162は、記録された測定値Va、Vb、Vcを上記数式1のy1、y2及びy3にそれぞれ代入することで、第1収束値をTSW1_fに到達する前に推定することができる。例えば、Va=5V、Vb=2V、Vc=1Vとすれば、数式1から第1収束値=yf=(4−5)/(4−6)=0.5Vになる。
図7は、本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第2スイッチングモードにある間にバッテリーパック10に形成される第2回路CC2を説明するための参照図であり、図8は、図7に示された第2回路CC2が形成されている間の第2検出電圧の変化を説明するための参照図である。
図7及び図8を参照すれば、第2スイッチングモードにおいて、第1スイッチはターンオフし第2スイッチはターンオンすることで、バッテリーパック10に第2回路CC2が形成される。図8に示されたグラフにおいて、実線は寄生容量CP(+)、CP(-)が存在する場合のプロファイルであり、点線は寄生容量CP(+)、CP(-)が存在しない場合のプロファイルである。
第2回路CC2が形成されている間、電圧測定部150は第2検出電圧を少なくとも3回以上順次測定し、その測定値を電圧推定部162に伝送する。第2回路CC2が形成されている間、電圧測定部150は第1検出電圧に対する測定は保留する。
SW2_iからTSW2_fまで第2スイッチングモードが維持される状況を仮定して見よう。このとき、TSW2_iは絶縁抵抗算出装置が第2スイッチングモードに進入した時点であって、第2回路CC2が形成される時点と同一である。また、TSW2_fは第2検出電圧が実際に安定状態に到達する時点であって、寄生容量CP(+)、CP(-)の充電程度によって変わり得る。また、図8に示されたグラフでTSW2_iの前とTSW2_fの後に対応する部分は第2スイッチがターンオフしているときの第2検出電圧を示す。
電圧測定部150は、TSW2_i以後に第2検出電圧を第2時間毎に少なくとも3回以上順次測定することができる。例えば、電圧測定部150は、td、te及びtfで第2検出電圧を測定し、測定値Vd、Ve、Vfを電圧推定部162に伝送することができる。このとき、第2時間=te−td=tf−teであり得る。それによって、電圧推定部162はtdでの測定値Vd、teでの測定値Ve及びtfでの測定値Vfを記録することができる。
電圧推定部162は、記録された測定値を上記数式1のy1、y2及びy3にそれぞれ代入することで、TSW2_fに到達する前に第2収束値を推定することができる。例えば、Vd=6V、Ve=9V、Vf=10Vとすれば、数式1によって第2収束値=yf=(81−60)/(18−16)=10.5Vになる。
一方、電圧測定部150の測定誤謬によって、電圧測定部150によって測定された第1検出電圧及び/または第2検出電圧が実際と相違し得る。実際と相違する測定値に基づいて第1収束値及び/または第2収束値を推定する場合、大きく2つの問題が生じ得る。その1つはバッテリーパック10の絶縁が破壊された状態であるにも、絶縁が破壊されていない状態と判定される問題である。他の1つは、バッテリーパック10の絶縁が破壊されていない状態であるにも、バッテリーパック10の絶縁が破壊されたと判定される問題である。
したがって、第1収束値及び第2収束値に基づいて絶縁抵抗RLeak(+)、RLeak(-)を算出する前に、第1スイッチングモードと第2スイッチングモードそれぞれでの測定過程中に測定誤謬が存在したか否かを確認することが必要である。
図9及び図10は、本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第1スイッチングモードにおける測定値に測定誤謬が発生したか否かを判定する動作を説明するための参照図である。Δt1=t12−t11=t13−t12と仮定する。
第1スイッチングモードで測定誤謬が発生したか否かを判定する基準は、1次回路の完全応答の変化特性を考慮して予め設定できる。
具体的に、数式2から確認できるように、1次回路の完全応答は指数的に増加するか又は減少する特性を有する。
したがって、第1スイッチングモードでの測定誤謬の発生如何は、以下の第1条件及び第2条件の少なくとも1つをチェックすることで判定することができる。
<第1条件>
3つ以上の測定値のうち、ある1つの測定値がその後に測定された測定値より大きいこと。
<第2条件>
3つ以上の測定値のうち、先行する2つの測定値の間をつなぐ直線の傾きの絶対値がその後の2つの測定値の間をつなぐ直線の傾きの絶対値より大きいこと。
電圧推定部162は、第1条件及び第2条件の少なくとも1つが満足されない場合、第1スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定する。望ましくは、電圧推定部162は、第1条件及び第2条件のいずれか一方を他方より先にチェックして、先にチェックした条件が満足された場合に限って残りの条件の満足如何をチェックすることができる。
図9を参照すれば、電圧推定部162は、第1条件の満足如何を確認するため、第1スイッチングモードにある間に電圧測定部150によってt11、t12及びt13で順次測定された測定値V11、V12、V13のうち少なくとも2つの間の大小関係をチェックすることができる。すなわち、電圧推定部162は、V11とV12との大小関係及び/またはV12とV13との大小関係をチェックすることができる。
例えば、図9において、測定誤謬が発生したt12での測定値V12がそれに先行するt11での測定値V11以上であるため、電圧推定部162は第1条件が満足されていないと判定することができる。この場合、電圧推定部162は、第2条件の満足如何を確認する必要もなく、第1スイッチングモードにおける測定値V11、V12、V13のうち少なくとも1つに測定誤謬が発生したと判定することができる。
図10を参照すれば、電圧推定部162は、第2条件の満足如何を確認するため、少なくとも2つの直線の傾きを算出する。詳しくは、t11で測定された測定値V11とそれ以後のt12で測定された測定値V12とをつなぐ第1直線の傾き=(V12−V11)/第1時間、及び測定値V12とt13で測定された測定値V13とをつなぐ第2直線の傾き=(V13−V12)/第1時間をそれぞれ算出することができる。

第1直線の傾き=(V12−V11)/Δt1
第2直線の傾き=(V13−V12)/Δt1

例えば、図10に示されたように、t12での測定値V12及びt13での測定値V13に誤謬が発生して、第2直線の傾きの絶対値が第1直線の傾きの絶対値以上になれば、電圧推定部162は第2条件が満足されていないと判定することができる。
電圧推定部162は、第1条件及び第2条件の少なくとも1つが満足されていない場合、第1条件及び第2条件が全て満足されるまで第1スイッチングモードを再実行することができる。
図11及び図12は、本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第2スイッチングモードにおける測定値に測定誤謬が発生したか否かを判定する動作を説明するための参照図である。Δt2=t22−t21=t23−t22と仮定する。
第2スイッチングモードで測定誤謬が発生したか否かを判定する基準は、図9及び図10を参照して上述したように、1次回路の完全応答の変化特性を考慮して予め設定できる。
第2スイッチングモードでの測定誤謬の発生如何は、以下の第3条件及び第4条件の少なくとも1つをチェックすることで判定されることができる。
<第3条件>
3つ以上の測定値のうち、ある1つの測定値がその後に測定された測定値より小さいこと。
<第4条件>
3つ以上の測定値のうち、先行する2つの測定値の間をつなぐ直線の傾きの絶対値がその後の2つの測定値の間をつなぐ直線の傾きの絶対値より大きいこと。
電圧推定部162は、第3条件及び第4条件の少なくとも1つが満足されない場合、第2スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定する。望ましくは、電圧推定部162は、第3条件及び第4条件のいずれか一方を他方より先にチェックして、先にチェックした条件が満足された場合に限って残りの条件の満足如何をチェックすることができる。
図11を参照すれば、電圧推定部162は、第3条件の満足如何を確認するため、第2スイッチングモードにある間に電圧測定部150によってt21、t22及びt23で順次測定された測定値V21、V22、V23のうち少なくとも2つの間の大小関係をチェックすることができる。すなわち、電圧推定部162は、V21とV22との大小関係及び/またはV22とV23との大小関係をチェックすることができる。
例えば、図11において、t22で測定された測定値V22が先行するt21で測定された測定値V21以下であるため、電圧推定部162は第3条件が満足されていないと判定することができる。この場合、電圧推定部162は、第4条件の満足如何を確認する必要もなく、第2スイッチングモードにおける測定値V21、V22、V23のうち少なくとも1つに測定誤謬が発生したと判定することができる。
図12を参照すれば、電圧推定部162は、第4条件の満足如何を確認するため、少なくとも2つの直線の傾きを算出する。詳しくは、最初測定された測定値V21とその後に測定された測定値V22とをつなぐ第3直線の傾き、及び測定値V22と最後に測定された測定値V23とをつなぐ第4直線の傾きをそれぞれ算出することができる。
第3直線の傾き=(V22−V21)/Δt2
第4直線の傾き=(V23−V22)/Δt2
例えば、図12に示されたように、t22での測定値V12及びt23での測定値V13に誤謬が発生して、第4直線の傾きの絶対値が第3直線の傾きの絶対値以上になれば、電圧推定部162は第4条件が満足されていないと判定することができる。
電圧推定部162は、第3条件及び第4条件の少なくとも1つが満足されていない場合、第3条件及び第4条件が全て満足されるまで第2スイッチングモードを再実行することができる。
選択的に、前記第1条件〜第4条件がすべて満足された場合、プロセッサ160は、直近に設定された第1時間を所定値ほど減らすことができる。同様に、前記第1条件〜第4条件がすべて満足された場合、プロセッサ160は、直近に設定された第2時間を所定値ほど減らすことができる。すなわち、前記第1条件〜第4条件がすべて満足された場合、第1スイッチングモードにおける第1検出電圧に対する測定時間間隔Δt1を狭め、それと共にまたは別に、第2スイッチングモードにおける第2検出電圧に対する測定時間間隔Δt2を狭めることができる。
図13及び図14は、本発明の一実施例による絶縁抵抗算出装置が第1収束値及び第2収束値に基づいて第1絶縁抵抗及び第2絶縁抵抗を算出する動作を説明するための参照図である。
図13を参照すれば、第1回路CC1から寄生容量CP(+)、CP(-)が除去された回路CC11を確認することができる。また、図14を参照すれば、第2回路CC2から寄生容量CP(+)、CP(-)が除去された回路CC12を確認することができる。
第1収束値と第2収束値が推定されたということは、寄生容量CP(+)、CP(-)によってそれ以上第1検出電圧と第2検出電圧が変化しない安定状態に達したことを意味するため、第1回路CC1は回路CC11に代替され、第2回路CC2は回路CC12に代替できる。
回路CC11に対する第1回路方程式は下記数式10に表し、回路CC12に対する第2回路方程式は下記数式11に表すことができる。
数式10及び数式11において、R1は第1保護抵抗R11及び第2保護抵抗R21の抵抗値と同一であり、R2は第1基準抵抗R12及び第2基準抵抗R22の抵抗値と同一であり、VBatはバッテリーの電圧値であり、V1は第1収束値であり、V2は第2収束値である。
数式10及び数式11の変数のうち、R1及びR2は所定の値であり、V1、V2及びVBatは電圧推定部162によって推定される値であるため、第1絶縁抵抗RLeak(+)及び第2絶縁抵抗RLeak(-)のみが未知数である。数式10及び数式11を第1絶縁抵抗RLeak(+)及び第2絶縁抵抗RLeak(-)に関して整理すれば、下記数式12を導出することができる。
絶縁抵抗算出部163は、数式12のV1及びV2にそれぞれ第1収束値及び第2収束値を代入して、バッテリー20の第1絶縁抵抗RLeak(+)及び第2絶縁抵抗RLeak(-)の値をそれぞれ特定することができる。
絶縁抵抗算出部163は、算出された第1絶縁抵抗RLeak(+)及び第2絶縁抵抗RLeak(-)のそれぞれを所定の基準値と比べて、バッテリー20の絶縁破壊如何を判定することができる。すなわち、絶縁抵抗算出部163は、算出された第1絶縁抵抗RLeak(+)及び第2絶縁抵抗RLeak(-)の少なくとも1つが前記基準値以下である場合、バッテリー20が漏電状態であると判定することができる。具体的に、第1絶縁抵抗RLeak(+)が前記基準値以下である場合は、バッテリー20の正極端子側の絶縁状態が破壊されたと判定し、第2絶縁抵抗RLeak(-)が前記基準値以下である場合は、バッテリー20の負極端子側の絶縁状態が破壊されたと判定することができる。
絶縁抵抗算出部163は、バッテリー20が漏電状態であると判定された場合、バッテリー20が漏電状態(すなわち、絶縁破壊)であることを通知するための情報を含むアラーム信号を出力することができる。また、アラーム信号は、第1絶縁抵抗RLeak(+)及び第2絶縁抵抗RLeak(-)のうち何れが前記基準値以下であるかに関する情報までも含むことができる。
本発明の他の態様によれば、上述した絶縁抵抗算出装置100は、バッテリーパック10に包含できる。すなわち、本発明の他の態様によるバッテリーパック10は、上述した絶縁抵抗算出装置100を含むことができる。
また、本発明のさらに他の態様によれば、上述した絶縁抵抗算出装置100は、電気自動車に包含できる。すなわち、本発明のさらに他の態様による電気自動車は、上述した絶縁抵抗算出装置100を含む。ここで、電気自動車は、電気エネルギーを動力源にする運送手段であって、電気自動車だけでなく、ハイブリッド自動車を含む。
以下、本発明のさらに他の態様による絶縁抵抗算出方法について説明する。本発明のさらに他の態様による絶縁抵抗算出方法においては、上述した絶縁抵抗算出装置に対する説明などがそのまま適用され得るため、繰り返される部分の説明は省略する。
本発明の一態様による絶縁抵抗算出方法は、上述した絶縁抵抗算出装置を用いて絶縁抵抗を測定する方法であって、絶縁抵抗算出方法を行う各段階の主体は上述した絶縁抵抗算出装置の各構成要素であり得る。
図15及び図16は、本発明の一実施例による絶縁抵抗算出方法を示したフロー図である。
まず、図15を参照すれば、段階S1510において、プロセッサ160は、スイッチング部130を制御して第1回路CC1を形成する。具体的に、プロセッサ160は、第1スイッチングモードに進入して、第1スイッチSW1をターンオンさせ第2スイッチSW2をターンオフさせることで、第1回路CC1を形成することができる。
段階S1520において、プロセッサ160は、第1回路CC1が形成されている間に、電圧測定部150によって少なくとも3回以上順次測定された第1検出電圧の測定値を記録する。
段階S1530において、プロセッサ160は、段階S1520を通じて記録された第1検出電圧の測定値に測定誤謬が発生したか否かを判定する。
段階S1540において、プロセッサ160は、記録された第1検出電圧の測定値に基づいて第1収束値を推定する。
段階S1550において、プロセッサ160は、スイッチング部130を制御して第2回路CC2を形成する。具体的に、プロセッサ160は、第2スイッチングモードに進入して、第1スイッチSW1をターンオフさせ第2スイッチSW2をターンオンさせることで、第2回路CC2を形成することができる。
段階S1560において、プロセッサ160は、第2回路CC2が形成されている間に、電圧測定部150によって少なくとも3回以上順次測定された第2検出電圧の測定値を記録する。
段階S1570において、プロセッサ160は、段階S1550を通じて記録された第2検出電圧の測定値に測定誤謬が発生したか否かを判定する。
段階S1580において、プロセッサ160は、記録された第2検出電圧の測定値に基づいて第2収束値を推定する。
一方、図15において、S1510、S1520、S1530及びS1540がS1550、S1560、S1570及びS1580に先行するように示されているが、本発明はこのような順番に限定されるものではない。
段階S1540及びS1580が完了すれば、前記方法は段階S1585に進む。
段階S1585において、プロセッサ160は、第1収束値及び第2収束値に基づいて第1絶縁抵抗RLeak(+)及び第2絶縁抵抗RLeak(-)を算出する。
段階S1590において、プロセッサ160は、第1絶縁抵抗RLeak(+)及び第2絶縁抵抗RLeak(-)に基づいて、バッテリー20の絶縁破壊如何を判定する。
段階S1595において、プロセッサ160は、段階S1590を通じてバッテリー20の絶縁状態が破壊されたと判定されたとき、アラーム信号を出力する。プロセッサ160から出力されたアラーム信号は、絶縁抵抗算出装置100及び/または外部装置(例えば、車両)に備えられた出力装置によってユーザが認知可能な形態(例えば、イメージ、音)に変換できる。
図15及び図16に示された段階は、所定の動作周期毎に繰り返して実行できる。
以上のように、本発明を限定された実施例と図面によって説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、本発明の属する技術分野で通常の知識を持つ者によって本発明の技術思想と特許請求の範囲の均等範囲内で多様な修正及び変形が可能であることは言うまでもない。
本明細書の個別的な実施例として説明された特徴は、単一実施例として結合されて具現でき、逆に、本明細書で単一実施例として説明された多様な特徴は、個別的に多様な実施例として具現するか、又は、適切な副結合(subcombination)として具現することができる。

Claims (10)

  1. 相互独立して制御される第1スイッチ及び第2スイッチを含むスイッチング部;
    前記第1スイッチがターンオンしたとき、バッテリーの正極端子と接地との間に直列連結される第1保護抵抗及び第1基準抵抗;
    前記第2スイッチがターンオンしたとき、前記バッテリーの負極端子と前記接地との間に直列連結される第2保護抵抗及び第2基準抵抗;
    前記第1基準抵抗に印加される第1検出電圧及び前記第2基準抵抗に印加される第2検出電圧を測定するように構成された電圧測定部;並びに
    前記第1スイッチ及び前記第2スイッチを所定の規則に従って制御し、前記第1検出電圧の測定値及び前記第2検出電圧の測定値を記録し、前記バッテリーの正極端子と前記接地との間の第1絶縁抵抗及び前記バッテリーの負極端子と前記接地との間の第2絶縁抵抗を算出するように構成されたプロセッサ;を備えてなり、
    前記プロセッサは、
    前記第1スイッチがターンオンして前記第2スイッチがターンオフする第1スイッチングモードにおいて、前記電圧測定部によって少なくとも3回以上順次測定された前記第1検出電圧の測定値を記録し、
    前記第1スイッチがターンオフして前記第2スイッチがターンオンする第2スイッチングモードにおいて、前記電圧測定部によって少なくとも3回以上順次測定された前記第2検出電圧の測定値を記録し、
    前記第1スイッチングモードで記録された前記第1検出電圧の測定値のうち少なくとも2つに基づいて、前記第1スイッチングモードにおける測定誤謬の発生如何を判定し、
    前記第2スイッチングモードで記録された前記第2検出電圧の測定値のうち少なくとも2つに基づいて、前記第2スイッチングモードにおける測定誤謬の発生如何を判定し、
    前記第1スイッチングモードで測定誤謬が発生していないと判定したとき、前記第1スイッチングモードで記録された前記第1検出電圧の測定値に基づいて、前記第1検出電圧の収束値を推定し、
    前記第2スイッチングモードで測定誤謬が発生していないと判定したとき、前記第2スイッチングモードで記録された前記第2検出電圧の測定値に基づいて、前記第2検出電圧の収束値を推定し、
    前記第1検出電圧の収束値及び前記第2検出電圧の収束値に基づいて、前記第1絶縁抵抗及び前記第2絶縁抵抗を算出する、絶縁抵抗算出装置。
  2. 前記電圧測定部は、
    前記第1スイッチングモードにおいて、所定の第1時間毎に前記第1検出電圧を少なくとも3回以上順次測定し、
    前記第2スイッチングモードにおいて、所定の第2時間毎に前記第2検出電圧を少なくとも3回以上順次測定する、請求項1に記載の絶縁抵抗算出装置。
  3. 前記第1スイッチングモードにおける測定値は、第1測定値、前記第1測定値以後の第2測定値、及び前記第2測定値以後の第3測定値を備えてなり、
    前記プロセッサは、前記第1測定値が前記第2測定値以下である場合、又は、前記第2測定値が前記第3測定値以下である場合、前記第1スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定する、請求項1に記載の絶縁抵抗算出装置。
  4. 前記第2スイッチングモードにおける測定値は、第4測定値、前記第4測定値以後の第5測定値、及び前記第5測定値以後の第6測定値を含んでなり、
    前記プロセッサは、前記第測定値が前記第測定値以下である場合、又は、前記第測定値が前記第測定値以下である場合、前記第2スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定する、請求項1に記載の絶縁抵抗算出装置。
  5. 前記第1スイッチングモードにおける測定値は、第1測定値、前記第1測定値以後の第2測定値、及び前記第2測定値以後の第3測定値を含んでなり、
    前記プロセッサは、前記第1測定値と前記第2測定値とをつなぐ第1直線の傾きの絶対値が前記第2測定値と前記第3測定値とをつなぐ第2直線の傾きの絶対値以下である場合、前記第1スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定する、請求項1に記載の絶縁抵抗算出装置。
  6. 前記第2スイッチングモードにおける測定値は、第4測定値、前記第4測定値以後の第5測定値、及び前記第5測定値以後の第6測定値を含んでなり、
    前記プロセッサは、前記第4測定値と前記第5測定値とをつなぐ第3直線の傾きの絶対値が前記第5測定値と前記第6測定値とをつなぐ第4直線の傾きの絶対値以下である場合、前記第2スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定する、請求項1に記載の絶縁抵抗算出装置。
  7. 前記プロセッサは、
    前記第1スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定したとき、前記第1スイッチングモードを再実行し、
    前記第2スイッチングモードで測定誤謬が発生したと判定したとき、前記第2スイッチングモードを再実行する、請求項1に記載の絶縁抵抗算出装置。
  8. 前記第2基準抵抗と前記接地との間に連結される直流電圧源をさらに備えてなる、請求項1に記載の絶縁抵抗算出装置。
  9. 前記プロセッサは、
    前記第1スイッチがターンオンして前記第2スイッチがターンオンする第3スイッチングモードにおいて、前記第1検出電圧及び前記第2検出電圧を測定し、
    前記第3スイッチングモードにおける前記第1検出電圧の測定値及び前記第2検出電圧の測定値にさらに基づいて、前記第1絶縁抵抗及び前記第2絶縁抵抗を算出する、請求項1に記載の絶縁抵抗算出装置。
  10. 請求項1〜請求項9のいずれか1項に記載の絶縁抵抗算出装置を用いて絶縁抵抗を算出する方法であって、
    前記第1スイッチがターンオンして前記第2スイッチがターンオフする第1スイッチングモードにおいて、前記第1検出電圧を少なくとも3回以上順次測定する段階;
    前記第1スイッチがターンオフして前記第2スイッチがターンオンする第2スイッチングモードにおいて、前記第2検出電圧を少なくとも3回以上順次測定する段階;
    前記第1スイッチングモードにおける測定値のうち少なくとも2つに基づいて、前記第1スイッチングモードでの測定誤謬の発生如何を判定する段階;
    前記第2スイッチングモードにおける測定値のうち少なくとも2つに基づいて、前記第2スイッチングモードでの測定誤謬の発生如何を判定する段階;
    前記第1スイッチングモードで測定誤謬が発生していないと判定したとき、前記第1スイッチングモードにおける測定値に基づいて、前記第1検出電圧の収束値を推定する段階;
    前記第2スイッチングモードで測定誤謬が発生していないと判定したとき、前記第2スイッチングモードにおける測定値に基づいて、前記第2検出電圧の収束値を推定する段階;並びに
    前記第1検出電圧の収束値及び前記第2検出電圧の収束値に基づいて、前記第1絶縁抵抗及び前記第2絶縁抵抗を算出する段階;を含んでなる、絶縁抵抗算出方法。

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US12422493B2 (en) 2021-11-12 2025-09-23 Lg Energy Solution, Ltd. Insulation resistance measuring device

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102269106B1 (ko) * 2017-11-20 2021-06-24 주식회사 엘지화학 배터리 파워 한계 값 제어 방법
KR102256095B1 (ko) * 2017-11-29 2021-05-25 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 팩
CN110873845A (zh) * 2018-08-31 2020-03-10 宁德时代新能源科技股份有限公司 一种绝缘检测方法
EP3640651B1 (de) * 2018-10-15 2023-03-01 Continental Automotive Technologies GmbH Verfahren zum betrieb eines stromsensors und stromsensor
KR102773829B1 (ko) * 2018-10-24 2025-02-26 주식회사 엘지에너지솔루션 절연 저항 측정 시스템 및 방법
PL3675302T3 (pl) * 2018-12-27 2021-09-06 Vito Nv Sposób i urządzenie do monitorowania izolacji pomiędzy szyną dc a uziemieniem ochronnym
KR102742037B1 (ko) 2019-01-03 2024-12-13 주식회사 엘지에너지솔루션 절연저항 측정 장치 및 방법
CN110967607A (zh) * 2019-01-15 2020-04-07 宁德时代新能源科技股份有限公司 绝缘检测电路、方法以及电池管理系统
KR102672495B1 (ko) * 2019-03-15 2024-06-07 에스케이온 주식회사 절연저항 측정 장치
JP7435136B2 (ja) * 2019-04-03 2024-02-21 株式会社デンソー 絶縁検査装置および絶縁検査方法
CN111929500B (zh) * 2019-05-13 2023-01-03 上海海拉电子有限公司 一种y电容平衡检测方法、系统及电路
KR102791007B1 (ko) 2019-09-06 2025-04-02 주식회사 엘지에너지솔루션 절연 저항 측정 회로 진단 장치 및 방법
JP2021050963A (ja) * 2019-09-24 2021-04-01 矢崎総業株式会社 絶縁抵抗検出回路
CN110749836A (zh) * 2019-10-10 2020-02-04 安徽力高新能源技术有限公司 电池包内部任意点漏电情况和位置的非平衡桥电路检测模型及方法
WO2021085885A1 (ko) 2019-10-29 2021-05-06 주식회사 엘지화학 누전 검출 장치, 누전 검출 방법 및 전기 차량
US12036875B2 (en) 2019-10-31 2024-07-16 Lg Energy Solution, Ltd. Electric leakage detection apparatus, electric leakage detection method and electric vehicle
CN110927600A (zh) * 2019-11-29 2020-03-27 西安锐驰电器有限公司 一种蓄电池内阻测试系统
KR102779777B1 (ko) * 2019-12-02 2025-03-10 주식회사 엘지에너지솔루션 스파크 방지 장치
KR102800696B1 (ko) * 2019-12-10 2025-04-29 에스케이온 주식회사 절연 저항 측정 장치 및 방법
KR102220650B1 (ko) * 2019-12-13 2021-02-26 주식회사 현대케피코 절연 저항 측정 장치 및 그 동작 방법
JP7365225B2 (ja) * 2019-12-20 2023-10-19 新電元工業株式会社 絶縁監視装置及びそれを有する電源装置
KR102804359B1 (ko) 2020-04-13 2025-05-09 에스케이온 주식회사 절연 저항 측정 장치
TWI751572B (zh) * 2020-06-02 2022-01-01 宏碁股份有限公司 電子系統的備用電源與其操作方法
EP3933414B8 (en) * 2020-06-30 2024-01-24 Rimac Technology LLC Determining resistance in an electrical circuit
CN111781424B (zh) * 2020-07-14 2023-03-24 中国第一汽车股份有限公司 电动车绝缘电阻测量方法、装置、车辆及存储介质
CN111650488A (zh) * 2020-07-16 2020-09-11 广州小鹏车联网科技有限公司 车辆电池管理系统的绝缘检测方法和装置
KR20220012044A (ko) 2020-07-22 2022-02-03 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 장치, 배터리 관리 시스템 및 컨택터 공급 전압 진단 방법
JP7146358B2 (ja) * 2020-08-07 2022-10-04 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 二次電池の絶縁検査方法
RU2747043C1 (ru) * 2020-08-20 2021-04-23 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ") Устройство автоматического контроля сопротивления изоляции сети питания постоянного тока
RU2749577C1 (ru) * 2020-08-20 2021-06-15 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ") Способ автоматического контроля сопротивления изоляции сети постоянного тока
KR102750967B1 (ko) 2020-09-24 2025-01-09 에스케이온 주식회사 배터리의 특성 산출 장치 및 방법
EP3995342A1 (en) * 2020-11-05 2022-05-11 Volvo Truck Corporation Measurement system and method for determining a status of a power system in a vehicle using the measurement system
CN113125986B (zh) * 2021-02-08 2022-06-03 无锡凌博电子技术有限公司 一种电动摩托车用电池管理系统的绝缘电阻检测系统
CN117043615A (zh) * 2021-03-31 2023-11-10 新唐科技日本株式会社 漏电检测电路及电池状态检测电路
CN113176446B (zh) * 2021-04-30 2023-08-11 三一重机有限公司 作业机械绝缘检测方法、装置、系统及作业机械
CN113311239B (zh) * 2021-07-21 2023-01-03 盐城工学院 一种电动汽车绝缘电阻检测电路及方法
CN113791277A (zh) * 2021-09-16 2021-12-14 惠州市乐亿通科技有限公司 绝缘电阻检测装置及叉车
FR3128791B1 (fr) 2021-11-04 2023-09-22 Renault Sas Procédé de détection des défauts d’isolement d’un véhicule automobile
KR20230075236A (ko) * 2021-11-22 2023-05-31 주식회사 엘지에너지솔루션 절연 저항을 측정하는 장치 및 이를 포함하는 배터리 시스템
CN114295945B (zh) * 2021-12-29 2023-10-03 湖北亿纬动力有限公司 一种绝缘检测方法、装置及系统
TWI790148B (zh) 2022-03-22 2023-01-11 台達電子工業股份有限公司 絕緣阻抗檢測電路及絕緣阻抗檢測方法
CN115290978B (zh) * 2022-07-28 2025-06-24 法法汽车(中国)有限公司 绝缘电阻的检测装置、车辆及绝缘电阻阻值的确定方法
KR20240100988A (ko) 2022-12-23 2024-07-02 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 모드 설정 장치
CN116148536B (zh) * 2023-03-28 2023-07-25 湖南大学 一种基于非平衡电桥法的电动汽车绝缘阻值检测方法
FR3153896B1 (fr) * 2023-10-05 2025-08-29 Vitesco Technologies Mesure du courant de fuite d’une batterie
CN117148079B (zh) * 2023-11-01 2024-01-23 广东智能无人系统研究院(南沙) 一种绝缘检测电路及检测方法
CN117269803B (zh) * 2023-11-21 2024-02-06 江苏林洋亿纬储能科技有限公司 电储能系统电池簇电阻检测系统的无源测量系统及方法
CN119310350B (zh) * 2024-12-16 2025-03-18 合肥晶合集成电路股份有限公司 电阻值的测量设备及测量方法
KR102785310B1 (ko) * 2025-01-20 2025-03-21 주식회사 세레스테크놀로지 폐배터리 x캡 y캡 진단 장치

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3480019B2 (ja) * 1993-12-29 2003-12-15 松下電工株式会社 漏洩判別方法及びその装置
JP4064292B2 (ja) 2003-04-28 2008-03-19 本田技研工業株式会社 地絡検知装置
JP4882336B2 (ja) * 2005-10-14 2012-02-22 日産自動車株式会社 漏電検知装置
US8552733B2 (en) * 2008-04-14 2013-10-08 Kefico Corporation Electrical leak detecting apparatus for an electric vehicle
EP2336794B1 (en) * 2008-09-01 2014-11-26 LG Chem, Ltd. Apparatus and method for sensing a current leakage of a battery, and battery driving apparatus and battery pack including the apparatus
KR101142459B1 (ko) * 2008-10-14 2012-05-08 에스케이이노베이션 주식회사 절연파괴 측정회로
KR101114317B1 (ko) * 2009-03-23 2012-02-14 에스케이이노베이션 주식회사 배터리 전압의 영향을 받지 않는 절연저항 측정회로
JP5448545B2 (ja) 2009-04-20 2014-03-19 株式会社日立製作所 車両用漏電検出装置
US20130027049A1 (en) * 2011-07-28 2013-01-31 Tesla Motors, Inc. Method for Determining Battery Pack Isolation Resistance Via Dual Bus Monitoring
EP2570289B1 (de) 2011-09-16 2018-08-15 Samsung SDI Co., Ltd. Einrichtung zur Erfassung des Isolationswiderstandes eines Hochvoltbatteriesystems
CN102508038A (zh) * 2011-10-18 2012-06-20 上海恒动汽车电池有限公司 一种电动汽车用动力电池绝缘检测系统和方法
KR101908637B1 (ko) * 2012-01-05 2018-10-17 에스케이이노베이션 주식회사 절연 저항 측정 회로
EP2801837B1 (en) 2012-03-26 2018-09-19 LG Chem, Ltd. Device and method for measuring insulation resistance of battery
JP6071080B2 (ja) * 2012-03-27 2017-02-01 エルジー・ケム・リミテッド 自己故障診断機能を備えた絶縁抵抗測定装置及びそれを利用した自己故障診断方法
EP2720056B1 (en) 2012-04-04 2021-03-17 LG Chem, Ltd. Isolation resistance measuring apparatus having fault self-diagnosing function and self-diagnosing method using the same
KR101473396B1 (ko) * 2012-05-15 2014-12-16 주식회사 엘지화학 확장형 칼만 필터를 이용한 배터리 절연 저항 측정 장치 및 방법
CN102707144B (zh) * 2012-05-24 2016-06-08 北华大学 动力电池组母线绝缘电阻测量装置及方法
JP2014020914A (ja) * 2012-07-18 2014-02-03 Keihin Corp 漏電検出装置
JP5742814B2 (ja) * 2012-10-17 2015-07-01 トヨタ自動車株式会社 車両の電源装置
CN103033729B (zh) 2012-11-26 2016-01-20 浙江高泰昊能科技有限公司 用于电池箱的绝缘检测电路及其检测方法
KR101388466B1 (ko) 2012-12-04 2014-04-23 현대오트론 주식회사 절연 저항 측정 장치
CN104049136A (zh) * 2013-03-11 2014-09-17 欣旺达电子股份有限公司 一种高压电池组系统隔离总电压和绝缘电阻检测电路及其检测方法
US9164151B2 (en) * 2013-08-07 2015-10-20 Lg Chem, Ltd. System and method for determining isolation resistances of a battery pack
CN203941235U (zh) * 2014-07-04 2014-11-12 桂林电子科技大学 一种纯电动汽车动力电池绝缘电阻在线检测电路
KR101771226B1 (ko) * 2014-10-02 2017-09-05 주식회사 엘지화학 신속하게 절연 저항을 측정할 수 있는 절연 저항 측정 장치 및 방법
KR101622193B1 (ko) 2014-10-22 2016-05-19 영화테크(주) 절연저항 측정장치 및 이를 포함하는 차량용 고전압 전원 분배 장치
JP6706762B2 (ja) * 2015-02-13 2020-06-10 パナソニックIpマネジメント株式会社 二次電池の充電状態推定装置および充電状態推定方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US12422493B2 (en) 2021-11-12 2025-09-23 Lg Energy Solution, Ltd. Insulation resistance measuring device

Also Published As

Publication number Publication date
CN108603903B (zh) 2021-08-31
EP3385729A4 (en) 2018-12-05
US20190011504A1 (en) 2019-01-10
KR20180055202A (ko) 2018-05-25
PL3385729T3 (pl) 2020-04-30
EP3385729A1 (en) 2018-10-10
KR101991910B1 (ko) 2019-06-21
WO2018093045A1 (ko) 2018-05-24
CN108603903A (zh) 2018-09-28
US11193981B2 (en) 2021-12-07
EP3385729B1 (en) 2019-10-02
JP2019512679A (ja) 2019-05-16

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