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JP6728991B2 - リレー装置及び電源装置 - Google Patents

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JP6728991B2 JP2016108145A JP2016108145A JP6728991B2 JP 6728991 B2 JP6728991 B2 JP 6728991B2 JP 2016108145 A JP2016108145 A JP 2016108145A JP 2016108145 A JP2016108145 A JP 2016108145A JP 6728991 B2 JP6728991 B2 JP 6728991B2
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Description

本発明は、発電機からの電力供給を切り替えるリレー装置及び電源装置に関するものである。
特許文献1には、車載用の電源装置の一例が開示されている。特許文献1で開示される電源装置は、鉛蓄電池とリチウム蓄電池とを備えており、鉛蓄電池とリチウム蓄電池の間の電力経路として給電線が設けられている。そして、この給電線の通電及び遮断を切り替える2つのMOSFETが設けられている。この電源装置は、例えば非回生時(アイドル運転時、加速走行時、定常走行時等)にリチウム蓄電池のSOC(State of charge)に応じてMOSFETのオンオフを切り替えることで、SOCが最適範囲となるように制御する。
特開2012−130108号公報
特許文献1のシステムは、2つの蓄電部間の通電と非通電をリレーによって切り替えるシステムであるが、このようなシステムでは、例えば一方の電源系統で異常が発生した場合に、その異常の影響が他方の電源系統にも及び、その結果、両方の電源系統で適正な動作電圧が供給されなくなる事態が生じる虞がある。
例えば、特許文献1のシステムは、メインバッテリ(鉛蓄電池)側の電力線にオルタネータが接続され、サブバッテリ(リチウム蓄電池)の充電量が不足した場合には、リレーをオン状態で維持し、オルタネータからの電力供給によってサブバッテリを充電することができるようになっている。しかし、この充電時には、リレーのオン動作によってメインバッテリとサブバッテリの間が完全に導通するため、リレーの一方側の電源系統で地絡が発生すると、その影響がリレーの他方側に瞬時に及び、他方側の電源系統において電圧が急激に低下してしまう。つまり、両方の電源系統でバッテリ電圧が瞬時に低下するため、いずれの電源系統からも負荷に対して適正な動作電圧を供給できなくなってしまう。
本発明は上述した事情に基づいてなされたものであり、少なくとも2つの蓄電部に対して発電機から充電電流を供給することができ、且つ一方の蓄電部側に異常が発生した場合に、その異常が他方の蓄電部側に及ぶことを抑え得るリレー装置及び電源装置を提供することを目的とするものである。
本発明のリレー装置は、
発電機と第1蓄電部との間の経路となる第1導電路を通電許容状態と通電遮断状態とに切り替える第1スイッチ部と、
発電機と第2蓄電部との間の経路となる第2導電路を通電許容状態と通電遮断状態とに切り替える第2スイッチ部と、
前記第1スイッチ部と前記第1蓄電部との間に一端が電気的に接続され、他端が前記第2スイッチ部と前記第2蓄電部との間に電気的に接続される直列回路を備え、前記直列回路において抵抗部と第3スイッチ部とが直列に接続されるバイパス部と、
前記第1スイッチ部、前記第2スイッチ部、及び前記第3スイッチ部のオンオフを制御する制御部と、
を有する。
本発明のリレー装置は、第1スイッチ部をオン動作させ第2スイッチ部をオフ動作させることで、発電機の発電電力に基づく充電電流を第1蓄電部に効率的に供給することができる。このときに第1蓄電部側で地絡が発生した場合、第3スイッチ部がオフ状態であれば地絡発生部分と第2蓄電部側の導電路とが絶縁状態となるため第2蓄電部側の導電路の電圧低下を防ぐことができる。また、第3スイッチ部がオン状態であっても、地絡発生部分と第2蓄電部側の導電路との間には抵抗部が介在することになるため、抵抗部の抵抗成分により第2蓄電部側の導電路の電圧低下を抑えることができる。第1スイッチ部のオン動作時に第2蓄電部側で地絡が発生した場合も同様であり、第3スイッチ部がオフ状態であれば地絡発生部分と第1蓄電部側の導電路とが絶縁状態であるため第1蓄電部側の導電路の電圧低下を防ぐことができる。また、第3スイッチ部がオン状態であっても、地絡発生部分と第1蓄電部側の導電路との間には抵抗部が介在することになるため、第1蓄電部側の電圧低下を抑えることができる。
リレー装置は、第2スイッチ部をオン動作させ第1スイッチ部をオフ動作させることで、発電機の発電電力に基づく充電電流を第2蓄電部に効率的に供給することができる。このときに第1蓄電部側で地絡が発生した場合、第3スイッチ部がオフ状態であれば地絡発生部分と第2蓄電部側の導電路とが絶縁状態となるため第2蓄電部側の導電路の電圧低下を防ぐことができる。また、第3スイッチ部がオン状態であっても、地絡発生部分と第2蓄電部側の導電路との間には抵抗部が介在することになるため、抵抗部の抵抗成分により第2蓄電部側の導電路の電圧低下を抑えることができる。第2スイッチ部のオン動作時に第2蓄電部側で地絡が発生した場合も同様であり、第3スイッチ部がオフ状態であれば地絡発生部分と第1蓄電部側の導電路とが絶縁状態であるため第1蓄電部側の導電路の電圧低下を防ぐことができる。また、第3スイッチ部がオン状態であっても、地絡発生部分と第1蓄電部側の導電路との間には抵抗部が介在することになるため、第1蓄電部側の電圧低下を抑えることができる。
なお、上記発明は、第1スイッチ部をオン動作させるときに必ず第2スイッチ部をオフ動作させ、第2スイッチ部をオン動作させるときに必ず第1スイッチ部をオフ動作させる構成であってもよく、第1スイッチ部をオン動作させ且つ第2スイッチ部をオフ動作させる第1制御及び第2スイッチ部をオン動作させ且つ第1スイッチ部をオフ動作させる第2制御だけでなく、第1スイッチ部と第2スイッチ部をいずれもオン動作させる第3制御を行い得る構成であってもよい。
実施例1に係るリレー装置及び電源装置を搭載した車載用電源システムを概略的に例示する回路図である。 図1で示す車載用電源システムにおいて、リレー装置及び電源装置の代表例を具体的に例示する回路図である。 図1の車載用電源システムにおいて第1制御時の動作を説明する説明図である。 図1の車載用電源システムにおいて第1制御時に第1蓄電部側の配線で地絡が発生した場合について説明する説明図である。 図1の車載用電源システムにおいて第2制御時に第2蓄電部側の配線で地絡が発生した場合について説明する説明図である。 他の実施例に係るリレー装置及び車載用電源装置を搭載した車載用電源システムを概略的に例示する回路図である。
以下、発明の望ましい例を示す。
制御部は、少なくとも第1スイッチ部のオン動作時に第2スイッチ部を常にオフ動作させ、少なくとも第2スイッチ部のオン動作時に第1スイッチ部を常にオフ動作させるように制御を行ってもよい。
このように、第1スイッチ部のオン動作時に第2スイッチ部を常にオフ動作させ、第2スイッチ部のオン動作時に第1スイッチ部を常にオフ動作させるように切り替えることで、第1蓄電部と第2蓄電部との間が第1スイッチ部及び第2スイッチ部を介して導通するような状態を生じさせないようにすることができる。
制御部は、少なくとも第1スイッチ部のオン動作時に第2スイッチ部をオフ動作させ且つ第3スイッチ部をオン動作させ、少なくとも第2スイッチ部のオン動作時に第1スイッチ部をオフ動作させ且つ第3スイッチ部をオン動作させるように制御を行ってもよい。
この構成によれば、第1スイッチ部のオン動作時には、第1スイッチ部を介して発電機からの充電電流を第1蓄電部に対して効率よく供給するとともに、バイパス部を介してこれよりも相対的に小さい充電電流を第2蓄電部に対しても供給することができる。しかも、このように両蓄電部への充電を行っているときには、第1蓄電部と第2蓄電部との間が第1スイッチ部及び第2スイッチ部を介して導通せず、第1蓄電部側の導電路と第2蓄電部側の導電路との間には抵抗部が介在することになる。よって、いずれか一方の蓄電部側で地絡が発生しても、抵抗部の抵抗成分により他方の蓄電部側の電圧低下を抑えることができる。
この効果は、第2スイッチ部のオン動作時でも同様である。この場合には、第2スイッチ部を介して発電機からの充電電流を第2蓄電部に対して効率よく充電するとともに、バイパス部を介してこれよりも相対的に小さい充電電流を第1蓄電部に対しても供給することができる。この場合も、第1蓄電部側の導電路と第2蓄電部側の導電路との間には抵抗部が介在することになるため、いずれか一方の蓄電部側で地絡が発生しても、抵抗部の抵抗成分により他方の蓄電部側の電圧低下を抑えることができる。
リレー装置は、第1導電路又は第2導電路の少なくともいずれかにおける、電流又は電圧の少なくともいずれかを検出する検出部を有していてもよい。制御部は、少なくとも第3スイッチ部がオン状態であるときに検出部の検出値が所定の異常範囲内である場合に第3スイッチ部をオフ状態に切り替える構成であってもよい。
この構成では、第3スイッチ部がオン状態であるときにいずれか一方の蓄電部側で異常が発生した場合には、第3スイッチ部をオフ状態に切り替えることができる。これにより、バイパス部を介した電流の流れ込みを遮断することができる。また、第1スイッチ部と第2スイッチ部を同時にオン動作させない構成であるため、第1スイッチ部及び第2スイッチ部を介した経路からの流れ込みも遮断される。しかも、第3スイッチ部をオフ状態に切り替えるまでの間に他方の蓄電部側(正常な蓄電部側)で生じる電圧変動をバイパス部に設けられた抵抗部の抵抗成分によって抑えることができるため、異常の影響を抑えつつ他方の蓄電部側(正常な蓄電部側)を短絡異常部分から切り離すことができる。
上述したいずれかのリレー装置とこれに電気的に接続された第2蓄電部とを含んだ形で電源装置を構成してもよい。
この構成によれば、上述したリレー装置と同様の効果を奏する電源装置を実現できる。
<実施例1>
以下、本発明を具体化した実施例1について説明する。
図1で示す電源システム100は、車両に搭載される第1蓄電部91及び第2蓄電部92を備えた車載用の電源システムとして構成されている。リレー装置2は、電源システム100の一部をなしており、第1蓄電部91と第2蓄電部92との間を通電状態と非通電状態とに切り替える機能を有する。
以下では、車載用電源システム100の例として、主たる負荷である第1の電気負荷81と、補助的な負荷である第2の電気負荷82とを備え、第1の電気負荷81と第2の電気負荷82とが同等の機能を有する構成を代表例として説明する。但し、あくまで代表例であり、リレー装置2の適用対象はこの構成のみに限定されない。
メイン負荷として機能する第1の電気負荷81は、例えば電動式パワーステアリングシステムであり、第1蓄電部91からの電力供給を受けてモータ等の電気部品が動作する構成をなす。サブ負荷として機能する第2の電気負荷82は、第1の電気負荷81と同等の構成及び機能を有する電動式パワーステアリングシステムである。電源システム100は、第1の電気負荷81に異常が生じた場合に、第1の電気負荷81に代えて第2の電気負荷82を動作させることで、第1の電気負荷81の異常時でも第1の電気負荷81の機能を維持し得るシステムとして構成されている。
第1蓄電部91は、第1の電気負荷81に電力を供給し得る電源部であり、例えば鉛バッテリなどの公知の電源によって構成されている。
第2蓄電部92は、第2の電気負荷82に電力を供給し得る電源部であり、例えばリチウムイオン電池や電気二重層キャパシタなどの公知の電源によって構成されている。本構成では、第2蓄電部92と後述するリレー装置2とを備えた形で車載用電源装置1(以下、単に電源装置1ともいう)が構成されている。この電源装置1は、例えばリレー装置2と第2蓄電部92とが一体的なユニットとして構成されている。リレー装置2と第2蓄電部92とを一体的なユニットとして構成する例は様々であり、リレー装置2と第2蓄電部92とが共通のフレームに対して固定される構成であってもよく、リレー装置2と第2蓄電部92とが共通のケース内に収容される構成であってもよく、リレー装置2の一部をなす基板に第2蓄電部92が実装される構成などであってもよい。
第1蓄電部91及び第1の電気負荷81は、リレー装置2の外部に設けられた配線71に電気的に接続されている。配線71は、例えばワイヤなどによって構成され、後述する第1導電路51に電気的に接続されるとともに第1導電路51を介してリレー部4の一端側に電気的に接続されている。第2蓄電部92及び第2の電気負荷82は、リレー装置2の外部に設けられた配線72に電気的に接続されている。配線72は、例えばワイヤなどによって構成され、後述する第2導電路52に電気的に接続されるとともに第2導電路52を介してリレー部4の他端側に電気的に接続されている。
発電機95は、公知のオルタネータとして構成されており、所定の時期に動作するとともに配線53に対して発電電圧を印加する構成をなす。発電機95は、減速エネルギー回生制御が可能な構成であり、減速時の回生エネルギーを例えば第1蓄電部91の充電に利用し得る構成をなす。
配線53は、発電機95の発電電力を供給する経路であり、例えばワイヤや配線パターンなどによって構成され、後述する第1スイッチ部11と第2スイッチ部12との間の導電路に電気的に接続されている。なお、図1の例では、配線53の端部から第1蓄電部91側に分岐する導電路が第1導電路51であり、配線53の端部から第2蓄電部92側に分岐する導電路が第2導電路52である。
リレー装置2は、第1導電路51と、第2導電路52と、リレー部4と、第1電圧検出部21(電圧モニタ)と、第1電流検出部31(電流モニタ)と、第2電圧検出部22(電圧モニタ)と、第2電流検出部32(電流モニタ)と、制御部3とを備える。リレー装置2は、例えば基板本体に各種電子部品が実装されてなる回路基板として構成され、第1導電路51が図示しない端子を介して配線71に接続され、第2導電路52が図示しない端子を介して配線72に接続されている。
第1導電路51は、一端が配線53に接続され、他端が第1蓄電部91側の配線71に接続されており、配線71を介して第1蓄電部91に電気的に接続されている。第1導電路51は、電力線であり、第1スイッチ部11のオン動作時には発電機95からの発電電力に基づいて第1蓄電部91へ供給される充電電流が流れる経路となる。第1導電路51には、後述する第1電圧検出部21及び第1電流検出部31が介在する。
第2導電路52は、第2蓄電部92側の配線72に接続されており、配線72を介して第2蓄電部92に電気的に接続されている。第2導電路52は、電力線であり、第2スイッチ部12のオン動作時には発電機95からの発電電力に基づいて第2蓄電部92へ供給される充電電流が流れる経路となる。第2導電路52には、後述する第2電圧検出部22及び第2電流検出部32が介在する。
リレー部4は、第1スイッチ部11と第2スイッチ部12とバイパス部5とを備える。第1スイッチ部11は、例えば1又は複数の公知の半導体スイッチ素子などによって構成され、発電機95と第1蓄電部91との間の経路となる第1導電路51を通電許容状態と通電遮断状態とに切り替える機能を有する。第2スイッチ部12は、例えば1又は複数の公知の半導体スイッチ素子などによって構成され、発電機95と第2蓄電部92との間の経路となる第2導電路52を通電許容状態と通電遮断状態とに切り替える機能を有する。バイパス部5は、抵抗部7と第3スイッチ部13とが直列に接続された直列回路6を有する。直列回路6の一端は、第1導電路51における第1スイッチ部11と第1蓄電部91との間の接続部51Aに電気的に接続され、直列回路6の他端が第2導電路52における第2スイッチ部12と第2蓄電部92との間の接続部52Aに電気的に接続されている。
リレー部4は、第1スイッチ部11がオン状態であるときには、第1スイッチ部11が導通し、発電機95から第1スイッチ部11を介して第1蓄電部91に充電電流を供給することが可能となる。第1スイッチ部11がオフ状態であるときには、第1スイッチ部11は発電機95側から第1スイッチ部11を介して第1蓄電部91側に電流を流すことを遮断する遮断状態となる。
同様に、第2スイッチ部12がオン状態であるときには、第2スイッチ部12が導通し、発電機95から第2スイッチ部12を介して第2蓄電部92に充電電流を供給することが可能となる。第2スイッチ部12がオフ状態であるときには、第2スイッチ部12は発電機95側から第2スイッチ部12を介して第2蓄電部92側に電流を流すことを遮断する遮断状態となる。
直列回路6は、第3スイッチ部13がオン状態であるときに、第3スイッチ部13が導通し、バイパス部5に電流が流れる状態となる。第3スイッチ部13がオフ状態であるときには、第3スイッチ部13が非導通状態となり、バイパス部5に電流が流れない状態となる。
このような機能を有する第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13の例としては、図2のような例が挙げられる。図2の例では、第1スイッチ部11は、互いに異なる向きで直列に接続された2つのMOSFET11A,11Bによって構成されている。第2スイッチ部12は、互いに異なる向きで直列に接続された2つのMOSFET12A,12Bによって構成されている。第3スイッチ部13は、互いに異なる向きで直列に接続された2つのMOSFET13A,13Bによって構成されている。第1スイッチ部11を構成するMOSFET11A,11B、第2スイッチ部12を構成するMOSFET12A,12B、第3スイッチ部13を構成するMOSFET13A,13Bのいずれも、所謂突き合わせ状態(ボディーダイオードを互いに逆向きとする配置状態)で直列に設けられているため、いずれのスイッチ部も、2つのMOSFETがオフ状態のときには双方向の通電を遮断する状態となる。
図1等で示す第1電圧検出部21は、公知の電圧検出回路(電圧モニタ)として構成され、第1導電路51の電圧を検出する機能を有する。第1電圧検出部21で検出された電圧値は、信号線によって制御部3に入力される。
第2電圧検出部22は、公知の電圧検出回路(電圧モニタ)として構成され、第2導電路52の電圧を検出する機能を有する。第2電圧検出部22で検出された電圧値は、信号線によって制御部3に入力される。
第1電流検出部31は、公知の電流検出回路(電流モニタ)として構成され、第1導電路51を流れる電流を検出する機能を有する。第1電流検出部31で検出された電流値は、信号線によって制御部3に入力される。
第2電流検出部32は、公知の電流検出回路(電流モニタ)として構成され、第2導電路52を流れる電流を検出する機能を有する。第2電流検出部32で検出された電流値は、信号線によって制御部3に入力される。
制御部3は、例えば、CPU、ROM、RAM、A/D変換器などを備えたマイクロコンピュータを有してなる。制御部3には、第1電圧検出部21の検出値(第1導電路51の電圧値)、第2電圧検出部22の検出値(第2導電路52の電圧値)、第1電流検出部31の検出値(第1導電路51の電流値)、第2電流検出部32の検出値(第2導電路52の電流値)が入力される。制御部3に入力された各検出値は、制御部3内のA/D変換器にてデジタル値に変換される。
ここで、通常時におけるリレー装置2の基本動作を説明する。
図1等で示すリレー装置2では、制御部3によって第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、及び第3スイッチ部13のオンオフが制御される。
リレー装置2では、所定の第1条件の成立時に第1スイッチ部11をオン動作させ、第1蓄電部91を充電する。制御部3が第1スイッチ部11をオン状態に制御するタイミングは特に限定されず、条件数も1つに限定されない。例えば、制御部3は、第1蓄電部91の出力電圧を継続的に監視し、第1蓄電部91の出力電圧が所定の第1閾値未満に低下した場合に第1スイッチ部11をオン状態に制御してもよい。また、制御部3は、発電機95が車両減速時の回生発電を行う時期などの回生制御時に、常に又は所定条件(例えば、第1蓄電部91の出力電圧が所定値未満である場合など)が成立しているときに第1スイッチ部11をオン状態に制御してもよい。勿論、第1スイッチ部11をオン状態に制御する時期はこれら以外の時期であってもよい。
制御部3は、少なくとも第1スイッチ部11のオン動作時に第2スイッチ部12をオフ動作させる。つまり、第1スイッチ部11と第2スイッチ部12とが同時にオン動作しないように制御する。これにより、第1導電路51と第2導電路52からなる導電路50が接続部51Aと接続部52Aの間で導通することがなくなり、第1蓄電部91と第2蓄電部92との間で導電路50のみを介した通電がなされないようになる。つまり、バイパス部5を介さない限り第1蓄電部91と第2蓄電部92との間で電流が流れないようになる。
制御部3は、第1スイッチ部11をオン動作させる時期に、常に、又は所定条件時(例えば、第2蓄電部92の出力電圧が所定値未満の場合など)に第3スイッチ部13をオン動作させる。第1スイッチ部11のオン動作時に第2スイッチ部12をオフ動作させ且つ第3スイッチ部13をオン動作させると、発電機95の発電時に、第1蓄電部91に対しては図3で概念的に示すように発電機95からの充電電流を抵抗値の低い第1スイッチ部11を介して効率よく供給することができるとともに第2蓄電部92に対してはバイパス部5を介してこれよりも相対的に小さい充電電流を供給することができる。
リレー装置2では、所定の第2条件の成立時に第2スイッチ部12をオン動作させ、第2蓄電部92を充電する。制御部3が第2スイッチ部12をオン状態に制御するタイミングは特に限定されず、条件数も1つに限定されない。例えば、制御部3は、第2蓄電部92の出力電圧を継続的に監視し、第2蓄電部92の出力電圧が所定の第2閾値未満に低下した場合であって且つ第1スイッチ部11をオン動作させないときに第2スイッチ部12をオン状態に制御してもよい。或いは、制御部3は、発電機95が車両減速時の回生発電を行う時期であって且つ第1スイッチ部11をオン動作させない時期に、常に又は所定条件(例えば、第2蓄電部92の出力電圧が所定値未満である場合など)が成立しているときに第2スイッチ部12をオン状態に制御してもよい。勿論、第2スイッチ部12をオン状態に制御する時期はこれら以外の時期であってもよい。
制御部3は、少なくとも第2スイッチ部12のオン動作時に第1スイッチ部11をオフ動作させる。この場合も、第1スイッチ部11と第2スイッチ部12とが同時にオン動作しないように制御する。そして、制御部3は、第2スイッチ部12をオン動作させる時期に、常に、又は所定条件時(例えば、第1蓄電部91の出力電圧が所定値未満の場合など)に第3スイッチ部13をオン動作させる。第2スイッチ部12のオン動作時に第1スイッチ部11をオフ動作させ且つ第3スイッチ部13をオン動作させると、発電機95の発電時に、第2蓄電部92に対しては発電機95からの充電電流を抵抗値の低い第2スイッチ部12を介して効率よく供給することができるとともに第1蓄電部91に対してはバイパス部5を介してこれよりも相対的に小さい充電電流を供給することができる。
このように、制御部3は、少なくとも第1スイッチ部11のオン動作時に第2スイッチ部12をオフ動作させ且つ第3スイッチをオン動作させる第1制御と、少なくとも第2スイッチ部12のオン動作時に第1スイッチ部11をオフ動作させ且つ第3スイッチ部13をオン動作させる第2制御とを行い得るようになっている。
次に、異常時におけるリレー装置2の動作を説明する。
制御部3は、所定の異常状態が発生した場合、リレー部4に設けられた第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13を強制的にオフ状態に制御する。つまり、所定の異常状態の発生前からオフ状態であるスイッチ部についてはそのままオフ状態を維持し、所定の異常状態の発生前にオン状態であるスイッチ部については即座にオフ状態に切り替える。具体的には、制御部3は、第1電圧検出部21及び第2電圧検出部22から入力される各検出値(各電圧値)を継続的に監視し、第1電圧検出部21及び第2電圧検出部22の少なくともいずれかから入力される検出値が所定の異常閾値Vth以下となった場合に第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13を全てオフ状態にする。なお、異常閾値Vthの値は特に限定されないが、例えば上述の第1閾値や第2閾値よりも低い値に設定することができる。
ここで、異常発生時の動作の例を説明する。
まず、上述した第1制御時に異常が発生した場合について説明する。リレー部4において第1スイッチ部11及び第3スイッチ部13がオン状態であり且つ第2スイッチ部12がオフ状態であり、発電機95が発電動作を行っているときに図4のように第1蓄電部91に接続された配線71において地絡が発生すると、配線71及び第1導電路51の電圧値が瞬時に0V(グランド電位)近くに変化し、図4のように地絡発生部分に向けて電流が流れ込む。但し、バイパス部5には抵抗部7が設けられているため、第2蓄電部92側から地絡発生部分に向けて流れる電流は抵抗部7を介して流れ込むことになる。つまり、このような地絡発生時には、抵抗部7の抵抗成分により、抵抗部7を挟んで地絡発生側とは反対側に配置された導電路(即ち第2導電路52)の電圧は0V付近まで低下せずに大幅に抑えられる。また、図4のような地絡が発生した場合、地絡発生直後に第1電圧検出部21で検出される電圧値が瞬時に異常閾値Vth未満となるため、制御部3は、地絡発生直後に瞬時に異常と判定することができる。そして、制御部3は、全ての第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13をオフ状態とする制御を即座に行い、第1導電路51と第2導電路52の間の通電を迅速に遮断することができる。
このように、第1制御の実行時(即ち、第2スイッチ部12をオフ状態で維持しつつ第1スイッチ部11及び第3スイッチ部13をオン動作させて両蓄電部に対して充電電流を供給しているとき)に第1導電路51側で地絡が発生した場合、バイパス部5に存在する抵抗部7の抵抗成分によって第2導電路52側の電圧低下を抑えることができ、このように電圧低下を抑制しながら迅速に全てのスイッチ部を遮断状態とすることができるため、第2導電路52に接続された負荷への供給電圧が必要電圧以下に低下する可能性をより低くすることができる。
このような作用及び効果は、第1制御時に第2蓄電部92側で地絡が発生した場合でも同様である。即ち、第2スイッチ部12をオフ状態で維持しつつ第1スイッチ部11及び第3スイッチ部13をオン動作させて両蓄電部に対して充電電流を供給しているときに第2導電路52側で地絡が発生した場合、バイパス部5に存在する抵抗部7の抵抗成分によって第1導電路51側の電圧低下を抑えることができ、このように電圧低下を抑制しながら迅速に全てのスイッチ部を遮断状態とすることができるため、第1導電路51に接続された負荷への供給電圧が必要電圧以下に低下する可能性をより低くすることができる。
次に、上述した第2制御時に異常が発生した場合について説明する。リレー部4において第2スイッチ部12及び第3スイッチ部13がオン状態であり且つ第1スイッチ部11がオフ状態であり、発電機95が発電動作を行っているときに図5のように第2蓄電部92に接続された配線72において地絡が発生すると、配線72及び第2導電路52の電圧値が瞬時に0V(グランド電位)近くに変化し、図5のように地絡発生部分に向けて電流が流れ込む。但し、バイパス部5には抵抗部7が設けられているため、第1蓄電部91側から地絡発生部分に向けて流れる電流は抵抗部7を介して流れ込むことになる。つまり、このような地絡発生時には、抵抗部7の抵抗成分により、抵抗部7を挟んで地絡発生側とは反対側に配置された導電路(即ち第1導電路51)の電圧は0V付近まで低下せずに大幅に抑えられる。また、図5のような地絡が発生した場合、地絡発生直後に第2電圧検出部22で検出される電圧値が瞬時に異常閾値Vth未満となるため、制御部3は、地絡発生直後に瞬時に異常と判定することができる。そして、制御部3は、全ての第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13をオフ状態とする制御を即座に行い、第1導電路51と第2導電路52の間の通電を迅速に遮断することができる。
このように、第2制御の実行時(即ち、第1スイッチ部11をオフ状態で維持しつつ第2スイッチ部12及び第3スイッチ部13をオン動作させて両蓄電部に対して充電電流を供給しているとき)に第2導電路52側で地絡が発生した場合、バイパス部5に存在する抵抗部7の抵抗成分によって第1導電路51側の電圧低下を抑えることができ、このように電圧低下を抑制しながら迅速に全てのスイッチ部を遮断状態とすることができるため、第1導電路51に接続された負荷への供給電圧が必要電圧以下に低下する可能性をより低くすることができる。
このような作用及び効果は、第2制御時に第1蓄電部91側で地絡が発生した場合でも同様である。即ち、第1スイッチ部11をオフ状態で維持しつつ第2スイッチ部12及び第3スイッチ部13をオン動作させて両蓄電部に対して充電電流を供給しているときに第1導電路51側で地絡が発生した場合、バイパス部5に存在する抵抗部7の抵抗成分によって第2導電路52側の電圧低下を抑えることができ、このように電圧低下を抑制しながら迅速に全てのスイッチ部を遮断状態とすることができるため、第2導電路52に接続された負荷への供給電圧が必要電圧以下に低下する可能性をより低くすることができる。
なお、異常発生時の動作についての上述した具体例は、充電制御中に第1電圧検出部21又は第2電圧検出部22の検出値が異常範囲となった場合に制御部3が第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13を全てオフ状態とする例であったが、この例に限定されない。上述した制御に加えて、また上述した制御に代えて、充電制御中に第1電流検出部31又は第2電流検出部32の検出値が異常範囲となった場合(例えば、所定の過電流閾値よりも大きくなった場合)に制御部3が第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13を全てオフ状態とする制御を行ってもよい。
本構成では、第1電圧検出部21、第2電圧検出部22、第1電流検出部31、第2電流検出部32が検出部の一例に相当し、第1導電路51及び第2導電路52の少なくともいずれかにおける、電流又は電圧の少なくともいずれかを検出する機能を有する。そして、制御部3が第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13を切り替える機能を有し、具体的には、第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13の少なくともいずれかがオン状態であるときに検出部の検出値が地絡状態に対応した所定の異常範囲内である場合に第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13を全てオフ状態とする制御を行う。
以上のように、本構成のリレー装置2及び電源装置1は、第1スイッチ部11をオン動作させ第2スイッチ部12をオフ動作させることで、発電機95の発電電力に基づく充電電流を第1蓄電部91に効率的に供給することができる。このときに第1蓄電部91側で地絡が発生した場合、第3スイッチ部13がオフ状態であれば地絡発生部分と第2蓄電部92側の導電路とが絶縁状態となるため第2蓄電部92側の導電路の電圧低下を防ぐことができる。また、第3スイッチ部13がオン状態であっても、地絡発生部分と第2蓄電部92側の導電路との間には抵抗部7が介在することになるため、抵抗部7の抵抗成分により第2蓄電部92側の導電路の電圧低下を抑えることができる。第1スイッチ部11のオン動作時に第2蓄電部92側で地絡が発生した場合も同様であり、第3スイッチ部13がオフ状態であれば地絡発生部分と第1蓄電部91側の導電路とが絶縁状態であるため第1蓄電部91側の導電路の電圧低下を防ぐことができる。また、第3スイッチ部13がオン状態であっても、地絡発生部分と第1蓄電部91側の導電路との間には抵抗部7が介在することになるため、第1蓄電部91側の電圧低下を抑えることができる。
同様に、リレー装置2は、第2スイッチ部12をオン動作させ第1スイッチ部11をオフ動作させることで、発電機95の発電電力に基づく充電電流を第2蓄電部92に効率的に供給することができる。このときに第1蓄電部91側で地絡が発生した場合、第3スイッチ部13がオフ状態であれば地絡発生部分と第2蓄電部92側の導電路とが絶縁状態となるため第2蓄電部92側の導電路の電圧低下を防ぐことができる。また、第3スイッチ部13がオン状態であっても、地絡発生部分と第2蓄電部92側の導電路との間には抵抗部7が介在することになるため、抵抗部7の抵抗成分により第2蓄電部92側の導電路の電圧低下を抑えることができる。第2スイッチ部12のオン動作時に第2蓄電部92側で地絡が発生した場合も同様であり、第3スイッチ部13がオフ状態であれば地絡発生部分と第1蓄電部91側の導電路とが絶縁状態であるため第1蓄電部91側の導電路の電圧低下を防ぐことができる。また、第3スイッチ部13がオン状態であっても、地絡発生部分と第1蓄電部91側の導電路との間には抵抗部7が介在することになるため、第1蓄電部91側の電圧低下を抑えることができる。
制御部3は、少なくとも第1スイッチ部11のオン動作時に第2スイッチ部12を常にオフ動作させ、少なくとも第2スイッチ部12のオン動作時に第1スイッチ部11を常にオフ動作させるように制御を行う。このように、第1スイッチ部11のオン動作時に第2スイッチ部12をオフ動作させ、第2スイッチ部12のオン動作時に第1スイッチ部11をオフ動作させるように切り替えることで、第1蓄電部91と第2蓄電部92との間が第1スイッチ部11及び第2スイッチ部12を介して導通するような状態を生じさせないようにすることができる。
制御部3は、少なくとも第1スイッチ部11のオン動作時に第2スイッチ部12をオフ動作させ且つ第3スイッチをオン動作させるような第1制御を行い得る構成であり、少なくとも第2スイッチ部12のオン動作時に第1スイッチ部11をオフ動作させ且つ第3スイッチ部13をオン動作させるような第2制御を行い得る構成である。この構成によれば、第1スイッチ部11のオン動作時には、第1スイッチ部11を介して発電機95からの充電電流を第1蓄電部91に対して効率よく供給するとともに、バイパス部5を介してこれよりも相対的に小さい充電電流を第2蓄電部92に対しても供給することができる。しかも、このように両蓄電部への充電を行っているときには、第1蓄電部91と第2蓄電部92との間が第1スイッチ部11及び第2スイッチ部12を介して導通せず、第1蓄電部91側の導電路と第2蓄電部92側の導電路との間には抵抗部7が介在することになる。よって、いずれか一方の蓄電部側で地絡が発生しても、抵抗部7の抵抗成分により他方の蓄電部側の電圧低下を抑えることができる。この効果は、第2スイッチ部12のオン動作時でも同様である。この場合には、第2スイッチ部12を介して発電機95からの充電電流を第2蓄電部92に対して効率よく充電するとともに、バイパス部5を介してこれよりも相対的に小さい充電電流を第1蓄電部91に対しても供給することができる。この場合も、第1蓄電部91側の導電路と第2蓄電部92側の導電路との間には抵抗部7が介在することになるため、いずれか一方の蓄電部側で地絡が発生しても、抵抗部7の抵抗成分により他方の蓄電部側の電圧低下を抑えることができる。
リレー装置2は、第1導電路51及び第2導電路52のそれぞれの電流及び電圧を検出する各検出部(第1電圧検出部21、第2電圧検出部22、第1電流検出部31、第2電流検出部32)を有する。制御部3は、第3スイッチ部13がオン状態であるときにいずれかの検出部の検出値が所定の異常範囲内である場合に第3スイッチ部13をオフ状態に切り替える構成(具体的には、第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13を全てオフ状態とする構成)となっている。例えば、第3スイッチ部13がオン状態であるときに第1電圧検出部21の検出値が異常値を示す場合に、第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13を全てオフ状態に切り替えるようになっており、第3スイッチ部13がオン状態であるときに第2電圧検出部22の検出値が異常値を示す場合にも、第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13を全てオフ状態に切り替えるようになっている。この構成では、例えば第3スイッチ部13がオン状態であるときにいずれか一方の蓄電部側で地絡が発生し、検出部の検出値が地絡状態に対応した所定の異常範囲内となった場合に、第3スイッチ部13を迅速にオフ状態に切り替えることができる。これにより、バイパス部5を介した電流の流れ込みを遮断することができる。しかも、第3スイッチ部13をオフ状態に切り替えるまでの間に他方の蓄電部側(正常な蓄電部側)で生じる電圧低下をバイパス部5に設けられた抵抗部7の抵抗成分によって抑えることができるため、短絡異常の影響を抑えつつ他方の蓄電部側(正常な蓄電部側)を短絡異常部分から切り離すことができる。
<他の実施例>
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
(1)上述した実施例では、第1の電気負荷81及び第2の電気負荷82として冗長性が求められるアクチュエータ(例えば電動パワーステアリングシステム)を例示したが、いずれの例でもこの構成に限定されない。例えば、第1の電気負荷81が、レーダ、超音波センサ、カメラ等のセンシング装置として構成され、第2の電気負荷82がこれと同等の機能を有するバックアップ用のセンシング装置として構成されていてもよい。また、第1蓄電部91側に接続される負荷と、第2蓄電部92側に接続される負荷とが異なる機能を有していてもよい。
(2)上述した実施例では、検出部として第1電圧検出部21、第2電圧検出部22、第1電流検出部31、第2電流検出部32が設けられた例を示したが、いずれの例でも、いずれか1又は複数の検出部を省略してもよい。
(3)上述した実施例では、抵抗部7と第3スイッチ部13とが直列に接続された直列回路6が1つのみである例を示したが、いずれの例でも、直列回路6が並列に複数設けられる形でバイパス部5が構成されていてもよい。
(4)上述した実施例では、第1スイッチ部11、第2スイッチ部12、第3スイッチ部13が2つのMOSFETによって構成された例を示したが、いずれの例でも、いずれか又は全てのスイッチ部が、MOSFET以外の半導体スイッチで構成されていてもよく、機械式のリレーであってもよい。また、図2で示す構成を図6のように変更してもよい。図6の例は、第1スイッチ部11、第2スイッチ部12がそれぞれ1つのMOSFETとして構成された点が実施例1の代表例(図2の構成)と異なり、それ以外は実施例1の代表例と同様である。
(5)上述した実施例では、第1スイッチ部11をオン動作させるときに必ず第2スイッチ部12をオフ動作させ、第2スイッチ部12をオン動作させるときに必ず第1スイッチ部11をオフ動作させる構成を例示したが、この構成に限定されない。例えば、第1スイッチ部11をオン動作させ且つ第2スイッチ部12をオフ動作させる第1制御及び第2スイッチ部12をオン動作させ且つ第1スイッチ部11をオフ動作させる第2制御だけでなく、所定条件の成立時に第1スイッチ部11と第2スイッチ部12をいずれもオン動作させる第3制御を行い得る構成であってもよい。
(6)上述した実施例では、リレー装置2と第2蓄電部92とが一体的にユニット化された構成を例示したが、いずれの例でも、これらがユニット化されていない形で電源装置1が構成されていてもよい。
1…車載用電源装置(電源装置)
2…リレー装置
3…制御部
5…バイパス部
6…直列回路
7…抵抗部
11…第1スイッチ部
12…第2スイッチ部
13…第3スイッチ部
51…第1導電路
52…第2導電路
91…第1蓄電部
92…第2蓄電部
95…発電機

Claims (3)

  1. 発電機と第1蓄電部との間の経路となる第1導電路を通電許容状態と通電遮断状態とに切り替える第1スイッチ部と、
    発電機と第2蓄電部との間の経路となる第2導電路を通電許容状態と通電遮断状態とに切り替える第2スイッチ部と、
    前記第1スイッチ部と前記第1蓄電部との間に一端が電気的に接続され、他端が前記第2スイッチ部と前記第2蓄電部との間に電気的に接続される直列回路を備え、前記直列回路において抵抗部と第3スイッチ部とが直列に接続されるバイパス部と、
    前記第1スイッチ部、前記第2スイッチ部及び前記第3スイッチ部のオンオフを制御する制御部と、
    前記第1導電路における電流又は電圧の少なくともいずれか、及び前記第2導電路における電流又は電圧の少なくともいずれかを検出する検出部と、
    を有し、
    前記制御部は、前記第1スイッチ部のオン動作時に前記第2スイッチ部をオフ動作させ且つ前記第3スイッチ部をオン動作させる第1制御と、前記第2スイッチ部のオン動作時に前記第1スイッチ部をオフ動作させ且つ前記第3スイッチ部をオン動作させる第2制御とを行い、前記第1導電路における電流又は電圧の少なくともいずれかの値が異常範囲となった場合及び前記第2導電路における電流又は電圧の少なくともいずれかの値が異常範囲となった場合のいずれの場合でも、前記第1スイッチ部、前記第2スイッチ部、前記第3スイッチ部を全てオフ動作させるリレー装置。
  2. 前記制御部は、少なくとも前記第1スイッチ部のオン動作時に前記第2スイッチ部を常にオフ動作させ、少なくとも前記第2スイッチ部のオン動作時に前記第1スイッチ部を常にオフ動作させる請求項1に記載のリレー装置。
  3. 請求項1又は請求項に記載のリレー装置と、
    前記第2蓄電部と、
    を含む電源装置。
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