JP2002343444A - 鉛蓄電池の状態監視システム - Google Patents
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Abstract
し、その変化率が所定の値以上になった時を寿命と判断
し、警報等表示すること。又、その変化率の経時変化に
より鉛蓄電池の交換時期を予測し、これを表示するこ
と。
Description
の状態を監視する鉛蓄電池の状態監視システムに関する
ものである。
使用される場合がある。この様な用途に使用される鉛蓄
電池は据置用鉛蓄電池と呼ばれ、負荷に対し商用電源と
並列接続され、通常は商用電源により浮動充電と呼ばれ
る小さな電流で充電され、その鉛蓄電池の容量を100
%の状態に維持され、商用電源に停電等の異常事態が発
生した時に該商用電源に代わり鉛蓄電池から負荷へ電力
を供給するものである。
を直列接続して用いられる。そしてこの様な鉛蓄電池
は、絶えず浮動充電を行っているとは言え或いは行って
いるが為に、鉛蓄電池は除除に劣化しやがては負荷への
充分な電力を供給出来ない状態に至ることは知られてい
る。その為、商用電源の異常時に実際に充分な電力を供
給し得るか否か、即ち鉛蓄電池の容量(残存容量)が所
定量あるか否かを把握する為に以下の方法が採られてい
る。 鉛蓄電池の電池電圧の変化を監視し、その変化により
残存容量を推定する方法。 鉛蓄電池を放電し残存容量を推定する方法。 鉛蓄電池を短時間急放電してその電圧の低下度合いか
ら残存容量を推定する方法。 鉛蓄電池は劣化に伴い除除に内部抵抗が上昇するた
め、その値から残存容量を推定する方法。 これらの方法により、鉛蓄電池の状態を監視し、残存容
量が所定の値以下になった時を寿命と判断し鉛蓄電池を
交換している。
来の方法では以下のような問題がある。 鉛蓄電池の電池電圧の変化を監視する方法では、電池
固有差による電圧ばらつきがあり、多数の鉛蓄電池を直
列接続して用いられる場合にはそのばらつきが合算され
るため大きくなり正確さに欠けると共に、実用上は充分
な余裕を見た監視にならざるを得ない。 鉛蓄電池を放電により残存容量を推定する方法は正確
ではあるが、放電する為の装置を備えなければならない
と共に、放電期間中に商用電源に異常が発生した場合へ
の対応が出来なくなる。 鉛蓄電池を急放電する場合も、放電する為の装置を備
えなければならない。 鉛蓄電池の内部抵抗による方法は比較的ばらつきも小
さく、また、放電する為の装置等も不要で良い方法では
あるが、鉛蓄電池の長期使用が望まれ、より正確な状態
監視が望まれている。
決する為に、請求項1に記載の発明ではある短期間の内
部抵抗の平均値とその後に続くある短期間の内部抵抗の
平均値を比較し、その平均値間の変化率が所定の値以上
に増加した場合に警報等を発する鉛蓄電池の交換時期を
知らせるものであり、請求項2に記載の発明では、短期
間の内部抵抗の平均値の推移を時系列的に監視し、この
経時変化を基に内部抵抗値の平均値と期間の関係を示す
近似式を求め、それにより、内部抵抗の平均値の変化率
が所定の値以上になる時期を予測し、その予測した時期
を鉛蓄電池の交換時期として表示するものである。
電池が直列接続して使用される場合に、個々の鉛蓄電池
の内部抵抗を測定することで、鉛蓄電池の状態を監視す
るものである。
置用鉛蓄電池に交流電流を印加し、その印加電流と応答
電圧から内部抵抗を求めることが出来る。この内部抵抗
は鉛蓄電池の充電状態、即ち残存容量の変化に伴い変化
する。即ち、残存容量の低下と共に内部抵抗は増加す
る。従って、鉛蓄電池の内部抵抗を測定することにより
鉛蓄電池の残存容量を監視することが出来る。
電池の内部抵抗と残存容量の関係を調べ、所定の残存容
量、例えば公称容量の80%迄低下した時点を最早負荷
の電力を賄うことが出来ない所謂寿命として、その時の
内部抵抗値を用いて複数の鉛蓄電池が直列接続された鉛
蓄電池の状態を監視し、所定の内部抵抗値になった時の
これら複数の鉛蓄電池の残存容量を実際放電して調べて
見ると、未だ80%に達してないものや、80%を大き
く下回っているもの等があることが分かった。その差を
期間に換算すると極端な場合は1年にも及ぶ事が分かっ
た。
即ち、直前の内部抵抗値との比較において、どれだけ内
部抵抗値が変化したかを見ることで、上記ばらつきを小
さく出来ることを見出したものである。
電の電源からのノイズや浮動充電の変化により変化する
為、その都度の変化率を求めるとそのばらつきの為、想
像も出来ない位早期に所定の変化率を呈する場合がある
ので、週単位或いは月単位の内部抵抗の平均値を求め、
これにより変化率を見る必要があることが分かった。
電池を用い、半年間の平均の内部抵抗測定値と変化率お
よび残存容量を調査した結果を示す。
鉛蓄電池の初期設計内部抵抗値を100とした相対値で
示した。いずれも変化率が110%以上で残存容量が8
0%以下となること確認した。尚、残存容量が100%
を超えるのは、公称容量との比率で記載した為で、通常
実容量が公称容量より大きく設計し製造される為であ
る。
常時に負荷へ電力を供給するものであるので、負荷への
充分な電力量を供給し得る残存容量が要求され、それを
下回った場合は、これを寿命として交換する必要があ
る。この場合、上記の如く内部抵抗値の変化率による鉛
蓄電池の状態監視のみでは、寿命に至った時期は確認し
得るも、寿命に何時なるのかと言った予想はつかない。
そこで、本発明者らは、ある期間の内部抵抗の平均値を
時系列的に記憶し、この経時変化から内部抵抗の平均値
と期間の関係を示す近似式を求め、それより内部抵抗の
変化率が所定の値以上になる時期を予測し、その予測し
た時期を鉛蓄電池の交換時期として表示する様にしたも
のである。
池の6年目以後8年目迄の内部抵抗の半年毎の平均値の
経時変化である。縦軸は半年間の内部抵抗の平均値を横
軸は鉛蓄電池の使用経過年数を表す。尚、内部抵抗の平
均値は、鉛蓄電池の初期設計内部抵抗値を100として
その相対値で表した。この各プロットされた点に最も近
似される式として式1の3次関数の式が得られた。
抗の平均値を表す。実験の結果、この近似式は2次乃至
4次関数の式が良いことが確認された。
ケ月を越える時期、即ち交換時期をaとし、その6ケ月
前の値を(a−0.5)とし、それぞれxに代入して式を
求めると次の式2と式3の式になる。
ち、ya/yb=1.1となるaを求めると、a=8.
17となる。従って鉛蓄電池の使用を開始してから8.
17年後に蓄電池を交換する必要があること予測し得
る。事実、この鉛蓄電池は8年目は85%の残存容量を
維持していたが、8.5年後には残存容量が76%に低
下しており、上記予測の正確さが確認出来た。
は整流・制御部2を介して負荷3に接続されると共に、
鉛蓄電池4を、負荷とは並列に接続されている。鉛蓄電
池4は満充電された密閉形鉛蓄電池を12個直列に接続
し、直列接続された鉛蓄電池に1Aの浮動充電電流を流
し続けた。各鉛蓄電池の正負極端子には交流電流印加線
5を接続し、そして、タイマーにより1日一回、内部抵
抗測定装置6から印加線5より各鉛蓄電池4に20Hz
の交流電流を印加し、応答電圧及び位相差の情報を演算
装置7へ入力して内部抵抗を演算しこれを各鉛蓄電池の
電槽側面に固定したサーミスタ(図示せず)より各鉛蓄
電池の温度を計測し、これを演算部7で、予め記憶部R
AM8に記憶された温度と内部抵抗の相関関係を示す検
量線により前記測定した内部抵抗値を温度補正して、記
憶部RAM8に時系列的に記憶した。そしてプログラム
が記憶されたROM9により半年毎に記憶された過去半
年分の内部抵抗値を演算装置で平均して平均値を求め、
これを内部抵抗平均値として記憶部RAM8に時系列的
に記憶した。そして、直前の半年分の内部抵抗平均値と
比較しその変化率を求めた。変化率が110%を超えた
場合は表示装置10に「寿命」の表示する様にした。
プログラムにより図3に示すフローチャートにより演算
する。まずタイマーをスタートさせ鉛蓄電池が浮動充電
されているか否かを見る。鉛蓄電池は、先に説明した通
り、商用電源が停電等の異常事態になった時に放電し、
負荷へ電力を供給するものである。そして、商用電源が
復旧した後は、該商用電源により充電され満充電になっ
た時再び浮動充電されるが、鉛蓄電池の放電時や充電時
は交流電流を印加せず、内部抵抗は測定しない。このよ
うにする為に、鉛蓄電池が浮動充電の時のみ定期的に交
流電流を印加する。この浮動充電の状態は鉛蓄電池の電
圧を監視することで判断した。そして、印加した交流電
流とその時の応答電圧により内部抵抗を測定しこれを記
憶部へ記憶し、次に半年が経過したかをタイマーにより
判断し、経過していなければ次回の内部抵抗の測定に備
える。半年が経過していれば、それまで記憶していた半
年分の内部抵抗値の演算して平均値を求め、これを記憶
部へ記憶し、ついで今回求めた内部抵抗の平均値と前回
求めた平均値を比較して変化率を演算し、その結果11
0%以下ならタイマーをリセットし、次の半年の記録を
取る為再びタイマーをスタートさせる。この場合、それ
以前のデータを消去し新たなデータへ書き換えるのでは
なく、以前のデータを残し、次の半年分として新たにデ
ータを記憶した。その時、半年目、1年目の経時データ
と共に記憶する様にした。変化率が110%を超える場
合は寿命表示しプログラムを終了させる。尚、表示は継
続して表示するものである。
を温度65℃の雰囲気に置き、満充電後1Aの小さな電
流で浮動充電し続けて加速寿命試験を実施した。一日1
回の割合で20Hzの一定周波数の交流電流を内部抵抗
測定装置6により印加し、その特の応答電圧により内部
抵抗を演算し、半月毎に半年間の内部抵抗の平均値を求
めて状態を監視した結果、約6ケ月後に寿命の表示が出
た。この蓄電池を実際に放電して残存容量を調べたとこ
ろ初期容量の80%以下となっていた。
り寿命時期を予測するものである。装置は図2に記載さ
れるものと同じである。相違する点は演算装置のプログ
ラムである。図4にこの場合に記録ROM9に記憶させ
たプログラムの演算のフローチャートを示す。開始から
半年間の内部抵抗の平均値を求め記憶する所までは上記
に場合に同じであるが、その後変化率が108%以上か
否かを判断し、以下なら再び内部抵抗の計測に備える
も、変化率が108%以上の場合は過去2年間のデー
タ、即ち、内部抵抗の平均値の時系列に伴う変化と経時
変化とから時間と内部抵抗の平均値の関係を演算し3次
関数の近似式立て、これを基に演算して内部抵抗の平均
値の変化率が110%を超える時期を演算し、それを寿
命、即ち蓄電池の交換時期として表示部に表示するよう
にしたものである。実際に先に示した寿命加速試験にお
いて実施した結果はほぼ満足のいくものであった。
測定の点について説明したが、このシステムに更に電池
電圧の計測システムを付加し、その他の鉛蓄電池のシス
テムを付加させ、同時に鉛蓄電池の状態を監視し得るこ
とは勿論である。
の状態監視システムとして鉛蓄電池の兵部抵抗の平均値
の変化率により寿命を判断するようにしたので、極めて
正確に鉛蓄電池の状態を監視し得ると共に、所定期間の
変化率の推移により鉛蓄電池の交換時期を予想し表示す
る様にしたので、鉛蓄電池の管理運用も極めて容易にな
る等の効果を奏するのである。
Claims (3)
- 【請求項1】 鉛蓄電池の内部抵抗を測定する装置と、
該測定した内部抵抗を記憶し、該記憶した内部抵抗の一
定期間毎の平均値を求め、この内部抵抗の一定期間毎の
平均値をその直前の一定期間の平均値と比較する演算装
置と、該比較により平均値の変化率が所定の値以上に増
加した場合に警報または表示する装置とを備える鉛蓄電
池の状態監視システム。 - 【請求項2】 鉛蓄電池の内部抵抗を測定する装置と、
該測定した内部抵抗を記憶し、該記憶した内部抵抗の一
定期間毎の平均値を求める、この内部抵抗の一定期間毎
の平均値を記憶し、一定期間毎の内部抵抗の経時変化状
態に基づき近似式を求め、この近似式から一定期間毎の
内部抵抗の平均値の変化率が所定の値以上になる時期を
予測する演算装置と、該予測した時期を鉛蓄電池の交換
時期として表示する装置を備える鉛蓄電池の状態監視シ
ステム。 - 【請求項3】 鉛蓄電池の状態監視を個々の鉛蓄電池に
対して行うことを特徴とする請求項1および請求項2に
記載の鉛蓄電池の状態監視システム。
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