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JP2014018019A - ソーラー充電システム及び移動体 - Google Patents

ソーラー充電システム及び移動体 Download PDF

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JP2014018019A
JP2014018019A JP2012155296A JP2012155296A JP2014018019A JP 2014018019 A JP2014018019 A JP 2014018019A JP 2012155296 A JP2012155296 A JP 2012155296A JP 2012155296 A JP2012155296 A JP 2012155296A JP 2014018019 A JP2014018019 A JP 2014018019A
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健治 小宮
Yoshifumi Yaoi
善史 矢追
Koichiro Adachi
浩一郎 足立
Masaru Nomura
野村  勝
Yoshiji Ota
佳似 太田
Hiroshi Iwata
浩 岩田
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Abstract

【課題】高効率化を図ることができるソーラー充電システムを提供する。
【解決手段】ソーラー充電システムは、太陽電池と、前記太陽電池の発電電力を最大化するために前記太陽電池の動作点を制御するMPPTと、第1及び第2蓄電装置と、前記第1蓄電装置と前記第2蓄電装置との間で電力を電送する複数の双方向DC−DCコンバータと、前記複数の双方向DC−DCコンバータの動作個数を制御する制御部とを備える。前記太陽電池の出力端が前記MPPTの入力端に接続され、前記MPPTの出力端が前記第1蓄電装置に接続される。前記複数の双方向DC−DCコンバータの各第1入出力端子が前記第1蓄電装置に接続され、前記複数の双方向DC−DCコンバータの各第2入出力端子が前記第2蓄電装置に接続される。
【選択図】図1

Description

本発明は、太陽電池の発電電力を用いて蓄電装置を充電するソーラー充電システム及びそれを備えた移動体に関する。
モータ駆動機構を有するEV(Electric Vehicle)、HV(Hybrid Vehicle)、PHV(Plug-in Hybrid Vehicle)等の自動車にソーラー充電システムを適用することが従来より提案されている。
モータ駆動機構を有する自動車は航続距離が大きな課題となっており、電気を効率よく使うシステムが不可欠となってきている。
特許文献1〜3に開示されている自動車では、ソーラーパネルとモータ駆動機構のモータを駆動するためのバッテリとが直結(他のバッテリを経由せずに接続)されている。自動車用のソーラーパネルは安全対策上60V以下での発電が望ましい。
特開2007−228753号公報 特開平5−111112号公報 特開2008−312382号公報 特表2011−501013号公報(段落0023、第1図)
ところが、ソーラーパネルとモータ駆動機構のモータを駆動するためのバッテリとが直結される構成において、ソーラーパネルが60V以下での発電を行うようにすると、モータ駆動機構のモータを駆動するためのバッテリの電圧を十分に高くすることができないため、モータ駆動機構のモータを駆動するためのバッテリからモータ駆動機構のモータに大電流を流すことになり、大電流に起因した大きな効率低下が生じてしまう。
なお、特許文献4では、ソーラーパネルとモータ駆動機構のモータを駆動するためのバッテリ(高電圧バッテリ)とが他のバッテリ(車両バッテリ)を経由して接続され得る。しかしながら、特許文献4では、ソーラーパネルから車両バッテリへ電力を電送して車両バッテリを充電する際に用いる電圧コンバータと、車両バッテリから高電圧バッテリへ電力を電送して高電圧バッテリを充電する際に用いる電圧コンバータとが同一であり、ソーラーパネルから車両バッテリへ電力を電送して車両バッテリを充電する際と車両バッテリから高電圧バッテリへ電力を電送して高電圧バッテリを充電する際の両方において、電圧コンバータの電圧変換効率を高くすることができないという問題がある。
本発明は、上記の状況に鑑み、高効率化を図ることができるソーラー充電システム及びそれを備えた移動体を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために本発明に係るソーラー充電システムは、太陽電池と、前記太陽電池の発電電力を最大化するために前記太陽電池の動作点を制御するMPPT(Maximum Power Point Tracking)と、第1蓄電装置と、第2蓄電装置と、前記第1蓄電装置と前記第2蓄電装置との間で電力を電送する複数の双方向DC−DCコンバータと、前記複数の双方向DC−DCコンバータの動作個数を制御する制御部とを備え、前記太陽電池の出力端が前記MPPTの入力端に接続され、前記MPPTの出力端が前記第1蓄電装置に接続され、前記複数の双方向DC−DCコンバータの各第1入出力端子が前記第1蓄電装置に接続され、前記複数の双方向DC−DCコンバータの各第2入出力端子が前記第2蓄電装置に接続される構成(第1の構成)とする。
このような構成によると、第1蓄電装置に電力を充電することで、第2蓄電装置を管理して第2蓄電装置を制御する蓄電装置管理部を動作させることなく、太陽電池の発電電力を第1蓄電装置に充電することができる。また、第1蓄電装置の電力を太陽電池の発電電力に依存しない大電力電送で第2蓄電装置に充電することができる。このような2段階の充電により、太陽電池の発電電力にかかわらず、高効率な電力電送が可能となり、高効率化を図ることができる。さらに、複数の双方向DC−DCコンバータの動作個数を変更することができるので、第2蓄電装置の電力を第1蓄電装置に高効率で電送することもできる。
また、上記第1の構成のソーラー充電システムにおいて、前記複数の双方向DC−DCコンバータがそれぞれ絶縁型DC−DCコンバータである構成(第2の構成)が好ましい。
このような構成によると、太陽電池及び第1蓄電装置と第2蓄電装置とを絶縁することができるので、安全性が向上する。
また、上記第1の構成又は上記第2の構成のソーラー充電システムにおいて、前記第1蓄電装置が出力可能な電力量が第1所定値以上である場合、前記複数の双方向DC−DCコンバータの少なくとも一つが前記第1蓄電装置から前記第2蓄電装置へ電力を電送して前記第2蓄電装置を充電し、前記第1蓄電装置が出力可能な電力量が第2所定値以下である場合、前記複数の双方向DC−DCコンバータの少なくとも一つが前記第2蓄電装置から前記第1蓄電装置へ電力を電送して前記第1蓄電装置を充電し、前記第2所定値が前記第1所定値よりも小さい構成(第3の構成)が好ましい。
このような構成によると、第1蓄電装置が出力可能な電力量が大きいときは、第1蓄電装置から第2蓄電装置へ電力が電送されて第2蓄電装置が充電され、第1蓄電装置が出力可能な電力量が小さくなると、第2蓄電装置から第1蓄電装置へ電力が電送されて第1蓄電装置が充電されるので、第1蓄電装置及び第2蓄電装置のいずれか一方のみが集中して充電されることを防止することができる。これにより、第1蓄電装置及び第2蓄電装置の過放電や過充電を防止することができる。
また、上記第3の構成のソーラー充電システムにおいて、前記第1蓄電装置が出力可能な電力量が第3所定値以下になると、前記第1蓄電装置から前記第2蓄電装置への電力電送を終了して前記第2蓄電装置の充電を終了し、前記第1蓄電装置が出力可能な電力量が第4所定値以上になると、前記第2蓄電装置から前記第1蓄電装置への電力電送を終了して前記第1蓄電装置の充電を終了し、前記第3所定値が前記第1所定値よりも小さく、前記第3所定値が前記第4所定値よりも大きく、前記第4所定値が前記第2所定値よりも大きい構成(第4の構成)が好ましい。
このような構成によると、第1蓄電装置の充電終了条件及び第2蓄電装置の充電終了条件を規定しているので、第1蓄電装置及び第2蓄電装置の過放電や過充電をより確実に防止することができる。
また、上記第1〜第4のいずれかの構成のソーラー充電システムにおいて、前記複数の双方向DC−DCコンバータの電力容量が複数種類存在する構成(第5の構成)が好ましい。
このような構成によると、少ない個数の双方向DC−DCコンバータで広範囲の電送電力での高効率な電力電送を実現することができる。
また、上記第1〜第5のいずれかの構成のソーラー充電システムにおいて、前記MPPTの出力端と前記複数の双方向DC−DCコンバータの各第1入出力端子とを前記第1蓄電装置を経由せずに接続する経路を備える構成(第6の構成)が好ましい。
このような構成によると、第2蓄電装置を管理して第2蓄電装置を制御する蓄電装置管理部が必然的に動作している場合に、太陽電池からの発電電力を、第1蓄電装置を経由せずに第2蓄電装置に充電できるので、第1蓄電装置の充放電損失をなくすことができ、より一層高効率化を図ることができる。
また、上記第1〜第6のいずれかの構成のソーラー充電システムにおいて、前記第1蓄電装置のSOC(state of charge)及び前記第2蓄電装置のSOCがともに100%になると、前記太陽電池の発電電力を用いた前記第1蓄電装置又は前記第2蓄電装置の充電を終了する構成(第7の構成)が好ましい。
このような構成によると、第1及び第2蓄電池の過充電を防止することができる。
また、上記第1〜第7のいずれかの構成のソーラー充電システムにおいて、前記第2蓄電装置の電圧が前記第1蓄電装置の電圧より大きい構成(第8の構成)が好ましい。
このような構成によると、第2蓄電装置の電圧を高くすることができるので、第2蓄電装置に接続される負荷に大電流を流さなくて良くなり、大電流に起因した大きな効率低下が生じることを防止することができる。
また、本発明に係る移動体は、上記第1〜第8のいずれかの構成のソーラー充電システムを備える構成とする。
また、上記構成の移動体において、前記ソーラー充電システムが備える第2蓄電装置から出力される電力を移動体の駆動用電力として用いる構成とすることが好ましい。
本発明に係るソーラー充電システム及び移動体によると、第1蓄電装置に電力を充電することで、第2蓄電装置を管理して第2蓄電装置を制御する蓄電装置管理部を動作させることなく、太陽電池の発電電力を第1蓄電装置に充電することができる。また、第1蓄電装置の電力を太陽電池の発電電力に依存しない大電力電送で第2蓄電装置に充電することができる。このような2段階の充電により、太陽電池の発電電力にかかわらず、高効率な電力電送が可能となり、高効率化を図ることができる。さらに、複数の双方向DC−DCコンバータの動作個数を変更することができるので、第2蓄電装置の電力を第1蓄電装置に高効率で電送することもできる。
本発明の第1実施形態に係る移動体の概略構成を示す図である。 双方向DC−DCコンバータの効率を示す図である。 本発明の第2実施形態に係る移動体の概略構成を示す図である。 発明の第3実施形態に係る移動体が搭載しているソーラー充電システムの動作を示すフローチャートである。 比較例のソーラー充電システムの概略構成を示す図である。
本発明の実施形態について図面を参照して以下に説明する。
<第1実施形態>
図1は本発明の第1実施形態に係る移動体の概略構成を示す図である。なお、図1において、グランド電位に接続される接続線は図示を省略している。図1に示す移動体は、例えば電気自動車や電気バイクなどであって、ソーラーパネル1、MPPT2、バッテリ管理部3、サブバッテリ4、n(nは2以上の自然数)個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_n、制御回路6、バッテリ管理部7、及びメインバッテリ8を含むソーラー充電システムと、インバータ9と、モータ10とを備えている。
ソーラーパネル1は、複数の太陽電池セルがパネル状に配置されているものであり、例えば電気自動車のルーフに設けられる。
MPPT2は、ソーラーパネル1の発電電力を最大化するためにソーラーパネル1の動作点を制御するDC−DCコンバータである。ソーラーパネル1の出力端がMPPT2の入力端に接続され、MPPT2の出力端がサブバッテリ4に接続される。
バッテリ管理部3は、サブバッテリ4を管理してサブバッテリ4の充放電を制御する。
バッテリ管理部7は、メインバッテリ8を管理してメインバッテリ8の充放電を制御する。
本実施形態において、メインバッテリ8の電圧はサブバッテリ4の電圧より大きくなっている。例えば、メインバッテリ8の電圧範囲を100〜600Vとし、サブバッテリの電圧範囲を10〜48Vとすることで、メインバッテリ8の電圧範囲がモータ10の駆動に適した範囲となり、サブバッテリの電圧範囲をソーラーパネル1の発電電力の充電に適した範囲となる。
n個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nは、サブバッテリ4とメインバッテリ8との間で電力を電送する。n個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nの各第1入出力端子T1がバッテリ管理部3を介してサブバッテリ4に接続され、n個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nの各第2入出力端子T2がバッテリ管理部7を介してメインバッテリ8に接続される。
制御部6は、n個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nの動作個数および電送電力(出力電圧あるいは出力電流)を制御する。
インバータ9は、メインバッテリ8から出力される直流電圧をモータ駆動用交流電圧に変換する。モータ10は、インバータ9から出力されるモータ駆動用交流電圧によって回転駆動する。モータ10の回転により移動体の駆動輪が回転する。移動体の制動時にモータ10で発生する回生エネルギーはバッテリ管理部7によって回収され、メインバッテリ8に蓄えられる。また、サブバッテリ4から出力される直流電圧はヘッドライト等の電装品の電源としても利用される。
ここで、ソーラーパネル1の最大発電電力が200Wである場合、図1に示す移動体に搭載されているソーラー充電システムが高効率である理由について説明する。メインバッテリ8を管理するバッテリ管理部7を動作させるには移動体全体のエネルギーを管理するECUを動作させる必要があり、50Wの電力を使用する。バッテリ管理部3はサブバッテリ3の制御を行うものであり、ECUを動作させることなく単体で動作することができ、消費電力はバッテリ管理部7を動作させる場合にくらべ十分に小さい。また、バッテリ管理部3はなくてもよい。
図1に示す移動体に搭載されているソーラー充電システムでは、サブバッテリ4に電力を充電することで、バッテリ管理部7を動作させることなく、ソーラーパネル1の発電電力をサブバッテリ4に充電することができるため、最大日照時において200Wから損失(電線での損失(1%)、MTTP2での損失(9%)、バッテリ管理部3での損失(5W)、サブバッテリ4の充電損失(2.5%))を引いた電力(171W、効率85.5%)をサブバッテリ4に充電することができる。そして、サブバッテリ4に充電した電力を例えば1500Wの電力電送でメインバッテリ8に充電することで、1500Wからバッテリ管理部3以外での損失(電線での損失(1%)、双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nでの損失(13%)、サブバッテリ4の放電損失(2.5%)、メインバッテリ8の充電損失(2.5%)、バッテリ管理部7での損失(50W))を引いた電力(1228W、効率81.9%)をメインバッテリ8に充電することができる。ソーラーパネル1からメインバッテリ8まで効率70%で充電できる。また、曇りや冬期のようなソーラーパネル1の発電電力が少ない場合であっても、MTT2の効率、サブバッテリ4の効率、双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nの効率を維持することができる。その結果、サブバッテリ4に充電した電力を1500Wの電力電送でメインバッテリ8に充電する場合、ソーラーパネル1の発電電力にかかわらず、ソーラーパネル1からメインバッテリ8迄の電送の効率を70%程度にすることができる。
これに対して、図5に示す比較例のように、ソーラーパネル100とモータ駆動機構のモータを駆動するためのバッテリ101とがMTTP102を介して直結(他のバッテリを経由せずに接続)されている構成、すなわち特許文献1〜3に開示されているソーラー充電システムと同様の構成である場合、ソーラーパネル100の最大発電電力が200Wであり、バッテリ101を管理してバッテリ101の充放電を制御するバッテリ管理部103の動作電力が50Wであると仮定すると、最大日照時において200Wから損失(電線での損失(1%)、MTTP102での損失(13%)、バッテリ管理部103の損失(50W)、バッテリ101の充電損失(2.5%))を引いた電力しかバッテリ101に充電することができず、充電効率は59%となる。また、曇りや冬期のようなソーラーパネル100の発電電力が少ない場合には更に電送効率が下がる。例えば100Wの電力がソーラーパネル1で発電されている場合、充電効率は34%になる。
以上により、図1に示す移動体に搭載されているソーラー充電システムは、図5に示す比較例に比べて高効率化を図ることができる。
移動体が動作しているときには、サブバッテリ4の電力がヘッドライトの点灯やカーナビ、空調ファン等の電装品に消費されてサブバッテリ4のSOC(state of charge)が小さくなり、メインバッテリ8からサブバッテリ4への電力電送が必要となることがある。メインバッテリ8からサブバッテリ4へ電送される電力は、サブバッテリ4の電力がどの程度使用されたかによって決めるとよいが、ここでは200Wh程度に設定する。
一方、サブバッテリ4からメインバッテリ8からへ電送される電力は高効率化のために例えば1500Wとすることから、サブバッテリ4とメインバッテリ8との間で電力を電送する双方向DC−DCコンバータには1000W〜2500W程度の電送能力(電力容量)が必要である。
ここで、図1に示す移動体に搭載されているソーラー充電システムとは異なり、サブバッテリ4とメインバッテリ8との間で電力を電送する双方向DC−DCコンバータを1000W〜2500W程度の電送能力を有する単一の双方向DC−DCコンバータとした場合、1000W〜2500W程度の電送能力を有する単一の双方向DC−DCコンバータの効率は図2(a)のようになるので、200W程度の電送において効率が悪くなってしまう。
一方、図1に示す移動体に搭載されているソーラー充電システムは、サブバッテリ4とメインバッテリ8との間で電力を電送するn個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nを備える構成であるので、例えばn=3とし、双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_3それぞれを500W程度の電送能力を有する双方向DC−DCコンバータとし、500W未満の電送時には双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_3のうちの1個のみを動作させ、500W以上1000W未満の電送時には双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_3のうちの2個のみを動作させ、1000W以上の電送時には双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_3の全てを動作させることで、双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_3全体の効率は図2(b)に示すようになる。これにより、サブバッテリ4からメインバッテリ8への電力電送のみならず、メインバッテリ8からサブバッテリ4への電力電送も高効率となる。
なお、上述した例とは異なり、n個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nの電力容量が複数種類存在するようにしてもよい。例えば、n=2とし、双方向DC−DCコンバータ5_1を500W程度の電送能力を有する双方向DC−DCコンバータとし、双方向DC−DCコンバータ5_2を1000W程度の電送能力を有する双方向DC−DCコンバータとし、500W未満の電送時には双方向DC−DCコンバータ5_1のみを動作させ、500W以上1000W未満の電送時には双方向DC−DCコンバータ5_2のみを動作させ、1000W以上の電送時には双方向DC−DCコンバータ5_1及び5_2を動作させるとよい。このように、n個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nの電力容量が複数種類存在する構成とすることで、少ない個数の双方向DC−DCコンバータで広範囲の電送電力での高効率な電力電送を実現することができる。
なお、n個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nをそれぞれ絶縁型DC−DCコンバータとすることが好ましい。このような構成によると、ソーラーパネル1及びサブバッテリ4とメインバッテリ8とを絶縁することができるので、安全性が向上する。この時MPPT2を非絶縁型にすると安全性を確保したまま安価にMPPT2を作成できる。
<第2実施形態>
図3は本発明の第2実施形態に係る移動体の概略構成を示す図である。なお、図3において、グランド電位に接続される接続線は図示を省略している。また、図3において、図1と同一の部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図3に示す移動体は、図1に示す移動体にスイッチSW1及びSW2と、経路11とを追加した構成である。スイッチSW1は、MTTP2の出力端の接続先としてサブバッテリ4か経路11かを択一的に選択するスイッチである。スイッチSW2は、n個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nの各第1入出力端T1の接続先としてサブバッテリ4か経路11かを択一的に選択するスイッチである。
スイッチSW1及びSW2がともに経路11を選択すると、MPPT2の出力端とn個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nの各第1入出力端子1とをサブバッテリ4を経由せずに接続する経路が形成される。
移動体が動作していないときには、スイッチSW1及びSW2がともに自動的にサブバッテリ4を選択するようにする。一方、移動体が動作しているときには、バッテリ管理部7も動作するので、バッテリ管理部7がスイッチSW1及びSW2を制御するようにし、メインバッテリ8からサブバッテリ4への充電が不要でかつサブバッテリ4の出力可能な電力量がある所定値以上のときには、ソーラーパネル1からの発電電力を、サブバッテリ4を経由せずに経路11を経由してメインバッテリ8に充電できるようにする。
移動体が動作しているときには、バッテリ管理部7も必然的に動作しているので、バッテリ管理部7の損失はソーラー充電システムの効率を考える上で考慮する必要がなくなる。そうすると、移動体が動作しているときには、ソーラーパネル1からの発電電力を、一度サブバッテリ4に充電する方が、サブバッテリ4の充放電損失が起こるため、効率が悪くなる。したがって、移動体が動作していて且つメインバッテリ8からサブバッテリ4への充電が不要でかつサブバッテリ4の出力可能な電力量がある所定値以上のときには、本実施形態のように、ソーラーパネル1からの発電電力を、サブバッテリ4を経由せずに経路11を経由してメインバッテリ8に充電できる構成の方が、第1実施形態よりも高効率になる。
スイッチSW1及びSW2がともに経路11を選択しているときには、n個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nの各第1入出力端子1に供給される電力が、ソーラーパネル1の発電電力に応じて大きく変化するが、制御回路6が、この変化に対応して、n個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_nの動作個数を制御することで、n個の双方向DC−DCコンバータ5_1〜5_n全体の効率を高くすることができる。
<第3実施形態>
本発明の第3実施形態に係る移動体の概略構成は、本発明の第1実施形態に係る移動体の概略構成と同一である。
本発明の第3実施形態に係る移動体に搭載されるソーラー充電システムは、サブバッテリ4及びメインバッテリ8の過放電や過充電を防止するために、図4に示す動作でサブバッテリ4とメインバッテリ8との間の電送を行う。なお、後述する第1所定値P1、第2所定値P2、第3所定値P3、及び第4所定値P4は、第3所定値P3が第1所定値P1よりも小さく、第3所定値P3が第4所定値P4よりも大きく、第4所定値P4が第2所定値P2よりも大きくなるように設定されており、例えば、バッテリ管理部3あるいは制御回路6の内蔵メモリに記憶される。
まず、バッテリ管理部3が、サブバッテリ4が出力可能な電力量が第1所定値P1以上であるかを判定する(ステップS10)。例えば、サブバッテリ4のSOCが95%以上であるときに、サブバッテリ4が出力可能な電力量が第1所定値P1以上であるとみなすようにするとよい。
サブバッテリ4が出力可能な電力量が第1所定値P1以上であると判定された場合(ステップS10のYES)、バッテリ管理部3、制御回路6、及びバッテリ管理部7の制御によって、サブバッテリ4からメインバッテリ8への電力電送が行われ、メインバッテリ8が充電される(ステップS20)。
ステップS20に続くステップS30では、バッテリ管理部3が、サブバッテリ4が出力可能な電力量が第3所定値P3以下になったかを判定する(ステップS30)。例えば、サブバッテリ4のSOCが75%以下であるときに、サブバッテリ4が出力可能な電力量が第3所定値P3以下であるとみなすようにするとよい。
サブバッテリ4が出力可能な電力量が第3所定値P3以下になったと判定されない場合(ステップS30のNO)、ステップS20に戻り、メインバッテリ8の充電が継続される。一方、サブバッテリ4が出力可能な電力量が第3所定値P3以下になったと判定された場合(ステップS30のYES)、バッテリ管理部3、制御回路6、及びバッテリ管理部7の制御によって、サブバッテリ4からメインバッテリ8への電力電送を終了させ、メインバッテリ8の充電を終了させ(ステップS40)、ステップS10に戻る。
また、ステップS10の判定において、サブバッテリ4が出力可能な電力量が第1所定値P1以上であると判定されなかった場合(ステップS10のNO)、バッテリ管理部3が、サブバッテリ4が出力可能な電力量が第2所定値P2以下であるかを判定する(ステップS50)。例えば、サブバッテリ4のSOCが60%以下であるときに、サブバッテリ4が出力可能な電力量が第2所定値P2以下であるとみなすようにするとよい。
サブバッテリ4が出力可能な電力量が第2所定値P2以下であると判定された場合(ステップS50のYES)、バッテリ管理部3がスイッチSW1にn個の双方向DC−DCコンバータ5−1〜5_nを選択させ、バッテリ管理部7がスイッチSW2にn個の双方向DC−DCコンバータ5−1〜5_nを選択させ、バッテリ管理部3、制御回路6、及びバッテリ管理部7の制御によって、メインバッテリ8からサブバッテリ4への電力電送が行われ、サブバッテリ4が充電される(ステップS60)。
ステップS60に続くステップS70では、バッテリ管理部3が、サブバッテリ4が出力可能な電力量が第4所定値P4以上になったかを判定する(ステップS70)。例えば、サブバッテリ4のSOCが70%以上であるときに、サブバッテリ4が出力可能な電力量が第4所定値P4以上であるとみなすようにするとよい。
サブバッテリ4が出力可能な電力量が第4所定値P4以上になったと判定されない場合(ステップS70のNO)、ステップS60に戻り、サブバッテリ4の充電が継続される。一方、サブバッテリ4が出力可能な電力量が第4所定値P4以上になったと判定された場合(ステップS70のYES)、バッテリ管理部3、制御回路6、及びバッテリ管理部7の制御によって、メインバッテリ8からサブバッテリ4への電力電送を終了させ、サブバッテリ4の充電を終了させ(ステップS80)、ステップS10に戻る。
なお、サブバッテリ4及びメインバッテリ8のSOCがそれぞれ100%になった場合、ソーラーパネル1の発電電力を用いたサブバッテリ4の充電を終了する。
<その他>
なお、上述した各実施形態及び上述した各実施形態において適宜説明した好適な形態の内容は、矛盾がない限り、任意に組み合わせて実施することが可能である。例えば、第2実施形態においても、第3実施形態と同様に、サブバッテリ4及びメインバッテリ8のSOCがそれぞれ100%になった場合、ソーラーパネル1の発電電力を用いたサブバッテリ4の充電を終了することが好ましい。さらに、第3実施形態では、ソーラーパネル1の発電電力を用いてメインバッテリ8の充電している場合があるため、サブバッテリ4及びメインバッテリ8のSOCがそれぞれ100%になった場合、ソーラーパネル1の発電電力を用いたサブバッテリ4またはメインバッテリ8の充電を終了することが好ましい。
1、100 ソーラーパネル
2、102 MPPT
3、7、103 バッテリ管理部
4 サブバッテリ
5_1〜5_n 双方向DC/DCコンバータ
6 制御部
8 メインバッテリ
9 インバータ
10 モータ
11 経路
101 バッテリ
SW1〜SW2 スイッチ

Claims (10)

  1. 太陽電池と、
    前記太陽電池の発電電力を最大化するために前記太陽電池の動作点を制御するMPPT(Maximum Power Point Tracking)と、
    第1蓄電装置と、
    第2蓄電装置と、
    前記第1蓄電装置と前記第2蓄電装置との間で電力を電送する複数の双方向DC−DCコンバータと、
    前記複数の双方向DC−DCコンバータの動作個数を制御する制御部とを備え、
    前記太陽電池の出力端が前記MPPTの入力端に接続され、
    前記MPPTの出力端が前記第1蓄電装置に接続され、
    前記複数の双方向DC−DCコンバータの各第1入出力端子が前記第1蓄電装置に接続され、
    前記複数の双方向DC−DCコンバータの各第2入出力端子が前記第2蓄電装置に接続されることを特徴とするソーラー充電システム。
  2. 前記複数の双方向DC−DCコンバータがそれぞれ絶縁型DC−DCコンバータである請求項1に記載のソーラー充電システム。
  3. 前記第1蓄電装置が出力可能な電力量が第1所定値以上である場合、前記複数の双方向DC−DCコンバータの少なくとも一つが前記第1蓄電装置から前記第2蓄電装置へ電力を電送して前記第2蓄電装置を充電し、
    前記第1蓄電装置が出力可能な電力量が第2所定値以下である場合、前記複数の双方向DC−DCコンバータの少なくとも一つが前記第2蓄電装置から前記第1蓄電装置へ電力を電送して前記第1蓄電装置を充電し、
    前記第2所定値が前記第1所定値よりも小さい請求項1または請求項2に記載のソーラー充電システム。
  4. 前記第1蓄電装置が出力可能な電力量が第3所定値以下になると、前記第1蓄電装置から前記第2蓄電装置への電力電送を終了して前記第2蓄電装置の充電を終了し、
    前記第1蓄電装置が出力可能な電力量が第4所定値以上になると、前記第2蓄電装置から前記第1蓄電装置への電力電送を終了して前記第1蓄電装置の充電を終了し、
    前記第3所定値が前記第1所定値よりも小さく、前記第3所定値が前記第4所定値よりも大きく、前記第4所定値が前記第2所定値よりも大きい請求項3に記載のソーラー充電システム。
  5. 前記複数の双方向DC−DCコンバータの電力容量が複数種類存在する請求項1〜4のいずれか1項に記載のソーラー充電システム。
  6. 前記MPPTの出力端と前記複数の双方向DC−DCコンバータの各第1入出力端子とを前記第1蓄電装置を経由せずに接続する経路を備える請求項1〜5のいずれか1項に記載のソーラー充電システム。
  7. 前記第1蓄電装置のSOC(state of charge)及び前記第2蓄電装置のSOCがともに100%になると、前記太陽電池の発電電力を用いた前記第1蓄電装置又は前記第2蓄電装置の充電を終了する請求項1〜6のいずれか1項に記載のソーラー充電システム。
  8. 前記第2蓄電装置の電圧が前記第1蓄電装置の電圧より大きい請求項1〜7のいずれか1項に記載のソーラー充電システム。
  9. 請求項1〜8のいずれか1項に記載のソーラー充電システムを備えることを特徴とする移動体。
  10. 前記ソーラー充電システムが備える第2蓄電装置から出力される電力を移動体の駆動用電力として用いる請求項9に記載の移動体。
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