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WO2018139830A1 - 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치 및 측정 방법 - Google Patents

음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치 및 측정 방법 Download PDF

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WO2018139830A1
WO2018139830A1 PCT/KR2018/000994 KR2018000994W WO2018139830A1 WO 2018139830 A1 WO2018139830 A1 WO 2018139830A1 KR 2018000994 W KR2018000994 W KR 2018000994W WO 2018139830 A1 WO2018139830 A1 WO 2018139830A1
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resistance
insulation resistance
cathode
insulation
negative electrode
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PCT/KR2018/000994
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Inventor
성창현
에구치야스히토
Original Assignee
주식회사 엘지화학
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Definitions

  • the present invention relates to an insulation resistance measuring apparatus and a measuring method of a battery pack using a negative electrode relay, and more particularly, to measuring the insulation resistance of a battery pack using an insulation resistance measurement circuit (IRM).
  • IRM insulation resistance measurement circuit
  • a leakage current occurs when the insulation resistance of the battery pack, particularly the insulation resistance located at the positive and negative poles of the battery pack, is destroyed, thereby measuring the insulation resistance.
  • BMS battery management system
  • IRM circuit insulation resistance measurement circuit
  • the insulation resistance measurement circuit measures the voltage by connecting an arbitrary test resistor to the battery pack, and then calculates the insulation resistance based on this.
  • Both relays and negative relays must be closed. However, when both the negative electrode relay and the positive electrode relay are conducted while the external insulation resistance is destroyed, there is a risk of electric shock due to leakage current.
  • the present inventors in order to solve the various problems and limitations occurring in the process of measuring the external insulation resistance of the conventional battery pack described above, in measuring the insulation resistance of the battery pack using the insulation resistance measurement circuit (IRM) Negative relay that can reduce the risk of electric shock when measuring the insulation resistance in the state that the external insulation resistance of the battery pack is destroyed by measuring the insulation resistance of the battery pack while conducting only the negative relay and not the conduction of both the positive and negative relays. It has been developed to develop an insulation resistance measuring apparatus and a measuring method of a battery pack.
  • IRM insulation resistance measurement circuit
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and in measuring the insulation resistance of a battery pack using an insulation resistance measurement circuit (IRM), it is possible to conduct only the negative relay, not to conduct both the positive and negative relays.
  • IRM insulation resistance measurement circuit
  • Insulation resistance measuring apparatus of a battery pack using a negative electrode relay is a measuring unit for measuring the resistance value of the inner anode insulation resistance and the inner cathode insulation resistance connected to both ends of the battery pack and the outer anode connected to the link capacitor Among the insulation resistance and the outer cathode insulation resistance, when the cathode main relay connected to the outer anode insulation resistance and the other side connected to the measurement unit is closed, the inner anode insulation resistance measured through the measurement unit and And a calculation unit configured to calculate resistance values of the outer cathode insulation resistor and the outer cathode insulation resistor connected in parallel with the inner cathode insulation resistor based on the resistance value of the inner cathode insulation resistor.
  • the measuring unit measures the resistance values of the inner positive electrode insulation resistance and the inner negative electrode insulation resistance in an open state before the negative electrode main relay is conducted, and in the state where the negative electrode main relay is turned on. Parallel resistance values of the outer anode insulation resistance and the outer cathode insulation resistance may be measured.
  • the outer anode insulation resistance and the outer cathode insulation resistance are parallel to each other.
  • the resistance value can also be measured together.
  • the calculator is a resistance value of the inner negative electrode insulation resistance measured in the open state before the negative electrode main relay is conducted and the outer positive electrode insulation resistance and the negative electrode measured in the state that the negative electrode main relay is conducted. Based on the parallel resistance value of the insulation resistance, the resistance value of each of the outer anode insulation resistance and the outer cathode insulation resistance may be calculated.
  • a method of measuring insulation resistance of a battery pack using a negative electrode relay may include the inner anode insulation resistance and the inner cathode insulation through measurement parts connected to both inner anode insulation resistors and inner cathode insulation resistors connected to both ends of the battery pack.
  • the method may include calculating a resistance value of the insulation resistance.
  • the measuring of the resistance value of the inner cathode insulation resistance may include measuring the resistance values of the inner anode insulation resistance and the inner cathode insulation resistance in an open state before the cathode main relay is conducted.
  • And closing the negative electrode main relay (CLOSE) may include measuring parallel resistance values of the outer positive electrode insulation resistance and the outer negative electrode insulation resistance in a state where the negative electrode main relay is turned on. .
  • measuring the resistance values of the outer positive electrode insulation resistance and the outer negative electrode insulation resistance in the state where the negative electrode main relay is conducted the inner positive electrode insulation through the measurement unit in the state where the negative electrode main relay is conducted.
  • the parallel resistance values of the outer anode insulation resistance and the outer cathode insulation resistance may also be measured.
  • the calculator is a resistance value of the inner negative electrode insulation resistance measured in the open state before the negative electrode main relay is conducted and the outer positive electrode insulation resistance and the negative electrode measured in the state that the negative electrode main relay is conducted. Based on the parallel resistance value of the insulation resistance, the resistance value of each of the outer anode insulation resistance and the outer cathode insulation resistance may be calculated.
  • the battery pack when measuring the insulation resistance of the battery pack by using an insulation resistance measurement circuit (IRM), the battery pack is insulated in a state in which only the cathode relay is turned on, not the conduction of both the anode relay and the cathode relay.
  • IRM insulation resistance measurement circuit
  • FIG. 1 is a view schematically illustrating a process of measuring an insulation resistance of a battery pack in general.
  • FIG. 2 is a view schematically illustrating a process of measuring the insulation resistance (internal insulation resistance and external insulation resistance) of the conventional battery pack.
  • FIG. 3 schematically illustrates a process of measuring the insulation resistance (internal insulation resistance and external insulation resistance) of the battery pack through the insulation resistance measuring apparatus 100 of the battery pack using the negative electrode relay according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a process of measuring the insulation resistance of the battery pack through the insulation resistance measuring apparatus 100 of the battery pack using a negative electrode relay according to an embodiment of the present invention in order.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a process of measuring the insulation resistance of the battery pack in general
  • Figure 2 is a schematic view showing a process of measuring the insulation resistance (internal insulation resistance and external insulation resistance) of the conventional battery pack. Drawing.
  • insulation resistors Rp and Rn are respectively connected to the positive electrode HV + and the negative electrode HV ⁇ of a battery pack in which one or more battery modules are coupled.
  • FIG. 1 (b) shows a step for measuring a positive side voltage.
  • the insulating resistor Rp and the test resistor Ztp connected to the positive electrode of the battery pack are shown in FIG. After the switch is connected, the voltage applied after the test resistor (Ztp) is scaled down and measured.
  • FIG. 1 (c) shows a step for measuring a negative side voltage, and between the insulation resistance Rn and the test resistance Ztn connected to the negative electrode of the battery pack.
  • the switch is connected, and after the test resistor (Ztn) is connected, the applied voltage is reduced. At this time, the voltage reference value is used to make the measured voltage value positive.
  • the resistance values of the insulation resistances Rp and Rn are calculated using the measured anode and cathode voltage values.
  • FIG. 2 illustrates a process of measuring insulation resistance (internal insulation resistance and external insulation resistance) of a conventional battery pack.
  • a battery pack 1 is provided on the left side of a circuit, and a link is provided on the right side.
  • a capacitor 2 is provided, and an inner anode insulation resistor 3 and an inner cathode insulation resistor 4 are connected to both ends of the battery pack 1 on the left side, and an inner cathode insulation resistor 3 and an inner cathode insulation.
  • the resistors 4 are connected in series with each other.
  • link capacitor 2 on the right side is connected to the outer anode insulation resistor 5 and the outer cathode insulation resistor 6, and the outer anode insulation resistor 5 and the outer cathode insulation resistor 6 are connected in series. It is.
  • a positive main relay (7) and a negative main relay are formed between the inner positive electrode insulation resistor (3) and the inner negative electrode insulation resistor (4), and the outer positive electrode insulation resistor (5) and the outer negative electrode insulation resistor (6). You can see that main relay, 8) is located.
  • a precharge resistor and a precharge relay are connected in parallel to both ends of the positive electrode main relay 7.
  • the battery pack 1 may be connected to the outer anode insulation resistor 5 and the outer cathode insulation resistor 6 provided on the outside of the battery pack as the cathode main relay 7 and the cathode main relay 8 are simultaneously closed. Can be.
  • a circuit connected from each terminal of the inner anode insulation resistance 3 and the inner cathode insulation resistance 4 is connected to an insulation measurement circuit 9, and the insulation resistance measurement circuit 8 is an inner anode. It serves to measure the insulation resistance values of the insulation resistance 3, the inner cathode insulation resistance 4, the outer anode insulation resistance 5 and the outer cathode insulation resistance 6.
  • the insulation resistance values of the inner anode insulation resistor 3 and the inner cathode insulation resistor 4 are measured in the OPEN state before the anode main relay 7 and the cathode main relay 8 are conducted.
  • the insulation resistance values of the outer anode insulation resistor 5 and the outer cathode insulation resistor 6 are measured.
  • the present invention will be described with reference to the insulation resistance measuring apparatus 100 of a battery pack using a negative electrode relay which can measure the insulation resistance value of the battery pack using only the negative electrode relay through FIG.
  • FIG. 3 schematically illustrates a process of measuring the insulation resistance (internal insulation resistance and external insulation resistance) of the battery pack through the insulation resistance measuring apparatus 100 of the battery pack using the negative electrode relay according to an embodiment of the present invention.
  • the inner anode insulation resistance 3 and the inner cathode insulation resistance 4 connected to both ends of the battery pack 1 are shown.
  • the circuit configuration to which the insulation resistance measuring device 100 of the battery pack using the negative electrode relay according to the present invention is applied may be configured to correspond to the circuit configuration for measuring the insulation resistance of the conventional battery pack shown in FIG. 2. Be careful.
  • the measuring unit 110 connected to the inner anode insulation resistor 3 and the inner cathode insulation resistor 4 has an inner cathode insulation resistance in an initial state (the anode main relay 7 and the cathode main relay 8 are not conducting). (3) and the resistance value of the inner negative electrode insulation resistance (4) is pre-measured, and the calculation unit 120 is the outer positive electrode insulation resistance (5) and the outer negative electrode insulation resistance ( 6) Each resistance value is calculated.
  • the outer anode insulation resistance 5 is measured.
  • the parallel resistance value of the outer cathode insulation resistance 6 is also measured.
  • the link capacitor 2 located at the output terminal in the state in which the negative main relay 8 is conducting corresponds to a completely discharged state, and the capacitance difference between both ends of the link capacitor 2 is maintained at 0 because the capacitance is large.
  • the resistance value of the inner cathode insulation resistance 4 since the resistance value of the inner cathode insulation resistance 4 has already been measured before the cathode main relay 8 is conducted, the resistance value of the inner cathode insulation resistance 4 measured and the outer anode insulation resistance 5 are measured. ) And the resistance values of the outer anode insulation resistor 5 and the outer cathode insulation resistor 6 can be calculated based on the parallel resistance values of the outer cathode insulation resistor 6 and the outer cathode insulation resistor 5 and the outer cathode insulation resistor 5. This is possible because the insulation resistance 6 is connected in parallel to the inner cathode insulation resistance 4.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a process of measuring the insulation resistance of the battery pack through the insulation resistance measuring apparatus 100 of the battery pack using a negative electrode relay according to an embodiment of the present invention in order.
  • the resistance values of the inner anode insulation resistance and the inner cathode insulation resistance are measured by the measurement unit (S401).
  • the calculation unit calculates the outer anode insulation resistance and the outer cathode insulation connected in parallel based on the resistance value of the inner cathode insulation resistance measured before the cathode main relay is conducted and the parallel resistance value measured after the cathode main relay is conducted.
  • the resistance value of each resistor is calculated (S404).

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Abstract

본 발명은 절연저항 측정회로(IRM)를 이용하여 배터리팩의 절연저항을 측정함에 있어서 양극 릴레이 및 음극 릴레이를 모두 도통시키는 것이 아닌, 음극 릴레이만을 도통시킨 상태에서 배터리팩의 절연저항을 측정함으로써 배터리팩의 외부 절연저항이 파괴된 상태에서 절연저항 측정 시 감전 위험을 줄일 수 있는 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치 및 측정 방법에 관한 것이다.

Description

음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치 및 측정 방법
본 출원은 2017년 01월 24일자 한국 특허 출원 제10-2017-0011122호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본 발명은 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치 및 측정 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 절연저항 측정회로(IRM)를 이용하여 배터리팩의 절연저항을 측정함에 있어서 양극 릴레이 및 음극 릴레이를 모두 도통시키는 것이 아닌, 음극 릴레이만을 도통시킨 상태에서 배터리팩의 절연저항을 측정함으로써 배터리팩의 외부 절연저항이 파괴된 상태에서 절연저항 측정 시 감전 위험을 줄일 수 있는 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치 및 측정 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 배터리 셀과 연결된 배터리 관리 시스템(Battery Management System, BMS)에 있어서, 배터리팩의 절연저항, 특히 배터리팩의 양극과 음극에 위치한 절연저항이 파괴될 경우 누설전류가 발생하여 절연저항 측정 시 감전의 위험이 있고, 그에 따른 배터리의 사용시간이 단축될 우려가 있다.
따라서, 배터리 관리 시스템에서는 절연저항 측정회로(IRM 회로)를 통해 주기적으로 배터리팩의 절연저항을 모니터링하여야 하는 실정이다.
한편, 절연저항 측정회로(IRM 회로)에서는 임의의 테스트 저항을 배터리팩에 연결하여 전압을 측정한 후, 이를 토대로 절연저항을 산출하게 되는데, 이때 배터리팩 외부의 절연저항의 저항값 측정을 위해서는 양극 릴레이 및 음극 릴레이 모두를 도통(CLOSE)시켜야 한다. 하지만, 외부 절연저항이 파괴된 상태에서 음극 릴레이 및 양극 릴레이를 모두 도통시킬 경우 누설전류에 의한 감전의 위험이 발생할 우려가 있다.
따라서, 현재 음극 릴레이 및 양극 릴레이를 모두 도통시키기 전에 배터리팩의 외부 절연저항을 측정할 수 있는 안정성을 가진 방법이 필요한 실정이다.
이에, 본 발명자는 상술된 종래의 배터리팩의 외부 절연저항을 측정하는 과정에서 발생하는 다양한 문제점 및 한계점을 해결하기 위하여, 절연저항 측정회로(IRM)를 이용하여 배터리팩의 절연저항을 측정함에 있어서 양극 릴레이 및 음극 릴레이를 모두 도통시키는 것이 아닌, 음극 릴레이만을 도통시킨 상태에서 배터리팩의 절연저항을 측정함으로써 배터리팩의 외부 절연저항이 파괴된 상태에서 절연저항 측정 시 감전 위험을 줄일 수 있는 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치 및 측정 방법을 개발하기에 이르렀다.
본 발명은 상술된 문제점을 해결하기 위해 도출된 것으로서, 절연저항 측정회로(IRM)를 이용하여 배터리팩의 절연저항을 측정함에 있어서 양극 릴레이 및 음극 릴레이를 모두 도통시키는 것이 아닌, 음극 릴레이만을 도통시킨 상태에서 배터리팩의 절연저항을 측정함으로써 배터리팩의 외부 절연저항이 파괴된 상태에서 절연저항 측정 시 감전 위험을 줄일 수 있는 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치 및 측정 방법을 제공하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치는 배터리팩의 양단에 연결된 내측 양극절연저항 및 내측 음극절연저항의 저항값을 측정하는 측정부 및 링크 캐패시터와 연결된 외측 양극절연저항 및 외측 음극절연저항 중, 일측이 상기 외측 양극절연저항과 연결되고 타측이 상기 측정부와 연결되는 음극 메인 릴레이가 도통(CLOSE)되는 경우, 상기 측정부를 통해 측정된 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값을 토대로 상기 내측 음극절연저항과 병렬로 연결된 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 저항값을 산출하는 산출부를 포함를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 측정부는 상기 음극 메인 릴레이가 도통되기 전 개방(OPEN) 상태에서 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값을 선 측정하며, 상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 병렬 저항값을 측정할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 상기 측정부를 통해 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값이 측정될 경우, 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 병렬 저항값도 함께 측정될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 산출부는 상기 음극 메인 릴레이가 도통되기 전 개방 상태에서 선 측정된 상기 내측 음극절연저항의 저항값 및 상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 측정된 상기 외측 양극절연저항 및 상기 음극절연저항의 병렬 저항값을 토대로, 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항 각각의 저항값을 산출할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 방법은 배터리팩의 양단에 연결된 내측 양극절연저항 및 내측 음극절연저항과 연결된 측정부를 통해 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값을 측정하는 단계, 링크 캐패시터와 연결된 외측 양극절연저항 및 외측 음극절연저항 중, 일측이 상기 외측 음극절연저항과 연결되고 타측이 상기 측정부와 연결되는 음극 메인 릴레이를 도통(CLOSE)시키는 단계 및 상기 측정부에서 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값을 측정한 측정값을 토대로, 산출부에서 상기 내측 음극절연저항과 병렬로 연결된 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 저항값을 산출하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 내측 음극절연저항의 저항값을 측정하는 단계는 상기 음극 메인 릴레이가 도통되기 전 개방(OPEN) 상태에서 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값을 선 측정하는 단계를 포함하고, 상기 음극 메인 릴레이를 도통(CLOSE)시키는 단계는 상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 병렬 저항값을 측정하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 저항값을 측정하는 단계는 상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 상기 측정부를 통해 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값이 측정될 경우, 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 병렬 저항값도 함께 측정되는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 산출부는 상기 음극 메인 릴레이가 도통되기 전 개방 상태에서 선 측정된 상기 내측 음극절연저항의 저항값 및 상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 측정된 상기 외측 양극절연저항 및 상기 음극절연저항의 병렬 저항값을 토대로, 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항 각각의 저항값을 산출할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 절연저항 측정회로(IRM)를 이용하여 배터리팩의 절연저항을 측정함에 있어서 양극 릴레이 및 음극 릴레이를 모두 도통시키는 것이 아닌, 음극 릴레이만을 도통시킨 상태에서 배터리팩의 절연저항을 측정함으로써 배터리팩의 외부 절연저항이 파괴된 상태에서 절연저항 측정 시 감전 위험을 줄일 수 있어 안정성을 높일 수 있는 이점을 가진다.
도 1은 일반적으로 배터리팩의 절연저항을 측정하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 종래의 배터리팩의 절연저항(내부 절연저항 및 외부 절연저항)을 측정하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치(100)를 통해 배터리팩의 절연저항(내부 절연저항 및 외부 절연저항)을 측정하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치(100)를 통해 배터리팩의 절연저항을 측정하는 과정을 순서대로 도시한 순서도이다.
이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 바람직한 실시예를 제시한다. 그러나 하기의 실시예는 본 발명을 보다 쉽게 이해하기 위하여 제공되는 것일 뿐, 실시예에 의해 본 발명의 내용이 한정되는 것은 아니다.
도 1은 일반적으로 배터리팩의 절연저항을 측정하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이며, 도 2는 종래의 배터리팩의 절연저항(내부 절연저항 및 외부 절연저항)을 측정하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
먼저 도 1(a)을 살펴보면, 하나 이상의 배터리 모듈이 결합된 배터리팩의 양극(HV+) 및 음극(HV-)에는 각각 절연저항(Rp, Rn)이 연결된다.
이때, 각 절연저항의 저항값을 측정하기 위해서는 도 1(b)와 같이 스위치를 통해 테스트 저항(Ztp, Ztn)을 연결하는 방법을 이용하게 되는데, 이때의 단계는 2단계로 이루어지게 된다.
도 1(b)을 살펴보면, 도 1(b)는 양극 전압(Positive side Voltage)을 측정하기 위한 단계를 도시한 것으로서, 배터리팩의 양극에 연결된 절연저항(Rp)과 테스트저항(Ztp) 사이에는 스위치가 연결되어 있으며, 테스트저항(Ztp) 연결 후 인가되는 전압을 축소(scale down)하여 측정하게 된다.
도 1(c)를 살펴보면, 도 1(c)는 음극 전압(Negative side Voltage)을 측정하기 위한 단계를 도시한 것으로서, 배터리팩의 음극에 연결된 절연저항(Rn)과 테스트저항(Ztn) 사이에는 스위치가 연결되어 있으며, 테스트 저항(Ztn) 연결 후 인가되는 전압을 축소하여 측정하게 된다. 이때, 측정되는 전압값이 양수가 되도록 하기 위해 전압 레퍼런스(V reference)값을 이용하게 된다.
그 후, 측정된 양극 및 음극 전압값들을 이용하여 절연저항(Rp, Rn)의 저항값을 산출하게 된다.
다음으로 도 2를 살펴보면, 도 2는 종래의 배터리팩의 절연저항(내부 절연저항 및 외부 절연저항)을 측정하는 과정을 나타낸 것으로서, 회로의 좌측에는 배터리팩(1)이 마련되어 있고, 우측에는 링크 캐패시터(2)가 마련되어 있으며, 좌측에 위치한 배터리팩(1)의 양단에는 내측 양극절연저항(3) 및 내측 음극절연저항(4)이 연결되어 있으며, 내측 양극절연저항(3) 및 내측 음극절연저항(4)은 서로 직렬로 연결되어 있다.
또한, 우측의 링크 캐패시터(2)는 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6)이 연결되어 있으며, 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6)은 서로 직렬로 연결되어 있다.
내측 양극절연저항(3) 및 내측 음극절연저항(4)과, 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6) 사이에는 양극 메인 릴레이(Positive main relay, 7) 및 음극 메인 릴레이(Negative main relay, 8)가 위치되어 있음을 확인할 수 있다.
또한, 양극 메인 릴레이(7)의 양단에는 프리차지 저항(Precharge resistor) 및 프리차지 릴레이(Precharge relay)가 병렬로 연결되어 있다.
배터리팩(1)은 양극 메인 릴레이(7) 및 음극 메인 릴레이(8)가 동시에 도통(CLOSE)됨에 따라 배터리팩의 외부에 마련된 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6)과 연결될 수 있다.
이때, 내측 양극절연저항(3) 및 내측 음극절연저항(4)의 각 단자로부터 연결된 회로는 절연저항 측정회로(Isolation measure circuit, 9)와 연결되어 있으며, 절연저항 측정회로(8)은 내측 양극절연저항(3), 내측 음극절연저항(4), 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6)의 절연저항값을 측정하는 역할을 한다.
따라서, 양극 메인 릴레이(7) 및 음극 메인 릴레이(8)가 도통되기 전 상태인 개방(OPEN) 상태에서는 내측 양극절연저항(3) 및 내측 음극절연저항(4)의 절연저항값을 측정하게 되고, 양극 메인 릴레이(7) 및 음극 메인 릴레이(8)가 도통된 상태(CLOSE) 상태에서는 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6)의 절연저항값을 측정하게 된다.
즉, 종래의 방법을 이용하여 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6)의 절연저항값을 측정하기 위해서는 양극 메인 릴레이(7) 및 음극 메인 릴레이(8) 모두를 도통시켜야 한다는 점에서, 만약 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6)이 파손된 상태에서 양극 메인 릴레이(7) 및 음극 메인 릴레이(8)를 도통시키게 되면 누설전류 발생에 의해 감전위험이 발생될 수 있다.
따라서, 본 발명에서는 도 3을 통해 음극 릴레이만을 이용하여 배터리팩의 절연저항값을 측정할 수 있는 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치(100)를 살펴보기로 한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치(100)를 통해 배터리팩의 절연저항(내부 절연저항 및 외부 절연저항)을 측정하는 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3을 살펴보면, 본 발명에 따른 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치(100)의 경우, 배터리팩(1)의 양단에 연결된 내측 양극절연저항(3) 및 내측 음극절연저항(4)과, 상기 내측 양극절연저항(5) 및 내측 음극절연저항(6)과 연결된 음극 메인 릴레이(8)과 연결될 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치(100)가 적용된 회로 구성은 도 2에 도시된 종래의 배터리팩의 절연저항을 측정하는 회로 구성과 상응하게 구성될 수 있음을 유의한다.
내측 양극절연저항(3) 및 내측 음극절연저항(4)과 연결된 측정부(110)는 초기 상태(양극 메인 릴레이(7) 및 음극 메인 릴레이(8)가 도통되지 않은 상태)에서 내측 양극절연저항(3) 및 내측 음극절연저항(4)의 저항값은 선 측정하게 되며, 산출부(120)는 음극 메인 릴레이(8)가 도통된 상태에서 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6) 각각의 저항값을 산출하게 된다.
또한, 음극 메인 릴레이(8)가 도통된 상태에서 내측 양극절연저항(3) 및 내측 음극절연저항(4)의 저항값이 측정부(110)를 통해 측정될 경우, 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6)의 병렬 저항값도 함께 측정되게 된다.
한편, 음극 메인 릴레이(8)가 도통된 상태에서 출력단에 위치한 링크 캐패시터(2)는 완전히 방전된 상태에 해당하며 캐패시턴스가 크기 때문에 링크 캐패시터(2) 양단의 전위차는 0을 유지하게 된다.
또한, 음극 메인 릴레이(8)가 도통되기 전, 내측 음극절연저항(4)의 저항값은 이미 선 측정되었으므로, 선 측정된 내측 음극절연저항(4)의 저항값과, 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6)의 병렬 저항값을 토대로 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6) 각각의 저항값을 계산할 수 있는데, 이는 외측 양극절연저항(5) 및 외측 음극절연저항(6)이 내측 음극절연저항(4)에 병렬로 연결되어 있기에 가능하게 된다.
이러한 상기 도 3을 통해 설명한 배터리팩의 절연저항을 측정하는 과정을 도 4를 통해 순서대로 살펴보기로 한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치(100)를 통해 배터리팩의 절연저항을 측정하는 과정을 순서대로 도시한 순서도이다.
도 4를 살펴보면, 먼저 음극 메인 릴레이가 도통되지 않은 초기 상태에서 측정부에서 내측 양극절연저항 및 내측 음극절연저항의 저항값을 측정하게 된다(S401).
그 다음, 음극 메인 릴레이를 도통시킨 후(S402), 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 측정부를 통해 내측 양극절연저항 및 내측 음극절연저항의 저항값을 측정하는 경우 내측 음극절연저항과 병렬로 연결된 외측 양극절연저항 및 외측 음극절연저항의 병렬 저항값이 함께 측정된다(S403).
그 다음, 산출부에서는 음극 메인 릴레이가 도통되기 전 측정한 내측 음극절연저항의 저항값과, 음극 메인 릴레이가 도통된 후 측정된 병렬 저항값을 토대로, 병렬로 연결된 외측 양극절연저항 및 외측 음극절연저항 각각의 저항값을 산출하게 된다(S404).
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (8)

  1. 배터리팩의 양단에 연결된 내측 양극절연저항 및 내측 음극절연저항의 저항값을 측정하는 측정부; 및
    링크 캐패시터와 연결된 외측 양극절연저항 및 외측 음극절연저항 중, 일측이 상기 외측 양극절연저항과 연결되고 타측이 상기 측정부와 연결되는 음극 메인 릴레이가 도통(CLOSE)되는 경우, 상기 측정부를 통해 측정된 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값을 토대로 상기 내측 음극절연저항과 병렬로 연결된 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 저항값을 산출하는 산출부;를 포함하는 것을 특징으로 하는, 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 측정부는,
    상기 음극 메인 릴레이가 도통되기 전 개방(OPEN) 상태에서 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값을 선 측정하며,
    상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 병렬 저항값을 측정하는 것을 특징으로 하는, 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 상기 측정부를 통해 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값이 측정될 경우, 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 병렬 저항값도 함께 측정되는 것을 특징으로 하는, 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 산출부는,
    상기 음극 메인 릴레이가 도통되기 전 개방 상태에서 선 측정된 상기 내측 음극절연저항의 저항값 및 상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 측정된 상기 외측 양극절연저항 및 상기 음극절연저항의 병렬 저항값을 토대로, 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항 각각의 저항값을 산출하는 것을 특징으로 하는, 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 장치.
  5. 배터리팩의 양단에 연결된 내측 양극절연저항 및 내측 음극절연저항과 연결된 측정부를 통해 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값을 측정하는 단계;
    링크 캐패시터와 연결된 외측 양극절연저항 및 외측 음극절연저항 중, 일측이 상기 외측 음극절연저항과 연결되고 타측이 상기 측정부와 연결되는 음극 메인 릴레이를 도통(CLOSE)시키는 단계; 및
    상기 측정부에서 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값을 측정한 측정값을 토대로, 산출부에서 상기 내측 음극절연저항과 병렬로 연결된 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 저항값을 산출하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는, 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 내측 음극절연저항의 저항값을 측정하는 단계는,
    상기 음극 메인 릴레이가 도통되기 전 개방(OPEN) 상태에서 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값을 선 측정하는 단계;를 포함하고,
    상기 음극 메인 릴레이를 도통(CLOSE)시키는 단계는,
    상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 병렬 저항값을 측정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는, 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 저항값을 측정하는 단계는,
    상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 상기 측정부를 통해 상기 내측 양극절연저항 및 상기 내측 음극절연저항의 저항값이 측정될 경우, 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항의 병렬 저항값도 함께 측정되는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는, 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 산출부는,
    상기 음극 메인 릴레이가 도통되기 전 개방 상태에서 선 측정된 상기 내측 음극절연저항의 저항값 및 상기 음극 메인 릴레이가 도통된 상태에서 측정된 상기 외측 양극절연저항 및 상기 음극절연저항의 병렬 저항값을 토대로, 상기 외측 양극절연저항 및 상기 외측 음극절연저항 각각의 저항값을 산출하는 것을 특징으로 하는, 음극 릴레이를 이용한 배터리팩의 절연저항 측정 방법.
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