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公开(公告)号:CN113874740B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202080036705.2
申请日:2020-06-15
Applicant: 三洋电机株式会社
Inventor: 中山正人
Abstract: 在漏电检测装置(10)中,为了缩短测定点的电压偏离测定范围的期间,耦合电容器(Cc)的一端以与地线绝缘的状态同连接于负载(2)的蓄电部(20)的电流路径连接。电压输出部(11a、G1)生成周期性地变化的周期电压,并将该周期电压经由第一电阻(R1)施加于耦合电容器(Cc)的另一端。第二电阻(R2)和第三电阻(R3)串联连接于耦合电容器(Cc)与第一电阻(R1)之间的连接点同规定的固定电位之间。电压测定部(11b)测定第二电阻(R2)与第三电阻(R3)之间的分压点的电压。漏电判定部(11c)基于测定出的电压来判定蓄电部(20)的电流路径与地线之间有无漏电。
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公开(公告)号:CN115088119A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202080096540.8
申请日:2020-11-19
Applicant: 三洋电机株式会社
Abstract: 在电池组件中,利用束紧条(4)将配置于电池层叠体(2)的两端部的端板(3)连结,利用多个电压检测线(19)将各个电池单体(1)的电极端子(11)和电子电路块(6)的电压检测电路(22)连接,电子电路块(6)配置于端板(3)的外表面,在安装电压检测电路(22)的电路基板(20)固定呈线状配置供电压检测线(19)连接的多个连接端子(18)而成的一个连接器(17),在电压检测电路(22)中,设置呈线状排列的多个输入端子(23),在电路基板(20)中,利用多列连接线(24)将配置于相对位置的连接端子(18)和输入端子(23)连接,从连接线(24)向相邻的输入端子(23)输入各个电池单体(1)的单体电压。
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公开(公告)号:CN114746762A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202080081670.4
申请日:2020-08-18
Applicant: 三洋电机株式会社
Inventor: 中山正人
Abstract: 为了高精度地进行漏电检测装置的故障诊断,第一电压输出部(11a、OP1)生成周期性地变化的周期电压,并将该周期电压经由第一电阻(R1)施加于耦合电容器(Cc)的另一端。第二电阻(R2)和第三电阻(R3)串联地连接于耦合电容器(Cc)与第一电阻(R1)之间的连接点同第二电压输出部(11e、OP3)之间。电压测定部(11b)测定第二电阻(R2)与第三电阻(R3)之间的分压点的电压。在对分压点轮番施加两种固定电压的期间,诊断部(11d)基于由电压测定部(11b)测定出的电压来判定漏电检测装置(10)是否正常。
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公开(公告)号:CN113841059A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202080036662.8
申请日:2020-06-15
Applicant: 三洋电机株式会社
IPC: G01R31/52
Abstract: 为了以简单的结构实现检测精度高的漏电检测,耦合电容器(Cc)的一端以与地线绝缘的状态同连接于负载(2)的蓄电部(20)的电流路径连接。电压输出部(11a、S1、S2、R3、R4、OP2)生成周期性地变化的周期电压,并将该周期电压经由阻抗元件(R1)施加于耦合电容器(Cc)的另一端。电压测定部(11b)测定耦合电容器(Cc)与阻抗元件(R1)之间的连接点的电压。漏电判定部(11c)基于测定出的电压来判定蓄电部(20)的电流路径与地线之间有无漏电。电压输出部(11a、S1、S2、R3、R4、OP2)在输出周期电压的测定期间之前,具有恒定地输出周期电压的高边电位与低边电位之间的电位的准备期间。
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公开(公告)号:CN112136260A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201980032463.7
申请日:2019-04-05
Applicant: 三洋电机株式会社
Inventor: 中山正人
Abstract: 为了高精度地检测多个单体间的均等化处理过程中的单体电压,控制部(40)在多个单体(V1‑V3)间的均等化处理的执行过程中,测定经由第n放电电阻流向第n单体的负极的电流值,基于测定出的电流值、事先测定出的与第n单体的正极连接的第(n‑1)布线的布线电阻值以及与第n单体的负极连接的第n布线的布线电阻值,来计算由第(n‑1)布线的布线电阻值引起的第(n‑1)电压降值和由第n布线的布线电阻值引起的第n电压降值,基于第(n‑1)电压降值和第n电压降值,来校正由电压测定电路(32)测定出的第n单体的电压值、第(n‑1)单体的电压值、以及第(n+1)单体的电压值。
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