CN102760913A - 电池组系统和增加电池组电池使用寿命的方法 - Google Patents

电池组系统和增加电池组电池使用寿命的方法 Download PDF

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Abstract

提供了电池组系统和增加电池组电池使用寿命的方法。该电池组系统包括电压传感器和电流传感器,该电压传感器生成指示由该电池组电池输出的电压水平的第一信号,该电流传感器生成指示流经该电池组电池的电流的水平的第二信号。该电池组系统还包括微处理器,该微处理器基于该第一信号和该第二信号计算该电池组电池的电阻水平,并基于该电阻水平生成控制信号以促使流体供应系统将正被供应至热交换器的冷却剂流体的压力水平增加到第一压力水平。

Description

电池组系统和增加电池组电池使用寿命的方法
技术领域
本发明涉及电池领域。
背景技术
本发明人已经认识到,更换电力驱动车辆中的锂离子袋式电池组电池(pouch-type battery cells)是相对昂贵的。
因此,本发明人已经认识到,需要一种电池组系统和一种用于增加电池组电池的使用寿命的方法。
发明内容
根据一个示例性实施方案,提供了一种电池组系统。该电池组系统包括电池组电池和邻近该电池组电池布置的热交换器。该电池组系统还包括第一和第二框架构件,该电池组电池和该热交换器布置在第一和第二框架构件之间。第一和第二框架构件被配置为联接在一起。该电池组系统还包括流体供应系统,该流体供应系统被配置为向该热交换器供应冷却剂流体以及从该热交换器接收冷却剂流体。该电池组系统还包括电压传感器,该电压传感器被配置为生成指示在一时间间隔上由该电池组电池输出的电压水平的第一信号。该电池组系统还包括电流传感器,该电流传感器被配置为生成指示在上述时间间隔上流经该电池组电池的电流的水平的第二信号。该电池组系统还包括微处理器,该微处理器被配置为基于第一和第二信号计算该电池组电池的电阻水平。该微处理器还被配置为基于该电阻水平生成控制信号以促使该流体供应系统将正被供应至该热交换器的冷却剂流体的压力水平增加到第一压力水平,使得增大的期望的力被施加到该电池组电池的至少一个侧壁。
根据一个可选的实施方案,在所述电池组系统中:所述微处理器还被配置为确定如下差值,所述差值指示所述电阻水平与期望的电阻水平之间的差;所述微处理器还被配置为基于所述差值确定待由所述热交换器施加到所述至少一个电池组电池的期望量的力;并且所述微处理器还被配置为基于所述期望量的力确定所述冷却剂流体的所述第一压力水平。
根据一个可选的实施方案,在所述电池组系统中,所述电池组电池是袋式锂离子电池组电池。
根据一个可选的实施方案,在所述电池组系统中,所述热交换器由柔性侧构件构造,所述柔性侧构件之间限定了内部区域,所述冷却剂流体流经所述内部区域。
根据另一示例性实施方案,提供了一种用于增加电池组系统中的电池组电池的使用寿命的方法。该电池组系统具有第一和第二框架构件,该电池组电池和热交换器布置在第一和第二框架构件之间。该热交换器邻近该电池组电池布置。该电池组系统还包括:流体地联接到该热交换器的流体供应系统,以及微处理器。该方法包括:利用电压传感器生成指示在一时间间隔上由该电池组电池输出的电压水平的第一信号。该方法还包括:利用电流传感器生成指示在上述时间间隔上流经该电池组电池的电流的水平的第二信号。该方法还包括:利用该微处理器基于第一和第二信号计算该电池组电池的电阻水平。该方法还包括:利用该微处理器基于该电阻水平生成控制信号以促使该流体供应系统将正被供应至该热交换器的冷却剂流体的压力水平增加到第一压力水平,使得增大的期望的力被施加到该电池组电池的至少一个侧壁。
根据一个可选的实施方案,所述方法还包括:利用所述微处理器确定如下差值,所述差值指示所述电阻水平与期望的电阻水平之间的差;利用所述微处理器基于所述差值确定待由所述热交换器施加到所述至少一个电池组电池的期望量的力;以及利用所述微处理器基于所述期望量的力确定所述冷却剂流体的所述第一压力水平。
根据一个可选的实施方案,在所述方法中,所述电池组电池是袋式锂离子电池组电池。
根据一个可选的实施方案,在所述方法中,所述热交换器由柔性侧构件构造,所述柔性侧构件之间限定了内部区域,所述冷却剂流体流经所述内部区域。
附图说明
图1是根据一个示例性实施方案的电池组系统的框图;
图2是图1的电池组系统中使用的电池组电池、框架构件和热交换器的示意图;
图3是图2的电池组电池、框架构件和热交换器的一部分的放大截面示意图;
图4是图3的电池组电池、框架构件和热交换器的一部分的放大截面示意图;
图5是图2的电池组系统中使用的热交换器的截面示意图;
图6是图1的电池组电池、框架构件和热交换器的一部分的另一放大截面示意图;
图7是图6的电池组电池、框架构件和热交换器的一部分的放大截面示意图;
图8是根据另一示例性实施方案的用于增加电池组系统中的电池组电池的使用寿命的方法的流程图;
图9是与电池组电池关联的电压-电流曲线的示意图;
图10是电池组电池的简化截面示意图;且
图11是被压缩了的电池组电池的另一简化截面示意图。
具体实施方式
参照图1和图2,示出了根据一个示例性实施方案的电池组系统10。电池组系统10包括:电池组电池20、30;第一和第二框架构件40、42;热交换器50;流体供应系统60;电压传感器70;电流传感器80;微处理器90;以及存储器装置92。
在提供对电池组系统10的详细说明之前,将提供用于增加离子传送效率及增加电池组电池20的使用寿命的一套方法的一般性概述,以更好地理解电池组系统10的功能性。尽管电池组系统10具有两个示例性电池组电池,但为了简单,将仅详细讨论与电池组电池20关联的好处。然而,应理解,以下的一套方法可以在使用单个电池组电池或多个电池组电池的情况下执行。参照图10,示出了袋式锂离子电池组电池20的一部分的简化截面图。电池组电池20包括:活性(active)元件22、23;电极25、26;以及隔板24,其中具有电解质。电极25、26分别联接到活性元件22、23。在运行期间,来自活性元件22的离子经过隔板24和隔板24中的电解质迁移至活性元件23。在电池组电池20的使用寿命内,穿过活性元件22与活性元件23之间的距离X1的离子传送效率会降低。因此,参照图11,本发明人已经认识到,在电池组电池20在其使用寿命期间离子传送效率降低之后,减小活性元件22与活性元件23之间的距离将是有利的。活性元件22与活性元件23之间的距离的减小可通过以下方式获得:向电池组电池20的柔韧的或柔性的侧表面110、112施加力(F),以获得活性元件22与23之间的距离X2。距离X2小于距离X1。电池组系统10被配置为,当系统10基于电池组电池20的电阻水平确定电池组电池20具有退化的运行特性时,基本均匀地且垂直于电池组电池20的侧表面110、112及垂直于电池组电池30的侧表面130、132施加力(F)。
参照图9,示出了与电池组电池20关联的电压-电流曲线的图400。电池组电池20的电阻水平由每条电压-电流曲线的斜率指示,可用来确定电池组电池是否具有退化的运行特性。例如,曲线27的斜率对应于一个新电池组电池20,并且指示了相对低的电阻水平,该相对低的电阻水平指示了期望的运行性能,而曲线28的斜率对应于一个具有相对高的电阻水平的旧的电池组电池20。本发明人已经认识到,与电池组电池关联的电阻水平可用来确定电池组电池20的退化的离子传送效率,用于确定为了增加离子传送效率和增加电池组电池20的使用寿命而施加到电池组电池20的侧表面110、112的力的量。
参照图1至图3和图10,电池组电池20、30被设置为在各自的端子上输出电压,且电联接到负载12。在一个示例性实施方案中,电池组电池20、30相互串联电联接,并且还与负载12串联联接。电池组电池20具有:袋式本体100;电极25、26。袋式本体100在其中具有活性元件22、23,并具有侧表面110、112。在一个示例性实施方案中,电池组电池20是袋式锂离子电池组电池。当然,在一个替代实施方案中,电池组电池20可以是本领域技术人员已知的具有柔韧侧壁的另一类型的电池组电池。
电池组电池30具有与电池组电池20类似的构造,包括袋式本体120、电极122和另一电极(未示出)。袋式本体120在其中具有活性元件,并具有侧表面130、132。在一个示例性实施方案中,电池组电池30是袋式锂离子电池组电池。当然,在一个替代实施方案中,电池组电池30可以是本领域技术人员已知的具有柔韧侧壁的另一类型的电池组电池。
参照图3至图5,热交换器50邻近电池组电池20、30布置在电池组电池20、30之间。热交换器50具有:侧壁150、152;入口170;以及出180。侧壁150、152联接在一起,并限定了从入口170延伸到出口180的流动路径160。在一个示例性实施方案中,侧壁150、152由铝构造。在一个替代实施方案中,侧壁150、152由不锈钢构造。当然,在另外的替代实施方案中,可以使用本领域技术人员已知的具有期望的功能特性的其它类型的材料。侧壁150限定了多个柔性部分190,而侧壁150限定了多个柔性部分192。每个柔性部分190被布置为接近一个相应的柔性部分192。图4示出了当流经热交换器50的冷却剂流体具有标称的或相对低的压力水平时柔性部分190、192以及侧壁150、152的位置。图6和图7示出了当流经热交换器50的冷却剂流体具有相对高的压力水平(例如,在本文中也被称为“第一压力水平”)时柔性部分190、192以及侧壁150、152的位置。应注意到,当冷却剂流体具有相对高的压力水平时,柔性部分190、192进一步向外扩张,以垂直于电池组电池20的侧表面110、112及电池组电池30的侧表面130、132施加基本均匀的力。参照图1和图5,入口170流体地联接到导管210,出口180流体地联接到导管212。
参照图2和图3,电池组电池20、30以及热交换器50被布置在第一和第二框架构件40、42之间。第一和第二框架构件40、42被配置为联接在一起。在一个示例性实施方案中,第一和第二框架构件40、42由塑料构造。当然,在替代实施方案中,第一和第二框架构件40、42可由本领域技术人员已知的其它材料构造。
参照图1,流体供应系统60被配置为向热交换器50供应冷却剂流体。流体供应系统60包括:泵200;电源202;压力传感器203;导管210、212、214;以及贮存器220。泵200被配置为经由导管210将冷却剂流体从贮存器220泵送到热交换器50。电源202响应于接收到来自微处理器90的控制信号而生成用于促使泵202以期望的压力水平泵送冷却剂流体的控制信号。冷却剂流体被泵送出热交换器50,经过导管212到达贮存器220。其后,冷却剂流体被泵送出贮存器220,经过导管214再回到泵200。如示出的,导管210流体地联接在泵200与热交换器50之间。而且,导管212流体地联接在热交换器50与贮存器220之间,并且导管214流体地联接在贮存器220与泵200之间。压力传感器203被配置为生成指示流出泵200的冷却剂流体的压力水平的信号,该信号由微处理器90接收,用于冷却剂流体的压力水平的闭环控制。
电压传感器70被配置为生成第一信号,该第一信号指示在一时间间隔上由电池组电池20输出的电压水平,该第一信号由微处理器90接收。
电流传感器80被配置为生成第二信号,该第二信号指示在上述时间间隔上流经电池组电池20到达负载12的电流的水平,该第二信号由微处理器90接收。
微处理器90可操作地联接到存储器装置92、电压传感器70、电流传感器80、压力传感器203和电源202。微处理器90被配置为基于分别来自电压传感器70和电流传感器80的第一信号和第二信号计算电池组电池20的电阻水平。微处理器90还被配置为基于所述电阻水平生成控制信号以促使流体供应系统60(尤其是泵200)将正被供应至热交换器50的冷却剂流体的压力水平增加到第一压力水平,如下文将更详细说明的。应注意到,当冷却剂流体的压力水平增加到第一压力水平时,柔性部分190、192向外扩张,使得热交换器50的壁150、152基本均匀地且垂直于电池组电池20的侧表面110、112及垂直于电池组电池30的侧表面130、132施加增大的期望的力。
参照图1和图8,现在将说明用于增加电池组系统10中的电池组电池20的使用寿命的方法的流程图。应注意到,以下方法也增加了电池组30的使用寿命。
在步骤300,电压传感器70生成指示在一时间间隔上由电池组电池20输出的电压水平的第一信号。
在步骤302,电流传感器80生成指示在上述时间间隔上流经电池组电池20的电流的水平的第二信号。
在步骤304,微处理器90基于第一信号和第二信号计算电池组电池的电阻水平。尤其,通过将电压水平除以电流的水平来计算所述电阻水平。
在步骤308,微处理器90利用以下公式确定待由热交换器50施加到电池组电池20的侧表面112的期望量的力:期望量的力=(电阻水平-期望的电阻水平)*Y,其中Y是根据经验确定的。
在步骤310,微处理器90利用以下公式基于期望量的力确定冷却剂流体的第一压力水平:第一压力水平=期望量的力/电池组电池20的侧壁的表面积。
在步骤312,微处理器90生成控制信号以促使流体供应系统60将正被供应至热交换器50的冷却剂流体的压力水平增加到第一压力水平,使得期望量的力被施加到电池组电池20的侧表面112。
上述电池组系统10和用于增加电池组电池的使用寿命的方法相对于其它电池组系统和方法提供了实质性优点。尤其,上述电池组系统10和方法,通过增加正被供应至热交换器的冷却剂流体的压力水平使得增大的期望的力被施加到电池组电池的至少一个侧表面,提供了增加电池组电池的使用寿命的技术效果。由于期望的力增大,电池组电池中的活性元件之间的距离减小,这提高了电池组电池中的活性元件之间的离子传送效率。
尽管仅结合有限数量的实施方案详细描述了要求保护的发明,但应易于理解,本发明不限于这样公开的实施方案。不如说,要求保护的发明可以被修改以纳入任何数量的尚未描述但与本发明的精神和范围相称的变化、改动、替换或等同布置。另外,尽管已经描述了要求保护的发明的多个实施方案,但应理解,本发明的方面可以仅包括所描述的实施方案中的一些。因此,要求保护的发明不应被视为受前文的描述限制。

Claims (8)

1.一种电池组系统,包括:
电池组电池;
邻近所述电池组电池布置的热交换器;
第一框架构件和第二框架构件,所述电池组电池和所述热交换器布置在所述第一框架构件与所述第二框架构件之间,所述第一框架构件和所述第二框架构件被配置为联接在一起;
流体供应系统,其被配置为向所述热交换器供应冷却剂流体以及从所述热交换器接收冷却剂流体;
电压传感器,其被配置为生成第一信号,所述第一信号指示在一时间间隔上由所述电池组电池输出的电压水平;
电流传感器,其被配置为生成第二信号,所述第二信号指示在所述时间间隔上流经所述电池组电池的电流的水平;
微处理器,其被配置为基于所述第一信号和所述第二信号计算所述电池组电池的电阻水平;并且
所述微处理器还被配置为基于所述电阻水平生成控制信号,以促使所述流体供应系统将正被供应至所述热交换器的冷却剂流体的压力水平增加到第一压力水平,使得增大的期望的力被施加到所述电池组电池的至少一个侧壁。
2.根据权利要求1所述的电池组系统,其中所述微处理器还被配置为确定如下差值,所述差值指示所述电阻水平与期望的电阻水平之间的差;
所述微处理器还被配置为基于所述差值确定待由所述热交换器施加到所述至少一个电池组电池的期望量的力;并且
所述微处理器还被配置为基于所述期望量的力确定所述冷却剂流体的所述第一压力水平。
3.根据权利要求1所述的电池组系统,其中所述电池组电池是袋式锂离子电池组电池。
4.根据权利要求1所述的电池组系统,其中所述热交换器由柔性侧构件构造,所述柔性侧构件之间限定了内部区域,所述冷却剂流体流经所述内部区域。
5.一种用于增加电池组系统中的电池组电池的使用寿命的方法,所述电池组系统具有:第一框架构件和第二框架构件,所述电池组电池和热交换器布置在所述第一框架构件与所述第二框架构件之间,所述热交换器邻近所述电池组电池布置;流体地联接到所述热交换器的流体供应系统;以及微处理器,所述方法包括:
利用电压传感器生成第一信号,所述第一信号指示在一时间间隔上由所述电池组电池输出的电压水平;
利用电流传感器生成第二信号,所述第二信号指示在所述时间间隔上流经所述电池组电池的电流的水平;
利用所述微处理器基于所述第一信号和所述第二信号计算所述电池组电池的电阻水平;
利用所述微处理器基于所述电阻水平生成控制信号,以促使所述流体供应系统将正被供应至所述热交换器的冷却剂流体的压力水平增加到第一压力水平,使得增大的期望的力被施加到所述电池组电池的至少一个侧壁。
6.根据权利要求5所述的方法,还包括:
利用所述微处理器确定如下差值,所述差值指示所述电阻水平与期望的电阻水平之间的差;
利用所述微处理器基于所述差值确定待由所述热交换器施加到所述至少一个电池组电池的期望量的力;以及
利用所述微处理器基于所述期望量的力确定所述冷却剂流体的所述第一压力水平。
7.根据权利要求5所述的方法,其中所述电池组电池是袋式锂离子电池组电池。
8.根据权利要求5所述的方法,其中所述热交换器由柔性侧构件构造,所述柔性侧构件之间限定了内部区域,所述冷却剂流体流经所述内部区域。
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CN (1) CN102760913B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105849969A (zh) * 2013-08-15 2016-08-10 罗伯特·博世有限公司 温度升高的锂/金属电池系统

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011106767A2 (en) * 2010-02-26 2011-09-01 Segway Inc. Apparatus and methods for control of a vehicle
US10234512B2 (en) * 2011-06-11 2019-03-19 Sendyne Corporation Current-based cell modeling
US8935043B2 (en) * 2013-01-29 2015-01-13 Ford Global Technologies, Llc Temperature compensated battery parameter estimation
WO2015023855A1 (en) * 2013-08-15 2015-02-19 Robert Bosch Gmbh Li/metal battery with shape change control
US9780416B2 (en) 2013-09-06 2017-10-03 Lg Chem, Ltd. Battery cell assembly
US9389279B2 (en) * 2013-10-02 2016-07-12 Lg Chem, Ltd. Battery cell assembly with a thin profile sensor
US9660301B2 (en) * 2013-10-29 2017-05-23 Xiaomi Inc. Methods and devices for battery protection
US9972869B2 (en) 2014-01-31 2018-05-15 Lg Chem, Ltd. Battery cell assembly having improved thermal sensing capability
CN104569836B (zh) * 2014-12-16 2017-11-17 北京新能源汽车股份有限公司 测量变电流工况下电池的生热功率的方法和装置
US10190833B2 (en) * 2015-02-05 2019-01-29 GM Global Technology Operations LLC Mechanically conformable micro-heat exchangers and methods for use in thermal management of target components
US10062930B2 (en) * 2015-08-20 2018-08-28 Lg Chem, Ltd. Battery cell assembly
CN106855612B (zh) * 2017-02-21 2019-09-24 山东大学 计及非线性容量特性的分数阶KiBaM电池模型及参数辨识方法
JP6859896B2 (ja) * 2017-08-10 2021-04-14 トヨタ自動車株式会社 電池システム
JP6814391B2 (ja) * 2017-09-28 2021-01-20 トヨタ自動車株式会社 電池モジュール
CN109599630B (zh) * 2017-09-30 2021-02-23 比亚迪股份有限公司 车载电池的温度调节系统
US11121426B2 (en) 2017-11-30 2021-09-14 William Koetting Battery module including nodal cell compression and heat rejection
DE102019219098A1 (de) * 2019-12-06 2021-06-10 Mahle International Gmbh Batteriezellen-Anordnung für ein Kraftfahrzeug

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100355145C (zh) * 2002-02-19 2007-12-12 3M创新有限公司 高能电化学电池用的温度控制装置和方法
CN101282852A (zh) * 2005-10-06 2008-10-08 丰田自动车株式会社 车载装置用冷却设备
CN101443673A (zh) * 2006-05-16 2009-05-27 丰田自动车株式会社 电池装置、装有该装置的车辆及电池装置的异常判定方法

Family Cites Families (118)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4390841A (en) 1980-10-14 1983-06-28 Purdue Research Foundation Monitoring apparatus and method for battery power supply
DE69033939T2 (de) 1989-12-11 2002-09-12 Canon Kk Ladegerät
JP3026690B2 (ja) 1992-11-30 2000-03-27 株式会社リコー 電位推定装置
JP3209457B2 (ja) 1992-12-11 2001-09-17 本田技研工業株式会社 バッテリの残容量検出方法
US5825155A (en) 1993-08-09 1998-10-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Battery set structure and charge/ discharge control apparatus for lithium-ion battery
JP3379283B2 (ja) * 1994-07-04 2003-02-24 株式会社日本自動車部品総合研究所 バッテリ充電状態検出方法
US5714866A (en) 1994-09-08 1998-02-03 National Semiconductor Corporation Method and apparatus for fast battery charging using neural network fuzzy logic based control
US5578915A (en) 1994-09-26 1996-11-26 General Motors Corporation Dynamic battery state-of-charge and capacity determination
US5606242A (en) 1994-10-04 1997-02-25 Duracell, Inc. Smart battery algorithm for reporting battery parameters to an external device
US5633573A (en) 1994-11-10 1997-05-27 Duracell, Inc. Battery pack having a processor controlled battery operating system
JPH08140209A (ja) 1994-11-11 1996-05-31 Fuji Heavy Ind Ltd 電気自動車のバッテリ管理システム
JP3262253B2 (ja) 1995-02-22 2002-03-04 株式会社日立製作所 電気車用駆動制御装置及び制御方法
TW269727B (en) 1995-04-03 1996-02-01 Electrosource Inc Battery management system
FR2740554A1 (fr) 1995-10-31 1997-04-30 Philips Electronique Lab Systeme de controle de la phase de decharge des cycles de charge-decharge d'une batterie rechargeable, et dispositif hote muni d'une batterie intelligente
US5694335A (en) 1996-03-12 1997-12-02 Hollenberg; Dennis D. Secure personal applications network
US5666041A (en) 1996-08-27 1997-09-09 The University Of Toledo Battery equalization circuit with ramp converter
US6064180A (en) 1996-10-29 2000-05-16 General Motors Corporation Method and apparatus for determining battery state-of-charge using neural network architecture
US5739670A (en) 1996-10-31 1998-04-14 General Motors Corporation Method for diagnosing battery condition
JP2000504477A (ja) 1996-11-21 2000-04-11 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ バッテリー管理システム及びバッテリー・シミュレータ
US5773955A (en) 1997-03-11 1998-06-30 Northrop Grumman Corporation Battery charger apparatus
US7688074B2 (en) 1997-11-03 2010-03-30 Midtronics, Inc. Energy management system for automotive vehicle
WO1999061929A1 (en) 1998-05-28 1999-12-02 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Means for estimating charged state of battery and method for estimating degraded state of battery
US6018227A (en) 1998-06-22 2000-01-25 Stryker Corporation Battery charger especially useful with sterilizable, rechargeable battery packs
KR100271094B1 (ko) 1998-08-21 2000-11-01 김덕중 충전 제어기
US6353815B1 (en) 1998-11-04 2002-03-05 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Statistically qualified neuro-analytic failure detection method and system
US6232744B1 (en) 1999-02-24 2001-05-15 Denso Corporation Method of controlling battery condition of self-generation electric vehicle
WO2000067359A1 (en) 1999-05-05 2000-11-09 Midtronics, Inc. Energy management system for automotive vehicle
JP2001095160A (ja) 1999-09-17 2001-04-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd 異常電池セル検出方法
DE19959019A1 (de) 1999-12-08 2001-06-13 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Zustandserkennung eines Energiespeichers
DE19960761C1 (de) 1999-12-16 2001-05-23 Daimler Chrysler Ag Verfahren zur Überwachung der Restladung und der Leistungsfähigkeit einer Batterie
DE10021161A1 (de) 2000-04-29 2001-10-31 Vb Autobatterie Gmbh Verfahren zur Ermittlung des Ladezustands und der Belastbarkeit eines elektrischen Akkumulators
TW535308B (en) 2000-05-23 2003-06-01 Canon Kk Detecting method for detecting internal state of a rechargeable battery, detecting device for practicing said detecting method, and instrument provided with said
EP1160953B1 (en) 2000-05-29 2009-12-02 Panasonic Corporation Method for charging battery
JP2002075461A (ja) 2000-09-05 2002-03-15 Toyota Motor Corp 二次電池の劣化判定装置と劣化判定方法および二次電池の管理装置と管理方法
DE10056969A1 (de) 2000-11-17 2002-05-23 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Anordnung zur Bestimmung des Ladezustandes einer Batterie
JP3936179B2 (ja) 2001-11-30 2007-06-27 パナソニック・イーブイ・エナジー株式会社 電池電源装置とその電流検出方法
US6359419B1 (en) 2000-12-27 2002-03-19 General Motors Corporation Quasi-adaptive method for determining a battery's state of charge
US6452363B1 (en) 2000-12-28 2002-09-17 C. E. Niehoff & Co. Multiple battery charge equalizer
US6407532B1 (en) 2000-12-29 2002-06-18 Nokia Mobile Phones, Ltd. Method and apparatus for measuring battery charge and discharge current
JP2002228730A (ja) 2001-02-06 2002-08-14 Shikoku Electric Power Co Inc 二次電池の残存電力量の推定装置
DE10106508A1 (de) 2001-02-13 2002-08-29 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Anordnung zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit einer Batterie
DE10106505A1 (de) 2001-02-13 2002-08-29 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zur Zustandserfassung von technischen Systemen wie Energiespeicher
JP4292721B2 (ja) 2001-02-14 2009-07-08 株式会社日本自動車部品総合研究所 ハイブリッド車の電池状態制御方法
US6624636B2 (en) 2001-02-23 2003-09-23 Yazaki Corporation Method and apparatus for estimating terminal voltage of battery, method and apparatus for computing open circuit voltage of battery, and method and apparatus for computing battery capacity
US6441586B1 (en) 2001-03-23 2002-08-27 General Motors Corporation State of charge prediction method and apparatus for a battery
JP3791767B2 (ja) 2001-03-27 2006-06-28 株式会社デンソー フライングキャパシタ式電圧検出回路
JP4193371B2 (ja) 2001-04-25 2008-12-10 トヨタ自動車株式会社 バッテリ容量制御装置
JP4786058B2 (ja) 2001-05-01 2011-10-05 本田技研工業株式会社 蓄電装置の残容量検出装置
JP4523738B2 (ja) 2001-06-07 2010-08-11 パナソニック株式会社 二次電池の残存容量制御方法および装置
JP3934365B2 (ja) 2001-06-20 2007-06-20 松下電器産業株式会社 バッテリの充放電制御方法
WO2003005052A1 (de) 2001-06-29 2003-01-16 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur ermittlung des ladezustands und/oder der leistungsfähigkeit eines ladungsspeichers
US20030015993A1 (en) 2001-07-17 2003-01-23 Sudhan Misra Battery charging system with electronic logbook
US7072871B1 (en) 2001-08-22 2006-07-04 Cadex Electronics Inc. Fuzzy logic method and apparatus for battery state of health determination
JP3672248B2 (ja) 2001-09-19 2005-07-20 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 電気機器、コンピュータ装置、インテリジェント電池、電池診断方法、電池状態表示方法、およびプログラム
KR20030032395A (ko) 2001-10-24 2003-04-26 김명호 서포트 벡터 머신을 이용한 다중 에스엔피(snp)와질병의 상관관계 분석 방법
JP4673529B2 (ja) 2001-11-06 2011-04-20 プライムアースEvエナジー株式会社 組電池システムの制御方法及び装置
FI114048B (fi) 2001-12-03 2004-07-30 Teknillinen Korkeakoulu Menetelmä ja laitteisto akkujen kuvaamiseksi ohjelmallisilla mittareilla
KR100456619B1 (ko) 2001-12-05 2004-11-10 한국전자통신연구원 에스.브이.엠(svm)을 이용한 얼굴 등록/인증 시스템 및방법
US6727708B1 (en) 2001-12-06 2004-04-27 Johnson Controls Technology Company Battery monitoring system
JP4097182B2 (ja) 2001-12-27 2008-06-11 パナソニックEvエナジー株式会社 二次電池の分極電圧推定方法、二次電池の残存容量推定方法および装置、並びに電池パックシステム
US6534954B1 (en) 2002-01-10 2003-03-18 Compact Power Inc. Method and apparatus for a battery state of charge estimator
JP3867581B2 (ja) 2002-01-17 2007-01-10 松下電器産業株式会社 組電池システム
US20030184307A1 (en) 2002-02-19 2003-10-02 Kozlowski James D. Model-based predictive diagnostic tool for primary and secondary batteries
JP4038788B2 (ja) 2002-02-22 2008-01-30 アクソンデータマシン株式会社 バッテリの残存容量判定方法と、その装置
JP2003257501A (ja) 2002-02-27 2003-09-12 Suzuki Motor Corp 二次電池の残存容量計
AU2003224494A1 (en) 2002-03-19 2003-09-29 Mapper Lithography Ip B.V. Direct write lithography system
JP2004031014A (ja) 2002-06-24 2004-01-29 Nissan Motor Co Ltd 並列接続電池を含む組電池の最大充放電電力演算方法および装置
KR100471233B1 (ko) 2002-06-26 2005-03-10 현대자동차주식회사 하이브리드 전기자동차 배터리의 최대 충전 및 방전전류값 생성방법
DE10231700B4 (de) 2002-07-13 2006-06-14 Vb Autobatterie Gmbh & Co. Kgaa Verfahren zur Ermittlung des Alterungszustandes einer Speicherbatterie hinsichtlich der entnehmbaren Ladungsmenge und Überwachungseinrichtung
JP3539424B2 (ja) 2002-07-24 2004-07-07 日産自動車株式会社 電気自動車の制御装置
DE10240329B4 (de) 2002-08-31 2009-09-24 Vb Autobatterie Gmbh & Co. Kgaa Verfahren zur Ermittlung der einer vollgeladenen Speicherbatterie entnehmbaren Ladungsmenge einer Speicherbatterie und Überwachungseinrichtung für eine Speicherbatterie
DE10252760B4 (de) 2002-11-13 2009-07-02 Vb Autobatterie Gmbh & Co. Kgaa Verfahren zur Vorhersage des Innenwiderstands einer Speicherbatterie und Überwachungseinrichtung für Speicherbatterien
US6892148B2 (en) 2002-12-29 2005-05-10 Texas Instruments Incorporated Circuit and method for measurement of battery capacity fade
US6832171B2 (en) 2002-12-29 2004-12-14 Texas Instruments Incorporated Circuit and method for determining battery impedance increase with aging
EP1590679B1 (de) 2003-01-30 2008-08-20 Robert Bosch GmbH Zustandsgrössen- und parameterschätzer mit mehreren teilmodellen für einen elektrischen energiespeicher
KR20040077398A (ko) 2003-02-28 2004-09-04 최준혁 통계적 학습 이론을 이용한 동적 추천 시스템
US6882129B2 (en) 2003-03-26 2005-04-19 General Motors Corporation Battery pack for a battery-powered vehicle
US7317300B2 (en) 2003-06-23 2008-01-08 Denso Corporation Automotive battery state monitor apparatus
US7199557B2 (en) 2003-07-01 2007-04-03 Eaton Power Quality Company Apparatus, methods and computer program products for estimation of battery reserve life using adaptively modified state of health indicator-based reserve life models
KR100537415B1 (ko) 2003-07-05 2005-12-19 윤경배 앙상블 서포트 벡터 머신을 이용한 인터넷 환경의 웹 정보예측 시스템 및 방법
DE10335930B4 (de) 2003-08-06 2007-08-16 Vb Autobatterie Gmbh & Co. Kgaa Verfahren zur Bestimmung des Zustands einer elektrochemischen Speicherbatterie
JP4045340B2 (ja) 2003-08-13 2008-02-13 現代自動車株式会社 バッテリー有効パワー算出方法及び算出システム
US6927554B2 (en) 2003-08-28 2005-08-09 General Motors Corporation Simple optimal estimator for PbA state of charge
US7106026B2 (en) 2003-09-09 2006-09-12 Enerdel, Inc. Method of dynamically charging a battery using load profile parameters
US7109685B2 (en) 2003-09-17 2006-09-19 General Motors Corporation Method for estimating states and parameters of an electrochemical cell
TWI251951B (en) 2003-09-19 2006-03-21 Lg Chemical Ltd Nonaqueous lithium secondary battery with cyclability and/or high temperature safety improved
US7196494B2 (en) 2003-10-17 2007-03-27 Xantrex International Method and apparatus for charging batteries in a system of batteries
US7039534B1 (en) 2003-11-03 2006-05-02 Ryno Ronald A Charging monitoring systems
US7321220B2 (en) 2003-11-20 2008-01-22 Lg Chem, Ltd. Method for calculating power capability of battery packs using advanced cell model predictive techniques
US20050127874A1 (en) 2003-12-12 2005-06-16 Myoungho Lim Method and apparatus for multiple battery cell management
RU2328753C2 (ru) 2003-12-18 2008-07-10 Эл Джи Кем, Лтд. Устройство и способ для оценки уровня заряженности батареи с использованием нейронной сети
JP4583765B2 (ja) 2004-01-14 2010-11-17 富士重工業株式会社 蓄電デバイスの残存容量演算装置
DE102004005478B4 (de) 2004-02-04 2010-01-21 Vb Autobatterie Gmbh Verfahren zur Bestimmung von Kenngrößen für elektrische Zustände einer Speicherbatterie und Überwachungseinrichtung hierzu
US7212006B2 (en) 2004-07-02 2007-05-01 Bppower, Inc. Method and apparatus for monitoring the condition of a battery by measuring its internal resistance
US7126312B2 (en) 2004-07-28 2006-10-24 Enerdel, Inc. Method and apparatus for balancing multi-cell lithium battery systems
US7233128B2 (en) 2004-07-30 2007-06-19 Ford Global Technologies, Llc Calculation of state of charge offset using a closed integral method
US7525285B2 (en) 2004-11-11 2009-04-28 Lg Chem, Ltd. Method and system for cell equalization using state of charge
US8103485B2 (en) 2004-11-11 2012-01-24 Lg Chem, Ltd. State and parameter estimation for an electrochemical cell
US7593821B2 (en) 2004-11-23 2009-09-22 Lg Chem, Ltd. Method and system for joint battery state and parameter estimation
US7315789B2 (en) 2004-11-23 2008-01-01 Lg Chem, Ltd. Method and system for battery parameter estimation
US7424663B2 (en) 2005-01-19 2008-09-09 Intel Corporation Lowering voltage for cache memory operation
US7197487B2 (en) 2005-03-16 2007-03-27 Lg Chem, Ltd. Apparatus and method for estimating battery state of charge
US7612532B2 (en) 2005-06-21 2009-11-03 Gm Global Technology Operations, Inc. Method for controlling and monitoring using a state estimator having variable forgetting factors
EP1747928A1 (de) * 2005-07-28 2007-01-31 ArvinMeritor GmbH Schlittensystem eines verfahrbaren Sonnenschutzes in einem Kraftfahrzeug
US7589532B2 (en) 2005-08-23 2009-09-15 Lg Chem, Ltd. System and method for estimating a state vector associated with a battery
US7446504B2 (en) 2005-11-10 2008-11-04 Lg Chem, Ltd. System, method, and article of manufacture for determining an estimated battery state vector
US7723957B2 (en) 2005-11-30 2010-05-25 Lg Chem, Ltd. System, method, and article of manufacture for determining an estimated battery parameter vector
JP4490926B2 (ja) 2006-01-20 2010-06-30 矢崎総業株式会社 電圧検出装置
US7400115B2 (en) 2006-02-09 2008-07-15 Lg Chem, Ltd. System, method, and article of manufacture for determining an estimated combined battery state-parameter vector
US7521895B2 (en) 2006-03-02 2009-04-21 Lg Chem, Ltd. System and method for determining both an estimated battery state vector and an estimated battery parameter vector
US7498772B2 (en) 2006-04-06 2009-03-03 International Truck Intellectual Property Company, Llc Method and system of modeling energy flow for vehicle battery diagnostic monitoring
KR100804698B1 (ko) 2006-06-26 2008-02-18 삼성에스디아이 주식회사 배터리 soc 추정 방법 및 이를 이용하는 배터리 관리시스템 및 구동 방법
KR100846710B1 (ko) 2006-09-07 2008-07-16 삼성에스디아이 주식회사 배터리 관리 시스템 및 그의 구동 방법
US7994755B2 (en) 2008-01-30 2011-08-09 Lg Chem, Ltd. System, method, and article of manufacture for determining an estimated battery cell module state
US9759495B2 (en) * 2008-06-30 2017-09-12 Lg Chem, Ltd. Battery cell assembly having heat exchanger with serpentine flow path
US7962661B2 (en) 2008-06-30 2011-06-14 Lg Chem, Ltd. System and method for determining a bus address for a controller within a network
KR100927541B1 (ko) * 2008-08-14 2009-11-17 주식회사 엘지화학 배터리 전압 거동을 이용한 배터리 저항 특성 추정 장치 및방법
US9595733B2 (en) * 2010-10-19 2017-03-14 GM Global Technology Operations LLC Battery modules and assemblies

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100355145C (zh) * 2002-02-19 2007-12-12 3M创新有限公司 高能电化学电池用的温度控制装置和方法
CN101282852A (zh) * 2005-10-06 2008-10-08 丰田自动车株式会社 车载装置用冷却设备
CN101443673A (zh) * 2006-05-16 2009-05-27 丰田自动车株式会社 电池装置、装有该装置的车辆及电池装置的异常判定方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105849969A (zh) * 2013-08-15 2016-08-10 罗伯特·博世有限公司 温度升高的锂/金属电池系统
US10218028B2 (en) 2013-08-15 2019-02-26 Robert Bosch Gmbh Elevated temperature Li/metal battery system
CN105849969B (zh) * 2013-08-15 2019-06-25 罗伯特·博世有限公司 温度升高的锂/金属电池系统

Also Published As

Publication number Publication date
US8449998B2 (en) 2013-05-28
KR20130004042A (ko) 2013-01-09
EP2518815A1 (en) 2012-10-31
EP2518815B1 (en) 2016-04-20
JP5373139B2 (ja) 2013-12-18
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