CN113646949B - 蓄电池剩余价值确定系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种能够容易且准确地确定蓄电池的剩余价值的蓄电池剩余价值确定系统。蓄电池剩余价值确定系统具备:蓄电池信息接收部,其接收与蓄电池的电压、电流、温度和自制造时起经过的时间相关的信息;第一剩余价值确定部,其确定表示蓄电池的SOH的第一剩余价值;衰减函数确定部,其确定衰减函数,该衰减函数表示用于校正第一剩余价值的蓄电池固有的SOH的经时变化;以及第二剩余价值输出部,其确定并输出使用衰减函数并根据自蓄电池的制造时起经过的时间对第一剩余价值进行校正而得到的第二剩余价值。

Description

蓄电池剩余价值确定系统
[技术领域]
本发明涉及一种确定蓄电池的剩余价值的系统。
[背景技术]
以往,已知一种用于确定电动汽车、混合动力汽车的剩余价值的系统。(参见专利文献1)。
根据专利文献1的系统,能够确定用于确定电动汽车、混合动力汽车的剩余价值的、基于蓄电池的劣化参数的二次电池的剩余价值。
[现有技术文献]
专利文献
专利文献1:日本特开2006-197765号公报
[发明内容]
发明要解决的课题
在电动汽车、混合动力汽车的剩余价值的确定中,驱动用蓄电池的剩余价值是重要因素,因此如专利文献1那样的系统的用户有想要知道蓄电池的准确的剩余价值这样的高需求。
然而,尽管专利文献1的系统基于劣化参数来确定二次电池的剩余价值,但是并不清楚基于这些劣化参数如何确定二次电池的剩余价值。
结果,在专利文献1的系统中,无法满足用户想要知道蓄电池的准确的剩余价值以确定电动汽车、混合动力汽车的剩余价值的需求。
鉴于这样的现有技术中存在的课题,本发明的目的在于提供一种能够容易且准确地确定蓄电池的剩余价值的蓄电池剩余价值确定系统。
用于解决课题的手段
本发明的蓄电池剩余价值确定系统,其特征在于,具备:
蓄电池信息接收部,其接收与作为剩余价值的确定对象的蓄电池的电压、电流、温度和自其制造时起经过的时间相关的信息以及表示使用年限的信息;
第一剩余价值确定部,其基于所述蓄电池信息接收部接收到的与所述蓄电池的电压、电流和温度相关的信息来确定表示该蓄电池的当前时间点的SOH(State Of Health:健康状态)的第一剩余价值;
衰减函数确定部,其使用以下信息和函数来确定用于校正该蓄电池的所述第一剩余价值的衰减系数,其中,所述信息是与所述蓄电池信息接收部接收到的所述蓄电池的所述自其制造时起经过的时间相关的信息以及表示该蓄电池的使用年限的信息,所述函数是表示该蓄电池固有的SOH的经过的时间的变化的衰减函数;以及
第二剩余价值输出部,确定并输出将所述第一剩余价值乘以所述衰减系数来校正了该第一剩余价值的、表示校正所述蓄电池之后的当前时间点的SOH的第二剩余价值。
即使基于作为剩余价值的确定对象的蓄电池的电压、电流和温度的测定值而确定的蓄电池的SOH(State Of Health)的值相同,此后该蓄电池的劣化的发展速度也会根据从蓄电池的制造到测定时间点经过的时间的长度的不同而大不相同,结果,该蓄电池的剩余价值也将大不相同。因此,为了准确地确定蓄电池的剩余价值,需要考虑蓄电池的老旧程度、例如自其制造时起经过的时间。
此外,该蓄电池的将来的维护成本的多少是确定蓄电池的剩余价值的重要因素。而且,蓄电池在达到使用年限后发生故障的情况下,无法获得制造商保修,维护成本将由该蓄电池的所有者自己承担。因此,自作为剩余价值的确定对象的蓄电池的制造时起经过的时间和该蓄电池的使用年限是准确地确定蓄电池的剩余价值时的重要因素。
在本发明的蓄电池剩余价值确定系统中,由蓄电池信息接收部接收与蓄电池的电压、电流、温度和自制造时起经过的时间相关的信息以及表示使用年限的信息,由第一剩余价值确定部基于与蓄电池的电压、电流和温度相关的信息来确定表示该蓄电池的当前时间点的SOH的第一剩余价值。
此外,通过衰减函数确定部,使用以下信息和函数来确定用于校正该蓄电池的第一剩余价值的衰减系数,其中,所述信息是与由蓄电池信息接收部接收到的蓄电池的自其制造时起经过的时间相关的信息以及表示该蓄电池的使用年限的信息,所述函数是表示该蓄电池固有的SOH的经过的时间的变化的衰减函数。
而且,通过第二剩余价值输出部,确定并输出将所述第一剩余价值乘以衰减系数来校正了该第一剩余价值的、表示校正蓄电池之后的当前时间点的SOH的第二剩余价值。
由此,能够容易地使用户知道考虑了蓄电池的自其制造时起经过的时间和使用年限的该蓄电池的准确的剩余价值。
这样,根据本发明的蓄电池剩余价值确定系统,能够容易且准确地确定蓄电池的剩余价值。
优选地,在本发明的蓄电池剩余价值确定系统中,所述衰减函数确定部被配置为使用下述式(1)来作为所述衰减函数,以确定所述衰减系数。
[数学式1]
其中,y是所述蓄电池的衰减系数,a是常数,b是表示蓄电池的使用年限的值,e是纳皮尔常数,x是以年数表示自蓄电池的制造时起经过的时间的值。
蓄电池的剩余价值不一定根据自其制造时起经过的时间直线降低。在刚销售后、即在脱离了新品的状态的时刻略微降低,在仍如新品的一定的初始阶段平缓地降低,然后,朝着无法得到制造商免费修理的使用年限而急速地降低。
而且,蓄电池的剩余价值在达到使用年限后也继续急剧降低,但另一方面,即使最终无法用于作为蓄电池的用途,也能够将蓄电池中包含的稀有金属等回收,因此剩余价值不会消失,因而在蓄电池寿命的最后阶段,蓄电池的剩余价值的降低速度逐渐减小。
即,更现实的是,蓄电池的剩余价值以描绘成如下曲线的方式变化:在初始阶段缓慢地降低,之后急剧降低,但在其寿命的最后阶段持续维持一定程度的剩余价值。
在本发明的蓄电池剩余价值确定系统中,由衰减函数确定部使用上述那样的S型函数式(1)来确定衰减系数,由第二剩余价值输出部将第一剩余价值乘以衰减系数得到的值确定为第二剩余价值。
由此,使用上述式(1)作为衰减函数,因此能够容易地近似上述那样的更接近现实的蓄电池的剩余价值的经时变化的曲线。
这样,根据本发明的蓄电池剩余价值确定系统,能够容易地确定更现实的蓄电池的剩余价值。
[附图的简单说明]
图1是示出蓄电池剩余价值确定系统的整体结构的框图。
图2是示出蓄电池剩余价值确定系统所进行的处理的内容的流程图。
图3A是示出蓄电池剩余价值确定系统的输出的内容的一个示例的图。
图3B是示出蓄电池剩余价值确定系统的输出的内容的另一个示例的图。
[具体实施方式]
使用附图对本实施方式的蓄电池剩余价值确定系统进行说明。此外,对于相同的结构,有时会标注相同的附图标记并省略说明。
首先,参照图1,对本实施方式的蓄电池剩余价值确定系统的结构进行说明。本实施方式的蓄电池剩余价值确定系统具备用户装置10和服务器30。用户装置10与服务器30通过通信网络50能够相互通信地连接,构成了计算机网络系统。
用户装置10例如是计算机,具备用户装置控制部110、传感器130、用户装置输出部150、用户装置输入部170。用户装置10可以是用于确定蓄电池的剩余价值的专用终端,也可以是个人计算机、智能手机、平板终端等通用装置。
用户装置控制部110由CPU(Central Processing Unit:中央处理单元)等运算处理装置、存储器和I/O(Input/Output:输入/输出)设备等构成。用户装置控制部110通过读取并执行规定的程序来作为蓄电池信息获取部111和显示控制部113发挥作用。
蓄电池信息获取部111经由传感器130获取与被判定装置70的蓄电池710的电压、电流、温度和自制造时起经过的时间相关的信息。或者进一步地,蓄电池信息获取部111获取表示该蓄电池的使用年限的信息。
显示控制部113控制以下处理:接收服务器30的处理结果,并将其显示在构成用户装置输出部150的显示器151上。
传感器130例如是如下机构:经由电缆Cbl、无线通信等与作为剩余价值的确定对象的蓄电池710连接,根据来自蓄电池信息获取部111的命令获取与被判定装置70的蓄电池710的电压、电流、温度和自蓄电池的制造时起经过的时间相关的信息。或者进一步地,传感器130也可以被配置为获取作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的制造商名、型号、序列号等信息。
用户装置输出部150例如由以下部分构成:显示器151,其通过对显示控制部113的处理结果进行显示来进行输出;以及打印机153,其通过打印显示控制部113的处理结果来进行输出。
用户装置输入部170例如是开关、按钮、触摸面板、键盘和鼠标、或麦克风,用于接受用户U对用户装置10的操作的输入。
服务器30例如是计算机,具备服务器控制部310和服务器存储部330。服务器30可以由单独的计算机构成,也可以由多个计算机构成。
服务器控制部310由CPU(Central Processing Unit)等运算处理装置、存储器和I/O(Input/Output)设备等构成。服务器控制部310通过读取并执行规定的程序来作为蓄电池信息接收部311、第一剩余价值确定部313、衰减函数确定部315和第二剩余价值输出部317发挥作用
蓄电池信息接收部311经由用户装置10接收与作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的电压、电流、温度和自其制造时起经过的时间相关的信息。或者进一步地,蓄电池信息接收部311接收表示该蓄电池的使用年限的信息。
第一剩余价值确定部313基于蓄电池信息接收部311接收到的与蓄电池710的电压、电流和温度相关的信息来确定表示该蓄电池710的SOH(State Of Health)的第一剩余价值。
衰减函数确定部315确定衰减函数,该衰减函数表示用于校正蓄电池710的第一剩余价值的蓄电池710固有的SOH的经时变化。
第二剩余价值输出部317确定并输出使用衰减函数并根据自蓄电池710的制造时起经过的时间对第一剩余价值进行校正而得到的第二剩余价值。
服务器存储部330例如由ROM(Read Only Memory:只读存储器)、RAM(RandomAccess Memory:随机存取存储器)、HDD(Hard Disk Drive:硬盘驱动器)等存储装置构成,存储用于服务器控制部310的处理的信息、处理结果和其他必要的信息。
通信网络50例如是LAN(Local Area Network:局域网)、WAN(Wide Area Network:广域网)或者互联网通信网。
被判定装置70例如是电动汽车、混合动力汽车,是具备作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的所有装置。
<蓄电池剩余价值确定系统的处理概要>
接着,使用图2对蓄电池剩余价值确定系统的处理概要的一个示例进行说明。
首先,根据用户U的操作,在用户装置10中执行蓄电池信息获取处理,该蓄电池信息获取处理为:获取与作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的电压、电流、温度和自蓄电池710的制造时起经过的时间相关的信息并发送至服务器30(图2中的S110)。
然后,在服务器30中执行蓄电池信息接收处理,该蓄电池信息接收处理为:接收从用户装置10发送的与作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的电压、电流、温度和自蓄电池710的制造时起经过的时间相关的信息(图2中的S210)。
接着,在服务器30中执行:第一剩余价值确定处理,基于接收到的与蓄电池710的电压、电流和温度相关的信息来确定表示该蓄电池710的SOH的第一剩余价值(图2中的S230);衰减函数确定处理,确定衰减函数,该衰减函数表示用于校正蓄电池710的第一剩余价值的蓄电池710固有的SOH的经时变化(图2中的S250);以及第二剩余价值输出处理,确定并输出使用衰减函数并根据与自蓄电池710的制造时起经过的时间相关的信息对第一剩余价值进行校正而得到的第二剩余价值(图2中的S270)。
之后,执行结果发送处理,该结果发送处理为:将S210至S270的一系列处理的执行结果发送至用户装置10(图2中的S330)。
然后,在用户装置10中,执行显示控制处理,该显示控制处理为:从服务器30接收处理结果并将其显示在构成用户装置输出部150的显示器151上(图2中的S510),蓄电池剩余价值确定系统的一系列处理结束。
接着,参照图3A至图3B,对各处理的内容进行说明。
<蓄电池信息获取处理>
根据用户U的操作来启动用户装置10,传感器130与作为剩余价值的确定对象的蓄电池710连接,进行使蓄电池信息获取处理开始的操作,由此开始蓄电池信息获取处理。
当蓄电池信息获取处理开始时,蓄电池信息获取部111经由传感器130获取与作为剩余价值的确定对象的电池710的电压、电流、温度和自电池710的制造时起经过的时间相关的信息,或者进一步地获取表示该蓄电池710的使用年限的信息,将该获取到的信息发送至服务器30,并结束处理。
<蓄电池信息接收处理>
服务器30从用户装置10接收与作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的电压、电流、温度和自蓄电池710的制造时起经过的时间相关的信息,由此开始蓄电池信息接收处理。当蓄电池信息接收处理开始时,蓄电池信息接收部311根据需要将从用户装置10接收到的信息存储在服务器存储部330中并结束处理。
<第一剩余价值确定处理>
在服务器30中,结束蓄电池信息接收处理,由此开始第一剩余价值确定处理。
当第一剩余价值确定处理开始时,第一剩余价值确定部313基于蓄电池信息接收部311接收到的与蓄电池710的电压、电流和温度相关的信息来确定表示该蓄电池的SOH的第一剩余价值,并结束处理。
作为第一剩余价值确定部313基于与电压、电流和温度相关的信息来确定表示该蓄电池710的SOH的第一剩余价值的方法,可以使用各种方法。
例如,第一剩余价值确定部313被配置为,通过使用SOH计算模型或者近似式计算出蓄电池710的SOH来确定第一剩余价值,该SOH计算模型或者近似式是通过使用回归分析的方法等对大量使用完毕的蓄电池,且由同一制造商在同时期制造销售的蓄电池或者它们的同等产品的电压、电流和温度的值与SOH之间的相关关系进行分析而得到的。或者例如,第一剩余价值确定部313也可以被配置为,使用学习了大量使用完毕的蓄电池的电压、电流和温度的值以及SOH的AT来确定蓄电池710的SOH。
<衰减函数确定处理>
在服务器30中,结束第一剩余价值确定处理,由此开始衰减函数确定处理。
当衰减函数确定处理开始时,衰减函数确定部315确定衰减函数,该衰减函数表示用于校正蓄电池710的第一剩余价值的蓄电池710固有的SOH的经时变化。或者进一步地,衰减函数确定部315使用衰减函数来确定衰减系数
此时,由衰减函数确定部315确定的衰减函数只要是表示蓄电池710固有的SOH的经时变化的函数即可,例如可以是以与自蓄电池710的制造时起经过的时间相关的信息作为变量的一次式或多次式,也可以是进一步使用其他变量的函数,或者可以使用对自蓄电池710的制造时起经过的时间与SOH之间的相关关系进行了分析的模型或近似式等各种方法,但是在本实施例中,衰减函数例如由以下的S型函数式表示。
[数学式1]
其中,y是蓄电池710的衰减系数,a是常数,b是表示蓄电池710的使用年限的值,e是纳皮尔常数,x是以年数表示自蓄电池710的制造时起经过的时间的值。
衰减函数确定部315例如通过上述那样的式子,基于由蓄电池信息接收部接收到的与自蓄电池的制造时起经过的时间相关的信息和表示该蓄电池的使用年限的信息来确定衰减函数,并使用该确定的衰减函数来确定衰减系数。
更具体地,衰减函数确定部315例如参照服务器存储部330来获取预先存储在服务器存储部330中的常数a,并使用该获取到的常数a、蓄电池信息接收部311从用户装置10接收到的信息中包含的表示蓄电池710的使用年限的值、以及将蓄电池信息接收部311从用户装置10接收到的信息中包含的表示自蓄电池710的制造时起经过的时间的信息换算为年数而得到的值来确定衰减函数。
然后,衰减函数确定部315使用上述式(1)来确定衰减系数y,并结束处理。
由此,在确定蓄电池710的剩余价值时,考虑了自该蓄电池710的制造时起经过的时间和使用年限,因此能够更准确地确定蓄电池710的剩余价值。
另外,使用上述式(1)作为衰减函数,因此能够容易地近似更接近现实的蓄电池的剩余价值的经时变化的曲线。
<第二剩余价值输出处理>
在服务器30中,结束衰减函数确定处理,由此开始第二剩余价值输出处理。
当第二剩余价值输出处理开始时,第二剩余价值输出部317将在第一剩余价值确定处理中确定的蓄电池710的第一剩余价值乘以在衰减函数确定处理中确定的衰减系数y得到的值确定为该蓄电池710的第二剩余价值并输出,并结束处理。
由此,用户U能够容易地知道考虑了蓄电池710的老旧程度的该蓄电池710的准确的剩余价值。
或者进一步地,第二剩余价值输出部317也可以被配置为,一并输出表示曲线图的信息,该曲线图表示蓄电池710的第二剩余价值。
<结果发送处理>
在服务器30中,结束第二剩余价值输出处理,由此开始结果发送处理。
当结果发送处理开始时,结果发送部321将由第二剩余价值输出处理输出的、表示作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的第二剩余价值的信息与例如表示作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的第一剩余价值的信息一起发送至用户装置10,并结束处理。
或者进一步地,在第二剩余价值输出部317被配置为一并输出表示曲线图的信息的情况下,将该表示曲线图的信息与这些信息一起发送至用户装置10,该曲线图表示蓄电池710的第二剩余价值。
<显示控制处理>
用户装置10从服务器30接收表示作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的第二剩余价值的信息,由此开始显示控制处理。
当显示控制处理开始时,显示控制部113将包含从服务器30接收到的、表示作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的第二剩余价值的信息的信息如图3A所示那样显示在显示器151上,并结束处理。
图3A是将以%为单位表示作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的第一剩余价值而得到的值作为纵轴、并且将以年为单位表示自该蓄电池710的制造时起经过的时间(以下称为经过的时间)而得到的值作为横轴的曲线图Gra1。
此外,曲线图Gra1表示以下情况:上述式(1)的常数a为0.4,表示蓄电池710的使用年限的值b为10(年),在处理时间点的蓄电池710的已使用时间的长度为2(年),在第一剩余价值确定处理中确定的该蓄电池710的第一剩余价值为0.9500。
而且,该曲线图Gra1包含边界线Lin1、Lin2…Lin19,作为表示根据蓄电池710的第二剩余价值的值划分为100%~95%、小于95%~90%…的5%间隔的等级而得到的该剩余价值等级的边界的显示。
例如,边界线Lin1是将蓄电池710的第一剩余价值校正为第二剩余价值而得到的结果的值为100%~95%的剩余价值等级,因此表示在各经过的时间内第一剩余价值的值需要为百分之几以上的边界。
更具体地,在经过的时间为1年的情况下,边界线Lin1的边界处的第一剩余价值的值为92.46%。该值是将在经过的时间为1年的情况下的衰减系数(0.9734)乘以“95%”而得到的值。
同样地,在服务器30中计算出在经过的时间为2年之后的各情况下的边界线Lin1的边界处的第一剩余价值的值,将这些各经过的时间内的值连接而得到的边界线Lin1包含在曲线图Gra1中。
通过同样的方法计算出的结果即边界线Lin2…Lin19作为表示各剩余价值等级的边界的显示而包含在曲线图Gra1中。
另外,曲线图Gra1包含表示作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的第一剩余价值的显示Val1。在本实施方式中,该显示Val1表示经过的时间为2年并且以%为单位表示第一剩余价值而得到的值为95%。
而且,曲线图Gra1包含表示根据第二剩余价值的高低将剩余价值等级划分为表示能够使用作为剩余价值的确定对象的蓄电池710的用途类别的三个组而得到的该组的边界的显示Grp1、Grp2和Grp3。
在本实施方式中,显示Grp1表示第一组中包含的范围,其中,该第一组表示能够继续用于蓄电池的当前用途,并且在该范围内包含第二剩余价值为75%以上的蓄电池710。
而且,显示Grp2表示第二组中包含的范围,其中,该第二组表示无法用于当前用途但有其他用途,并且在该范围内包含第二剩余价值为小于75%~30%以上的蓄电池710。
而且,显示Grp3表示第三组中包含的范围,其中,该第三组表示无法用于当前用途并且也没有其他用途,并且在该范围内包含第二剩余价值为小于30%的蓄电池710。
另外,曲线图Gra1包含显示Est,该显示Est表示作为剩余价值的确定对象的蓄电池710在将来的多个时间点的第一剩余价值的预测值。
进一步地,如图3A所示,曲线图Gra1也可以包含显示Val2,该显示Val2表示该蓄电池710在处理时间点的第二剩余价值。
另外,图3B示出了在衰减函数确定部315被配置为代替上述式(1)而使用下述一次式(2)作为衰减函数来确定衰减系数的情况下的曲线图Gra2的内容。
y=1-x·(1-d)/c…(2)
其中,y是蓄电池的衰减系数,c是以年数表示蓄电池的最长使用期间的值,d是表示经过了蓄电池的最长使用期间后的第一剩余价值的剩余率的值,x是表示自蓄电池的制造时起经过的时间的值。此外,在图3B中,将c设为20(年)、将d设为30%来进行计算。
如以上说明的那样,根据本发明,能够提供一种能够容易且准确地确定蓄电池的剩余价值的蓄电池剩余价值确定系统。
以上,对本发明的实施方式进行了说明,但本发明并不限定于此。在不脱离本发明的主旨的范围内,能够进行各种变更。
例如,以上对具备用户装置10和服务器30的结构进行了说明,但并不限定于此。例如,用户装置10也可以具备上述服务器30所具备的所有功能。在该情况下,省略服务器30。
或者例如,以上对蓄电池信息获取部111经由传感器130获取与自被判定装置70的蓄电池710的制造时起经过的时间相关的信息的结构进行了说明,但并不限定于此。例如,蓄电池信息获取部111也可以被配置为,经由传感器130获取蓄电池710的制造商名、型号、序列号等用于标识该蓄电池710的制造时期的信息并发送至服务器30,服务器30的蓄电池信息接收部311参考预先存储在服务器存储部330中的、用于标识蓄电池710的制造时期的信息与表示蓄电池710的制造时期的信息的对应表,来获取与自该蓄电池710的制造时起经过的时间相关的信息。
另外,以上对显示控制部113被配置为以%为单位在曲线图中显示蓄电池在处理时间点的第二剩余价值的值的情况进行了说明,但并不限定于此。
例如,显示控制部113也可以被配置为,除了以%为单位显示第二剩余价值的值之外、或者代之以在曲线图中显示表示与该第二剩余价值对应的等级的字母(在100%~95%的情况下为A等级等等)、数字(在小于95%~90%以上的情况下为5级评价中的4等等)、或者其他符号。
[符号说明]
10:用户装置;111:蓄电池信息获取部;113:显示控制部;130:传感器;150:用户装置输出部;30:服务器;311:蓄电池信息接收部;313:第一剩余价值确定部;315:衰减函数确定部;317:第二剩余价值输出部;710:蓄电池

Claims (2)

1.一种蓄电池剩余价值确定系统,其特征在于,具备:
蓄电池信息接收部,其接收与作为剩余价值的确定对象的蓄电池的电压、电流、温度和自其制造时起经过的时间相关的信息以及表示使用年限的信息;
第一剩余价值确定部,其基于所述蓄电池信息接收部接收到的与所述蓄电池的电压、电流和温度相关的信息来确定表示该蓄电池的当前时间点的健康状态SOH的第一剩余价值;
衰减函数确定部,其使用以下信息和函数来确定用于校正该蓄电池的所述第一剩余价值的衰减系数,其中,所述信息是与由所述蓄电池信息接收部接收到的所述蓄电池的所述自其制造时起经过的时间相关的信息以及表示该蓄电池的使用年限的信息,所述函数是表示该蓄电池固有的SOH的经过的时间的变化的衰减函数;以及
第二剩余价值输出部,确定并输出将所述第一剩余价值乘以所述衰减系数来校正了该第一剩余价值的、表示所述蓄电池的校正后的当前时间点的SOH的第二剩余价值,
所述衰减函数确定部被配置为使用下述式(1)来作为所述衰减函数,以确定所述衰减系数,
[数学式1]
其中,y是所述蓄电池的衰减系数,a是常数,b是表示蓄电池的使用年限的值,e是纳皮尔常数,x是以年数表示自蓄电池的制造时起经过的时间的值。
2.一种蓄电池剩余价值确定方法,由计算机执行,其特征在于,包括:
蓄电池信息接收步骤,接收与作为剩余价值的确定对象的蓄电池的电压、电流、温度和自其制造时起经过的时间相关的信息以及表示使用年限的信息;
第一剩余价值确定步骤,基于接收到的与所述蓄电池的电压、电流和温度相关的信息来确定表示该蓄电池的当前时间点的健康状态SOH的第一剩余价值;
衰减函数确定步骤,使用以下信息和函数来确定用于校正该蓄电池的所述第一剩余价值的衰减系数,其中,所述信息是与所接收到的所述蓄电池的所述自其制造时起经过的时间相关的信息以及表示该蓄电池的使用年限的信息,所述函数是表示该蓄电池固有的SOH的经过的时间的变化的衰减函数;以及
第二剩余价值输出步骤,确定并输出将所述第一剩余价值乘以所述衰减系数来校正了该第一剩余价值的、表示所述蓄电池的校正后的当前时间点的SOH的第二剩余价值,
在所述衰减函数确定步骤中,构成为使用下述式(1)来作为所述衰减函数,以确定所述衰减系数,
[数学式1]
其中,y是所述蓄电池的衰减系数,a是常数,b是表示蓄电池的使用年限的值,e是纳皮尔常数,x是以年数表示自蓄电池的制造时起经过的时间的值。
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