JP2020204616A - 電池の充電状態又は放電深度を推定する方法及びシステム、及び、電池の健全性を評価する方法及びシステム - Google Patents
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Abstract
Description
なお、図2や図7に示すシステム構成は一例にすぎず、本発明の教示する充電状態又は放電深度の推定や健全性の評価、及びこれらに基づく制御のために行われる1以上の任意の機能を、1以上の任意の要素に任意に分担させることが可能である。
図1に、リチウムイオン二次電池等、二次電池の複素インピーダンスを決定する複素インピーダンス特性決定部の回路構成の一例を概略的に示す。二次電池(充放電動作中であってもよい。その場合に二次電池に接続される充電源や負荷等は不図示。)に対して周波数可変の交流電源から一定周波数の交流電流を流しつつ、交流電圧計と交流電流計により、当該二次電池に印加される交流電圧と流れる交流電流を測定し、電圧、電流の測定値から複素インピーダンスを算出する。交流電源からの交流電流の周波数を変えつつ同様に交流電圧、交流電流を測定して複素インピーダンスを算出する作業を繰り返すことにより、複素インピーダンスの周波数依存性が決定される。
とし、二次電池に流れる交流電流の複素数表示を
とする。
上式(3)から、複素インピーダンスの実数部Z’,虚数部Z’’はそれぞれ、
本発明者は、上記複素インピーダンス特性曲線が、異なる充電状態又は放電深度において異なる曲線となり、特にワールブルグインピーダンスの周波数領域や更なる低周波数領域において差異が顕著になることを見出した。したがって、既知の充電状態又は放電深度において予め同一の二次電池の複素インピーダンス測定を行い、複素インピーダンス特性曲線をカタログとして作成しておけば(後述の図3,図4参照)、充電状態又は放電深度が未知の二次電池についての複素インピーダンス測定により得られた複素インピーダンス特性曲線を、ワールブルグインピーダンスの周波数領域、及び更なる低周波数領域でカタログと照合することにより、当該未知の充電状態又は放電深度を推定することができる。具体的な照合の手法としては、充電状態又は放電深度が未知の二次電池について測定により得られた複素インピーダンス特性曲線を、カタログに含まれる個々の複素インピーダンス特性曲線と比較し、測定により得られた複素インピーダンス特性曲線と最も「類似した」複素インピーダンス特性曲線をカタログから抽出して(類似判断は、例えば同一の横軸値における両曲線の縦軸値の差の、全ての横軸値に亘る二乗平均が小さい程に両曲線が「類似している」と判断したり、あるいは任意の画像認証により判断したりと、任意の手法により行ってよい。)、当該抽出された複素インピーダンス特性曲線に対応する充電状態又は放電深度を、未知の充電状態又は放電深度の推定値とする(あるいは類似度の高い複数の複素インピーダンス特性曲線に対応する充電状態又は放電深度の加重平均を推定値とする等、具体的な解析手法は任意。)、等の手法がある。
なお、既に述べたとおり複素インピーダンスの周波数依存性(複素インピーダンス特性曲線)は二次電池の劣化状態に応じて変化しうるため、カタログとしては、可能な限り、充電状態又は放電深度が未知の二次電池について複素インピーダンス測定を行う直前に作成したカタログを用いることが好ましい。あるいは、当該二次電池の各々の劣化状態に応じてカタログを各々作成しておけば、劣化状態をも考慮したカタログ照合により充電状態又は放電深度の推定精度を向上させることができる。具体的には、カタログを作成するときに当該二次電池の直流抵抗も測定しておき、直流抵抗と図3,図4のようなカタログをセットで保存しておく。当該二次電池を長時間使用により劣化させた上で直流抵抗を測定しカタログを作成するという作業を繰り返すことにより、さまざまな直流抵抗と対応するカタログのセットが得られる。充電状態又は放電深度が未知の二次電池についてこれらを推定するにあたっては、当該二次電池の直流抵抗を測定した上で、この直流抵抗測定値と最も近い直流抵抗に対応するカタログを用いて照合を行うことにより推定精度を更に向上できる。
上述のとおり、例えば図1に示す交流形式の測定回路構成により複素インピーダンスを直接測定することも可能であるが、直流負荷に対する解析から複素インピーダンスを決定することも可能である。具体的には、二次電池を負荷に接続して使用している間に、外部回路から一定パターンの電流を重畳したり、突然負荷の接続を遮断したりして、二次電池に流れる電流にパルスを発生させる。このとき、当該二次電池においては負荷が突然変化することとなるため、その電圧も時間変化する。二次電池においてパルス状に時間変化する電流と、その応答として上述のとおり時間変化する電圧とを記録し、電流と電圧を各々フーリエ級数展開等の解析手法により周波数ごとに分解すれば、周波数ごとに上式(1),(2)のような電圧と電流の波形が得られる。各々の周波数ごとに波形を解析して電圧、電流の振幅や初期位相を決定すれば、上式(3)〜(5)を用いる等して各々の周波数に対する複素インピーダンスが算出される。算出された複素インピーダンスに対応する座標点(Z’,Z’’)を2次元平面にプロットすれば、複素インピーダンス特性曲線が得られる。長周期の負荷変動等から直流抵抗を測定して二次電池の劣化状態を推定し、当該劣化状態に対応する(測定された直流抵抗と最も近い直流抵抗に対応する)カタログと照合することにより、充電状態又は放電深度の推定精度は更に向上する。
上述のとおり推定した充電状態又は放電深度に基づき二次電池の充放電制御を行えば、過充電や過放電を防止しつつ安全に二次電池を使用することができる。リチウムイオン二次電池等、二次電池の充電状態又は放電深度を推定し、推定値をフィードバックして充放電を制御するためのシステムの一例について、構成概略図を図2に示す。なお、一次電池用のシステムを同様に構成する場合、充電器は不要である。
電池の充電状態又は放電深度を推定するにあたっては、上述の複素インピーダンスにおける周波数依存性に加えて、例えば微分容量の充電状態又は放電深度に対する依存性を利用することもできる。図5に、リチウムイオン二次電池を放電させながら微分容量を測定したときの、放電深度(DOD)と微分容量(電圧の変化量ΔVに対する電荷Qの変化量(グラフでは電流Iで表示)の比I/ΔV。単位はファラド(F))との関係を描いたグラフを示す。ただし、微分容量の特性は一般に電池の劣化等によって変化するため、異なる充放電サイクル数(0サイクル、100サイクル、500サイクル)における微分容量特性をそれぞれグラフとしてプロットした。なお、実験に用いた電池は、正極材料にオリビン型リン酸鉄リチウム(LiFePO4)を、負極材料にグラファイトカーボンを用い、有機電解液と、ポリエチレンのセパレータとを用いて作製された市販の巻回型リチウムイオン二次電池である。
図3,図4に例を示す複素インピーダンス特性曲線を利用して、電池の健全性を評価することも可能である。図6aは、図3に示したグラフ中、SOC20%の複素インピーダンス特性曲線について、約100mHz以下の周波数に対応する部分(ワールブルグインピーダンスの周波数領域に対応し、またグラフの形状に着目すれば、複素インピーダンス特性曲線における実数部の上昇に伴う虚数部の変化が下降から上昇へと転じる周波数よりも低周波数側に対応する。)を延長したときの横軸との交点を示したグラフであり、健全性評価の原理を示している。
Claims (25)
- 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する段階と、
決定された前記複素インピーダンスのうちワールブルグインピーダンスの周波数依存性を、前記電池の既知の充電状態又は放電深度に対応するワールブルグインピーダンスの周波数依存性と比較して、該電池の充電状態又は放電深度を推定する段階と
を備えた方法。 - ワールブルグインピーダンスの周波数依存性の前記比較に加えて、ワールブルグインピーダンスの周波数領域よりも更に低い周波数領域においても、前記決定された複素インピーダンスの周波数依存性を、前記既知の充電状態又は放電深度に対応する複素インピーダンスの周波数依存性と比較することにより、充電状態又は放電深度の前記推定を行うよう構成された、請求項1に記載の方法。
- 前記電池の直流抵抗を決定し、該電池の劣化状態を推定する段階を更に備え、
前記電池の前記充電状態又は放電深度を推定する前記段階は、決定された前記複素インピーダンスの周波数依存性を、前記推定した前記劣化状態に対応する該電池の既知の充電状態又は放電深度に対応する複素インピーダンスの周波数依存性と比較して、該電池の充電状態又は放電深度を推定する段階である
請求項1又は2に記載の方法。 - 推定された前記電池の充電状態又は放電深度に応じて、該電池に接続された充電源による充電を制御するか、又は該電池に接続された電力消費要素の電力消費を制御する段階を更に備えた
請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する段階と、
決定された前記複素インピーダンスのうち、約100mHz以下の周波数における該複素インピーダンスの周波数依存性を、前記電池の既知の充電状態又は放電深度に対応する、約100mHz以下の周波数における複素インピーダンスの周波数依存性と比較して、該電池の充電状態又は放電深度を推定する段階と
を備えた方法。 - 前記電池の前記充電状態又は放電深度を推定する前記段階は、決定された前記複素インピーダンスのうち、約10mHz以下の周波数における該複素インピーダンスの周波数依存性を、該電池の既知の充電状態又は放電深度に対応する、約10mHz以下の周波数における複素インピーダンスの周波数依存性と比較して、該電池の充電状態又は放電深度を推定する段階である
請求項5に記載の方法。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する段階と、
決定された前記複素インピーダンスの実数部と虚数部との相関関係を表わす複素インピーダンス特性曲線における該実数部の上昇に伴う該虚数部の変化が下降から上昇へと転じる周波数よりも低周波数側において、該複素インピーダンス特性曲線を、前記電池の既知の充電状態又は放電深度に対応する複素インピーダンス特性曲線と比較して、該電池の充電状態又は放電深度を推定する段階と
を備えた方法。 - 電池の微分容量を決定する段階と、
前記決定された微分容量と、前記電池の微分容量の充電状態又は放電深度への依存性とを比較して、該電池の充電状態又は放電深度を推定する段階と
を備えた方法。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する段階と、
決定された前記複素インピーダンスの実数部と虚数部との相関関係を表わす複素インピーダンス特性曲線のうちワールブルグインピーダンスの周波数依存性を示す部分を延長することで得られる線上の、複素インピーダンスの虚数部がゼロとなる点における複素インピーダンスの実数部を用いて、前記電池の健全性を評価する段階と
を備えた方法。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する段階と、
決定された前記複素インピーダンスの実数部と虚数部との相関関係を表わす複素インピーダンス特性曲線のうち約100mHz以下の周波数における該複素インピーダンスの周波数依存性を示す部分を延長することで得られる線上の、複素インピーダンスの虚数部がゼロとなる点における複素インピーダンスの実数部を用いて、前記電池の健全性を評価する段階と
を備えた方法。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する段階と、
決定された前記複素インピーダンスの実数部と虚数部との相関関係を表わす複素インピーダンス特性曲線のうち、該実数部の上昇に伴う該虚数部の変化が下降から上昇へと転じる周波数よりも低周波数側の部分を延長することで得られる線上の、複素インピーダンスの虚数部がゼロとなる点における複素インピーダンスの実数部を用いて、前記電池の健全性を評価する段階と
を備えた方法。 - 前記電池の健全性を評価する段階は、前記複素インピーダンスの虚数部がゼロとなる点における複素インピーダンスの実数部が低下したことに基づいて該電池の健全性が悪化したと判定する段階を含む、
請求項9乃至11のいずれか一項に記載の方法。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する段階と、
決定された前記複素インピーダンスの実数部と虚数部との相関関係を表わす複素インピーダンス特性曲線のうち、該実数部の上昇に伴う該虚数部の変化が下降から上昇へと転じる周波数よりも高周波数側の部分を延長することで得られる線上の、複素インピーダンスの虚数部がゼロとなる点における複素インピーダンスの実数部を用いて、前記電池の健全性を評価する段階と
を備えた方法。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する段階と、
決定された前記複素インピーダンスに対して、前記電池内部を模擬する等価回路を構築し、該等価回路を用いることによりインピーダンス情報をフィッティングさせて計算することにより求めた該電池内部の抵抗成分を用いて、該電池の健全性を評価する段階と
を備えた方法。 - 評価された前記電池の健全性に応じて該電池の運用を制御する段階を更に備えた
請求項9乃至14のいずれか一項に記載の方法。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する、複素インピーダンス特性決定部と、
決定された前記複素インピーダンスのうちワールブルグインピーダンスの周波数依存性を、前記電池の既知の充電状態又は放電深度に対応するワールブルグインピーダンスの周波数依存性と比較して、該電池の充電状態又は放電深度を推定する、複素インピーダンス特性比較部と
を備えたシステム。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する、複素インピーダンス特性決定部と、
決定された前記複素インピーダンスのうち、約100mHz以下の周波数における該複素インピーダンスの周波数依存性を、前記電池の既知の充電状態又は放電深度に対応する、約100mHz以下の周波数における複素インピーダンスの周波数依存性と比較して、該電池の充電状態又は放電深度を推定する、複素インピーダンス特性比較部と
を備えたシステム。 - 前記複素インピーダンス特性比較部は、決定された前記複素インピーダンスのうち、約10mHz以下の周波数における該複素インピーダンスの周波数依存性を、該電池の既知の充電状態又は放電深度に対応する、約10mHz以下の周波数における複素インピーダンスの周波数依存性と比較して、該電池の充電状態又は放電深度を推定するよう構成された
請求項17に記載のシステム。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する複素インピーダンス特性決定部と、
決定された前記複素インピーダンスの実数部と虚数部との相関関係を表わす複素インピーダンス特性曲線における該実数部の上昇に伴う該虚数部の変化が下降から上昇へと転じる周波数よりも低周波数側において、該複素インピーダンス特性曲線を、前記電池の既知の充電状態又は放電深度に対応する複素インピーダンス特性曲線と比較して、該電池の充電状態又は放電深度を推定する、複素インピーダンス特性比較部と
を備えたシステム。 - 電池の微分容量を決定する微分容量決定部と、
前記決定された微分容量と、前記電池の微分容量の充電状態又は放電深度への依存性とを比較して、該電池の充電状態又は放電深度を推定する、微分容量比較部と
を備えたシステム。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する、複素インピーダンス特性決定部と、
決定された前記複素インピーダンスの実数部と虚数部との相関関係を表わす複素インピーダンス特性曲線のうちワールブルグインピーダンスの周波数依存性を示す部分を延長することで得られる線上の、複素インピーダンスの虚数部がゼロとなる点における複素インピーダンスの実数部を用いて、前記電池の健全性を評価する、健全性評価部と
を備えたシステム。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する、複素インピーダンス特性決定部と、
決定された前記複素インピーダンスの実数部と虚数部との相関関係を表わす複素インピーダンス特性曲線のうち約100mHz以下の周波数における該複素インピーダンスの周波数依存性を示す部分を延長することで得られる線上の、複素インピーダンスの虚数部がゼロとなる点における複素インピーダンスの実数部を用いて、前記電池の健全性を評価する、健全性評価部と
を備えたシステム。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する、複素インピーダンス特性決定部と、
決定された前記複素インピーダンスの実数部と虚数部との相関関係を表わす複素インピーダンス特性曲線のうち、該実数部の上昇に伴う該虚数部の変化が下降から上昇へと転じる周波数よりも低周波数側の部分を延長することで得られる線上の、複素インピーダンスの虚数部がゼロとなる点における複素インピーダンス実数部を用いて、前記電池の健全性を評価する、健全性評価部と
を備えたシステム。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する、複素インピーダンス特性決定部と、
決定された前記複素インピーダンスの実数部と虚数部との相関関係を表わす複素インピーダンス特性曲線のうち、該実数部の上昇に伴う該虚数部の変化が下降から上昇へと転じる周波数よりも高周波数側の部分を延長することで得られる線上の、複素インピーダンスの虚数部がゼロとなる点における複素インピーダンス実数部を用いて、前記電池の健全性を評価する、健全性評価部と
を備えたシステム。 - 電池の正極負極間での、複数の周波数に対する複素インピーダンスを決定する、複素インピーダンス特性決定部と、
決定された前記複素インピーダンスに対して、前記電池内部を模擬する等価回路を構築し、該等価回路を用いることによりインピーダンス情報をフィッティングさせて計算することにより求めた該電池内部の抵抗成分を用いて、該電池の健全性を評価する、健全性評価部と
を備えたシステム。
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