JP2020508629A - バッテリーの容量の推定装置及び方法、これを備えるバッテリーの管理装置及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
X’(mAh)=X(mAh)×(1−(A%+B%))
ここで、X’は、変更された容量であり、Xは、初期の容量であり、A及びBは、上位及び下位の容量差引率である。
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
X’(mAh)=X(mAh)×(1−(A%+B%))
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
使用電圧範囲の変更に伴うSOCの変更の度合いを計算する工程と、
前記SOCの変更の度合いに見合う分だけ初期の容量から差し引いて変更された容量を計算する工程と、
前記変更されたSOCを計算する工程と、
を含む。
X’(mAh)=X(mAh)×(1−(A%+B%))
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
X’(mAh)=X(mAh)×(1−(A%+B%))
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
センシング部100は、バッテリー10の状態をセンシングするために設けられるが、例えば、バッテリー10の電圧及び電流などをセンシングする。ここで、センシング部100は、バッテリーパック、バッテリーモジュール及びバッテリーセルの電圧及び電流などをセンシングしてもよい。このために、センサー部100は、複数のセンサーを備えていてもよいが、例えば、少なくとも一つの電圧センサー(図示せず)及び少なくとも一つの電流センサー(図示せず)を備えていてもよい。電圧センサーは、バッテリーパック、バッテリーモジュールまたはバッテリーセルの少なくともいずれか一つの電圧を測定してもよい。例えば、電圧センサーを用いて、バッテリーパックの電圧を測定してもよいが、BMSがイネーブルされた後、バッテリーパックから所定の時間後に安定化した電圧、すなわち、OCVを測定してもよい。電流センサーは、バッテリーパックの電流を測定してもよい。電流センサーは、例えば、ホール(Hall)素子を用いて電流を測定し、測定された電流に対応する信号を出力するホールCT(Hall current transformer)を備えていてもよい。一方、センシング部110は、バッテリー10または周りの温度を測定する温度センサー(図示せず)をさらに備えていてもよい。温度センサーは、バッテリーパックまたはバッテリーモジュールの一領域または複数領域の温度を測定してもよく、このために、少なくとも一つ以上設けられてもよい。このように、センシング部100を用いて、バッテリー10の電圧、電流、温度などをセンシングするために、センシング部100は、図2に示すように、複数の接続ラインを介してバッテリー10と接続されてもよい。例えば、複数のバッテリーセル11,12,13,14,…,1nのそれぞれが複数の接続ラインを介してセンシング部100と接続されてもよい。このための具体例を挙げると、第1のバッテリーセル11の正極とセンシング部100が接続ラインを介して接続され、第1のバッテリーセル11と第2のバッテリーセル12との間が接続ラインを介してセンシング部100と接続されてもよい。このように、直列に接続された複数のバッテリーセル11,12,13,14,…,1nのそれぞれが接続ラインを介してセンシング部100と接続され、これにより、複数のバッテリーセル11,12,13,14,…,1nの状態をセンシング部100がセンシングすることができる。
SOC推定部200は、バッテリー10のSOCを推定する。SOCを推定するための種々の方式がある。例えば、SOH推定部(図示せず)から推定されたバッテリー10の容量とセンシング部100から測定されたバッテリー10の電流を用いて、バッテリー10のSOCを推定してもよい。すなわち、SOC推定部200は、センシング部100から測定された所定の時間の間の電流値を積算し、これをSOH推定部から推定されたバッテリー容量(Capacity)で除算してバッテリー10のSOCを推定してもよい。また、SOC推定部200は、バッテリー10のOCV(Open Circuit Voltage,開路電圧)を用いて、SOCを推定してもよい。すなわち、センシング部100において測定されたOCVを、メモリー部300に保存された初期のOCVテーブルを参考にしてそれにマッチングされたSOCを取り出すことにより、SOCを推定してもよい。例えば、センシング部100から測定されたOCVが3560mVであれば、図3のOCVテーブルを参考にして、SOCが40%であることを推定してもよい。そして、SOC推定部200は、バッテリー10のインピーダンスを測定してSOCを推定するなど、種々の方法でSOCを推定してもよい。本発明の実施形態は、センシング部100から測定されたOCVをメモリー部300に保存されたOCVテーブルとマッチングして、SOCを推定する。
メモリー部300は、バッテリー10の運用のための様々なデータを保存してもよい。特に、メモリー部300は、SOCとOCVを保存してもよい。このとき、SOCとOCVは、マッチングされて保存されてもよい。すなわち、実験的に測定された様々なSOCとそれに応じたOCVがメモリー部300に保存されてもよい。例えば、図3に示すように、0%から100%までのSOCとそれぞれのSOCに応じたOCVを測定し、これらをマッチングして保存してもよい。メモリー部300に保存されたSOCとOCVは、様々な方法により測定されて保存されてもよい。一つの方法を挙げると、本発明のバッテリー10として用いられるバッテリーセルと同じスペックのバッテリーセルを、例えば、3Vから4.2Vまで0.5C、50mAのカットオフで充電し、5時間維持した後、0.01Cで3Vまで放電し、放電中に周期的にバッテリーセルの電圧を測定する。このような手順を複数回、例えば、7回ないし8回繰り返し行ってSOCとOCVの平均を算出して、SOCとOCVのテーブルを用意してもよい。他の方法を挙げると、バッテリーセルを0.001Cで充電(すなわち、1000時間の間に充電)しながら周期的に充電OCVを測定し、再び0.001Cで放電(すなわち、1000時間の間に放電)しながら周期的に放電OCVを測定し、充電OCVと放電OCVの平均を算出し、このときのSOCを算出してSOC及びOCVのテーブルを用意してもよい。さらに他の方法を挙げると、器具的な固定物を用いて、円筒状のバッテリーセルを完全に固定し、スクリューを用いて、チャージャー及びローダー(charger and loader)の+及び−端子と円筒状のバッテリーセルの+及び−端子とを接触させる。このように、バッテリーセルがチャージャー及びローダーと接触された構造物を複数組製作した後、恒温恒湿チャンバー内に位置させて一定の温度においてSOC及びOCVを取り出す。一方、OCVとSOCがマッチングされて保存され、このときの温度及び内部抵抗なども保存されてもよい。すなわち、メモリー部300には、バッテリーの周りの温度、内部抵抗または温度に応じた容量減少係数などを別途に求めて予め保存してもよい。また、メモリー部300には、使用電圧範囲の変更に伴う新たに補正されたOCV及びSOCがマッチングされて保存されてもよい。例えば、図4に示すように、使用電圧範囲の縮小に伴って新たに推定されたSOCとそれに応じたOCVがマッチングされて保存されてもよい。このとき、新たに補正されたOCVテーブルは、初期のOCVテーブルを更新して保存してもよく、初期のOCVテーブルとは別途に保存してもよい。すなわち、新たに算出されたSOC及びOCVのデータが初期のOCVテーブルに上書きされて保存されてもよく、新たなOCVテーブルが初期のOCVテーブルとは別途のデータとして保存されてもよい。一方、メモリー部300は、BMS20内に配設されてもよく、BMS20に加えて別途に設けられてもよい。メモリー部300は、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリー、EEPROM(Electrically erasable programmable read‐only memory)、SRAM(Static RAM)、FRAM(登録商標)(Ferro‐electric RAM)、PRAM(Phase‐change RAM)、MRAM(Magnetic RAM)などの不揮発性メモリーが用いられてもよい。
演算部400は、使用電圧範囲の変更に伴うSOCの減少の度合いを計算し、それに応じたSOCを再算出する。このために、演算部400は、まず、使用電圧範囲の変更に伴う使用電圧範囲の上位と下位を用いて、SOCの減少の度合いを計算する。すなわち、演算部400は、使用電圧範囲の上位と下位をメモリー部300の初期のOCVテーブルを参考にして検出し、それに応じたSOCの減少の度合いを計算する。例えば、使用電圧範囲が4.0V〜2.4Vであれば、図3のOCVテーブルを参考にして、当該電圧に応じたSOC、すなわち、90%及び5%を検出し、これにより、SOC減少の度合いが上位10%及び下位5%であることを計算する。また、演算部400は、FCC容量をSOCの減少の度合いに見合う分だけ初期の容量から差し引いて、変更された容量を計算し、縮小された使用範囲に合う新たなSOCを計算する。ここで、演算部400は、[数式1]を用いて変更された容量を計算し、[数式2]を用いて変更されたSOCを計算する。
X’(mAh)=X(mAh)×(1−(A%+B%))
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
制御部500は、センシング部100から測定された複数のバッテリーセルのそれぞれの電圧に応じて制御信号を生成して、バッテリー10と負荷との間のスイッチング部600を制御することにより、バッテリー10の充放電を制御する。したがって、バッテリーセルの過充電または過放電を防ぐことができる。例えば、制御部500は、充電動作を停止するための第1の設定電圧及び充電動作を行うための第2の設定電圧と、センシング部100において測定された複数のバッテリーセルのそれぞれの電圧とを比較して、測定電圧が第1の設定電圧よりも高いかあるいはそれに等しい場合、バッテリーセルの充電動作を停止するための制御信号を生成し、測定電圧が第2の設定電圧よりも低いかあるいはそれに等しい場合、バッテリーセルの充電動作のための制御信号を生成してもよい。ここで、第1の設定電圧は、複数のバッテリーセルのそれぞれの最大の充電電圧を4.0Vとしたとき、過充電を防ぐために、例えば、3.8Vに設定されてよく、第2の設定電圧は、複数のバッテリーセルのそれぞれの過放電を防ぐために、例えば、2.4Vに設定されてもよい。また、制御部500は、バッテリーセルの変更された容量に応じて、バッテリーセルの設定電圧を変更して、バッテリーセルの充放電を制御してもよい。例えば、最大の充電電圧が4.0Vから3.8Vへと変更され、最小の電圧が2.5Vに変更された場合、制御部500は、演算部400の演算結果またはメモリー部300に更新されて保存されたデータを用いて、第1及び第2の設定電圧を変更して、メモリーセルのデータと比較してもよい。例えば、第1の設定電圧が3.8Vに変更され、最小の充電電圧が2.5Vに変更される場合、第1の設定電圧を3.6Vに変更し、最小の充電電圧を2.6Vに変更して、メモリーセルのデータと比較してもよい。したがって、バッテリーセルが最大の充電電圧及び最小の充電電圧の変更に従ってバッテリーセルの充放電を制御し、これにより、変更されたバッテリーセルの過充電及び過放電を防ぐことができる。
スイッチング部600は、バッテリー10と負荷との間の電流経路の間に設けられて、制御部500によりバッテリー10の充電及び放電を制御する。このようなスイッチング部600は、図8に示すように、第1のスイッチ610及び第2のスイッチ620を備えていてもよい。すなわち、スイッチング部600は、バッテリー10と負荷との間に設けられるが、第1のスイッチ610がバッテリー10側に設けられ、第2のスイッチ620が負荷側に設けられてもよい。第1及び第2のスイッチ610、620は、制御部500において生成された制御信号に応じて駆動され、バッテリー10の充電及び放電の際に同時に駆動されてもよく、どちらか一方が駆動されてもよい。例えば、第1のスイッチ610は、バッテリー10の充電時に駆動されてもよく、第2のスイッチ620は、バッテリー10の放電時に駆動されてもよい。ここで、負荷は、バッテリー10を充電するための外部電源と、バッテリー10の放電電圧に応じて駆動されるバッテリー10が装着される電子機器と、を備えていてもよい。すなわち、バッテリー10の充電時にバッテリー10は外部電源と接続され、バッテリー10の放電時にバッテリー10は電子機器に接続されてもよい。
20 BMS
30 ECU
40 インバーター
50 モーター
100 センシング部
200 SOC測定部
300 メモリー部
400 演算部
500 制御部
600 スイッチング部
Claims (16)
- バッテリーと、
前記バッテリーと接続されて、バッテリーのOCV(開路電圧)を測定するセンシング部と、
前記センシング部と接続されて、前記センシング部から測定されたOCVを用いてバッテリーのSOC(充電状態)を推定するSOC推定部と、
バッテリーのSOC及びOCVを含むデータを保存し、前記SOC推定部と接続されたメモリー部と、
前記SOC推定部及び前記メモリー部と接続され、使用電圧範囲の変更に伴うSOCの減少の度合いを計算し、変更された使用容量に応じた変更されたSOCを再算出する演算部と、
を備えるバッテリーの容量の推定装置。 - 前記メモリー部は、複数の初期のSOC及び複数の初期OCVをマッチングして保存し、複数の変更されたSOC及び複数の変更されたOCVをマッチングして保存する、請求項1に記載のバッテリーの容量の推定装置。
- 前記演算部は、下記の[数式1]により変更された容量を計算し、
[数式1]
X’(mAh)=X(mAh)×(1−(A%+B%))
X’は、変更された容量であり、Xは、初期の容量であり、A及びBは、上位及び下位の容量差引率である請求項1又は2に記載のバッテリーの容量の推定装置。 - 前記演算部は、下記の[数式2]を用いて変更されたSOCを計算し、
[数式2]
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
I’は、変更されたSOCであり、Iは、初期のSOCであり、A及びBは、上位及び下位の容量差引率である、請求項3に記載のバッテリーの容量の推定装置。 - バッテリーと、
前記バッテリーと接続されて、バッテリーのOCV(開路電圧)を測定するセンシング部と、
前記センシング部と接続されて、前記センシング部から測定されたOCVを用いてバッテリーのSOC(充電状態)を推定するSOC推定部と、
バッテリーのSOC及びOCVを含むデータを保存し、前記SOC推定部と接続されたメモリー部と、
前記SOC推定部及び前記メモリー部と接続され、使用電圧範囲の変更に伴うSOCの減少の度合いを計算し、変更された使用容量に応じた変更されたSOCを再算出する演算部と、
前記演算部及び前記メモリー部のうちの少なくとも一方と接続されて、SOCを参考にして、バッテリーの状態に応じてバッテリーの充放電を制御する制御部と、
前記バッテリーと負荷との間に設けられて、前記制御部の制御信号に応じて、バッテリーを充放電するスイッチング部と、
を備えるバッテリーの管理装置。 - 前記演算部は、下記の[数式1]により変更された容量を計算し、下記の[数式2]を用いて変更されたSOCを計算し、
[数式1]
X’(mAh)=X(mAh)×(1−(A%+B%))
X’は、変更された容量であり、Xは、初期の容量であり、A及びBは、上位及び下位の容量差引率であり、
[数式2]
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
I’は、変更されたSOCであり、Iは、初期のSOCであり、A及びBは、上位及び下位の容量差引率である、請求項5に記載のバッテリーの管理装置。 - バッテリーのOCV(開路電圧)を測定する工程と、
測定されたOCVに応じた初期のSOC(充電状態)を推定する工程と、
使用電圧範囲の変更に伴うSOCの減少の度合いを計算した後、変更されたSOCを計算する工程と、
前記変更されたSOCに応じた変更されたOCVを計算する工程と、
を含むバッテリーの容量の推定方法。 - バッテリーの複数の初期のSOC及びそれに応じた複数の初期OCVをマッチングして保存する工程をさらに含む請求項7に記載のバッテリーの容量の推定方法。
- 前記初期のSOCは、前記測定されたOCVを前記初期OCVとマッチングして推定する、請求項8に記載のバッテリーの容量の推定方法。
- 前記変更されたSOCを計算する工程は、
使用電圧範囲の変更に伴うSOCの変更の度合いを計算する工程と、
前記SOCの変更の度合いに見合う分だけ初期の容量から差し引いて変更された容量を計算する工程と、
前記変更されたSOCを計算する工程と、
を含む、請求項7から9のいずれか一項にバッテリーの容量の推定方法。 - 前記変更された容量は、下記の[数式1]により計算され、
[数式1]
X’(mAh)=X(mAh)×(1−(A%+B%))
X’は、変更された容量であり、Xは、初期の容量であり、A及びBは、上位及び下位の容量差引率である、請求項10に記載のバッテリーの容量の推定方法。 - 前記変更されたSOCは、下記の[数式2]を用いて計算され、
[数式2]
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
I’は、変更されたSOCであり、Iは、初期のSOCであり、A及びBは、上位及び下位の容量差引率である、請求項10又は11に記載のバッテリーの容量の推定方法。 - 前記変更されたSOC及びそれに応じた変更されたOCVをマッチングして複数のデータを保存する工程をさらに含む請求項7から12のいずれか一項に記載のバッテリーの容量の推定方法。
- バッテリーのOCV(開路電圧)を測定する工程と、
前記測定されたOCVに応じた初期のSOC(充電状態)を推定する工程と、
使用電圧範囲の変更に伴うSOCの減少の度合いを計算した後、変更されたSOCを計算する工程と、
前記変更されたSOCに応じた変更されたOCVを計算する工程と、
前記変更されたSOCを参考にして、バッテリーの状態に応じてバッテリーの充放電を制御する工程と、
を含むバッテリーの管理方法。 - 前記変更されたSOCを計算する工程は、
使用電圧範囲の変更に伴うSOCの変更の度合いを計算する工程と、
前記SOCの変更の度合いに見合う分だけ初期の容量から差し引いて変更された容量を計算する工程と、
前記変更されたSOCを計算する工程と、
を含む、請求項14に記載のバッテリーの管理方法。 - 前記変更された容量は、下記の[数式1]により計算され、前記変更されたSOCは、下記の[数式2]を用いて計算され、
[数式1]
X’(mAh)=X(mAh)×(1−(A%+B%))
X’は、変更された容量であり、Xは、初期の容量であり、A及びBは、上位及び下位の容量差引率であり、
[数式2]
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
I’は、変更されたSOCであり、Iは、初期のSOCであり、A及びBは、上位及び下位の容量差引率である、請求項15に記載のバッテリーの管理方法。
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