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

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 Download PDF

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Abstract

本発明は、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、バッテリーの初期のSOC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及び方法、これを備えるバッテリーの管理装置及び方法を開示する。

Description

本発明は、バッテリーの容量の推定装置及び方法に係り、特に、使用電圧範囲の縮小に伴うバッテリーの容量の推定装置及び方法に関する。
近年、ノート型パソコン、携帯用電話機などの携帯用電子製品への需要が急増することに伴って、繰り返し充放電が可能な高性能二次電池(以下、バッテリーと称する。)への取り組みが盛んに行われている。現在商用化されているバッテリーとしては、ニッケルカドミウムバッテリー、ニッケル水素バッテリー、ニッケル亜鉛バッテリー、リチウムバッテリーなどが挙げられるが、中でも、リチウムバッテリーは、ニッケル系のバッテリーに比べてメモリー効果がほとんど奏されないため、充放電が自由であり、自己放電率が非常に低く、エネルギー密度が高いなどのメリットがあることから、脚光を浴びている。
一方、最近には、炭素エネルギーが次第に枯渇されており、しかも、環境への関心が高まることに伴い、ハイブリッド自動車と電気自動車への需要が益々高まっている。このようなハイブリッド自動車や電気自動車は、バッテリーパックの充放電エネルギーを用いて車両の駆動力を得るため、エンジンのみを利用する自動車に比べて燃費に優れており、公害物質を排出しない、あるいは、公害物質を減少させることから、多くの消費者間で好評を博している。したがって、ハイブリッド自動車や電気自動車の核心的な部品である車両用バッテリーにさらに高い関心が寄せられ、車両用バッテリーへの取り組みが盛んに行われている。
バッテリーは、AC電源などの外部電源が接続されていない状態で、可搬性装置に用いられるものであるため、時間に限界がある。ところが、このようなバッテリーの使用可能な時間、すなわち、可用時間を正常に予測することができない場合、ユーザーは、困った状況に陥る恐れがある。例えば、電気自動車用のバッテリーの可用時間を正常に予測することができない場合、運行中にバッテリーが完全に放電されて(満放電状態となって)道路の真ん中で自動車が止まってしまう場合が生じる恐れがある。
このように、ユーザーがバッテリーの満放電を予測できずに、使用の途中にいきなりバッテリーが完全に放電される(満放電状態となる)ことを防ぐために、バッテリーの残量、すなわち、SOC(State Of Charge,充電状態)を推定してユーザーに提供する技術が広く知られている。バッテリーのSOCは、バッテリーの満充電容量(Full Charge Capacity;FCC)に対する残量を百分率で表わす形態が一般的である。バッテリーのSOCを推定する方法としては、種々の方式が利用可能であるが、代表的な方式は、電流積算法を用いてSOCを推定する方式である。このような電流積算方式は、バッテリーの入出力電流を積算し、初期の容量から加減することにより、SOCを求める形態である。
一方、バッテリーパックを自動車などに装着する場合、自動車の製造社は、バッテリーの寿命と安定性などを考慮して、使用可能な電圧範囲を変更することができる。例えば、最小で2.0Vから最大で4.2Vを使用可能なバッテリーに対して、最小で2.4Vから最大で4.0Vへと使用可能な電圧範囲を縮小することができる。ところが、電圧範囲が縮小するにつれて、使用可能な容量が減るにも拘わらず、SOC、FCCの算出アルゴリズムに反映できない。すなわち、使用範囲の縮小に伴う初期の残量の推定が行われず、これは、時間が経つにつれてさらに大きな誤差を生じさせる。
韓国公開特許第2014−0053590号公報
本発明は、使用電圧範囲の変更に伴うバッテリーの容量を推定することのできる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を提供する。
本発明は、OCVテーブルを用いた初期の容量推定を利用して、縮小された使用電圧範囲に応じた容量を推定することのできる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を提供する。
本発明の第1の態様に係るバッテリーの容量の推定装置は、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。
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。
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する。
[数式1]
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。
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。
前記演算部は、下記の[数式2]を用いて、変更されたSOCを計算する。
[数式2]
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
ここで、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。
本発明の第2の態様に係るバッテリーの管理装置は、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。
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を計算する。
[数式1]
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。
[数式2]
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
ここで、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。
本発明の第3の態様に係るバッテリーの容量の推定方法は、バッテリーのOCVを測定する工程と、前記測定されたOCVに応じた初期のSOC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。
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。
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。
前記変更された容量は、下記の[数式1]により計算する。
[数式1]
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。
前記変更されたSOCは、下記の[数式2]を用いて計算する。
[数式2]
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
ここで、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。
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。
本発明の第4の態様に係るバッテリーの管理方法は、バッテリーのOCVを測定する工程と、前記測定されたOCVに応じた初期のSOC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。
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。
前記変更された容量は、下記の[数式1]により計算し、前記変更されたSOCは、下記の[数式2]を用いて計算する。
[数式1]
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。
[数式2]
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
ここで、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。
本発明の実施形態は、バッテリーを自動車などに装着する製造社の必要に応じて使用電圧範囲が変更されたバッテリーパックのSOC及び容量をOCVテーブルを用いて推定することができる。例えば、バッテリーパックの製造が完了して使用電圧範囲がセットされたバッテリーパックに対して、製造社の要請に応じて使用電圧範囲が変更可能であり、この場合、OCVテーブルを参照して現在のSOCを算出した後、電圧使用範囲の上位及び下位をOCVテーブルを参考にしてSOCの減少の度合いを計算し、FCC容量をSOC減少の度合いに見合う分だけ差し引いて算出した後、縮小された使用範囲に合う新たなSOCを算出する。このように、電圧範囲の縮小に伴って変更されたSOCを推定することにより、誤差の発生を防ぐことができ、これにより、安定的なバッテリーの利用が可能である。
本発明の実施形態に係るバッテリーのSOCの推定が適用される電気自動車の概略的なブロック図。 本発明の一実施形態に係るバッテリーのSOCの推定装置の構成を説明するためのブロック図。 本発明の一実施形態に係るバッテリーのSOCの推定方法に用いられる初期のOCVテーブルの例示図。 本発明の一実施形態に係るバッテリーのSOCの推定方法により縮小された電圧範囲に応じて変更されたOCVテーブルの例示図。 本発明の一実施形態に係るバッテリーのSOCの推定方法を説明するための概略図。 初期のOCVテーブルと、変更されたOCVテーブルのデータとを比較したグラフ。 本発明の一実施形態に係るバッテリーの管理装置のブロック図。 本発明の一実施形態に係るバッテリーの管理装置のブロック図。 本発明の一実施形態に係るバッテリーのSOCの推定方法を説明するための概略図。 本発明の一実施形態に係るバッテリーのSOCの推定方法のフローチャート。
以下、添付図面に基づいて本発明の実施形態について詳細に説明する。しかしながら、本発明は以下に開示される実施形態に何ら限定されるものではなく、異なる様々な形態に具体化され、単にこれらの実施形態は本発明の開示を完全たるものにし、通常の知識を有する者に発明の範囲を完全に知らせるために提供されるものである。
図1は、本発明の実施形態に係るバッテリーのSOCの推定が用いられる電気自動車の概略的な ブロック図である。
図1を参照すると、電気自動車は、電気エネルギーを提供するバッテリー10と、バッテリー10を管理するBMS(バッテリーマネジメントシステム)20と、電気自動車の状態を制御するECU(エンジンコントロールユニット)30と、電気自動車の走行が可能なようにモーター50を駆動するインバーター40と、電気自動車を駆動するモーター50と、を備えていてもよい。
バッテリー10は、モーター50に駆動力を提供して電気自動車を駆動する電気エネルギー源である。バッテリー10は、モーター50及び/又は内燃機関(図示せず)の駆動にしたがってインバーター40により充電されたり放電されたりする。ここで、バッテリー10は、少なくとも一つのバッテリーパックを備えていてもよく、少なくとも一つのバッテリーパックは、それぞれ複数のバッテリーモジュールを備えていてもよく、バッテリーモジュールは、充放電可能な複数のバッテリーセルを備えていてもよい。複数のバッテリーモジュールは、車両やバッテリーパックなどのスペック(specification)に見合うように様々な方法により直列及び/又は並列に接続されてもよく、複数のバッテリーセルもまた、直列及び/又は並列に接続されてもよい。ここで、バッテリーセルの種類は特に限定されず、例えば、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、ニッケル亜鉛電池などから構成してもよい。
BMS20は、バッテリー10の状態を推定し、推定した状態情報を用いて、バッテリー10を管理する。例えば、バッテリー10のSOC、寿命(State of Health;SOH)、最大の入出力電力の許容量、出力電圧などバッテリー10の状態情報を推定し且つ管理する。また、このような状態情報を用いて、バッテリー10の充電または放電を制御する。本発明に係るBMS20は、バッテリーのSOCを推定するためのSOCの推定装置を備える。さらに、BMS20は、各バッテリーセルの充電状態のバランスを取るためのセルバランシングを制御する。すなわち、充電状態が比較的に高いバッテリーセルは放電し、充電状態が比較的に低いバッテリーセルは充電してもよい。
ECU(engine controller unit;30)は、電気自動車の状態を制御する電子的な制御装置である。例えば、アクセル(accelerator)、ブレーキ(break)、速度などの情報に基づいて、トルクの度合いを決定し、モーター50の出力がトルク情報に合うように制御する。また、ECU30は、BMS20により転送されるバッテリー10のSOC、SOHなどの状態情報に基づいて、バッテリー10が充電または放電できるようにする。例えば、BMS20から転送されたSOCが55%以下であれば、インバーター40のスイッチを制御して、電力がバッテリー10向きに出力されるようにしてバッテリー10を充電し、SOCが55%以上であれば、インバーター40のスイッチを制御して、電力がモーター50向きに出力されるようにしてバッテリー10を放電する。
インバーター40は、ECU30の制御信号に基づいて、電気自動車の走行が可能なようにモーター50を駆動する。
モーター50は、バッテリー10の電気エネルギーを用いて、ECU30から転送される制御情報(例えば、トルク情報)に基づいて、電気自動車1を駆動する。
図2は、本発明の一実施形態に係るバッテリーのSOCの推定装置の構成を説明するためのブロック図である。すなわち、図2は、バッテリーの初期のSOCを推定し、ユーザーの電圧範囲の縮小に伴って変更されたSOCを推定する装置のブロック図である。また、図3及び図4は、本発明の一実施形態に用いられるOCVテーブルの例示図であって、図3は、初期のOCVテーブルの例示図であり、図4は、本発明により、使用電圧範囲の縮小に伴って補正されたOCVテーブルの例示図である。なお、図5は、本発明の一実施形態に係るバッテリーのSOCの推定方法を説明するための概略図である。一方、図6は、初期のOCVテーブルと、変更されたOCVテーブルのデータとを比較したグラフである。
図2を参照すると、本発明の一実施形態に係るバッテリーのSOCの推定装置は、バッテリー10の電圧及び電流などをセンシングするセンシング部100と、バッテリーのSOCを推定するSOC推定部200と、バッテリー10のSOC及び電圧などのデータを保存するメモリー部300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、狭くなった使用範囲に応じたSOCを再算出する演算部400と、を備えていてもよい。
まず、バッテリー10は、充放電可能な複数のバッテリーセル11,12,13,…,1nを備えていてもよい。ここで、バッテリー10は、偶数個のバッテリーセルが接続されてもよく、奇数個のバッテリーセルが接続されてもよい。すなわち、nは、偶数であってもよく、奇数であってもよい。また、複数のバッテリーセルは、直列に接続されてもよい。すなわち、複数のバッテリーセルは、一端子及び他端子を有するが、一バッテリーセルの一端子が他バッテリーセルの他端子が接続されてもよい。例えば、第1のバッテリーセル11の負極と第2のバッテリーセル12の正極が接続されてもよく、第2のバッテリーセル12の負極が第3のバッテリーセル13の正極と接続されてもよい。また、複数のバッテリーセルは、同じ容量を有してもよく、これに伴い、最大の充電電圧が同じであってもよいが、例えば、最大の充電電圧が4.2Vであってもよい。
1.センシング部
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。
2.SOC推定部
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。
3.メモリー部
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。
4.演算部
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。
[数式1]
X’(mAh)=X(mAh)×(1−(A%+B%))
[数式2]
I’(%)=(I%−B%)/(100%−(A%+B%))
このような変更された容量X’と変更されたSOC(I’)を計算するための概略図を図5に示す。図5に示すように、最大の電圧及び最小の電圧をそれぞれVfc及びVeと表記し、最大及び最小のSOCがそれぞれ100%及び0%である。また、上位及び下位の容量差引率をそれぞれA%及びB%と表記し、初期及び変更されたSOCをそれぞれI及びI’と表記する。そして、変更された最大の電圧及び最小の電圧をそれぞれV’fc及びV’と表記した。[数式1]に示すように、変更された容量X’は、上位の容量差引率(A%)と下位の容量差引率(B%)の和を1から差し引いた値を初期の容量(X)と乗算して計算してもよい。さらに、[数式2]に示すように、変更されたSOC(I’)は、初期のSOC(I)から下位の容量差引率(B%)を差し引いた値を、上位の容量差引率(A%)と下位の容量差引率(B%)の和を100%から差し引いた値で除算して計算してもよい。例えば、最大及び最小の電圧がそれぞれ4.2V及び2.0Vであり、初期のSOCが40%であり、上位の容量差引率(A%)と下位の容量差引率(B%)がそれぞれ10%及び5%であるとしたとき、変更された容量は、数式1により1275mAhと計算され、変更されたSOCは、数式2により41%と計算される。初期の容量及び初期のSOCと上位及び下位の容量差引率に応じた、数式1及び2により計算される変更された容量及びSOCの例を表1に示す。
Figure 2020508629
ところが、変更されたSOCが縮小された範囲を超えると、オーバー(over)SOCまたはアンダー(under)SOCと計算される。すなわち、例示6のように、変更されたSOCが初期のSOCよりも11%大きく、これは、縮小範囲である10%を超えるため、オーバーSOCと計算され、例示7のように、変更されたSOCが初期のSOCよりも3%小さく、これは、縮小範囲である3%に等しいため、アンダーSOCと計算される。一方、演算部400は、このようにして算出された使用電圧の変更、すなわち、使用電圧の減縮に伴うSOC及びそれに応じたOCVを計算してメモリー部300に保存する。すなわち、既存のOCVテーブルに新たに計算されたOCVテーブルを更新して保存する。このとき、新たなデータは、既存データに上書きされた形で保存されてもよく、既存のデータとは別途のデータとして保存されてもよい。新たなOCVテーブルは、ユーザーが設定した最大の電圧4VをSOC 100%とし、最小の電圧2.4VをSOC 0%として、これらの間のOCVによるSOCを数式1で計算して保存してもよい。このような新たなOCVテーブルの例が図4に示されており、初期のOCVテーブルと、変更されたOCVテーブルのデータとを比較したグラフが図6に示されている。
上述したように、本発明の一実施形態に係るバッテリーのSOCの推定装置は、センシング部100と、SOC推定部200と、メモリー部300及び演算部400を備えて、バッテリーを自動車などに装着する製造社の必要に応じて使用電圧範囲が変更されたバッテリーの容量をOCVテーブルの初期のSOCを用いて推定することができる。例えば、バッテリーの製造が完了して使用電圧範囲がセットされたバッテリーに対して製造社の要請に応じて使用電圧範囲が変更可能であり、この場合、OCVテーブルを参照して現在の電圧SOCを算出し、製造社の電圧使用範囲の上位及び下位をOCVテーブルを参考にしてSOCの減少分を計算し、FCCの容量を減少分だけ差し引いて算出し、縮小された使用範囲に合う新たなSOCを再算出する。したがって、ユーザーの電圧範囲の縮小に伴って変更されたSOCを推定することにより、誤差の発生を防ぐことができ、それにより、安定的なバッテリーの利用が可能である。
一方、上述したように、使用電圧範囲の変更されたバッテリー10の容量を本発明のSOCの推定装置を用いて推定し、バッテリーの管理装置を用いて、使用電圧範囲の変更されたバッテリー10を充電及び放電してもよい。このような本発明のSOCの推定装置を備えるバッテリーの管理装置を図7及び図8に示す。図7は、本発明の一実施形態に係るバッテリーの管理装置のブロック図であり、図8は、バッテリーの管理装置のスイッチング部の構成を説明するためのバッテリーの管理装置のブロック図である。
図7を参照すると、本発明の一実施形態に係るバッテリーの管理装置は、複数のバッテリーセル11,12,13,14,…,1nを備えるバッテリー10と、バッテリー10の状態をセンシングするセンシング部100と、バッテリーのSOCを推定するSOC推定部200と、バッテリー10のSOC及び電圧などのデータを保存するメモリー部300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、狭くなった使用範囲に応じたSOCを再算出する演算部400と、再算出されたSOCを参考にして、バッテリー10の状態に応じてバッテリー10の充放電を制御する制御部500と、制御部500の制御信号に応じて、バッテリー10と負荷との間の接続を制御するスイッチング部600と、を備えていてもよい。すなわち、本発明のバッテリーの管理装置は、センシング部100、SOC推定部200及び演算部400を備えるSOCの推定装置に加えて、制御部500及びスイッチング部600をさらに備えてなってもよい。ここで、SOCの推定装置については既に説明したため、本発明のバッテリーの管理装置における制御部500及びスイッチング部600について詳細に説明すれば、次の通りである。
5.制御部
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。
6.スイッチング部
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。
第1のスイッチ610は、第1のFET610a及び第1の寄生ダイオード610bを備えていてもよい。第1のFET610aは、ソース端子及びドレイン端子がバッテリー10と第1のノードQ1との間に設けられ、ゲート端子が制御部500と接続される。したがって、第1のFET610aは、制御部500から出力される制御信号に応じて駆動され、充電時にバッテリー10に電流を印加する役割を果たす。第1の寄生ダイオード610bは、第1のFET610aに並列に接続される。すなわち、第1の寄生ダイオード610bは、バッテリー10と第1のノードQ1との間に順方向に接続される。このような第1の寄生ダイオード610bは、第1のFET610aがターンオフされるとき、バッテリー10の放電経路を設定する。すなわち、第1のFET610aを介してバッテリー10が充電され、第1の寄生ダイオード610bを介してバッテリー10が放電されてもよい。
第2のスイッチ620は、第2のFET620a及び第2の寄生ダイオード620bを備えていてもよい。第2のFET620aは、ソース端子及びドレイン端子が第1のノードQ1と負荷との間に設けられ、ゲート端子が制御部500と接続される。したがって、第2のFET620aは、制御部500から出力される制御信号に応じて駆動され、放電時にバッテリー10の放電電流をこれと接続された電子機器に印加する役割を果たす。第2の寄生ダイオード620bは、第2のFET620aに並列に接続される。すなわち、第2の寄生ダイオード620bは、第1のノードQ1と負荷との間に逆方向に接続される。このような第2の寄生ダイオード620bは、バッテリー10の充電時に充電電流の経路を設定する。すなわち、第2のFET620aを介してバッテリー10が放電され、第2の寄生ダイオード620bを介してバッテリー10が充電されてもよい。
このようなスイッチング部600は、第1のFET610aのゲート端子と第2のFET620aのゲート端子に制御部500が接続されて、制御部500から出力される制御信号に応じて、第1及び第2のFET610a、620aがそれぞれ駆動される。制御部500は、バッテリー10の充電時に第1のFET610aをターンオンさせ、第2のFET620bをターンオフさせる。したがって、負荷、すなわち、外部電源から第2の寄生ダイオード620b及び第1のFET610aを介してバッテリー10が充電される。また、制御部500は、バッテリー10の放電時に第2のFET620aをターンオンさせ、第2のFET610aをターンオンさせる。したがって、バッテリー10から第1のFET610a及び第2の寄生ダイオード620bを介してバッテリー10が放電される。このとき、第1及び第2のFET610a、620aをそれぞれターンオンさせる制御信号は、ロジックハイ信号であってもよく、第1及び第2のFET610a、620aをそれぞれターンオフさせる制御信号は、ロジックロー信号であってもよい。
上述したように、本発明の一実施形態に係るバッテリー制御装置は、バッテリー10の状態をセンシングした後、バッテリー10の充放電を制御してもよい。また、バッテリー制御装置は、SOCの推定装置によりバッテリー10の容量及びSOCが変更された後、変更されたバッテリー10の容量に応じてバッテリー10の充放電を制御してもよい。バッテリー10の容量が減った場合、減った容量に応じて設定電圧を下げてバッテリーの充放電を制御してもよい。
図9は、本発明の一実施形態に係るSOCの推定方法を説明するためのフローチャートであり、図10は、一部の工程の詳細なフローチャートである。
図9及び図10を参照すると、本発明の一実施形態に係るSOCの推定方法は、バッテリー10のOCV及び電流を測定する工程(S100)と、測定されたOCVをメモリー部300に保存された初期のOCVとマッチングし、それに応じた初期のSOCを取り出す工程(S200)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、狭くなった使用範囲に応じたSOCを再算出する工程(S300)と、使用電圧の減縮に伴う算出されたSOC及びそれに応じたOCVを計算して保存する工程(S400)と、を含んでいてもよい。また、SOCを再算出する工程(S300)は、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工程(S310)と、FCCの容量を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する工程(S320)と、縮小された使用範囲に合う新たなSOCを計算する工程(S330)と、を含んでいてもよい。このような本発明の一実施形態に係るSOCの推定方法を詳しく説明すれば、次の通りである。
S100:センシング部100を用いて、バッテリー10の電圧を測定する。すなわち、電圧センサーを用いて、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を測定する。また、センシング部100は、電流センサーを用いて、バッテリーパックの電流を測定してもよい。
S200:SOC推定部200は、測定されたOCVをメモリー部300に保存された初期のOCVとマッチングし、それに応じた初期のSOCを推定する。メモリー部300には、バッテリー10の運用のための様々なデータが保存されてもよいが、特に、実験的に測定された様々な初期のSOC及びそれに応じた初期のOCVがマッチングされて保存されてもよい。例えば、0%から100%までのSOCとそれぞれのSOCに応じたOCVとを測定し、これらを、図3に示すように、マッチングして保存してもよい。したがって、センシング部100から測定されたOCVをメモリー部300に保存された初期のOCVと比較し、これにより、初期のSOCを取り出すことができる。
S300: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、狭くなった使用範囲に応じたSOCを再算出する。このような使用電圧範囲の変更に伴うSOC再算出工程は、図7に示すように、次の通りである。
S310:演算部400は、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、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の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。
S320及びS330:演算部400は、FCCの容量を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。すなわち、[数式1]に示すように、変更された容量X’は、上位の容量差引率(A%)と下位の容量差引率(B%)の和を1から差し引いた値を初期の容量Xと乗算して計算してもよい。また、[数式2]に示すように、変更されたSOC(I’)は、初期のSOC(I)から下位の容量差引率(B%)を差し引いた値を、上位の容量差引率(A%)と下位の容量差引率(B%)の和を100%から差し引いた値で除算して計算してもよい。例えば、最大及び最小の電圧がそれぞれ4.2V及び2.0Vであり、初期のSOCが40%であり、上位の容量差引率(A%)と下位の容量差引率(B%)がそれぞれ10%及び5%であるとしたとき、変更された容量は、数式1により1275mAhと計算され、変更されたSOCは、数式2により41%と計算される。
S400:演算部400は、このようにして算出された使用電圧の減縮に伴うSOC及びそれに応じたOCVを計算して、メモリー部300に保存する。すなわち、既存のOCVテーブルに新たに計算されたOCVテーブルを更新して保存する。このとき、新たなデータは、既存のデータに上書きされた形で保存されてもよく、既存のデータとは別途のデータとして保存されてもよい。新たなOCVテーブルは、ユーザーが設定した最大の電圧4VをSOC 100%とし、最小の電圧2.4VをSOC 0%として、これらの間のOCVによるSOCを数式1で計算して保存してもよい。このような新たなOCVテーブルの例が図4に示されている。
一方、上述したように、使用電圧範囲の変更されたバッテリー10の容量を本発明のSOCの推定装置を用いて推定し、図7及び図8に示すバッテリーの管理装置を用いて、使用電圧範囲の変更されたバッテリー10を充電及び放電してもよい。すなわち、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た後、バッテリーセルの充電及び放電を制御してもよい。すなわち、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。
一方、本発明の技術的思想は、前記実施形態により具体的に記述されたが、前記実施形態はその説明のためのものであり、その制限のためのものではないということを周知しなればならない。なお、本発明の技術分野における当業者であれば、本発明の技術思想の範囲内において種々の実施形態が採用可能であるということが理解できる筈である。
10 バッテリー
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)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 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。
  11. 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。
  12. 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。
  13. 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。
  14. 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。
  15. 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。
  16. 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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