JP5074830B2 - バッテリー管理システム、バッテリーsocの推定方法及びバッテリー管理システムの駆動方法 - Google Patents
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Description
SOCK 現在の状態で予測されるSOC値
SOCK−1 直前状態で修正されたSOC値
VDiff_K 現在の状態の拡散インピーダンスに印加される電圧
VDiff K−1 直前状態で修正された拡散インピーダンスに印加される電圧
CDiff 拡散インピーダンスのキャパシタンス
RDiff 拡散インピーダンスの抵抗値
Δt 現在の状態と直前状態との間の時間の間隔
iK−1 直前状態でバッテリーに流れる電流値
Cn バッテリーの定格容量)
によって予測してもよい。
Vt バッテリー端子電圧
Vdiff 拡散インピーダンス電圧
Vr 内部抵抗電圧)
によって予測し、測定されたバッテリー端子電圧(Vt)と予測されたバッテリー端子電圧(Vt)との差を生成してもよい。
として非線形行列式である数式4を使用する。数式4は、一定の時間電流積算を行って、離散的にSOC及び電圧Vdiffを予測する式である。
(ここで、GSOC=比例定数)
ここで、Rkは、現在の状態により調節された誤差の分散を示し、Rk−1は、直前状態で誤差の分散を示す。Tsteptimeは、電流が変動する期間であり、Gstepは、実験によって決定される定数である。
2 バッテリー
3 電流センサー
4 冷却ファン
5 ヒューズ
6 メインスイッチ
7 ECU
8 インバータ
9 モーターゼネレータ
10 センシング部
20 MCU
21 予測部
22 測定部
23 データリジェクション部
30 内部電源供給部
40 セルバランシング部
50 貯蔵部
60 通信部
70 保護回路部
80 パワーオンリセット部
90 外部インターフェース
Claims (27)
- バッテリーをモデル化した測定モデルを利用し、バッテリーのSOC(state of charging)を推定するバッテリー管理システムにおいて、
前記バッテリーに流れる充放電電流、前記バッテリーの温度及び前記バッテリーの端子電圧を測定するセンシング部と;
前記充放電電流を積算してバッテリーのSOCを推定する予測部と;
前記バッテリー温度、前記充放電電流、前記SOC及び前記充放電電流の時変化率(dynamic)のうちの少なくともいずれか一つに従って、前記測定モデルによって発生する誤差に対応する情報である誤差の分散を生成するデータリジェクション部と;
前記測定モデル及び前記誤差に対応する情報を利用して前記SOCを修正する測定部と;
を含み、
前記測定モデルは、内部抵抗、拡散インピーダンス及びOCV(open circuit voltage)を含み、
前記予測部は、前記SOCを第1状態変数に、前記拡散インピーダンスに印加される拡散インピーダンス電圧を第2状態変数に設定し、一定の時間単位で前記第1状態変数及び第2状態変数の値を前記充放電電流を利用して予測し、
前記データリジェクション部は、前記誤差に対応する情報を第1ゲイン(gain)として生成し、
前記測定部は、前記予測部で推定された前記SOCに対応する前記OCV、前記測定モデルの前記内部抵抗に印加される電圧及び前記拡散インピーダンス電圧を利用して前記バッテリー端子電圧を予測し、前記予測されたバッテリー端子電圧と前記測定されたバッテリー端子電圧とを比較した結果及び前記第1ゲインを利用して第2ゲインを生成し、前記第2ゲインを利用して前記第1状態変数および前記第2状態変数の値を修正することを特徴とする、バッテリー管理システム。 - 前記予測部は、現在状態の前記第1状態変数及び第2状態変数の値を予測するために、直前状態の前記充放電電流を前記一定の時間だけ積算することを特徴とする、請求項1に記載のバッテリー管理システム。
- 前記測定部は、前記第2ゲインを利用して前記予測部で予測された前記第1状態変数及び前記第2状態変数を修正して前記予測部に伝達することを特徴とする、請求項1に記載のバッテリー管理システム。
- 前記データリジェクション部は、前記SOCの値により第1領域と第2領域とを定義し、前記SOCが前記第1領域に属すれば前記第1ゲインを一定の値に固定させ、前記SOCが前記第2領域に属すれば前記第1ゲインを前記SOCに応じて調節することを特徴とする、請求項1または3に記載のバッテリー管理システム。
- 前記第1領域は、前記SOCが20%超過した領域であり、
前記第2領域は、前記SOCが20%以下である領域であり、
前記SOCが第2領域に属すれば、第1ゲイン(Rk)を
- 前記データリジェクション部は、前記充放電電流の絶対値が基準値より小さければ前記第1ゲインを一定の値に固定させ、前記充放電電流の絶対値が前記基準値以上であれば前記第1ゲインを前記充放電電流の絶対値に応じて調節することを特徴とする、請求項1に記載のバッテリー管理システム。
- 前記基準値は5Aであり、前記充放電電流の絶対値が前記基準値以上であれば、前記第1ゲイン(Rk)を
- 前記データリジェクション部は、前記充放電電流の時変化率を感知しなければ前記第1ゲインを一定の値に固定させ、前記充放電電流の時変化率を感知すれば前記第1ゲインを前記充放電電流の時変化率が発生する期間に対応して調節することを特徴とする、請求項1に記載のバッテリー管理システム。
- 前記データリジェクション部が前記充放電電流の時変化率を感知すれば、
- 前記予測部は、状態方程式
SOCK 現在の状態で予測されるSOC値
SOCK−1 直前状態で修正されたSOC値
VDiff_K 現在の状態の拡散インピーダンスに印加される電圧
VDiff K−1 直前状態で修正された拡散インピーダンスに印加される電圧
CDiff 拡散インピーダンスのキャパシタンス
RDiff 拡散インピーダンスの抵抗値
Δt 現在の状態と直前状態との間の時間の間隔
iK−1 直前状態でバッテリーに流れる電流値
Cn バッテリーの定格容量)
によって第1状態変数(上段:SOCK)及び第2状態変数(下段:VDiff_K)を予測することを特徴とする、請求項5、7または9のいずれかに記載のバッテリー管理システム。 - 前記測定部は、出力方程式
Vt バッテリー端子電圧
Vdiff 拡散インピーダンス電圧
Vr 内部抵抗電圧)
によって前記バッテリー端子電圧を予測し、測定された前記バッテリー端子電圧(Vt)と前記予測されたバッテリー端子電圧(Vt)との差を生成することを特徴とする、請求項10に記載のバッテリー管理システム。 - 前記測定部は、
(ここで、
Hk [1] 出力方程式を状態変数で微分して生成される線形化された行列
Hk [1]T 線形化された行列の逆行列
Pk(−) 状態変数の推定誤差に対する予測共分散)
を利用して第2ゲイン(
)を生成することを特徴とする、請求項11に記載のバッテリー管理システム。 - バッテリーをモデル化した測定モデルを利用してバッテリーのSOCを推定する方法において、
a)前記バッテリーに流れる充放電電流、バッテリーの温度及びバッテリーの端子電圧を測定する段階と;
b)前記充放電電流を積算してバッテリーのSOCを推定する段階と;
c)前記バッテリー温度、前記充放電電流、前記SOC及び前記充放電電流の時変化率のうちの少なくともいずれか一つに従って前記測定モデルによって発生する誤差に対応する情報である誤差の分散を生成する段階と;
d)前記測定モデル及び前記誤差に対応する情報を利用して前記SOCを修正する段階と;
を含み、
前記測定モデルは、内部抵抗、拡散インピーダンス及びOCVを含み、
前記b)段階は、前記SOC及び前記拡散インピーダンスに印加される拡散インピーダンス電圧を一定の時間単位で前記充放電電流を利用して推定する段階を含み、
前記c)段階は、前記誤差に対応する情報を第1ゲインとして生成する段階を含み、
前記d)段階は、前記b)段階で推定された前記SOCに対応する前記OCV、前記測定モデルの前記内部抵抗に印加される電圧及び前記拡散インピーダンス電圧を利用して前記バッテリー端子電圧を予測し、前記予測されたバッテリー端子電圧と前記測定されたバッテリー端子電圧とを比較した結果及び前記第1ゲインを利用して第2ゲインを生成し、前記第2ゲインを利用して前記SOCおよび前記拡散インピーダンス電圧の値を修正する段階を含むことを特徴とする、バッテリーのSOC推定方法。 - 前記d)段階は、前記第2ゲインを利用して前記b)段階で推定された前記SOC及び前記拡散インピーダンス電圧を修正し、
前記b)段階は、修正された前記SOC及び前記拡散インピーダンス電圧を初期値に設定し、一定の時間前記充放電電流を積算して、前記SOC及び前記拡散インピーダンス電圧を推定する段階を含むことを特徴とする、請求項13に記載のバッテリーのSOC推定方法。 - 前記c)段階は、前記SOCの値により第1領域と第2領域とを定義し、前記SOCが前記第1領域に属すれば前記第1ゲインを一定の値に固定させ、前記SOCが前記第2領域に属すれば前記第1ゲインを前記SOCに応じて調節する段階を含むことを特徴とする、請求項14に記載のバッテリーのSOC推定方法。
- 前記第1領域は、前記SOCが20%超過した領域であり、
前記第2領域は、前記SOCが20%以下である領域であり、
前記SOCが第2領域に属すれば、第1ゲイン(Rk)を
- 前記c)段階は、前記充放電電流の絶対値が基準値より小さければ前記第1ゲインを一定の値に固定させ、前記充放電電流の絶対値が前記基準値以上であれば前記第1ゲインを前記充放電電流の絶対値に応じて調節する段階をさらに含むことを特徴とする、請求項16に記載のバッテリーのSOC推定方法。
- 前記基準値は5Aであり、前記充放電電流の絶対値は前記基準値以上であれば、前記第1ゲイン(Rk)を
- 前記c)段階は、前記充放電電流の時変化率を感知しなければ前記第1ゲインを一定の値に固定させ、前記充放電電流の時変化率を感知すれば前記第1ゲインを前記充放電電流の時変化率が発生する期間に対応して調節する段階をさらに含むことを特徴とする、請求項14に記載のバッテリーのSOC推定方法。
- 前記c)段階で前記充放電電流の時変化率を感知すれば、
- バッテリーをモデル化した測定モデルを利用し、バッテリーのSOCを推定するバッテリー管理システムの駆動方法において、
a)前記バッテリーに流れる充放電電流、前記バッテリーの温度及び前記バッテリーの端子電圧を測定する段階と;
b)前記充放電電流を積算して前記バッテリーのSOCを推定する段階と;
c)前記バッテリー温度、前記充放電電流、前記SOC及び前記充放電電流の時変化率のうちの少なくともいずれか一つに従って前記測定モデルによって発生する誤差に対応する情報である誤差の分散を生成する段階と;
d)前記測定モデル及び前記誤差に対応する情報を利用して前記SOCを修正する段階と;
を含み、
前記測定モデルは、内部抵抗、拡散インピーダンス及びOCVを含み、
前記b)段階は、前記SOCを第1状態変数に、前記拡散インピーダンスに印加される拡散インピーダンス電圧を第2状態変数に設定し、一定の時間単位で前記第1状態変数及び前記第2状態変数の値を前記充放電電流を利用して推定する段階を含み、
前記c)段階は、前記誤差に対応する第1ゲインを生成する段階を含み、
前記d)段階は、前記b)段階で推定された前記SOCに対応する前記OCV、前記測定モデルの前記内部抵抗に印加される電圧及び前記拡散インピーダンス電圧を利用して前記バッテリー端子電圧を予測し、前記予測されたバッテリー端子電圧と前記測定されたバッテリー端子電圧とを比較した結果及び前記第1ゲインを利用して第2ゲインを生成し、前記第2ゲインを利用して前記SOCおよび前記拡散インピーダンス電圧の値を修正することを特徴とする、バッテリー管理システムの駆動方法。 - 前記c)段階は、前記SOCの値により第1領域と第2領域とを定義し、前記SOCが前記第1領域に属すれば、前記第1ゲインを一定の値に固定させ、前記SOCが前記第2領域に属すれば前記第1ゲインを前記SOCに応じて調節する段階を含むことを特徴とする、請求項21に記載のバッテリー管理システムの駆動方法。
- 前記第1領域は、前記SOCが20%超過した領域であり、
前記第2領域は、前記SOCが20%以下である領域であり、
前記SOCが第2領域に属すれば、第1ゲイン(Rk)を、
- 前記c)段階は、前記充放電電流の絶対値が基準値より小さければ前記第1ゲインを一定の値に固定させ、前記充放電電流の絶対値が前記基準値以上であれば前記第1ゲインを前記充放電電流の絶対値に応じて調節する段階をさらに含むことを特徴とする、請求項21に記載のバッテリー管理システムの駆動方法。
- 前記基準値は5Aであり、前記充放電電流の絶対値は前記基準値以上であれば、前記第1ゲイン(Rk)を、
- 前記c)段階は、前記充放電電流の時変化率を感知しなければ前記第1ゲインを一定の値に固定させ、前記充放電電流の時変化率を感知すれば前記第1ゲインを前記充放電電流の時変化率が発生する期間に対応して調節する段階をさらに含むことを特徴とする、請求項21に記載のバッテリー管理システムの駆動方法。
- 前記c)段階で前記充放電電流の時変化率を感知すれば、
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