JP5488343B2 - 充電制御装置及び蓄電装置 - Google Patents
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Description
つまり、特許文献1に開示された充電制御技術では、環境温度に応じて充電電流のパルス時間のみを規定するものであり、充電電流値と充電時の負極電位との関係についての考慮が十分ではなく、条件によっては金属リチウムが析出するおそれがある。
図2は、二次電池200の充放電特性を説明するための図である。具体的には、図2の(a)は、二次電池200の放電特性を説明するための図であり、図2の(b)は、二次電池200の充電特性を説明するための図である。
図3は、本発明の実施の形態に係る充電制御装置100の機能的な構成を示すブロック図である。
負極閉路電位算出部120は、開路電圧取得部110が取得した開路電圧を用いて、二次電池200の負極の閉路電位である負極閉路電位を算出する。具体的には、負極閉路電位算出部120は、開路電圧取得部110が取得した開路電圧を用いて、二次電池200の負極の開路電位である負極開路電位を算出し、算出した負極開路電位を用いて負極閉路電位を算出する。
図4は、本発明の実施の形態に係る充電制御装置100が二次電池200の充電を制御する処理を示すフローチャートである。
+1.559615V6−11.19088V5
+47.56469V4−122.6813V3
+186.15315V2−148.86435V
+45.548425 (式1)
−7.8480x3+8.1671x2−4.8735x
+1.2127 (式2)
ただし、θ=1−(it1/2)/(CFAπ1/2D1/2) (式3)
上記実施の形態では、負極閉路電位算出部120は、負極組成算出部121及び負極開路電位算出部122を備えており、開路電圧から負極組成を算出して負極組成から負極開路電位を算出することで、負極閉路電位を算出することとした。しかし、本変形例1では、負極閉路電位算出部120は、負極組成の代わりに、充電時に二次電池200に通電される通電電気量を算出して、当該通電電気量から負極開路電位を算出する。
図6は、本発明の実施の形態の変形例1に係る充電制御装置100aの機能的な構成を示すブロック図である。
上記実施の形態及びその変形例1では、負極閉路電位算出部120は、負極組成算出部121または通電電気算出部123及び負極開路電位算出部122を備えており、二次電池200の開路状態が所定の期間未満の場合に開路電圧から負極組成または通電電気量を算出して、負極組成または通電電気量から負極開路電位を算出することで、負極閉路電位を算出することとした。しかし、本変形例2では、負極閉路電位算出部120は、負極組成または通電電気量を算出せずに、当該開路状態が所定の期間以上経過するのを待って、開路電圧取得部110が取得する開路電圧から直接負極開路電位を算出する。
図8は、本発明の実施の形態の変形例2に係る充電制御装置100bの機能的な構成を示すブロック図である。
上記実施の形態及びその変形例1、2では、負極閉路電位算出部120は、負極開路電位算出部122を備えており、開路電圧から負極開路電位を算出することで、負極閉路電位を算出することとした。しかし、本変形例3では、負極閉路電位算出部120は、負極開路電位を算出せずに、開路電圧から直接負極閉路電位を算出する。
図10は、本発明の実施の形態の変形例3に係る充電制御装置100cの機能的な構成を示すブロック図である。
100、100a、100b、100c 充電制御装置
110 開路電圧取得部
120、120a、120b、120c 負極閉路電位算出部
121 負極組成算出部
122、122a、122b 負極開路電位算出部
123 通電電気算出部
130 閉路電位判断部
140 充電電流制御部
150 記憶部
200 二次電池
300 収容ケース
Claims (10)
- 正極と負極とを有し充電電流により充電される非水電解質二次電池の充電を制御する充電制御装置であって、
前記正極と前記負極との間の開路電圧を取得する開路電圧取得部と、
取得された前記開路電圧を用いて前記負極の閉路電位である負極閉路電位を算出する負極閉路電位算出部と、
算出された前記負極閉路電位が所定の閾値未満であるか否かを判断する閉路電位判断部と、
前記負極閉路電位が所定の閾値未満であると判断された場合に、前記充電電流の値を低減させる充電電流制御部と
を備える充電制御装置。 - 前記負極閉路電位算出部は、前記開路電圧取得部が取得した開路電圧を用いて前記負極の開路電位である負極開路電位を算出し、算出した前記負極開路電位を用いて前記負極閉路電位を算出する
請求項1に記載の充電制御装置。 - 前記負極閉路電位算出部は、
前記開路電圧取得部が取得した開路電圧を用いて前記負極の活物質の組成である負極組成を算出する負極組成算出部と、
算出された前記負極組成を用いて前記負極開路電位を算出する負極開路電位算出部とを備え、
算出された前記負極開路電位を用いて前記負極閉路電位を算出する
請求項2に記載の充電制御装置。 - 前記負極組成算出部は、
前記非水電解質二次電池に通電されていない開路状態の期間が所定の期間以上の場合には、前記開路電圧取得部が取得した開路電圧を用いて前記負極組成を算出し、
前記開路状態の期間が前記所定の期間未満の場合には、第1時刻から第2時刻の間に前記非水電解質二次電池に通電された通電電気量を用いて、前記第1時刻から前記第2時刻の間の負極組成の増加量を算出し、前記第1時刻での負極組成に前記増加量を加算することで、前記第2時刻での負極組成を算出する
請求項3に記載の充電制御装置。 - 前記充電電流制御部は、前記負極閉路電位が所定の閾値未満であると判断された場合に、前記非水電解質二次電池への通電を遮断する
請求項1〜4のいずれか1項に記載の充電制御装置。 - 前記非水電解質二次電池は、リチウムイオン二次電池である
請求項1〜5のいずれか1項に記載の充電制御装置。 - 前記所定の閾値は、金属リチウムの電位を基準として0V以上の値である
請求項6に記載の充電制御装置。 - 1以上の非水電解質二次電池と、
前記1以上の非水電解質二次電池の充電を制御する請求項1〜7のいずれか1項に記載の充電制御装置と
を備える蓄電装置。 - 正極と負極とを有し充電電流により充電される非水電解質二次電池の充電を制御する集積回路であって、
前記正極と前記負極との間の開路電圧を取得する開路電圧取得部と、
取得された前記開路電圧を用いて前記負極の閉路電位である負極閉路電位を算出する負極閉路電位算出部と、
算出された前記負極閉路電位が所定の閾値未満であるか否かを判断する閉路電位判断部と、
前記負極閉路電位が所定の閾値未満であると判断された場合に、前記充電電流の値を低減させる充電電流制御部と
を備える集積回路。 - 充電制御装置が、正極と負極とを有し充電電流により充電される非水電解質二次電池の充電を制御する充電制御方法であって、
前記正極と前記負極との間の開路電圧を取得する開路電圧取得ステップと、
取得された前記開路電圧を用いて前記負極の閉路電位である負極閉路電位を算出する負極閉路電位算出ステップと、
算出された前記負極閉路電位が所定の閾値未満であるか否かを判断する閉路電位判断ステップと、
前記負極閉路電位が所定の閾値未満であると判断された場合に、前記充電電流の値を低減させる充電電流制御ステップと
を含む充電制御方法。
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