JP5932534B2 - 蓄電池装置の制御方法、蓄電池装置、および、蓄電池システム - Google Patents

蓄電池装置の制御方法、蓄電池装置、および、蓄電池システム Download PDF

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Description

本発明の実施形態は、蓄電池装置の制御方法、蓄電池装置、および、蓄電池システムに関する。
近年、複数の電池ユニットを直列および並列に接続して構成した大容量の蓄電池装置の開発が進められている。蓄電池装置の規模が大きくなると、蓄電池装置内の温度ばらつきが大きくなることが予想される。
蓄電池装置内の温度ばらつきが大きくなると、複数の二次電池ユニットに温度にばらつきが生じる可能性がある。二次電池は温度に応じて電圧が変化する場合がある。したがって、並列に接続された電池ユニットに温度差が生じると、電池ユニット間に電圧差が生じて電池ユニット間に電流(横流)が発生してエネルギーが損失する可能性があった。
特許第3870577号公報
本発明の実施形態は、エネルギー損失を抑制する蓄電池装置の制御方法、蓄電池装置、および、蓄電池システムを提供することを目的とする。
実施形態によれば、並列に接続された複数の電池ユニットと、前記電池ユニットの温度を検出する温度検出部と、前記複数の電池ユニットを流れる電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部で検出された電流値を用いて前記電池ユニットの電池状態を演算するSOC演算部と、電池特性を格納した電池特性データベースと、前記SOC演算部で演算された電池状態と、前記電池特性データベースに格納された電池特性と取得して、前記電池ユニットを保管する際の目標容量を算出し、起動信号がオフになったときに、前記電池ユニットの電池状態が目標容量となるように充電を行う蓄電池装置管理手段と、を備え、前記目標容量は、前記電池ユニットの温度変化に対する電圧変化が最も小さくなる容量である蓄電池装置が提供される。
図1は、第1実施形態の蓄電池装置及び蓄電池システムの一構成例を概略的に示す図である。 図2は、電池ユニットの特性の一例を示す図である。 図3は、縦軸を温度変化に対する電圧変化の値とし、横軸をSOCとした電池ユニットの特性の一例を示す図である。 図4は、SOCと温度との関係において電池ユニットが劣化しやすい領域を示す図である。 図5は、蓄電池装置管理手段における保管SOCの設定方法および充電方法の一例を説明するフローチャートである。 図6は、本実施形態の蓄電池装置および蓄電池システムの一構成例を概略的に示すブロック図である。 図7は、電池ユニットの特性の一例を示す図である。 図8は、縦軸を温度変化に対する電圧変化の値とし、横軸をSOCとした二次電池セルの特性の一例を示す図である。 図9は、蓄電池装置管理手段における保管SOCの設定方法および充放電方法の一例を説明するフローチャートである。
以下、実施形態の蓄電池装置の制御方法、蓄電池装置、および蓄電池システムについて図面を参照して詳細に説明する。
図1は、第1実施形態の蓄電池システムの一構成例を概略的に示す図である。
本実施形態の蓄電池システムは、蓄電池装置と充電器8とを備えている。蓄電池装置は、複数の二次電池群(組電池)1Aを含む電池ユニット1Bと、蓄電池装置管理手段11と、サーバ通信手段9と、複数の電池ユニット1Bと充電器8との接続を切り替える開閉器10と、電池特性データベースDBと、を備えている。この例では、複数の電池ユニット1Bが並列に接続されている。
開閉器10は、駆動回路に電流を流すことによって開閉を行う電磁リレーやトランジスタのような半導体素子を用いてもよい。
電池ユニット1Bは、直列あるいは並列に接続された複数の二次電池セルからなる組電池1Aと、電圧検出部2と、電流検出部3と、温度検出部4と、SOC算出部5と、充電指令部6と、温度調整部7と、電池特性データベースDBと、を備えている。
組電池1Aは、例えばリチウムイオン電池の二次電池セルを複数備えている。組電池1Aは複数並列に接続された並列ユニット単位で、さらに複数が直列に接続している。
電圧検出部2は、組電池1Aの並列ユニットの両端の電圧を所定時間ごとに検出し、AD変換している。電圧検出部2は検出した電圧の値をSOC算出部5および蓄電池装置管理手段11へ送信する。なお、電圧検出部は、電池群を構成する各組電池1Aもしくは二次電池セルの電圧を検出するように構成されてもよい。
電流検出部3は、充電器8から複数の電池ユニット1Bへの充電電流を検出する。電流検出部3は、電流測定抵抗やホール素子を用いた電流センサを備え所定時間ごとにこれらが出力する電圧に対してAD変換を実施し、電流値に変換している。電流検出部3は検出した電流の値をSOC算出部5および蓄電池装置管理手段11へ送信する。なお、図示した例では電流センサは蓄電池システムの一か所に取り付けられているが、複数個存在してもよい。電池群ごとに設置することで各電池群の残量測定精度の向上につながる。
温度検出部4は、組電池1Aの近傍に配置された温度センサより組電池1Aの温度を検出する。温度検出部4は検出した温度の値をSOC算出部5および蓄電池装置管理手段11へ送信する。
SOC算出部5は、受信した電流値を積算して電池ユニット1Bの充電状態(SOC:state of charge)を算出する。なお、電池ユニット1Bの充電状態は、例えば、充電電流の積算値から放電電流の積算値を引いた値であってもよく、満充電状態に対する割合[%]であっても良い。
SOC算出部5は、算出した電池状態(SOC)および保管SOCを蓄電池装置管理手段11および充電指令部6へ送信する。
充電指令部6は、SOC算出部5から受信したSOCおよび保管SOCに基づいて充電器8へ充電指令を出力する。例えば、電池ユニット1Bを単体で充電器8に接続する場合には、蓄電池装置管理手段11を用いずに電池ユニット1Bからの充電指令により組電池1Aを充電可能である。
温度調整部7は、組電池1Aを冷却する冷却手段であって、例えばファンやラジエータである。温度調整部7は蓄電池装置管理手段11によりその動作を制御される。
蓄電池装置管理手段11は、受信した電圧、電流、温度、および、SOCの値を監視し、充電指令部6および温度調整部7の動作を制御する。蓄電池装置管理手段11は、受信した電圧、電流、温度、および、SOCの値をサーバ通信手段9へ送信する。また、蓄電池装置管理手段11は、定期的にサーバ通信手段9から電池情報を受信し、電池特性データベースDBを更新する。
二次電池セルの劣化特性等の電池特性は、長期間の試験や運用データの蓄積が必要なため、蓄電池システムが使用されている途中に外部サーバなどから更新可能であることが望ましい。なお、蓄電池装置管理手段11に含まれていてもよく、ネットワークを介したサーバに含まれていてもよい。
蓄電池装置管理手段11は、電池特性データベースDBにアクセスして取得した情報と、受信した温度、電圧、および、SOC値とを用いて電池ユニット1Bの保管時の目標容量(保管SOC)を設定する。ここで、保管SOCとは、蓄電池システムを休止したときに、充電もしくは放電して調整する電池残量の目標値である。
電池特性データベースDBは、例えば、二次電池セルのSOC[%]ごとの温度変化ΔTに対する電圧変化ΔVの特性と、SOC[%]および温度[℃]に対する劣化特性とを備えている。
図2は、電池ユニットの特性の一例を示す図である。
ここでは、電池ユニット1BのSOC[%]と電圧[V]との関係の一例を示している。この特性から、電池ユニット1Bの残容量が同じ場合であっても、温度が変化すると電圧が変化することがわかる。この例では、同じ残容量の電池ユニット1Bは、温度が低いほど電圧が高くなっている。すなわち、並列接続されている電池ユニット1Bに温度差が生じると、電池ユニット1B間に電流(横流)が流れることになる。
なお、電池ユニット1Bの使用中の温度ばらつきの例としては、電池ユニット1Bの外気に触れている部分の温度が低くて、外気が触れにくい中心部で温度が高いことがある。また、電池ユニット1Bの休止中の温度ばらつきの例としては、電池ユニットの設置場所とエアコンや送風機等との距離や日当たりなどに起因する場合がある。
図3は、縦軸を温度変化(ΔT)に対する電圧変化(ΔV)の値とし、横軸をSOC[%]とした電池ユニットの特性の一例を示す図である。この例は図2に示す電池特性に基づいている。
温度変化に対する電圧変化が大きいほど、すなわち、縦軸の値が大きいほど横流が発生しやすくなる。したがって、図3に示す例では、電池ユニット1Bを保存する際のSOCが100[%]に近いほど横流の発生を抑制することが可能と考えられる。
図4は、SOCと温度との関係において電池ユニット1Bが劣化しやすい領域を示す図である。ここで示した例では、SOCが高く温度が高いとき(斜線部)、電池ユニット1Bが劣化しやすくなる。電池ユニット1Bを保存する場合に、高SOCかつ高温環境であると、電池ユニット1Bの劣化が進み寿命を短縮することとなる。すなわち、電池ユニット1Bの保管時の温度環境によっては、劣化を防止するために保管SOCの設定値を変更することが望ましい。
サーバ通信手段9は、ネットワークを介して、蓄電池装置管理手段11から受信した電圧、電流、温度、および、SOCの値を上位制御手段(図示せず)へ送信するとともに、ネットワークを介して上位制御手段から受信した制御信号および電池情報を蓄電池装置管理手段11へ送信する。
充電器8は、蓄電池装置管理手段11からの制御信号に基づいて、複数の電池ユニット1Bを充電する。すなわち、蓄電池装置管理手段11は、充電器8を制御して、蓄電池システムの起動信号がオフとなった後、蓄電池システムが停止する前に、組電池1Aの並列ユニットの残容量が保管SOCとなるように、例えば1Cの定電流充電を行い、所望の時間が経過したとき、もしくは、所望の充電電圧またはSOCになった場合に充電を停止する。これにより、長期間電池を保存した場合などに、温度変化が発生しても蓄電池間に横流が流れる現象を防止することができる。
以下、本実施形態の蓄電池システムの充電動作について詳細に説明する。
図5は、蓄電池装置管理手段11における保管SOCの設定方法および充電方法の一例を説明するフローチャートである。
まず、蓄電池装置管理手段11は、蓄電池システムの起動信号がオフとなったか否かを判断する(ステップS11)。
蓄電池装置管理手段11は、起動信号がオフとなったと判断したときに、温度検出部4から受信した検出温度の中で最も高い値が、第1温度T1よりも低いか否か判断する(ステップS12)。なお、第1温度T1とは、二次電池セルを安全に充電することができる温度範囲の上限値であって、例えば70℃である。
検出温度が第1温度T1よりも高いときには、蓄電池装置管理手段11は複数の電池ユニット1Bを充電することなく、蓄電池システムを停止する。
検出温度が第1温度T1以下であるときには、蓄電池装置管理手段11は、さらに、検出温度の中で最も高い値が第2温度T2よりも高いか否かを判断する(ステップS13)。なお、第2温度T2とは、例えば図4に示す劣化特性に基づいて設定される温度であって、例えば二次電池セルが劣化しやすくなる温度範囲の下限値(図4の例では40℃)である。
検出温度の中で最も高い値が第2温度T2よりも高い場合、蓄電池装置管理手段11は、電池特性データベースDBの図4に示す劣化特性を参照して、検出温度の中で最も高い値において電池ユニット1Bが劣化するSOCの下限値を第1容量SOC1とする。続いて、蓄電池装置管理手段11は、電池特性データベースDBの図3に示す電池特性を参照して、第1容量以下で最もΔV/ΔTが小さくなる容量を取得し、この容量を電池ユニット1Bを保管する際の第2容量SOC2として複数の電池ユニット1Bを充電する(ステップS14)。すなわちこの場合には第2容量SOC2が保管SOCとなる。
続いて、蓄電池装置管理手段11は、算出されたSOCが第2容量SOC2以上か否かを判断し(ステップS15)、電池ユニット1Bの容量が第2容量SOC2となるまで複数の電池ユニット1Bを充電する。電池ユニット1Bの容量が第2容量SOC2になったと判断したときに、蓄電池装置管理手段11は開閉器10を開いて蓄電池システムを停止する。なお、複数の電池ユニット1Bがある場合、ステップS15において、最も大きいSOCと第2容量SOC2とを比較する。
ステップS13において検出温度の中の最も高い値が第2温度T2以下である場合、蓄電池装置管理手段11は、図3の電池特性を参照して、検出温度の中で最も高い値において電池ユニット1BのΔV/ΔTが小さくなる容量を取得して、この容量を電池ユニット1Bを保管する際の第3容量SOC3として複数の電池ユニット1Bを充電する(ステップS16)。すなわちこの場合には第3容量SOC3が保管SOCとなる。
続いて、蓄電池装置管理手段11は、算出されたSOCが第3容量SOC3以上か否かを判断し(ステップS17)、電池ユニット1Bの容量が第3容量SOC3となるまで複数の電池ユニット1Bを充電する。電池ユニット1Bの容量が第3容量SOC3になったと判断したときに、蓄電池装置管理手段11は開閉器10を開いて蓄電池システムを停止する。
上記のように、電池ユニット1Bを保管する際のSOCの目標値を設けて、蓄電池システムを停止する前に目標値まで充電することで、蓄電池システムを保管している間は温度変化に対する電圧変化を抑制することができ、その結果、電池ユニット1B間で横流が発生することを抑制することができる。
したがって、本実施形態によれば、エネルギー損失を抑制する蓄電池装置の制御方法、蓄電池装置、および、蓄電池システムを提供することができる。
次に、第2実施形態の蓄電池装置の制御方法、蓄電池装置、および、蓄電池システムについて図面を参照して説明する。なお、以下の説明において上述の第1実施形態と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。
図6は、本実施形態の蓄電池装置および蓄電池システムの一構成例を概略的に示すブロック図である。
本実施形態の蓄電池システムは、蓄電池装置と、充放電器12と、負荷装置13とを備えている。蓄電池装置は、複数の電池ユニット1Bと、蓄電池装置管理手段11と、サーバ通信手段と、開閉器10と、電池特性データベースDBと、を備えている。
本実施形態では、電池ユニット1BのSOCが保管SOCよりも大きいときに、負荷装置13を用いて電池ユニット1Bの容量が保管SOCとなるまで放電する点が上記第1実施形態と異なっている。
なお電池ユニット1Bの放電電力は、負荷装置13で消費される他、電力系統への逆潮流や、別の蓄電池への充電に用いることも可能である。
図7は、電池ユニットの特性の一例を示す図である。
ここでは、電池ユニット1BのSOC[%]と電圧[V]との関係の一例を示している。この例では、夫々の温度における電池ユニット1Bの電圧は、SOCが略60[%]のときに略同一となっている。すなわち、並列接続されている複数の電池ユニット1BのSOCが略60%のときに、温度変化ΔTに対する電圧変化ΔTが小さくなることとなる。
図8は、縦軸を温度変化(ΔT)に対する電圧変化(ΔV)の値とし、横軸をSOC[%]とした二次電池セルの特性の一例を示す図である。この例は図7に示す電池特性に基づいている。この例では、電池ユニット1Bを保存する際のSOCが60[%]に近いほど横流の発生を抑制することが可能と考えられる。
以下、本実施形態の蓄電池システムの充電動作について詳細に説明する。
図9は、蓄電池装置管理手段11における保管SOCの設定方法および充放電方法の一例を説明するフローチャートである。
まず、蓄電池装置管理手段11は、蓄電池システムの起動信号がオフとなったか否かを判断する(ステップS21)。
続いて、蓄電池装置管理手段11は、温度検出部4から受信した検出温度の中で最も高い値が、第1温度T1よりも高いか否か判断する(ステップS22)。なお、第1温度T1とは、二次電池セルを安全に充電することができる温度範囲の上限値であって、例えば70℃である。
検出温度が第1温度T1以下であると判断した場合、蓄電池装置管理手段11は、電池特性データベースDBの図4に示す劣化特性を参照して、検出温度の中で最も高い値において電池ユニット1Bが劣化するSOCの下限値を第4容量SOC4とする。続いて、蓄電池装置管理手段11は、電池特性データベースDBの図3に示す電池特性を参照して、第4容量SOC4以下で最もΔV/ΔTが小さくなる容量を取得し、この容量を電池ユニット1Bを保管する際の第5容量SOC5として複数の電池ユニット1Bを充電する(ステップS23)。すなわちこの場合には第5容量SOC5が保管SOCとなる。
続いて、蓄電池装置管理手段11は、温度検出部4から受信した検出温度の中で最も高い値が、第2温度T2よりも高いか否か判断する(ステップS24)。なお、第2温度T2とは、例えば図4に示す劣化特性に基づいて設定される温度であって、例えば二次電池セルが劣化しやすくなる温度範囲の下限値(図4の例では40℃)である。
検出温度が第2温度T2よりも高いときには、蓄電池装置管理手段11はさらに、受信した電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5以上か否か判断する(ステップS25)。このとき、電池ユニット1Bが複数ある場合は、最も大きいSOCと第5容量SOC5とを比較する。
電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5以上であった場合、蓄電池装置管理手段11は、充放電器12を制御して複数の電池ユニット1Bを放電し(ステップS26)、負荷装置13へ電力を供給する。
蓄電池装置管理手段11は、電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5以下となったか否か判断し(ステップS27)、電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5となるまで放電する。
電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5となったら、蓄電池装置管理手段11は、充放電器12を制御して電池ユニット1Bの放電をやめて、開閉器10を開いて(ステップS213)蓄電池システムを停止する。
ステップS24において、検出温度が第2温度T2以下であるときには、蓄電池装置管理手段11は電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5以上か否かを判断する(ステップS28)。このとき、電池ユニット1Bが複数ある場合は、最も大きいSOCと第5容量SOC5とを比較する。
電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5以上であった場合、蓄電池装置管理手段11は、充放電器12を制御して、複数の電池ユニット1Bを放電し(ステップS29)、負荷装置13へ電力を供給する。
蓄電池装置管理手段11は、電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5以下となったか否か判断し(ステップS210)、電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5となるまで放電する。
電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5となったら、蓄電池装置管理手段11は、充放電器12を制御して電池ユニット1Bの放電をやめて、開閉器10を開いて(ステップS213)蓄電池システムを停止する。
ステップS28において、電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5未満であった場合、蓄電池装置管理手段11は、充放電器12を制御して、複数の電池ユニット1Bを充電する(ステップS211)。
蓄電池装置管理手段11は、電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5以上となったか否か判断し(ステップS212)、電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5となるまで充電する。
電池ユニット1BのSOCが第5容量SOC5となったら、蓄電池装置管理手段11は、充放電器12を制御して電池ユニット1Bの充電をやめて、開閉器10を開いて(ステップS213)蓄電池システムを停止する。
上記のように、電池ユニット1Bを保管する際のSOCの目標値を設けて、蓄電池システムを停止する前に目標値まで充電および放電することで、蓄電池システムを保管している間は温度変化に対する電圧変化を抑制することができ、その結果、電池ユニット1B間で横流が発生することを抑制することができる。
したがって、本実施形態によれば、エネルギー損失を抑制する蓄電池装置の制御方法、蓄電池装置、および、蓄電池システムを提供することができる。
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
DB…電池特性データベース、T1…第1温度(充電禁止温度)、T2…第2温度(劣化開始温度)、1A…二次電池群(組電池)、1B…電池ユニット、2…電圧検出部、3…電流検出部、4、…温度検出部、5…SOC算出部、6…充電指令部、7…温度調整部、8…充電器、9…サーバ通信手段、10…開閉器、11…蓄電池装置管理手段、12…充放電器、13…負荷装置。

Claims (8)

  1. 並列に接続された複数の電池ユニットと、
    前記電池ユニットの複数の組電池の温度を検出する温度検出部と、
    前記複数の電池ユニットを流れる電流を検出する電流検出部と、
    前記電流検出部で検出された電流値を用いて前記電池ユニットの電池状態を演算するSOC演算部と、
    電池特性を格納した電池特性データベースと、
    前記SOC演算部で演算された電池状態と、前記電池特性データベースに格納された電池特性と取得して、前記電池ユニットを保管する際の目標容量を算出し、起動信号がオフになったときに、前記電池ユニットの電池状態が目標容量になるように充電を行う蓄電池装置管理手段と、を備え
    前記目標容量は、前記電池ユニットの温度変化に対する電圧変化が最も小さくなる容量である蓄電池装置。
  2. ネットワークを介して電池特性の情報を受信するサーバ通信手段をさらに備え、
    前記蓄電池装置管理手段は、サーバ通信手段を介して受信した電池特性の情報により前記電池特性データベースを更新する請求項1記載の蓄電池装置。
  3. 並列に接続された複数の電池ユニットと、
    前記電池ユニットを充電する充電器と、
    前記電池ユニットの複数の組電池の温度を検出する温度検出部と、
    前記複数の電池ユニットを流れる電流を検出する電流検出部と、
    前記電流検出部で検出された電流値を用いて前記電池ユニットの電池状態を演算するSOC演算部と、
    電池特性を格納した電池特性データベースと、
    前記SOC演算部で演算された電池状態と、前記電池特性データベースに格納された電池特性と取得して、前記電池ユニットを保管する際の目標容量を算出し、起動信号がオフになったときに、前記充電器を制御して前記電池ユニットの電池状態が目標容量になるように充電を行う蓄電池装置管理手段と、を備え
    前記目標容量は、前記電池ユニットの温度変化に対する電圧変化が最も小さくなる容量である蓄電池システム。
  4. 並列に接続された複数の電池ユニットと、
    前記電池ユニットを充電するとともに、前記電池ユニットから負荷装置へ放電する充放電器と、
    前記電池ユニットの複数の組電池の温度を検出する温度検出部と、
    前記複数の電池ユニットを流れる電流を検出する電流検出部と、
    前記電流検出部で検出された電流値を用いて前記電池ユニットの電池状態を演算するSOC演算部と、
    電池特性を格納した電池特性データベースと、
    前記SOC演算部で演算された電池状態と、前記電池特性データベースに格納された電池特性と取得して、前記電池ユニットを保管する際の目標容量を算出し、起動信号がオフになったときに、前記充放電器を制御して前記電池ユニットの電池状態が目標容量になるように充電又は放電を行う蓄電池装置管理手段と、を備え
    前記目標容量は、前記電池ユニットの温度変化に対する電圧変化が最も小さくなる容量である蓄電池システム。
  5. 蓄電池システムの起動信号がオフとなったか否か判断し、
    前記蓄電池システムの起動信号がオフとなったときに、温度検出部で検出された複数の電池ユニットの検出温度の中で最も高い値が第1温度より高いか否か判断し、
    前記検出温度の中で最も高い値が前記第1温度以下であるときに、さらに、第2温度より高いか否か判断し、
    前記第2温度よりも高いときに、電池特性データベースから前記電池ユニットの電池特性を取得して、前記電池ユニットの劣化が小さい上限である第1容量以下であって、温度変化に対する電圧変化が最も小さくなる第2容量を目標容量とし、
    前記電池ユニットの電池状態が前記第2容量以上となるまで前記電池ユニットを充電する、蓄電池装置の制御方法。
  6. 前記検出温度の中で最も高い値が前記第2温度以下であるときに、電池特性データベースから前記電池ユニットの電池特性を取得して、温度変化に対する電圧変化が最も小さくなる第3容量を目標容量とし、
    前記電池ユニットの電池状態が前記第3容量以上となるまで前記電池ユニットを充電する、請求項5記載の蓄電池装置の制御方法。
  7. 蓄電池システムの起動信号がオフとなったか否か判断し、
    前記蓄電池システムの起動信号がオフとなったときに、電池特性データベースから電池ユニットの電池特性を取得して、前記電池ユニットの劣化が小さい上限である第4容量以下であって、温度変化に対する電圧変化が最も小さくなる第5容量を目標容量とし、
    温度検出部で検出された複数の電池ユニットの検出温度の中で最も高い値が第2温度より高いか否か判断し、
    前記検出温度の中で最も高い値が前記第2温度以下であるときに、さらに、前記電池ユニットの電池状態が前記第5容量以上であるか否かを判断し、
    前記第5容量以上である場合に、充放電器を制御して前記電池ユニットの電池状態が前記第5容量となるまで前記複数の電池ユニットを放電し、
    前記第5容量以下である場合に、充放電器を制御して前記電池ユニットの電池状態が前記第5容量となるまで前記複数の電池ユニットを充電する、蓄電池装置の制御方法。
  8. 前記検出温度の中で最も高い値が前記第2温度より高いときに、さらに、前記電池ユニットの電池状態が前記第5容量以上であるか否かを判断し、
    前記第5容量以上である場合に、充放電器を制御して前記電池ユニットの電池状態が前記第5容量となるまで前記複数の電池ユニットを放電する、請求項7記載の蓄電池装置の制御方法。
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