JP5980458B1 - Power supply apparatus, transport apparatus having the power supply apparatus, estimation method for estimating correlation information between charging rate of storage unit and open-circuit voltage, and program for estimating correlation information - Google Patents

Power supply apparatus, transport apparatus having the power supply apparatus, estimation method for estimating correlation information between charging rate of storage unit and open-circuit voltage, and program for estimating correlation information Download PDF

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Abstract

【課題】蓄電部のSOCとOCVのより正確な相関情報を効率的に推定すること。【解決手段】電源装置は、第1蓄電部と、第2蓄電部と、第1蓄電部と第2蓄電部の間の充放電を担う充放電回路と、充放電回路を制御する制御部とを含み、制御部は、第1蓄電部と第2蓄電部の少なくとも一方を対象蓄電部とし、対象蓄電部の充電率と開放端電圧である対象SOCと対象OCVを取得し、第1蓄電部と第2蓄電部の間の電荷移動を用いて、対象SOCと対象OCVを含むデータを、データの集合である収集済データのSOCに対する離散状態と対象SOCに基づく評価関数より導出される順序で収集し、複数のデータに基づき、対象蓄電部のSOCとOCVの相関情報を推定する。【選択図】図8To efficiently estimate more accurate correlation information between SOC and OCV of a power storage unit. A power supply device includes: a first power storage unit; a second power storage unit; a charge / discharge circuit that performs charge / discharge between the first power storage unit and the second power storage unit; and a control unit that controls the charge / discharge circuit; The control unit acquires at least one of the first power storage unit and the second power storage unit as a target power storage unit, obtains the charge rate of the target power storage unit, the target SOC and the target OCV that are open-circuit voltages, and the first power storage unit Using the charge transfer between the first power storage unit and the second power storage unit, the data including the target SOC and the target OCV is derived from an evaluation function based on the discrete state of the collected data, which is a set of data, with respect to the SOC and the target SOC. Collected and based on a plurality of data, the correlation information of the SOC and OCV of the target power storage unit is estimated. [Selection] Figure 8

Description

本発明は、電源装置、該電源装置を有する輸送機器、蓄電部の充電率と開放端電圧の相関情報を推定する推定方法、および該相関情報を推定するためのプログラムに関する。   The present invention relates to a power supply device, a transport device having the power supply device, an estimation method for estimating correlation information between a charging rate of an electricity storage unit and an open-circuit voltage, and a program for estimating the correlation information.

複数の蓄電池を備えるシステムにおいて、その蓄電池間で充放電を行うことにより、OCV(Open Circuit Voltage、開放端電圧)に対するSOC(State Of Charge、充電率)の関係を把握する技術が知られている。
[先行技術文献]
[特許文献]
[特許文献1]特開2008―220080号公報
In a system including a plurality of storage batteries, a technology for grasping a relation of SOC (State Of Charge, charging rate) to OCV (Open Circuit Voltage) by performing charging / discharging between the storage batteries is known. .
[Prior art documents]
[Patent Literature]
[Patent Document 1] Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-220080

蓄電部のSOCとOCVのより正確な相関情報を効率的に推定することができないという課題があった。   There existed a subject that the more exact correlation information of SOC of an electrical storage part and OCV could not be estimated efficiently.

本発明の第1の態様における電源装置は、第1蓄電部と、第2蓄電部と、第1蓄電部と第2蓄電部の間の充放電を担う充放電回路と、充放電回路を制御する制御部とを含み、制御部は、第1蓄電部と第2蓄電部の少なくとも一方を対象蓄電部とし、対象蓄電部の充電率と開放端電圧である対象SOCと対象OCVを取得し、第1蓄電部と第2蓄電部の間の電荷移動を用いて、対象SOCと対象OCVを含むデータを、データの集合である収集済データのSOCに対する離散状態と対象SOCに基づく評価関数より導出される順序で収集し、複数のデータに基づき、対象蓄電部のSOCとOCVの相関情報を推定する。   A power supply apparatus according to a first aspect of the present invention controls a first power storage unit, a second power storage unit, a charge / discharge circuit responsible for charge / discharge between the first power storage unit and the second power storage unit, and the charge / discharge circuit. A control unit that acquires at least one of the first power storage unit and the second power storage unit as a target power storage unit, obtains a target SOC and target OCV that are a charging rate and an open-end voltage of the target power storage unit, Using charge transfer between the first power storage unit and the second power storage unit, data including the target SOC and the target OCV is derived from an evaluation function based on a discrete state with respect to the SOC of the collected data that is a set of data and the target SOC. The correlation information between the SOC and OCV of the target power storage unit is estimated based on a plurality of data.

本発明の第2の態様における輸送機器は、上記の電源装置を有する。   A transportation device according to a second aspect of the present invention includes the power supply device described above.

本発明の第3の態様における方法は、第1蓄電部と、第2蓄電部と、第1蓄電部と第2蓄電部の間の充放電を担う充放電回路とを含む電源装置の充電率と開放端電圧であるSOCとOCVの相関情報を推定する推定方法であって、第1蓄電部と第2蓄電部の少なくとも一方を対象蓄電部とするステップと、対象蓄電部のSOCとOCVである対象SOCと対象OCVを取得するステップと、第1蓄電部と第2蓄電部の間の電荷移動を用いて、対象SOCと対象OCVを含むデータを、データの集合である収集済データのSOCに対する離散状態と対象SOCに基づく評価関数より導出される順序で収集するステップと、複数のデータに基づき、対象蓄電部のSOCとOCVの相関情報を推定するステップとを含む。   The method according to the third aspect of the present invention includes a charge rate of a power supply device including a first power storage unit, a second power storage unit, and a charge / discharge circuit responsible for charge / discharge between the first power storage unit and the second power storage unit. And an open circuit voltage SOC and OCV correlation information, wherein at least one of the first power storage unit and the second power storage unit is a target power storage unit, and the SOC and OCV of the target power storage unit Using the step of obtaining a certain target SOC and target OCV, and charge transfer between the first power storage unit and the second power storage unit, the data including the target SOC and the target OCV is converted into the SOC of collected data that is a set of data. Collecting in the order derived from the evaluation function based on the discrete state and the target SOC, and estimating the SOC and OCV correlation information of the target power storage unit based on a plurality of data.

本発明の第4の態様におけるプログラムは、第1蓄電部と、第2蓄電部と、第1蓄電部と第2蓄電部の間の充放電を担う充放電回路とを含む電源装置の充電率と開放端電圧であるSOCとOCVの相関情報を推定するためのプログラムであって、第1蓄電部と第2蓄電部の少なくとも一方を対象蓄電部とするステップと、対象蓄電部のSOCとOCVである対象SOCと対象OCVを取得するステップと、第1蓄電部と第2蓄電部の間の電荷移動を用いて、対象SOCと対象OCVを含むデータを、データの集合である収集済データのSOCに対する離散状態と対象SOCに基づく評価関数より導出される順序で収集するステップと、複数のデータに基づき、対象蓄電部のSOCとOCVの相関情報を推定するステップとをコンピュータに実行させる。   A program according to a fourth aspect of the present invention is a charge rate of a power supply device including a first power storage unit, a second power storage unit, and a charge / discharge circuit responsible for charge / discharge between the first power storage unit and the second power storage unit. Is a program for estimating correlation information between SOC and OCV that are open-circuit voltages, and at least one of the first power storage unit and the second power storage unit is a target power storage unit, and the SOC and OCV of the target power storage unit The target SOC and the target OCV are obtained, and the charge transfer between the first power storage unit and the second power storage unit is used to convert the data including the target SOC and the target OCV into the collected data that is a set of data. The steps of collecting in an order derived from the discrete state for the SOC and the evaluation function based on the target SOC, and estimating the correlation information between the SOC and the OCV of the target power storage unit based on a plurality of data are implemented in the computer. Make.

なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。   It should be noted that the above summary of the invention does not enumerate all the necessary features of the present invention. In addition, a sub-combination of these feature groups can also be an invention.

本実施形態に係る輸送機器のブロック図である。It is a block diagram of the transportation equipment concerning this embodiment. 単一の蓄電池を用いた場合による電力出力と、2つの蓄電池を用いた場合による電力出力とを比較するための図である。It is a figure for comparing the electric power output by the case where a single storage battery is used, and the electric power output by the case where two storage batteries are used. 蓄電池のSOC−OCVカーブを説明する図である。It is a figure explaining the SOC-OCV curve of a storage battery. SOC−OCVカーブを確定するまでの手順を説明する図である。It is a figure explaining the procedure until it determines a SOC-OCV curve. 平面空間上で座標を確定させるための演算を説明する図である。It is a figure explaining the calculation for determining a coordinate on plane space. 電池ECUの内部ブロック図である。It is an internal block diagram of battery ECU. (SOC,OCV)データとSOC−OCVカーブの確度との関係を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the relationship between the (SOC, OCV) data and the accuracy of an SOC-OCV curve. SOCの離散度の算出例を示す。An example of calculating the discreteness of the SOC will be shown. 電荷移動に要する時間Tを算出するための情報を示す図である。Is a diagram illustrating the information for calculating the time T M required for charge transfer. SOC毎に算出された離散度、操作時間及び評価値の一例を示す。An example of the discreteness calculated for every SOC, operation time, and an evaluation value is shown. SOC−OCVカーブを確定させるまでのフロー図である。It is a flowchart until it determines a SOC-OCV curve. 次の取得対象となるSOCを決定するまでのフロー図である。It is a flowchart until it determines SOC which becomes the next acquisition object.

以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。   Hereinafter, the present invention will be described through embodiments of the invention, but the following embodiments do not limit the invention according to the claims. In addition, not all the combinations of features described in the embodiments are essential for the solving means of the invention.

図1は、本実施形態に係る輸送機器10のブロック図である。本実施形態に係る輸送機器は、例えば電動自動車である。以下においては、本実施形態に係る蓄電装置100が電動自動車に搭載されて利用される場合を想定して説明する。なお、蓄電装置100は、電源装置の一例である。   FIG. 1 is a block diagram of a transportation device 10 according to the present embodiment. The transportation device according to the present embodiment is an electric vehicle, for example. In the following description, it is assumed that the power storage device 100 according to the present embodiment is mounted and used in an electric vehicle. The power storage device 100 is an example of a power supply device.

輸送機器10は、搭載された蓄電装置100から供給される駆動電力をパワードライブユニットであるPDU141が受け、PDU141がモータジェネレータMGを回転駆動させることにより走行する。   The transport device 10 travels when the PDU 141 which is a power drive unit receives the driving power supplied from the mounted power storage device 100 and the PDU 141 rotates the motor generator MG.

PDU141は、蓄電装置100と、主正母線MPLおよび主負母線MNLとで接続されている。平滑コンデンサCは、主正母線MPLと主負母線MNLとの間に接続されており、導通する電力の高周波成分を低減する。第3電圧センサ142は、主正母線MPLと主負母線MNLとの間の電圧Vhを検出し、検出された電圧Vhは、PDU141の制御に利用される。   PDU 141 is connected to power storage device 100 via main positive bus MPL and main negative bus MNL. The smoothing capacitor C is connected between the main positive bus MPL and the main negative bus MNL, and reduces the high frequency component of the conducting power. The third voltage sensor 142 detects a voltage Vh between the main positive bus MPL and the main negative bus MNL, and the detected voltage Vh is used for controlling the PDU 141.

PDU141は、主正母線MPLおよび主負母線MNLから供給される駆動電力(直流電力)を交流電力に変換してモータジェネレータMGへ出力する。モータジェネレータMGは、例えば、三相交流回転電機を含む。モータジェネレータMGは、動力伝達機構および駆動軸を介して車輪を回転させる。また、PDU141は、車輪の減速時においてモータジェネレータMGが発電する交流電力を直流電力に変換し、回生電力として主正母線MPLおよび主負母線MNLへ出力する。   PDU 141 converts drive power (DC power) supplied from main positive bus MPL and main negative bus MNL into AC power and outputs the AC power to motor generator MG. Motor generator MG includes, for example, a three-phase AC rotating electric machine. Motor generator MG rotates the wheels via the power transmission mechanism and the drive shaft. In addition, PDU 141 converts AC power generated by motor generator MG during wheel deceleration to DC power, and outputs it as regenerative power to main positive bus MPL and main negative bus MNL.

蓄電装置100が備える第1蓄電池111および第2蓄電池121は、モータジェネレータが発電する回生電力と、外部電源153からの外部電力とによって充電される。   First storage battery 111 and second storage battery 121 included in power storage device 100 are charged with regenerative power generated by the motor generator and external power from external power supply 153.

充電コンバータ151は、主正母線MPLおよび主負母線MNLと受電部152との間に設けられる。そして、充電コンバータ151は、受電部152を介して外部電源153(例えば家庭用AC電源)から供給される交流電力を直流電力に変換して主正母線MPLおよび主負母線MNLへ出力する。受電部152は、外部電源153から供給される交流電力を入力するための入力端子である。なお、充電コンバータ151は、主正母線MPLおよび主負母線MNLに代えて、あるいは追加して、正極線PL1および負極線NL1に接続されていても良く、正極線PL2および負極線NL2に接続されていても良い。   Charging converter 151 is provided between main positive bus MPL and main negative bus MNL and power receiving unit 152. Charging converter 151 converts AC power supplied from external power supply 153 (for example, a household AC power supply) via power receiving unit 152 into DC power, and outputs the DC power to main positive bus MPL and main negative bus MNL. The power receiving unit 152 is an input terminal for inputting AC power supplied from the external power source 153. Charging converter 151 may be connected to positive line PL1 and negative line NL1 instead of or in addition to main positive line MPL and main negative line MNL, and is connected to positive line PL2 and negative line NL2. May be.

蓄電装置100は、第1蓄電モジュール101、第2蓄電モジュール102および充放電回路モジュール103を含む。第1蓄電モジュール101は、第1蓄電池111、第1電圧センサ112、第1電流センサ113、および第1スイッチ114を有する。第2蓄電モジュール102は、第1蓄電モジュール101と同様の構成であり、第2蓄電池121、第2電圧センサ122、第2電流センサ123、および第2スイッチ124を有する。充放電回路モジュール103は、第1蓄電池111と第2蓄電池121の間の充放電を担う。充放電回路モジュール103は、制御部としての電池ECU130と、充放電回路として機能しうる第1VCU131、第2VCU132、および第3スイッチ133とを有する。   The power storage device 100 includes a first power storage module 101, a second power storage module 102, and a charge / discharge circuit module 103. The first power storage module 101 includes a first storage battery 111, a first voltage sensor 112, a first current sensor 113, and a first switch 114. The second power storage module 102 has the same configuration as the first power storage module 101, and includes a second storage battery 121, a second voltage sensor 122, a second current sensor 123, and a second switch 124. The charge / discharge circuit module 103 is responsible for charge / discharge between the first storage battery 111 and the second storage battery 121. The charge / discharge circuit module 103 includes a battery ECU 130 as a control unit, and a first VCU 131, a second VCU 132, and a third switch 133 that can function as a charge / discharge circuit.

本実施形態において第1蓄電部として機能する第1蓄電池111、および第2蓄電部として機能する第2蓄電池121は、充放電可能な直流電源であり、たとえば、リチウムイオン電池やニッケル水素電池、ナトリウムイオン電池、リチウム硫黄電池などの二次電池を含む。他にも、コンデンサ、キャパシタなどの充放電が可能な素子であっても良い。ただし、第1蓄電池111と第2蓄電池121は、互いに特性が異なる電池である。具体的には、第1蓄電池111は第2蓄電池121より単位質量あたりの出力電力である質量出力密度が大きい、いわゆる高出力型バッテリである。一方、第2蓄電池121は第1蓄電池111より単位質量あたりの貯蔵電力である質量エネルギー密度が大きい、いわゆる高容量型バッテリである。第1蓄電池111は第2蓄電池121より単位容積あたりの出力電力である容積出力密度が大きくて良く、第2蓄電池121は第1蓄電池111より単位容積あたりの貯蔵電力である容積エネルギー密度が大きくて良い。このように、単位質量または単位容積あたりに第1蓄電池111から取り出せる電力は、単位質量または単位容積あたりに第2蓄電池121から取り出せる電力より大きい。一方、単位質量または単位容積あたりに第1蓄電池111が貯蔵する電力は、単位質量または単位容積あたりに第2蓄電池121が貯蔵する電力より小さい。このように、第1蓄電池111は、第2蓄電池121と比して、エネルギー密度が劣り、出力密度が優れる。   In the present embodiment, the first storage battery 111 functioning as the first power storage unit and the second storage battery 121 functioning as the second power storage unit are chargeable / dischargeable DC power sources, for example, lithium ion batteries, nickel hydrogen batteries, sodium Includes secondary batteries such as ion batteries and lithium-sulfur batteries. In addition, a chargeable / dischargeable element such as a capacitor or a capacitor may be used. However, the first storage battery 111 and the second storage battery 121 are batteries having different characteristics. Specifically, the first storage battery 111 is a so-called high output battery having a mass output density that is output power per unit mass larger than that of the second storage battery 121. On the other hand, the second storage battery 121 is a so-called high capacity battery in which the mass energy density, which is the stored power per unit mass, is larger than that of the first storage battery 111. The first storage battery 111 may have a larger volume output density that is output power per unit volume than the second storage battery 121, and the second storage battery 121 may have a larger volume energy density that is stored power per unit volume than the first storage battery 111. good. Thus, the power that can be extracted from the first storage battery 111 per unit mass or unit volume is greater than the power that can be extracted from the second storage battery 121 per unit mass or unit volume. On the other hand, the power stored in the first storage battery 111 per unit mass or unit volume is smaller than the power stored in the second storage battery 121 per unit mass or unit volume. Thus, the 1st storage battery 111 is inferior to an energy density compared with the 2nd storage battery 121, and is excellent in an output density.

第1蓄電池111は、正極線PL1および負極線NL1を介して第1VCU131に接続されている。第1電圧センサ112は、正極線PL1と負極線NL1との間の電圧すなわち第1蓄電池111の電圧Vを検出し、その検出値を電池ECU130へ出力する。第1電流センサ113は、第1蓄電池111に対して入出力される電流Iを検出し、その検出値を電池ECU130へ出力する。 First storage battery 111 is connected to first VCU 131 via positive line PL1 and negative line NL1. First voltage sensor 112 detects a voltage between positive line PL1 and negative line NL1, that is, voltage V1 of first storage battery 111, and outputs the detected value to battery ECU 130. First current sensor 113 detects current I 1 input / output to / from first storage battery 111 and outputs the detected value to battery ECU 130.

第1スイッチ114は、正極線PL1と負極線NL1の電路を開閉するスイッチであり、電池ECU130からの開閉指示信号CWを受けて、開状態と閉状態を切り替える。第1スイッチ114が開状態であるときに第1電圧センサ112によって検出されるVは、第1蓄電池111におけるOCVであるOCVとなる。 The first switch 114 is a switch for opening and closing the circuit of the positive electrode line PL1 and negative electrode line NL1, receives a switching instruction signal CW 1 from the battery ECU 130, switches the open and closed states. V 1 detected by the first voltage sensor 112 when the first switch 114 is in the open state is OCV 1 that is the OCV in the first storage battery 111.

第2蓄電池121は、正極線PL2および負極線NL2を介して第2VCU132に接続されている。第2電圧センサ122は、正極線PL2と負極線NL2との間の電圧すなわち第2蓄電池121の電圧Vを検出し、その検出値を電池ECU130へ出力する。第2電流センサ123は、第2蓄電池121に対して入出力される電流Iを検出し、その検出値を電池ECU130へ出力する。 Second storage battery 121 is connected to second VCU 132 via positive electrode line PL2 and negative electrode line NL2. Second voltage sensor 122 detects the voltage V 2 of the voltage or the second battery 121 between the positive electrode line PL2 and negative electrode line NL2, and outputs the detected value to battery ECU 130. Second current sensor 123 detects current I 2 input / output to / from second storage battery 121 and outputs the detected value to battery ECU 130.

第2スイッチ124は、正極線PL2と負極線NL2の電路を開閉するスイッチであり、電池ECU130からの開閉指示信号CWを受けて、開状態と閉状態を切り替える。第2スイッチ124が開状態であるときに第2電圧センサ122によって検出されるVは、第2蓄電池121におけるOCVであるOCVとなる。 The second switch 124 is a switch for opening and closing the circuit of the positive electrode line PL2 and negative electrode line NL2, receives a switching instruction signal CW 2 from the battery ECU 130, switches the open and closed states. V 2 detected by the second voltage sensor 122 when the second switch 124 is in the open state is OCV 2 that is the OCV in the second storage battery 121.

なお、第1電流センサ113および第2電流センサ123は、それぞれ対応する蓄電池から出力される電流(放電電流)を正値として検出し、入力される電流(充電電流および回生電流)を負値として検出する。図1では、それぞれ正極線の電流を検出する構成として示すが、負極線の電流を検出するように構成しても良い。   The first current sensor 113 and the second current sensor 123 detect the current (discharge current) output from the corresponding storage battery as a positive value and the input current (charge current and regenerative current) as a negative value. To detect. Although FIG. 1 shows a configuration in which the current of the positive electrode line is detected, it may be configured to detect the current of the negative electrode line.

第1VCU131は、正極線PL1および負極線NL1と、接続正極線BPLおよび接続負極線BNLとの間に設けられ、電池ECU130からの制御信号CVを受けて、正極線PL1および負極線NL1と、接続正極線BPLおよび接続負極線BNLとの間で電圧変換を行う。第2VCU132は、正極線PL2および負極線NL2と、接続正極線BPLおよび接続負極線BNLとの間に設けられ、電池ECU130からの制御信号CVを受けて、正極線PL2および負極線NL2と、接続正極線BPLおよび接続負極線BNLとの間で電圧変換を行う。 The 1VCU131 includes a positive line PL1 and negative line NL1, provided between the connection positive line BPL and connected negative polar BNL, receives a control signal CV 1 from the battery ECU 130, a positive line PL1 and negative line NL1, Voltage conversion is performed between the connection positive line BPL and the connection negative line BNL. The 2VCU132 includes a positive line PL2 and negative electrode line NL2, provided between the connection positive line BPL and connected negative polar BNL, receives a control signal CV 2 from the battery ECU 130, a positive electrode line PL2 and negative electrode line NL2, Voltage conversion is performed between the connection positive line BPL and the connection negative line BNL.

接続正極線BPLは、主正母線MPLと接続され、接続負極線BNLは、主負母線MNLに接続される。その接続部には、第3スイッチ133が設けられている。第3スイッチ133は、接続正極線BPLと主正母線MPL、および接続負極線BNLと主負母線MNLの電路を開閉するスイッチであり、電池ECU130からの開閉指示信号CWを受けて、開状態と閉状態を切り替える。 Connection positive line BPL is connected to main positive bus MPL, and connection negative line BNL is connected to main negative bus MNL. A third switch 133 is provided at the connection portion. The third switch 133 is a switch for opening and closing the connection positive line BPL and main positive bus MPL, and connecting a negative polar BNL and main negative bus MNL in path, receiving the switching instruction signal CW 3 from the battery ECU 130, the open state And switch between closed states.

以上の構成においては、第1スイッチ114と第3スイッチ133を閉状態、第2スイッチ124を開状態とした場合には、第1蓄電池111の電力がPDU141へ供給される。また、第2スイッチ124と第3スイッチ133を閉状態、第1スイッチ114を開状態とした場合には、第2蓄電池121の電力がPDU141へ供給される。また、第1スイッチ114と第2スイッチ124と第3スイッチ133を閉状態とした場合には、第1蓄電池111の電力と第2蓄電池121の電力が共にPDU141へ供給される。ただし、第1蓄電池111の電力と第2蓄電池121の電力を共にPDU141へ供給する場合には、供給電圧が同じになるように、第1VCU131および第2VCU132によって電圧変換が成される。なお、PDU141から回生電力が供給される場合、または外部電源153から外部電力が供給される場合には、電力の流れは上記の各場合における逆向きとなる。   In the above configuration, when the first switch 114 and the third switch 133 are closed and the second switch 124 is opened, the power of the first storage battery 111 is supplied to the PDU 141. When the second switch 124 and the third switch 133 are closed and the first switch 114 is opened, the power of the second storage battery 121 is supplied to the PDU 141. Further, when the first switch 114, the second switch 124, and the third switch 133 are closed, both the power of the first storage battery 111 and the power of the second storage battery 121 are supplied to the PDU 141. However, when both the power of the first storage battery 111 and the power of the second storage battery 121 are supplied to the PDU 141, voltage conversion is performed by the first VCU 131 and the second VCU 132 so that the supply voltages are the same. When regenerative power is supplied from the PDU 141 or when external power is supplied from the external power source 153, the power flow is reversed in each of the above cases.

また、本実施形態においては、それぞれの蓄電池に電圧変換ユニットであるVCUを設けるいわゆる2VCU方式を採用するが、一方の蓄電池の出力電圧に対して他方の蓄電池の出力電圧を調整する観点からは、いずれかに一つのVCUを設けるいわゆる1VCU方式を採用しても良い。1VCU方式であれば、VCUを設置するスペースの削減に寄与する。また、コストの削減、重量の削減にも寄与する。この場合には、PDU141へ供給される電圧は、VCUが設けられない蓄電池の出力電圧となるが、この制約が不都合である場合には2VCU方式を採用すれば良い。   Further, in this embodiment, a so-called 2VCU method is employed in which each storage battery is provided with a VCU that is a voltage conversion unit. From the viewpoint of adjusting the output voltage of the other storage battery with respect to the output voltage of one storage battery, A so-called 1VCU system in which one VCU is provided in any of them may be adopted. If it is 1VCU system, it will contribute to the reduction of the space which installs VCU. It also contributes to cost reduction and weight reduction. In this case, the voltage supplied to the PDU 141 is the output voltage of the storage battery in which no VCU is provided. If this restriction is inconvenient, the 2VCU method may be adopted.

なお、コンバータは、大別すると昇圧型、降圧型、昇降圧型に分類されるが、第1VCU131、第2VCU132は、いずれの型のコンバータも採用し得る。また、第1VCU131、第2VCU132に採用するコンバータの型を異ならせても良い。第1蓄電池111および第2蓄電池121とコンバータの型を適宜組み合わせることにより、要求仕様を満たす全体としてあたかも一つのバッテリとして利用することができる。   The converters are roughly classified into a step-up type, a step-down type, and a step-up / step-down type, but the first VCU 131 and the second VCU 132 can employ any type of converter. Further, the type of converter employed in the first VCU 131 and the second VCU 132 may be different. By appropriately combining the first storage battery 111 and the second storage battery 121 and the type of the converter, it can be used as a single battery as a whole that satisfies the required specifications.

第1スイッチ114と第2スイッチ124を閉状態、第3スイッチ133を開状態とした場合には、第1蓄電池111と第2蓄電池121の間で充放電が行われる。この蓄電池部間充放電は、電池ECU130からの制御信号CVによって決定される第1VCU131の変換電圧値と、制御信号CVによって決定される第2VCU132の変換電圧値との差に応じて、電力の流れが定まる。したがって、電池ECU130は、変換電圧値を指示する制御信号CVおよびCVをそれぞれのVCUに送信することにより、どちらの蓄電池を電力の供給側とし、どちらの蓄電池を電力の受容側とするか制御することができる。なお、第1VCU131と第2VCU132の一方のハイサイドスイッチを「閉」かつローサイドスイッチを「開」に固定することで電圧変換を停止し、蓄電池の出力電圧をそのまま出力するいわゆる直結モードで制御して、他方の変換電圧値を変更するように制御しても良い。このとき、電池ECU130は、VとIを監視すれば、第1蓄電池111における充放電量を把握することができ、VとIを監視すれば、第2蓄電池121における充放電量を把握することができる。 When the first switch 114 and the second switch 124 are closed and the third switch 133 is opened, charging / discharging is performed between the first storage battery 111 and the second storage battery 121. The charge / discharge between the storage battery units is performed according to the difference between the converted voltage value of the first VCU 131 determined by the control signal CV 1 from the battery ECU 130 and the converted voltage value of the second VCU 132 determined by the control signal CV 2 . The flow of is determined. Therefore, battery ECU 130 transmits control signals CV 1 and CV 2 instructing the converted voltage value to each VCU, thereby determining which storage battery is the power supply side and which storage battery is the power reception side. Can be controlled. In addition, the voltage conversion is stopped by fixing one high side switch of the first VCU 131 and the second VCU 132 to “closed” and the low side switch to “open”, and the output voltage of the storage battery is output as it is. The other conversion voltage value may be controlled to change. At this time, the battery ECU 130 can grasp the charge / discharge amount in the first storage battery 111 by monitoring V 1 and I 1, and the charge / discharge amount in the second storage battery 121 by monitoring V 2 and I 2. Can be grasped.

上記のように、本実施形態における蓄電装置100は、互いに特性が異なる2つの蓄電池を備える。互いに特性が異なる複数の蓄電池を用いるシステムは、それぞれの蓄電池の特性や状態に応じて、要求される電力の供給に対してどのように応えるか、細かく制御する必要がある。そこでまず、単一の蓄電池を用いた場合による電力出力と、特性が異なる複数の蓄電池を用いた場合による電力出力の違いについて説明する。   As described above, the power storage device 100 according to this embodiment includes two storage batteries having different characteristics. In a system using a plurality of storage batteries having different characteristics, it is necessary to finely control how to respond to the required power supply in accordance with the characteristics and state of each storage battery. First, the difference between the power output when a single storage battery is used and the power output when a plurality of storage batteries having different characteristics is used will be described.

図2は、単一の蓄電池を用いた場合による電力出力と、特性が異なる2つの蓄電池を用いた場合による電力出力とを比較するための図である。横軸は時間経過を表わし、縦軸は電力出力を表わす。電力出力が負の領域は、例えば回生電力によって電力受容がなされることを表わす。   FIG. 2 is a diagram for comparing the power output when a single storage battery is used with the power output when two storage batteries having different characteristics are used. The horizontal axis represents the passage of time, and the vertical axis represents the power output. A region where the power output is negative indicates that power is accepted by regenerative power, for example.

実線で示されるSBは、蓄電装置が一つの蓄電池によって構成される場合の、出力電力の変化を表わす。蓄電装置が一つの蓄電池のみを備える場合には、負荷側から要求される電力をその能力の範囲において要求されるままに出力し、入力される電力をそのまま受け入れる。したがって、短時間で大きな出入力を行う場合もあり、蓄電池が急激に劣化するなどの問題もある。   SB indicated by a solid line represents a change in output power when the power storage device is configured by one storage battery. When the power storage device includes only one storage battery, the power required from the load side is output as required within the capacity range, and the input power is accepted as it is. Therefore, there is a case where large input / output is performed in a short time, and there is a problem that the storage battery is rapidly deteriorated.

蓄電装置が特性の異なる2つの蓄電池によって構成される場合には、それぞれの特性に応じて出入力を分担することができる。点線で表わされるOBは、高出力型バッテリの出力電力の変化を表わし、二重線で表わされるVBは、高容量型バッテリの出力電力の変化を表わしている。各時間において、OBの値とVBの値を足し合わせるとSBの値となる。すなわち、負荷側から要求される電力を、高容量型バッテリと高容量型バッテリで分担している様子を表わしている。   When the power storage device is constituted by two storage batteries having different characteristics, the input / output can be shared according to the respective characteristics. OB represented by a dotted line represents a change in the output power of the high-power battery, and VB represented by a double line represents a change in the output power of the high-capacity battery. At each time, when the value of OB and the value of VB are added together, the value becomes SB. That is, it shows a state where power required from the load side is shared between the high capacity battery and the high capacity battery.

一般的に高容量型バッテリは、高出入力および出入力の瞬間的な変動に対して劣化が進行するので、劣化の進行が抑制される範囲で出入力が行われるように制御されることが好ましい。したがって、OBとVBの変化からわかるように、負荷側から大きな出入力が要求される場合には、原則として高出力型バッテリ(OB)が担い、高出力型バッテリでも応えられない場合に、高容量型バッテリ(VB)が補助する制御が行われる。また、高容量型バッテリは、あまり高くない値で継続的に出力する場合に適しており、この場合は、高出力型バッテリの出力は抑えられる。また、高容量型バッテリは高いレートの充電に相当する回生電力を受け入れた場合に劣化しやすいという特性を有するので、回生電力はできる限り高出力型バッテリで受け入れる制御が行われる。なお、回生電力が高出力型バッテリで受け入れられる容量を上回る場合には、高容量型バッテリで受入れる以外に、ブレーキを動作させて回生電力の発生を低減しても良い。この場合、高容量型バッテリの劣化を抑制できる。   In general, a high-capacity battery deteriorates with respect to a high input / output and instantaneous fluctuations of the input / output. Therefore, the battery is controlled so that the input / output is performed within a range in which the progress of deterioration is suppressed. preferable. Therefore, as can be seen from the changes in OB and VB, when a large input / output is required from the load side, in principle, a high-power battery (OB) takes charge, and even if a high-power battery cannot respond, Control assisted by the capacity type battery (VB) is performed. Further, the high capacity battery is suitable for continuous output at a value that is not so high. In this case, the output of the high output battery can be suppressed. In addition, since the high-capacity battery has a characteristic that it easily deteriorates when regenerative power corresponding to charging at a high rate is accepted, control is performed so that the regenerative power is received by the high-power battery as much as possible. In addition, when regenerative electric power exceeds the capacity | capacitance accepted with a high output type battery, you may operate | release a brake and reduce generation | occurrence | production of regenerative electric power besides accepting with a high capacity | capacitance type battery. In this case, deterioration of the high capacity battery can be suppressed.

また、高容量型バッテリと高出力型バッテリは、それぞれSOCに基づく劣化影響度も大きく異なる。高容量型バッテリは、SOCが変動しても、劣化影響度が大きく変動することはない。換言すれば、SOCがいかなる値であっても劣化の進行に大きな影響を与えることはない。一方、高出力型バッテリは、SOCが変動すると、劣化影響度もその値に応じて大きく変動する。より詳述すると、SOCが30〜70%の中央域では、高出力型バッテリの劣化影響度は小さいが、この中央域から離れるに従って、劣化影響度は大きくなる。すなわち、中央域から離れるほど劣化が進む。したがって、高容量型バッテリのSOCが、0〜30%の低域や70〜100%の高域に属さないように、高容量型バッテリと高出力型バッテリの充放電量を調整することが好ましい。   In addition, the high-capacity battery and the high-power battery have greatly different deterioration influence levels based on the SOC. In the high capacity battery, even if the SOC changes, the deterioration influence level does not change greatly. In other words, any value of SOC does not greatly affect the progress of deterioration. On the other hand, when the SOC of the high-power battery changes, the degree of deterioration influences greatly according to the value. More specifically, in the central region where the SOC is 30 to 70%, the deterioration influence degree of the high-power battery is small, but the deterioration influence degree increases as the distance from the central region increases. That is, the deterioration progresses as the distance from the central area increases. Therefore, it is preferable to adjust the charge / discharge amounts of the high-capacity battery and the high-power battery so that the SOC of the high-capacity battery does not belong to the low range of 0 to 30% or the high range of 70 to 100%. .

このように特性の異なる複数の蓄電池を利用することにより、それぞれの蓄電池の劣化を抑制しつつ、負荷側からのさまざまな出力要求に応えることができる。ただし、それぞれの蓄電池をどのように使い分け、どのような割合で出入力を混合させるかは、蓄電池の現在の状態を正確に把握して、その状態に応じて適宜変更、修正することが重要である。特に、刻々と変化するSOCの正確な把握は、輸送機器の駆動制御に対して非常に重要である。   By using a plurality of storage batteries having different characteristics as described above, it is possible to meet various output requests from the load side while suppressing deterioration of each storage battery. However, how to properly use each storage battery and what ratio to mix the input and output is important to accurately grasp the current state of the storage battery, and change or modify it appropriately according to the state. is there. In particular, accurate grasp of the SOC that changes every moment is very important for drive control of transportation equipment.

そこで、蓄電池におけるSOCとOCVとの相関関係について説明する。図3は、ある電池のSOC−OCVカーブを示すグラフである。SOC−OCVカーブは、SOCとOCVの関係である相関情報の一例である。横軸は、SOCをパーセント(%)で表わし、縦軸は、OCVをボルト(V)で表わす。   Therefore, the correlation between SOC and OCV in the storage battery will be described. FIG. 3 is a graph showing an SOC-OCV curve of a certain battery. The SOC-OCV curve is an example of correlation information that is the relationship between SOC and OCV. The horizontal axis represents SOC in percent (%), and the vertical axis represents OCV in volts (V).

グラフ上に描かれる複数のカーブは、それぞれ異なる容量維持率に対するSOC−OCVカーブを表わしている。容量維持率は、使用が繰り返されることによる劣化や、経時による劣化の程度を示しており、具体的には、新品時において貯蔵できる電気量(100%)に対して、満充電でどれだけの電気量を貯蔵できるかをパーセントで表したものである。例えば、使用を繰り返したある時点において満充電まで充電した場合に、初期の貯蔵電気量に対して80%の電気量しか貯蔵できなくなった蓄電池は、容量維持率80%の蓄電池である。換言すれば容量維持率がその蓄電池の劣化度合いを示していると言える。   The plurality of curves drawn on the graph represent SOC-OCV curves for different capacity maintenance rates. The capacity maintenance rate indicates the degree of deterioration due to repeated use and deterioration over time. Specifically, the amount of electricity that can be stored when new (100%), how much is fully charged This is the percentage of electricity that can be stored. For example, a storage battery that can store only 80% of the initial stored electricity when the battery is fully charged at a certain point of repeated use is a storage battery with a capacity maintenance rate of 80%. In other words, it can be said that the capacity maintenance rate indicates the degree of deterioration of the storage battery.

図3において、実線は容量維持率100%の、点線は90%の、一点鎖線は80%の、二点鎖線は70%の、破線は60%のSOC−OCVカーブを表わす。なお、容量維持率が100%でない場合のSOCは、劣化が進んだ状態における満充電の貯蔵電気量を100%とした場合の充電率である。劣化が進行すると、カーブが全体的に左上方向に遷移する様子がわかる。例えば、OCVが3.90Vである場合に、容量維持率が90%の場合のSOCは70%であるのに対し、容量維持率が70%の場合のSOCは60%であると読み取れる。多くの蓄電池が概してこのような傾向の性質を示す。   In FIG. 3, the solid line represents the SOC-OCV curve with a capacity retention rate of 100%, the dotted line is 90%, the alternate long and short dash line is 80%, the alternate long and two short dashes line is 70%, and the broken line is the 60% SOC-OCV curve. Note that the SOC when the capacity maintenance rate is not 100% is the charging rate when the stored electricity amount of full charge in a state where deterioration has progressed is 100%. As the deterioration progresses, it can be seen that the curve transitions in the upper left direction as a whole. For example, when the OCV is 3.90 V, it can be read that the SOC when the capacity maintenance ratio is 90% is 70%, whereas the SOC when the capacity maintenance ratio is 70% is 60%. Many accumulators generally exhibit this trending nature.

すなわち、蓄電装置が搭載する蓄電池が現時点においてどれくらい劣化が進行しているかにより、同じOCVから推定されるSOCが大きく異なってしまうことになる。つまり、OCVを測定しても、蓄電池の劣化状態の考慮なしには、正確にSOCを把握できないことになる。   That is, the SOC estimated from the same OCV varies greatly depending on how much the storage battery mounted in the power storage device is currently deteriorated. That is, even if the OCV is measured, the SOC cannot be accurately grasped without considering the deterioration state of the storage battery.

そこで、本実施形態における蓄電装置100は、搭載する第1蓄電池111および第2蓄電池121のそれぞれに対して、予め定められた条件を満たす時点ごとに、SOC−OCVカーブを確定するための充放電制御を実行する。   Therefore, the power storage device 100 according to the present embodiment charges and discharges for determining the SOC-OCV curve for each of the first storage battery 111 and the second storage battery 121 to be mounted at each time point that satisfies a predetermined condition. Execute control.

図4は、ある時点においてSOC−OCVカーブを確定するまでの手順を説明するための図である。図3と同じく、横軸は、SOCをパーセント(%)で表わし、縦軸は、OCVをボルト(V)で表わす。また、示されている複数のカーブはそれぞれ、図3で用いた線種に従って、モデル化された蓄電池の、各容量維持率に対するSOC−OCVカーブを表わす。   FIG. 4 is a diagram for explaining a procedure until the SOC-OCV curve is determined at a certain time point. As in FIG. 3, the horizontal axis represents SOC in percent (%), and the vertical axis represents OCV in volts (V). Each of the plurality of curves shown represents an SOC-OCV curve for each capacity retention rate of the modeled storage battery according to the line type used in FIG.

出願人は、さまざまな蓄電池に対して検討を重ねた成果として、容量維持率が互いに異なるSOC−OCVカーブであっても、あるOCVに対するSOCのばらつきが一定の範囲に収まる領域が、多くの蓄電池において存在することを発見した。このような領域を「基準領域」と呼ぶこととする。基準領域は、例えば、SOCが100%に近い範囲で見受けられる。これは、蓄電池の満充電電圧におけるSOCを100%として定義しているため、蓄電池の電圧を満充電電圧の近傍とすれば、容量維持率によらずSOCは100%の近傍となるからである。図4の例では、OCVがVの範囲(Omin≦V<Omax)において、いずれの容量維持率であっても、残容量がS(Smin≦S<Smax)の範囲に収まることを表わしている。Vの範囲のOCVを「基準OCV」と呼び、Sの範囲のSOCを「基準SOC」と呼ぶこととする。 As a result of repeated studies on various storage batteries, the applicant has found that many storage batteries have a range in which the variation of SOC with respect to a certain OCV falls within a certain range even if the SOC-OCV curves have different capacity maintenance rates. Found to exist. Such a region is referred to as a “reference region”. The reference region can be found, for example, in a range where the SOC is close to 100%. This is because the SOC at the full charge voltage of the storage battery is defined as 100%. Therefore, if the storage battery voltage is in the vicinity of the full charge voltage, the SOC will be in the vicinity of 100% regardless of the capacity maintenance rate. . In the example of FIG. 4, the extent OCV of V R (O min ≦ V 0 <O max), be any capacity retention rate, the remaining capacity is S R (S min ≦ S 0 <S max) of Indicates that it is within the range. The OCV of the range of V R is referred to as a "reference OCV", the SOC of the range of S R will be referred to as a "reference SOC".

基準領域の範囲としては、基準OCVの範囲として0.1V(OmaxとOminの差)、基準SOCの範囲として3%(SmaxとSminの差)が好ましい。ここでいう基準OCVの範囲は、単セルにおける電圧の範囲であって良い。基準OCVの範囲は、蓄電池の公称電圧の3%であって良い。基準領域の範囲は、対象とする蓄電池の特性や、要求される正確性等に応じて、適宜最適化すれば良い。 The range of the reference region is preferably 0.1 V (the difference between O max and O min ) as the range of the reference OCV, and 3% (the difference between S max and S min ) as the range of the reference SOC. The range of the reference OCV here may be a voltage range in a single cell. The range of the reference OCV may be 3% of the nominal voltage of the storage battery. The range of the reference region may be optimized as appropriate according to the characteristics of the target storage battery, the required accuracy, and the like.

本実施形態における蓄電装置100は、上記の通り、第1蓄電池111と第2蓄電池121の間で蓄電池部間充放電を行うことができる。すなわち、一方の蓄電池の電力を他方に移すことができる。すると、蓄電池部間充放電を行うことにより、SOC−OCVカーブを確定させたい側の蓄電池のOCVを、その蓄電池における基準OCVの範囲に移動させることができる。基準OCVに対応するSOCは、容量維持率に関わらず基準SOCであるので、その値を例えばSminとSmaxの平均値とすれば、SOC−OCVの2次元平面(ここでは、「SO平面」と呼ぶ)上の基準領域に、座標Sp(St,Ot)をプロットすることができる。 As described above, the power storage device 100 according to the present embodiment can charge and discharge between the storage battery units between the first storage battery 111 and the second storage battery 121. That is, the power of one storage battery can be transferred to the other. Then, by performing charging / discharging between the storage battery parts, the OCV of the storage battery on the side where the SOC-OCV curve is to be determined can be moved to the range of the reference OCV in the storage battery. Since the SOC corresponding to the reference OCV is the reference SOC regardless of the capacity maintenance ratio, if the value is an average value of, for example, Smin and Smax , the SOC-OCV two-dimensional plane (here, “SO plane”). The coordinates Sp 0 (St 0 , Ot 0 ) can be plotted in the reference area above.

その後、予め定められた条件、回数にしたがって、蓄電池部間充放電を繰り返す。このとき、例えばSOC−OCVカーブを確定させたい側の蓄電池が第1蓄電池111である場合には、第1電流センサ113の電流Iを監視することにより、第1蓄電池111のSOCの増減分を算出することができる。また、第1スイッチ114を開状態にすれば、そのときの第1蓄電池111のOCVを検出することもできる。すると、1回の蓄電池部間充放電を行うごとに、SO平面上に1つの座標Spをプロットすることができる。図4の例では、基準領域内の座標Spを得た後に、蓄電池部間充放電を3回繰り返し、座標Sp、Sp、Spを得ている。 Then, charging / discharging between storage battery parts is repeated according to a predetermined condition and the number of times. At this time, for example, when the storage battery on the side on which the SOC-OCV curve is to be determined is the first storage battery 111, the increase / decrease in the SOC of the first storage battery 111 is monitored by monitoring the current I 1 of the first current sensor 113. Can be calculated. Moreover, if the 1st switch 114 is made into an open state, OCV of the 1st storage battery 111 at that time can also be detected. Then, each time charging / discharging between storage battery parts is performed, one coordinate Sp can be plotted on the SO plane. In the example of FIG. 4, after obtaining the coordinate Sp 0 in the reference region, the charging / discharging between the storage battery units is repeated three times to obtain the coordinates Sp 1 , Sp 2 , Sp 3 .

例えば電池メーカーによって、蓄電池の型番ごとに各容量維持率に対するSOC−OCVカーブが参照データとして予め準備されている。図4では、100%、90%、80%、70%、60%のそれぞれにおけるSOC−OCVカーブが参照データである。参照データは、例えば5%刻み、あるいは1%刻みなどの、より細かい割合で準備されていると良い。または、容量維持率に対するSOC−OCVカーブの変動が大きい範囲では、小さい範囲より細かい割合で参照データを設けていても良く、データ量および参照データを準備に要する手間を削減できる。蓄電装置100は、具体的には後述するが、この参照データを記憶部に記憶しており、電池ECU130は、適宜参照することができる。   For example, an SOC-OCV curve for each capacity maintenance rate is prepared in advance as reference data for each model number of a storage battery by a battery manufacturer. In FIG. 4, SOC-OCV curves at 100%, 90%, 80%, 70%, and 60% are reference data. The reference data is preferably prepared at a finer ratio such as 5% or 1%. Alternatively, in the range where the SOC-OCV curve variation with respect to the capacity maintenance rate is large, the reference data may be provided at a smaller ratio than in the small range, and the amount of data and the effort required for preparing the reference data can be reduced. Although specifically described later, the power storage device 100 stores this reference data in the storage unit, and the battery ECU 130 can refer to it appropriately.

蓄電池部間充放電を繰り返すことにより複数の座標Spを得たら、電池ECU130は、これらの座標に対して最も一致度が高いSOC−OCVカーブを参照データからマッチング処理により選ぶ。例えば、複数の座標Spとの偏差が最も小さいSOC−OCVカーブを選ぶ。このとき選んだSOC−OCVカーブが、その時点における最も確からしいSOC−OCVカーブとなる。このようにして、その時点における蓄電池のSOC−OCVカーブを推定する。図4の例においては、容量維持率が90%のSOC−OCVカーブである。このSOC−OCVカーブを記憶しておくことにより、外部から要求されるSOCの確認に対して、OCVを計測すれば即座にその時点における高精度なSOCを返すことができる。このように蓄電池部間充放電を行って適宜確定されるSOC−OCVカーブは、その時点における現実のSOC−OCVカーブをより忠実に表わしたものとなるので、現実のSOCに対して非常に近いSOCを外部からの確認要求に対して返すことができる。   When the plurality of coordinates Sp are obtained by repeating charging and discharging between the storage battery units, the battery ECU 130 selects the SOC-OCV curve having the highest degree of coincidence with respect to these coordinates from the reference data by matching processing. For example, an SOC-OCV curve having the smallest deviation from a plurality of coordinates Sp is selected. The SOC-OCV curve selected at this time is the most probable SOC-OCV curve at that time. In this way, the SOC-OCV curve of the storage battery at that time is estimated. In the example of FIG. 4, it is an SOC-OCV curve with a capacity maintenance rate of 90%. By storing this SOC-OCV curve, if the OCV is measured in response to the confirmation of the SOC required from the outside, the highly accurate SOC at that time can be returned immediately. The SOC-OCV curve that is appropriately determined by performing charging / discharging between the storage battery parts in this way is a more faithful representation of the actual SOC-OCV curve at that time, and is very close to the actual SOC. The SOC can be returned in response to a confirmation request from the outside.

なお、上記の説明においては、まず基準領域内に座標Spが得られるように蓄電池部間充放電をおこなったが、座標Spを得る順番はこれに限らない。複数回の蓄電池部間充放電を行った結果、少なくとも1つの座標Spが基準領域内に含まれていれば、参照データとマッチング処理を行うことができる。一方の蓄電池のSOCとOCVを基準領域にすべく、過度な蓄電部間充放電を必要とする場合は、複数回の蓄電部間充放電によって、複数の座標を得ながらSOC−OCVカーブを生成する蓄電池の電圧とSOCを基準領域に移すことが好ましい。そして、複数回の蓄電部間充放電によって得た座標を基準領域に基づいて修正することで、基準領域にSOC−OCVカーブを生成する蓄電部の電圧とSOCを基準領域に属するためだけに、過度の蓄電部間充放電を必要としない、正確なSOC−OCVカーブを生成できる。 In the above description, first, although the coordinates Sp 0 in the reference region is subjected to the storage battery unit mesenchyme discharge so as to obtain the order to obtain the coordinates Sp is not limited thereto. If at least one coordinate Sp is included in the reference region as a result of performing charge / discharge between the storage battery parts a plurality of times, the reference data and matching processing can be performed. When excessive charging / discharging between power storage units is required to set the SOC and OCV of one storage battery as the reference region, an SOC-OCV curve is generated while obtaining a plurality of coordinates by multiple charging / discharging between power storage units. It is preferable to move the voltage and SOC of the storage battery to the reference region. And by correcting the coordinates obtained by charging / discharging between power storage units a plurality of times based on the reference region, the voltage and SOC of the power storage unit that generates the SOC-OCV curve in the reference region belong only to the reference region. An accurate SOC-OCV curve that does not require excessive charging / discharging between power storage units can be generated.

また、上記の説明においては、最も一致度が高いSOC−OCVカーブを参照データから選んだが、まずはそれぞれの座標の偏差が閾値以下となる複数のSOC−OCVカーブを選び、その中から他の基準に基づいて一つのSOC−OCVカーブを確定させても良い。他の基準としては、新しく取得した座標ほど偏差が小さいなどが挙げられる。この様な構成とすることで、何らかの事情によって途中で蓄電部間充放電を停止しなければならい状態でも、SOC−OCVカーブを特定できる。   In the above description, the SOC-OCV curve having the highest degree of coincidence is selected from the reference data. However, first, a plurality of SOC-OCV curves whose respective coordinate deviations are equal to or less than the threshold are selected, and other criteria are selected from the selected SOC-OCV curves. One SOC-OCV curve may be determined based on the above. Another criterion is that the newly acquired coordinates have a smaller deviation. With such a configuration, it is possible to specify the SOC-OCV curve even in a state where charging / discharging between power storage units must be stopped halfway due to some circumstances.

ここで、蓄電池部間充放電をおこなって次の座標Spを確定させる手順について説明する。図5は、平面空間上で座標を確定させるための演算を説明する図である。一つ目の×印で表わされるSpは、n個目の座標としてSO平面上にプロットされたものであり、座標値(St,Ot)で表わされる。この後に1回の蓄電池部間充放電を行ってプロットされたn+1個目の座標が、二つ目の×印で表わされるSpn+1である。 Here, a procedure for charging / discharging between the storage battery parts to determine the next coordinate Sp will be described. FIG. 5 is a diagram for explaining calculation for determining coordinates in a plane space. Sp n represented by the first x mark is plotted on the SO plane as the n-th coordinate, and is represented by coordinate values (St n , Ot n ). After that, the n + 1-th coordinate plotted by performing one charge / discharge between the storage battery parts is Sp n + 1 represented by the second x mark.

それぞれの座標値の差は、OCVがΔOCV、SOCがΔSOCと表わされ、それぞれ正の値の場合もあれば、負の値である場合もある。すなわち、
(Stn+1,Otn+1)=(St+ΔSOC,Ot+ΔOCV)
である。ここで、OtもOtn+1も、OCVであるので、これらの値は実測して直接得られる。一方ΔSOCは、ΔSOC=Stn+1 −Stであり、
ΔSOC=ΣI/Cfull
あるいは、
ΔSOC=ΔAh/Cfull
によって算出される。ここで、ΣIは、時刻tからtn+1までに電流センサが出力する値の総和であり、ΔAhは、この間に変化した電気量を表わす。また、Cfullは、前回のSOC−OCVカーブの確定時点における満充電時の電気量である。Cfullは、SOC−OCVカーブが確定されるごとにその値が記憶部に格納される。例えばCfullは、SOC−OCVカーブが確定されると、確定されたSOC−OCVカーブに対応する容量維持率と初期容量から定まる。
The difference between the coordinate values is represented by OCV as ΔOCV and SOC as ΔSOC, which may be positive values or negative values. That is,
(St n + 1 , Ot n + 1 ) = (St n + ΔSOC, Ot n + ΔOCV)
It is. Here, since both Ot n and Ot n + 1 are OCV, these values are obtained directly by actual measurement. On the other hand, ΔSOC is ΔSOC = St n + 1 −St n ,
ΔSOC = ΣI / C full
Or
ΔSOC = ΔAh / C full
Is calculated by Here, ΣI is the sum of the values output by the current sensor from time t n to time t n + 1 , and ΔAh represents the amount of electricity that has changed during this time. C full is the amount of electricity at the time of full charge when the previous SOC-OCV curve is determined. The value of C full is stored in the storage unit every time the SOC-OCV curve is determined. For example, when the SOC-OCV curve is determined, C full is determined from the capacity maintenance rate and the initial capacity corresponding to the determined SOC-OCV curve.

なお、以上の説明では主として、SOC−OCVカーブの確定処理を分かり易く説明することを目的として、二次元平面における座標SPを用いて説明した。座標SPをプロットする、または、座標SPを特定することは、内部処理としては、(SOC,OCV)のデータを取得して格納することに対応する。また、以上の説明では主として、SOC−OCVカーブの確定処理を分かり易く説明することを目的として、SOC毎について1つのOCVを取得する場合を取り上げて説明した。しかし、SOC毎に1つまたは複数のOCVを取得して良い。   In the above description, the description has been given mainly using the coordinates SP on the two-dimensional plane for the purpose of easily explaining the SOC-OCV curve determination process. Plotting the coordinate SP or specifying the coordinate SP corresponds to acquiring and storing (SOC, OCV) data as internal processing. In the above description, the case where one OCV is acquired for each SOC has been mainly described for the purpose of easily explaining the SOC-OCV curve determination process. However, one or more OCVs may be acquired for each SOC.

以上説明したSOC−OCVカーブの確定までを電池ECU130がどのようにおこなっているのか、電池ECU130を機能ブロックで表わして説明する。図6は、電池ECU130の内部ブロック図を、電池ECU130用のプログラムを格納する記録媒体290とともに示す。   How the battery ECU 130 performs the determination of the SOC-OCV curve described above will be described with the battery ECU 130 represented by functional blocks. FIG. 6 shows an internal block diagram of battery ECU 130 together with a recording medium 290 that stores a program for battery ECU 130.

図示するように、電池ECU130は、制御および演算の全体を担う制御演算部230、ΔSOC算出部231、計時部232、BATT情報格納部233、確定ライン保持部234を有する。これらの機能ブロックによりSOC−OCVカーブを確定するまでの処理を行う。電池ECU130は、この他にも主に、SOC応答部235を有する。   As shown in the figure, the battery ECU 130 includes a control calculation unit 230 that performs overall control and calculation, a ΔSOC calculation unit 231, a time measurement unit 232, a BATT information storage unit 233, and a confirmed line holding unit 234. Processing is performed until the SOC-OCV curve is determined by these functional blocks. In addition to this, battery ECU 130 mainly includes an SOC response unit 235.

制御演算部230は、第1蓄電池111と第2蓄電池121の少なくとも一方を、対象蓄電池とする。対象蓄電池とは、例えばSOC−OCVカーブの推定対象となる蓄電池である。制御演算部230は、予め定められた選択条件によって、第1蓄電池111と第2蓄電池121の少なくとも一方を、対象蓄電池として選択して良い。制御演算部230は、第1蓄電池111と第2蓄電池121がSOC−OCVカーブの推定対象となる蓄電池に選択された場合に、出力密度がより優れる第1蓄電池111を対象蓄電池として選択して良い。制御演算部230は、対象蓄電池の充電率と電圧である対象SOCと対象OCVを取得し、第1蓄電池111と第2蓄電池121の間の電荷移動を用いて、対象SOCと対象OCVを含むデータを、データの集合である収集済データのSOCに対する離散状態と対象SOCに基づく評価関数より導出される順序で収集し、当該複数のデータに基づき、対象蓄電部のSOCとOCVの相関情報を推定する。なお、対象SOCと対象OCVを含むデータを、(SOC,OCV)データと呼ぶ場合がある。   The control calculation unit 230 sets at least one of the first storage battery 111 and the second storage battery 121 as the target storage battery. The target storage battery is, for example, a storage battery that is an estimation target of the SOC-OCV curve. The control calculation unit 230 may select at least one of the first storage battery 111 and the second storage battery 121 as a target storage battery according to a predetermined selection condition. When the first storage battery 111 and the second storage battery 121 are selected as the storage batteries to be estimated for the SOC-OCV curve, the control calculation unit 230 may select the first storage battery 111 with higher output density as the target storage battery. . The control calculation unit 230 acquires the target SOC and the target OCV, which are the charging rate and voltage of the target storage battery, and uses the charge transfer between the first storage battery 111 and the second storage battery 121, and includes the target SOC and the target OCV. Are collected in the order derived from the evaluation function based on the discrete state of the collected data that is a set of data and the SOC and the target SOC, and based on the plurality of data, the correlation information between the SOC and the OCV of the target power storage unit is estimated To do. Note that data including the target SOC and the target OCV may be referred to as (SOC, OCV) data.

制御演算部230は、収集済データに基づき収集していないデータの集合である未収集データを導出する。評価関数は、未収集データに含まれるSOCである未収集SOCを収集した場合の離散状態に基づく関数であって良い。評価関数は、未収集SOCを収集した場合の離散状態の変化量に基づく関数であって良い。評価関数は、収集した場合の離散状態が大きくなる未収集SOCを含むデータほど、高く評価する関数であって良い。評価関数は、未収集SOCと対象SOCの差分から算出される電荷移動に要する時間を含む操作時間にさらに基づく関数であって良い。操作時間は、電荷移動の後において対象蓄電部の電圧の時間変化が安定するまでに要する時間を含んで良い。評価関数は、操作時間が短い未収集SOCを含むデータほど、高く評価する関数であって良い。評価関数は、操作時間より離散状態の変化量を強く評価する関数であって良い。   The control calculation unit 230 derives uncollected data that is a set of data not collected based on the collected data. The evaluation function may be a function based on a discrete state when an uncollected SOC that is an SOC included in uncollected data is collected. The evaluation function may be a function based on the amount of change in the discrete state when uncollected SOC is collected. The evaluation function may be a function that evaluates higher as data including uncollected SOC that increases the discrete state when collected. The evaluation function may be a function further based on the operation time including the time required for the charge transfer calculated from the difference between the uncollected SOC and the target SOC. The operation time may include a time required for the time change of the voltage of the target power storage unit to stabilize after the charge transfer. The evaluation function may be a function that evaluates higher as data including uncollected SOC with shorter operation time. The evaluation function may be a function that strongly evaluates the change amount of the discrete state from the operation time.

なお、制御演算部230は、対象蓄電池の複数の劣化状態において同一のSOCに対するOCVの差分が閾値以下となるSOCである基準SOCの範囲に対象蓄電池のSOCが含まれるときからの対象蓄電池への電荷移動量に基づいて、対象SOCを取得して良い。また、制御演算部230は、基準SOCに対応するOCVである基準OCVの範囲に対象蓄電池のSOCが含まれるときからの対象蓄電池への電荷移動量に基づいて、対象SOCを取得して良い。制御演算部230は、基準SOCと基準OCVが、対象SOCと対象OCVとして含まれるように、(SOC,OCV)データを収集して良い。   In addition, the control arithmetic unit 230 applies the target storage battery to the target storage battery when the SOC of the target storage battery is included in the range of the reference SOC that is the SOC in which the difference in OCV with respect to the same SOC is equal to or less than the threshold value in a plurality of deterioration states of the target storage battery The target SOC may be acquired based on the charge transfer amount. Further, the control calculation unit 230 may acquire the target SOC based on the amount of charge transfer to the target storage battery from when the SOC of the target storage battery is included in the range of the reference OCV that is the OCV corresponding to the reference SOC. The control calculation unit 230 may collect (SOC, OCV) data so that the reference SOC and the reference OCV are included as the target SOC and the target OCV.

制御演算部230は、電荷移動を行う前の対象蓄電池のSOCが基準SOCの範囲に含まれない場合に、電荷移動に先立ち、対象蓄電池のSOCが基準SOCの範囲に含まれるよう、第1蓄電池111と第2蓄電池121との間の充放電を行って良い。制御演算部230は、電荷移動を行う前の対象蓄電池のOCVが基準OCVの範囲に含まれない場合に、対象蓄電池のOCVが基準OCVの範囲に含まれるよう、第1蓄電池111と第2蓄電池121との間の充放電を行って良い。   When the SOC of the target storage battery before the charge transfer is not included in the range of the reference SOC, the control calculation unit 230 is configured so that the SOC of the target storage battery is included in the range of the reference SOC before the charge transfer. Charging / discharging between 111 and the second storage battery 121 may be performed. When the OCV of the target storage battery before charge transfer is not included in the range of the reference OCV, the control calculation unit 230 includes the first storage battery 111 and the second storage battery so that the OCV of the target storage battery is included in the range of the reference OCV. Charging / discharging to / from 121 may be performed.

第1蓄電池111と第2蓄電池121の少なくとも一方は、モータジェネレータMGに電力を供給する。なお、モータジェネレータMGは駆動部の一例である。充放電回路モジュール103は、第1蓄電池111、第2蓄電池121、およびモータジェネレータMGの間の充放電を担って良い。制御演算部230は、電荷移動を行う間、第1蓄電池111と第2蓄電池121が、駆動部との間で充放電を行わないよう充放電回路モジュール103を制御して良い。なお、制御演算部230は、第2蓄電池121より、エネルギー密度が劣り、出力密度が優れる第1蓄電池111を、対象蓄電部として優先して選択して良い。   At least one of first storage battery 111 and second storage battery 121 supplies electric power to motor generator MG. Motor generator MG is an example of a drive unit. The charge / discharge circuit module 103 may be responsible for charge / discharge between the first storage battery 111, the second storage battery 121, and the motor generator MG. The control calculation unit 230 may control the charge / discharge circuit module 103 so that the first storage battery 111 and the second storage battery 121 do not perform charge / discharge with the drive unit while performing the charge transfer. Note that the control calculation unit 230 may preferentially select the first storage battery 111 that has lower energy density and higher output density than the second storage battery 121 as the target storage unit.

なお、電池ECU130は一種のコンピュータである。制御演算部230は、例えばMPUによって構成され、例えばMPUの内部記憶部に格納されたプログラムを実行し、当該プログラムに従って蓄電装置100の全体を制御する。電池ECU130により実行されるプログラムは、記録媒体290から電池ECU130に供給される。なお、記録媒体290は、コンピュータにより読み出し可能な媒体の一例である。電池ECU130内においてプログラムまたはコンピュータ命令が格納される任意の媒体を、電池ECU130用のプログラムを格納する媒体とみなすことができる。   Battery ECU 130 is a kind of computer. The control arithmetic unit 230 is configured by, for example, an MPU, executes a program stored in, for example, an internal storage unit of the MPU, and controls the entire power storage device 100 according to the program. A program executed by the battery ECU 130 is supplied from the recording medium 290 to the battery ECU 130. The recording medium 290 is an example of a medium that can be read by a computer. Any medium in which a program or computer instruction is stored in battery ECU 130 can be regarded as a medium for storing a program for battery ECU 130.

制御演算部230は、充放電回路モジュール103を制御する。また、制御演算部230は、第1スイッチ114、第2スイッチ124、第3スイッチ133を状況に応じて開閉すべく、開閉指示信号CW、CW、CWをそれぞれに向けて送信する。また、第1VCU131、第2VCU132の変換電圧を調整すべく、PWM信号である制御信号CV、CVをそれぞれに向けて送信する。ΔSOC算出部231は、第1蓄電池111の(SOC,OCV)データの取得時には、第1電流センサ113からIを取得して、ΔSOCを算出する。同様に、第2蓄電池121の(SOC,OCV)データの取得時には、第2電流センサ123からIを取得して、ΔSOCを算出する。ΔSOC算出部231は、算出したΔSOCを制御演算部230へ引き渡す。 The control calculation unit 230 controls the charge / discharge circuit module 103. In addition, the control calculation unit 230 transmits opening / closing instruction signals CW 1 , CW 2 , and CW 3 to open and close the first switch 114, the second switch 124, and the third switch 133 according to the situation. In addition, control signals CV 1 and CV 2 that are PWM signals are transmitted to the respective first VCU 131 and second VCU 132 in order to adjust the converted voltages. The ΔSOC calculation unit 231 acquires I 1 from the first current sensor 113 and calculates ΔSOC when acquiring (SOC, OCV) data of the first storage battery 111. Similarly, when (SOC, OCV) data of the second storage battery 121 is acquired, I 2 is acquired from the second current sensor 123 to calculate ΔSOC. The ΔSOC calculation unit 231 delivers the calculated ΔSOC to the control calculation unit 230.

計時部232は、蓄電池部間充放電を行った時刻を制御演算部230へ引き渡す。制御演算部230は、(SOC,OCV)データが取得された時刻を内部記憶部に記憶しておき、当該(SOC,OCV)データが取得された時刻から予め定められた経過時間を過ぎた場合に、マッチング処理の対象から除外する。   The timekeeping unit 232 delivers the time when charging / discharging between the storage battery units is performed to the control calculation unit 230. The control calculation unit 230 stores the time when the (SOC, OCV) data is acquired in the internal storage unit, and a predetermined elapsed time has passed from the time when the (SOC, OCV) data is acquired. In addition, it is excluded from the target of the matching process.

BATT情報格納部233は、上記の参照データを記憶する記憶部である。具体的には、不揮発性のフラッシュメモリ等により構成される。BATT情報格納部233は、参照データを外部機器から取得する。なお、BATT情報格納部233は、参照データを記憶するに限らず、蓄電池に関する様々な情報を記憶しており、必要に応じて制御演算部230へ提供する。BATT情報格納部233は、第1蓄電池111の複数の劣化状態におけるSOCとOCVの相関情報を予め記憶する。BATT情報格納部233は、第2蓄電池121の複数の劣化状態におけるSOCとOCVの相関情報を予め記憶する。例えば、蓄電装置100の製造時に、第1蓄電池111の複数の劣化状態におけるSOCとOCVの相関情報と、第2蓄電池121の複数の劣化状態におけるSOCとOCVの相関情報とが、BATT情報格納部233に格納される。なお、第1蓄電池111および第2蓄電池121のうち、SOC−OCVカーブの推定対象とならない蓄電池については、BATT情報格納部233に相関情報が格納されなくても良い。制御演算部230は、BATT情報格納部233が記憶している対象蓄電池の複数の劣化状態におけるSOCとOCVの相関情報のうち、対象SOCと対象OCVを含む複数の(SOC,OCV)データに対する適合度がより高い相関情報を、推定する相関情報として、より優先して選択して良い。制御演算部230は、対象SOCと対象OCVを含む複数のデータに対する近似曲線または近似直線に基づき、相関情報を推定して良い。   The BATT information storage unit 233 is a storage unit that stores the reference data. Specifically, it is configured by a non-volatile flash memory or the like. The BATT information storage unit 233 acquires reference data from an external device. The BATT information storage unit 233 stores not only the reference data but also various information related to the storage battery, and provides it to the control calculation unit 230 as necessary. The BATT information storage unit 233 stores the correlation information between the SOC and the OCV in the plurality of deterioration states of the first storage battery 111 in advance. The BATT information storage unit 233 stores the correlation information between the SOC and the OCV in the plurality of deterioration states of the second storage battery 121 in advance. For example, when the power storage device 100 is manufactured, the correlation information between the SOC and the OCV in the plurality of deterioration states of the first storage battery 111 and the correlation information between the SOC and the OCV in the plurality of deterioration states of the second storage battery 121 are stored in the BATT information storage unit. 233. Of the first storage battery 111 and the second storage battery 121, the correlation information may not be stored in the BATT information storage unit 233 for storage batteries that are not subject to estimation of the SOC-OCV curve. The control calculation unit 230 conforms to a plurality of (SOC, OCV) data including the target SOC and the target OCV among the correlation information of the SOC and the OCV in the plurality of deterioration states of the target storage battery stored in the BATT information storage unit 233. The correlation information having a higher degree may be selected with higher priority as the correlation information to be estimated. The control calculation unit 230 may estimate the correlation information based on an approximate curve or an approximate line for a plurality of data including the target SOC and the target OCV.

確定ライン保持部234は、制御演算部230が確定したSOC−OCVカーブを記憶する記憶部である。具体的には、不揮発性のフラッシュメモリ等により構成される。記憶部としてBATT情報格納部233と一体的に構成されていても良い。   The confirmed line holding unit 234 is a storage unit that stores the SOC-OCV curve confirmed by the control calculation unit 230. Specifically, it is configured by a non-volatile flash memory or the like. The storage unit may be configured integrally with the BATT information storage unit 233.

SOC応答部235は、確定ライン保持部234と接続されている。SOC応答部235は、外部からSOCの問合せを受けると、OCVとしてV、Vを取得し、確定ライン保持部234に記憶されたSOC−OCVカーブを参照して、SOCを返す。制御演算部230により第1蓄電池111の相関情報が推定されている場合、SOC応答部235は、第1蓄電池111のSOCの問合せを受けたとき、第1蓄電池111のOCVと、制御演算部230により推定された相関情報とに基づいて、第1蓄電池111のSOCを算出して応答する。制御演算部230により第2蓄電池121の相関情報が推定されている場合、SOC応答部235は、第2蓄電池121のSOCの問合せを受けたとき、第2蓄電池121のOCVと、制御演算部230により推定された相関情報とに基づいて、第2蓄電池121のSOCを算出して応答する。 The SOC response unit 235 is connected to the confirmed line holding unit 234. When the SOC response unit 235 receives an SOC inquiry from the outside, the SOC response unit 235 acquires V 1 and V 2 as the OCV, refers to the SOC-OCV curve stored in the confirmed line holding unit 234, and returns the SOC. When the correlation information of the first storage battery 111 is estimated by the control calculation unit 230, the SOC response unit 235 receives the OCV of the first storage battery 111 and the control calculation unit 230 when receiving an inquiry about the SOC of the first storage battery 111. The SOC of the first storage battery 111 is calculated and responded based on the correlation information estimated by. When the correlation information of the second storage battery 121 is estimated by the control calculation unit 230, the SOC response unit 235 receives the OCV of the second storage battery 121 and the control calculation unit 230 when receiving an inquiry about the SOC of the second storage battery 121. Based on the correlation information estimated by the above, the SOC of the second storage battery 121 is calculated and responded.

図7は、(SOC,OCV)データとSOC−OCVカーブの確度との関係を説明するための図である。図7において、SOC−OCVカーブ780は、容量維持率が80%の場合のSOC−OCVカーブを示す。SOC−OCVカーブ770は、容量維持率が70%の場合のSOC−OCVカーブを示す。図示されるように、SOCが50%、60%、90%および100%のそれぞれの場合の(SOC,OCV)データが既に取得済みであるとする。また、現在のSOCは60%であるとする。   FIG. 7 is a diagram for explaining the relationship between (SOC, OCV) data and the accuracy of the SOC-OCV curve. In FIG. 7, an SOC-OCV curve 780 shows an SOC-OCV curve when the capacity maintenance rate is 80%. The SOC-OCV curve 770 shows the SOC-OCV curve when the capacity maintenance rate is 70%. As shown in the figure, it is assumed that (SOC, OCV) data has already been acquired for each of SOCs of 50%, 60%, 90%, and 100%. The current SOC is assumed to be 60%.

SOC−OCVの確定ラインを選択するために、10%から100%までの範囲内で10%刻みのSOCで、(SOC,OCV)データを取得することが予め定められているとする。具体的には、(SOC,OCV)データの取得対象となるSOCは、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%および100%である。   Assume that it is predetermined to acquire (SOC, OCV) data at 10% increments in the range from 10% to 100% in order to select the SOC-OCV definite line. Specifically, the SOCs from which (SOC, OCV) data is acquired are 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, and 100%. .

図示されるように、既に取得されている4点の(SOC,OCV)データはいずれも、SOC−OCVカーブ780およびSOC−OCVカーブ770の近傍にある。そのため、現時点で収集済みの(SOC,OCV)データからは、確定ラインを高い確度で選択できない。   As shown in the drawing, the four (SOC, OCV) data already acquired are in the vicinity of the SOC-OCV curve 780 and the SOC-OCV curve 770. For this reason, it is not possible to select a confirmed line with high accuracy from the currently collected (SOC, OCV) data.

この場合において、SOCを80%にして(SOC,OCV)データを取得したとする。容量維持率が70%であったと仮定し、符号703で示される(SOC,OCV)データが取得されたとする。符号703で示される点は、SOC−OCVカーブ780の近傍にも位置する。そのため、収集済みの5点の(SOC,OCV)データからは、現在のSOC−OCVカーブを高い確度で選択できない。   In this case, assume that the SOC is 80% (SOC, OCV) and data is acquired. It is assumed that the capacity maintenance rate is 70% and (SOC, OCV) data indicated by reference numeral 703 is acquired. The point indicated by reference numeral 703 is also located in the vicinity of the SOC-OCV curve 780. Therefore, the current SOC-OCV curve cannot be selected with high accuracy from the collected five (SOC, OCV) data.

一方、容量維持率が80%であったと仮定し、符号704で示される(SOC,OCV)データが取得されたとする。この場合でも、符号703で示される点は、SOC−OCVカーブ770の近傍にも位置する。そのため、この場合でも、収集済みの5点の(SOC,OCV)データからは、現在のSOC−OCVカーブを高い確度で選択できない。つまり、SOCが80%の場合の(SOC,OCV)データを取得したとしても、現在のSOC−OCVカーブを高い確度で選択できない可能性が高い。   On the other hand, assuming that the capacity maintenance rate is 80%, it is assumed that (SOC, OCV) data indicated by reference numeral 704 is acquired. Even in this case, the point indicated by reference numeral 703 is also located in the vicinity of the SOC-OCV curve 770. Therefore, even in this case, the current SOC-OCV curve cannot be selected with high accuracy from the collected five (SOC, OCV) data. That is, even if (SOC, OCV) data is acquired when the SOC is 80%, there is a high possibility that the current SOC-OCV curve cannot be selected with high accuracy.

これに対し、SOCを40%にして(SOC,OCV)データを取得した場合について説明する。容量維持率が70%であったと仮定し、符号701で示される(SOC,OCV)データが取得されたとする。符号701で示される点は、SOC−OCVカーブ770の近傍に位置し、SOC−OCVカーブ780からは離れている。そのため、収集済みの5点の(SOC,OCV)データから、現在のSOC−OCVカーブとして、SOC−OCVカーブ770を高い確度で選択できる。   On the other hand, the case where (SOC, OCV) data is acquired with the SOC set to 40% will be described. Assume that the capacity maintenance rate is 70%, and (SOC, OCV) data indicated by reference numeral 701 is acquired. A point indicated by reference numeral 701 is located in the vicinity of the SOC-OCV curve 770 and is separated from the SOC-OCV curve 780. Therefore, the SOC-OCV curve 770 can be selected with high accuracy from the collected five (SOC, OCV) data as the current SOC-OCV curve.

また、容量維持率が80%であったと仮定し、符号702で示される(SOC,OCV)データが取得されたとする。符号702で示される点は、SOC−OCVカーブ780の近傍に位置し、SOC−OCVカーブ770からは離れている。そのため、この場合でも、収集済みの5点の(SOC,OCV)データから、現在のSOC−OCVカーブとして、SOC−OCVカーブ780を高い確度で選択できる。つまり、SOCが40%の場合の(SOC,OCV)データを取得することで、SOCが80%の場合の(SOC,OCV)データを取得した場合と比べて、現在のSOC−OCVカーブを高い確度で選択できる可能性が高まる。   Further, it is assumed that the capacity maintenance rate is 80% and (SOC, OCV) data indicated by reference numeral 702 is acquired. A point indicated by reference numeral 702 is located in the vicinity of the SOC-OCV curve 780 and is separated from the SOC-OCV curve 770. Therefore, even in this case, the SOC-OCV curve 780 can be selected with high accuracy as the current SOC-OCV curve from the collected five (SOC, OCV) data. That is, by acquiring (SOC, OCV) data when the SOC is 40%, the current SOC-OCV curve is higher than when acquiring (SOC, OCV) data when the SOC is 80%. The possibility of selecting with accuracy increases.

したがって、SOCを40%にして(SOC,OCV)データを取得することで、SOC−OCVカーブを確定するのに有用なデータを取得できる可能性が高まる。そのため、10%から100%までの全てのSOCで(SOC,OCV)データを取得しなくても、十分な確度でSOC−OCVカーブを確定できる場合がある。このように、次のデータの取得対象となるSOCである取得対象SOCを40%にすることで、取得対象SOCを80%にする場合より、SOC−OCVカーブを効率的に確定できる場合がある。   Therefore, by acquiring the SOC at 40% (SOC, OCV) data, the possibility of acquiring data useful for determining the SOC-OCV curve increases. Therefore, there is a case where the SOC-OCV curve can be determined with sufficient accuracy without acquiring (SOC, OCV) data with all SOCs from 10% to 100%. As described above, by setting the acquisition target SOC, which is the SOC that is the acquisition target of the next data, to 40%, the SOC-OCV curve may be determined more efficiently than when the acquisition target SOC is set to 80%. .

発明者らが検討を重ねた結果、多くの蓄電部において取得済みの(SOC,OCV)データがSOCに対してより離散した状態になるようにすることで、より正確なSOC−OCVカーブを効率的に確定できるようになることが期待できる。従って、制御演算部230は、SOCの離散度に基づいて、次に(SOC,OCV)データを取得するべきSOCを決定する。   As a result of repeated studies by the inventors, the (SOC, OCV) data acquired in many power storage units is made more discrete with respect to the SOC, so that a more accurate SOC-OCV curve can be efficiently obtained. It can be expected to be able to be determined. Therefore, the control calculation unit 230 determines the SOC from which (SOC, OCV) data is to be acquired next, based on the discreteness of the SOC.

図8は、SOCの離散度の算出例を示す。制御演算部230は、収集済みデータのSOCの範囲を、データを取得済みであるSOCの数で除算することにより、離散度を算出する。制御演算部230は、収集済みデータのSOCの範囲を、(収集済みデータ中のSOCの最大値−収集済みデータのSOCの最小値+10%)により算出する。なお、これにより算出された離散度は、値が小さいほど、データの離散度合いが大きいことを示す。   FIG. 8 shows an example of calculating the discreteness of the SOC. The control calculation unit 230 calculates the discrete degree by dividing the SOC range of the collected data by the number of SOCs from which the data has been acquired. The control calculation unit 230 calculates the SOC range of the collected data by (maximum SOC value in the collected data−minimum SOC value of the collected data + 10%). In addition, the discrete degree calculated by this indicates that the smaller the value, the larger the discrete degree of the data.

例えば、図8に示す状態において、SOCが80%における(SOC,OCV)データを取得した場合、離散度は8.33と算出される。同様に、SOCが40%における(SOC,OCV)データを取得した場合、離散度は7.14と算出される。SOCが30%における(SOC,OCV)データを取得した場合、離散度は6.25と算出される。また、SOCが10%における(SOC,OCV)データを取得した場合、離散度は5.00と算出される。   For example, in the state shown in FIG. 8, when (SOC, OCV) data at an SOC of 80% is acquired, the discrete degree is calculated as 8.33. Similarly, when the (SOC, OCV) data at an SOC of 40% is acquired, the discrete degree is calculated as 7.14. When (SOC, OCV) data is obtained at an SOC of 30%, the discrete degree is calculated as 6.25. Further, when (SOC, OCV) data is acquired at an SOC of 10%, the discrete degree is calculated as 5.00.

データの離散度合いの観点からは、SOCが10%におけるデータを取得することが最も望ましい。しかし、SOCが10%におけるデータを取得するためには、SOCを現在の60%から10%になるまで蓄電池部間充放電を行う必要がある。そのため、他のSOCのデータを取得する場合と比べて、データを取得するまでにかかる時間が長くなる。また、蓄電池間で大量の電荷移動を繰り返すことは好ましくない場合がある。そこで、制御演算部230は、離散度に加えて、電荷移動に要する時間を含む操作時間をさらに考慮して、次の取得対象のSOCを選択する。   From the viewpoint of the degree of discreteness of data, it is most desirable to acquire data at an SOC of 10%. However, in order to acquire data when the SOC is 10%, it is necessary to perform charging / discharging between the storage battery units until the SOC becomes 10% from the current 60%. Therefore, it takes a longer time to acquire data as compared to the case of acquiring other SOC data. Moreover, it may not be preferable to repeat a large amount of charge transfer between storage batteries. Therefore, the control calculation unit 230 selects the next acquisition target SOC in consideration of the operation time including the time required for the charge transfer in addition to the discrete degree.

図9は、電荷移動に要する時間Tを算出するための情報を示す図である。横軸は、SOCをパーセント(%)で表わし、縦軸は、時間Tを表わす。マッピング線700は、SOCが60%の状態から、蓄電池部間充放電によってSOCが横軸で示す値になるまでに要する時間を示す。図示されるように、Tは、電荷移動の前後のSOCの差の大きさであるΔSOCに略比例する。一例として、ΔSOCの大きさが10%の場合の時間Tは、少なくとも数分以上、多くの場合に10分以上であり得る。BATT情報格納部233は、マッピング線700を示す情報として、ΔSOCを時間TにマッピングするマッピングテーブルMを格納して良い。 Figure 9 is a diagram showing the information for calculating the time T M required for charge transfer. The horizontal axis represents the SOC in percent (%), and the vertical axis represents the time T M. The mapping line 700 indicates the time required for the SOC to reach the value indicated by the horizontal axis due to charging / discharging between the storage battery units from the state where the SOC is 60%. As shown, T M is substantially proportional to the magnitude of ΔSOC of the difference before and after the SOC of charge transfer. As an example, the time T M when the magnitude of the ΔSOC is 10%, at least several minutes or more, may be 10 minutes or more in many cases. BATT information storage unit 233, as information indicating the mapping line 700 may store a mapping table M that maps to the ΔSOC time T M.

制御演算部230は、BATT情報格納部233が格納するマッピングテーブルを参照して、ΔSOCから時間Tを算出する。例えば、制御演算部230は、現在のSOCが60%の状態から、蓄電池部間充放電によってSOCが40%になるまでに要する時間TMΔ20を、ΔSOCである20%と、マッピングテーブルMとを用いて算出する。 The control calculation unit 230 refers to the mapping table stored in the BATT information storage unit 233 and calculates the time T M from ΔSOC. For example, the control calculation unit 230 calculates the time T MΔ20 required until the SOC becomes 40% due to charge / discharge between the storage battery units from the current SOC of 60%, the 20% ΔSOC, and the mapping table M Use to calculate.

操作時間には、電荷の移動に要する時間に加えて、取得対象のSOCに到達してから(SOC,OCV)データを取得するのに要する時間Tが含まれる。Tは、SOCがデータの取得対象のSOCである取得対象SOCtに到達したタイミングから、1回のOCVの計測値を取得するまでに要する時間である。Tには、蓄電池の端子電圧の時間変化が安定するのを待つ時間が含まれる。蓄電池の充放電後の開路状態における端子電圧は、多くの場合、時間と共に比較的ゆっくりと変化し、端子電圧の時間変化が実質的に無視できるようになるまでには一定の時間を要する。そのため、制御演算部230は、蓄電池の端子電圧の時間変化が安定する時間の経過を待って、端子電圧の計測値を取得する。 The operation time includes time T d required to acquire (SOC, OCV) data after reaching the acquisition target SOC in addition to the time required to move the charge. Td is the time required to acquire one OCV measurement value from the timing when the SOC reaches the acquisition target SOCt, which is the SOC from which data is acquired. Td includes the time to wait for the time change of the terminal voltage of the storage battery to stabilize. In many cases, the terminal voltage in the open circuit state after charging and discharging of the storage battery changes relatively slowly with time, and a certain time is required until the time change of the terminal voltage becomes substantially negligible. Therefore, the control calculation unit 230 waits for the time when the time change of the terminal voltage of the storage battery is stabilized, and acquires the measured value of the terminal voltage.

よって、SOCが取得対象SOCtに到達したタイミングから、1回のOCVの計測値を取得するまでには、少なくともTの時間を要する。したがって、制御演算部230は、操作時間Tを、T=T+Tにより算出する。制御演算部230は、(SOC,OCV)データを取得していない各SOCについて、操作時間Tを算出する。 Therefore, at least the time Td is required from the timing when the SOC reaches the acquisition target SOCt until the measurement value of one OCV is acquired. Therefore, the control calculation unit 230 calculates the operation time T t by T t = T M + T d . The control calculation unit 230 calculates an operation time T t for each SOC for which (SOC, OCV) data is not acquired.

以上に説明したように、制御演算部230は、SOC毎に離散度および操作時間を算出する。そして、制御演算部230は、SOC毎の離散度および操作時間から、評価関数を用いて、SOC毎に評価値を算出する。評価値は、次の取得対象のSOCを選択するために用いられる。   As described above, the control calculation unit 230 calculates the discreteness and the operation time for each SOC. And control operation part 230 computes an evaluation value for every SOC using an evaluation function from discreteness and operation time for every SOC. The evaluation value is used to select the next SOC to be acquired.

図10は、SOC毎に算出された離散度、操作時間及び評価値の一例を示す。制御演算部230は、離散度および操作時間について、それぞれの最大値で除算することで、規格化する。そして、制御演算部230は、規格化した離散度及び規格化した操作時間を、離散度及び操作時間をパラメータとして持つ評価関数に入力して、評価値を算出する。   FIG. 10 shows an example of the discreteness, operation time, and evaluation value calculated for each SOC. The control calculation unit 230 normalizes the discrete degree and the operation time by dividing by the respective maximum values. Then, the control calculation unit 230 inputs the standardized discrete degree and the standardized operation time into an evaluation function having the discrete degree and the operation time as parameters, and calculates an evaluation value.

一例として、評価関数は重み付け加算を行う関数であって良い。例えば、規格化した離散度を<w>、規格化した操作時間を<Tt>とする場合に、評価関数は、α×<Tt>+β×<w>により評価値を出力する関数であって良い。   As an example, the evaluation function may be a function that performs weighted addition. For example, when the standardized discrete degree is <w> and the standardized operation time is <Tt>, the evaluation function is a function that outputs an evaluation value by α × <Tt> + β × <w> good.

図10は、α=0.4、β=0.6の場合の評価関数により得られた評価値を示す。制御演算部230は、算出した評価値から、次の取得対象のSOCを選択する。図8に関連して説明した離散度は、値が小さいほど、データの離散度合いが大きいことを示す。また、図9に関連して説明した操作時間は、値が小さいほど、より速やかにデータを取得できることを示す。そのため、制御演算部230は、より小さい評価値が算出されたSOCを、より優先して、次の取得対象SOCとして選択する。図10の例では、最も小さい評価値が算出された40%を、次の取得対象SOCとして選択する。   FIG. 10 shows the evaluation values obtained by the evaluation function when α = 0.4 and β = 0.6. The control calculation unit 230 selects the next acquisition target SOC from the calculated evaluation value. The degree of discreteness described with reference to FIG. 8 indicates that the smaller the value, the greater the degree of discreteness of data. In addition, the operation time described with reference to FIG. 9 indicates that the smaller the value, the faster the data can be acquired. Therefore, the control calculation unit 230 selects the SOC for which the smaller evaluation value is calculated as the next acquisition target SOC with higher priority. In the example of FIG. 10, 40% for which the smallest evaluation value is calculated is selected as the next acquisition target SOC.

なお、βは、αより大きいことが望ましい。すなわち、評価値における離散度の重みを、操作時間の重みより大きくすることが望ましい。これにより、頻繁な蓄電部間の電荷移動により生じる損失を抑えつつ、より確度が高いSOC−OCVカーブを選択することができるデータを速やかにかつ必要十分に取得できることが期待できる。   Note that β is preferably larger than α. In other words, it is desirable to make the weight of discreteness in the evaluation value larger than the weight of operation time. Accordingly, it can be expected that data capable of selecting a SOC-OCV curve with higher accuracy can be acquired promptly and sufficiently while suppressing loss caused by frequent charge transfer between power storage units.

図11は、SOC−OCVカーブを確定させるまでのフロー図である。フローは、電池ECU130がSOC−OCVカーブを確定させる指示を輸送機器10の制御部から受け取った時点から開始する。なお、ここでは、第1蓄電池111を対象蓄電部として選択して、第1蓄電池111のSOC−OCVカーブを確定させる場合について説明する。   FIG. 11 is a flowchart for determining the SOC-OCV curve. The flow starts when the battery ECU 130 receives an instruction for determining the SOC-OCV curve from the control unit of the transport device 10. Here, a case where the first storage battery 111 is selected as the target power storage unit and the SOC-OCV curve of the first storage battery 111 is determined will be described.

制御演算部230は、ステップS101において、第1蓄電池111のOCVが取得可能か否かを判断する。例えば、PDU141が電力の供給を要求している場合には、当該要求を優先して第1スイッチ114および第3スイッチ133を閉状態にするので、OCVの取得はできないと判断する。この場合は、取得できる状態になるまで待機する。   In step S101, the control calculation unit 230 determines whether or not the OCV of the first storage battery 111 can be acquired. For example, when the PDU 141 requests power supply, the request is prioritized and the first switch 114 and the third switch 133 are closed, so it is determined that the OCV cannot be acquired. In this case, it waits until it can be acquired.

OCVの取得が可能と判断したら、制御演算部230は、ステップS102へ進み、開閉指示信号CWを第1スイッチ114へ送信して開状態とする。そして、第1電圧センサ112からVを取得し、当該電圧値を初期OCVであるOとする。制御演算部230は、ステップS103で、取得したOが、基準OCVの範囲に含まれるか否かを判断する。具体的には、制御演算部230は、BATT情報格納部233から第1蓄電池111の参照情報を取得し、基準OCVの範囲Omin〜Omaxを参照する。そして、Omin≦O<Omaxの関係を満たすか否かを判断する。 If it is determined that can be acquired OCV, control calculation unit 230 proceeds to step S102, and transmits a switching instruction signal CW 1 to the first switch 114 is opened. Then, to get the V 1 from the first voltage sensor 112, to the voltage value and O 0 the initial OCV. In step S103, the control calculation unit 230 determines whether the acquired O 0 is included in the range of the reference OCV. Specifically, the control calculation unit 230 acquires the reference information of the first storage battery 111 from the BATT information storage unit 233, and refers to the range O min to O max of the standard OCV. Then, it is determined whether satisfies the relation O min ≦ O 0 <O max .

取得したOが基準開放電圧の範囲に含まれないと判断したら、ステップS104へ進み、制御演算部230は、蓄電池部間充放電を実行する。具体的には、制御演算部230は、開閉指示信号CW、CW、CWをそれぞれのスイッチに向けて送信して、第1スイッチ114と第2スイッチ124を閉状態、第3スイッチ133を開状態とする。そして、制御信号CV、CVをそれぞれのVCUに向けて送信して、第2VCU132の変換電圧値を第1VCU131の変換電圧値よりも高く設定する。すると、第2蓄電池121は放電状態となり、第1蓄電池111は充電状態となるので、一定の電荷が第2蓄電池121から第1蓄電池111へ移動する。制御演算部230は、移動させる電荷の電気量を、各スイッチの開閉時間を調整したり、各VCUの変換電圧値を調整したりすることによって変更し得る。また、制御演算部230は、取得したOと基準OCVの範囲Omin〜Omaxとの差に応じて、移動させる電荷の電気量を決定しても良い。 If it is determined that the acquired O 0 is not included in the range of the reference open circuit voltage, the process proceeds to step S104, and the control calculation unit 230 performs charge / discharge between the storage battery units. Specifically, the control calculation unit 230 transmits the opening / closing instruction signals CW 1 , CW 2 , and CW 3 to the respective switches, the first switch 114 and the second switch 124 are closed, and the third switch 133 is closed. Is opened. Then, control signals CV 1 and CV 2 are transmitted to the respective VCUs, and the converted voltage value of the second VCU 132 is set higher than the converted voltage value of the first VCU 131. Then, since the 2nd storage battery 121 will be in a discharge state and the 1st storage battery 111 will be in a charging state, a fixed electric charge will move from the 2nd storage battery 121 to the 1st storage battery 111. The control calculation unit 230 can change the amount of electric charge to be moved by adjusting the open / close time of each switch or adjusting the conversion voltage value of each VCU. Further, the control calculation unit 230 may determine the amount of electric charge to be moved according to the difference between the acquired O 0 and the reference OCV range O min to O max .

なお、2つのVCUを用いて蓄電池部間充放電を実行する場合には、一方のVCUのみをPWM制御し、他方のVCUは直結制御を行っても良い。直結制御は、DC/DCコンバータのハイサイドスイッチのみを閉状態とし、昇降圧せずに電流を通過させる制御である。直結制御を行う場合に制御信号CV、CVは、変換電圧の指令値として「0」が指定される。 In addition, when performing charging / discharging between storage battery parts using two VCUs, only one VCU may perform PWM control and the other VCU may perform direct connection control. The direct connection control is a control in which only the high-side switch of the DC / DC converter is closed and current is allowed to pass without being stepped up or down. When direct control is performed, the control signals CV 1 and CV 2 are designated “0” as the command value for the conversion voltage.

ステップS104で蓄電池部間充放電が完了すると、再びステップS101へ戻り、ステップS103の条件を満たすまで、このループを繰り返す。ステップS103の条件を満たしたら、ステップS105へ進む。   When the charging / discharging between the storage battery units is completed in step S104, the process returns to step S101 again, and this loop is repeated until the condition of step S103 is satisfied. If the condition of step S103 is satisfied, the process proceeds to step S105.

ステップS105では、制御演算部230は、(SOCfull,OCV)のデータを内部記憶部に格納する。ここで、SOCfullは、100%のSOCに対応する値である。SOCfullを100%として良い。また、SOCfullを、Smin以上Smax以下の値として良い。例えば、SOCfull=(Smin+Smax)/2として良い。 In step S105, the control calculation unit 230 stores (SOC full , OCV) data in the internal storage unit. Here, SOC full is a value corresponding to 100% SOC. The SOC full may be 100%. Also, SOC full may be a value not less than S min and not more than S max . For example, SOC full = (S min + S max ) / 2 may be set.

ステップS107からは、蓄電池部間充放電を繰り返して(SOC,OCV)データを取得する処理である。制御演算部230は、ステップS107で、OCVの取得が可能か否かを判断する。この判断は、ステップS101の判断と同様である。OCVの取得が可能でない場合は、可能となるまで待機する。OCVの取得が可能であればステップS108へ進み、次の取得対象となるSOCを決定して、ステップS109において、(SOC,OCV)のデータを取得する。なお、ステップS108における処理については後述する。   From step S107, it is the process which repeats charging / discharging between storage battery parts, and acquires (SOC, OCV) data. In step S107, the control calculation unit 230 determines whether the OCV can be acquired. This determination is the same as the determination in step S101. If the OCV cannot be obtained, the process waits until it becomes possible. If the OCV can be acquired, the process proceeds to step S108, the SOC to be acquired next is determined, and the data of (SOC, OCV) is acquired in step S109. The process in step S108 will be described later.

制御演算部230は、ステップS110へ進み、取得対象の全SOCにおいてOCVのデータを取得したか否かを判断する。まだ取得していないと判断したら、ステップS111へ進む。   The control calculation unit 230 proceeds to step S110, and determines whether or not OCV data has been acquired in all the SOCs to be acquired. If it is determined that it has not yet been acquired, the process proceeds to step S111.

ステップS111は、次の(SOC,OCV)データを取得する処理を開始する時点で実行される。ステップS111では、取得対象の全SOCにおけるデータを、決められた時間以内に取得できたか否かを判断する。例えば、制御演算部230は、ステップS105で格納されたデータの取得時刻から、予め定められた規定時間が経過したか否かを判断する。規定時間は、例えば7日が設定される。規定時間は、走行距離、環境温度、SOC−OCVカーブに要求される精度等に応じて変更し得る。制御演算部230は、規定時間が経過していないと判断したら、ステップS107へ戻り、取得対象のSOCにおけるデータを順次に取得する。規定時間を経過したと判断したら、ステップS101間で戻る。この場合は、それまで取得した(SOC,OCV)データを破棄する。このように古いデータを破棄することで、異なる劣化状態で取得されたデータでSOC−OCVカーブが確定されなくなるので、確定されるSOC−OCVカーブの精度が向上する。   Step S111 is executed at the time of starting the process of acquiring the next (SOC, OCV) data. In step S111, it is determined whether or not data for all SOCs to be acquired has been acquired within a predetermined time. For example, the control calculation unit 230 determines whether or not a predetermined time has elapsed from the acquisition time of the data stored in step S105. For example, 7 days is set as the specified time. The specified time can be changed according to the travel distance, environmental temperature, accuracy required for the SOC-OCV curve, and the like. If it is determined that the specified time has not elapsed, the control calculation unit 230 returns to step S107 and sequentially acquires data in the acquisition target SOC. If it is determined that the specified time has elapsed, the process returns to step S101. In this case, the previously acquired (SOC, OCV) data is discarded. By discarding the old data in this way, the SOC-OCV curve is not determined with data acquired in different deterioration states, so that the accuracy of the determined SOC-OCV curve is improved.

ステップS110で、取得対象の全SOCにおいてデータを取得したと判断したら、ステップS112へ進み、制御演算部230は、取得した複数のデータからSOC−OCVカーブを確定する。具体的には、制御演算部230は、BATT情報格納部233から第1蓄電池111の参照データを読み出し、それぞれの容量維持率に対するSOC−OCVカーブの中から、取得した複数のデータと最も一致度が高くなるものを選ぶ。そして、このように選んだSOC−OCVカーブを確定されたSOC−OCVカーブとして、確定ライン保持部234へ記憶する。制御演算部230は、確定したSOC−OCVカーブを確定ライン保持部234へ記憶したら、一連の処理を終了する。   If it is determined in step S110 that data has been acquired for all the SOCs to be acquired, the process proceeds to step S112, and the control calculation unit 230 determines the SOC-OCV curve from the acquired plurality of data. Specifically, the control calculation unit 230 reads the reference data of the first storage battery 111 from the BATT information storage unit 233, and most closely matches the acquired plurality of data from the SOC-OCV curve for each capacity maintenance rate. Choose the one that increases. Then, the SOC-OCV curve thus selected is stored in the confirmed line holding unit 234 as a confirmed SOC-OCV curve. When the determined SOC-OCV curve is stored in the confirmed line holding unit 234, the control calculation unit 230 ends the series of processes.

図12は、次の取得対象となるSOCを決定するまでのフロー図である。図12に示すフローは、図11のフローにおけるステップS108に適用される。   FIG. 12 is a flowchart until determining the SOC to be acquired next. The flow shown in FIG. 12 is applied to step S108 in the flow of FIG.

ステップS301において、制御演算部230は、第1蓄電池111の現在のSOCであるSOCを取得する。S311からS319までの処理は、iに関する繰り返し処理を行って、取得対象の各SOCについての(SOC,OCV)データを取得するのに要する所要時間Tを算出する処理である。説明を簡単にするため、このフロー図におけるiは、取得対象のSOCを示す。iの意味を分かり易く示すことを目的として、i(SOC)と記す場合がある。S311からS319までの繰り返し処理は、10%から100%の範囲内のSOCについて10%刻みで定めたSOCにおけるデータを取得する場合を示す。 In step S < b > 301, the control calculation unit 230 acquires SOC n that is the current SOC of the first storage battery 111. The processes from S311 to S319 are processes for calculating the time T i required to acquire (SOC, OCV) data for each SOC to be acquired by performing the iterative process for i . In order to simplify the explanation, i in this flowchart shows the SOC to be acquired. For the purpose of showing the meaning of i in an easy-to-understand manner, i (SOC) may be indicated. The repetitive processing from S311 to S319 indicates a case where data in the SOC determined in increments of 10% is obtained for SOC in the range of 10% to 100%.

ステップS313において、制御演算部230は、現在のSOCとi(SOC)との差であるΔSOCを算出する。具体的には、制御演算部230は、ΔSOC=i(SOC)−SOCにより、ΔSOCを算出する。ステップS315において、制御演算部230は、操作時間Ttiを算出する。具体的には、図9等に関連して説明したように、制御演算部230は、マッピングテーブルMを参照して算出した電荷移動時間M(ΔSOC)と、)データを取得するのに要する時間Tとの和によって、操作時間Ttiを算出する。 In step S313, control operation unit 230 calculates ΔSOC, which is the difference between current SOC n and i (SOC). Specifically, control arithmetic unit 230 calculates ΔSOC by ΔSOC = i (SOC) −SOC n . In step S315, the control calculation unit 230 calculates an operation time T ti . Specifically, as described with reference to FIG. 9 and the like, the control calculation unit 230 acquires the charge transfer time M (ΔSOC) calculated with reference to the mapping table M and the time required to acquire the data. The operation time T ti is calculated by the sum with T d .

ステップS317において、制御演算部230は、i(SOC)でのOCV測定を行ったと過程した場合に得られる測定済みSOCの離散度を算出する。例えば、図8等に関連して説明したように、制御演算部230は、OCV測定を行ったと過程した場合に得られる(SOC,OCV)データの数を、測定済みSOCの範囲で除算することによって、SOCの離散度を算出する。   In step S317, the control calculation unit 230 calculates the discreteness of the measured SOC obtained when it is determined that the OCV measurement at i (SOC) has been performed. For example, as described with reference to FIG. 8 and the like, the control calculation unit 230 divides the number of (SOC, OCV) data obtained when the OCV measurement is performed by the range of the measured SOC. To calculate the discreteness of the SOC.

ステップS311からステップS319までの繰り返し処理が終了すると、ステップS331において、制御演算部230は、算出した各操作時間を規格化する。例えば、制御演算部230は、算出した各操作時間を、操作時間の最大値で規格化する。   When the iterative process from step S311 to step S319 is completed, in step S331, the control calculation unit 230 normalizes the calculated operation times. For example, the control calculation unit 230 normalizes each calculated operation time with the maximum value of the operation time.

ステップS333において、制御演算部230は、算出した各離散度を規格化する。例えば、制御演算部230は、算出した各離散度を、離散度の最大値で規格化する。   In step S333, the control calculation unit 230 normalizes the calculated discrete degrees. For example, the control calculation unit 230 normalizes each calculated discrete degree with the maximum value of the discrete degree.

ステップS335において、制御演算部230は、規格化した操作時間及び規格化した離散度を用いて、未取得SOCについて評価値を算出する。例えば、図10等に関連して説明したように、制御演算部230は、規格化した操作時間及び規格化した離散度に評価関数を適用して、評価値を算出する。   In step S335, the control calculation unit 230 calculates an evaluation value for the unacquired SOC using the normalized operation time and the normalized discrete degree. For example, as described with reference to FIG. 10 and the like, the control calculation unit 230 calculates an evaluation value by applying an evaluation function to the normalized operation time and the normalized discrete degree.

ステップS331において、制御演算部230は、次の取得対象となるSOCを決定する。具体的には、制御演算部230は、S335で算出した評価値に基づいて、次の取得対象となるSOCを決定する。より具体的には、制御演算部230は、最小の評価値が算出されたSOCを、次の取得対象となるSOCとして決定する。S337の後、図11のフローにおけるステップS109に進む。   In step S331, the control calculation unit 230 determines the SOC to be acquired next. Specifically, the control calculation unit 230 determines the SOC to be acquired next based on the evaluation value calculated in S335. More specifically, the control calculation unit 230 determines the SOC for which the minimum evaluation value has been calculated as the SOC to be acquired next. After S337, the process proceeds to step S109 in the flow of FIG.

図10、図12等に関連して説明したように、制御演算部230は、取得対象の複数のSOCのうち、評価値が最小となるSOCを、次の取得対象となるSOCとして決定する。これにより、SOC−OCVカーブの確度を高めることができる(SOC,OCV)データを速やかに取得できる。   As described with reference to FIGS. 10, 12, etc., the control calculation unit 230 determines the SOC having the smallest evaluation value among the plurality of SOCs to be acquired as the next SOC to be acquired. Thereby, the accuracy of the SOC-OCV curve can be increased (SOC, OCV) data can be acquired quickly.

なお、図8等に関連して、SOCの離散度の一例として、収集済みデータのSOCの範囲を、データを取得済みであるSOCの数で除算したものを取り上げて説明した。SOCの離散度は、これに限られない。SOCの離散度を、データを取得済みのSOCの分散、データを取得済みのSOCの密度、データを取得済みのSOCの座標において隣接するSOCとの間の差など、SOCの離散度合いを表す様々なパラメータを用いて算出して良い。   In connection with FIG. 8 and the like, as an example of the degree of discreteness of the SOC, a case where the SOC range of collected data is divided by the number of SOCs for which data has been acquired has been described. The discreteness of the SOC is not limited to this. Various values representing the degree of discreteness of the SOC, such as the variance of the SOC from which data has been acquired, the density of the SOC from which data has been acquired, and the difference between adjacent SOCs in the coordinates of the SOC from which data has been acquired It may be calculated using various parameters.

また、次の取得対象SOCを選択する場合に、取得対象として予め定められたSOCのうち、データが取得されていない全てのSOCの中から、次に取得するべきSOCを選択するものとして説明した。しかし、取得対象として予め定められたSOCのうち、データが取得されていない一部のSOCの中から、次に取得するべきSOCを選択しても良い。例えば、次に取得するべきSOCの範囲が、特定の範囲内に限定されていて良い。例えば、次に取得するべきSOCの範囲が、予め定められた値未満に限定されていて良い。一例として、図8に示す状況において、取得対象として予め定められたSOCのうち、40%未満のSOCの中から、次に取得するべきSOCを選択しても良い。この場合、例えば図10に示される評価値に基づいて、次の取得対象SOCとして30%が選択されて良い。   In addition, when selecting the next acquisition target SOC, it has been described that the SOC to be acquired next is selected from all the SOCs for which data has not been acquired among the SOCs predetermined as acquisition targets. . However, the SOC to be acquired next may be selected from some SOCs for which data has not been acquired from among SOCs determined in advance as acquisition targets. For example, the SOC range to be acquired next may be limited to a specific range. For example, the SOC range to be acquired next may be limited to less than a predetermined value. As an example, in the situation shown in FIG. 8, the SOC to be acquired next may be selected from SOCs less than 40% out of the SOCs predetermined as acquisition targets. In this case, for example, 30% may be selected as the next acquisition target SOC based on the evaluation value shown in FIG.

以上のフローにおいては、第1蓄電池111のSOC−OCVカーブを確定する手順を説明したが、第2蓄電池121を対象蓄電池として選択して第2蓄電池121のSOC−OCVカーブを確定する手順も同様である。それぞれの蓄電池のSOC−OCVカーブが確定されれば、確定ライン保持部234は、2つのSOC−OCVカーブが記憶することになる。また、一方の蓄電池のSOC−OCVカーブを確定させた後に、他方の蓄電池のSOC−OCVカーブを確定させても良いし、蓄電池部間充放電のたびにそれぞれの蓄電池で(SOC,OCV)データを取得すれば、2つのSOC−OCVカーブを並行して確定させることもできる。なお、順に確定させる場合には、高容量型バッテリより、高出力型バッテリのSOC−OCVカーブを優先的に確定させると良い。また、SOC−OCVカーブの更新頻度も、高出力型バッテリの方を多くすると良い。これは前述したように、高出力型バッテリがSOCに対する劣化影響度の変動が、高容量型バッテリと比べて大きいため、高出力型バッテリの劣化を抑制しつつ充放電を行うためにはより精度の高いSOC−OCVカーブを常時有しておく必要があるからである。加えて、その特性上、一定電力を継続的に充放電する高容量型バッテリのSOCは、電流積算法などによっても推定可能だが、大電力の充放電を瞬間的に行う高出力型バッテリは、電流積算法よりもSOC−OCVカーブを用いた方が、精度よくSOCを推定可能だからである。   In the above flow, the procedure for determining the SOC-OCV curve of the first storage battery 111 has been described, but the procedure for selecting the second storage battery 121 as the target storage battery and determining the SOC-OCV curve of the second storage battery 121 is the same. It is. If the SOC-OCV curves of the respective storage batteries are determined, the determined line holding unit 234 stores the two SOC-OCV curves. Further, after determining the SOC-OCV curve of one storage battery, the SOC-OCV curve of the other storage battery may be determined, or (SOC, OCV) data for each storage battery at each charge / discharge between the storage battery units. , Two SOC-OCV curves can be determined in parallel. In addition, when determining in order, it is good to determine the SOC-OCV curve of a high output type battery with priority over a high capacity type battery. Also, the SOC-OCV curve update frequency is preferably increased for the high-power battery. As described above, since the fluctuation of the degree of deterioration influence of the high-power battery on the SOC is larger than that of the high-capacity battery, it is more accurate to charge and discharge while suppressing the deterioration of the high-power battery. This is because it is necessary to always have a high SOC-OCV curve. In addition, because of its characteristics, the SOC of a high-capacity battery that charges and discharges constant power continuously can be estimated by a current integration method, but a high-power battery that instantaneously charges and discharges large power is This is because the SOC can be estimated with higher accuracy by using the SOC-OCV curve than by the current integration method.

上記の実施形態おいては、OCVが基準OCVに含まれるように調整して(SOC,OCV)データを取得したが、SOCが基準SOC含まれるように調整して(SOC,OCV)データを取得しても良い。この場合は、SOCがSの範囲(Smin〜Smax)に収まるように、蓄電池部間充放電で移動する電荷の電気量をCfullに基づいて定めれば良い。 In the above embodiment, the (SOC, OCV) data is acquired by adjusting the OCV to be included in the reference OCV, but the (SOC, OCV) data is acquired by adjusting the SOC to be included in the reference SOC. You may do it. In this case, so that SOC falls within a range (S min ~S max) of S R, it may be determined based on the electric quantity of charge to move the storage battery unit mesenchymal discharge C full.

また、上記に実施形態おいては、基準領域に少なくとも一つの(SOC,OCV)データが含まれるように調整したが、そのような調整を行うことなく、基準領域に含まれない複数の(SOC,OCV)データを集めて、そのデータ群に最も一致度が高いSOC−OCVカーブを参照データから選択して確定しても良い。この場合は、基準領域に(SOC,OCV)データが含まれる場合に対して精度は落ちるが、より簡易にSOC−OCVカーブを確定させることができる。   Further, in the above embodiment, the reference area is adjusted so that at least one (SOC, OCV) data is included, but without such adjustment, a plurality of (SOCs) not included in the reference area are included. , OCV) data may be collected and the SOC-OCV curve having the highest degree of coincidence in the data group may be selected from the reference data and determined. In this case, the accuracy is lower than when the reference area includes (SOC, OCV) data, but the SOC-OCV curve can be determined more easily.

また、上記の実施形態においては、BATT情報格納部233にそれぞれの蓄電池の参照データを記憶させ、この参照データの各SOC−OCVカーブとマッチング処理を行うことにより、現時点におけるSOC−OCVカーブを確定させている。しかし、参照データを参照することなく、複数の(SOC,OCV)データから近似曲線または近似直線を算出し、当該近似曲線または近似直線をSOC−OCVカーブとして確定させても良い。近似曲線または近似直線は、最小二乗法などに基づくフィッティングによって算出されて良い。なお、SOC毎にOCVの平均値を算出し、算出したOCVの平均値に基づいて、近似曲線または近似直線を算出しても良い。SOC−OCV平面における座標(SOC,OCVの平均値)の点について、隣接するSOC同士を直線で結ぶことによって各区間の近似直線を算出して良い。座標(SOC,OCVの平均値)が3点以上の場合は、近似直線の集合としての折れ線が算出される。参照データにおける各容量維持率のSOC−OCVカーブは、例えば電池メーカーが準備する、その型の蓄電池の代表データであるので、信頼性は高い。しかしながら、個々の製品のばらつきまでは対応していないので、そのばらつきは誤差となってしまう。しかし、実測された(SOC,OCV)データから近似曲線または近似直線を算出すれば、個々のばらつきまで吸収した、生のSOC−OCVカーブであると言える。したがって、より精度の高いSOC−OCVカーブとして利用できる可能性がある。また、蓄電池の種類によっては、基準領域が存在しない場合もあり得るが、このような場合であっては、実測された(SOC,OCV)データから算出された近似曲線または近似直線と参照データを併用して、SOC−OCVカーブを確定することができる。具体的には、参照データに含まれる各容量維持率のSOC−OCVカーブの中で、実測された(SOC,OCV)データから算出された近似曲線または近似直線と最も近い形状を有するものを、SOC−OCVカーブとして確定する。   In the above embodiment, the BATT information storage unit 233 stores the reference data of each storage battery, and performs matching processing with each SOC-OCV curve of the reference data, thereby determining the current SOC-OCV curve. I am letting. However, an approximate curve or approximate line may be calculated from a plurality of (SOC, OCV) data without referring to the reference data, and the approximate curve or approximate line may be determined as the SOC-OCV curve. The approximate curve or the approximate line may be calculated by fitting based on the least square method or the like. Note that an average value of OCV may be calculated for each SOC, and an approximate curve or an approximate line may be calculated based on the calculated average value of OCV. An approximate straight line of each section may be calculated by connecting adjacent SOCs with a straight line with respect to coordinates (average value of SOC, OCV) on the SOC-OCV plane. When the coordinates (average values of SOC and OCV) are 3 or more, a polygonal line as a set of approximate straight lines is calculated. Since the SOC-OCV curve of each capacity maintenance rate in the reference data is representative data of the storage battery of that type prepared by, for example, a battery manufacturer, the reliability is high. However, since the variation of individual products is not supported, the variation is an error. However, if an approximate curve or an approximate straight line is calculated from actually measured (SOC, OCV) data, it can be said that it is a raw SOC-OCV curve absorbed up to individual variations. Therefore, there is a possibility that it can be used as a more accurate SOC-OCV curve. In addition, depending on the type of storage battery, there may be a case where the reference region does not exist. In such a case, an approximate curve or approximate straight line calculated from actually measured (SOC, OCV) data and reference data are used. In combination, the SOC-OCV curve can be determined. Specifically, among the SOC-OCV curves of the respective capacity maintenance ratios included in the reference data, those having a shape closest to the approximate curve or the approximate straight line calculated from the actually measured (SOC, OCV) data, Confirm as SOC-OCV curve.

参照データからSOC−OCVカーブを選択して確定する場合は、容量維持率と対応付けられているので、その時点における蓄電池の劣化進行度合を併せて把握することができる。一方で、実測した(SOC,OCV)データから近似曲線または近似直線を算出する場合は、精度が上がる期待はあるものの、劣化進行度合は把握できない。したがって、システムが要求する事情に合わせて、SOC−OCVカーブの確定方法を選択できるようにしても良い。また、例えば取得した(SOC,OCV)データのエラーチェックをおこなうために、両者を併用しても良い。   When selecting and confirming the SOC-OCV curve from the reference data, it is associated with the capacity maintenance rate, so that the degree of deterioration of the storage battery at that time can also be grasped. On the other hand, when an approximate curve or approximate straight line is calculated from actually measured (SOC, OCV) data, the degree of deterioration cannot be grasped although there is an expectation that accuracy will increase. Therefore, the SOC-OCV curve determination method may be selected in accordance with the circumstances required by the system. Further, for example, in order to perform an error check of the acquired (SOC, OCV) data, both may be used together.

また、上記の実施形態においては、特に図11に関連して説明したように、予め定められた座標数が決められた時間以内に取得できない場合は、すべての(SOC,OCV)データを破棄して最初から処理をしなおす手順を説明した。しかし、古い(SOC,OCV)データから個別に除外して、マッチング処理に利用する複数の(SOC,OCV)データを、一定時間以内に取得されたものに限るようにしても良い。また、マッチング処理に利用する(SOC,OCV)データを選択する基準は、その(SOC,OCV)データが取得された時刻に限らない。例えば、蓄電池部間充放電において、移動させる電荷の電気量の積算量が予め定められた電気量を超えた場合には、古い(SOC,OCV)データから順に除外しても良い。この場合、次の積算量は、2番目に古い(SOC,OCV)データを取得した時点からの積算量に更新する。なお、基準とする電気量は、走行距離、環境温度、SOC−OCVカーブに要求される精度等に応じて変更しても良い。   Further, in the above embodiment, as described with reference to FIG. 11 in particular, when a predetermined number of coordinates cannot be acquired within a predetermined time, all (SOC, OCV) data are discarded. The procedure for re-processing from the beginning was explained. However, the old (SOC, OCV) data may be individually excluded, and a plurality of (SOC, OCV) data used for the matching process may be limited to those acquired within a predetermined time. Further, the criterion for selecting (SOC, OCV) data used for the matching process is not limited to the time when the (SOC, OCV) data is acquired. For example, in charge / discharge between storage battery units, when the accumulated amount of electric charge to be moved exceeds a predetermined amount of electricity, the old (SOC, OCV) data may be excluded in order. In this case, the next integrated amount is updated to the integrated amount from the time when the second oldest (SOC, OCV) data is acquired. In addition, you may change the electric quantity used as a reference | standard according to the precision etc. which are required for a travel distance, environmental temperature, a SOC-OCV curve.

なお、輸送機器は、電動自動車に限られない。輸送機器は、電源装置および内燃機関を備えるハイブリッド自動車、電車などの車両であってよい。輸送機器は、車両に限られず、電源装置を備える航空機や船舶など、陸上、空中、水上又は水中を移動して物体を輸送する様々な機器を含む。輸送機器とは、電源装置を備える様々な輸送用機器を含む概念である。   In addition, a transport apparatus is not restricted to an electric vehicle. The transportation device may be a vehicle such as a hybrid vehicle or a train including a power supply device and an internal combustion engine. The transportation device is not limited to a vehicle, and includes various devices that move objects on land, in the air, on water, or in water, such as an aircraft or a ship equipped with a power supply device. The transportation equipment is a concept including various transportation equipment provided with a power supply device.

以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。   As mentioned above, although this invention was demonstrated using embodiment, the technical scope of this invention is not limited to the range as described in the said embodiment. It will be apparent to those skilled in the art that various modifications or improvements can be added to the above-described embodiment. It is apparent from the scope of the claims that the embodiments added with such changes or improvements can be included in the technical scope of the present invention.

特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。   The order of execution of each process such as operations, procedures, steps, and stages in the apparatus, system, program, and method shown in the claims, the description, and the drawings is particularly “before” or “prior to”. It should be noted that the output can be realized in any order unless the output of the previous process is used in the subsequent process. Regarding the operation flow in the claims, the description, and the drawings, even if it is described using “first”, “next”, etc. for convenience, it means that it is essential to carry out in this order. It is not a thing.

10 輸送機器、100 蓄電装置、101 第1蓄電モジュール、102 第2蓄電モジュール、103 充放電回路モジュール、111 第1蓄電池、112 第1電圧センサ、113 第1電流センサ、114 第1スイッチ、121 第2蓄電池、122 第2電圧センサ、123 第2電流センサ、124 第2スイッチ、130 電池ECU、131 第1VCU、132 第2VCU、133 第3スイッチ、142 第3電圧センサ、141 PDU、151 充電コンバータ、152 受電部、153 外部電源、230 制御演算部、231 ΔSOC算出部、232 計時部、233 BATT情報格納部、234 確定ライン保持部、235 SOC応答部、290 記録媒体、700 マッピング線、701、702,703、704 符号、770、780 SOC−OCVカーブ DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Transportation apparatus, 100 Electrical storage apparatus, 101 1st electrical storage module, 102 2nd electrical storage module, 103 Charging / discharging circuit module, 111 1st storage battery, 112 1st voltage sensor, 113 1st current sensor, 114 1st switch, 121 1st 2 storage batteries, 122 second voltage sensor, 123 second current sensor, 124 second switch, 130 battery ECU, 131 first VCU, 132 second VCU, 133 third switch, 142 third voltage sensor, 141 PDU, 151 charge converter, 152 Power receiving unit, 153 External power supply, 230 Control operation unit, 231 ΔSOC calculation unit, 232 Timekeeping unit, 233 BATT information storage unit, 234 Confirmed line holding unit, 235 SOC response unit, 290 Recording medium, 700 Mapping line, 701, 702 , 703, 704 Code, 770, 780 SOC-OCV curve

Claims (20)

第1蓄電部と、
第2蓄電部と、
前記第1蓄電部と前記第2蓄電部の間の充放電を担う充放電回路と、
前記充放電回路を制御する制御部と
を含み、
前記制御部は、
前記第1蓄電部と前記第2蓄電部の少なくとも一方を対象蓄電部とし、
前記対象蓄電部の充電率と開放端電圧である対象SOCと対象OCVを取得し、
前記第1蓄電部と前記第2蓄電部の間の電荷移動を用いて、前記対象SOCと前記対象OCVを含むデータを、前記データの集合である収集済データのSOCに対する離散状態と前記対象SOCに基づく評価関数より導出される順序で収集し、
複数の前記データに基づき、前記対象蓄電部のSOCとOCVの相関情報を推定する
ことを特徴とする電源装置。
A first power storage unit;
A second power storage unit;
A charge / discharge circuit responsible for charge / discharge between the first power storage unit and the second power storage unit;
A control unit for controlling the charge / discharge circuit,
The controller is
At least one of the first power storage unit and the second power storage unit is a target power storage unit,
Obtain the target SOC and target OCV, which are the charging rate and open circuit voltage of the target power storage unit,
Using the charge transfer between the first power storage unit and the second power storage unit, the data including the target SOC and the target OCV is converted into a discrete state with respect to the SOC of the collected data that is a set of the data and the target SOC. Collected in the order derived from the evaluation function based on
The power supply apparatus characterized by estimating the correlation information of SOC and OCV of the said object electrical storage part based on the said some data.
前記制御部は、前記収集済データに基づき収集していない前記データの集合である未収集データを導出し、
前記評価関数は、前記未収集データに含まれるSOCである未収集SOCを収集した場合の前記離散状態に基づく
請求項1に記載の電源装置。
The control unit derives uncollected data that is a set of the data not collected based on the collected data,
The power supply apparatus according to claim 1, wherein the evaluation function is based on the discrete state when an uncollected SOC that is an SOC included in the uncollected data is collected.
前記評価関数は、前記未収集SOCを収集した場合の前記離散状態の変化量に基づく
請求項2に記載の電源装置。
The power supply apparatus according to claim 2, wherein the evaluation function is based on a change amount of the discrete state when the uncollected SOC is collected.
前記評価関数は、収集した場合の前記離散状態が大きくなる前記未収集SOCを含むデータほど、高く評価する
請求項2または3に記載の電源装置。
The power supply apparatus according to claim 2, wherein the evaluation function evaluates higher the data including the uncollected SOC that increases the discrete state when collected.
前記評価関数は、前記未収集SOCと前記対象SOCの差分から算出される前記電荷移動に要する時間を含む操作時間にさらに基づく
請求項2から4のいずれか一項に記載の電源装置。
5. The power supply device according to claim 2, wherein the evaluation function is further based on an operation time including a time required for the charge transfer calculated from a difference between the uncollected SOC and the target SOC.
前記操作時間は、前記電荷移動の後において前記対象蓄電部の電圧の時間変化が安定するまでに要する時間を含む
請求項5に記載の電源装置。
The power supply device according to claim 5, wherein the operation time includes a time required for the time change of the voltage of the target power storage unit to be stabilized after the charge transfer.
前記評価関数は、前記操作時間が短い前記未収集SOCを含むデータほど、高く評価する
請求項5または6に記載の電源装置。
The power supply apparatus according to claim 5, wherein the evaluation function evaluates higher as data including the uncollected SOC with a shorter operation time.
前記評価関数は、前記操作時間より前記離散状態を強く評価する
請求項5から7のいずれか1項に記載の電源装置。
The power supply apparatus according to claim 5, wherein the evaluation function evaluates the discrete state more strongly than the operation time.
前記制御部は、前記対象蓄電部の複数の劣化状態において同一のSOCに対するOCVの差分が閾値以下となるSOCである基準SOCの範囲に前記対象蓄電部のSOCが含まれる、または、前記基準SOCに対応するOCVである基準OCVの範囲に前記対象蓄電部のSOCが含まれるときからの前記対象蓄電部への電荷移動量に基づいて、前記対象SOCを取得する
請求項1から8のいずれか1項に記載の電源装置。
The control unit includes the SOC of the target power storage unit within a range of a reference SOC that is an SOC in which a difference in OCV with respect to the same SOC is equal to or less than a threshold value in a plurality of deterioration states of the target power storage unit, or the reference SOC The target SOC is acquired based on a charge transfer amount to the target power storage unit from when the SOC of the target power storage unit is included in a range of a reference OCV that is an OCV corresponding to The power supply device according to item 1.
前記制御部は、前記対象蓄電部の複数の劣化状態において同一のSOCに対するOCVの差分が閾値以下となるSOCである基準SOCと、前記基準SOCに対応するOCVである基準OCVが、前記対象SOCと前記対象OCVとして含まれるように、前記データを収集する
請求項1から9のいずれか1項に記載の電源装置。
The control unit includes a reference SOC that is an SOC in which a difference between OCVs for the same SOC is equal to or less than a threshold value in a plurality of deterioration states of the target power storage unit, and a reference OCV that is an OCV corresponding to the reference SOC. The power supply device according to claim 1, wherein the data is collected so as to be included as the target OCV.
前記制御部は、前記電荷移動を行う前の前記対象蓄電部のSOCが前記基準SOCの範囲に含まれない場合、または、前記電荷移動を行う前の前記対象蓄電部のOCVが前記基準OCVの範囲に含まれない場合、前記電荷移動に先立ち、前記対象蓄電部のSOCが前記基準SOCの範囲に含まれる、または、前記対象蓄電部のOCVが前記基準OCVの範囲に含まれるよう、前記第1蓄電部と前記第2蓄電部との間の充放電を行う
請求項9または10に記載の電源装置。
When the SOC of the target power storage unit before performing the charge transfer is not included in the range of the reference SOC, or when the OCV of the target power storage unit before performing the charge transfer is equal to the reference OCV When not included in the range, prior to the charge transfer, the SOC of the target power storage unit is included in the range of the reference SOC, or the OCV of the target power storage unit is included in the range of the reference OCV. The power supply device according to claim 9 or 10, wherein charge / discharge is performed between one power storage unit and the second power storage unit.
前記制御部は、前記第1蓄電部と前記第2蓄電部の少なくとも一方の複数の劣化状態におけるSOCとOCVの相関情報を予め記憶する記憶部を備え、
前記制御部は、前記記憶部が記憶している前記対象蓄電部の前記複数の劣化状態におけるSOCとOCVの相関情報のうち、前記対象SOCと前記対象OCVを含む前記複数のデータに対する適合度がより高い相関情報を、前記推定する前記相関情報として、より優先して選択する
請求項1から11のいずれか1項に記載の電源装置。
The control unit includes a storage unit that stores in advance correlation information between SOC and OCV in a plurality of deterioration states of at least one of the first power storage unit and the second power storage unit,
The control unit has a degree of fitness for the plurality of data including the target SOC and the target OCV among the correlation information of the SOC and the OCV in the plurality of deterioration states of the target power storage unit stored in the storage unit. The power supply device according to any one of claims 1 to 11, wherein higher correlation information is selected with higher priority as the estimated correlation information.
前記制御部は、前記対象SOCと前記対象OCVを含む前記複数のデータに対する近似曲線または近似直線に基づき、前記相関情報を推定する
請求項1から11のいずれか1項に記載の電源装置。
The power supply device according to any one of claims 1 to 11, wherein the control unit estimates the correlation information based on an approximate curve or an approximate line for the plurality of data including the target SOC and the target OCV.
前記第1蓄電部と前記第2蓄電部の少なくとも一方は、駆動部に電力を供給し、
前記充放電回路は、前記第1蓄電部、前記第2蓄電部、および前記駆動部の間の充放電を担い、
前記制御部は、前記電荷移動を行う間、前記第1蓄電部と前記第2蓄電部が、前記駆動部との間で充放電を行わないよう前記充放電回路を制御する
請求項1から13のいずれか1項に記載の電源装置。
At least one of the first power storage unit and the second power storage unit supplies power to the drive unit,
The charge / discharge circuit is responsible for charge / discharge between the first power storage unit, the second power storage unit, and the drive unit,
The control unit controls the charge / discharge circuit so that the first power storage unit and the second power storage unit do not perform charge / discharge between the drive unit and the first power storage unit while performing the charge transfer. The power supply device according to any one of the above.
前記制御部は、前記第1蓄電部及び前記第2蓄電部のうち既に前記相関情報が推定された蓄電部のSOCの問合せを受けた場合に、前記相関情報が推定された蓄電部のOCVと、推定した前記相関情報とに基づいて、前記相関情報が推定された蓄電部のSOCを算出して応答する
請求項1から14のいずれか1項に記載の電源装置。
When the control unit receives an SOC inquiry of the power storage unit for which the correlation information has already been estimated among the first power storage unit and the second power storage unit, the control unit The power supply device according to any one of claims 1 to 14, wherein, based on the estimated correlation information, the SOC of the power storage unit in which the correlation information is estimated is calculated and responded.
前記第1蓄電部は、前記第2蓄電部と比して、エネルギー密度が劣り、出力密度が優れる
請求項1から15のいずれか1項に記載の電源装置。
The power supply device according to any one of claims 1 to 15, wherein the first power storage unit is inferior in energy density and output density compared to the second power storage unit.
前記制御部は、前記第2蓄電部より前記第1蓄電部を前記対象蓄電部として優先して選択する
請求項16に記載の電源装置。
The power supply device according to claim 16, wherein the control unit preferentially selects the first power storage unit as the target power storage unit over the second power storage unit.
請求項1〜17のいずれか1項に記載の電源装置を有する輸送機器。   The transport equipment which has a power supply device of any one of Claims 1-17. 第1蓄電部と、
第2蓄電部と、
前記第1蓄電部と前記第2蓄電部の間の充放電を担う充放電回路と
を含む電源装置の充電率と開放端電圧であるSOCとOCVの相関情報を推定する推定方法であって、
前記第1蓄電部と前記第2蓄電部の少なくとも一方を対象蓄電部とするステップと、
前記対象蓄電部のSOCとOCVである対象SOCと対象OCVを取得するステップと、
前記第1蓄電部と前記第2蓄電部の間の電荷移動を用いて、前記対象SOCと前記対象OCVを含むデータを、前記データの集合である収集済データのSOCに対する離散状態と前記対象SOCに基づく評価関数より導出される順序で収集するステップと、
複数の前記データに基づき、前記対象蓄電部のSOCとOCVの相関情報を推定するステップと
を含む推定方法。
A first power storage unit;
A second power storage unit;
An estimation method for estimating correlation information between SOC and OCV, which are a charge rate and an open-circuit voltage of a power supply device including a charge / discharge circuit responsible for charge / discharge between the first power storage unit and the second power storage unit,
Setting at least one of the first power storage unit and the second power storage unit as a target power storage unit;
Obtaining a target SOC and a target OCV that are SOC and OCV of the target power storage unit;
Using the charge transfer between the first power storage unit and the second power storage unit, the data including the target SOC and the target OCV is converted into a discrete state with respect to the SOC of the collected data that is a set of the data and the target SOC. Collecting in an order derived from an evaluation function based on
Estimating the correlation information between the SOC and the OCV of the target power storage unit based on a plurality of the data.
第1蓄電部と、
第2蓄電部と、
前記第1蓄電部と前記第2蓄電部の間の充放電を担う充放電回路と
を含む電源装置の充電率と開放端電圧であるSOCとOCVの相関情報を推定するためのプログラムであって、
前記第1蓄電部と前記第2蓄電部の少なくとも一方を対象蓄電部とするステップと、
前記対象蓄電部のSOCとOCVである対象SOCと対象OCVを取得するステップと、
前記第1蓄電部と前記第2蓄電部の間の電荷移動を用いて、前記対象SOCと前記対象OCVを含むデータを、前記データの集合である収集済データのSOCに対する離散状態と前記対象SOCに基づく評価関数より導出される順序で収集するステップと、
複数の前記データに基づき、前記対象蓄電部のSOCとOCVの相関情報を推定するステップと
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
A first power storage unit;
A second power storage unit;
A program for estimating correlation information between SOC and OCV which are a charge rate and an open circuit voltage of a power supply device including a charge / discharge circuit responsible for charge / discharge between the first power storage unit and the second power storage unit. ,
Setting at least one of the first power storage unit and the second power storage unit as a target power storage unit;
Obtaining a target SOC and a target OCV that are SOC and OCV of the target power storage unit;
Using the charge transfer between the first power storage unit and the second power storage unit, the data including the target SOC and the target OCV is converted into a discrete state with respect to the SOC of the collected data that is a set of the data and the target SOC. Collecting in an order derived from an evaluation function based on
The program for making a computer perform the step which estimates the correlation information of SOC of the said object electrical storage part and OCV based on the said some data.
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