JP6226406B2 - 劣化推定方法、劣化推定システム、及び劣化推定プログラム - Google Patents
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Description
図1Aは、電池制御システムの一例を示すブロック図である。図1Aに示すように、電池制御システムは、電池制御装置110、電圧検出器111、温度検出器112、電流検出器113を備える。電池制御装置110は、電圧測定部121、温度測定部122、電流測定部123、SOC算出部124、平均SOC算出部125、平均温度算出部126、サイクル数算出部127、記憶装置128、劣化計算部129を備える。
ここでは電池の劣化として、容量の低下、抵抗の上昇、厚みの増加を例に挙げる。これらは電池の置かれた状況(温度と充電率)に応じて劣化速度が変わり、それぞれを係数として保持する。記憶装置122内に保持される係数は係数テーブルにまとめて保持される。複数の係数テーブルにより、電池101があるSOCとある温度であった場合の、単位時間当たりの電池容量・抵抗・厚みそれぞれの変化の組み合わせと、電池101の充放電1回当たりの電池容量・抵抗・厚みそれぞれの変化の組み合わせについて求めることができる。
電池容量を例に取り、係数テーブルからどのように容量低下を計算するか記述する。電池制御装置110は、上述のように平均温度と平均SOCを計算する。たとえば、電池制御装置110が1時間に1回容量低下を計算するとき、あるときの1時間辺りの平均温度が20度、平均SOCが90%となったとき、劣化計算部129は、図1Bの係数テーブルにより、60mAhだけ容量が低下すると計算することができる。また、平均温度が15℃、平均SOCが55%となったときは、劣化計算部129は、図1Bの係数テーブルにより、10℃,20℃と50%,75%の値から直線近似により15度,55%の係数を計算することができる。たとえば、20度,55%の値は、「(((20度,75%の値)-(20度,50%の値))/(75-50))*(55-50)+(20度,50%の値)」すなわち22となる。この種の計算を繰り返し、15度,55%の値として「16」を得ることができる。よって16mAhだけ容量が低下すると計算することができる。
図2に示すように、実施形態1−1に係る電池制御システムの一例を示すブロック図である。図2に示すように、電池制御システムは、電池制御装置210、上位システム240を備える。電池制御装置210は、電圧検出器211、温度検出器212、電流検出器213、電圧測定部221、温度測定部222、電流測定部223、SOC算出部224、平均SOC算出部225、平均温度算出部226、サイクル数算出部227、記憶装置228、劣化計算部229、通信IF230を備える。上位システム240は、時間計算部241、温度測定部242、通信IF243を備える。
電池制御装置210の停止中の温度の平均化や最大値を上位システム240で計算せずに電池制御装置210で停止中の温度の平均化や最大値を計算してもよい。この場合は、上位システム240は計測した複数の温度データを(たとえば上位システム内の記憶装置内に)保持し、電池制御装置210の再起動後に、その全温度データを電池制御装置210へ送信し、電池制御装置210の平均温度算出部226は、受信した複数の温度データに基づき平均温度を算出し、劣化計算部229は、平均温度に基づき劣化計算する。なお、電池制御装置210が、最大温度計算部や最小温度計算部を備えてもよい。
図3に示すように、実施形態2に係る電池制御システムの一例を示すブロック図である。図3に示すように、電池制御システムは、電池制御装置310を備え、電池制御装置310は、電圧検出器311、温度検出器312、電流検出器313、電圧測定部321、電流測定部323、SOC算出部324、平均SOC算出部325、平均温度算出部326、サイクル数算出部327、記憶装置328、劣化計算部329、タイマー340、時間計算部341を備える。
実施形態3では、上位システムに頼らず、電池制御装置が停止時間を算出する。たとえば、電池制御装置のソフトウェアで停止時間を算出する。よって、タイマーが無くても、時間計算部341が停止時間を計算することができる。
(2)再起動時の電圧と「電圧とSOCの関係」から再起動時のSOCを計算
(3)(1)と(2)で計算した停止時のSOCと再起動時のSOCとの差分と、「温度とSOCと自己放電速度の関係」から、「SOC差分÷自己放電速度」により停止時間を計算
(実施形態4−1)充放電SOC範囲が異なることによる劣化速度の違いを考慮
図4Aに示すように、実施形態4−1に係る電池制御システムの一例を示すブロック図である。図4Aに示すように、電池制御システムは、電池制御装置410を備え、電池制御装置410は、電圧検出器411、温度検出器412、電流検出器413、電圧測定部421、温度測定部422、電流測定部423、SOC算出部424、平均SOC算出部425、平均温度算出部426、サイクル数算出部427、記憶装置428、劣化計算部429、最大/最小SOC計算部451、充放電判定部452を備える。
サイクル数算出部427はサイクル数を算出し、記憶装置428に記憶されている劣化係数の単位は[%/cycle]としたが、サイクル数の変わりに充放電時間としても良い。電池制御装置410はタイマーを備え、タイマーが充放電時間を検出する。また、劣化係数の単位は[%/day]や[%/hour]等の時間による劣化率を表す単位となる。
図5に示すように、実施形態5−1に係る電池制御システムの一例を示すブロック図である。図5に示すように、電池制御システムは、電池制御装置510を備え、電池制御装置510は、電圧検出器511、温度検出器512、電流検出器513、電圧測定部521、温度測定部522、電流測定部523、SOC算出部524、平均SOC算出部525、平均温度算出部526、サイクル数算出部527、記憶装置528、劣化計算部529、寿命判定部561、通信IF562を備える。
図6Aに示すように、実施形態6−1に係る電池制御システムの一例を示すブロック図である。図6Aに示すように、電池制御システムは、電池制御装置610を備え、電池制御装置610は、電圧検出器611、温度検出器612、電流検出器613、電圧測定部621、温度測定部622、電流測定部623、SOC算出部624、平均SOC算出部625、平均温度算出部626、サイクル数算出部627、記憶装置628、劣化計算部629、寿命予測部660、寿命判定部661、通信IF662、タイマーIC663を備える。
電池制御装置610は、電池の使用条件(温度と充放電パターン)から将来の劣化を予測し寿命判定する。実施形態6−1との違いは寿命予測部660の処理とそれに付随する記憶装置628に記録するデータである。以降ではその違いについて説明する(予測タイミングの処理や寿命予測結果に対する判定や通知の処理は実施形態6−1と同じになる)。
図6Bに示すように、使用条件が電池の温度/SOCごとの使用条件マップの場合、そのマップはたとえば温度/SOCの組み合わせごとに、単位時間当たりにどの程度の比率で電池が存在するかのテーブルとなる。
図7は、実施形態6−2−2に係る電池制御システムの一例を示すブロック図である。図7に示すように、電池制御システムは、電池制御装置710を備え、電池制御装置710は、電圧検出器711、温度検出器712、電流検出器713、電圧測定部721、温度測定部722、電流測定部723、SOC算出部724、平均SOC算出部725、平均温度算出部726、サイクル数算出部727、記憶装置728、劣化計算部729、寿命予測部760、寿命判定部761、通信IF762、タイマーIC763、使用条件作成部764を備える。
電池制御装置710は、使用条件として使用都市名が与えられる場合に、使用都市名に基づき使用条件マップを作成することができる。この場合、記憶装置728は、使用都市ごとの温度データを保持し、使用条件作成部764は、使用都市名から温度データを検索する。これにより、使用都市名(使用地区)から使用環境温度への変換が可能となる。
電池制御装置710は、電池の使用による劣化(抵抗上昇)を加味して寿命予測する。記憶装置728は、内部抵抗マップを保持する。また、電池制御装置710は、内部抵抗から温度上昇を計算する温度上昇計算部を備え、温度上昇計算部は、劣化計算ごとに内部抵抗マップを更新し、寿命予測時の(将来の劣化進行による)内部抵抗上昇から温度上昇を計算する。
上記において、電池制御装置710が寿命を予測するケースについて説明したが、上位システムが寿命を予測しても良い。この場合、上位システムが、寿命予測部、寿命判定部、使用条件作成部、および記憶装置等を備え、上位システム内の各部が協働して寿命を予測する。
電池制御装置内で劣化計算および寿命推定等の処理を実行しても良いし、これらの処理をプログラム化し、プログラムをコンピュータ(外部PC等)へインストールし、コンピュータ上で実行するようにしてもよい。
電池を監視する装置が停止→再起動となったとき、下記(1-1)〜(1-3)のいずれかの方法で記録した停止時間、および停止中の電池の温度とSOCを元に、再起動時に電池制御装置が劣化を計算する。
以下、本願の出願当初の請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]電池の充電状態を計算可能に構成された電池制御装置の停止時間を検出し、
設定充電状態及び設定温度に応じた電池の劣化を示す第1の劣化情報データベースに基づき、前記電池から計算された計算充電状態及び前記電池から検出された検出温度に対応する劣化情報、又は前記計算充電状態及び環境温度に対応する劣化情報を取得し、取得された劣化情報に基づき前記停止時間の前記電池の劣化を推定する劣化推定方法。
[C2]前記電池制御装置と通信可能に構成された停止監視装置が、前記電池制御装置の停止中の前記環境温度を検出し、前記電池制御装置の停止時刻及び再起動時刻から前記停止時間を検出し、前記電池制御装置の再起動後に前記電池制御装置に対して前記停止時間及び前記環境温度を通知し、
前記電池制御装置は、停止前及び再起動後のうちの少なくとも一方で電池の充電状態を計算し、前記第1の劣化情報データベースに基づき、前記計算充電状態及び前記環境温度に対応する劣化情報を取得し、取得された劣化情報に基づき前記停止時間の前記電池の劣化を推定するC1の劣化推定方法。
[C3]前記電池制御装置は前記電池制御装置の停止中に動作可能なタイマーを備え、前記タイマーが前記停止時間を検出し、
前記電池制御装置は、停止前及び再起動後のうちの少なくとも一方で電池の充電状態及び温度を検出し、前記第1の劣化情報データベースに基づき、前記計算充電状態及び前記検出温度に対応する劣化情報を取得し、取得された劣化情報に基づき前記停止時間の前記電池の劣化を推定するC1の劣化推定方法。
[C4]前記電池制御装置は、前記電池の自己放電量速度情報及び停止前の電池の電圧と再起動後の電池の電圧との差分電圧に基づき前記停止時間を検出し、停止前及び再起動後のうちの少なくとも一方で電池の充電状態を計算し温度を検出し、前記第1の劣化情報データベースに基づき、前記計算充電状態及び前記検出温度に対応する劣化情報を取得し、取得された劣化情報に基づき前記停止時間の前記電池の劣化を推定するC1の劣化推定方法。
[C5]前記電池制御装置は、前記電池の充放電による充電状態変動範囲を計算し温度を検出し、設定充電状態変動範囲及び設定温度に応じた電池の劣化を示す第2の劣化情報データベースに基づき、前記電池から計算された計算充電状態変動範囲及び前記電池から検出された検出温度に対応する劣化情報を取得し、取得された劣化情報に基づき前記電池の充放電中の劣化を推定するC1乃至C4の何れか一つの劣化推定方法。
[C6]前記電池制御装置は、前記劣化の推定に基づき劣化が閾値に到達した場合、電池劣化を示す情報を出力するC1乃至C5の何れか一つの劣化推定方法。
[C7]前記電池制御装置は、前記劣化の推定を含む前記電池の劣化傾向を検出し、検出された劣化傾向に基づき前記電池の寿命を予測するC1乃至C6の何れか一つの劣化推定方法。
[C8]前記電池制御装置は、前記計算充電状態及び前記検出温度に応じた一定期間における電池の使用条件を解析し、前記使用条件及び前記第1の劣化情報データベースに基づき、前記電池の劣化を推定するC1乃至C7の何れか一つの劣化推定方法。
[C9]前記電池制御装置は、前記電池の充放電時間、充放電による充電状態変動範囲の最大値と最小値、充放電中の環境温度、及び充放電休止時間を含む電池の使用条件を解析し、前記使用条件と前記検出温度に対応する前記電池の内部抵抗の変化を示す内部抵抗データベースから充放電中の前記検出温度の上昇を推定し、前記使用条件及び前記第1の劣化情報データベースに基づき、前記電池の劣化を推定するC1乃至C7の何れか一つの劣化推定方法。
[C10]都市名と環境温度との対応データに基づき、前記都市名の入力に対応して、前記都市名に対応する前記環境温度を設定するC9の劣化推定方法。
[C11]前記電池制御装置は、前記電池の充放電による前記電池の内部抵抗の変化に基づき充放電中の前記電池の温度上昇値を推定し、推定された温度上昇に基づき、前記電池の劣化を推定するC9の劣化推定方法。
[C12]電池の充電状態を計算可能に構成された電池制御装置と、
前記電池制御装置の停止時間を検出可能に構成された停止時間検出装置と、を備え、
前記電池制御装置は、設定充電状態及び設定温度に応じた電池の劣化を示す第1の劣化情報データベースに基づき、前記電池から計算された計算充電状態及び前記電池から検出された検出温度に対応する劣化情報、又は前記計算充電状態及び環境温度に対応する劣化情報を取得し、取得された劣化情報に基づき前記停止時間の前記電池の劣化を推定する劣化推定システム。
[C13]電池の充電状態を計算可能に構成された電池制御装置の停止時間を検出する手順と、
設定充電状態及び設定温度に応じた電池の劣化を示す第1の劣化情報データベースに基づき、前記電池から計算された計算充電状態及び前記電池から検出された検出温度に対応する劣化情報、又は前記計算充電状態及び環境温度に対応する劣化情報を取得し、取得された劣化情報に基づき前記停止時間の前記電池の劣化を推定する手順と、をコンピュータに実行させるための劣化推定プログラム。
[C14]電池の充放電時間、充放電による充電状態変動範囲の最大値と最小値、充放電中の環境温度、及び充放電休止時間を含む電池の使用条件を解析する手順と、
充放電中の環境温度から電池温度を計算する手順と、
使用条件に基づいて劣化推定した内部抵抗を前記電池温度を計算する手順に反映させる手順と、
前記使用条件と前記計算した電池温度から使用条件マップを作成する手順と、
前記使用条件マップと電池の劣化を示す第1の劣化情報データベースに基づき前記電池の劣化を推定する手順と、
をコンピュータに実行させるための劣化推定プログラム。
Claims (17)
- 電池の充電状態を計算可能に構成された電池制御装置の停止時間を検出し、
設定充電状態及び設定温度に応じた電池の劣化を示す第1の劣化情報データベースに基づき、前記電池の自己放電量に応じて、第1又は第2の劣化情報を取得し、前記第1又は第2の劣化情報に基づき前記停止時間の前記電池の劣化を推定する方法であって、
前記第1の劣化情報は、前記電池制御装置の停止時の計算充電状態と、前記停止時間中に検出された前記電池に係る温度の最大値、最小値、及び平均値のいずれか1つとに対応する劣化情報であり、
前記第2の劣化情報は、前記電池制御装置の停止時の計算充電状態、前記電池制御装置の再起動時の計算充電状態、及び前記停止時の計算充電状態と前記再起動時の計算充電状態の平均充電状態のいずれか1つと、前記停止時間中に検出された前記電池に係る温度の最大値、最小値、及び平均値のいずれか1つとに対応する劣化情報である劣化推定方法。 - 前記電池制御装置と通信可能に構成された停止監視装置が、前記電池制御装置の停止中の前記温度を検出し、前記電池制御装置の停止時刻及び再起動時刻から前記停止時間を検出し、前記電池制御装置の再起動後に前記電池制御装置に対して前記停止時間及び前記温度を通知する請求項1の劣化推定方法。
- 前記電池制御装置は前記電池制御装置の停止中に動作可能なタイマーを備え、前記タイマーが前記停止時間を検出する請求項1の劣化推定方法。
- 前記電池制御装置は、前記電池の自己放電量速度情報及び停止前の電池の電圧と再起動後の電池の電圧との差分電圧に基づき前記停止時間を検出する請求項1の劣化推定方法。
- 前記電池制御装置は、前記電池の充放電による充電状態変動範囲を計算し前記温度を検出し、設定充電状態変動範囲及び設定温度に応じた電池の劣化を示す第2の劣化情報データベースに基づき、前記電池から計算された計算充電状態変動範囲及び前記温度に対応する劣化情報を取得し、取得された劣化情報に基づき前記電池の充放電中の劣化を推定する請求項1乃至4の何れか一つの劣化推定方法。
- 前記電池制御装置は、前記劣化の推定に基づき劣化が閾値に到達した場合、電池劣化を示す情報を出力する請求項1乃至5の何れか一つの劣化推定方法。
- 前記電池制御装置は、前記劣化の推定を含む前記電池の劣化傾向を検出し、検出された劣化傾向に基づき前記電池の寿命を予測する請求項1乃至6の何れか一つの劣化推定方法。
- 前記電池制御装置は、前記計算充電状態及び前記温度に応じた一定期間における電池の使用条件を解析し、前記使用条件及び前記第1の劣化情報データベースに基づき、前記電池の劣化を推定する請求項1乃至7の何れか一つの劣化推定方法。
- 電池の充電状態を計算可能に構成された電池制御装置の停止時間を検出し、
設定充電状態及び設定温度に応じた電池の劣化を示す第1の劣化情報データベースに基づき、前記電池から計算された計算充電状態及び前記電池に係る温度に対応する劣化情報を取得し、取得された劣化情報に基づき前記停止時間の前記電池の劣化を推定する方法であって、
前記電池制御装置は、前記計算充電状態と前記温度に対応する前記電池の内部抵抗の変化を示す内部抵抗データベースから充放電中の前記温度の上昇を推定し、前記第1の劣化情報データベースに基づき、前記計算充電状態と上昇の推定により得られる温度に対応する劣化情報を取得し、取得された劣化情報に基づき前記電池の劣化を推定する劣化推定方法。 - 都市名と環境温度との対応データに基づき、前記都市名の入力に対応して、前記都市名に対応する前記環境温度を設定する請求項9の劣化推定方法。
- 前記電池制御装置は、前記電池の充放電による前記電池の内部抵抗の変化に基づき充放電中の前記電池の温度上昇値を推定し、推定された温度上昇に基づき、前記電池の劣化を推定する請求項9の劣化推定方法。
- 電池の充電状態を計算可能に構成された電池制御装置と、
前記電池制御装置の停止時間を検出可能に構成された停止時間検出装置と、を備え、
前記電池制御装置は、設定充電状態及び設定温度に応じた電池の劣化を示す第1の劣化情報データベースに基づき、前記電池の自己放電量に応じて、第1又は第2の劣化情報を取得し、前記第1又は第2の劣化情報に基づき前記停止時間の前記電池の劣化を推定し、
前記第1の劣化情報は、前記電池制御装置の停止時の計算充電状態と、前記停止時間中に検出された前記電池に係る温度の最大値、最小値、及び平均値のいずれか1つとに対応する劣化情報であり、
前記第2の劣化情報は、前記電池制御装置の停止時の計算充電状態、前記電池制御装置の再起動時の計算充電状態、及び前記停止時の計算充電状態と前記再起動時の計算充電状態の平均充電状態のいずれか1つと、前記停止時間中に検出された前記電池に係る温度の最大値、最小値、及び平均値のいずれか1つとに対応する劣化情報である劣化推定システム。 - 電池の充電状態を計算可能に構成された電池制御装置の停止時間を検出する手順と、
設定充電状態及び設定温度に応じた電池の劣化を示す第1の劣化情報データベースに基づき、前記電池の自己放電量に応じて、第1又は第2の劣化情報を取得し、前記第1又は第2の劣化情報に基づき前記停止時間の前記電池の劣化を推定する手順と、をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
前記第1の劣化情報は、前記電池制御装置の停止時の計算充電状態と、前記停止時間中に検出された前記電池に係る温度の最大値、最小値、及び平均値のいずれか1つとに対応する劣化情報であり、
前記第2の劣化情報は、前記電池制御装置の停止時の計算充電状態、前記電池制御装置の再起動時の計算充電状態、及び前記停止時の計算充電状態と前記再起動時の計算充電状態の平均充電状態のいずれか1つと、前記停止時間中に検出された前記電池に係る温度の最大値、最小値、及び平均値のいずれか1つとに対応する劣化情報である劣化推定プログラム。 - 電池の充放電時間、充放電による充電状態変動範囲の最大値と最小値、充放電中の環境温度、及び充放電休止時間を含む電池の使用条件を解析する手順と、
充放電中の環境温度から電池温度を計算する手順と、
使用条件に基づいて劣化推定した内部抵抗を前記電池温度を計算する手順に反映させる手順と、
前記使用条件と前記計算した電池温度から使用条件マップを作成する手順と、
前記使用条件マップと電池の劣化を示す第1の劣化情報データベースに基づき前記電池の劣化を推定する手順と、
をコンピュータに実行させるための劣化推定プログラム。 - 前記電池に係る温度は、前記電池から検出された温度又は前記電池の環境温度である請求項1又は9に記載の劣化推定方法。
- 前記電池に係る温度は、前記電池から検出された温度又は前記電池の環境温度である請求項12に記載の劣化推定システム。
- 前記電池に係る温度は、前記電池から検出された温度又は前記電池の環境温度である請求項13に記載の劣化推定プログラム。
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