JP6729353B2 - 電池制御システム - Google Patents
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Description
該二次電池の充放電を制御する制御部(3)とを備え、
該制御部は、使用によって劣化した上記二次電池の容量を測定する容量測定部(31)と、測定された上記容量が所定の閾値以下になった場合に上記二次電池の充放電を停止する停止指令部(32)とを備え、
上記制御部は、外部から入力された、上記二次電池の温度および充電深度に関する情報を用いて、上記閾値を算出する入力算出部(33)をさらに備える、電池制御システム(1)にある。
本発明の他の態様は、使用に伴って内部にガスが発生する二次電池(2)と、
該二次電池の充放電を制御する制御部(3)とを備え、
該制御部は、使用によって劣化した上記二次電池の容量を測定する容量測定部(31)と、測定された上記容量が所定の閾値以下になった場合に上記二次電池の充放電を停止する停止指令部(32)とを備え、
上記制御部は、使用環境下における上記二次電池のパラメータを測定するパラメータ測定部(34)と、測定された上記パラメータを用いて上記閾値を算出する自動算出部(35)とをさらに備え、
上記パラメータ測定部は、上記二次電池の温度と充電深度とを上記パラメータとして定期的に測定し、上記自動算出部は、上記温度及び上記充電深度の複数の測定値から代表値を定め、その代表値を用いて上記閾値を算出するよう構成されている、電池制御システム(1)にある。
本発明では、電池のこの特性を利用している。すなわち、電池の容量を測定し、その測定値が所定の閾値以下となった場合に、充放電を停止するようにしている。このようにすると、電池の容量は、内圧と密接な関係があるため、充放電の停止判断を正確に行うことができる。すなわち、電池の容量が上記閾値以下になったときは、内圧が所定の高さに達している可能性が高く、電池の充放電を停止すべきだと正確に判断できる。
なお、特許請求の範囲及び課題を解決する手段に記載した括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであり、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
上記電池制御システムに係る実施形態について、図1〜図5を参照して説明する。図2に示すごとく、本形態の電池制御システム1は、二次電池2と、制御部3とを備える。二次電池2は、Liイオン電池やNaイオン電池等のように、使用に伴って内部にガスが発生する電池である。制御部3は、二次電池2の充放電を制御する。
本発明では、電池2のこの特性を利用している。すなわち、容量測定部31によって電池2の容量を測定し、その測定値が所定の閾値以下となった場合に、停止指令部32によって充放電を停止するようにしている。このようにすると、電池2の容量は、内圧と密接な関係があるため、充放電の停止判断を正確に行うことができる。すなわち、電池2の容量が上記閾値以下になったときは、内圧が停止圧PSに達している可能性が高く、電池2の充放電を停止すべきだと正確に判断できる。
本形態は、制御部2を変更した例である。図8に示すごとく、本形態の制御部2は、上記容量測定部31と停止指令部32の他に、入力算出部33を備える。入力算出部33は、外部から入力された、電池2の温度および充電深度(SOC:State Of Charge)に関する情報を用いて、上記閾値を算出する。ここで、「温度および充電深度に関する情報」とは、例えば、電池2が使用される地域や、使用されるシステムの情報とすることができる。これらの情報は、使用される電池2の温度や充電深度と密接な関係がある。
その他、実施形態1と同様の構成および作用効果を備える。
本形態は、制御部3の構成を変更した例である。図10に示すごとく、本形態の制御部3は、上記容量測定部31と停止指令部32の他に、パラメータ測定部34と、自動算出部35とを備える。パラメータ測定部34は、使用環境下における電池2の、温度や充電深度等のパラメータを測定する。自動算出部35は、測定されたパラメータを用いて、上記閾値を算出する。
そのため、パラメータ測定部34によって、電池2の使用状態、すなわちパラメータを測定することができる。したがって、電池2の実際の使用状態を、閾値の算出に反映させることができる。そのため、閾値をより正確に算出でき、電池2の充放電を停止すべきか否かを、より正確に判断することが可能になる。
この場合には、閾値をより正確に算出できる。すなわち、温度および充電深度は閾値と相関関係がある(図9参照)ため、これら温度および充電深度を測定することにより、閾値をより正確に算出できる。また、本形態では、温度および充電深度を複数回測定し、得られた複数の測定値から代表値を定めて閾値を算出している。そのため、閾値の信頼性が高い。
このようにすると、温度および充電深度の代表値をより高くすることができる。そのため、算出される閾値がより高くなり、より早く、電池2の充放電を停止することができる。したがって、電池2の内圧が停止圧PSに到達しにくくなり、弁23が開くおそれが低くなる。
そのため、多くの測定値を得ることができ、代表値の信頼性を高めることができる。したがって、算出された閾値の信頼性を高くすることができる。
その他、実施形態1と同様の構成および作用効果を備える。
OCV=CCV+I・r
この式を用いてOCVを算出し、得られた算出値から、さらに充電深度を算出することもできる。このようにすると、電池2を実際に使用しているときに、充電深度を算出することができる。したがって、充電深度の測定回数を増やすことができ、充電深度の代表値の信頼性をより高めることができる。
2 二次電池
3 制御部
31 容量測定部
32 停止指令部
Claims (3)
- 使用に伴って内部にガスが発生する二次電池(2)と、
該二次電池の充放電を制御する制御部(3)とを備え、
該制御部は、使用によって劣化した上記二次電池の容量を測定する容量測定部(31)と、測定された上記容量が所定の閾値以下になった場合に上記二次電池の充放電を停止する停止指令部(32)とを備え、
上記制御部は、外部から入力された、上記二次電池の温度および充電深度に関する情報を用いて、上記閾値を算出する入力算出部(33)をさらに備える、電池制御システム(1)。 - 使用に伴って内部にガスが発生する二次電池(2)と、
該二次電池の充放電を制御する制御部(3)とを備え、
該制御部は、使用によって劣化した上記二次電池の容量を測定する容量測定部(31)と、測定された上記容量が所定の閾値以下になった場合に上記二次電池の充放電を停止する停止指令部(32)とを備え、
上記制御部は、使用環境下における上記二次電池のパラメータを測定するパラメータ測定部(34)と、測定された上記パラメータを用いて上記閾値を算出する自動算出部(35)とをさらに備え、
上記パラメータ測定部は、上記二次電池の温度と充電深度とを上記パラメータとして定期的に測定し、上記自動算出部は、上記温度及び上記充電深度の複数の測定値から代表値を定め、その代表値を用いて上記閾値を算出するよう構成されている、電池制御システム(1)。 - 上記パラメータ測定部は、上記温度と上記充電深度とを定期的に、少なくとも一年間測定するよう構成されている、請求項2に記載の電池制御システム。
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