JP7070224B2 - 電池情報処理システムおよび電池情報処理方法 - Google Patents
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Description
<電池物流モデル>
図1は、本実施の形態における組電池の回収から製造・販売までの物流の一態様を示す図である。以下では、図1に示される物流の態様を「電池物流モデル」と称する。図2は、図1に示した電池物流モデルにおける処理の流れを示すフローチャートである。
続いて、容量回復処理の概要を説明する。一般に、ニッケル水素電池では、微量の水素ガスが電池外部へと漏れる可能性がある。これに伴い、電池内部の水素分圧の平衡を保つように、外部への漏出量に応じた量の水素が水素吸蔵合金(負極)から排出される。これにより、負極の放電容量が減少し、ニッケル水素電池の電池容量が低下してしまう。
図4は、電池情報処理システム(処理システム)200の構成を示す図である。処理システム200は、測定装置210と、解析装置220と、表示装置230とを備える。なお、これらの装置は、互いに独立した装置として構成されていてもよいし、1台の装置として構成されていてもよい。
図5は、モジュールMの交流インピーダンス測定結果を表すナイキストプロットの一例を示す図である。図5および後述する図8において、横軸はモジュールMの複素インピーダンス実数成分ZReを示し、縦軸はモジュールMの複素インピーダンス虚数成分-ZImを示す。
図6は、本実施の形態における判別分析に関するフローチャートを示す図である。このフローチャートは、たとえば、検査業者が処理システム200にモジュールMを設置した上で、図示しない操作部(開始ボタンなど)を操作した場合に処理システム200により実行される。以下では、説明の簡易化のため、各処理の実行主体としての処理システム200の構成要素(解析装置220の各構成要素など)を特に区別せず、包括的に「処理システム200」と記載する。各ステップは、基本的には処理システム200によるソフトウェア処理により実現されるが、その一部または全部が処理システム200内に作製されたハードウェア(電気回路)により実現されてもよい。
図7は、判別分析に用いられる説明変数を説明するための図である。図8は、ナイキストプロットから抽出される特徴量を説明するための図である。図7および図8を参照して、本発明者らが鋭意検討した結果、本実施の形態における判別分析には14個の説明変数が用いられる。14個の説明変数は、ナイキストプロットから抽出される12個の特徴量と、別途取得される2個の変数とを含む。
(1) 印加信号が100mHzかつモジュールMのSOCが0%の場合に取得された交流インピーダンス虚数成分(後述する式(1)におけるx1)
(2) 印加信号が500HzかつモジュールMのSOCが20%の場合に取得された交流インピーダンス実数成分(x2)
(3) 印加信号が63HzかつモジュールMのSOCが20%の場合に取得された交流インピーダンス実数成分(x3)
(4) 印加信号が10HzかつモジュールMのSOCが20%の場合に取得された交流インピーダンス実数成分(x4)
(5) 印加信号が3.2HzかつモジュールMのSOCが20%の場合に取得された交流インピーダンス実数成分(x5)
(6) 印加信号が63HzかつモジュールMのSOCが20%の場合に取得された交流インピーダンス虚数成分(x6)
(7) 印加信号が32HzかつモジュールMのSOCが20%の場合に取得された交流インピーダンス虚数成分(x7)
(8) 印加信号が10HzかつモジュールMのSOCが20%の場合に取得された交流インピーダンス虚数成分(x8)
(9) 印加信号が1.6HzかつモジュールMのSOCが20%の場合に取得された交
流インピーダンス虚数成分(x9)
(10) 印加信号が600mHzかつモジュールMのSOCが20%の場合に取得された交流インピーダンス虚数成分(x10)
(11) 印加信号が200mHzかつモジュールMのSOCが20%の場合に取得された交流インピーダンス虚数成分(x11)
(13) 直線部分の傾き(拡散傾き)(x13)
一方、別途取得される2個の説明変数とは、モジュールMの交流インピーダンスの測定条件に関するものであり、具体的には以下の(12)および(14)である。
(12) S11の処理にて取得されたモジュールMの開放電圧(x12)
(14) S14の処理にて取得されたモジュールMの温度(x14)
<マハラノビス=タグチ法>
本実施の形態では、判別分析の手法として、マハラノビス=タグチ法(MT法)が用いられる。マハラノビス=タグチ法に14個の説明変数を用いる場合には14軸が必要になるが、それは図示できないため、ここでは2個の説明変数を用いる場合に図示を簡略化して説明する。
以下では、14個の説明変数を採用した場合の評価結果を例に説明するが、14個全部が必須ではなく、少なくとも上記5個の説明変数を採用すれば、必要な判別分析の精度を達成することが可能である。言い換えると、ナイキストプロットの半円部分にプロットされた少なくとも2つの交流インピーダンス実数成分(説明変数x4,x5)と、半円部分にプロットされた少なくとも2つの交流インピーダンス虚数成分(説明変数x8,x9)と、前記直線部分にプロットされた少なくとも1つの交流インピーダンス虚数成分(説明変数x10)とを用いることにより、判別分析の精度を十分に向上させることができる。
Claims (4)
- 正極、負極および安全弁を含むニッケル水素電池である二次電池に関する情報を処理する電池情報処理システムであって、
ナイキストプロットを作成するための前記二次電池の交流インピーダンスの測定値を取得する取得装置と、
容量回復処理が施される前の前記二次電池に前記容量回復処理が施されたと仮定した場合に、前記二次電池が、前記二次電池の電池容量が基準容量を下回る第1群と、前記二次電池の電池容量が前記基準容量を上回る第2群とのいずれに属するかを複数の説明変数を用いるマハラノビス=タグチ法により判別する解析装置とを備え、
前記複数の説明変数は、前記ナイキストプロットから抽出される複数の特徴量を含み、
前記ナイキストプロットは、前記交流インピーダンスの測定値が半円状の軌跡を描く半円部分と、前記交流インピーダンスの測定値が直線状の軌跡を描く直線部分とを含み、
前記複数の特徴量は、
前記半円部分にプロットされた少なくとも2つの交流インピーダンス実数成分と、
前記半円部分にプロットされた少なくとも2つの交流インピーダンス虚数成分と、
前記直線部分にプロットされた少なくとも1つの交流インピーダンス虚数成分とを含む、電池情報処理システム。 - 前記複数の説明変数は、
前記交流インピーダンスの測定開始時における前記二次電池の開放電圧と、
前記交流インピーダンスの測定時における前記二次電池の温度とをさらに含み、
前記複数の特徴量は、前記直線部分の傾きをさらに含む、請求項1に記載の電池情報処理システム。 - 前記ナイキストプロットは、前記二次電池に印加される交流信号の周波数が100mHz以上かつ1kHz以下の周波数範囲である場合の前記交流インピーダンスの測定値を含み、
前記少なくとも2つの交流インピーダンス実数成分は、前記交流信号の周波数が500Hz、63Hz、10Hzおよび3.2Hzである場合の前記交流インピーダンスの測定値の実数成分を含み、
前記少なくとも2つの交流インピーダンス虚数成分は、前記交流信号の周波数が63Hz、32Hz、10Hzおよび1.6Hzである場合の前記交流インピーダンスの測定値の虚数成分を含み、
前記少なくとも1つの交流インピーダンス虚数成分は、前記交流信号の周波数が600mHz、200mHzおよび100mHzである場合の前記交流インピーダンスの測定値の虚数成分を含む、請求項1または2に記載の電池情報処理システム。 - 正極、負極および安全弁を含むニッケル水素電池である二次電池に関する情報をコンピュータにより処理する電池情報処理方法であって、
ナイキストプロットを作成するための前記二次電池の交流インピーダンスの測定値を前記コンピュータが取得するステップと、
容量回復処理が施される前の前記二次電池に前記容量回復処理が施されたと仮定した場合に、前記二次電池が、前記二次電池の電池容量が基準容量を下回る第1群と、前記二次電池の電池容量が前記基準容量を上回る第2群とのいずれに属するかを複数の説明変数を用いるマハラノビス=タグチ法により前記コンピュータが判別するステップとを含み、
前記複数の説明変数は、前記ナイキストプロットから抽出される複数の特徴量を含み、
前記ナイキストプロットは、前記交流インピーダンスの測定値が半円状の軌跡を描く半円部分と、前記交流インピーダンスの測定値が直線状の軌跡を描く直線部分とを含み、
前記複数の特徴量は、
前記半円部分にプロットされた少なくとも2つの交流インピーダンス実数成分と、
前記半円部分にプロットされた少なくとも2つの交流インピーダンス虚数成分と、
前記直線部分にプロットされた少なくとも1つの交流インピーダンス虚数成分とを含む、電池情報処理方法。
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