JP7402320B2 - バッテリシステムにおけるバランシングシステムの校正 - Google Patents
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Description
電気的に動作するか、又はハイブリッド電気式に動作する車両用のバッテリシステムは、バッテリマネジメントシステム(BMS)によってコントロールされる、互いに並列又は直列に接続された複数の個別の二次セル(二次電池)、典型的にはリチウムイオンセル(リチウムイオン電池)を含んでいる。
BMSの重要な機能は、いわゆるバランシング、すなわち個々のセルあるいはセルグループの充電状態の補整である。例えば不均等な温度分布又は製造バラツキにより高められた自己放電によって、個々のセルの充電状態(SoC)がセル複合体のその他のセルのSoCと相違することが起こり得る。
-放電持続時間tiの間セルユニットiの放電回路を操作するステップと;
-放電持続時間ti中に取り出される電荷Qi及び時間的な電圧推移Ui(t)を検出するステップと;
-Riを
を含む。
本発明による方法が用いられるバッテリシステムは、複数のリチウムイオンセル(リチウムイオン電池)及びバッテリマネジメント装置(BMS)を含んでおり、個別セル(個別電池)又は並列に接続されたセル(電池)のグループから成るセルユニット(電池ユニット)は、それぞれバランシング回路を備えている。バッテリマネジメント装置は、あらかじめ規定された時点で充電補整を行うために、すなわちバランシングを実行するために用いられる。このために、少なくとも1つの他のセルあるいはセルグループ(電池グループ)よりも大きなセル電圧(電池電圧)のセルあるいはセルグループにおいては、セル電圧が一様となるまで、当該セルあるいはセルグループから電荷が取り出される。
本発明による校正方法は、バランシング電流及び流れた電荷を正確に検出することができるように、抵抗値Riの正確な特定に用いられる。バランシング時に負荷抵抗を介して流れる電流は、一般的にIi=Ui/Riとなり、Uiは、セルユニットの充電状態(SOCi)の関数であり、したがって、時間的に一定である必要はなく、既に流れた電荷Qiに依存する。したがって、電荷は、
Qi=∫Iidt=1/Ri*∫Uidt
として演算される。
Ri=1/Qi*∫Uidt
として演算され得る。これに必要な測定及び演算は、いずれにしても電圧監視及び放電回路の制御のために構成されているバッテリマネジメント装置によって行われる。
Qiの特定の第1の可能性は、既知の電荷Qの供給にあり、このことにより、セルユニットの充電状態の上昇によって電圧Uiの上昇がもたらされる。その後、放電回路は、上昇された電圧が再び初期値へ低下するまで動作される。そして、セルユニットの充電状態(SOC)も、再び電荷の供給前と同一であり、すなわち、供給される電荷Qに対応する放電時に流れる電荷Qiである。概略的な構造が図2に示されている。
(1)一列の各セルユニットiの初期電圧Ui,0をバッテリマネジメント装置によって特定するステップ;
(2)既知の電荷Q=∫Idtを各セルユニットへ供給するために、所定の時間tLの間前記一列に既知の充電電流Iを印加するステップ;
(3)放電持続時間tiがUi(ti)=Ui,0という条件を満たすように、初期電圧Ui,0に再び到達するまで放電回路が操作されることで、事前に供給された電荷Qi=Qを取り出すステップ;
(4)Riを
これに代えて、Qiを微分容量Ci=dQi/dUiに基づいて特定することも可能であり、当該微分容量は、バッテリマネジメント装置にメモリされているか、又はSOCの検出にいずれにしても必要な、メモリされた電荷/電圧相関データQi(Ui)に基づいて、電圧での微分によって演算されることが可能である。微分容量Ciを用いた本発明による方法の当該実施形態は、以下のステップを含んでいる:
(1)時間的な電圧推移を得るために、放電中に電圧Ui(t)を同時に測定しつつ、セルユニットiを抵抗Riを介してあらかじめ規定された時間tiの間放電するために放電回路を操作するステップ;
(2)Ci及びUi(t)に基づき、あらかじめ規定された時間tiの間に取り出される電荷Qiを
(3)Riを
なお、本発明は、以下の態様も包含し得る:
1.複数のリチウムイオンセルと、バッテリマネジメント装置とを含むバッテリシステムにおけるパッシブなバランシングシステムを校正する方法であって、個別のセル又は並列に接続された複数のセルのグループから成るセルユニットが、それぞれ、校正パラメータを表す負荷抵抗R i を有する放電回路を備えており、セルユニットが一列に直列に接続されており、セルユニットiを、負荷抵抗R i を介してコントロールして放電させるために、バッテリマネジメント装置が、各セルユニットの電圧U i を測定し、選択可能な時点において放電回路を操作するために構成されており、前記方法が、以下のステップ:
-電荷Q i を取り出すために放電持続時間t i の間セルユニットiの放電回路を操作し、t i 、Q i 及び時間的な電圧推移U i (t)を検出するステップと;
-
を含んでいることを特徴とする方法。
2.1)一列の各セルユニットiの初期電圧U i,0 をバッテリマネジメント装置によって特定するステップと;
2)既知の電荷Q=∫Idtを各セルユニットへ供給するために、所定の時間t L の間前記一列に既知の充電電流Iを印加するステップと;
3)t i がU i (t i )=U i,0 という条件を満たすように、初期電圧U i,0 に再び到達するまで放電回路が操作されることで、事前に供給された電荷Q i =Qを取り出すステップと;
4)
を含むことを特徴とする上記1.に記載の方法。
3.各セルユニットの微分容量C i =dQ i /dU i がバッテリマネジメント装置にメモリされており、ここでdQ i が電荷の変化を表し、当該方法が、以下のステップ:
1)時間的な電圧推移を得るために、放電中に電圧U i (t)を同時に測定しつつ、各セルユニットiを抵抗R i を介してあらかじめ規定された時間t i の間放電するために放電回路を操作するステップと;
2)C i 及びU i (t)に基づき、あらかじめ規定された時間t i の間に取り出される電荷Q i を
3)R i を
を含むことを特徴とする上記1.に記載の方法。
4.複数のリチウムイオンセルと、バッテリマネジメント装置とを含む、パッシブなバランシングを有するバッテリシステムであって、個別のセル又は複数のセルの並列に接続されたグループから成るセルユニットが、それぞれ、負荷抵抗R i を有する放電回路を備えており、セルユニットが一列に直列に接続されており、セルユニットiを、負荷抵抗R i を介してコントロールして放電させるために、バッテリマネジメント装置が、各セルユニットの電圧U i を測定し、選択可能な時点において放電回路を操作するために構成されており、バッテリシステムが、上記1.~3.のいずれか1つに記載の方法を実行するために構成されていることを特徴とするバッテリシステム。
Claims (3)
- 複数のリチウムイオンセルと、バッテリマネジメント装置とを含むバッテリシステムにおけるパッシブなバランシングシステムのバランシング電荷を校正する方法であって、個別の前記リチウムイオンセル又は並列に接続された複数の前記リチウムイオンセルのグループから成るセルユニットが、それぞれ、校正パラメータを表す負荷抵抗Riを有する放電回路を備えており、前記セルユニットが一列に直列に接続されており、前記セルユニットを、前記負荷抵抗Riを介してコントロールして放電させるために、前記バッテリマネジメント装置が、各前記セルユニットの電圧Uiを測定し、選択可能な時点において前記放電回路を作動させるために構成されており、前記方法が、以下のステップ:
-電荷Qiを取り出すために放電持続時間tiの間前記セルユニットの前記放電回路を作動させ、前記放電持続時間ti、前記電荷Qi及び時間的な電圧推移Ui(t)を検出するステップと;
-
1)一列の前記各セルユニットの初期電圧U i,0 を前記バッテリマネジメント装置によって特定するステップと;
2)既知の前記電荷Q=∫Idtを前記各セルユニットへ供給するために、所定の時間t L の間前記一列に既知の充電電流Iを印加するステップと;
3)前記所定の時間t i がU i (t i )=U i,0 という条件を満たすように、前記初期電圧U i,0 に再び到達するまで前記放電回路が作動されることで、事前に供給された前記電荷Q i =Qを取り出すステップと;
4)
を含むことを特徴とする方法。 - 複数のリチウムイオンセルと、バッテリマネジメント装置とを含むバッテリシステムにおけるパッシブなバランシングシステムのバランシング電荷を校正する方法であって、個別の前記リチウムイオンセル又は並列に接続された複数の前記リチウムイオンセルのグループから成るセルユニットが、それぞれ、校正パラメータを表す負荷抵抗R i を有する放電回路を備えており、前記セルユニットが一列に直列に接続されており、前記セルユニットを、前記負荷抵抗R i を介してコントロールして放電させるために、前記バッテリマネジメント装置が、前記各セルユニットの電圧U i を測定し、選択可能な時点において前記放電回路を作動させるために構成されており、前記方法が、以下のステップ:
-電荷Q i を取り出すために放電持続時間t i の間前記セルユニットの前記放電回路を作動させ、前記放電持続時間t i 、前記電荷Q i 及び時間的な電圧推移U i (t)を検出するステップと;
-
を含んでいること、及び
前記各セルユニットの微分容量Ci=dQi/dUiがバッテリマネジメント装置にメモリされており、ここでdQiが電荷の変化を表し、当該方法が、以下のステップ:
1)時間的な電圧推移を得るために、放電中に前記時間的な電圧推移Ui(t)を同時に測定しつつ、前記各セルユニットを前記負荷抵抗Riを介してあらかじめ規定された前記放電持続時間tiの間放電するために前記放電回路を作動させるステップと;
2)前記微分容量Ci及び前記時間的な電圧推移Ui(t)に基づき、あらかじめ規定された前記放電持続時間tiの間に取り出される前記電荷Qiを
3)前記負荷抵抗Riを
を含むことを特徴とする方法。 - 複数のリチウムイオンセルと、バッテリマネジメント装置とを含む、パッシブなバランシングを有するバッテリシステムであって、個別の前記リチウムイオンセル又は複数の前記リチウムイオンセルの並列に接続されたグループから成るセルユニットが、それぞれ、負荷抵抗Riを有する放電回路を備えており、前記セルユニットが一列に直列に接続されており、前記セルユニットを、前記負荷抵抗Riを介してコントロールして放電させるために、バッテリマネジメント装置が、前記各セルユニットの電圧Uiを測定し、選択可能な時点において前記放電回路を作動させるために構成されており、前記バッテリシステムが、請求項1又は2に記載の方法を実行するために構成されていることを特徴とするバッテリシステム。
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