JPWO2018012151A1 - 情報処理装置、制御方法、及びプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
図1は、実施形態1に係る情報処理装置2000を例示するブロック図である。図1において、各ブロックは、ハードウエア単位の構成ではなく、機能単位の構成を表している。
本実施形態の情報処理装置2000によれば、第1電池セルの第1差分電圧と、第1電池セルの次に第1差分電圧が大きい第2電池セルとの差異の大きさを第1所定値と比較することにより、第1電池セルに異常が生じているか否かを判定することができる。この判定において、統計値の算出は不要である。そのため、本実施形態の情報処理装置2000によれば、異常が生じている電池セルを、簡易な処理で容易に検出することができる。
情報処理装置2000の各機能構成部は、各機能構成部を実現するハードウエア(例:ハードワイヤードされた電子回路など)で実現されてもよいし、ハードウエアとソフトウエアとの組み合わせ(例:電子回路とそれを制御するプログラムの組み合わせなど)で実現されてもよい。以下、情報処理装置2000の各機能構成部がハードウエアとソフトウエアとの組み合わせで実現される場合について、さらに説明する。
図4は、実施形態1の情報処理装置2000によって実行される処理の流れを例示するフローチャートである。第1差分電圧取得部2020は、各電池セルの第1差分電圧を取得する(S102)。判定部2040は、第1電池セルの第1差分電圧と第2電池セルの第1差分電圧との差異が第1所定値以上であるか否かを判定する(S104)。第1電池セルの第1差分電圧と第2電池セルの第1差分電圧との差異が第1所定値以上である場合(S104:YES)、判定部2040は、第1電池セルに異常が発生していると判定する(S106)。
情報処理装置2000が扱う電池セルの構成及び利用環境について例示する。図5は、電池セルを有する蓄電システム100を例示する図である。蓄電システム100は、電池セル10及び電池セル10を制御するための機能構成部を有する。
電池セル10の第1差分電圧は、充電が完了した電池セル10の電圧と、充電が完了してから所定時間動作した時点における電池セル10の電圧とを用いて算出される。前述したように、これらの電圧は電圧測定部106によって測定される。
判定部2040は、第1電池セルの第1差分電圧と第2電池セルの第1差分電圧との差異が第1所定値以上である場合に(S104:YES)、第1電池セルに異常が生じていると判定する(S106)。第1所定値は、判定部2040に予め設定されていてもよいし、判定部2040からアクセス可能な記憶装置に記憶されていてもよい。
判定部2040による判定の結果を情報処理装置2000のユーザに通知する方法は任意である。例えば情報処理装置2000は、情報処理装置2000に接続されているディスプレイ装置や、情報処理装置2000のユーザが所有する携帯端末に対して、異常が生じていると判定された電池セル10のIDを出力する。
異常が生じていると判定された電池セル10の取り扱いは任意である。例えば、異常が生じていると判定された電池セル10は、新しい電池セル10と交換される。
図10は、実施形態2の情報処理装置2000を例示する図である。下記で説明する点を除き、実施形態2の情報処理装置2000は、実施形態1の情報処理装置2000と同様の機能を有する。
図11は、実施形態2の情報処理装置2000によって実行される処理の流れを例示するフローチャートである。図11において、S302及びS304以外のステップは、図4の同符号のステップと同じ処理を表す。
図12は、実施形態2における蓄電システム100を例示する図である。図12の電池パック101は、セルバランス回路112を有する。セルバランス回路112は、電池パック101に含まれる電池セル10の電圧を揃えるバランス動作を実行する。セルバランス回路112は、電圧が高い電池セル10に抵抗器を通して放電をさせる回路(パッシブバランス回路)であってもよいし、電圧の高い電池セル10に電力を放電させ、その電力を電圧が低い電池セル10に充電する回路(アクティブバランス回路)であってもよい。セルバランス回路112は、各々の電池セル10に対応するスイッチ素子等を含んでおり、対象の電池セル10に対応するスイッチ素子の ON/OFF を切り替えることで電池セル10の電圧を調整できるように構成されている。
判定部2040は、第1電池セルを制御するセルバランス回路112の頻度指標値を取得する(S302)。ここで、判定部2040が各セルバランス回路112の動作頻度を表す頻度指標値は、各セルバランス回路112の動作頻度を把握することができる任意の情報でよい。
判定部2040は、第1電池セルを制御するセルバランス回路112の動作頻度が所定の頻度以上であるか否かを判定する(S304)。この所定の頻度は、判定部2040に予め設定されていてもよいし、判定部2040からアクセス可能な記憶装置に記憶されていてもよい。
実施形態2の情報処理装置2000は、実施形態1と同様に計算機1000を用いて実現される(図3参照)。本実施形態において、前述したストレージ1080に記憶される各プログラムモジュールには、本実施形態で説明した各機能を実現するプログラムがさらに含まれる。
異常が生じている電池セル10が電池パック101の中に含まれていると、その電池セル10の存在により、電池パック101内の電池セル10の電圧のバランスが崩れやすくなる。そのため、その電池パック101を制御するセルバランス回路112の動作頻度が高くなる。そこで本実施形態の情報処理装置2000は、第1電池セルの第1差分電圧と第2電池セルの第1差分電圧との差異に加え、第1電池セルを制御するセルバランス回路の動作頻度を考慮して、第1電池セルに異常が生じているか否かを判定する。こうすることで、異常が生じている電池セル10をより高い精度で検出することができる。
図13は、実施形態3の情報処理装置2000を例示する図である。下記で説明する点を除き、実施形態3の情報処理装置2000は、実施形態2の情報処理装置2000と同様の機能を有する。
図15は、実施形態3の情報処理装置2000によって実行される処理の流れを例示するフローチャートである。図15において、S402から及びS406以外のステップは、図11の同符号のステップと同じ処理を表す。
実施形態3の情報処理装置2000は、実施形態1と同様に計算機1000を用いて実現される(図3参照)。本実施形態において、前述したストレージ1080に記憶される各プログラムモジュールには、本実施形態で説明した各機能を実現するプログラムがさらに含まれる。
本実施形態の情報処理装置2000によれば、異常が生じている電池セル10だけでなく、経過観察が必要な電池セル10が検出される。よって、電池セル10の状態をより細かく把握することができるため、電池セル10の状態に応じた適切な対処をとることができるようになる。
Claims (11)
- 直列に接続された複数の電池セルそれぞれについて、充電が完了した後の電圧と、充電が完了してから所定時間動作した時点における電圧との差分である第1差分電圧を取得する第1差分電圧取得手段と、
第1の前記電池セルの前記第1差分電圧と、第1の前記電池セルの次に前記第1差分電圧が大きい第2の前記電池セルの前記第1差分電圧との差異が第1所定値以上である場合に、第1の前記電池セルに異常が発生していると判定する判定手段と、を有する情報処理装置。 - 第1の前記電池セルは、前記第1差分電圧が最も大きい前記電池セルである、請求項1に記載の情報処理装置。
- 前記判定手段は、第1の前記電池セルに異常が発生していると判定した場合、第1の前記電池セルの第1差分電圧よりも第1差分電圧が大きい他の前記電池セルにも異常が発生していると判定する、請求項1又は2に記載の情報処理装置。
- 前記電池セルを制御するセルバランス回路の動作頻度を表す頻度指標値を取得する頻度指標値取得手段を有し、
前記判定手段は、第1の前記電池セルの前記第1差分電圧と、第1の前記電池セルの次に前記第1差分電圧が大きい第2の前記電池セルの前記第1差分電圧との差異が前記第1所定値以上であり、なおかつ第1の前記電池セルを制御するセルバランス回路の動作頻度が所定頻度以上である場合に、第1の前記電池セルに異常が発生していると判定する、請求項1乃至3いずれか一つに記載の情報処理装置。 - 各前記電池セルについて、充電が完了した後の電圧と、放電が完了した後の電圧との差分である第2差分電圧を取得する第2差分電圧取得手段を有し、
前記判定手段は、第1の前記電池セルの前記第1差分電圧と、第1の前記電池セルの次に前記第1差分電圧が大きい第2の前記電池セルの前記第1差分電圧との差異が前記第1所定値以上であり、第1の前記電池セルを制御するセルバランス回路の動作頻度が前記所定頻度未満であり、なおかつ第1の前記電池セルの前記第2差分電圧が第2所定値以上ある場合に、第1の前記電池セルの経過観察が必要であると判定する、請求項4に記載の情報処理装置。 - コンピュータによって実行される制御方法であって、
直列に接続された複数の電池セルそれぞれについて、充電が完了した後の電圧と、充電が完了してから所定時間動作した時点における電圧との差分である第1差分電圧を取得する第1差分電圧取得ステップと、
第1の前記電池セルの前記第1差分電圧と、第1の前記電池セルの次に前記第1差分電圧が大きい第2の前記電池セルの前記第1差分電圧との差異が第1所定値以上である場合に、第1の前記電池セルに異常が発生していると判定する判定ステップと、を有する制御方法。 - 第1の前記電池セルは、前記第1差分電圧が最も大きい前記電池セルである、請求項6に記載の制御方法。
- 前記判定ステップにおいて、第1の前記電池セルに異常が発生していると判定した場合、第1の前記電池セルの第1差分電圧よりも第1差分電圧が大きい他の前記電池セルにも異常が発生していると判定する、請求項6又は7に記載の制御方法。
- 前記電池セルを制御するセルバランス回路の動作頻度を表す頻度指標値を取得する頻度指標値取得ステップを有し、
前記判定ステップにおいて、第1の前記電池セルの前記第1差分電圧と、第1の前記電池セルの次に前記第1差分電圧が大きい第2の前記電池セルの前記第1差分電圧との差異が前記第1所定値以上であり、なおかつ第1の前記電池セルを制御するセルバランス回路の動作頻度が所定頻度以上である場合に、第1の前記電池セルに異常が発生していると判定する、請求項6乃至8いずれか一つに記載の制御方法。 - 各前記電池セルについて、充電が完了した後の電圧と、放電が完了した後の電圧との差分である第2差分電圧を取得する第2差分電圧取得ステップを有し、
前記判定ステップにおいて、第1の前記電池セルの前記第1差分電圧と、第1の前記電池セルの次に前記第1差分電圧が大きい第2の前記電池セルの前記第1差分電圧との差異が前記第1所定値以上であり、第1の前記電池セルを制御するセルバランス回路の動作頻度が前記所定頻度未満であり、なおかつ第1の前記電池セルの前記第2差分電圧が第2所定値以上ある場合に、第1の前記電池セルの経過観察が必要であると判定する、請求項9に記載の制御方法。 - 請求項6乃至10いずれか一つに記載の制御方法の各ステップをコンピュータに実行させるプログラム。
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