KR20120114584A - 배터리 관리 시스템 및 이의 제어 방법 - Google Patents

배터리 관리 시스템 및 이의 제어 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20120114584A
KR20120114584A KR1020110032190A KR20110032190A KR20120114584A KR 20120114584 A KR20120114584 A KR 20120114584A KR 1020110032190 A KR1020110032190 A KR 1020110032190A KR 20110032190 A KR20110032190 A KR 20110032190A KR 20120114584 A KR20120114584 A KR 20120114584A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
battery
charging
soh
management system
capacity
Prior art date
Application number
KR1020110032190A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101223735B1 (ko
Inventor
구재승
Original Assignee
에스비리모티브 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 에스비리모티브 주식회사 filed Critical 에스비리모티브 주식회사
Priority to KR1020110032190A priority Critical patent/KR101223735B1/ko
Priority to US13/396,360 priority patent/US9170305B2/en
Publication of KR20120114584A publication Critical patent/KR20120114584A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101223735B1 publication Critical patent/KR101223735B1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/392Determining battery ageing or deterioration, e.g. state of health
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • B60L50/50Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/12Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries responding to state of charge [SoC]
    • B60L58/15Preventing overcharging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/007182Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • H02J7/0014Circuits for equalisation of charge between batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

본 발명은 배터리 관리 시스템 및 이의 제어 방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시 예에 따른 배터리 관리 시스템은 배터리 충전 시 충전된 실제 충전 용량과 예측 용량의 비율을 기준으로, 배터리의 SOH(State Of Health)를 계산하는 MCU를 포함한다.

Description

배터리 관리 시스템 및 이의 제어 방법{Battery management system and control method thereof}
본 발명은 배터리 관리 시스템(Battery Management System)에 관한 것으로, 더 상세하게는 특히 전기 에너지를 이용하는 자동차에 사용될 수 있는 배터리의 수명 검출 기능을 구비한 배터리 관리 시스템 및 이의 제어 방법에 관한 것이다.
가솔린이나 중유를 주 연료로 사용하는 내연 엔진을 이용하는 자동차는 대기오염 등 공해발생에 심각한 영향을 주고 있다. 따라서 최근에는 공해발생을 줄이기 위하여, 전기 자동차 또는 하이브리드(Hybrid) 자동차의 개발에 많은 노력을 기울이고 있다.
전기 자동차는 배터리(battery)에서 출력되는 전기에너지에 의해 동작하는 배터리 엔진을 이용하는 자동차이다. 이러한 전기 자동차는 충방전이 가능한 다수의 2차 전지(cell)가 하나의 팩(pack)으로 형성된 배터리를 주동력 원으로 이용하기 때문에 배기가스가 전혀 없으며 소음이 아주 작은 장점이 있다.
한편, 하이브리드 자동차라 함은 내연 엔진을 이용하는 자동차와 전기 자동차의 중간 단계의 자동차로서, 두 가지 이상의 동력원, 예컨대 내연 엔진 및 배터리 모터를 사용하는 자동차이다. 현재에는, 내연 엔진과 수소와 산소를 연속적으로 공급하면서 화학반응을 일으켜 직접 전기 에너지를 얻는 연료 전지를 이용하거나, 배터리와 연료 전지를 이용하는 등 혼합된 형태의 하이브리드 자동차가 개발되고 있다.
이와 같이 전기 에너지를 이용하는 자동차는 배터리의 성능이 자동차의 성능에 직접적인 영향을 미치므로, 각 전지 셀의 성능이 뛰어나야 할 뿐만 아니라 각 전지 셀의 전압, 배터리의 전압 및 전류 등을 측정하여 각 전지 셀의 충방전을 효율적으로 관리할 수 있는 배터리 관리 시스템(Battery Management System, 이하 BMS)이 필요하다.
본 발명의 일 실시 예는 제한된 조건 하에서 배터리의 SOH를 계산할 수 있는 배터리 관리 시스템을 제공하는 것이다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수의 전지 셀이 하나의 팩으로 구성되어 적어도 하나의 팩을 포함하는 배터리에 연결되며, 상기 배터리를 동력원으로 사용하는 전기자동차의 배터리 관리 시스템은 상기 배터리의 SOH(State Of Health)를 계산하기 위한 충전이 종료되는 값을 설정하는 기준 설정부; 상기 배터리를 충전하는 경우, 충전 시점부터 상기 충전이 종료되는 값까지의 배터리의 실제 충전된 용량을 계산하는 충전 용량 계산부; 및 상기 실제 충전 용량과 상기 충전 시점부터 상기 충전이 종료되는 값까지의 충전시 미리 설정된 예측 용량의 비율을 기준으로 상기 배터리의 SOH를 계산하는 SOH 계산부를 포함한다.
상기 배터리의 충전은 저속 충전 또는 고속 충전을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 충전이 종료되는 값은 상기 배터리의 기준 전압인 것을 특징으로 한다.
상기 충전이 종료되는 값은 상기 배터리의 SOC인 것을 특징으로 한다.
상기 SOH 계산부는,
[수학식 1]
Figure pat00001
(여기서, AhActual _ Input = AhAged은 실제 충전된 용량을 의미하고, AhExpected_Input=AhBOL 은 예측 용량을 의미함) 상기 수학식 1에 따라 상기 배터리의 SOH를 계산하는 것을 특징으로 한다.
상기 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 복수의 전지 셀이 하나의 팩으로 구성되어 적어도 하나의 팩을 포함하는 배터리에 연결되며, 상기 배터리를 동력원으로 사용하는 전기자동차의 배터리 관리 시스템의 제어 방법은 상기 배터리를 충전하는 단계; 충전 시점부터 충전이 종료되는 값까지의 배터리의 실제 충전된 용량을 계산하는 단계; 및 상기 실제 충전 용량과 상기 충전 시점부터 상기 충전이 종료되는 값까지의 충전시 미리 설정된 예측 용량의 비율을 기준으로 상기 배터리의 SOH를 계산하는 단계를 포함한다.
상기 배터리 관리 시스템의 제어 방법은 상기 배터리의 SOH를 계산하기 위한 충전이 종료되는 값을 설정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 배터리 관리 시스템의 제어 방법은 상기 계산한 SOH를 기준으로 상기 자동차의 주행거리 예측하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 배터리 관리 시스템의 제어 방법은 상기 계산한 SOH를 기준으로 상기 배터리의 SOC를 계산하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 충전이 종료되는 값은 상기 배터리의 기준 전압인 것을 특징으로 한다.
상기 충전이 종료되는 값은 상기 배터리의 SOC인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 배터리 관리 시스템은 실제 충전 중에 배터리 노화 상태를 예측함으로써 제한된 조건하에서 더 정확하게 배터리 노화를 계산할 수 있다.
또한, 배터리 노화를 고려하여 전기자동차의 주행 거리의 예측 정확성을 높일 수 있으며, 배터리 SOC 계산시에도 배터리 노화를 반영하여 SOC 계산의 정확성을 높일 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 배터리, BMS 및 BMS의 주변장치를 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 2는 도 1에 도시된 MCU(20)를 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 배터리의 SOH를 추정하는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 배터리 관리 시스템의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 하기의 설명에서는 본 발명에 따른 동작을 이해하는데 필요한 부분만이 설명되며 그 이외 부분의 설명은 본 발명의 요지를 흩트리지 않도록 생략될 수 있다.
또한, 이하에서 설명되는 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 본 발명을 가장 적절하게 표현할 수 있도록 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 배터리, BMS 및 BMS의 주변장치를 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 자동차 시스템은, BMS(battery management system)(1), 배터리(2), 전류센서(3), 냉각팬(4), 퓨즈(5), 메인 스위치(6), ECU(engine controller unit, 7), 인버터(8) 및 모터제너레이터(9)를 포함한다.
먼저, 배터리(2)는 복수의 전지 셀이 서로 직렬로 연결된 복수의 서브팩(2a ~ 2h), 출력단자(2_OUT1), 출력단자(2_OUT2) 및 서브팩(2d)과 서브팩(2e) 사이에 마련되는 안전스위치(2_SW)를 포함한다. 여기서 서브팩(2a ~ 2h)은 예시적으로 8개로 표시되고 서브팩은 복수의 전지 셀을 하나의 그룹으로 표시한 것에 불과한 것이고, 이에 한정되는 것은 아니다. 또한 안전 스위치(2_SW)는 서브팩(2d)과 서브팩(2e) 사이에 마련되는 스위치로서 배터리를 교체하거나 배터리에 대한 작업을 수행할 때 작업자의 안전을 위하여 수동적으로 온 오프할 수 있는 스위치이다. 본 발명에 따른 일 실시 예에서는 서브팩(2d)과 서브팩(2e) 사이에 안전 스위치(2_SW)를 포함하고 있으나, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니다. 출력단자(2_OUT1) 및 출력단자(2_OUT2)는 인버터(8)에 연결된다.
전류센서(3)는 배터리(2)의 출력전류 량을 측정하여 BMS(1)의 센싱부(10)로 출력한다. 구체적으로 전류센서(3)는 홀(Hall) 소자를 이용하여 전류를 측정하고 측정된 전류에 대응되는 아날로그 전류 신호로 출력하는 Hall CT(Hall current transformer)일 수 있다.
냉각팬(4)은 BMS(1)의 제어신호에 기초하여 배터리(2)의 충방전에 의해 발생할 수 있는 열을 냉각하여 온도 상승으로 인한 배터리(2)의 열화 및 충방전 효율의 저하를 방지한다.
퓨즈(5)는 배터리(2)의 단선 또는 단락에 의해 과전류가 배터리(2)에 전달되는 것을 방지한다. 즉 과전류가 발생하면 퓨즈(5)는 단선되어 과전류가 배터리(2)에 전달되는 것을 차단한다.
메인 스위치(6)는 과전압, 과전류, 고온 등 이상 현상이 발생하면 BMS(1) 또는 자동차의 ECU(7)의 제어신호에 기초하여 배터리(2)를 온오프 한다.
BMS(1)는 센싱부(10), MCU(Main control unit, 20), 내부전원 공급부(30), 셀밸런싱부(40), 저장부(50), 통신부(60), 보호회로부(70), 파워온 리셋부(80) 및 외부인터페이스(90)를 포함한다.
센싱부(10)는 배터리 전체 팩 전류(이하, '팩 전류'), 배터리 전체 팩전압(이하, '팩 전압'), 팩 온도 및 셀 주변 온도를 측정하여 MCU(20)에 전달한다.
MCU(20)는 센싱부(10)로부터 전달받은 팩 전류, 팩 전압, 각 전지 셀전압, 셀온도 및 주변온도에 기초하여 배터리의 충전상태(state of charging, 이하 SOC)를 계산하여 배터리(2)의 상태를 알려주는 정보를 생성한다. 배터리 충전 시 충전된 실제 충전 용량과 예측 용량의 비율을 기준으로, 배터리의 건강상태(state of health, 이하 SOH)를 계산한다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 SOH 계산은 배터리(2)를 충전하는 경우에 수행함으로써, 주행 중에 배터리의 저항 변화를 계산하여 SOH를 계산하는 것보다 제한된 조건인 충전 시에 SOH를 계산하여 SOH 계산의 정확성을 높일 수 있다. 주행 중인 경우에는 배터리 전력을 소모하고 있는 경우이므로 정확한 SOH를 계산하는 것이 어렵기 때문이다. 배터리의 SOH 또는 노화, 또는 에이징(aging)을 추정하는 것은 배터리를 동력원으로 사용하는 자동차, 예를 들면 전기자동차 또는 하이브리드 자동차의 주행거리 예측 또는 배터리 잔량 또는 SOC 계산에 있어서 중요한 요소이다. MCU(20)의 SOH 계산과 관련하여서는 도 2 및 3을 참조하여 후술한다. MCU(20)는 계산한 SOH를 자동차의 주행거리 계산 또는 SOC 계산에 사용한다.
내부전원 공급부(30)는 일반적으로 보조 배터리를 이용하여 BMS(1)에 전원을 공급하는 장치이다. 셀밸런싱부(40)는 각 셀의 충전상태의 균형을 맞춘다. 즉, 충전상태가 비교적 높은 셀은 방전시키고 충전상태가 비교적 낮은 셀은 충전시킬 수 있다. 저장부(50)는 BMS(1)의 전원이 오프될 때, 현재의 SOC, SOH 등의 데이터들을 저장한다. 여기서 저장부(50)는 전기적으로 쓰고 지울 수 있는 비휘발성 저장장치로서 EEPROM일 수 있다. 통신부(60)는 자동차의 ECU(7)와 통신을 수행한다. BMS(1)로부터 ECU(7)로 SOC 및 SOH에 관한 정보를 전송하거나, ECU(7)로부터 자동차 상태에 관한 정보를 수신하여 MCU(20)로 전송한다. 보호회로부(70)는 펌웨어(firm ware)를 이용하여 외부의 충격, 과전류, 저전압 등으로부터 배터리(2)를 보호하기 위한 회로이다. 파워온 리셋부(80)는 BMS(1)의 전원이 켜지면 전체 시스템을 리셋한다. 외부 인터페이스(90)는 냉각팬(4), 메인 스위치(6) 등 BMS의 보조장치들을 MCU(20)에 연결하기 위한 장치이다. 본 실시에에서는 냉각팬(4) 및 메인 스위치(6)만이 도시되었지만 이에 한정되는 것은 아니다.
ECU(7)는 자동차의 액셀러레이터(accelerator), 브레이크(break), 자동차 속도 등의 정보에 기초하여 현재 자동차의 운행 상태를 파악하고, 필요한 토크 정도 등의 정보를 결정한다. 구체적으로, 현재 자동차의 운행 상태란, 시동을 켜는 키온(KEY ON), 시동을 끄는 키오프(KEY OFF), 종속운행 및 가속도 운행 등을 말한다. ECU(7)는 자동차 상태에 관한 정보를 BMS(1)의 통신부(60)로 전송한다. ECU(7)는 모터제너레이터(9)의 출력이 토크 정보에 맞도록 제어한다. 즉 ECU(7)는 인버터(8)의 스위칭을 제어하여 모터제너레이터(9)의 출력이 토크 정보에 맞도록 제어한다. 또한 ECU(7)는 BMS(1)의 통신부(60)를 통하여 MCU(20)로부터 전달되는 배터리(2)의 SOC를 전달받아 배터리(2)의 SOC가 목표값(예컨대 55%)이 되도록 제어한다. 예를 들면 MCU(20)로부터 전달된 SOC가 55% 이하이면 인버터(8)의 스위치를 제어하여 전력이 배터리(10) 방향으로 출력되도록 하여 배터리(2)를 충전시키고 이때 팩 전류(Ip)는 '-'값이 된다. 한편, SOC가 55% 이상이면 인버터(8)의 스위치를 제어하여 전력이 모터제너레이터(9) 방향으로 출력되도록 하여 배터리(2)를 방전시키고 이때 팩 전류(Ip)는 '+'값이 된다.
인버터(8)는 ECU(7)의 제어신호에 기초하여 배터리(2)가 충전 또는 방전되도록 한다.
모터 제너레이터(9)는 배터리(2)의 전기에너지를 이용하여 ECU(7)로부터 전달되는 토크 정보에 기초하여 자동차를 구동한다.
ECU(7)는 SOC에 기초하여 충방전 할 수 있는 파워만큼 충방전함으로써 배터리(2)가 과충전이나 과방전되는 것을 방지하여 배터리(2)를 효율적으로 오랫동안 사용할 수 있도록 한다. 그러나 배터리(2)가 자동차에 장착된 후에는 배터리(2)의 실제 SOC를 측정하기는 어려우므로, BMS(1)는 센싱부(10)에서 센싱한 팩전압, 팩전류 및 셀 온도 등을 이용하여 SOC를 정확하게 추정하여 ECU(7)에 전달한다.
도 2는 도 1에 도시된 MCU(20)를 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 2를 참조하면, MCU(20)는 충전 용량 계산부(21), 기준 설정부(22), SOH 계산부(23)를 포함한다. 여기서, 각각의 구성요소들을 MCU(20)가 모두 포함하는 것으로 설명하지만, 이에 한정되지 않고, BMS(1) 또는 외부에서 수행할 수도 있다.
충전 용량 계산부(21)는 배터리(2)에 충전된 용량을 계산한다. 여기서, 충전은 저속 충전 또는 고속 충전을 모두 포함한다. 여기서, 충전 용량의 계산은 충전 시점부터 일정한 충전이 종료되는 값, 예를 들면 배터리(2)의 기준 전압, 예를 들면 300V 또는 배터리(2)의 기준 SOC, 예를 들면 SOC 100%까지 실제 충전된 용량을 측정한다.
기준 설정부(22)는 충전이 종료되는 값을 설정한다. 기준 설정부(22)는 배터리(2) 충전 시에 도달할 충전이 종료되는 값을 설정한다. 여기서, 충전이 종료되는 값은 배터리(2)의 만 충전시의 전압이거나 SOC 100%일 수 있다.
SOH 계산부(23)는 충전 용량 계산부(21)에서 계산한 실제 충전 용량과 충전 시점부터 충전이 종료되는 값까지 충전시 예측 용량의 비율을 기준으로 배터리(2)의 SOH를 계산한다. 여기서, SOH 계산부(23)는 다음 수학식 1과 같이 SOH를 계산한다.
Figure pat00002
여기서, 에이징(Aging), 건강 상태 또는 노화 팩터 등의 용어는 SOH와 동일한 의미이다. AhActual _ Input = AhAged은 실제 충전된 용량을 의미하고, AhExpected_Input=AhBOL 은 예측 용량을 의미한다. 도 3을 참조하여 상기 수학식 1에 따른 구체적인 예시를 설명한다.
도 3을 참조하면, Acutal Input Ah, 즉 실제 충전 용량은 t0 시점부터 SOH 산출을 위한 기준 전압 또는 기준 SOC까지 실제 충전된 용량이다. Expected Input Ah, 즉 예측 용량은 t0시점부터 SOH 산출을 위한 기준 전압 또는 기준 SOC까지 충전 시 예상되는 충전 용량이다. 예를 들면, t0 시점의 SOC가 20%고 SOH 산출을 위한 기준 SOC가 100%인 경우, t0에서 t1까지 충전 예상 용량이 80Ah이고 실제 충전된 시간은 t0부터 t2까지 실제 충전된 용량이 64Ah이면, 다음 수학식 2 및 3에 따라 AhAged 및 AhBOL 를 각각 계산한다.
Figure pat00003
Figure pat00004
상기 수학식 2 및 3을 통해 계산한 AhAged 및 AhBOL 를 상기 수학식 1에 각각 대입하면, SOH는 0.8로 계산된다. 여기서, 0.8은 SOH 지수, 에이징 팩터, 노화 정도 등으로 해석할 수 있는 수치이다.
상기 예시에서는, 초기 SOC를 20%, 기준 SOC를 100%로 설정하였지만, 이에 한정되지는 않는다. 또한, 기준 SOC 뿐만 아니라, 배터리 기준 전압 또는 만충전시의 배터리 전압을 기준 전압으로 설정하고 계산할 수 있음은 물론이다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 배터리 관리 시스템의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 단계 400에서, 저속 충전 또는 고속 충전을 수행한다. 여기서, 배터리의 SOH 계산은 충전 중에 수행하는 것을 의미하는 것이며, 그 충전 방법에 한정되는 것은 아니다.
단계 402에서, 예측 충전 용량을 설정한다. 예측 충전 용량은 충전 시점부터 일정한 충전이 종료되는 값까지 충전될 배터리 용량이다. 여기서, 충전이 종료되는 값은 임의로 결정할 수 있으며, 배터리 SOC 또는 배터리 전압으로 설정할 수 있다. 예를 들면 배터리 SOC 100% 또는 배터리 전압 300V 등으로 설정할 수 있으며, 제품 출하 시에 측정한 충전 용량이거나 또는 최초 배터리 사용시에 측정한 충전 용량일 수 있다.
단계 404에서, 단계 400에서의 충전에 따라 충전 시점부터 충전이 종료되는 값까지 실제로 충전된 충전 용량을 계산한다.
단계 406에서, 단계 404에서 계산한 실제 충전 용량과 단계 402에서 설정한 예측 용량의 비율을 기초로 SOH를 계산한다. 여기서, SOH 계산은 상기 수학식 1에 따라 계산한다.
도시되지는 않았지만, 계산한 SOH를 이용하여 SOC를 추정하거나, 자동차의 주행 거리를 계산하는 과정을 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 장치는 프로세서, 프로그램 데이터를 저장하고 실행하는 메모리, 디스크 드라이브와 같은 영구 저장부(permanent storage), 외부 장치와 통신하는 통신 포트, 터치 패널, 키(key), 버튼 등과 같은 사용자 인터페이스 장치 등을 포함할 수 있다. 소프트웨어 모듈 또는 알고리즘으로 구현되는 방법들은 상기 프로세서 상에서 실행 가능한 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드들 또는 프로그램 명령들로서 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체 상에 저장될 수 있다. 여기서 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체로 마그네틱 저장 매체(예컨대, ROM(read-only memory), RAM(random-access memory), 플로피 디스크, 하드 디스크 등) 및 광학적 판독 매체(예컨대, 시디롬(CD-ROM), 디브이디(DVD: Digital Versatile Disc)) 등이 있다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템들에 분산되어, 분산 방식으로 컴퓨터가 판독 가능한 코드가 저장되고 실행될 수 있다. 매체는 컴퓨터에 의해 판독가능하며, 메모리에 저장되고, 프로세서에서 실행될 수 있다.
본 발명에서 인용하는 공개 문헌, 특허 출원, 특허 등을 포함하는 모든 문헌들은 각 인용 문헌이 개별적으로 및 구체적으로 병합하여 나타내는 것 또는 본 발명에서 전체적으로 병합하여 나타낸 것과 동일하게 본 발명에 병합될 수 있다.
본 발명의 이해를 위하여, 도면에 도시된 바람직한 실시 예들에서 참조 부호를 기재하였으며, 본 발명의 실시 예들을 설명하기 위하여 특정 용어들을 사용하였으나, 특정 용어에 의해 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 본 발명은 당업자에 있어서 통상적으로 생각할 수 있는 모든 구성 요소들을 포함할 수 있다.
본 발명은 기능적인 블록 구성들 및 다양한 처리 단계들로 나타내어질 수 있다. 이러한 기능 블록들은 특정 기능들을 실행하는 다양한 개수의 하드웨어 또는/및 소프트웨어 구성들로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 하나 이상의 마이크로프로세서들의 제어 또는 다른 제어 장치들에 의해서 다양한 기능들을 실행할 수 있는, 메모리, 프로세싱, 로직(logic), 룩업 테이블(look-up table) 등과 같은 직접 회로 구성들을 채용할 수 있다. 본 발명에의 구성 요소들이 소프트웨어 프로그래밍 또는 소프트웨어 요소들로 실행될 수 있는 것과 유사하게, 본 발명은 데이터 구조, 프로세스들, 루틴들 또는 다른 프로그래밍 구성들의 조합으로 구현되는 다양한 알고리즘을 포함하여, C, C++, 자바(Java), 어셈블러(assembler) 등과 같은 프로그래밍 또는 스크립팅 언어로 구현될 수 있다. 기능적인 측면들은 하나 이상의 프로세서들에서 실행되는 알고리즘으로 구현될 수 있다. 또한, 본 발명은 전자적인 환경 설정, 신호 처리, 및/또는 데이터 처리 등을 위하여 종래 기술을 채용할 수 있다. “매커니즘”, “요소”, “수단”, “구성”과 같은 용어는 넓게 사용될 수 있으며, 기계적이고 물리적인 구성들로서 한정되는 것은 아니다. 상기 용어는 프로세서 등과 연계하여 소프트웨어의 일련의 처리들(routines)의 의미를 포함할 수 있다.
본 발명에서 설명하는 특정 실행들은 일 실시 예들로서, 어떠한 방법으로도 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다. 명세서의 간결함을 위하여, 종래 전자적인 구성들, 제어 시스템들, 소프트웨어, 상기 시스템들의 다른 기능적인 측면들의 기재는 생략될 수 있다. 또한, 도면에 도시된 구성 요소들 간의 선들의 연결 또는 연결 부재들은 기능적인 연결 및/또는 물리적 또는 회로적 연결들을 예시적으로 나타낸 것으로서, 실제 장치에서는 대체 가능하거나 추가의 다양한 기능적인 연결, 물리적인 연결, 또는 회로 연결들로서 나타내어질 수 있다. 또한, “필수적인”, “중요하게” 등과 같이 구체적인 언급이 없다면 본 발명의 적용을 위하여 반드시 필요한 구성 요소가 아닐 수 있다.
본 발명의 명세서(특히 특허청구범위에서)에서 “상기”의 용어 및 이와 유사한 지시 용어의 사용은 단수 및 복수 모두에 해당하는 것일 수 있다. 또한, 본 발명에서 범위(range)를 기재한 경우 상기 범위에 속하는 개별적인 값을 적용한 발명을 포함하는 것으로서(이에 반하는 기재가 없다면), 발명의 상세한 설명에 상기 범위를 구성하는 각 개별적인 값을 기재한 것과 같다. 마지막으로, 본 발명에 따른 방법을 구성하는 단계들에 대하여 명백하게 순서를 기재하거나 반하는 기재가 없다면, 상기 단계들은 적당한 순서로 행해질 수 있다. 반드시 상기 단계들의 기재 순서에 따라 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 본 발명에서 모든 예들 또는 예시적인 용어(예들 들어, 등등)의 사용은 단순히 본 발명을 상세히 설명하기 위한 것으로서 특허청구범위에 의해 한정되지 않는 이상 상기 예들 또는 예시적인 용어로 인해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다. 또한, 당업자는 다양한 수정, 조합 및 변경이 부가된 특허청구범위 또는 그 균등물의 범주 내에서 설계 조건 및 팩터에 따라 구성될 수 있음을 알 수 있다.
1: 배터리 관리 시스템
2: 배터리
7: ECU
8: 인버터
20: MCU
21: 충전 용량 계산부
22: 기준 설정부
23: SOH 계산부

Claims (11)

  1. 복수의 전지 셀이 하나의 팩으로 구성되어 적어도 하나의 팩을 포함하는 배터리에 연결되며, 상기 배터리를 동력원으로 사용하는 전기자동차의 배터리 관리 시스템에 있어서,
    상기 배터리의 SOH(State Of Health)를 계산하기 위한 충전이 종료되는 값을 설정하는 기준 설정부;
    상기 배터리를 충전하는 경우, 충전 시점부터 상기 충전이 종료되는 값까지의 배터리의 실제 충전된 용량을 계산하는 충전 용량 계산부; 및
    상기 실제 충전 용량과 상기 충전 시점부터 상기 충전이 종료되는 값까지의 충전시 미리 설정된 예측 용량의 비율을 기준으로 상기 배터리의 SOH를 계산하는 SOH 계산부를 포함하는 배터리 관리 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 배터리의 충전은,
    저속 충전 또는 고속 충전을 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 관리 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 충전이 종료되는 값은,
    상기 배터리의 기준 전압인 것을 특징으로 하는 배터리 관리 시스템.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 충전이 종료되는 값은,
    상기 배터리의 SOC인 것을 특징으로 하는 배터리 관리 시스템.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 SOH 계산부는,
    [수학식 1]
    Figure pat00005

    (여기서, AhActual _ Input = AhAged은 실제 충전된 용량을 의미하고, AhExpected_Input=AhBOL 은 예측 용량을 의미함)
    상기 수학식 1에 따라 상기 배터리의 SOH를 계산하는 것을 특징으로 하는 배터리 관리 시스템.
  6. 복수의 전지 셀이 하나의 팩으로 구성되어 적어도 하나의 팩을 포함하는 배터리에 연결되며, 상기 배터리를 동력원으로 사용하는 전기자동차의 배터리 관리 시스템의 제어 방법에 있어서,
    상기 배터리를 충전하는 단계;
    충전 시점부터 충전이 종료되는 값까지의 배터리의 실제 충전된 용량을 계산하는 단계; 및
    상기 실제 충전 용량과 상기 충전 시점부터 상기 충전이 종료되는 값까지의 충전시 미리 설정된 예측 용량의 비율을 기준으로 상기 배터리의 SOH를 계산하는 단계를 포함하는 배터리 관리 시스템의 제어 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 배터리의 SOH를 계산하기 위한 충전이 종료되는 값을 설정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 관리 시스템의 제어 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 계산한 SOH를 기준으로 상기 자동차의 주행거리 예측하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 관리 시스템의 제어 방법.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 계산한 SOH를 기준으로 상기 배터리의 SOC를 계산하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 관리 시스템의 제어 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 충전이 종료되는 값은,
    상기 배터리의 기준 전압인 것을 특징으로 하는 배터리 관리 시스템의 제어 방법.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 충전이 종료되는 값은,
    상기 배터리의 SOC인 것을 특징으로 하는 배터리 관리 시스템의 제어 방법.
KR1020110032190A 2011-04-07 2011-04-07 배터리 관리 시스템 및 이의 제어 방법 KR101223735B1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110032190A KR101223735B1 (ko) 2011-04-07 2011-04-07 배터리 관리 시스템 및 이의 제어 방법
US13/396,360 US9170305B2 (en) 2011-04-07 2012-02-14 Battery management system and method of controlling the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110032190A KR101223735B1 (ko) 2011-04-07 2011-04-07 배터리 관리 시스템 및 이의 제어 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20120114584A true KR20120114584A (ko) 2012-10-17
KR101223735B1 KR101223735B1 (ko) 2013-01-21

Family

ID=46965581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020110032190A KR101223735B1 (ko) 2011-04-07 2011-04-07 배터리 관리 시스템 및 이의 제어 방법

Country Status (2)

Country Link
US (1) US9170305B2 (ko)
KR (1) KR101223735B1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10168390B2 (en) 2016-08-01 2019-01-01 Hyundai Motor Company System and method for managing battery on the basis of time required for charging
CN114152892A (zh) * 2021-12-01 2022-03-08 国网山西省电力公司电力科学研究院 用于故障指示器电池健康度的监测方法
WO2023141835A1 (zh) * 2022-01-26 2023-08-03 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池监控方法和电池监控装置
WO2023194064A1 (de) * 2022-04-08 2023-10-12 H2 Power 'n' Heat Gmbh Elektrisch betriebenes fahrzeug

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101264740B1 (ko) * 2011-05-04 2013-05-15 삼성에스디아이 주식회사 배터리 보호회로, 및 이의 제어방법
DE102013203174A1 (de) * 2013-02-26 2014-08-28 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren und Vorrichtung zum Erhöhen der verfügbaren Kapazität in einem Batteriestrang durch Angleichen der Zell-Ladungsmengen, Batteriemanagementsystem, Batterie und Batterieladegerät
CN105378497B (zh) * 2013-06-19 2019-03-05 沃尔沃卡车集团 用于评估混合动力车辆电池健康状态的方法
KR20150024561A (ko) * 2013-08-27 2015-03-09 삼성에스디아이 주식회사 배터리 관리 시스템 및 그 구동방법
CN103481791B (zh) * 2013-09-04 2016-12-07 淄博京科电气有限公司 电动汽车主动平衡式胶体电池管理系统
CN103728564B (zh) * 2013-12-20 2016-06-29 惠州市亿能电子有限公司 一种混合动力汽车soh值估算方法
KR102225667B1 (ko) * 2014-07-02 2021-03-12 삼성전자주식회사 배터리의 상태를 추정하는 방법 및 장치
US9889752B2 (en) * 2014-08-19 2018-02-13 General Electric Company Vehicle propulsion system having an energy storage system and optimized method of controlling operation thereof
CN104635163A (zh) * 2015-01-21 2015-05-20 广州市香港科大霍英东研究院 一种电动车电池组soh在线估算预警方法
KR102355977B1 (ko) * 2015-03-11 2022-01-26 삼성전자주식회사 금속 공기 전지의 충전 상태 추정 방법 및 장치
EP3144690B1 (en) * 2015-09-17 2018-07-11 Volvo Car Corporation Method and apparatus for determining the status of a battery in a vehicle
JP6489054B2 (ja) * 2016-03-30 2019-03-27 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド自動車
CN107972497A (zh) * 2016-10-21 2018-05-01 法乐第(北京)网络科技有限公司 一种动力电池管理方法
KR101846913B1 (ko) * 2016-11-01 2018-04-09 현대자동차 주식회사 하이브리드 차량의 배터리 충전 제어 장치 및 충전 제어 방법
CN108267693B (zh) * 2017-01-01 2019-07-26 北京当升材料科技股份有限公司 一种锂电池正极材料高温存储性能的快速评价方法
CN106483471B (zh) * 2017-01-03 2019-04-26 重庆长安新能源汽车科技有限公司 一种整车状态下的电池健康状态估算方法及系统
US11079437B2 (en) 2017-12-06 2021-08-03 Cadex Electronics Inc. Battery state-of-health determination upon charging using state-of-health classifier
US20190222038A1 (en) * 2018-01-12 2019-07-18 Zhangsheng CHEN Portable Emergency Energy-Storage System with Intelligent Protection
KR102427331B1 (ko) * 2018-06-28 2022-07-29 주식회사 엘지에너지솔루션 전류 센서 진단 장치 및 방법
CN109103953B (zh) * 2018-08-23 2021-07-20 广州市香港科大霍英东研究院 一种电池组主动均衡控制方法、系统及装置
EP3835115A1 (en) * 2019-12-12 2021-06-16 Permobil AB Method of estimating the remaining driving distance available from a charge for a powered mobility device
CN111497685B (zh) * 2020-03-26 2021-05-14 明创佳联(浙江)新能源科技有限公司 一种汽车锂电池充电管理方法及系统
CN111942207A (zh) * 2020-08-14 2020-11-17 高丰 一种基于大数据的电动汽车智能充电管理系统
CN112706655B (zh) * 2021-01-22 2021-09-07 黄淮学院 基于智能物联网的新能源汽车能源均衡控制方法及系统

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6331762B1 (en) * 1997-11-03 2001-12-18 Midtronics, Inc. Energy management system for automotive vehicle
US20030184307A1 (en) * 2002-02-19 2003-10-02 Kozlowski James D. Model-based predictive diagnostic tool for primary and secondary batteries
JP2004177373A (ja) * 2002-11-29 2004-06-24 Shin Kobe Electric Mach Co Ltd 電池状態推定方法及びエンジン始動判定方法
JP4623448B2 (ja) * 2005-04-20 2011-02-02 株式会社デンソー 二次電池の残存容量演算方法
JP2007078506A (ja) 2005-09-14 2007-03-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 二次電池の寿命判定装置
KR100740097B1 (ko) 2005-10-20 2007-07-16 삼성에스디아이 주식회사 배터리의 soc 추정 방법 및 이를 이용한 배터리 관리시스템
KR100736995B1 (ko) 2005-11-18 2007-07-09 현대자동차주식회사 하이브리드차량의 배터리 노후화 계수 산출 방법
JP5561916B2 (ja) * 2008-07-11 2014-07-30 ミツミ電機株式会社 電池状態監視装置
KR100970841B1 (ko) 2008-08-08 2010-07-16 주식회사 엘지화학 배터리 전압 거동을 이용한 배터리 용량 퇴화 추정 장치 및방법
KR101429292B1 (ko) 2008-08-11 2014-08-12 주식회사 엘지화학 이차전지의 수명 예측 장치 및 이를 이용한 수명 예측방법
KR20100063343A (ko) 2008-12-03 2010-06-11 기아자동차주식회사 하이브리드 자동차의 배터리 건강상태 추정 시스템 및 방법
JP2010139396A (ja) 2008-12-12 2010-06-24 Panasonic Corp 電池寿命検出装置、蓄電装置、及び電池寿命検出方法
US8116998B2 (en) 2009-01-30 2012-02-14 Bae Systems Controls, Inc. Battery health assessment estimator
JP5051794B2 (ja) * 2009-12-17 2012-10-17 トヨタ自動車株式会社 充電装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10168390B2 (en) 2016-08-01 2019-01-01 Hyundai Motor Company System and method for managing battery on the basis of time required for charging
CN114152892A (zh) * 2021-12-01 2022-03-08 国网山西省电力公司电力科学研究院 用于故障指示器电池健康度的监测方法
CN114152892B (zh) * 2021-12-01 2023-09-22 国网山西省电力公司电力科学研究院 用于故障指示器电池健康度的监测方法
WO2023141835A1 (zh) * 2022-01-26 2023-08-03 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池监控方法和电池监控装置
WO2023194064A1 (de) * 2022-04-08 2023-10-12 H2 Power 'n' Heat Gmbh Elektrisch betriebenes fahrzeug

Also Published As

Publication number Publication date
KR101223735B1 (ko) 2013-01-21
US9170305B2 (en) 2015-10-27
US20120256599A1 (en) 2012-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101223735B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 이의 제어 방법
KR101255248B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 이의 제어 방법
KR100740114B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그 구동방법
KR100814883B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그의 구동 방법
KR100796668B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그의 구동 방법
KR100804697B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그의 구동 방법
KR100839385B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그의 구동 방법
KR100859688B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그의 구동 방법
KR100669476B1 (ko) 배터리의 soc보정 방법 및 이를 이용한 배터리 관리시스템
US7768235B2 (en) Battery management system and method for automotive vehicle
EP1914559B1 (en) Battery management system (BMS) and driving method thereof
KR101057547B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그 구동 방법
KR100669475B1 (ko) 배터리의 soc 보정 방법 및 이를 이용한 배터리 관리시스템
KR100766982B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그의 구동 방법
US8264201B2 (en) Battery management system and driving method thereof
KR100805116B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그 구동방법
KR101908412B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그 시스템의 soc 값 보정 방법
JP4949086B2 (ja) バッテリー管理システムおよびその作動方法
KR100869801B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그 구동방법
KR100749422B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그 구동 방법
KR20080039669A (ko) 배터리 관리 시스템 및 그의 구동 방법
KR100823188B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그의 고장셀 검출 방법
KR100709260B1 (ko) 배터리의 수명 판정 방법 및 이를 이용한 배터리 관리시스템
KR100740108B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 soc 판정 방법
KR100740113B1 (ko) 배터리의 수명 판정 방법 및 이를 이용한 배터리 관리시스템

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
N231 Notification of change of applicant
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20151218

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20161223

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20171219

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20181220

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20200103

Year of fee payment: 8