KR20210097531A - 배터리 충전 방법 - Google Patents

배터리 충전 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20210097531A
KR20210097531A KR1020200011345A KR20200011345A KR20210097531A KR 20210097531 A KR20210097531 A KR 20210097531A KR 1020200011345 A KR1020200011345 A KR 1020200011345A KR 20200011345 A KR20200011345 A KR 20200011345A KR 20210097531 A KR20210097531 A KR 20210097531A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
intensity
battery
charging
voltage level
constant current
Prior art date
Application number
KR1020200011345A
Other languages
English (en)
Inventor
김치영
김기동
이서재
Original Assignee
삼성에스디아이 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 삼성에스디아이 주식회사 filed Critical 삼성에스디아이 주식회사
Priority to KR1020200011345A priority Critical patent/KR20210097531A/ko
Priority to US17/095,528 priority patent/US11575272B2/en
Priority to CN202011617505.4A priority patent/CN113206308A/zh
Priority to TW110101256A priority patent/TWI800783B/zh
Publication of KR20210097531A publication Critical patent/KR20210097531A/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • H01M10/446Initial charging measures
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • 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
    • H02J7/0071Regulation of charging or discharging current or voltage with a programmable schedule
    • 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
    • H02J7/00714Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery charging or discharging current
    • 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
    • H02J7/007184Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage in response to battery voltage gradient
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

다양한 실시예들에 따라서 배터리를 급속 충전하는 방법을 제공한다. 배터리 충전 방법은 제1 세기의 정전류(constant current)로 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 제1 전압 레벨보다 상승하면 상기 제1 세기의 정전류 충전을 종료하는 제1 정전류 충전 단계, 상기 제1 정전류 충전 단계 후에, 상기 제1 세기보다 작은 제2 세기의 정전류(constant current)로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 상기 제1 전압 레벨보다 높은 제2 전압 레벨보다 상승하면 상기 제2 세기의 정전류 충전을 종료하는 제2 정전류 충전 단계, 상기 제2 정전류 충전 단계 후에, 상기 제2 세기보다 작은 제3 세기의 정전류(constant current)로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 상기 제2 전압 레벨보다 높은 제3 전압 레벨보다 상승하면 상기 제3 세기의 정전류 충전을 종료하는 제3 정전류 충전 단계, 및 상기 제3 정전류 충전 단계 후에, 상기 제3 전압 레벨의 정전압(constant voltage)으로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 충전 전류가 상기 제3 세기보다 작은 제4 세기로 하강하면 상기 제3 전압 레벨의 정전압 충전을 종료하는 정전압 충전 단계를 포함한다.

Description

배터리 충전 방법{Method for charging battery}
본 발명은 배터리 충전 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 배터리의 충전 시간을 단축시킬 수 있는 배터리 충전 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 리튬-이온 배터리 충전장치는 정전류(CC: Constant Current)/정전압(CV: Constant Voltage) 충전방식으로 배터리를 충전한다. 예를 들면, 배터리 전압이 기준 전압 레벨(Vref)(예컨대, 4.4V) 이하에서는 미리 설정된 세기(I1)(예컨대, 1.5 C-rate)의 정전류로 충전하다가 배터리 전압이 기준 전압 레벨(Vref)에 도달하면 기준 전압 레벨(Vref)의 정전압으로 충전한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 충전 전류 곡선은 배터리 전압이 기준 전압 레벨(Vref) 이하인 시간(t1)까지는 정전류로 일정하다가, 시간(t1) 이후에는 지수함수적으로 감소하는 형태를 갖는다. 배터리 전압 곡선은 시간(t1)까지는 로그함수와 같이 증가하다가 기준 전압 레벨(Vref)에 도달하면 일정하게 유지되는 형태를 갖는다. 배터리에 흐르는 충전 전류가 점차 감소하다가 미리 설정된 세기(If)(예컨대, 0.05 C-rate)에 도달하는 시간(t2)가 되면, 배터리가 완충된 것으로 판단하고 충전을 중단하게 된다. 배터리의 충전 상태(SOC)은 0에서 100%로 증가하는 것으로 예시된다. 배터리의 충전 상태(SOC)가 0일 때 배터리 전압은 초기 레벨(Vi)이고, 배터리의 충전 상태(SOC)가 100%일 때 배터리의 개방 회로 전압은 기준 전압 레벨(Vref)이다.
이와 같은 충전방식은 정전압 충전구간(시간(t1)에서 시간(t2)까지)에서 배터리 특성상 배터리의 충전시간이 길어져서 전체 충전시간이 길어진다는 단점이 있다. 또한, 배터리 시스템이 전력 계통과 연결하여 동작하는 경우, 배터리 셀 내부에 과잉 열이 발생할 수 있다. 또한, 과잉 열로 인하여 양극판의 연화 현상(전해액이 흘러나와서 극판에 달라붙는 현상)이 발생되고, 배터리 수명이 단축된다는 문제가 있다.
본 발명이 해결하려고 하는 과제는 배터리의 충전 시간을 단축시키면서도 배터리 수명을 연장시킬 수 있는 새로운 배터리 충전 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 측면에 따른 배터리 충전 방법은 제1 세기의 정전류(constant current)로 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 제1 전압 레벨보다 상승하면 상기 제1 세기의 정전류 충전을 종료하는 제1 정전류 충전 단계, 상기 제1 정전류 충전 단계 후에, 상기 제1 세기보다 작은 제2 세기의 정전류(constant current)로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 상기 제1 전압 레벨보다 높은 제2 전압 레벨보다 상승하면 상기 제2 세기의 정전류 충전을 종료하는 제2 정전류 충전 단계, 상기 제2 정전류 충전 단계 후에, 상기 제2 세기보다 작은 제3 세기의 정전류(constant current)로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 상기 제2 전압 레벨보다 높은 제3 전압 레벨보다 상승하면 상기 제3 세기의 정전류 충전을 종료하는 제3 정전류 충전 단계, 및 상기 제3 정전류 충전 단계 후에, 상기 제3 전압 레벨의 정전압(constant voltage)으로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 충전 전류가 상기 제3 세기보다 작은 제4 세기로 하강하면 상기 제3 전압 레벨의 정전압 충전을 종료하는 정전압 충전 단계를 포함한다.
일 예에 따르면, 상기 제2 전압 레벨은 상기 배터리의 완충 전압 레벨과 동일하게 설정될 수 있다.
다른 예에 따르면, 상기 제3 전압 레벨이 상기 배터리의 완충 전압 레벨보다 크게 설정될수록, 상기 제4 세기가 크게 설정될 수 있다.
또 다른 예에 따르면, 상기 제1 세기는 1.25 C-rate 이상 2.0 C-rate 이하의 충전율에 대응하는 세기로 설정될 수 있다. 상기 제2 세기는 1.0 C-rate 이상 1.25 C-rate 이하의 충전율에 대응하는 세기로 설정될 수 있다. 상기 제3 세기는 0.5 C-rate 이상 1.0 C-rate 이하의 충전율에 대응하는 세기로 설정될 수 있다.
또 다른 예에 따르면, 상기 제1 세기는 1.5 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고, 상기 제2 세기는 1.2 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고, 상기 제3 세기는 1.0 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다.
또 다른 예에 따르면, 상기 제1 세기는 1.5 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고, 상기 제2 세기는 1.0 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고, 상기 제3 세기는 0.5 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다.
또 다른 예에 따르면, 상기 제1 전압 레벨은 상기 완충 전압 레벨의 0.95배 내지 0.98배 사이의 값으로 설정될 수 있다. 상기 제3 전압 레벨은 상기 완충 전압 레벨의 1.005배 내지 1.02배 사이의 값으로 설정될 수 있다.
또 다른 예에 따르면, 상기 제1 전압 레벨은 상기 완충 전압 레벨보다 0.1V 내지 0.2V 사이의 전압 레벨을 감산한 값으로 설정될 수 있다. 상기 제3 전압 레벨은 상기 완충 전압 레벨보다 0.02V 내지 0.1V 사이의 전압 레벨을 가산한 값으로 설정될 수 있다.
또 다른 예에 따르면, 상기 제3 전압 레벨이 상기 완충 전압 레벨보다 0.03V를 가산한 값으로 설정될 때, 상기 제4 세기는 0.15 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다. 상기 제3 전압 레벨이 상기 완충 전압 레벨보다 0.05V를 가산한 값으로 설정될 때, 상기 제4 세기는 0.2 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다.
또 다른 예에 따르면, 상기 배터리 충전 방법은 상기 제1 정전류 충전 단계와 상기 제2 정전류 충전 단계 사이에, 상기 제1 세기보다 작고 상기 제2 세기보다 큰 제4 세기의 정전류(constant current)로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 상기 제1 전압 레벨보다 높고 상기 제2 전압 레벨보다 낮은 제4 전압 레벨보다 상승하면 상기 제4 세기의 정전류 충전을 종료하는 제4 정전류 충전 단계를 더 포함할 수 있다.
또 다른 예에 따르면, 상기 배터리 충전 방법은 상기 제2 정전류 충전 단계와 상기 제3 정전류 충전 단계 사이에, 상기 제2 세기보다 작고 상기 제3 세기보다 큰 제5 세기의 정전류(constant current)로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 상기 제2 전압 레벨보다 높고 상기 제3 전압 레벨보다 낮은 제5 전압 레벨보다 상승하면 상기 제5 세기의 정전류 충전을 종료하는 제5 정전류 충전 단계를 더 포함할 수 있다.
또 다른 예에 따르면, 상기 배터리 충전 방법은 상기 제1 정전류 충전 단계와 상기 제2 정전류 충전 단계 사이에 상기 배터리의 충전을 미리 설정한 시간 동안 중단하는 휴지 단계, 상기 제2 정전류 충전 단계와 상기 제3 정전류 충전 단계 사이에 상기 배터리의 충전을 미리 설정한 시간 동안 중단하는 휴지 단계, 및 상기 제3 정전류 충전 단계와 상기 정전압 충전 단계 사이에 상기 배터리의 충전을 미리 설정한 시간 동안 중단하는 휴지 단계 중 적어도 하나의 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 배터리 충전 방법은 배터리의 수명을 연장시키면서 배터리의 충전시간을 단축시킬 수 있다.
아래에 첨부 도면들을 참조로 예시적인 실시예들을 더욱 자세하게 설명함으로써 특징들이 본 기술분야의 당업자들에게 명확해질 것이다.
도 1은 일반적인 정전류/정전압 충전 방식으로 배터리를 충전하는 경우의 충전 전류 세기 및 배터리 전압 레벨의 변화를 보여주는 그래프이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 충전 방법에 따라 배터리를 충전하는 충전 장치를 도시한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 충전 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 충전방법으로 배터리를 충전하는 경우 충전 전류 세기 및 배터리 전압 레벨의 변화를 보여주는 그래프이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 충전방법으로 배터리를 충전하는 경우 충전 전류 세기 및 배터리 전압 레벨의 변화를 보여주는 그래프이다.
이제, 예시적인 실시예들이 첨부 도면들을 참조로 아래에서 더욱 자세히 설명될 것이다. 그러나, 여러 형태로 구체화될 수 있으며, 본 명세서에서 설명되는 실시예들로 한정되는 것으로 간주되어서는 안 된다. 차라리, 이러한 실시예들은 본 개시가 완전하고 완벽해지며, 예시적인 구현예들을 본 기술분야의 당업자들에게 완전하게 전달할 수 있도록 제공되는 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
이하, 예시적인 실시예들이 도시되는 첨부 도면들을 참조하여 더욱 완벽하게 실시예들이 설명될 것이다. 전체적으로 동일한 참조 번호는 동일한 구성 요소를 나타낸다. 도면들에서, 동일하거나 대응하는 구성 요소들에는 동일한 도면번호가 부여되고, 이에 대하여 중복하여 설명하지 않을 것이다.
본 개시에서 배터리는 기준 세기(Iref)의 충전 전류로 충전될 수 있으며, 기준 세기(Iref)는 1 C-rate에 대응하는 세기일 수 있다. 예컨대, 배터리의 용량이 2000mAh인 경우, 기준 세기는 1 C-rate에 대응하는 세기, 즉, 2A일 수 있다.
배터리는 기준 충전 레벨(Vref)의 전압까지 충전될 수 있다. 기준 충전 레벨(Vref)은 배터리가 완전히 충전되었을 때의 개방 회로 전압(Open Circuit Voltage)의 레벨과 동일할 수 있다. 기준 충전 레벨(Vref)은 완충 전압 레벨로 지칭될 수 있다. 종래의 충전 장치는 정전압 충전 구간에서 기준 충전 레벨(Vref)의 충전 전압을 배터리에 인가할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 충전 방법에 따라 배터리를 충전하는 충전 장치를 도시한다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 충전 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 충전방법으로 배터리를 충전하는 경우 충전 전류 세기 및 배터리 전압 레벨의 변화를 보여주는 그래프이다.
도 2 내지 도 4를 참조하면, 충전 장치(200)는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 충전 방법에 따라 배터리(100)를 충전할 수 있다.
충전 장치(200)는 제1 세기(I1)의 정전류로 배터리(100)를 충전하되, 배터리(100)의 전압이 제1 전압 레벨(V1)보다 상승하면 제1 세기(I1)의 정전류 충전을 종료하는 제1 정전류 충전 단계(S10), 제1 정전류 충전 단계(S10) 후에, 제1 세기(I1)보다 작은 제2 세기(I2)의 정전류로 배터리(100)를 충전하되, 배터리(100)의 전압이 제1 전압 레벨(V1)보다 높은 제2 전압 레벨(V2)보다 상승하면 제2 세기(I2)의 정전류 충전을 종료하는 제2 정전류 충전 단계(S20), 제2 정전류 충전 단계(S20) 후에, 제2 세기(I2)보다 작은 제3 세기(I3)의 정전류로 배터리(100)를 충전하되, 배터리(100)의 전압이 제2 전압 레벨(V2)보다 높은 제3 전압 레벨(V3)보다 상승하면 제3 세기(I3)의 정전류 충전을 종료하는 제3 정전류 충전 단계(S30), 및 제3 정전류 충전 단계(S30) 후에, 제3 전압 레벨(V3)의 정전압으로 배터리(100)를 충전하되, 배터리(100)의 충전 전류가 제3 세기(I3)보다 작은 제4 세기(If)로 하강하면 제3 전압 레벨(V3)의 정전압 충전을 종료하는 정전압 충전 단계(S40)를 포함하는 배터리 충전 방법에 따라 배터리(100)를 충전할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 전압 레벨(V2)은 기준 충전 레벨(Vref)과 동일하게 설정될 수 있다. 제2 전압 레벨(V2)은 배터리(100)가 완전히 충전되었을 때 배터리(100)의 개방 회로 전압 레벨과 동일하게 설정될 수 있다. 제2 전압 레벨(V2)은 배터리(100)의 완충 전압 레벨과 동일하게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제3 세기(I3)는 기준 세기(Iref)와 동일하게 설정될 수 있다. 제3 세기(I3)는 1 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다.
본 명세서에서 제2 전압 레벨(V2)은 기준 충전 레벨(Vref)과 동일하게 설정되고, 제3 세기(I3)는 기준 세기(Iref)와 동일하게 설정되는 것으로 가정하여 설명한다. 그러나, 이는 예시적이며, 제2 전압 레벨(V2)은 기준 충전 레벨(Vref)에 비해 약간의 오차만큼 크거나 작을 수 있으며, 제3 세기(i3) 역시 기준 세기(Iref)에 비해 약간의 오차만큼 크거나 작을 수 있다.
제1 정전류 충전 단계(S10)를 수행하기 전에 배터리(100)는 실질적으로 완전히 방전한 상태인 것으로 가정하여 본 발명을 설명한다. 그러나, 배터리(100)는 완전히 방전한 상태가 아닐 수 있다. 이 경우에도, 충전 장치(200)는 위의 단계들(S10-S40)을 차례로 수행할 수 있다. 다만, 배터리(100)의 잔여 용량에 따라 제1 정전류 충전 단계(S10)는 실질적으로 수행되지 않거나, 매우 짧은 시간 동안만 수행될 수 있다.
제1 정전류 충전 단계(S10)에서, 충전 장치(200)는 제1 세기(I1)의 정전류로 배터리(100)를 충전할 수 있다. 제1 세기(I1)는 기준 세기(Iref)보다 크다. 일 예에 따르면, 제1 세기(I1)는 1.25 C-rate 이상 2.0 C-rate 이하의 충전율에 대응하는 세기로 설정될 수 있다. 예컨대, 제1 세기(I1)는 1.5 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다.
충전 장치(200)는 시간(t1a)에서 배터리(100)의 전압이 제1 전압 레벨(V1)보다 상승하면 제1 세기(I1)의 정전류 충전을 종료할 수 있다. 제1 전압 레벨(V1)은 기준 충전 레벨(Vref)보다 낮다. 일 예에 따르면, 제1 전압 레벨(V1)은 기준 충전 레벨(Vref)의 0.95배 내지 0.98배 사이의 값으로 설정될 수 있다. 다른 예에 따르면, 제1 전압 레벨(V1)은 완충 전압 레벨보다 0.1V 내지 0.2V 사이의 전압 레벨을 감산한 값으로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기준 충전 레벨(Vref)가 4.4V인 경우, 제1 전압 레벨(V1)은 4.2V, 4.25V, 또는 4.3V로 설정될 수 있다.
제1 정전류 충전 단계(S10) 후에 제2 정전류 충전 단계(S20)에서, 충전 장치(200)는 제2 세기(I2)의 정전류로 배터리(100)를 충전할 수 있다. 제2 세기(I2)는 제1 세기(I1)보다 작다. 일 예에 따르면, 제2 세기(I2)는 1.0 C-rate 이상 1.25 C-rate 이하의 충전율에 대응하는 세기로 설정될 수 있다. 예컨대, 제2 세기(I2)는 1.2 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다. 예컨대, 제2 세기(I2)는 1.0 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다.
충전 장치(200)는 시간(t1b)에서 배터리(100)의 전압이 제2 전압 레벨(V2)보다 상승하면 제2 세기(I2)의 정전류 충전을 종료할 수 있다. 제2 전압 레벨(V2)은 제1 전압 레벨(V1)보다 높으며, 기준 충전 레벨(Vref)과 동일하게 설정될 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 제1 정전류 충전 단계(S10)와 제2 정전류 충전 단계(S20) 사이에 배터리(100)의 충전을 미리 설정한 시간 동안 중단할 수 있다. 일 예에 따르면, 미리 설정된 시간은 예컨대 5분 내지 20분 사이에서 선택될 수 있다. 예컨대, 미리 설정된 시간은 10분으로 설정될 수 있다. 미리 설정한 시간은 배터리(100)의 온도에 따라 달라질 수 있다.
제2 정전류 충전 단계(S20) 후에 제3 정전류 충전 단계(S30)에서, 충전 장치(200)는 제3 세기(I3)의 정전류로 배터리(100)를 충전할 수 있다. 제3 세기(I3)는 제2 세기(I2)보다 작다. 제3 세기(I3)는 기준 세기(Iref)와 동일하게 설정될 수 있다. 일 예에 따르면, 제3 세기(I3)는 0.5 C-rate 이상 1.0 C-rate 이하의 충전율에 대응하는 세기로 설정될 수 있다. 예컨대, 제3 세기(I3)는 1.0 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다. 예컨대, 제3 세기(I3)는 0.5 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다.
충전 장치(200)는 시간(t1c)에서 배터리(100)의 전압이 제3 전압 레벨(V3)보다 상승하면 제3 세기(I3)의 정전류 충전을 종료할 수 있다. 제3 전압 레벨(V3)은 기준 충전 레벨(Vref)보다 높다. 일 예에 따르면, 제3 전압 레벨(V3)은 기준 충전 레벨(Vref)의 1.005배 내지 1.02배 사이의 값으로 설정될 수 있다. 다른 예에 따르면, 제3 전압 레벨(V3)은 완충 전압 레벨보다 0.02V 내지 0.1V 사이의 전압 레벨을 가산한 값으로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기준 충전 레벨(Vref)가 4.4V인 경우, 제3 전압 레벨(V3)은 4.43V, 또는 4.45V로 설정될 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 제2 정전류 충전 단계(S20)와 제3 정전류 충전 단계(S30) 사이에 배터리(100)의 충전을 미리 설정한 시간 동안 중단할 수 있다. 일 예에 따르면, 미리 설정된 시간은 예컨대 5분 내지 20분 사이에서 선택될 수 있다. 예컨대, 미리 설정된 시간은 10분으로 설정될 수 있다. 미리 설정한 시간은 배터리(100)의 온도에 따라 달라질 수 있다.
제3 정전류 충전 단계(S30) 후에 정전압 충전 단계(S40)에서, 충전 장치(200)는 제3 전압 레벨(V3)의 정전압으로 배터리(100)를 충전할 수 있다. 충전 장치(200)는 시간(t2)에서 배터리(100)의 충전 전류가 제4 세기(If)로 하강하면 제3 전압 레벨(V3)의 정전압 충전을 종료할 수 있다. 제4 세기(If)는 제3 세기(I3)보다 작다. 일 예에 따르면, 제4 세기(If)는 0.3 C-rate에 대응하는 세기보다 작게 설정될 수 있다. 제4 세기(If)는 충전 종료 전류 세기로 이해될 수 있다.
제4 세기(If)는 제3 전압 레벨(V3)과 기준 충전 레벨(Vref) 간의 차이가 클수록 크게 설정될 수 있다. 예컨대, 기준 충전 레벨(Vref)가 4.4V이고 제3 전압 레벨(V3)이 4.43V로 설정되면, 제4 세기(If)는 0.15 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다. 기준 충전 레벨(Vref)가 4.4V이고 제3 전압 레벨(V3)이 4.45V로 설정되면, 제4 세기(If)는 0.20 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다.
제3 전압 레벨(V3)과 기준 충전 레벨(Vref) 간의 차이가 클수록 제4 세기(If)를 크게 설정함으로써, 배터리(100)의 충전 속도를 높이면서도 배터리(100)의 과전압 충전을 방지할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 제3 정전류 충전 단계(S30)와 정전압 충전 단계(S40) 사이에 배터리(100)의 충전을 미리 설정한 시간 동안 중단할 수 있다. 일 예에 따르면, 미리 설정된 시간은 예컨대 5분 내지 20분 사이에서 선택될 수 있다. 예컨대, 미리 설정된 시간은 10분으로 설정될 수 있다. 미리 설정한 시간은 배터리(100)의 온도에 따라 달라질 수 있다.
아래에서는 종래의 충전 방식과 본 발명의 다양한 예들에 따른 충전 방식으로 기준 충전 레벨(Vref)이 4.4V인 배터리(100)를 충전하는데 소요된 시간을 비교한다. 배터리(100)는 공칭 전압이 3.85V인 리튬산화코발트(LCO) 계열의 배터리 셀이다.
도 1에 도시된 종래의 충전 방식으로 충전한 경우, 즉, 1.5 C-rate에 해당하는 세기로 정전류 충전 후, 배터리 전압이 4.4V에 도달하면 4.4V로 정전압 충전할 경우, 배터리를 완전 충전하는데 88분이 소요되었다. 정전류 충전 시간은 19분이고, 정전압 충전 시간은 69분이었다.
본 발명의 일 실시예에 따른 충전 방식으로 충전하는 경우, 다양한 예들에 따라 배터리를 완전 충전하는데 61분 내지 68분이 소요되었다. 제1, 제2 및 제3 세기(I1, I2, I3)가 각각 1.5 C-rate, 1.2 C-rate 및 1.0 C-rate에 대응하는 세기로 설정되었다.
일 예에 따르면, 제1 및 제3 전압 레벨(V1, V3)이 각각 4.2V, 4.43V로 설정되고, 충전 종료 전류 세기(If)가 0.15 C-rate에 대응하는 세기로 설정된 경우, 총 정전류 충전 시간은 33분이었고, 정전압 충전 시간은 35분이었다. 즉, 배터리를 완전히 충전하는데 68분이 소요되었다.
다른 예에 따르면, 제1 및 제3 전압 레벨(V1, V3)이 각각 4.2V, 4.45V로 설정되고, 충전 종료 전류 세기(If)가 0.20 C-rate에 대응하는 세기로 설정된 경우, 총 정전류 충전 시간은 35분이었고, 정전압 충전 시간은 28분이었다. 즉, 배터리를 완전히 충전하는데 63분이 소요되었다.
또 다른 예에 따르면, 제1 및 제3 전압 레벨(V1, V3)이 각각 4.25V, 4.43V로 설정되고, 충전 종료 전류 세기(If)가 0.15 C-rate에 대응하는 세기로 설정된 경우, 총 정전류 충전 시간은 32분이었고, 정전압 충전 시간은 36분이었다. 즉, 배터리를 완전히 충전하는데 68분이 소요되었다.
또 다른 예에 따르면, 제1 및 제3 전압 레벨(V1, V3)이 각각 4.25V, 4.45V로 설정되고, 충전 종료 전류 세기(If)가 0.20 C-rate에 대응하는 세기로 설정된 경우, 총 정전류 충전 시간은 33분이었고, 정전압 충전 시간은 29분이었다. 즉, 배터리를 완전히 충전하는데 62분이 소요되었다.
또 다른 예에 따르면, 제1 및 제3 전압 레벨(V1, V3)이 각각 4.3V, 4.43V로 설정되고, 충전 종료 전류 세기(If)가 0.15 C-rate에 대응하는 세기로 설정된 경우, 총 정전류 충전 시간은 31분이었고, 정전압 충전 시간은 36분이었다. 즉, 배터리를 완전히 충전하는데 67분이 소요되었다.
또 다른 예에 따르면, 제1 및 제3 전압 레벨(V1, V3)이 각각 4.3V, 4.45V로 설정되고, 충전 종료 전류 세기(If)가 0.20 C-rate에 대응하는 세기로 설정된 경우, 총 정전류 충전 시간은 32분이었고, 정전압 충전 시간은 29분이었다. 즉, 배터리를 완전히 충전하는데 61분이 소요되었다.
따라서, 본 발명의 다양한 예들에 따르면, 배터리(100)를 완전 충전하는데 소요되는 시간은 종래의 방식에 비해 20% 내지 30% 가량 단축되었다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 충전방법으로 배터리를 충전하는 경우 충전 전류 세기 및 배터리 전압 레벨의 변화를 보여주는 그래프이다.
도 5를 참조하면, 도 4의 충전 방식은 도 3의 충전 방식에 비해 시간(t1c)과 시간(t1d) 사이에 제4 정전류 충전 구간을 더 포함한다는 점을 제외하고는 실질적으로 동일하다. 동일한 부분에 대해서는 반복하여 설명하지 않는다.
제3 정전류 충전 단계(S20) 후에 제4 정전류 충전 단계에서, 충전 장치(200)는 제4 세기(I4)의 정전류로 배터리(100)를 충전할 수 있다. 제4 세기(I4)는 제3 세기(I3)보다 작다. 일 예에 따르면, 제4 세기(I4)는 0.4 C-rate 이상 0.8 C-rate 이하의 충전율에 대응하는 세기로 설정될 수 있다. 예컨대, 제4 세기(I4)는 0.7 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다. 예컨대, 제4 세기(I4)는 0.5 C-rate에 대응하는 세기로 설정될 수 있다.
충전 장치(200)는 시간(t1d)에서 배터리(100)의 전압이 제4 전압 레벨(V4)보다 상승하면 제4 세기(I4)의 정전류 충전을 종료할 수 있다. 제4 전압 레벨(V4)은 기준 충전 레벨(Vref)보다 높다. 일 예에 따르면, 제4 전압 레벨(V4)은 기준 충전 레벨(Vref)의 1.02배 내지 1.05배 사이의 값으로 설정될 수 있다. 다른 예에 따르면, 제4 전압 레벨(V4)은 완충 전압 레벨보다 0.05V 내지 0.2V 사이의 전압 레벨을 가산한 값으로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기준 충전 레벨(Vref)가 4.4V인 경우, 제3 전압 레벨(V3)은 4.48V, 또는 4.5V로 설정될 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 제3 정전류 충전 단계(S30)와 제4 정전류 충전 단계 사이에 배터리(100)의 충전을 미리 설정한 시간 동안 중단할 수 있다.
제4 정전류 충전 단계 후에 정전압 충전 단계(S40)에서, 충전 장치(200)는 제4 전압 레벨(V4)의 정전압으로 배터리(100)를 충전할 수 있다. 충전 장치(200)는 시간(t2)에서 배터리(100)의 충전 전류가 제4 세기(If)로 하강하면 제4 전압 레벨(V4)의 정전압 충전을 종료할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 충전 장치(200)는 도 1의 충전 방식에서 제1 정전류 충전 단계(S10)와 제2 정전류 충전 단계(S20) 사이에, 제1 세기(I1)보다 작고 제2 세기(I2)보다 큰 세기의 정전류로 배터리(100)를 충전할 수 있다. 충전 장치(200)는 배터리(100)의 전압이 제1 전압 레벨(V1)보다 높고 제2 전압 레벨(V2)보다 낮은 전압 레벨보다 상승하면 현재 세기의 정전류 충전을 종료하고, 제2 정전류 충전 단계(S20)를 수행할 수 있다.
또 다른 실시예에 따르면, 충전 장치(200)는 도 1의 충전 방식에서 제2 정전류 충전 단계(S20)와 제3 정전류 충전 단계(S30) 사이에, 제2 세기(I2)보다 작고 제3 세기(I3)보다 큰 세기의 정전류로 배터리(100)를 충전할 수 있다. 충전 장치(200)는 배터리(100)의 전압이 제2 전압 레벨(V2)보다 높고 제3 전압 레벨(V3)보다 낮은 전압 레벨보다 상승하면 현재 세기의 정전류 충전을 종료하고, 제3 정전류 충전 단계(S30)를 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들은 어떠한 방법으로도 본 발명의 범위를 한정하지 않는다. 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 것이며, 실제 장치에서는 대체 가능하거나 추가적인 다양한 기능적인 연결, 물리적인 연결, 또는 회로 연결들로 구현될 수 있다. 또한, "필수적인", "중요하게" 등과 같은 구체적인 언급이 없다면, 본 발명의 실시를 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.
따라서, 본 발명의 사상은 상기 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 또는 이로부터 등가적으로 변경된 모든 범위는 본 발명의 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
100: 배터리
200: 충전 장치

Claims (14)

  1. 제1 세기의 정전류로 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 제1 전압 레벨보다 상승하면 상기 제1 세기의 정전류 충전을 종료하는 제1 정전류 충전 단계;
    상기 제1 정전류 충전 단계 후에, 상기 제1 세기보다 작은 제2 세기의 정전류로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 상기 제1 전압 레벨보다 높은 제2 전압 레벨보다 상승하면 상기 제2 세기의 정전류 충전을 종료하는 제2 정전류 충전 단계;
    상기 제2 정전류 충전 단계 후에, 상기 제2 세기보다 작은 제3 세기의 정전류로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 상기 제2 전압 레벨보다 높은 제3 전압 레벨보다 상승하면 상기 제3 세기의 정전류 충전을 종료하는 제3 정전류 충전 단계; 및
    상기 제3 정전류 충전 단계 후에, 상기 제3 전압 레벨의 정전압으로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 충전 전류가 상기 제3 세기보다 작은 제4 세기로 하강하면 상기 제3 전압 레벨의 정전압 충전을 종료하는 정전압 충전 단계를 포함하는 배터리 충전 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 전압 레벨은 상기 배터리의 완충 전압 레벨과 동일하게 설정되는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 제3 전압 레벨이 상기 배터리의 완충 전압 레벨보다 크게 설정될수록, 상기 제4 세기가 크게 설정되는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
  4. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 세기는 1.25 C-rate 이상 2.0 C-rate 이하의 충전율에 대응하는 세기로 설정되고,
    상기 제2 세기는 1.0 C-rate 이상 1.25 C-rate 이하의 충전율에 대응하는 세기로 설정되고,
    상기 제3 세기는 0.5 C-rate 이상 1.0 C-rate 이하의 충전율에 대응하는 세기로 설정되는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
  5. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 세기는 1.5 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고, 상기 제2 세기는 1.2 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고, 상기 제3 세기는 1.0 C-rate에 대응하는 세기로 설정되는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
  6. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 세기는 1.5 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고, 상기 제2 세기는 1.0 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고, 상기 제3 세기는 0.5 C-rate에 대응하는 세기로 설정되는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
  7. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 전압 레벨은 상기 완충 전압 레벨의 0.95배 내지 0.98배 사이의 값으로 설정되고,
    상기 제3 전압 레벨은 상기 완충 전압 레벨의 1.005배 내지 1.02배 사이의 값으로 설정되는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
  8. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 전압 레벨은 상기 완충 전압 레벨보다 0.1V 내지 0.2V 사이의 전압 레벨을 감산한 값으로 설정되고,
    상기 제3 전압 레벨은 상기 완충 전압 레벨보다 0.02V 내지 0.1V 사이의 전압 레벨을 가산한 값으로 설정되는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
  9. 제2 항에 있어서,
    상기 제3 전압 레벨이 상기 완충 전압 레벨보다 0.03V를 가산한 값으로 설정될 때, 상기 제4 세기는 0.15 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고,
    상기 제3 전압 레벨이 상기 완충 전압 레벨보다 0.05V를 가산한 값으로 설정될 때, 상기 제4 세기는 0.2 C-rate에 대응하는 세기로 설정되는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 정전류 충전 단계와 상기 제2 정전류 충전 단계 사이에, 상기 제1 세기보다 작고 상기 제2 세기보다 큰 제4 세기의 정전류(constant current)로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 상기 제1 전압 레벨보다 높고 상기 제2 전압 레벨보다 낮은 제4 전압 레벨보다 상승하면 상기 제4 세기의 정전류 충전을 종료하는 제4 정전류 충전 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 정전류 충전 단계와 상기 제3 정전류 충전 단계 사이에, 상기 제2 세기보다 작고 상기 제3 세기보다 큰 제5 세기의 정전류(constant current)로 상기 배터리를 충전하되, 상기 배터리의 전압이 상기 제2 전압 레벨보다 높고 상기 제3 전압 레벨보다 낮은 제5 전압 레벨보다 상승하면 상기 제5 세기의 정전류 충전을 종료하는 제5 정전류 충전 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
  12. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 정전류 충전 단계와 상기 제2 정전류 충전 단계 사이에 상기 배터리의 충전을 미리 설정한 시간 동안 중단하는 휴지 단계;
    상기 제2 정전류 충전 단계와 상기 제3 정전류 충전 단계 사이에 상기 배터리의 충전을 미리 설정한 시간 동안 중단하는 휴지 단계; 및
    상기 제3 정전류 충전 단계와 상기 정전압 충전 단계 사이에 상기 배터리의 충전을 미리 설정한 시간 동안 중단하는 휴지 단계 중 적어도 하나의 단계를 더 포함하는 배터리 충전 방법.
  13. 제1 항에 있어서,
    상기 배터리는 리튬산화코발트(LCO) 계열의 배터리 셀이고, 상기 제2 전압 레벨은 4.4V로 설정되는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 제1 전압 레벨은 4.2V, 4.25V 또는 4.3V로 설정되고,
    상기 제3 전압 레벨은 4.43V 또는 4.45V로 설정되고,
    상기 제1 세기는 1.5 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고,
    상기 제2 세기는 1.2 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고,
    상기 제3 세기는 1.0 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고,
    상기 제4 세기는 상기 제3 전압 레벨이 4.43V로 설정된 경우 0.15 C-rate에 대응하는 세기로 설정되고 상기 제3 전압 레벨이 4.45V로 설정된 경우 0.2 C-rate에 대응하는 세기로 설정되는 것을 특징으로 하는 배터리 충전 방법.
KR1020200011345A 2020-01-30 2020-01-30 배터리 충전 방법 KR20210097531A (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020200011345A KR20210097531A (ko) 2020-01-30 2020-01-30 배터리 충전 방법
US17/095,528 US11575272B2 (en) 2020-01-30 2020-11-11 Method for charging battery
CN202011617505.4A CN113206308A (zh) 2020-01-30 2020-12-31 用于对电池充电的方法
TW110101256A TWI800783B (zh) 2020-01-30 2021-01-13 用於對電池充電的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020200011345A KR20210097531A (ko) 2020-01-30 2020-01-30 배터리 충전 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20210097531A true KR20210097531A (ko) 2021-08-09

Family

ID=77025212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020200011345A KR20210097531A (ko) 2020-01-30 2020-01-30 배터리 충전 방법

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11575272B2 (ko)
KR (1) KR20210097531A (ko)
CN (1) CN113206308A (ko)
TW (1) TWI800783B (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102561894B1 (ko) * 2022-07-14 2023-08-02 주식회사 미림씨스콘 펄스 전압 충전 방식을 포함하는 전기자동차 배터리 급속 충전 방법
WO2023146309A1 (ko) * 2022-01-26 2023-08-03 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 soc 추정 장치 및 방법

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2503547Y2 (ja) 1989-03-13 1996-07-03 トヨタ自動車株式会社 ショックアブソ―バ
US5442274A (en) 1992-08-27 1995-08-15 Sanyo Electric Company, Ltd. Rechargeable battery charging method
JP3152512B2 (ja) 1992-08-27 2001-04-03 三洋電機株式会社 充電方法
JP3213401B2 (ja) 1992-09-29 2001-10-02 三洋電機株式会社 非水系二次電池の充電方法
JP3384027B2 (ja) 1993-05-14 2003-03-10 ソニー株式会社 充電方法および充電器
JP3208270B2 (ja) 1995-01-30 2001-09-10 三洋電機株式会社 二次電池の充電方法
JPH0954620A (ja) * 1995-08-18 1997-02-25 Mitsubishi Electric Corp 電源監視回路
JP3911049B2 (ja) 1996-07-16 2007-05-09 ソニー株式会社 充電装置
US6275006B1 (en) 1998-05-27 2001-08-14 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method for charging secondary battery
JP3678045B2 (ja) 1999-03-24 2005-08-03 松下電器産業株式会社 蓄電池の充電方法
JP2000092738A (ja) 1998-09-17 2000-03-31 Sony Corp 充電装置
JP2004274874A (ja) 2003-03-07 2004-09-30 Mitsumi Electric Co Ltd 充電制御回路
JP4583112B2 (ja) 2004-09-02 2010-11-17 株式会社明電舎 瞬低補償装置、および電気二重層キャパシタの充電方法
JP5090763B2 (ja) 2007-03-22 2012-12-05 ヤマハ発動機株式会社 二次電池の充電装置
KR20130100625A (ko) * 2012-03-02 2013-09-11 삼성에스디아이 주식회사 리튬전지
TW201403994A (zh) 2012-07-10 2014-01-16 Gallopwire Entpr Co Ltd 多段式電池模組充電方法及其裝置
JP2014068468A (ja) * 2012-09-26 2014-04-17 Sanyo Electric Co Ltd 充電制御装置
KR101367161B1 (ko) 2012-11-27 2014-02-27 주식회사 엘란기어스 정전류-정전압 방식을 이용한 배터리 급속 충전 방법
FR3001086B1 (fr) 2013-01-17 2015-05-29 Renault Sa Gestion de la charge d'une batterie.
KR101502230B1 (ko) 2013-09-17 2015-03-12 삼성에스디아이 주식회사 배터리 충전 방법 및 배터리 충전 시스템
EP3001531B1 (en) * 2014-09-23 2018-07-25 Braun GmbH Method for charging a rechargeable battery of an electric device
JP6500911B2 (ja) 2015-01-16 2019-04-17 株式会社村田製作所 電池装置、充電制御装置および充電制御方法
US20170288417A1 (en) * 2016-03-31 2017-10-05 Active-Semi (BVI) Inc. Fast Charging Apparatus and Method
CN106785144A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 宁德新能源科技有限公司 一种充电方法及装置
KR20190055733A (ko) * 2017-11-15 2019-05-23 삼성전자주식회사 리튬전지 전해질 첨가제, 이를 포함하는 유기전해액 및 리튬전지
CN108023130B (zh) * 2017-12-13 2020-01-03 中国科学技术大学 一种锂离子电池充电优化方法
CN110620406A (zh) * 2018-06-18 2019-12-27 Oppo广东移动通信有限公司 电池的快速充电方法、充电装置、待充电设备和充电系统
TWI672844B (zh) 2018-12-19 2019-09-21 財團法人工業技術研究院 鋁電池充電方法及鋁電池充電裝置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023146309A1 (ko) * 2022-01-26 2023-08-03 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 soc 추정 장치 및 방법
KR102561894B1 (ko) * 2022-07-14 2023-08-02 주식회사 미림씨스콘 펄스 전압 충전 방식을 포함하는 전기자동차 배터리 급속 충전 방법

Also Published As

Publication number Publication date
TWI800783B (zh) 2023-05-01
TW202130034A (zh) 2021-08-01
US11575272B2 (en) 2023-02-07
US20210242707A1 (en) 2021-08-05
CN113206308A (zh) 2021-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9929573B2 (en) Modules, systems, and methods for battery balancing
US9985444B2 (en) Electric storage device management apparatus and method of equalizing capacities of electric storage devices
US9793733B2 (en) Method and apparatus for charging rechargeable cells
CN110679056B (zh) 电池充电管理设备和方法
KR102516362B1 (ko) 배터리 충전 방법 및 장치
KR102245581B1 (ko) 0v 완전 방전이 가능한 회생형 배터리 시험장치, 이를 이용한 방전방법
JP7337061B2 (ja) 電池管理
KR20210097531A (ko) 배터리 충전 방법
CN110880622A (zh) 一种电池组的均衡控制方法
US20190199106A1 (en) Cell balancing in batteries
JP2022532120A (ja) 電極の相対的退化度を用いた二次電池の動作制御装置及び方法
CN115101854A (zh) 一种电池的加热控制方法、装置、存储介质及设备
US20190140324A1 (en) Battery charging method
CN111211381B (zh) 一种锂电池在低温下的放电控制方法及装置
KR20170062133A (ko) 배터리 충전방법
CN109494850B (zh) 电池组均衡方法、装置及系统
US20200287394A1 (en) A system to charge cells assembled into a battery
US10594143B2 (en) Charging method for battery set and battery management system using the same
CN106129503A (zh) 一种快速充电的方法及电子设备
CN111864844B (zh) 电池系统的均衡方法、均衡装置及智能设备
CN111469712A (zh) 一种电池均衡方法、装置和车辆
CN115001094A (zh) 一种电池防过充的充电方法、装置、设备及存储介质
CN114509682A (zh) 锂电池soc估计算法的修正方法和soc估计算法及存储介质
CN115856664B (zh) 一种检测动力电池复充的方法
KR20180048281A (ko) 배터리 충전 방법 및 장치