TW444128B - Method and apparatus for determining characteristic parameters of a charge storage device - Google Patents

Method and apparatus for determining characteristic parameters of a charge storage device Download PDF

Info

Publication number
TW444128B
TW444128B TW088111500A TW88111500A TW444128B TW 444128 B TW444128 B TW 444128B TW 088111500 A TW088111500 A TW 088111500A TW 88111500 A TW88111500 A TW 88111500A TW 444128 B TW444128 B TW 444128B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
storage device
voltage
current
charging storage
patent application
Prior art date
Application number
TW088111500A
Other languages
English (en)
Inventor
Chul-Oh Yoon
Yevgen Barsukov
Jong-Hyun Kim
Original Assignee
Korea Kumho Petrochem Co Ltd
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 Korea Kumho Petrochem Co Ltd filed Critical Korea Kumho Petrochem Co Ltd
Application granted granted Critical
Publication of TW444128B publication Critical patent/TW444128B/zh

Links

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]
    • 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]
    • G01R31/389Measuring internal impedance, internal conductance or related variables
    • 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]
    • G01R31/367Software therefor, e.g. for battery testing using modelling or look-up tables

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Tests Of Electric Status Of Batteries (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Input From Keyboards Or The Like (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Devices For Checking Fares Or Tickets At Control Points (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Networks Using Active Elements (AREA)

Description

A7 B7 1 2 8 5〇56pi f. doc/008 五、發明說明(f ) &術領域 本發明係關於一種方法與裝置藉由寬頻範圍阻抗測 纛爲基礎以決定充電儲存裝置,及決定由主要電池,次 要電池,電容,超級電容(supercapacitor)及燃料細胞(fuel cell)等不同充電儲存裝置的特性所指示的非線性等效電 路模型之多數個參數。 一般說來,所有的充電儲存裝置如主要電池,次要電 池’電容,超級電容及燃料細胞係依據其材料,大小及 不同的產品標準所生產。 可充電的次要電池依據其化學性質及材料將被歸類爲 給酸電池(lead-acid),鎳鎘電池(nickel-cadmium),鎳氫 電池(nickel-metalhydrive),鋰電池(lithium ion)及鋰聚合 物電池(lithium polymer)。 這些次要電池有很多方面的不同例如平均放電電 壓’放電電壓量變曲線,內部電阻,限制放電電流,溫 度特性,充電截止電壓等等。 爲了在不同電池產品中選擇一適合需求的電池,必 須考慮許多因素例如電池容量,大小,產品價格或上述 電池的特性等。爲了在選擇電池的適當應用時當作參考 需要一方法以量化代表電池效能。 例如,一電池被用來驅動一直流(DC)馬達必須有大 於直流馬達最小操作電壓的驅動電壓。依據直流馬達的 操作時間與驅動電流大小的相關在電池操作時內部阻抗 --Illcll — Γ— — — — ——— — — — II ----1 I I It I (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印" 本紙張尺度適用令國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 444128 5〇56pif.doc/008 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明說明(V) 所造成的電壓降有一非常重大的影響。 爲了使用一電池爲GSM ’ CDMA等型式行動電話之 可攜式電源,對電池之特性結合週期性放電電流脈衝放 電做一精確分析是必須的。一電動汽車的可充電電池需 要一瞬間高電能因此也必須對暫態電流響應做一精確分 析。 一種精確分析電池操作特性的方法’可能去檢查及 分析與電池機構相關的內部參數以及一般特性如電池容 量,平均放電電壓,放電電壓量變曲線,內部電阻,溫 度特性,充電截止電壓等等。 這些電池的內部參數可經由寬頻範園電池特性阻抗 測量來決定。 本案發明者已申請一測量及預測電池容量的有效 方法之專利,此結果請參考(Korean patent application Nos. 22540(1998) and 24134 (1998))。 選擇一適合用途電池的最有效方法是將一包括電 池的應用裝置代表成一等效電路及以數値方法分析此 等效電路。 此方法可以藉由選擇裝置的虛擬組合及使用電腦 將電機或電子裝置當成電子電路去評估此裝置的效率 及穩定。 此電機或電子裝置的數値模擬已經被發展成一通 用電腦程式例如柏克來加州大學(California University at Berkerly)的SPICE,此程式在許多硏究機構及製造 ϊ I I--ίΓΓ!農I!訂------—線 {請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210x 297公楚) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 444128 5〇56pifiCjOC/Qgg A7 --------- B7 五、發明說明(3) 公司被廣泛使用。 —電池的常用等效電路之結構常被過度簡化且常被 用來取代電池本身當作模擬裝置。 此電池的常用等效電路是在不考慮放電電壓對時間的 變化下由常數電壓源及一些串聯等效電阻組成β因此, 這模型只在直流電流之一短週期放電時間下有效率的工 作。 如美國專利第4,952,862號揭示一使用皮柯特 (Peukert)參數的方法並不適合去精確描述電池的放電 特丨生’因爲使用—~現象的(phenomenological)模型,此模 型在放電初始階段簡單地近似了放電量變曲線成線性 (linearly)以及在最後階段近似至指數性(exp〇nentia〗ly)。 如美國專利第5,428,520號揭示一模擬熱電池的 方法’此方法涵蓋了電池的放電電壓及串聯電阻,在一 長時間直流放電是有效的,但在放電暫態條件下並不能 充分描述電池的特性。 本發明所建議的電池非線性模型被設計以預先定 義的電機性負載如直流(DC),交流(AC),脈衝或阻抗 來計算電池的電壓響應,如此將可實現包括一電池的 電機電路的操作特性精確且有效的模擬。 發明揭露 本發明的目的爲提供一種以寬頻範圍阻抗測量爲基 礎去特徵化(characterizing)充電儲存裝置內部參數的方法 及裝置’其可用在電池產品的品質控制,藉由使用電腦 7 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) I I I I I I ----— II --------訂---------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) A7 B7 444128 5056pif*doc/008 五、發明說明(0 ) 分析或預測如主要電池,次要電池,電容,超級電容及 燃料細胞等充電儲存裝置的操作特性以測試電池,或可 被用來決定充電儲存裝置之非線性等效電路參數以設計 一電子/電機裝置及經由對此電機電路數位模擬以選擇適 合的電池。 爲完成本發明之目的,提供一種以寬頻範圍阻抗測 量爲基礎去特徵化充電儲存裝置內部參數的方法及裝置 及一非線性等效電路模型,以實驗出如主要電池,次要 電池’電容,超級電容及燃料細胞等充電儲存裝置特性 內部參數,方法包括下列步驟:(1)藉由加入一有預先決 定放電率的電壓/電流至電容以充電/放電電容以測量電壓 及電流特徵;(2)從電流或電壓加至電容的兩端在一已定 的頻率範圍內測量其特徵阻抗頻譜或在整個充電/放電區 間的多數充電狀態中直接連接阻抗負載;及(3)從步驟(1) 所測得電壓特徵及步驟(2)在已定的頻率範圍內測得其阻 抗頻譜’特徵化(characterizing)此充電儲存裝置之非線性 等效電路模型參數。本發明建議一電池等效電路及數値 模型以在一已定義的電池充電放電條件下以精確預測及 描述電池的操作性能,在完全放電諸如直流(DC)放電至 少C/0.5放電率,交流放電(AC)在MHz至20kHz頻率範 圍,電流密度符合至少C/0.5比率,相同頻率範圍的脈衝 放電,或一固定或可變阻抗負載的放電,本發明實現一 實驗性測量,數値分析及非線性等效電路的方法,及一 測量與分析之裝置。 ------I I II 丨 1 .丨 I 丨丨丨 — 丨訂--— — — — — —— (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 444128 A7 5056pif.doc/008 _B7_ 五、發明說明(Γ ) 圖式簡單說明 圖1所示爲一以電池傳輸線模型爲基礎的等效電路 圖, 圖2所示爲從一完全充電鋰電池(Sony公司製造)測 得的阻抗頻譜與滿足一靜態等效電路模型參數所得之阻 抗頻譜的比較圖; 圖3所示爲等效電路的動態模型考慮在電池的每一 充電狀態的模型參數之非線性行爲; 圖4所示爲本發明中特徵化充電儲存裝置參數之裝 置的結構方塊圖; 圖5所示爲本發明中參數化方法之訊號流程圖; 圖6A所示爲一Sony公司製造之鋰電池在不同的放 電率下所實驗及模擬放電特徵結果圖; 圖6B所示爲一 Matsushita公司製造之鋰電池在不同 的放電率下所實驗及模擬放電特徵結果圖; 圖6C所示爲一 Sanyo公司製造之鋰電池在不同的放 電率下所實驗及模擬放電特徵結果圖; 圖6D所示爲一 Hitachi公司製造之鎳氫電池在不同 的放電率下所實驗及模擬放電特徵結果圖: 圖7所示爲一 Sony公司製造之鋰電池在加入脈衝電 流時實驗及預測暫態放電特徵結果圖; 圖8所示爲一用來預測電池供應電源的直流馬達操 作的等效電路圖; 圖9A所示爲一與電池串聯的直流馬達旋轉速度之實 9 -------------裝--------訂---------.線 (請先閔讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明說明(6 ) 驗及預測結果圖; 圖9B所示爲一與直流馬達串聯的電池之電池放電電 壓實驗及預測結果圖;以及 圖10所不爲由四個Matsushita公司製造之鋰電池串 聯及並聯組成的電池組放電特性之實驗及預測結果圖。 實A本發明夕最佳樽式 如下所述,本發明提供一以寬頻範圍阻抗測量及非 線性等效電路模型爲基礎特徵化充電儲存裝置的內部屬 性(properties)的方法與裝置,更詳細說明請參考以下圖 示。 在本發明所建議的電池等效電路模型是一個使用如 圖1所示的傳輸線模型所描述的電路模型,其中電池係 由電化(electrochemical)機構(mechanism)結合陽極及陰極 的主動層組成。 如圖1所示爲一傳輸線模型的等效電路模型,是由 電極主動層的電阻P,薄電極層對電流收集器在垂直方向 無限切面的阻抗Zs,及與電解質互聯電阻相關的串聯電 阻RSu,電流收集器及電線所組成。 在圖1中,電極層的阻抗28被一由電極形成微粒之 固態擴散係數D,與電化反應結合能量相關的充電儲存 電容Cs,雙層電容Cd,及充電轉移電阻Ret等所組成的等 效電路所描述。 此電路模型在描述諸如鋰插入混合物主動材料的放 電機構中被證明是有效的。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS>A4規格(210 X 297公釐) ---------I--*裝! 訂*--I---丨-線 {請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) A7 B7 444128 5056pif* doc/008 五、發明說明(7 ) 在一種電池的陽極及陰極可用相同模型描述之情形 中,此等效電路模型有相同形式的串聯電極。 陽極及陰極組成的單一電池之等效電路可由將電 解質的阻抗匕考慮成串聯電阻Rs„所構成。 在已知電池充電狀態下諸如電阻及電容等線性元 件所組成的正確靜態等效電路模型,如圖2所示可藉由 測量電池的阻抗頻譜及使用複數(complex)非線性最少平 方法滿足(fitting)此等效電路頻譜來驗證。從此結果,可 決定特徵因子(factors)。 此靜態等效電路模型只有在電池狀態具有小的改變 時有效。如果此放電時間是長的或此放電電流是高的, 無論如何,在電池充電狀態下當參數的非線性變化時必 須被考慮。 電池充電的一些狀態之阻抗頻譜在電池的整個放電 區間被測量及分析,因此靜態等效電路的參數以放電狀 態爲函數被決定。 因此,在電池的整個放電區間中可得到一放電電壓 曲線以及從放電電壓量變曲線的斜率可決定充電儲存_ 容。 此非線性等效電路模型設計時考慮與鼙池 狀態相依之參數非線性變化,如圖3所示,由有卩良^ 目的階梯狀(ladder-type)兩端網路組成以取代傳輸數 及非線性電阻及其値與充電儲存電容<^影響線’ 本紙張尺度適用令國國家標準(CNS)A4規格(21CM 297公釐) --------I--丨-裝---I----訂------I-- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消费合作社印製 非線性電容 A7 B7 444128 5Q56pif.doc/008 五、發明說明(& ) 本發明提供一電池之操作電壓或電流的數値模擬 方法可經由直接解答相關系統的非線性首階微分方程 式或使用諸如被使用在SPICE等電子模擬器的有限-差 分法。 此解答的要求精確度可藉由控制代表傳輸線的有 限數目的階梯狀(ladder-type)兩端網路數量得到。 以電池非線性等效電路模型爲基礎所模擬的結果 相對於電池放電特徵實驗性測量的結果較爲精確,以 下將參考實施例于以更詳細的說明。 本發明所建議一得到電池非線性電路模型參數的 方法在以下將被描述。 一測試用電池經由下列預先定義程序被完全充 電,及一阻抗頻譜在電池開路電壓到達均衡之後在一 定的頻率範圍被測得。 假設在不同充電狀態下測量阻抗的總數是N,電池 被總數爲Q/(N-1)的電荷以常數電流I放電,其中Q是 電池的放電容量。在電池開路電壓再度到達均衡之後, 下一個阻抗頻譜測量被執行。如此放電及阻抗測量程 序重覆執行直到電池達到預先定義放電終止狀態。 在此程序中,電池的放電率可在一範圍內被選擇, 其中放電電壓E的dE/dq根據電池的放電總數q的變 化在將來放電率降低時並沒有改變。一般應用1/10比 率。
參數中的一個,充電儲存電容Cs經由放電電壓E ---------------- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) Γ 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(2KX297公釐) 444128 5056pif,doc/008 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明說明(f ) 對時間的變化dE/dt乘以電流I被計算出來。 測量阻抗所需的頻率範圍必須足夠寬以提供關於 時間常數結合電池電化反應的資訊。 因爲電化系統的線性關係此高頻區域通常被限制 在約60kHz,但相對於一 〇_1毫秒區間的脈衝事實上在 電池是被限制在10kHz。 此低頻限制從測量儀器的規格及測量所需時間可決 定。此最低頻率在精確描述參數的變化結合在整個放電 區間中電池的反應特徵是重要的。此較低的頻率通常爲 ImHz。 一頻率響應分析儀(frequency response analyzer, FRA)典型被用來當作測量阻抗頻譜的一種方法,其中 頻率被依序掃描以從輸入及輸出訊號中獲得阻抗。 此頻率響應分析儀,無論如何,有一缺點即因爲 頻率從最小到最大頻率被依序掃描因此測量時需要太 多時間。 另〜種測量阻抗頻譜的方法是傅立葉轉換法 (Fourier transform method) ’此法中在靜電條件下一擾亂 電流訊號被加到電池的兩端及一紀錄在時間領域的電壓 響應訊號被傅立葉轉換至頻率領域以計算阻抗頻譜。 當成輸入訊號的擾亂電流訊號可由多數選擇頻率的 正弦波重疊得到。 例如,如果測量之最小頻率是fmin,此擾亂電流訊 號可由多數個最小頻率fmin如3 fmin、5 fmin、7 fmin和類 似的頻率組成,此傅立葉轉換法使用非重疊多數頻率與 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(2】0 X 297公釐) -------------裝------ 訂·!------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 444128 5056pif.doc/008 A? B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明說明(π) 另一種使用一脈衝的傅立葉轉換法之美國專利第5,633 , 801號是不同的。 這種利用有限的多重頻率之傅立葉轉換法是與使用 脈衝的大大不同。 此測量的原則是由I"2年,G,sp〇pkir〇v和 R,N.Sdindler 的 Sci Intrum 第 63,5366 號所描述。 經由傅立葉轉換法可測量的最大頻率使用在非重疊 多重頻率時相依於訊號偵測器的取樣時間(SampUngTime) 是受到限制的。此測量所需時間相當於最低測量頻率倒 數的兩倍,因爲等待時間必須不包含暫態結果。 與頻率響應分析儀比較,此傅立葉轉換法在測量阻 抗時所需時間比頻率響應分析儀少一半或更多的時間。 如果選擇頻率的振幅大於傅立葉轉換阻抗測量所獲 ί守的額外頻率3倍以上則待測系統的線性將被保留。 在一傅立葉轉換阻抗測量情形中一已知電流加至電 池兩端時此待測系統的線性可藉由比較一選擇頻率複數 (complex)電壓的振幅及額外頻率檢查出。 另一種測量阻抗頻譜的方法是使用一簡單波形取 代多重重疊的擾亂電流訊號 例如’一常數電流I(t)=Ie加至電池的兩端及以響應 訊號的拉氏轉換(Laplace transform)爲基礎依線性或非線 性執行最少平方回歸法及輸入時域所測量的電流以計算 阻抗頻譜。 如果取樣時間是tsamp及測量所需時間是tmes,此有 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 χ 297公釐) -------------裝-----丨丨訂·!! ί線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) A7 B7 444128 5〇56pif.doc/〇〇8 五、發明說明((() 效頻率範圍是l/2tmes到l/2tsamp。 假疋取樣速度是1 kHz且測量時間是5 〇 〇秒,例如, 此頻率範圍是ImHz至500Hz 這展示測量所需時間比使用傅立葉轉換法測量所需 時間2000秒爲短,因爲不須等待時間去移除暫態結果。 如果I(s)是I(t)的拉氏轉換函數,此阻抗函數在拉氏 空間是 Z(s)=V(s)/I(s)。 此拉氏轉換阻抗光譜儀的優點爲可由數値分析法得 到需要的頻譜比FRA或傅立葉轉換法爲快。 除了充電儲存電容Cs之外的參數可由滿足(fining) 此電池不同充電狀態下所測得的阻抗頻譜至靜態模型 得到。此滿足所使用的演譯法(algorithm)由複數非線性 少平方滿足法所製成,此法描述在J.R.Macdonald,J Schoonman 及 A.P. Lehnen Solid State Ionics V5, 137(1981),或使用神經網路的線性滿足法或任何其他 滿足的方法。 此滿足法所使用的初始條件可能被任意選擇以 及’若使用先前滿足法的結杲被用來當做下一個滿足 的初始條件,此滿足法的效率和品質將可提昇。 如圖4所示爲一方塊圖顯示依據本發明之電池參數 化裝置的結構。 在此圖中,參考數字10代表使用電腦或其他類似 方法決定充電儲存裝置20參數的控制裝置且模擬一包 括電池的電子電路的不同操作特徵。 -----------U5.-- (請先閱讀背面之注咅3事項再填寫本頁) ^°
T 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) U4 A7 B7 ^056pif*doc/008 五、發明說明((v) 此控制裝置10有一與充電儲存裝置20介面的I/O 介面單元Π,及一控制充電儲存裝置20電壓,電流及 阻抗測量的中央處理單元(CPU),〜電流/電壓測量單位 在中央處理單元控制之下測量充電儲存裝置2〇之電 壓電流特徵,一特徵阻抗測量單元17在中央處理單元 控制之下用以測量充電儲存裝置20的阻抗,及一參數 化裝置19藉由電流/電壓測量單位is所測得充電儲存 裝置2〇之電壓及電流特徵以獲得充電儲存裝置20非 線性等效電路模型之參數,及特徵阻抗測量單元17所 測得充電儲存裝置20的特徵阻抗。 參考數字30代表數位類比/轉換器(D/A)用以從控 制裝置10輸出的電壓及電流資料經由介面單元1丨轉 換成類比訊號’參考數字4〇代表〜放大器以放大數位/ 類比轉換器(D/A)30的輸出訊號,參考數字5〇代表一 電流檢查器(ga丨vanostat)以回授放大器4〇的輸出訊號 至電容2〇以輸出電容20的電壓及電流。 此電流檢查器有一反向放大器S1以反向放大放大 器4〇的輸出訊號及將此輸出訊號加至充電儲存裝置 2〇 ,緩衝器53及55用以產生充電儲存裝置2〇兩端的 電壓,及一電流偵測電阻57串聯至充電儲存裝置2〇 以偵測充電儲存裝置2〇的電流。 參考數字⑼及7〇代表第一及第二濾波器/放大器 用以過濾及放大從電流檢查器之緩衝器S3及55輸出 充電儲存裝置20的電壓且此電壓是以電流偵測電阻$7 --------------裝--------訂---------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 私紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 44 128 A7 5056pif.doc/OOB _ B7_ 五、發明說明) 所偵測的充電儲存裝置2〇電流爲基礎。參考數字80 代表一類比-數位轉換器(A/D)用以轉換第一及第二濾波 器/放大器60及70的輸出訊號至數位訊號且將此輸出 訊號加至控制裝置10的I/O介面單元11。 參考數字90代表電池電路模擬器,爲一包括與充 電儲存裝置20相同的電池之特定電池電路依據控制裝 置10的參數化裝置19所獲得的參數値以模擬不同的 操作特徵。 如果具有本發明結構之電池參數化系統第一次所 測得的電壓及電流特徵,此控制裝置10有一電流/電壓 測量單位15在中央處理單元(CPU)控制之下經由I/O 介面單元11輸出一預先決定準位的電壓及電流數位資 料。 此數位電壓及電流資料在數位/類比轉換器(D/A)30 被轉換至類比訊號,經由放大器40的推動,經由電流 檢查器之反向放大器51反向放大及將此反向放大結果 加至充電儲存裝置20。 如上所述條件之下在一預先決定的時間週期之 後,此控制裝置10將充電儲存裝置20的電流及電壓 加至電流檢查器50,第一及第二濾波器/放大器60及 70,及類比-數位轉換器(A/D)80。 此充電儲存裝置20兩端的電壓被經由電流檢查器 50之緩衝器53及55回授第一濾波器/放大器60,在此 方法中當此充電儲存裝置20的電流流經電流偵測電阻 -------------裝--------訂---------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) A7 B7 5056pif_ doc/008 五、發明說明(以) 57則在電流偵測電阻57上將產生一電壓降^以流經電 流偵測電阻57電流爲基礎此電阻57兩端電壓被加至 第二濾波器/放大器70。 之後,此第一及第二濾波器/放大器60及70過濾 電容器兩端的電壓及以充電儲存裝置20的電流爲基礎 的測得電壓以移除雜訊並放大。此第一及第二濾波器/ 放大器60及70的輸出訊號經由類比-數位轉換器 (A/D)80被轉換至數位訊號且加至I/O介面單元11。此 電流/電壓測量單位15從充電儲存裝置20的兩端接收 數位資料及以充電儲存裝置20電流爲基礎所測得電壓 被加至I/O介面單元11,然後測量充電儲存裝置20的 電壓及電流特徵。 此控制裝置10可能使用一分開的電壓/電流產.生器 (未顯示)以產生電壓及電流數位訊號去直接充電充電儲 存裝置20,因此此電壓/電流產生器輸出預先決定電壓 及電流,在控制裝置10控制之下充電此充電儲存裝置 20 ° 特徵阻抗測量裝置17在中央處理單元(CPU)13控 制之下測量此充電儲存裝置20的特徵阻抗。 此特徵阻抗之測量包括FRA,傅立葉轉換及拉氏 轉換法,以上方法之中的一個或多個可被單獨或組合 以測量特徵阻抗。 在FRA方法中使用預先決定頻率的正弦波,預先 決定頻率的數位資料被輸出且經由數位/類比轉換器 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) τ 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 444 12 8 5 0 5 6pi f /008 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作杜印製 五、發明說明( (D/A)30加至充電儲存裝置2〇,放大器4〇及電流檢查 器依序充電此充電儲存裝置2〇。此充電儲存裝置2〇 的電壓及電流經由電流檢查器5〇,第—及第二濾波器/ 放大器60及7,〇,類比·數位轉換器(A/D)8()輸入並儲存 在控制裝置10中。 在完成一預先決定頻率的測量之後,其他頻率的 數位資料依序被輸出,且接著,此充電儲存裝置20的 電壓及電流被測得及輸出。 往傅立葉轉換法中’特定形式的電壓或電流數位 資料被預先儲存。此儲存的數位資料依序經由數位/類 比轉換器(D/A)3〇,放大器4*0及電流檢查器50被加至 充電儲存裝置2〇,或以數位資料爲基礎的訊號被從電 壓/電流產生器產生且加至充電儲存裝置20。 以加入訊號爲基礎此電容20的電壓及電流經由電 流檢查器5〇,第一及第二濾波器/放大器60及70,類 比·數位轉換器(A/D)8〇輸入並儲存在控制裝置1〇中。 當此充電儲存裝置20的特徵阻抗測量完成時,傅 立葉轉換及/或拉氏轉換,中央處理單元13轉換此已儲 存測量結果至—以頻率爲函數的複數阻抗値。 在重覆測量電壓特徵及特徵阻抗預先決定數目次 數之後’放電曲線的數値微分(numerical differentication) 及複數非線性最少平方滿足法在參數化單元19被執行 I充電儲存裝置的特徵阻抗値以得到非線性等效電路。 比匕得到的參數被用在使用一電子電路模擬器90在 --I —-------- -裝------I--訂--------^線 (請先閲讀背面之注意事項爯填寫本頁) 本紙張尺度適用中_ (CNS)A4規格⑽χ挪公笼) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 444128 5056pif.doc/008 幻 __B7_ 五、發明說明(f ) 任意負載下充電及放電程序以模擬充電儲存裝置的不 同操作屬性。 —包含電池的電路之操作特徵,脈衝,交流(AC), 阻抗及暫態特徵以及電池的標準特徵,還有常數電流 充電放電特徵等等模擬皆可被執行。 例如,此控制裝置10是由電腦系統或能從充電儲 存裝置2〇獲得參數以及使用此參數模擬一包含充電儲 存裝置的電子電路不同的操作特徵的硬體所組成。 圖5是顯示一控制裝置10是由電腦所組成以得到 充電儲存裝置20參數的方法之訊號流程圖。 如圖5所示,在步驟10,當電源打開時,此硬體 執行自我診斷及變成初始化。在步驟12,控制變數被 輸入。 此輸入之控制變數包括取樣率,測量模式,電壓, 電流,記憶體大小,增益等等。 在步驟14中一測量模式被致能。 在步驟14中如果選擇電壓/電流測量,一與電壓/ 電流測量相關的控制變數在一些輸入控制變數中被設 定(S16)以及此電壓/電流將被輸出以對充電儲存裝置20 充電(S 18)。在步驟22中此充電儲存裝置20的電壓/電 流被輸入及儲存。 在步驟24中無論測量是否完成都必須做一決定。 如果此決定表示此測量並未完成,此流程將回到步驟14 而在步驟14中一測量模式被選擇及致能。 20 -------------裝--------訂---------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 4441 2 8 5056pif.doc/008 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明說明() 在步驟14中如果選擇一頻率掃描,一與頻率掃描 的相關變數將被設定(S26)及一些預定頻率中之一個頻 率訊號將被輸出以充電此充電儲存裝置20(S28)。此充 電儲存裝置20的電壓及電流在步驟30中將被輸入。 在步驟32中決定使用振幅/相位移位或使用傅立葉 轉換法以計算輸入電壓及電流的値,在步驟34中從計 算的電壓及電流値決定阻抗Z(f)。 在步驟36中,無論預先決定的全部多數個頻率是 否測量完畢充電儲存裝置20被決定。如果此決定顯示 測試並未完成,則接著程序回到步驟28,在步驟28中 輸出下一個預先決定頻率之訊號且測量電流及電壓的 程序接著重覆執行阻抗Z(f)的計算。 在步驟36所做的決定顯示預先決定的全部多數個 頻率已經完成,在步驟38中此決定的阻抗Z(f)被儲存。 如果在步驟14中選擇傅立葉轉換,一與傅立葉轉 換相關的控制變數在步驟40中被設定且步驟42中多 數個選擇頻率之擾亂訊號被輸出以擾亂此充電儲存裝 置20。在步驟44中此充電儲存裝置20的電壓及電流 被輸入。 在步驟46中,傅立葉轉換被執行以計算V⑴及 I(t)。在步驟48中V⑴及I(t)的電壓頻譜被決定’及阻 抗Z(f)在步驟50中被計算且步驟52中被儲存。 如果在步驟14中選擇拉氏轉換,一與拉氏轉換相 關的控制變數在步驟54中被設定。在步驟58中此充 -------------裝-------丨訂------!線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 444 12 8 5056pif.doc/008 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明說明() 電儲存裝置20的電壓及電流被輸入。 在步驟60中,線性回歸被執行以計算V⑴及;[⑴。 在步驟62中決定阻抗Z(f)之後,此阻抗Z(f)的誤差函 數在步驟64中被計算且在步驟66中被儲存。 當從頻率掃描測得多數參數時,傅立葉轉換及/或 拉氏轉換測量電壓及電之後,在步驟68中此參數化被 執行且此結果被當成一檔案或繪圖列印出來。 本發明用於電池參數化系統的發明與裝置將參考 下列較佳實施例加以詳細說明。 實施例一 一使用重覆的傅立葉轉換法連續地測量電池常數 電流放電及阻抗頻譜的裝置之結構如下所述。 此裝置被設計藉由使用一已定時間週期的電流檢 查器以加入預定電流(例如,C/10)至電池以執行一重覆 的程序,讀出從電池兩端所測得的電壓値,及藉由使 用傅立葉轉換阻抗分光儀測量此狀態下電池的阻抗頻 此阻抗分光儀的結構是由經由16位元數位/類比轉 換器(D/A)及電流檢查器加入一有最小頻率倍數的多數 頻率正弦波所重疊的電流輸入訊號至電池,轉換此測 得的數位電流及電壓訊號至一具有兩通道16位元類比 轉換器的電腦及使用數位分散式傅立葉轉換演譯法執 行複數阻抗的計算之方式所組成。 從如上所述預定數目(例如10次)一系列實驗所獲 閱 讀 背 面 之 注 項 再 填 I裝 頁 訂 線 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) II444 12 8 5056pif.doc/008 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明說明((1 ) 、 得的阻抗頻譜及電流曲線中及如圖一所希在每一頻譜 所獲得的多數的靜態模型參數,相對於圖3中之動態 電路模型的系統非線性一般微分方程式被解得以模擬 電池在不同負載條件下的效率。 在此狀態下,在圖3中Nd = 8及Nt=4。此利富摩爾 (Livemore)嚴格的(stiff)—般微分方程式解法被用來求 解此系統的一般微分方程式換算計算。 此計算在使用Pentium微處理機的個人電腦上將花 大約10鐘。 以上所描述的方法被用到所有的4個次要電池,3 種鋰電池(由Sony ’ Sanyo ’ Matsushita公司製造)有 1 3 OOmAh規則的容量及一種鎳氫累積器(accumulator) 有1300mAh規則的容量(由Hitachi公司製造)’在此實 施例1中所描述的傅立葉轉換阻抗被使用以獲得在每 次遞減130mAh直到電池完全放電的充電狀態下之10 個阻抗頻譜。 在每一個充電狀態的電壓曲線及阻抗頻譜中’實 施例1中所描述的微分及複數非線性最少平方滿足 (fitting)法被執行以計算每一個充電代表狀態的多數個 參數。 表一顯示每一個電池在完全充電狀態下多數個參 數的集合。 ----------I--裝--------訂 - ----— I 線 (請先Μ讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 x 297公釐) 444 1 2 8 A7 5056pif.doc/008 B7 五、發明說明(外) 表一
Battery Sony Matsushita Sanyo Hitachi ΚΩ) 0.069 0.019 0.14 0.012 Cri 丨(Farad) 1.36 0.652 41.1 4.39 Cp(Farad) 41.42 2887 98.7 5049 ρ(Ω) 0.083 0.045 987 0.001 Rser ⑼ 0.070 0.081 0.047 0.030 D(m2sec _I) 9.5x1 〇-4 3.6x1 O'3 91xl〇-3 2.8xl0'3 E(Volt) 4.2 4.19 4.15 1.4 Cs(Farad) 4.65x 103 1.02xl03 1.5 lx 103 3.09xl03 -------------裝--------訂 {請先閔讀背面之注意事項再填寫本頁) 每一電池的放電曲線在如實施例一所計算得到的 四個電池的特徵因子在放電率爲10小時(h),5小時(h) 2小時(h),1小時(h)及經由如圖3所示先前所述對電 池電路模型做數値模擬得到。 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 相對於每一放電率的一常數電流被加至每一電池 及此時的電壓被讀出及輸出,因此可獲得電池實驗性 地每一放電率的放電特徵。如圖6A-6D所示,此獲得 的放電特徵與模擬結果比較。 如圖6A-6D所示,此模擬結果與所有情形的實驗 結果相同。 24 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) A7 B7 4 4 4 1 £ 5056pif.doc/008 五、發明說明(7丨) 實施例三 本發明的其他優點在於可以預測在加入電流脈衝 之下電池的暫態放電特徵。 在一 2小時放電率下一放電電流被加至一有 l3〇OmAh規則容量的完全放電鋰電池(由Sony公司製 造)及放在一開路電路中900秒以回存電壓。 持續400秒期間的充電及放電脈衝電流在1〇小時(h) 放電率中再次被加至電池。 具有上述規格電流被加至實施例一中所獲得的 Sony公司鋰電池的電池胞元模型,此系統的一般微分 方程式經由一對電壓改變的數値分析得到解答。 在測量期間,電壓及電流被讀出及與模擬結果比 較,如圖7所示。 如圖7所示,此實驗的結果與預測非常吻合。 實施例四 本發明將預測電壓的改變及當一電池連接至任何 型態的電機負載時電機負載的不同電機特徵變爲可 能。 一直流馬達被連接至一有1300mAh規則容量的完 全充電鋰電池(由Sony公司製造),且旋轉速度及馬達 的操作電壓被測得。 爲了測量馬達的旋轉速度,馬達的前端被連接至 光斷波器(optical chopper)且此光訊號的頻率被測得。 此實驗用直流馬達的內部參數藉由建立一如圖8 25 --------- --裳·-----丨丨訂---------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 444 1 5056pif,doc/008 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明說明(·7>) 所示由電阻,電容所組成的等效電路所決定,且測量 此阻抗特徵。 從實施例一所獲得的Sony電池電池電路模型及此 直流馬達等效電路被以時間爲函數模擬此電壓改變。 如圖9A及9B所示,此馬達的旋轉速度從電壓的改變 被預測且與實驗値比較。 如圖9A及9B所示,此實驗的結果與預測値非常 吻合。 實施例五 使用單一電池的電池電路模型,此由多數的串列 或並列電池所組成的電池組的放電特徵被預測且與實 驗値比較。 四個有相同1300mAh微小容量的鋰電池(由 Matsushita公司製造)被使用。此Matsushita鋰電池被 分成兩組,每組鋰電池有兩個互相連接的鋰電池。兩 組鋰電池被並列的連接以組成一電池組。當此電池組 被以10小時(h)放電率放電時,此電壓被測得。 換句話說,此電池組的放電電壓被以由實施例一 所獲得的Matsushita鋰電池的電路模型爲基礎模擬。 如圖10所示爲預測値。 如圖10所示,此模擬結果與實驗値非常吻合。雖 然本發明已以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限 定本發明,任何熟悉此技藝者,在不脫離本發明的精 神和範圍內,當可做各種之更動與潤飾,因此本發明 --------丨丨丨丨-----I I I訂 I丨丨I ! I — (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) A7 B7 5056pif,doc/008 五、發明說明) 之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者爲準。 例如,其他測量方法可能被用來取代前述傅立葉 及拉氏轉換以測量阻抗頻譜,可經由一實驗裝置執行 一獨立測量以獲得一放電曲線。也可能藉由直接滿足 實驗阻抗待測電壓及電流的時域響應訊號至其他演譯 法以決定多數的參數。 其他型式的充電儲存裝置如主要胞元或電容等可 能被以相同電路模型分析。 其他不同的數値分析方法在此程序中可被接受以 獲得電池等效電路的操作特徵之數値結果。尤其是* 此程序使用傳輸線模型,此微分方程系統可被直接求 解或其他描述傳輸線模型數値方法可被導入以取代使 用一階梯-型式四端網路。 工業應用 使用本發明中所建議的電池數値模型致能一特定 電池的精確診斷及可被使用在電池生產中的品質控制 或在應用裝置中檢查電池的條件爲目的之處。 此外,以本發明的電池數値模型,可執行一具有 諸如直流,交流,脈衝,或阻抗等電機負載電池的電 壓響應特徵的模擬。一與一般電機電路數位模擬器諸 如SPICE組合的數値模式致能一電機電路的操作性能 的模擬。 此電機電路模擬方法使用以本發明電池數値模型 爲基礎以設計各種使用電池的電機/電子裝置諸如計算 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
I r 經濟部智慧財產局員工消費^乍土‘卞曼 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 444128 5056pif.doc/008 A7 B7 五、發明說明(>vO 裝置,通訊裝置,用電池驅動馬達的電力工具,電動 汽車,及其他類似的裝置。 標號說明: 10控制裝置 11輸入/輸出介面單元(I/O) 13中央處理單元(CPU) 15電流/電壓特徵測量單元 17特徵阻抗測量裝置 19特徵因子量化裝置 20充電儲存裝置 30數位-類比轉換器(D/A) 40放大器 50電流檢查器 51反向放大器 57電流偵測電阻 60第一濾波器/放大器 70第二濾波器/放大器 80類比-數位轉換器(A/D) 90記憶體 --------!1-裝------—訂1!線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 28 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐)

Claims (1)

  1. 經濟部智慧財產局員工消費合itEi>fwii 444 1 2 8 as B8 Λ·〇 5056pif.doc/008 pg 六、申請專利範圍 1. 一種以寬頻範圍阻抗頻譜及一非線性等效電路模型 爲基礎以決定充電儲存裝置的多數個特徵參數的方法’以 得到諸如主要電池,次要電池,電容,超級電容及燃料細 胞等不同充電儲存裝置的多數個參數,此方法包括下列步 驟: (1) ·在充電儲存裝置的充電/放電程序中藉由加入 一預先決定放電率的電壓/電流以測量電壓及電流特徵; (2) .在一預先決定頻率範圍藉由測量此充電儲存 裝置兩端的電流及電壓或在整個充電/放電區間的多數狀態 中從一電機負載直接連接至充電儲存裝置以測量阻抗頻 譜;以及 (3) .從步驟(1)測得的充電或放電特徵及從步驟 (2)中該預先決定頻率範圍測得的特徵阻抗頻譜以得到 充電儲存裝置之非線性等效電路的多數個參數。 2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中在步驟(1) 中該測量電流及電壓特徵包含當有一預先決定放電率被加 至該充電儲存裝置時測量該充電儲存裝置兩端的電壓,計 算該放電電壓的瞬間改變及儲存每一放電階段的資料。 3·如申請專利範圍第1項或第2項所述之方法,其中 在步驟(1)中,該輸入電流有該預先決定放電率是足夠低 以維持穩定狀態電壓(E)的瞬間改變(dE/dQ)以代表一放電容 量(q)當其被加至充電儲存裝置,此被表示爲的輸入電 流小於一從除以一以mAh表示的微小容量一或數小時所 得到的値。 29 ----------裝 i I (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) . --線· 本紙張尺度適用中國國家標準(CNSXA4規格(210 X 297公爱) 444128 5056pif.doc/0〇S A8 B8 C8 D8 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 六、ΐ請專利範圍 4. 如申請專利範圍第〗項所述之方法,其中在步驟(2) 中,該特徵阻抗頻譜藉由一頻率掃描方法測得,在此法 中一預先決定頻率範圍的一系列有選擇頻率正弦波被加 至該充電儲存裝置當作輸入訊號且該充電儲存裝置兩端所 測得的電流及電壓訊號被分析。 5. 如申請專利範圍第丨項所述之方法,其中在步驟(2) 中,該特徵阻抗頻譜藉由傅立葉轉換方法測得,在此法 中由一預先決定頻率範圍中選擇非重疊頻率的多重波形 所重疊的一輸入電流或輸入電壓被加至該充電儲存裝置 的兩端及如此所測得的電壓及電流是經過傅立葉轉換的以 得到該特徵阻抗頻譜。 6. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中在步驟(2) 中,該特徵阻抗頻譜藉由拉氏轉換方法測得,在此法中 藉由加入一預先決定頻率範圍中有一特定波形的電壓及 電流至該充電儲存裝置的兩端或連接一電機負載至該充電 儲存裝置以測量該特徵阻抗頻譜,此測得結果被執行拉 氏轉換經由數値分析以得到該阻抗頻譜。 7·如申請專利範圍第1項所述之方法,其中在步驟(2) 中,該特徵阻抗頻譜藉由從頻率掃描方法中選擇至少兩 種方法測得’其中預先決定頻率範圍的一系列有選擇頻 率正弦波被加至該充電儲存裝置當作輸入訊號且該充電儲 存裝置兩端所測得的電流及電壓訊號被分析,一傅立葉轉 換方法其中一由預先決定頻率範圍中選擇非重疊頻率多 重波形所重疊的輸入電流或輸入電壓被加至該充電儲存 ---Ill---- - - -- · 11 訂-!-線 t:請先閱讀背面之注意事項再填窝本頁} 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 經濟部智慧財產局員工消費合作杜印製 [4 128 頜 CS 5056pif.doc/008 D8 v、申請專利範圍 裝置的兩端及如此所測得的電壓及電流是經過傅立葉轉換 的,及一拉氏轉換方法其中藉由加入一預先決定頻率範 圍中有一特定波形的電壓及電流至該充電儲存裝置的兩 端或連接一電機負載至該充電儲存裝置以測得電壓及電 流,此測得結果被經由數値分析執行拉氏轉換以得到電 壓及電流。 8. 如申請專利範圍第1項,第4項,第5項,第6項 或第7項所述之方法,其中該被選擇的預先決定頻率範 圍有一最大頻率與最小頻率的比値大於100。 9. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中在步驟(3) 中該充電儲存裝置的非線性等效電路包括從電阻,電容, 電感,傳輸線或一有限數量以替代傳輸線的兩端階梯型式 等元件中選擇至少兩個元件。 10. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中在步驟(3) 中該充電儲存裝置的非線性等效電路包括從常數電流源, 常數電壓源,非線性電阻,非線性電容,非線性電感,非 線性傳輸線或一有限數量的非線性以替代傳輸線的兩端階 梯型式等元件中選擇至少兩個元件。 11. 如申請專利範圍第9項或第10項所述之方法,其 中該兩端階梯型式有一預先決定數量並聯連接具有從20 微秒至2000秒時間常數的兩端電路。 12. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中在步驟(3) 中該多數個參數是組成該充電儲存裝置非線性等效電路 的元件及包括從串聯電阻,巨集分散電阻,充電轉移電阻, 31 ----------------裝--------訂---------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 44412 8 經濟部智慧財產局員工消費合作社印 A8 B8 C8 5056pif.doc/008 93 六、申請專利範圍 雙層電容,充電儲存電容,虛電容,擴散係數,開路電壓 及電壓的瞬間充電率等元件中選擇至少兩個元件。 13. 如申請專利範圍第1項或第12項所述之方法,其 中在步驟(3)中該多數個參數是從一藉由非線性最少平方 滿足法所得到的複數阻抗頻譜所決定。 14. 如申請專利範圍第1項或第12項所述之方法,其 中在步驟(3)中該多數個參數是從一電壓特徵對放電容量 曲線的斜率所決定。 15· —種以寬頻範圍阻抗頻譜及一非線性等效電路模 型爲基礎以決定充電儲存裝置的多數個特徵參數的方法, 以得到諸如主要電池,次要電池,電容,超級電容及在一 定充電狀態的燃料細胞等不同充電儲存裝置的多數個參 數,此方法包括下列步驟: (1) .在一預先決定頻率範圍下從加入電壓及電流 至充電儲存裝置的兩端以測量充電相對狀態之阻抗頻 譜;以及 (2) .從一預先決定頻率範圍測得的阻抗頻譜決定 充電相對狀態下該充電儲存裝置的非線性等效電路模型之 多數個參數。 16.如申請專利範圍第15項所述之方法,其中在步驟 (1)中,該阻抗頻譜藉由一頻率掃描方法測得,在此法中 一預先決定頻率範圍的一系列有選擇頻率正弦波被加至 該充電儲存裝置當作輸入訊號且該充電儲存裝置兩端所測 得的電流及電壓訊號被分析。 32 ------:--·--^--丨-裝-------訂--------.,線 {請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 4 44 1 2 8 as B8 C8 5056pif.doc/008 Qg 六、申請專利範圍 17. 如申請專利範圍第15項所述之方法,其中在步驟 (1)中,該阻抗頻譜藉由傅立葉轉換方法測得,在此法中 由一預先決定頻率範圍中選擇非重疊頻率的多重波形所 重疊的一輸入電流或輸入電壓被加至該充電儲存裝置的 兩端及如此所測得的電壓及電流是經過傅立葉轉換的以得 到該阻抗頻譜。 18. 如申請專利範圍第15項所述之方法,其中在步 驟(1)中,該阻抗頻譜藉由拉氏轉換方法測得,在此法中 藉由加入一預先決定頻率範圍中有一特定波形的電壓及 電流至該充電儲存裝置的兩端或連接一電機負載至該充電 儲存裝置以測量該阻抗頻譜,此測得結果被執行拉氏轉 換經由數値分析以得到該阻抗頻譜。 19. 如申請專利範圍第15項所述之方法,其中奪步 驟(1)中,該阻抗頻譜藉由從頻率掃描方法中選 種方法測得,其中一預先決定頻率範圍的一系列#^擇 頻率正弦波被加至該充電儲存裝置當作輸入訊號且該充電 儲存裝置兩端所測得的電流及電壓訊號被分析,一傅立葉 轉換方法其中一由預先決定頻率範圍中選擇非重疊頻率 多重波形所重疊的輸入電流或輸入電壓被加至該充電儲 存裝置的兩端及如此所測得的電壓及電流是經過傅立葉轉 換的,及一拉氏轉換方法其中藉由加入一預先決定頻率 範圍中有一特定波形的電壓及電流至該充電儲存裝置的 兩端或連接一電機負載至該充電儲存裝置以測得電壓及電 流,此測得結果被經由數値分析執行拉氏轉換。 33 ---^------.1 I ---I -裝.!----- 訂--------線 (請先閱讀背面之注意事項再填窝本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) A8 B8 C8 D8 經濟部智慧財產局員工消費合作社印制衣 44 彳 2 8 5056pif.doc/008 六、申請專利範圍 2〇_如申請專利範圍第I5項,第16項或第19項所 述之方法,其中該被選擇的預先決定頻率範圍有一最大 頻率與最小頻率的比値大於100。 21. 如申請專利範圍第15項所述之方法,其中在步 驟(2)中該充電儲存裝置的非線性等效電路包括從電阻, 電容,電感,傳輸線或一有限數量以替代傳輸線的兩端階 梯型式等元件中選擇至少兩個元件。 22. 如申請專利範圍第15項所述之方法,其中在步 驟(2)中該充電儲存裝置的非線性等效電路包括從常數電 流源,常數電壓源,非線性電阻,非線性電容,非線性電 感,非線性傳輸線或一有限數量的非線性以替代傳輸線的 兩端階梯型式等元件中選擇至少兩個元件。 23. 如申請專利範圍第21項或第22項所述之方法, 該兩端階梯型式有一預先決定數量並聯連接具有從20微 秒至2000秒時間常數的兩端電路。 24. 如申請專利範圍第15項所述之方法,其中在步 驟(2)中的該多數個參數是組成該充電儲存裝置之非線性 等效電路的元件及包括從串聯電阻,巨集分散電阻,充電 轉移電阻,雙層電容,充電儲存電容,虛電容,擴散係數, 開路電壓及電壓的瞬間充電率等元件中選擇至少兩個元 件。 25. 如申請專利範圍第15項或第24項所述之方法, 其中在步驟(2)中該多數個參數是從一藉由非線性最少平 34 ---------:--------訂·11!11.線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 144128 056pif.doc/008 AS B8 C8 D8 六、申請專利範圍 方滿足法所得到的複數阻抗頻譜所決定。 26. 如申請專利範圍第15項或第24項所述之方法, 其中在步驟(2)中該多數個參數是從一電壓特徵對放電容 量曲線的斜率所決定。 27. 如申請專利範圍第I5項所述之方法,其中該充 電儲存裝置的非線性等效電路之該多數個參數被得到, 及在一充電預先狀態下該充電儲存裝置的開路電壓在同 時也被測得。 ^ 28. —種以寬頻範圍阻抗測量及一^_性等效電路模 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 型決定充電儲存裝置的多數個參數的裝: 一控制裝置用以決定該充電置的多數個 參數及模擬一包括該充電儲存裝置的電路該已決定多 數個參數不同的操作特徵; < 一數位至類比轉換器用以轉換從該控制裝置輸 出一預先決定電壓及電流資料成一類比訊號; 一電位計及/或電流計用以將數位至類比轉換器 的該輸出訊號加至該充電儲存裝置以從該電容輸出電壓及 電流; 一類比至數位轉換器以電位計及/或電流計輸出 的該充電儲存裝置的該電壓及電流爲基礎用以轉換一電壓 且將其回授至該控制裝置;以及 一電路模擬器以從一包括該充電儲存裝置的預 先決定等效電路的該控制裝置所獲得的多數個參數爲基礎 用以模擬該充電儲存裝置之不同的操作特徵。 35 ---.—ί ^------裝--------訂---------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公髮) 444128 5056pif.doc/008 A8 B8 C8 D8 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 t、申請專利範圍 29·如申請專利範圍第28項所述之裝置,其中該控制 裝置包括: 一 I/O介面單元用以介面該電容及一已決定資 料; 一中央處理單元測量用以控制該充電儲存裝置 的電壓測量,電流測量及阻抗頻譜測量的操作; 在中央處理單元控制下測量該充電儲存裝置的 電壓/電流特徵之裝置; 在中央處理單元控制下測量該充電儲存裝置的 阻抗頻譜之裝置;以及 藉由微分從該電壓/電流測量裝置所測得的多數 個値及以該阻抗頻譜爲充電容量的函數及從該多數個微 分値執行一非線性最少平方滿足法以決定該非線性多數個 參數。 30. 如申請專利範圍第29項所述之裝置,其中該阻抗 頻譜測量裝置藉由當該充電儲存裝置以一些已決定連續的 頻率爲基礎輸出數位電壓及電流資料時偵測該充電儲存裝 置的電壓及電流以測量該阻抗頻譜,及將該充電儲存裝 置測得的電壓及電流執行一計算。 31. 如申請專利範圍第30項所述之裝置,其中該充電 儲存裝置測得的電壓及電流藉由振幅/相位位移或傅立葉轉 換法被計算出來。 32. 如申請專利範圍第29項所述之裝置,其中該阻抗 頻譜測量裝置藉由該阻抗頻譜藉由當一預先決定頻率範 36 --------i---- -- 裝 i 丨! 訂----線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 經濟部智慧財產局員工消費合作杜印製 Μ 2 8 湓 pQ 5056pif. doc/008 f)8 、申請專利範圍 圍中選擇非重疊頻率的多重波形所重疊的一輸入電流或 輸入電壓被加至該充電儲存裝置時測量電壓及電流,將所 測得的電壓及電流執行傅立葉轉換,及執行一功率頻譜 的計算。 33. 如申請專利範圍第29項所述之裝置,其中該阻抗 頻譜測量裝置藉由當該充電儲存裝置輸出電壓及電流資料 有一特定波形及將此特定波形加至充電儲存裝置時測量 該阻抗頻譜,將測得電壓及電流執行非線性回歸以計算阻 抗頻譜,及在阻抗的錯誤函數上執行一計算。 34. 如申請專利範圍第28項所述之裝置,其中更包括 一分開的電壓/電流產生器以該控制裝置所輸出的該數位資 料爲基礎以產生一電壓/電流及將該電壓/電流加至該充電 儲存裝置。 35. 如申請專利範圍第28項所述之裝置,其中該電流 檢查器包括: 一反向放大器以反向放大該數位-類比轉換器的 該輸出訊號及將該輸出訊號加至該充電儲存裝置的該負端 (-)*· 一緩衝器用以輸出該充電儲存裝置兩端的電 壓;以及 一電流偵測電阻與該充電儲存裝置串聯連接用 以偵測該充電儲存裝置的該電流。 36. 如申請專利範圍第28項所述之裝置,其中在該電 流檢查器及該類比-數位轉換器之間更包括第一及第二濾 37 ---:------------裝--------訂---------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 4 4 4 1 2 β Α8 Β8 5056pif.doc/008 諮 六、申請專利範圍 波器/放大器以過濾由該電流檢查器所偵測的該充電儲存裝 置的該電壓及電流以移除雜訊及放大該電壓及電流。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) ---r-----r-------裝--------訂---------線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
TW088111500A 1998-11-19 1999-07-07 Method and apparatus for determining characteristic parameters of a charge storage device TW444128B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-1998-0049700A KR100395516B1 (ko) 1998-11-19 1998-11-19 비선형등가회로모형을이용한축전장치의특성인자수치화방법및장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW444128B true TW444128B (en) 2001-07-01

Family

ID=19558979

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW088111500A TW444128B (en) 1998-11-19 1999-07-07 Method and apparatus for determining characteristic parameters of a charge storage device

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6160382A (zh)
EP (1) EP1153311B1 (zh)
JP (1) JP3190313B2 (zh)
KR (1) KR100395516B1 (zh)
AT (1) ATE303601T1 (zh)
AU (1) AU4532099A (zh)
DE (1) DE69927058T2 (zh)
TW (1) TW444128B (zh)
WO (1) WO2000031557A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113281614A (zh) * 2021-05-18 2021-08-20 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 一种电力电缆宽频阻抗谱测试方法

Families Citing this family (145)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6294894B1 (en) * 1999-08-09 2001-09-25 Hitachi Maxell, Ltd. Rechargeable battery arrangement
DE10036572A1 (de) * 2000-07-27 2002-02-14 Bosch Gmbh Robert Brennstoffzellenanlage
FR2813124B1 (fr) * 2000-08-17 2003-01-17 Oldham France Sa Procede de test d'une batterie au plomb en vue de sa charge dans des conditions optimales
JP2002092414A (ja) * 2000-09-18 2002-03-29 Saga Sanyo Industries Co Ltd 電子部品の機種選択方法および電子部品メーカ・サーバ
US6519539B1 (en) 2000-09-29 2003-02-11 Hydrogenics Corporation Measurement of fuel cell impedance
US6816797B2 (en) 2000-09-29 2004-11-09 Hydrogenics Corporation System and method for measuring fuel cell voltage and high frequency resistance
AU2002223580A1 (en) 2000-10-17 2002-04-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Battery operable device with battery state-of-charge indicator
DE60007528T2 (de) * 2000-10-17 2004-12-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Batteriebetriebenes Gerät mit Ladezustandsanzeige
US6323622B1 (en) * 2000-10-31 2001-11-27 Inventec Corporation Method and system for ensuring life-time of recharged battery inside portable electronic device
EP1337865A1 (en) * 2000-11-30 2003-08-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method of predicting the state of charge as well as the use time left of a rechargeable battery
US20020169620A1 (en) * 2001-03-29 2002-11-14 Spotnitz Robert M. Method of doing business: customer-driven design of a charge storage device
JP4294884B2 (ja) * 2001-04-05 2009-07-15 本田技研工業株式会社 燃料電池電源装置
US6366054B1 (en) * 2001-05-02 2002-04-02 Honeywell International Inc. Method for determining state of charge of a battery by measuring its open circuit voltage
DE10121962A1 (de) * 2001-05-05 2002-11-07 Vb Autobatterie Gmbh Energiemanagementsystem für ein elektrisches Kraftfahrzeugbordnetz
DE10126891A1 (de) 2001-06-01 2002-12-05 Vb Autobatterie Gmbh Verfahren zur Vorhersage der Belastbarkeit eines elektrochemischen Elementes
EP1402279A1 (en) * 2001-06-22 2004-03-31 Johnson Controls Technology Company Battery characterization system
KR100411865B1 (ko) * 2001-08-16 2003-12-18 금호석유화학 주식회사 다차원 상관관계법에 의한 전력원의 성능 특성 예측방법
KR100388314B1 (ko) * 2001-09-03 2003-06-25 금호석유화학 주식회사 전지의 임피던스 측정과 분석을 통한 전지 선택 최적화 방법
KR100449365B1 (ko) * 2001-09-20 2004-09-21 금호석유화학 주식회사 임피던스 스펙트럼의 패턴 매칭기법을 이용한 단위전지분류방법
US6798221B2 (en) * 2001-10-22 2004-09-28 Ballard Power Systems Inc. Method, apparatus and article to test fuel cells
US6727708B1 (en) 2001-12-06 2004-04-27 Johnson Controls Technology Company Battery monitoring system
US6620538B2 (en) 2002-01-23 2003-09-16 Avista Laboratories, Inc. Method and apparatus for monitoring equivalent series resistance and for shunting a fuel cell
US6970738B1 (en) 2002-02-04 2005-11-29 Innovamedica S.A. De C.V. Complex impedance spectrometer using parallel demodulation and digital conversion
US20030184307A1 (en) * 2002-02-19 2003-10-02 Kozlowski James D. Model-based predictive diagnostic tool for primary and secondary batteries
KR100448367B1 (ko) * 2002-03-06 2004-09-10 현대자동차주식회사 하이브리드 전기 자동차의 배터리 관리방법
DE10210516B4 (de) 2002-03-09 2004-02-26 Vb Autobatterie Gmbh Verfahren und Einrichtung zum Ermitteln der Funktionsfähigkeit einer Speicherbatterie
US7227336B1 (en) * 2002-04-02 2007-06-05 Van Schalkwijk Walter A Lithium ion rapid charging system and method
DE10215071A1 (de) 2002-04-05 2003-10-30 Vb Autobatterie Gmbh Verfahren zur Bestimmung des Verschleißes eines elektrochemischen Energiespeichers sowie Energiespeicher
US6778913B2 (en) * 2002-04-29 2004-08-17 Cadex Electronics Inc. Multiple model systems and methods for testing electrochemical systems
EP1509779A2 (en) * 2002-05-17 2005-03-02 Greenlight Power Technologies, Inc. Methods and apparatus for indicating a fault condition in fuel cells and fuel cell components
DE10224662C1 (de) 2002-06-03 2003-06-18 Vb Autobatterie Gmbh Ladezustandsanzeiger für eine Batterie
WO2003103071A2 (en) * 2002-06-04 2003-12-11 University Of Akron BATTERY CHARGE FOR REDUCTION OF ALTERATION
KR100462661B1 (ko) * 2002-07-02 2004-12-20 금호석유화학 주식회사 임피던스 스펙트럼으로부터 모사된 등가회로 모델의 특정저항 인자 연산을 이용한 2차 전지의 용량 선별 방법
DE10231700B4 (de) 2002-07-13 2006-06-14 Vb Autobatterie Gmbh & Co. Kgaa Verfahren zur Ermittlung des Alterungszustandes einer Speicherbatterie hinsichtlich der entnehmbaren Ladungsmenge und Überwachungseinrichtung
DE10236958B4 (de) 2002-08-13 2006-12-07 Vb Autobatterie Gmbh & Co. Kgaa Verfahren zur Ermittlung der entnehmbaren Ladungsmenge einer Speicherbatterie und Überwachungseinrichtung für eine Speicherbatterie
DE10240329B4 (de) 2002-08-31 2009-09-24 Vb Autobatterie Gmbh & Co. Kgaa Verfahren zur Ermittlung der einer vollgeladenen Speicherbatterie entnehmbaren Ladungsmenge einer Speicherbatterie und Überwachungseinrichtung für eine Speicherbatterie
US6768952B2 (en) * 2002-10-21 2004-07-27 Hewlett-Packard Development Company, L.P. System and method of measuring low impedances
DE10252760B4 (de) 2002-11-13 2009-07-02 Vb Autobatterie Gmbh & Co. Kgaa Verfahren zur Vorhersage des Innenwiderstands einer Speicherbatterie und Überwachungseinrichtung für Speicherbatterien
DE10253051B4 (de) 2002-11-14 2005-12-22 Vb Autobatterie Gmbh Verfahren zur Ermittlung der Ladungsaufnahme einer Speicherbatterie
AU2003285252A1 (en) 2002-12-03 2004-06-23 Hydrogenics Corporation Method and apparatus for monitoring fuel cell voltages
JP2006518536A (ja) 2003-02-04 2006-08-10 ハイドロジェニクス コーポレイション 電気化学装置の内部抵抗を測定するシステムおよび方法
JP4227814B2 (ja) * 2003-02-07 2009-02-18 エスペック株式会社 電池状態診断装置および電池状態診断方法
KR100605123B1 (ko) * 2003-02-21 2006-07-28 주식회사 맥사이언스 교류 임피던스 측정에 의한 유기전계발광소자의 열화 특성평가 방법 및 장치
KR100545289B1 (ko) * 2003-02-21 2006-01-24 주식회사 맥사이언스 유기전계발광소자의 내부저항 측정 방법 및 장치
EP1501146A3 (en) * 2003-07-24 2007-04-25 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Fuel cell system, fuel cell operation method, program, and recording medium
GB0317513D0 (en) * 2003-07-25 2003-08-27 Megger Ltd A method and apparatus for determining the complex impedance of an electrical component
DE10335930B4 (de) 2003-08-06 2007-08-16 Vb Autobatterie Gmbh & Co. Kgaa Verfahren zur Bestimmung des Zustands einer elektrochemischen Speicherbatterie
US6947855B2 (en) * 2003-08-07 2005-09-20 General Motors Corporation Adaptive algorithm to control and characterize super-capacitor performance
DE10345057B4 (de) * 2003-09-26 2005-09-15 Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule Aachen Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung des Ladezustandes einer Batterie
US7915860B2 (en) * 2003-12-30 2011-03-29 Batterycorp, Inc. Battery management system with runtime reserve analysis
US7616002B2 (en) * 2003-12-30 2009-11-10 Batterycorp, Inc. Battery management system and apparatus with anomaly reporting
KR100577828B1 (ko) * 2004-02-03 2006-05-12 주식회사 파워트론 리플노이즈 신호에 강인한 임피던스 유효치 측정 연산방법 및 이의 구현회로
DE102004005478B4 (de) 2004-02-04 2010-01-21 Vb Autobatterie Gmbh Verfahren zur Bestimmung von Kenngrößen für elektrische Zustände einer Speicherbatterie und Überwachungseinrichtung hierzu
DE102004007904B4 (de) 2004-02-18 2008-07-03 Vb Autobatterie Gmbh & Co. Kgaa Verfahren zur Bestimmung mindestens einer Kenngröße für den Zustand einer elektrochemischen Speicherbatterie und Überwachungseinrichtung
US7446501B2 (en) * 2004-03-19 2008-11-04 More Energy Ltd. Integrated fuel cell controller for devices
US8125193B2 (en) * 2004-03-26 2012-02-28 Eaton Power Quality Company Method of testing an electrochemical device
US7486079B2 (en) * 2004-06-11 2009-02-03 Nissan Motor Co., Ltd. Available input-output power estimating device for secondary battery
US20050287402A1 (en) * 2004-06-23 2005-12-29 Maly Douglas K AC impedance monitoring of fuel cell stack
US7772852B2 (en) * 2004-07-21 2010-08-10 C & C Power, Inc. Battery string performance measurement
US20060022633A1 (en) * 2004-07-27 2006-02-02 Nguyen Don J High rate power source recharging
EP1637875A1 (en) * 2004-09-17 2006-03-22 Fondazione Torino Wireless A multi-frequency capacitive measurement device and a method of operating the same
JP2008522350A (ja) * 2004-11-29 2008-06-26 ハイドロジェニクス コーポレイション 電気化学電池の故障状態を検出し表示するためのシステムおよび方法
US8352204B2 (en) * 2004-12-21 2013-01-08 Battelle Energy Alliance, Llc Method of detecting system function by measuring frequency response
US9851414B2 (en) 2004-12-21 2017-12-26 Battelle Energy Alliance, Llc Energy storage cell impedance measuring apparatus, methods and related systems
US8150643B1 (en) 2004-12-21 2012-04-03 Battelle Energy Alliance, Llc Method of detecting system function by measuring frequency response
US7633284B2 (en) * 2005-03-08 2009-12-15 Tennessee Valley Authority Method and apparatus for managing ultracapacitor energy storage systems for a power transmission system
US8384360B2 (en) * 2005-04-27 2013-02-26 Erik J. Cegnar Hybrid battery
JP4532416B2 (ja) * 2006-01-12 2010-08-25 古河電気工業株式会社 バッテリ放電能力判定方法、バッテリ放電能力判定装置、及び電源システム
KR100839039B1 (ko) * 2006-03-28 2008-06-17 (주) 원아테크 전기화학전지의 내부저항 측정장치 및 방법
DE102006024798B3 (de) 2006-05-27 2007-03-22 Vb Autobatterie Gmbh & Co. Kgaa Ladezustandsanzeiger
KR100823507B1 (ko) * 2006-08-29 2008-04-21 삼성에스디아이 주식회사 배터리 관리 시스템 및 그 구동방법
US7915866B2 (en) * 2006-11-13 2011-03-29 Psion Teklogix Inc. Supercapacitor backup power supply with bi-directional power flow
US20080278183A1 (en) * 2007-05-07 2008-11-13 Mound Technical Solutions, Inc. Fuel cell test system
US10379168B2 (en) 2007-07-05 2019-08-13 Battelle Energy Alliance, Llc Apparatuses and methods for testing electrochemical cells by measuring frequency response
JP5088081B2 (ja) 2007-10-12 2012-12-05 富士通株式会社 電池の測定方法及び電池の製造方法
JP5349250B2 (ja) * 2008-12-01 2013-11-20 カルソニックカンセイ株式会社 電池モデル同定方法
FR2942545B1 (fr) * 2009-02-24 2012-08-03 Helion Procede de determination d'un etat de sante d'un dispositif electrochimique.
CA2757967A1 (en) * 2009-04-06 2010-10-14 Myers Motors, Llc. Battery pack manager unit and method for using same to extend the life of a battery pack
EP2439550B1 (en) * 2009-06-03 2017-08-23 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Battery state of charge calculation device
WO2010144834A2 (en) * 2009-06-11 2010-12-16 Montana Tech Of The University Of Montana Method of estimating pulse response using an impedance spectrum
US8179140B2 (en) * 2009-07-10 2012-05-15 Honda Motor Co., Ltd. Method of estimating solid phase potential
FR2948771B1 (fr) * 2009-07-28 2011-08-26 Commissariat Energie Atomique Procede de caracterisation d'une batterie electrique
WO2011030380A1 (ja) * 2009-09-10 2011-03-17 株式会社日立エンジニアリング・アンド・サービス 発電システムの電力貯蔵装置およびその電力貯蔵装置の運用方法
DE102009049320A1 (de) * 2009-10-14 2011-04-21 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zur Bestimmung und/oder Vorhersage der Hochstrombelastbarkeit einer Batterie
JP5412245B2 (ja) 2009-11-09 2014-02-12 株式会社日立製作所 リチウムイオン二次電池の診断システム及び診断方法
JP5586219B2 (ja) * 2009-12-25 2014-09-10 株式会社東芝 診断装置、電池パック及び電池価値指標の製造方法
EP2338544A1 (en) * 2009-12-28 2011-06-29 F. Hoffmann-La Roche AG Ambulatory infusion device with variable energy storage testing and method for testing an energy storage
JP4835757B2 (ja) * 2010-01-08 2011-12-14 横河電機株式会社 電池特性評価装置
WO2011140131A1 (en) 2010-05-03 2011-11-10 Battelle Energy Alliance, Llc Crosstalk compensation in analysis of energy storage devices
JP2013527613A (ja) * 2010-05-18 2013-06-27 エスエムエー ソーラー テクノロジー アーゲー 光起電力システム及び装置の接点の診断方法
GB201014384D0 (en) * 2010-08-27 2010-10-13 Imp Innovations Ltd Battery monitoring in electric vehicles, hybrid electric vehicles and other applications
TWI409487B (zh) * 2010-09-21 2013-09-21 Lite On Clean Energy Technology Corp 電池量測方法及裝置
KR101160545B1 (ko) * 2011-01-31 2012-06-27 주식회사티움리서치 이차전지 건강상태 진단장치
US20120253713A1 (en) * 2011-04-01 2012-10-04 Continental Automotive Systems, Inc. Estimating the capacity of a li-ion battery based on initial part of the discharge curve
US9575135B2 (en) * 2011-06-01 2017-02-21 Datang Nxp Semiconductors Co., Ltd. Battery monitoring circuit, apparatus and method
US20130282353A1 (en) * 2011-06-11 2013-10-24 Sendyne Corp. Cell modeling
US10234512B2 (en) 2011-06-11 2019-03-19 Sendyne Corporation Current-based cell modeling
JP5589988B2 (ja) * 2011-07-28 2014-09-17 横河電機株式会社 電池インピーダンス測定装置
US8829911B2 (en) 2011-09-16 2014-09-09 Blackberry Limited Diagnostic use of a plurality of electrical battery parameters
US8860420B2 (en) 2011-09-16 2014-10-14 Blackberry Limited Diagnostic use of physical and electrical battery parameters and storing relative condition data
US8820626B2 (en) 2011-09-16 2014-09-02 Blackberry Limited Diagnostic use of physical and electrical battery parameters
JP5798067B2 (ja) * 2012-03-13 2015-10-21 プライムアースEvエナジー株式会社 二次電池の状態推定装置
KR101454828B1 (ko) * 2012-06-13 2014-10-28 주식회사 엘지화학 혼합 양극재를 포함하는 이차 전지의 전압 추정 장치 및 방법
US9379577B2 (en) 2012-08-30 2016-06-28 Honeywell International Inc. Capacitive power system having a service life extending approach
ITRM20120643A1 (it) * 2012-12-18 2014-06-19 Calbatt S R L Metodo per la caratterizzazione di accumulatori.
KR101438958B1 (ko) 2012-12-20 2014-09-15 현대오트론 주식회사 연료전지 스택의 주입 전류 생성 방법
KR101511824B1 (ko) 2012-12-20 2015-04-14 현대오트론 주식회사 연료전지 스택 고장 진단 방법
KR101438956B1 (ko) 2012-12-20 2014-09-11 현대오트론 주식회사 연료전지 스택의 주입 전류 생성 방법 및 이를 실행하는 장치
KR101418180B1 (ko) 2012-12-20 2014-07-14 현대오트론 주식회사 연료전지 스택 고장 진단 방법
KR20240116847A (ko) 2013-03-14 2024-07-30 캘리포니아 인스티튜트 오브 테크놀로지 비정상 검출을 위한 방법, 비정상을 검출하기 위한 시스템, 및 에너지 저장 시스템
FR3006450B1 (fr) * 2013-06-04 2015-05-22 Renault Sa Procede pour estimer l'etat de sante d'une cellule electrochimique de stockage d'energie electrique
WO2015075758A1 (ja) * 2013-11-19 2015-05-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 周波数制御方法、周波数制御装置、及び、蓄電池システム
DE102013226925A1 (de) * 2013-12-20 2015-06-25 Volkswagen Aktiengesellschaft Hybride Ermittlung eines Ersatzschaltbildes elektrochemischer Energiespeicher
US9428071B2 (en) 2014-01-14 2016-08-30 Ford Global Technologies, Llc Impedance based battery parameter estimation
US9132745B1 (en) 2014-03-17 2015-09-15 Ford Global Technologies, Llc Frequency based battery model parameter estimation
US10288693B2 (en) * 2014-04-21 2019-05-14 GM Global Technology Operations LLC State of charge estimator and methods of making and using the same
ES2554987B1 (es) * 2014-05-23 2016-11-16 Instalaciones Inabensa, S.A. Dispositivo y procedimiento de medida de impedancia de un elemento de almacenamiento energético
US10389141B2 (en) 2014-12-19 2019-08-20 California Institute Of Technology Systems and methods for management and monitoring of energy storage and distribution
KR101877145B1 (ko) * 2015-06-17 2018-07-10 가부시끼가이샤 도시바 모의 신호 생성 장치 및 모의 신호 생성 방법 및 컴퓨터 판독가능 기억 매체
EP4083640A1 (en) 2015-10-01 2022-11-02 California Institute of Technology Systems and methods for monitoring characteristics of energy units
US10345384B2 (en) 2016-03-03 2019-07-09 Battelle Energy Alliance, Llc Device, system, and method for measuring internal impedance of a test battery using frequency response
US10656233B2 (en) 2016-04-25 2020-05-19 Dynexus Technology, Inc. Method of calibrating impedance measurements of a battery
CN106199434B (zh) 2016-06-23 2019-12-10 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 电池及电池组的状态检测方法及装置
US10620275B2 (en) * 2016-08-25 2020-04-14 GM Global Technology Operations LLC State estimation of an energy system
WO2018071688A1 (en) 2016-10-12 2018-04-19 Johnson Controls Technology Company Battery model and control application calibration systems and methods
US10330715B2 (en) 2016-12-11 2019-06-25 Keysight Technologies, Inc. Systems and methods for determining a self-discharge current characteristic of a storage cell
JP6567583B2 (ja) * 2017-03-15 2019-08-28 株式会社東芝 電池安全性評価装置、電池制御装置、電池安全性評価方法、プログラム、制御回路及び蓄電システム
US10992144B2 (en) * 2017-05-17 2021-04-27 Galley Power LLC Battery balancing and current control with bypass circuit for load switch
FR3071105B1 (fr) * 2017-09-13 2019-09-13 Areva Stockage D'energie Methode de suivi in-situ d'une batterie a circulation
KR102194844B1 (ko) * 2017-11-02 2020-12-23 주식회사 엘지화학 배터리 등가 회로 모델의 파라미터 추정 방법, 장치 및 기록매체
KR102416548B1 (ko) 2018-02-01 2022-07-01 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리를 위한 등가 회로 모델의 파라미터 추정 방법 및 배터리 관리 시스템
CN112020656B (zh) * 2018-04-27 2024-04-19 株式会社半导体能源研究所 蓄电装置的充电状态推测的方法以及蓄电装置的充电状态推测系统
CN109871626B (zh) * 2019-02-26 2023-04-07 维沃移动通信有限公司 一种电池性能信息的获取方法及终端设备
US11054481B2 (en) 2019-03-19 2021-07-06 Battelle Energy Alliance, Llc Multispectral impedance determination under dynamic load conditions
KR20200117794A (ko) 2019-04-05 2020-10-14 주식회사 엘지화학 배터리 관리 장치 및 방법
KR20220003615A (ko) 2019-05-02 2022-01-10 다이넥서스 테크놀러지, 인코포레이티드. 광대역 임피던스 측정용 강화 처프 여기 신호
US12000902B2 (en) 2019-05-02 2024-06-04 Dynexus Technology, Inc. Multispectral impedance determination under dynamic load conditions
CN112240977B (zh) * 2019-07-17 2024-07-02 香港中文大学 纳米发电机有效最大能量输出的测量方法及数据处理方法
US11422102B2 (en) 2020-01-10 2022-08-23 Dynexus Technology, Inc. Multispectral impedance measurements across strings of interconnected cells
JP6887700B1 (ja) * 2020-01-20 2021-06-16 東洋システム株式会社 電池性能評価装置、電子機器、充電器および電池性能評価方法
US11519969B2 (en) 2020-01-29 2022-12-06 Dynexus Technology, Inc. Cross spectral impedance assessment for cell qualification
CN114325434A (zh) * 2021-12-21 2022-04-12 上海磐动电气科技有限公司 燃料电池电化学阻抗谱检测装置及检测方法
CN114483869B (zh) * 2022-01-26 2024-04-23 同济大学 一种基于压电非线性能量阱的柔性板减振装置和方法
US20230349979A1 (en) * 2022-04-28 2023-11-02 Texas Instruments Incorporated Temperature estimation using electrochemical impedance spectroscopy
CN115473319B (zh) * 2022-11-14 2023-04-07 深圳市今朝时代股份有限公司 一种基于超级电容器的储能方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4952862A (en) * 1989-09-29 1990-08-28 At&T Bell Laboratories Apparatus and method for adaptively predicting battery discharge reserve time
JPH05281310A (ja) * 1992-01-24 1993-10-29 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 鉛蓄電池の劣化状態検知方法及び劣化状態検知器
FR2689986A1 (fr) * 1992-04-08 1993-10-15 Aerospatiale Simulateur notamment de piles thermiques.
US5633801A (en) * 1995-10-11 1997-05-27 Fluke Corporation Pulse-based impedance measurement instrument
JP3367320B2 (ja) * 1996-02-26 2003-01-14 新神戸電機株式会社 密閉型鉛蓄電池の劣化判定方法及び装置
JPH1020002A (ja) * 1996-06-28 1998-01-23 Japan Storage Battery Co Ltd 電源装置の蓄電池劣化判定方法
JP3564885B2 (ja) * 1996-08-08 2004-09-15 新神戸電機株式会社 密閉型鉛蓄電池を備えた電源装置
JP3700288B2 (ja) * 1996-10-23 2005-09-28 松下電器産業株式会社 二次電池の使用方法およびその方法を用いた装置
JPH1132442A (ja) * 1997-07-10 1999-02-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd 蓄電池残容量推定方法及び蓄電池残容量推定システム
US6037777A (en) * 1998-09-11 2000-03-14 Champlin; Keith S. Method and apparatus for determining battery properties from complex impedance/admittance

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113281614A (zh) * 2021-05-18 2021-08-20 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 一种电力电缆宽频阻抗谱测试方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR20000033041A (ko) 2000-06-15
DE69927058D1 (de) 2005-10-06
EP1153311A1 (en) 2001-11-14
AU4532099A (en) 2000-06-13
EP1153311B1 (en) 2005-08-31
DE69927058T2 (de) 2006-03-16
WO2000031557A1 (en) 2000-06-02
KR100395516B1 (ko) 2003-12-18
US6160382A (en) 2000-12-12
JP2000156248A (ja) 2000-06-06
JP3190313B2 (ja) 2001-07-23
ATE303601T1 (de) 2005-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW444128B (en) Method and apparatus for determining characteristic parameters of a charge storage device
TW440698B (en) Method of and apparatus for measuring battery capacity
KR100262465B1 (ko) 펄스전류의 전압 응답신호를 이용한 전지용량 측정방법 및 측정장치
JP3162346B2 (ja) インピダンススペクトル分析による電池容量測定方法及びその装置
TW442655B (en) Laplace transform impedance spectrometer and its measurement method
Zou et al. State-space model with non-integer order derivatives for lithium-ion battery
US9851414B2 (en) Energy storage cell impedance measuring apparatus, methods and related systems
Karden et al. A method for measurement and interpretation of impedance spectra for industrial batteries
Thele et al. Development of a voltage-behavior model for NiMH batteries using an impedance-based modeling concept
García-Plaza et al. A Ni–Cd battery model considering state of charge and hysteresis effects
KR20220043070A (ko) 배터리 모니터링 및 테스팅 시스템 및 그 방법들
KR102280292B1 (ko) 폐 배터리 모듈의 임피던스 스펙트럼 측정 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치
Ratha et al. Characterization and performance evaluation of supercapacitor
CN115453396A (zh) 电池阻抗检测、电池状态检测方法及系统
Brand Lithium-ion battery cells and systems under dynamic electric loads
Wingelaar et al. PEM fuel cell model representing steady-state, small-signal and large-signal characteristics
Alsabari et al. Experimental design for an enhanced parametric modeling of supercapacitor equivalent circuit model
Buller et al. Supercapacitors and lithium-ion batteries for power electronic applications
JP2014106038A (ja) 電池インピーダンス測定装置
Hasan Fractional modelling of rechargeable batteries
Zhang et al. Fundamental Small-signal Modeling of Li-ion Batteries and a Parameter Evaluation Using Levy's Method
Chen et al. Parameterization of an Electrochemical Battery Model Using Impedance Spectroscopy in a Wide Range of Frequency
Hill et al. Steady State Frequency Response Utilizing an Enhanced Chirp Test Signal
Wilson et al. Charge capacity characteristics of a Lithium Nickel-Cobalt-Aluminium Oxide battery show fractional-derivative behavior
CN115308625A (zh) 一种储能电池的直流电阻的确定方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
GD4A Issue of patent certificate for granted invention patent
MM4A Annulment or lapse of patent due to non-payment of fees