WO2012172686A1 - 電動車両および電動車両の制御方法 - Google Patents

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power storage
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智也 片野田
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トヨタ自動車株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an electric vehicle and a method for controlling the electric vehicle, and more particularly to charge control of a power storage device mounted on the electric vehicle.
  • a power storage device that stores electric power for driving the electric motor is mounted.
  • the electric power generated from the power storage device is supplied to the electric motor from the power storage device when starting or accelerating to generate vehicle driving force, while the electric power generated by regenerative braking of the electric motor during downhill driving or deceleration. Is supplied to the power storage device. Therefore, since the discharging and charging of the power storage device are repeatedly executed while the vehicle is traveling, it is necessary to manage and control the state of charge (SOC: State of Charge; hereinafter also referred to simply as “SOC”) of the power storage device while the vehicle is traveling. It becomes.
  • SOC State of Charge
  • the SOC indicates the ratio of the current charge amount to the full charge capacity.
  • charging / discharging of the power storage device is controlled so that the SOC does not deviate from a predetermined control range.
  • Japanese Patent Laid-Open No. 2002-345165 discloses a vehicle battery configured to change the control target value of the SOC according to the temperature of the battery. A control device is disclosed.
  • the SOC target value is set to be larger as the battery temperature is lower, so that output shortage at low temperatures is suppressed and necessary output is ensured regardless of temperature. .
  • Patent Document 2 discloses a control device that controls charging / discharging of a battery so that the battery capacity is within a fixed capacity control range defined by an upper limit value and a lower limit value. Disclosed.
  • the control device changes the capacity control range while maintaining a constant width.
  • the performance of a secondary battery typically used as a power storage device decreases with the progress of deterioration.
  • the full charge capacity of the secondary battery decreases as the deterioration progresses. Therefore, the full charge capacity decreases as the usage period of the power storage device increases, so that the distance that the electric vehicle can travel with the electric power stored in the secondary battery (hereinafter also referred to as the cruising distance of the electric vehicle) is shortened. there is a possibility. Therefore, it is necessary to reflect the deterioration of the power storage device also in the control of the SOC of the power storage device.
  • the present invention has been made to solve such a problem, and its purpose is to reflect the degree of deterioration of the power storage device so as to suppress the deterioration of the in-vehicle power storage device and secure a cruising distance. It is to appropriately control the charging of the power storage device.
  • an electric vehicle stores power by a rechargeable power storage device, an electric motor configured to receive power supplied from the power storage device and generate vehicle driving force, and a power source outside the vehicle.
  • An external charging mechanism configured to charge the device, and during charging of the power storage device by the external charging mechanism, the charge state value of the power storage device is a charge state value defined in association with the full charge state of the power storage device.
  • a control device that controls charging of the power storage device so as not to exceed the upper limit value.
  • the control device is configured to increase the upper limit value in accordance with the progress of deterioration of the power storage device.
  • the change amount of the upper limit value is variably set according to the temperature transition of the power storage device.
  • the control device sets the amount of change in the upper limit value to a smaller value than when the temperature of the power storage device transitions to a low temperature state.
  • control device increases the upper limit value when the usage period of the power storage device reaches the first period, and changes the upper limit value according to the temperature transition of the power storage device acquired every second period. Configured to change quantity.
  • the second period is set to a period shorter than the first period.
  • the electric vehicle further includes an input unit configured to receive an instruction regarding the upper limit value from the user.
  • the instruction regarding the upper limit value includes an instruction for limiting the upper limit value to a predetermined lower limit value or more.
  • the electric vehicle further includes an input unit configured to receive information regarding the destination.
  • the control device sets the upper limit value to a value set based on the required amount of charge to the power storage device for reaching the destination.
  • control device sets the required power amount based on the power consumption consumed by the electric vehicle to reach the destination.
  • the electric vehicle is configured to be able to display a destination candidate that can be selected by the user and a recommended upper limit value that is set based on the required amount of charge to the power storage device for each candidate.
  • the display unit is further provided.
  • the information regarding the destination includes an instruction regarding the upper limit value from the user.
  • a method for controlling an electric vehicle wherein the electric vehicle is configured to generate a vehicle driving force upon receiving power supplied from the rechargeable power storage device and the power storage device. And an external charging mechanism configured to charge the power storage device with a power supply external to the vehicle.
  • the control method is such that the charge state value of the power storage device does not exceed the upper limit value of the charge state value defined in association with the full charge state of the power storage device during charging of the power storage device by the external charging mechanism.
  • a step of controlling charging a step of increasing an upper limit value according to the progress of deterioration of the power storage device; and a step of changing a change amount of the upper limit value according to a temperature transition of the power storage device.
  • the present invention by performing charging control of the power storage device reflecting the degree of deterioration of the in-vehicle power storage device, the cruising distance of the electric vehicle can be secured while suppressing the deterioration of the power storage device.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an electric vehicle according to a first embodiment of the present invention. It is a functional block diagram explaining charging / discharging control of the vehicle-mounted electrical storage apparatus in the electric vehicle by Embodiment 1 of this invention. It is a figure for demonstrating the correlation between the years of use of a lithium ion battery, and the capacity maintenance rate of the lithium ion battery. It is a figure for demonstrating the setting of the SOC reference
  • FIG. 3 is a functional block diagram illustrating a further detailed configuration of a charge / discharge control unit 150 in FIG. 2.
  • 12 is a flowchart illustrating a control processing procedure for realizing charge control of the power storage device by the charge / discharge control unit 150 of FIG. 11. It is a flowchart explaining the process of FIG.12 S04 in detail.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an electric vehicle 5 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • an electric vehicle will be described as an example of the electric vehicle 5.
  • the configuration of the electric vehicle 5 is not limited to this, and any electric vehicle 5 can be used as long as the vehicle can travel with electric power from the power storage device 10. Is possible.
  • the electric vehicle 5 includes, for example, a hybrid vehicle and a fuel cell vehicle in addition to the electric vehicle.
  • electric vehicle 5 includes a motor generator MG and a power storage device 10 capable of inputting / outputting electric power between motor generator MG.
  • the power storage device 10 is a re-dischargeable power storage element, and typically, a secondary battery such as a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery is applied. Or you may comprise the electrical storage apparatus 10 by electric power storage elements other than batteries, such as an electric double layer capacitor.
  • FIG. 1 shows a system configuration related to charge / discharge control of the power storage device 10 in the electric vehicle 5.
  • the monitoring unit 11 detects the “state value” of the power storage device 10 based on the outputs of the temperature sensor 12, the voltage sensor 13 and the current sensor 14 provided in the power storage device 10. That is, “state value” includes temperature Tb, voltage Vb, and current Ib of power storage device 10. As described above, since a secondary battery is typically used as power storage device 10, temperature Tb, voltage Vb, and current Ib of power storage device 10 are hereinafter also referred to as battery temperature Tb, battery voltage Vb, and battery current Ib. . In addition, the battery temperature Tb, the battery voltage Vb, and the battery current Ib are collectively referred to as “battery data”.
  • the temperature sensor 12, the voltage sensor 13, and the current sensor 14 collectively indicate the temperature sensor, the voltage sensor, and the current sensor provided in the power storage device 10. That is, in practice, at least a part of the temperature sensor 12, the voltage sensor 13, and the current sensor 14 will be described in detail in terms of being generally provided.
  • Motor generator MG is an AC rotating electric machine, and is constituted by, for example, a three-phase AC motor generator including a rotor having a permanent magnet embedded therein and a stator having a three-phase coil Y-connected at a neutral point.
  • the output torque of motor generator MG is transmitted to drive wheels 24F via a power transmission gear (not shown) constituted by a speed reducer and a power split mechanism, and causes electric vehicle 5 to travel.
  • Motor generator MG can generate electric power by the rotational force of drive wheels 24F during regenerative braking of electric vehicle 5. Then, the generated power is converted into charging power for the power storage device 10 by the inverter 8.
  • the electric vehicle 5 further includes a power control unit 15.
  • the power control unit 15 is configured to perform bidirectional power conversion between the motor generator MG and the power storage device 10.
  • the power control unit 15 includes a converter (CONV) 6 and an inverter (INV) 8.
  • the converter (CONV) 6 is configured to perform bidirectional DC voltage conversion between the power storage device 10 and the positive bus MPL that transmits the DC link voltage of the inverter 8. That is, the input / output voltage of power storage device 10 and the DC voltage between positive bus MPL and negative bus MNL are boosted or lowered in both directions.
  • the step-up / step-down operation in converter 6 is controlled according to switching command PWC from control device 30.
  • a smoothing capacitor C is connected between the positive bus MPL and the negative bus MNL.
  • the DC voltage Vh between the positive bus MPL and the negative bus MNL is detected by the voltage sensor 16.
  • the inverter 8 performs bidirectional power conversion between the DC power of the positive bus MPL and the negative bus MNL and the AC power input / output to / from the motor generator MG. Specifically, inverter 8 converts DC power supplied via positive bus MPL and negative bus MNL into AC power in response to switching command PWM from control device 30, and supplies the AC power to motor generator MG. . Thereby, motor generator MG generates the driving force of electric vehicle 5.
  • the motor generator MG generates AC power as the drive wheels 24F are decelerated.
  • inverter 8 converts AC power generated by motor generator MG into DC power in response to switching command PWM from control device 30, and supplies the DC power to positive bus MPL and negative bus MNL.
  • the power storage device 10 is charged during deceleration or when traveling downhill.
  • a system main relay 7 that is inserted and connected to the positive line PL and the negative line NL.
  • the system main relay 7 is turned on / off in response to a relay control signal SE from the control device 30.
  • the system main relay 7 is used as a representative example of an opening / closing device capable of interrupting the charge / discharge path of the power storage device 10. In other words, any type of switching device can be applied in place of the system main relay 7.
  • Electric vehicle 5 is further configured to charge power storage device 10 with electric power from a power source (hereinafter also referred to as “external power source”) 60 outside the vehicle (so-called plug-in charging). 50, a connector receiving portion 54, and a sensor 55.
  • a power source hereinafter also referred to as “external power source” 60 outside the vehicle (so-called plug-in charging). 50, a connector receiving portion 54, and a sensor 55.
  • the external power supply 60 is a commercial power supply of AC 100V, for example.
  • the sensor 55 detects the connection state between the connector part 62 and the connector receiving part 54. When the sensor 55 detects that the connector portion 62 is connected to the connector receiving portion 54, the sensor 55 outputs a signal STR indicating that the power storage device 10 is ready for external charging. On the other hand, when it is detected that the connector part 62 is removed from the connector receiving part 54, the sensor 55 stops outputting the signal STR.
  • Charger 50 is a device for receiving power from external power supply 60 and charging power storage device 10.
  • the control device 30 instructs the charger 50 on a charging current and a charging voltage.
  • Charger 50 converts alternating current into direct current and adjusts the voltage to supply to power storage device 10.
  • an external power source and a vehicle are electromagnetically coupled in a non-contact manner to supply electric power, specifically, a primary coil is provided on the external power source side, A power supply may be received from an external power source by providing a secondary coil on the vehicle side and supplying power using the mutual conductance between the primary coil and the secondary coil.
  • the electric vehicle 5 further includes a switch 56 configured to be operable by the user.
  • the switch 56 is switched between an on state and an off state by a user's manual operation.
  • switch 56 When switch 56 is turned on by the user, switch 56 generates a command (signal SLF) for setting the charging mode of power storage device 10 so that the progress of deterioration of power storage device 10 is suppressed.
  • the use period of power storage device 10 can be extended by suppressing the progress of deterioration of power storage device 10. That is, signal SLF is a command for extending the use period of power storage device 10.
  • the charging mode for suppressing the progress of deterioration of the power storage device 10 is also referred to as “long life mode”.
  • the switch 56 stops generating the signal SLF when turned off by the user. Thereby, the setting of the long life mode is cancelled, and the electric vehicle 5 is switched from the long life mode to the normal mode. That is, the user can select either the long life mode or the normal mode as the charging mode of the electric vehicle 5 by operating the switch 56 on or off.
  • the control device 30 is typically an electronic control device mainly composed of a CPU (Central Processing Unit), a memory area such as a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory), and an input / output interface.
  • CPU Central Processing Unit
  • a memory area such as a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory)
  • ECU Electronic Control Unit
  • the control apparatus 30 performs control which concerns on vehicle driving
  • at least a part of the ECU may be configured to execute predetermined numerical / logical operation processing by hardware such as an electronic circuit.
  • FIG. 1 shows battery data (battery temperature Tb, battery voltage Vb, and battery current Ib) from the monitoring unit 11, and is arranged between the positive bus MPL and the negative bus MNL.
  • the DC voltage Vh from the voltage sensor 16 and the signal SLF from the switch 56 are illustrated.
  • the current detection value of each phase of motor generator MG and the rotation angle detection value of motor generator MG are also input to control device 30.
  • FIG. 2 is a functional block diagram illustrating charge / discharge control of the in-vehicle power storage device in electric vehicle 5 according to Embodiment 1 of the present invention. Note that each functional block described in each of the following block diagrams including FIG. 2 can be realized by the control device 30 executing software processing according to a preset program. Alternatively, a circuit (hardware) having a function corresponding to the function can be configured in the control device 30.
  • state estimating unit 110 estimates the state of charge (SOC) of power storage device 10 based on battery data (Tb, Vb, Ib) from monitoring unit 11.
  • the SOC indicates the ratio (0 to 100%) of the current charge amount to the full charge capacity.
  • state estimating unit 110 sequentially calculates the SOC estimated value (#SOC) of power storage device 10 based on the integrated value of the charge / discharge amount of power storage device 10.
  • the integrated value of the charge / discharge amount can be obtained by temporally integrating the product (electric power) of the battery current Ib and the battery voltage Vb.
  • the estimated SOC value (#SOC) may be calculated based on the relationship between the open circuit voltage (OCV) and the SOC.
  • the deterioration diagnosis unit 120 measures the years of use of the power storage device 10 as a deterioration parameter used to estimate the degree of deterioration of the power storage device 10. Deterioration of power storage device 10 proceeds as the years of use increase. As the deterioration of the power storage device 10 proceeds, the full charge capacity of the power storage device 10 decreases and the internal resistance increases. It should be noted that the deterioration factor of power storage device 10 includes the travel distance of electric vehicle 5 in addition to the years of use of power storage device 10. Therefore, deterioration diagnosis unit 120 may measure the travel distance of electric vehicle 5 as the deterioration parameter, instead of the years of use of power storage device 10. Alternatively, the years of use of power storage device 10 and the travel distance of electric vehicle 5 may be measured. The years of use of power storage device 10 and the travel distance of electrically powered vehicle 5 can be calculated by various known methods.
  • the estimated SOC value (#SOC) obtained by state estimating unit 110, the battery data from monitoring unit 11, and the service life CNT of power storage device 10 measured by deterioration diagnosis unit 120 are transmitted to charge / discharge control unit 150. Is done.
  • the battery data transmitted to the charge / discharge control unit 150 includes at least the battery temperature Tb.
  • the charging / discharging control unit 150 sets the maximum power values (charging power upper limit value Win and discharging power upper limit value Wout) that are allowed to be charged and discharged by the power storage device 10 based on the state of the power storage device 10.
  • the traveling control unit 200 calculates a vehicle driving force and a vehicle braking force necessary for the entire electric vehicle 5 according to a vehicle state of the electric vehicle 5 and a driver operation.
  • the driver operation includes an amount of depression of an accelerator pedal (not shown), a position of a shift lever (not shown), an amount of depression of a brake pedal (not shown), and the like.
  • the traveling control unit 200 determines an output request to the motor generator MG so as to realize the requested vehicle driving force or vehicle braking force. Further, the output request to motor generator MG is set after limiting the charging / discharging of power storage device 10 within the power range (Win to Wout) in which power storage device 10 can be charged / discharged. That is, when the output power of power storage device 10 cannot be secured, the output from motor generator MG is limited.
  • the traveling control unit 200 calculates the torque and rotation speed of the motor generator MG in response to the set output request to the motor generator MG. Then, a control command for torque and rotation speed is output to inverter control unit 260, and at the same time, a control command value for voltage Vh is output to converter control unit 270.
  • the inverter control unit 260 generates a switching command PWM for driving the motor generator MG in accordance with the control command from the travel control unit 200. This switching command PWM is output to the inverter 8.
  • Converter control unit 270 generates switching command PWC such that DC voltage Vh is controlled in accordance with a control command from travel control unit 200.
  • the charge / discharge power of power storage device 10 is controlled by voltage conversion of converter 6 in accordance with switching command PWC.
  • traveling control of the electric vehicle 5 with improved energy efficiency is realized in accordance with the vehicle state and the driver operation.
  • power storage device 10 can be charged by motor generator MG during regenerative braking of the vehicle. Furthermore, after the traveling is completed, the power storage device 10 can be plug-in charged.
  • charging of the power storage device 10 by the external power source 60 is also referred to as “external charging”, and charging of the power storage device 10 by the motor generator MG during regenerative braking of the vehicle is “internal charging”. Also written.
  • Reference upper limit value Smax is a determination value for determining whether or not the SOC has reached a fully charged state during external charging of power storage device 10.
  • the SOC of the power storage device 10 gradually decreases as the electric vehicle 5 travels. Then, when the estimated SOC value (#SOC) decreases to the lower limit value of the control range, traveling of electric vehicle 5 ends.
  • the SOC control range during travel is set independently of the control range during external charging. For example, at the time of regenerative braking of electric vehicle 5, the SOC of power storage device 10 is increased by the regenerative power generated by motor generator MG. As a result, the power storage device 10 may be higher than the reference upper limit value Smax during external charging. However, the SOC decreases again when the electric vehicle 5 continues to travel. That is, while the electric vehicle 5 is traveling, there is a low possibility that a state where the SOC is high continues for a long time. Therefore, the SOC control range during traveling can be set independently of the control range at the external charging site.
  • the power storage device 10 can be almost fully charged. Thereby, since a lot of electric energy can be taken out from power storage device 10, the cruising distance of electric vehicle 5 can be extended.
  • the “cruising distance” means a distance that the electric vehicle 5 can travel with the electric power stored in the power storage device 10.
  • a lithium ion battery having a high energy density is applied as the power storage device 10
  • a large amount of power can be extracted from the power storage device 10, and the power storage device 10 can be reduced in size and weight.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the correlation between the years of use of the lithium ion battery and the capacity retention rate of the lithium ion battery.
  • the capacity maintenance rate when the lithium ion battery is new is defined as 100%.
  • the lithium ion battery gradually deteriorates as the electric vehicle 5 travels repeatedly using the electric power stored in the lithium ion battery.
  • the capacity maintenance rate decreases as the service life of the lithium ion battery increases. That is, the full charge capacity of the lithium ion battery is reduced.
  • the degree of decrease in the capacity maintenance rate with respect to the years of use increases as the SOC at the completion of charging of the lithium ion battery increases.
  • the full charge capacity of the power storage device 10 may be reduced.
  • the electric vehicle 5 has a long life mode for extending the usage period of the power storage device 10.
  • the SOC control of power storage device 10 is switched between the normal mode and the long life mode as follows.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining setting of the SOC reference range in the electric vehicle 5 according to the first embodiment.
  • the “SOC reference range” is an SOC control range during external charging, and is set independently of the SOC control range during travel as described above.
  • the lower limit of the SOC reference range is referred to as Smin (reference lower limit value)
  • the upper limit of the SOC reference range is referred to as Smax (reference upper limit value).
  • the reference upper limit value Smax and the reference lower limit value Smin respectively correspond to a full charge state and an empty state in SOC control provided to avoid further overcharge or overdischarge.
  • the reference upper limit value Smax is a determination value for determining whether or not the SOC of the power storage device 10 has reached a fully charged state during external charging. In electrically powered vehicle 5 according to the present embodiment, this reference upper limit value Smax is switched between the normal mode and the long life mode.
  • the first range R1 is the SOC reference range in the normal mode.
  • the second range R2 is an SOC reference range in the long life mode.
  • Smax1 indicates the upper limit value of the first range R1, that is, the reference upper limit value Smax in the normal mode.
  • Smax2 indicates the upper limit value of the second range R2, that is, the reference upper limit value Smax in the long life mode.
  • the lower limit value of the first range R1, that is, the reference lower limit value in the normal mode, and the lower limit value of the second range R2, that is, the reference lower limit value in the long life mode are both Smin.
  • the lower limit value of the second range R2 may be larger than the lower limit value of the first range R1.
  • Reference upper limit values Smax1 and Smax2 are both set to values smaller than 100% in order to prevent overcharging of power storage device 10.
  • Reference lower limit Smin is set to a value greater than 0% in order to prevent overdischarge of power storage device 10.
  • the reference upper limit value Smax2 in the long life mode is set to a value smaller than the reference upper limit value Smax1 in the normal mode.
  • the power storage device 10 when the power storage device 10 is charged in the long life mode, it is possible to suppress a decrease in the full charge capacity of the power storage device 10. As a result, the cruising distance of the electric vehicle 5 can be ensured even when the power storage device 10 has been used for a long time.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the cruising distance in the long life mode and the cruising distance in the normal mode.
  • power storage device 10 when power storage device 10 has a short service life, power storage device 10 can store a large amount of power because the degree of deterioration of power storage device 10 is small. Therefore, when the service life of power storage device 10 is short, the cruising distance in the normal mode is longer than the cruising distance in the long life mode.
  • the power storage device 10 when the power storage device 10 is charged with the reference upper limit value Smax as a limit, the deterioration of the power storage device 10 proceeds. However, in the long life mode, the progress of the deterioration of the power storage device 10 is suppressed as compared with the normal mode, so that even when the power storage device 10 has been used for a long time, a large amount of power can be stored in the power storage device 10. Can do. As a result, the electric vehicle 5 can travel a cruising distance longer than the cruising distance in the normal mode.
  • the deterioration of the power storage device 10 proceeds as the service life of the power storage device 10 increases. Therefore, the cruising distance of electric vehicle 5 becomes shorter as the years of use of power storage device 10 become longer.
  • reference upper limit value Smax2 is increased according to the progress of deterioration of power storage device 10. Specifically, when the condition that the deterioration parameter indicating the degree of deterioration of power storage device 10 has reached a predetermined level is satisfied, reference upper limit value Smax2 is increased. As the deterioration parameter, at least one of the years of use of the power storage device 10 and the travel distance of the electric vehicle 5 can be used. The deterioration of the power storage device 10 progresses as the service life of the power storage device 10 becomes longer or the travel distance of the electric vehicle 5 becomes longer. In the first embodiment, the reference upper limit value Smax2 is increased every time the usage period of the power storage device 10 reaches a certain number of years y0.
  • the reference upper limit value Smax2 increases at a timing determined according to the degree of deterioration of the power storage device 10 as the service life of the power storage device 10 becomes longer. As shown in FIG. 3, the full charge capacity of power storage device 10 decreases as the age of power storage device 10 increases. Therefore, if the reference upper limit Smax2 is fixed, there is a possibility that the charge amount of the power storage device 10 cannot be increased even if the power storage device 10 is charged. As a result, the cruising distance of the electric vehicle 5 may not reach the target value.
  • the charge amount of power storage device 10 is increased by increasing reference upper limit value Smax2 at an appropriate timing based on the degree of deterioration of power storage device 10 (the decrease degree of full charge capacity). Can keep. As a result, the cruising distance of the electric vehicle 5 can be extended.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the correlation between the years of use of the lithium ion battery and the capacity retention rate of the lithium ion battery.
  • the capacity maintenance ratio decreases as the service life of the lithium ion battery increases.
  • the degree of decrease in the capacity maintenance rate with respect to the years of use is such that the state where the temperature of the power storage device 10 is low is longer when the state where the temperature of the power storage device 10 is high is longer. Compared to the case of continuing.
  • the usage form of the vehicle is not uniform among users. Therefore, some users maintain the temperature of the power storage device 10 at a relatively high value after completion of external charging, and some users maintain the temperature of the power storage device 10 at a relatively low value. Each time, the progress of deterioration of the power storage device 10 is different. Moreover, even if it is the same user, the progress of deterioration of the electrical storage apparatus 10 changes for every season. Maintaining the temperature of the power storage device 10 at a high value for a long time is determined to be in an unfavorable state from the viewpoint of deterioration, and it is necessary to cope with this.
  • the temperature of battery 10 (battery temperature Tb) is monitored, and reference upper limit value Smax2 is set according to the temperature transition of battery 10 obtained every predetermined period. Change the amount of change. Specifically, when the temperature of the power storage device 10 in the predetermined period changes, the amount of change in the upper limit value is smaller than in the case where the temperature of the power storage device 10 in the predetermined period changes. Set to value. When the temperature of power storage device 10 changes to a high state, the SOC when charging of power storage device 10 is completed can be lowered as compared to the case where the temperature of power storage device 10 changes to a low temperature. Thereby, progress of deterioration of power storage device 10 can be suppressed.
  • the “predetermined period” in this specification is set to include at least an elapsed time from the start of external charging to the start of running of the electric vehicle 5. This predetermined period is determined in consideration of the frequency with which the user performs external charging, the deterioration characteristics of power storage device 10, and the like, and is set to, for example, “30 days”.
  • Control of reference upper limit value Smax2 based on the years of use of power storage device 10 is performed every time reaching a certain number of years y0, whereas control of the amount of change in the upper limit value based on temperature transition of power storage device 10 is performed. Is executed at an interval (time interval or mileage interval) shorter than a certain number of years y0. That is, the predetermined period is set to a period shorter than a certain number of years y0.
  • the progress of deterioration of the power storage device 10 is suppressed by finely reflecting the temperature transition of the power storage device 10 that affects the battery performance in the setting of the reference upper limit value Smax2. As a result, the cruising distance of the electric vehicle 5 can be further extended.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating the setting of the reference upper limit value Smax2 with respect to the years of use of the power storage device 10.
  • reference upper limit value Smax2 in the long life mode is set to S0 which is a default value when power storage device 10 is equivalent to a new product.
  • S0 indicates the ratio of the reference capacity to the full charge capacity when the power storage device 10 is new.
  • the reference capacity is set to a value having a margin with respect to the full charge capacity.
  • the capacity of the power storage device 10 required to achieve the target value of the cruising distance of the electric vehicle 5 is set to a default value.
  • the SOC of power storage device 10 reaches reference upper limit value Smax2, so that it is determined that power storage device 10 has reached a fully charged state. That is, the reference capacity corresponds to a threshold value for determining whether or not the power storage device 10 has reached a fully charged state.
  • the full charge capacity of the power storage device 10 decreases as the age of the power storage device 10 increases. Therefore, when reference upper limit value Smax2 is fixed to default value S0, when power storage device 10 has been used for a long time, cruising distance of electric vehicle 5 even if power storage device 10 is charged until SOC reaches reference upper limit value Smax2 May not reach the target value.
  • charge / discharge control unit 150 (FIG. 2) is determined based on measurement value CNT from deterioration diagnosis unit 120 (FIG. 2) that the number of years of use of power storage device 10 has reached a predetermined number of years y0. Then, the reference upper limit value Smax2 is increased from the default value S0.
  • change ⁇ SOC of reference upper limit value Smax2 is variably set according to the temperature transition of power storage device 10 acquired every predetermined period (for example, 30 days).
  • charge / discharge control unit 150 increases reference upper limit value Smax2.
  • the change amount ⁇ SOC of the reference upper limit value Smax2 is variably set according to the temperature transition of the power storage device 10 acquired every predetermined period (for example, 30 days).
  • the amount of change ⁇ SOC of the reference upper limit value Smax2 is, for example, the temperature of the power storage device 10 obtained by an experiment in which charging and discharging of the power storage device 10 are repeated according to a standard traveling pattern of the electric vehicle 5, and a deterioration test of the power storage device 10 It is determined in advance based on the relationship between the transition and the battery performance.
  • Charging / discharging control unit 150 stores, in advance, a relationship between the change amount ⁇ SOC of reference upper limit value Smax2 and the years of use and temperature transition of power storage device 10 obtained through experiments or the like as an upper limit change amount setting map. .
  • And charge / discharge control part 150 will set change amount (DELTA) SOC of a reference
  • FIG. 8 shows an example of the reference upper limit change amount setting map.
  • the reference upper limit change ⁇ SOC is set to increase as the number of years of use of the power storage device 10 increases to y0 years, 2y0 years, and 3y0 years.
  • the reference upper limit value is compared with the case where the temperature of the power storage device 10 is lower than the predetermined value Th.
  • the change amount ⁇ SOC is set to be small.
  • the reference upper limit value is compared with the case where the temperature of power storage device 10 changes lower than predetermined value Tl.
  • the amount of change ⁇ SOC is set to be small. That is, the change amount ⁇ SOC of the reference upper limit value is set smaller as the temperature of the power storage device 10 changes.
  • count of raising the reference upper limit value Smax2 may be one time.
  • the number of times the reference upper limit value Smax2 is increased can be determined based on the standard years of use of the power storage device 10, the full charge capacity of the power storage device 10, the target cruising distance, and the like.
  • the change amount ⁇ SOC of the reference upper limit value is variably set according to the temperature transition of the power storage device 10 acquired every predetermined period after this timing.
  • the lower limit guard value of the reference upper limit value may be set by the user via an input unit (not shown) so that the necessary minimum cruising distance is secured.
  • the change amount ⁇ SOC of the reference upper limit value is set so that the reference upper limit value is not less than the lower limit guard value.
  • the reference upper limit value Smax2 may be increased according to the travel distance of the electric vehicle 5.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating the setting of the reference upper limit value Smax2 with respect to the travel distance of the electric vehicle 5. Referring to FIG. 9, when charge / discharge control unit 150 determines that the travel distance of electrically powered vehicle 5 has reached a predetermined distance x0 based on measurement value CNT of the travel distance from degradation diagnosis unit 120, The reference upper limit value Smax2 is increased from the default value S0 to S1.
  • charging / discharging control unit 150 increases reference upper limit value Smax2 from S1 to S2.
  • Charging / discharging control unit 150 obtains a reference upper limit change amount setting map in advance based on the relationship between change amount ⁇ SOC of reference upper limit value Smax2 and travel distance of electric vehicle 5 and temperature transition of power storage device 10, which is obtained through experiments or the like.
  • charge / discharge control part 150 will set change amount (DELTA) SOC of a reference
  • FIG. 10 shows an example of the reference upper limit change amount setting map.
  • the change amount ⁇ SOC of the reference upper limit value is set to increase. Further, the change amount ⁇ SOC of the reference upper limit value is set to be smaller as the temperature of the power storage device 10 in the predetermined period changes.
  • the reference upper limit value Smax2 may be increased once instead of increasing the reference upper limit value Smax2 every predetermined distance x0.
  • the number of times the reference upper limit value Smax2 is increased can be determined based on the standard years of use of the power storage device 10, the full charge capacity of the power storage device 10, the target cruising distance, and the like.
  • the change amount ⁇ SOC of the reference upper limit value is variably set according to the temperature transition of the power storage device 10 acquired every predetermined period after this timing.
  • FIG. 11 shows a more detailed configuration of charge / discharge control unit 150 (FIG. 2).
  • charge / discharge control unit 150 includes a reference range setting unit 160, a charge / discharge upper limit setting unit 170, and a control range setting unit 180.
  • the reference range setting unit 160 is based on the signal SLF from the switch 56 (FIG. 1), the measured value CNT of the age of the power storage device 10 from the deterioration diagnosis unit 120, and the battery data (battery temperature Tb) from the monitoring unit 11. Then, the SOC reference range (reference upper limit value Smax and reference lower limit value Smin) of power storage device 10 is set.
  • reference signal setting unit 160 receives signal SLF from switch 56
  • reference range setting unit 160 determines that signal SLF has been generated, that is, long life mode has been selected as the charging mode of power storage device 10.
  • signal SLF is not received from switch 56, it is determined that signal SLF is not generated, that is, the normal mode is selected as the charging mode of power storage device 10.
  • the reference range setting unit 160 sets the reference upper limit value to Smax2 (FIG. 4).
  • the reference range setting unit 160 sets the reference upper limit value to Smax1 (FIG. 4).
  • the reference range setting unit 160 determines that the reference range setting unit 160 is based on the measured years CNT of the power storage device 10 every time the power storage device 10 has been used for a certain number of years y0.
  • the upper limit value Smax2 is increased.
  • reference range setting unit 160 acquires the temperature transition of power storage device 10 during a predetermined period by monitoring battery temperature Tb.
  • the reference range setting unit 160 refers to the upper limit value change amount setting map shown in FIG.
  • the amount of change ⁇ SOC is set.
  • Control range setting unit 180 sets the SOC control range of power storage device 10 during travel.
  • the SOC control range is set within the range of the reference lower limit value Smin to the reference upper limit value Smax. That is, the lower limit (control lower limit value SOCl) and upper limit (control upper limit value SOCu) of the control range are set so as to have a margin with respect to the reference lower limit value Smin and the reference upper limit value Smax, respectively.
  • Charging / discharging upper limit value setting unit 170 is based on at least the battery temperature Tb and the estimated SOC value (#SOC).
  • the maximum electric power value (charging power upper limit value Win and discharging power upper limit value) that is allowed to be charged / discharged by power storage device 10. Wout) is set.
  • SOC estimated value (#SOC) decreases, discharge power upper limit value Wout is set gradually lower.
  • SOC estimated value (#SOC) increases, charging power upper limit value Win is set to gradually decrease.
  • the charge / discharge upper limit value setting unit 170 sets the charging power upper limit value Win low. Thereby, the overcharge of the electrical storage apparatus 10 is avoided.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a control processing procedure for realizing charge control of the power storage device by the charge / discharge control unit 150 of FIG. Note that the flowchart shown in FIG. 12 is executed at regular time intervals or whenever a predetermined condition is satisfied.
  • charging / discharging control unit 150 determines whether or not signal STR is generated in step S01. When signal STR is not generated (NO in step S01), charge / discharge control unit 150 determines that external charging cannot be started. In this case, the process is returned to the main routine.
  • charging / discharging control unit 150 determines that external charging can be started. In this case, the charge / discharge control unit 150 determines whether or not the signal SLF is generated in step S02. When it is determined that signal SLF is not generated (NO in step S02), charging / discharging control unit 150 sets the reference upper limit value of SOC of power storage device 10 to Smax1 in step S03. Thereby, the charging mode is set to the normal mode.
  • charge / discharge control unit 150 sets the SOC reference upper limit value to Smax2 in step S04. Thereby, the charging mode is set to the long life mode. That is, the processes in steps S02 to S04 correspond to the function of the reference range setting unit 160 shown in FIG.
  • step S05 the charge / discharge control unit 150 generates a control signal PWD for instructing the charger 50 of a charging current and a charging voltage.
  • Charger 50 converts AC power from external power supply 60 into DC power in accordance with control signal PWD.
  • the power storage device 10 is charged by the DC power supplied from the charger 50.
  • step S06 state estimation unit 110 (FIG. 2) estimates the SOC of power storage device 10 based on the battery data from monitoring unit 11.
  • charging / discharging control unit 150 obtains the estimated SOC value (#SOC) calculated by state estimating unit 110
  • step S07 charging / discharging control unit 150 determines whether or not the estimated SOC value (#SOC) has reached reference upper limit value Smax. To do.
  • charge / discharge control unit 150 stops generating the control signal. Thereby, external charging of power storage device 10 ends.
  • step S07 when it is determined that the estimated SOC value (#SOC) has not reached reference upper limit value Smax (NO in step S07), the process returns to step S05. Until the estimated SOC value (#SOC) reaches the reference upper limit value Smax, the processes of steps S05 to S07 are repeatedly executed.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining the process of step S04 of FIG. 12 in more detail. This flowchart is executed every predetermined time or every time a predetermined condition is satisfied when the charging mode is set to the long life mode.
  • reference range setting unit 160 obtains measured value CNT of the years of use of power storage device 10 from degradation diagnosis unit 120 in step S11. Moreover, the reference range setting part 160 acquires the temperature transition of the electrical storage apparatus 10 in a predetermined period based on the battery data (battery temperature Tb) from the monitoring unit 11 by step S12.
  • the reference range setting unit 160 sets the change amount ⁇ SOC of the reference upper limit value Smax2 based on the acquired years of use of the power storage device 10 and the temperature transition in a predetermined period.
  • reference range setting unit 160 refers to the upper limit value change amount setting map shown in FIG. 8 and corresponds to the acquired measured value of the years of use of power storage device 10 and temperature transition in a predetermined period.
  • An upper limit change amount ⁇ SOC is set.
  • step S14 the reference range setting unit 160 increases the reference upper limit value Smax2 according to the change amount ⁇ SOC set in step S13.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating the cruising distance of the electric vehicle that can be achieved by the SOC control according to the first embodiment.
  • the solid line in FIG. 14 indicates the cruising distance of electrically powered vehicle 5 when reference upper limit value Smax2 is increased based on the years of use of power storage device 10 and the temperature transition in a predetermined period.
  • the dotted line in FIG. 14 indicates the cruising distance of the electric vehicle 5 when the reference upper limit value is fixed at Smax1 (corresponding to the normal mode).
  • the one-dot chain line in FIG. 14 indicates the cruising distance of electrically powered vehicle 5 when reference upper limit value Smax2 is increased based only on the years of use of power storage device 10.
  • the cruising distance decreases as the service life of power storage device 10 increases. This is because when the power storage device 10 is charged with the reference upper limit value Smax1 as a limit, deterioration of the power storage device 10 (decrease in the full charge capacity) proceeds.
  • the amount of charge of the power storage device 10 can be increased, so the cruising distance can be extended. .
  • the SOC upper reference limit In the configuration in which the value is increased, the change amount of the reference upper limit value is changed according to the temperature transition of the power storage device acquired every predetermined period.
  • the progress of deterioration of the power storage device can be suppressed by finely reflecting the temperature transition of the power storage device that affects the battery performance in the setting of the reference upper limit value. As a result, the cruising distance of the electric vehicle can be extended.
  • Embodiment 2 In Embodiment 1, the amount of change in the SOC reference upper limit value is changed according to the temperature transition of the power storage device, thereby suppressing the progress of deterioration of the power storage device and ensuring the cruising distance. In Embodiment 2, charge control that can further suppress the progress of deterioration of the power storage device will be described.
  • FIG. 15 is a schematic configuration diagram of an electric vehicle 5A according to the second embodiment of the present invention.
  • Electric vehicle 5A according to the second embodiment further includes display unit 70 and input unit 80, as compared with electric vehicle 5 according to the first embodiment shown in FIG.
  • the display unit 70 is a user interface for displaying a recommended value of the reference upper limit value Smax in external charging calculated in charge control described later.
  • the display unit 70 includes a liquid crystal display.
  • the input unit 80 is a user interface for setting information related to a destination such as a travel destination of the electric vehicle 5A and its travel route in charge control described later. Information regarding the destination set by the input unit 80 is transmitted to the control device 30.
  • the display unit 70 and the input unit 80 are described as individual elements, but these elements may be integrated into one element as a navigation system, for example.
  • the SOC is relatively high for a long time. For example, if the power storage device 10 is charged until it is fully charged every time external charging is performed, the SOC of the power storage device 10 is maintained at a fully charged state for a long time until the next running is started. As a result, the power storage device 10 may deteriorate.
  • the power storage device 10 by charging the power storage device 10 until it is fully charged, it is possible to secure a travelable distance using the electric power stored in the power storage device 10 in the next travel. Therefore, when the next scheduled travel distance is relatively long, the merit can be enjoyed. However, if the next scheduled travel distance is relatively short, the power storage device 10 is charged with an unnecessary amount of power that exceeds the amount of power required for the next travel. The unnecessary charging may cause the power storage device 10 to deteriorate.
  • the reference upper limit value Smax2 is stored to reach the destination. The value is set based on the required charge amount to the device 10.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating charging control of power storage device 10 by the electric vehicle according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a flowchart for explaining the process of step S04 of FIG. 12 in more detail. This flowchart is executed every predetermined time or every time a predetermined condition is satisfied when the charging mode is set to the long life mode in steps S01 to S03 in FIG.
  • reference range setting unit 160 determines whether or not information related to a destination such as a next travel destination or a travel route is input to input unit 80 by a user operation. To do. If the information related to the destination scheduled for the next run is not input to input unit 80 (NO in step S21), reference range setting unit 160 performs steps S11 to S14 similar to FIG. The change amount ⁇ SOC of the reference upper limit value Smax2 corresponding to the years of use and the temperature transition in a predetermined period is set, and the reference upper limit value is increased from the default value S0 by the change amount ⁇ SOC.
  • reference range setting unit 160 is based on the information related to the destination acquired from input unit 80. Referring to a map database and past travel history data included in a storage unit (not shown), the power consumption of the electric vehicle 5 when traveling along the travel route to the destination is calculated. Then, in step S ⁇ b> 22, reference range setting unit 160 calculates a target value of the necessary charge amount to charge power storage device 10 by external charging from the calculated power consumption. The reference range setting unit 160 sets the reference upper limit value Smax2 based on the target value of the required charge amount.
  • the reference upper limit value Smax2 is set so as to charge the required amount of charge according to the next traveling schedule, and external charging is executed according to the set reference upper limit value Smax2. Is done.
  • unnecessary charging is not performed as compared with the case where power storage device 10 is charged until it reaches a fully charged state, so that the progress of deterioration of power storage device 10 can be suppressed. Thereby, the cruising distance of an electric vehicle can be extended.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating charging control of power storage device 10 by the electric vehicle according to the modification of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a flowchart for explaining the process of step S04 of FIG. 12 in more detail. This flowchart is executed every predetermined time or every time a predetermined condition is satisfied when the charging mode is set to the long life mode in steps S01 to S03 in FIG.
  • reference range setting section 160 sets a destination upper limit value Smax2 set on the screen of display section 70 based on a charge amount required for each candidate for a destination that can be selected by the user.
  • the recommended values (hereinafter also referred to as “recommended reference upper limit values”) are displayed in association with each other.
  • FIG. 18 shows an example of destination candidates and recommended reference upper limit values displayed on the display unit 70. In the figure, a plurality of destination and travel route candidates that can be selected by the user are displayed. In addition, when there are a plurality of travel routes to the destination for one destination, all the travel routes that can be selected are displayed. The travel distance to the destination and the power consumption are displayed for each destination and travel route candidate.
  • the travel distance and power consumption are calculated with reference to a map database and past travel history data included in the storage unit.
  • the past travel history data includes information on the outside air temperature during travel.
  • the air conditioner so-called air conditioner
  • the air conditioner is operated to air-condition the passenger compartment, so that it reaches the destination compared to when the air conditioner is stopped. This is because the amount of power consumed by the entire electric vehicle 5 increases.
  • the outside temperature information during traveling is displayed together with the purpose and the candidate traveling route. Then, the travel distance, power consumption, and recommended reference upper limit value are displayed in association with these pieces of information.
  • the “recommended reference upper limit value” is a reference upper limit value that is recommended as a reference upper limit value that is suitable for charging the required charge amount calculated based on the travel distance and power consumption.
  • the reference range setting unit 160 stores a table (hereinafter also referred to as “recommended reference upper limit value setting table”) in which the destination candidates shown in FIG. 18 are associated with the recommended reference upper limit values.
  • the reference range setting unit 160 determines that external charging can be started due to the occurrence of the signal STR, the reference range setting unit 160 displays a recommended reference upper limit value setting table on the screen of the display unit 70.
  • the recommended reference upper limit value setting table displayed on the display unit 70, the user can set an appropriate reference upper limit value for the destination and travel route scheduled for the next travel.
  • the reference range setting unit 160 determines whether or not the reference upper limit value has been input to the input unit 80 by the user's operation in step S ⁇ b> 31. If the reference upper limit value has not been input to input unit 80 (NO in step S31), reference range setting unit 160 uses the acquired years of use of power storage device 10 and a predetermined period by steps S11 to S14 similar to FIG. The change amount ⁇ SOC of the reference upper limit value Smax2 corresponding to the temperature transition at is set, and the reference upper limit value is increased from the default value S0 by the change amount ⁇ SOC.
  • reference range setting unit 160 sets the value acquired from input unit 80 as the reference upper limit value in step S33.
  • the reference upper limit value Smax2 is set so as to charge the required amount of charge according to the next traveling schedule, and external charging is executed according to the set reference upper limit value Smax2. Is done. As a result, the progress of deterioration of power storage device 10 can be suppressed, and the cruising distance of the electric vehicle can be extended.
  • the electric vehicle to which the charging control of the in-vehicle power storage device according to the present embodiment is applied is not limited to the electric vehicle illustrated in FIG.
  • the present invention is not limited to a hybrid vehicle or an electric vehicle equipped with an engine, regardless of the number of electric motors (motor generators) mounted or the configuration of a drive system, provided that the on-vehicle power storage device can be charged by an external power source. It can be commonly applied to all electric vehicles including fuel cell vehicles and the like.
  • the present invention can be applied to an electric vehicle that can be charged by an external power source.

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Abstract

 電動車両(5)は、再充電可能な蓄電装置(10)と、車両外部の電源によって前記蓄電装置(10)を充電するように構成された外部充電機構(50)と、外部充電機構(50)による蓄電装置(10)の充電中に、蓄電装置(10)の充電状態値が、蓄電装置(10)の満充電状態に対応付けて規定された充電状態値の上限値を超えないように蓄電装置(10)の充電を制御する制御装置(30)とを備える。制御装置(30)は、蓄電装置(10)の劣化の進行に応じて上限値を上昇させる。制御装置(30)は、その上限値の変化量を、蓄電装置(10)の温度推移に応じて変更する。

Description

電動車両および電動車両の制御方法
 この発明は、電動車両および電動車両の制御方法に関し、より特定的には、電動車両に搭載された蓄電装置の充電制御に関する。
 電動機によって車両駆動力を発生可能に構成された、電気自動車、ハイブリッド自動車および燃料電池自動車等の電動車両では、当該電動機を駆動するための電力を蓄積する蓄電装置が搭載されている。このような電動車両では、発進時や加速時などに蓄電装置から電動機に電力を供給して車両駆動力を発生する一方で、降坂走行時や減速時などに電動機の回生制動により発生した電力を蓄電装置に供給する。したがって、車両走行中には蓄電装置の放電および充電が繰り返し実行されるため、車両走行中の蓄電装置の充電状態(SOC:State of Charge;以下、単に「SOC」とも称す)の管理制御が必要となる。なお、SOCとは、満充電容量に対する現在の充電量の比率を示したものである。一般的には、SOCが所定の制御範囲から外れることがないように、蓄電装置の充放電が制御される。
 このような電動車両のSOC制御の一態様として、特開2002-345165号公報(特許文献1)には、電池の温度に応じてSOCの制御目標値を変化させるように構成された車両用電池制御装置が開示される。特開2002-345165号公報(特許文献1)では、電池温度が低いほどSOC目標値を大きく設定することによって、低温時の出力不足を抑制し、温度によらず必要な出力を確保している。
 また、特開2005-65352号公報(特許文献2)には、バッテリ容量が上限値および下限値で規定される一定幅の容量制御範囲内となるようにバッテリの充放電を制御する制御装置が開示される。特開2005-65352号(特許文献2)では、制御装置は、バッテリにメモリ効果が発生していると判断された場合には、容量制御範囲を一定幅に維持しつつ変更する。
特開2002-345165号公報 特開2005-65352号公報 特開2008-54439号公報 特開2001-292533号公報
 ここで、蓄電装置として代表的に使用される二次電池の性能は、劣化の進行に応じて低下することが知られている。たとえば二次電池の満充電容量は、劣化の進行に応じて低下する。したがって、蓄電装置の使用期間が長くなるにつれて満充電容量が低下することによって、二次電池に蓄えられた電力によって電動車両が走行可能な距離(以下、電動車両の航続距離ともいう)が短くなる可能性がある。したがって、蓄電装置のSOCの制御にも、蓄電装置の劣化を反映させる必要がある。
 それゆえ、この発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、その目的は、車載蓄電装置の劣化を抑制して航続距離を確保するように、蓄電装置の劣化度合いを反映して適切に蓄電装置の充電を制御することである。
 この発明のある局面に従えば、電動車両は、再充電可能な蓄電装置と、蓄電装置から電力の供給を受けて車両駆動力を発生するように構成された電動機と、車両外部の電源によって蓄電装置を充電するように構成された外部充電機構と、外部充電機構による蓄電装置の充電中に、蓄電装置の充電状態値が、蓄電装置の満充電状態に対応付けて規定された充電状態値の上限値を超えないように蓄電装置の充電を制御する制御装置とを備える。制御装置は、蓄電装置の劣化の進行に応じて上限値を上昇させるように構成される。上限値の変化量は、蓄電装置の温度推移に応じて可変に設定される。
 好ましくは、制御装置は、蓄電装置の温度が高温状態を推移する場合には、蓄電装置の温度が低温状態を推移する場合と比較して、上限値の変化量を小さい値に設定する。
 好ましくは、制御装置は、蓄電装置の使用期間が第1の期間に達した場合に上限値を上昇させるとともに、第2の期間ごとに取得される蓄電装置の温度推移に応じて上限値の変化量を変更するように構成される。第2の期間は、第1の期間よりも短い期間に設定される。
 好ましくは、電動車両は、ユーザからの上限値に関する指示を受付け可能に構成された入力部をさらに備える。上限値に関する指示は、上限値を所定の下限値以上に制限するための指示を含む。
 好ましくは、電動車両は、目的地に関する情報を受付け可能に構成された入力部をさらに備える。制御装置は、入力部が目的地に関する情報を受付けた場合には、上限値を、目的地に到達するための蓄電装置への必要充電量に基づいて設定された値に設定する。
 好ましくは、制御装置は、目的地に到達するために電動車両で消費される電力消費量に基づいて必要電力量を設定する。
 好ましくは、電動車両は、ユーザによって選択され得る目的地の候補と、その候補ごとに蓄電装置への必要充電量に基づいて設定された上限値の推奨値とを対応付けて表示可能に構成された表示部をさらに備える。目的地に関する情報は、ユーザからの上限値に関する指示を含む。
 この発明の別の局面に従えば、電動車両の制御方法であって、電動車両は、再充電可能な蓄電装置と、蓄電装置から電力の供給を受けて車両駆動力を発生するように構成された電動機と、車両外部の電源によって蓄電装置を充電するように構成された外部充電機構とを備える。制御方法は、外部充電機構による蓄電装置の充電中に、蓄電装置の充電状態値が、蓄電装置の満充電状態に対応付けて規定された充電状態値の上限値を超えないように蓄電装置の充電を制御するステップと、蓄電装置の劣化の進行に応じて上限値を上昇させるステップと、上限値の変化量を、蓄電装置の温度推移に応じて変更するステップとを備える。
 この発明によれば、車載蓄電装置の劣化度合いを反映した蓄電装置の充電制御を行なうことによって、蓄電装置の劣化を抑制しつつ電動車両の航続距離を確保できる。
本発明の実施の形態1による電動車両の概略構成図である。 本発明の実施の形態1による電動車両における車載蓄電装置の充放電制御を説明する機能ブロック図である。 リチウムイオン電池の使用年数とそのリチウムイオン電池の容量維持率との間の相関関係を説明するための図である。 本実施の形態1の電動車両におけるSOC基準範囲の設定を説明するための図である。 ロングライフモードでの航続距離と通常モードでの航続距離とを説明するための図である。 リチウムイオン電池の使用年数とそのリチウムイオン電池の容量維持率との間の相関関係を説明するための図である。 蓄電装置の使用年数に対する基準上限値の設定を説明する概念図である。 基準上限値の変化量設定用マップの一例を示す図である。 電動車両の走行距離に対する基準上限値の設定を説明する概念図である。 基準上限値の変化量設定用マップの他の例を示す図である。 図2の充放電制御部150のさらに詳細な構成が説明する機能ブロック図である。 図11の充放電制御部150による蓄電装置の充電制御を実現するための制御処理手順を示したフローチャートである。 図12のステップS04の処理をさらに詳細に説明するフローチャートである。 本実施の形態1によるSOC制御により達成可能な電動車両の航続距離を説明する概念図である。 本発明の実施の形態2による電動車両の概略構成図である。 本発明の実施の形態2による電動車両による蓄電装置の充電制御を説明するフローチャートである。 本発明の実施の形態2の変形例による電動車両による蓄電装置の充電制御を説明するフローチャートである。 推奨基準上限値設定用テーブルの一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明が繰返さない。
 [実施の形態1]
 図1は、本発明の実施の形態1による電動車両5の概略構成図である。本実施の形態1では、電動車両5として電気自動車を例として説明するが、電動車両5の構成はこれに限定されるものではなく、蓄電装置10からの電力によって走行可能な車両であれば適用可能である。電動車両5としては、電気自動車以外にたとえばハイブリッド車両や燃料電池自動車などが含まれる。
 図1を参照して、電動車両5は、モータジェネレータMGと、モータジェネレータMGとの間で電力を入出力可能な蓄電装置10とを搭載する。
 蓄電装置10は、再放電可能な電力貯蔵要素であり、代表的には、リチウムイオン電池やニッケル水素電池などの二次電池が適用される。あるいは、電気二重層キャパシタなどの電池以外の電力貯蔵要素によって、蓄電装置10を構成してもよい。図1には、電動車両5のうちの蓄電装置10の充放電制御に関するシステム構成が記載されている。
 監視ユニット11は、蓄電装置10に設けられた温度センサ12、電圧センサ13および電流センサ14の出力に基づいて、蓄電装置10の「状態値」を検出する。すなわち、「状態値」は、蓄電装置10の温度Tb、電圧Vbおよび電流Ibを含む。上述のように、蓄電装置10として代表的に二次電池が用いられるため、蓄電装置10の温度Tb、電圧Vbおよび電流Ibについて、以下では、電池温度Tb、電池電圧Vbおよび電池電流Ibとも称する。また、電池温度Tb、電池電圧Vbおよび電池電流Ibを包括的に「電池データ」とも総称する。
 なお、温度センサ12、電圧センサ13および電流センサ14については、蓄電装置10に設けられる温度センサ、電圧センサおよび電流センサのそれぞれを包括的に示すものである。すなわち、実際には、温度センサ12、電圧センサ13および電流センサ14の少なくとも一部については、複数個設けられることが一般的である点について確認的に記載する。
 モータジェネレータMGは、交流回転電機であり、たとえば、永久磁石が埋設されたロータと中性点でY結線された三相コイルを有するステータとを備える三相交流電動発電機によって構成される。モータジェネレータMGの出力トルクは、減速機や動力分割機構によって構成される動力伝達ギヤ(図示せず)を介して駆動輪24Fに伝達されて、電動車両5を走行させる。モータジェネレータMGは、電動車両5の回生制動時には、駆動輪24Fの回転力によって発電することができる。そして、その発電電力は、インバータ8によって蓄電装置10の充電電力に変換される。
 電動車両5は、電力制御ユニット15をさらに備える。電力制御ユニット15は、モータジェネレータMGと蓄電装置10との間で双方向に電力変換するように構成される。電力制御ユニット15は、コンバータ(CONV)6と、インバータ(INV)8とを含む。
 コンバータ(CONV)6は、蓄電装置10と、インバータ8の直流リンク電圧を伝達する正母線MPLとの間で、双方向の直流電圧変換を実行するように構成される。すなわち、蓄電装置10の入出力電圧と、正母線MPLおよび負母線MNL間の直流電圧とは、双方向に昇圧または降圧される。コンバータ6における昇降圧動作は、制御装置30からのスイッチング指令PWCに従ってそれぞれ制御される。また、正母線MPLおよび負母線MNLの間には、平滑コンデンサCが接続される。そして、正母線MPLおよび負母線MNL間の直流電圧Vhは、電圧センサ16によって検知される。
 インバータ8は、正母線MPLおよび負母線MNLの直流電力と、モータジェネレータMGに入出力される交流電力との間の双方向の電力変換を実行する。具体的には、インバータ8は、制御装置30からのスイッチング指令PWMに応じて、正母線MPLおよび負母線MNLを介して供給される直流電力を交流電力に変換して、モータジェネレータMGへ供給する。これによりモータジェネレータMGは、電動車両5の駆動力を発生する。
 一方、電動車両5の回生制動時には、モータジェネレータMGは、駆動輪24Fの減速に伴って交流電力を発電する。このとき、インバータ8は、制御装置30からのスイッチング指令PWMに応じて、モータジェネレータMGが発生する交流電力を直流電力に変換し、正母線MPLおよび負母線MNLへ供給する。これにより、減速時や降坂走行時に蓄電装置10が充電される。
 蓄電装置10と電力制御ユニット15との間には、正線PLおよび負線NLに介挿接続されたシステムメインリレー7が設けられる。システムメインリレー7は、制御装置30からのリレー制御信号SEに応答して、オンオフされる。システムメインリレー7は、蓄電装置10の充放電経路を遮断可能な開閉装置の代表例として用いられる。すなわち、任意の形式の開閉装置をシステムメインリレー7に代えて適用することができる。
 電動車両5は、さらに、蓄電装置10を車両外部の電源(以下、「外部電源」とも称する)60からの電力によって充電する(いわゆるプラグイン充電)ための構成として、充電リレー52と、充電器50と、コネクタ受入部54と、センサ55とを備える。
 コネクタ部62がコネクタ受入部54に連結されることで、外部電源60からの電力が充電器50へ供給される。外部電源60は、たとえば交流100Vの商用電源である。センサ55は、コネクタ部62とコネクタ受入部54との連結状態を検出する。センサ55は、コネクタ部62がコネクタ受入部54に連結されたことを検出すると、蓄電装置10が外部充電可能な状態となったことを示す信号STRを出力する。一方、コネクタ部62がコネクタ受入部54から外されたことを検出したときには、センサ55は、信号STRの出力を停止する。
 充電器50は、外部電源60からの電力を受けて蓄電装置10を充電するための装置である。制御装置30は、充電器50に充電電流および充電電圧を指示する。充電器50は、交流を直流に変換するとともに電圧を調整して蓄電装置10に与える。なお、外部充電可能とするために、他にも、外部電源と車両とを非接触のまま電磁的に結合して電力を供給する構成、具体的には外部電源側に一次コイルを設けるとともに、車両側に二次コイルを設け、一次コイルと二次コイルとの間の相互コンダクタンスを利用して電力供給を行なう構成により、外部電源から電力を受入れてもよい。
 電動車両5は、ユーザによって操作可能に構成されたスイッチ56をさらに備える。スイッチ56は、ユーザの手動操作によりオン状態とオフ状態との間で切替えられる。スイッチ56は、ユーザによりオン状態とされたときには、蓄電装置10の劣化の進行が抑制されるように蓄電装置10の充電モードを設定するための指令(信号SLF)を発生する。蓄電装置10の劣化の進行が抑制されることによって、蓄電装置10の使用期間を延ばすことができる。すなわち、信号SLFは、蓄電装置10の使用期間を延ばすための指令である。以下の説明では、蓄電装置10の劣化の進行を抑制するための充電モードを「ロングライフモード」とも称する。
 スイッチ56は、ユーザによりオフ状態とされたときには、信号SLFの発生を停止する。これにより、ロングライフモードの設定が解除されるとともに、電動車両5がロングライフモードから通常モードへ切替わる。すなわち、ユーザはスイッチ56をオンまたはオフに操作することにより、電動車両5の充電モードとして、ロングライフモードおよび通常モードのいずれかを選択できる。
 制御装置30は、代表的には、CPU(Central Processing Unit)と、RAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)などのメモリ領域と、入出力インターフェイスとを主体として構成された電子制御装置(ECU:Electronic Control Unit)により構成される。そして、制御装置30は、予めROMなどに格納されたプログラムをCPUがRAMに読出して実行することによって、車両走行および充放電に係る制御を実行する。なお、ECUの少なくとも一部は、電子回路等のハードウェアにより所定の数値・論理演算処理を実行するように構成されてもよい。
 制御装置30に入力される情報として、図1には、監視ユニット11からの電池データ(電池温度Tb、電池電圧Vbおよび電池電流Ib)、正母線MPLと負母線MNLとの線間に配置された電圧センサ16からの直流電圧Vhおよびスイッチ56からの信号SLFを例示する。図示しないが、モータジェネレータMGの各相の電流検出値やモータジェネレータMGの回転角検出値についても、制御装置30に入力される。
 図2は、本発明の実施の形態1による電動車両5における車載蓄電装置の充放電制御を説明する機能ブロック図である。なお、図2を始めとする以下の各ブロック図に記載された各機能ブロックについては、予め設定されたプログラムに従って制御装置30がソフトウェア処理を実行することにより実現することができる。あるいは、制御装置30の内部に、当該機能に相当する機能を有する回路(ハードウェア)を構成することも可能である。
 図2を参照して、状態推定部110は、監視ユニット11からの電池データ(Tb,Vb,Ib)に基づいて、蓄電装置10の充電状態(SOC)を推定する。SOCは、満充電容量に対する現在の充電量の比率(0~100%)を示したものである。たとえば、状態推定部110は、蓄電装置10の充放電量の積算値に基づいて蓄電装置10のSOC推定値(♯SOC)を順次演算する。充放電量の積算値は、電池電流Ibおよび電池電圧Vbの積(電力)を時間的に積分することで得られる。あるいは、開放電圧(OCV:Open Circuit Voltage)とSOCとの関係に基づいてSOC推定値(♯SOC)を算出してもよい。
 劣化診断部120は、蓄電装置10の劣化度合いを推定するのに用いる劣化パラメータとして、蓄電装置10の使用年数を計測する。蓄電装置10は、使用年数が長くなるにつれて劣化が進行する。蓄電装置10の劣化が進行すると、蓄電装置10の満充電容量は低下し、内部抵抗は上昇する。なお、蓄電装置10の劣化の要因には、蓄電装置10の使用年数以外に、電動車両5の走行距離が含まれる。よって、劣化診断部120は、劣化パラメータとして、蓄電装置10の使用年数に代えて、電動車両5の走行距離を計測してもよい。あるいは、蓄電装置10の使用年数および電動車両5の走行距離を計測してもよい。なお、蓄電装置10の使用年数および電動車両5の走行距離は、公知の種々の方法によって算出することができる。
 状態推定部110によって求められたSOC推定値(♯SOC)および監視ユニット11からの電池データと、劣化診断部120によって計測された蓄電装置10の使用年数CNTとは、充放電制御部150へ伝達される。充放電制御部150へ伝達される電池データは、少なくとも電池温度Tbを含む。
 充放電制御部150は、蓄電装置10の状態に基づいて、蓄電装置10で充放電が許容される最大の電力値(充電電力上限値Winおよび放電電力上限値Wout)を設定する。
 走行制御部200は、電動車両5の車両状態およびドライバ操作に応じて、電動車両5全体で必要な車両駆動力や車両制動力を算出する。ドライバ操作には、アクセルペダル(図示せず)の踏込み量、シフトレバー(図示せず)のポジション、ブレーキペダル(図示せず)の踏込み量等が含まれる。
 そして、走行制御部200は、要求された車両駆動力あるいは車両制動力を実現するように、モータジェネレータMGへの出力要求を決定する。さらに、モータジェネレータMGへの出力要求は、蓄電装置10の充放電可能な電力範囲内(Win~Wout)で蓄電装置10の充放電が実行されるように制限した上で設定される。すなわち、蓄電装置10の出力電力が確保できないときには、モータジェネレータMGによる出力が制限される。
 走行制御部200は、設定されたモータジェネレータMGへの出力要求に応じて、モータジェネレータMGのトルクや回転速度を演算する。そしてトルクや回転速度についての制御指令をインバータ制御部260へ出力すると同時に、電圧Vhの制御指令値をコンバータ制御部270へ出力する。
 インバータ制御部260は、走行制御部200からの制御指令に応じて、モータジェネレータMGを駆動するためのスイッチング指令PWMを生成する。このスイッチング指令PWMは、インバータ8へ出力される。
 コンバータ制御部270は、走行制御部200からの制御指令に従って直流電圧Vhが制御されるように、スイッチング指令PWCを生成する。このスイッチング指令PWCに従ったコンバータ6の電圧変換によって、蓄電装置10の充放電電力が制御されることになる。
 このようにして、車両状態およびドライバ操作に応じて、エネルギ効率を高めた電動車両5の走行制御が実現される。
 本発明の実施の形態1による電動車両5において、蓄電装置10は、車両の回生制動時にはモータジェネレータMGによる充電が可能である。さらに、走行終了後には、蓄電装置10をプラグイン充電することができる。以下では、それぞれの充電動作を区別するために、外部電源60による蓄電装置10の充電を「外部充電」とも記し、車両の回生制動時におけるモータジェネレータMGによる蓄電装置10の充電を「内部充電」とも表記する。
 このようなプラグインタイプの電動車両5では、車両走行開始時には、蓄電装置10は、基準上限値Smaxまで外部充電されている。基準上限値Smaxは、蓄電装置10の外部充電時においてSOCが満充電状態に達したか否かを判定するための判定値である。
 イグニッションスイッチがオンされて電動車両5の走行が指示されると、電動車両5の走行によって、蓄電装置10のSOCは徐々に低下する。そして、SOC推定値(♯SOC)が、制御範囲の下限値まで低下すると、電動車両5の走行が終了する。
 なお、走行時におけるSOCの制御範囲は、外部充電時における制御範囲とは独立に設定される。たとえば電動車両5の回生制動時には、モータジェネレータMGが発生した回生電力によって蓄電装置10のSOCが上昇する。この結果、蓄電装置10の外部充電時における基準上限値Smaxよりも高くなる可能性がある。しかしながら、電動車両5の走行が継続されることによって、SOCが再び低下する。すなわち、電動車両5の走行中は、SOCが高い状態が長時間継続する可能性が低い。したがって、走行時におけるSOCの制御範囲は、外部充電地における制御範囲とは独立に設定することができる。
 そして、電動車両5の走行が終了すると、運転者がコネクタ部62(図1)を電動車両5に連結することで、外部充電が開始される。これにより、蓄電装置10のSOCは上昇し始める。
 このように、電動車両5の走行後において外部充電が実行されることにより、蓄電装置10をほぼ満充電の状態にすることができる。これにより、蓄電装置10から多くの電力量を取り出すことができるため、電動車両5の航続距離を延ばすことができる。なお、本明細書では「航続距離」とは、蓄電装置10に蓄えられた電力によって電動車両5が走行可能な距離を意味する。特に、蓄電装置10として、高いエネルギ密度を有するリチウムイオン電池を適用した場合には、蓄電装置10から多くの電力量を取り出すことができるとともに、蓄電装置10の小型化および軽量化を実現できる。
 しかしながら、一般的に、リチウムイオン電池では、SOCが高い状態が長時間継続することは劣化の観点から好ましくない。たとえばリチウムイオン電池の劣化が進行すると、満充電容量が低下する。図3は、リチウムイオン電池の使用年数とそのリチウムイオン電池の容量維持率との間の相関関係を説明するための図である。図3を参照して、リチウムイオン電池が新品であるときの容量維持率が100%と定義される。リチウムイオン電池に蓄えられた電力を用いて電動車両5の走行が繰り返されることにより、リチウムイオン電池は次第に劣化する。リチウムイオン電池の使用年数が長くなるほど容量維持率は小さくなる。すなわち、リチウムイオン電池の満充電容量が低下する。さらに、使用年数に対する容量維持率の低下の度合いは、リチウムイオン電池の充電完了時のSOCが高くなるほど大きくなる。
 ここで、蓄電装置10の充電が完了してから電動車両5の走行が開始されるまでの時間はユーザによって異なるため、SOCが高い状態が長時間継続する可能性がある。よって、蓄電装置10の満充電容量が低下してしまう虞がある。
 本実施の形態1による電動車両5は、蓄電装置10の使用期間を延ばすためのロングライフモードを有する。本実施の形態1では、通常モード時と、ロングライフモード時との間で、蓄電装置10のSOC制御を以下のように切換える。
 図4は、本実施の形態1の電動車両5におけるSOC基準範囲の設定を説明するための図である。なお、本明細書において、「SOC基準範囲」とは、外部充電時におけるSOCの制御範囲であって、上述したように、走行時におけるSOCの制御範囲とは独立に設定される。以下では、SOC基準範囲の下限をSmin(基準下限値)と称し、SOC基準範囲の上限をSmax(基準上限値)と称することとする。基準上限値Smaxおよび基準下限値Sminは、これ以上の過充電または過放電が進行するのを回避するために設けられた、SOC制御上の満充電状態および空状態にそれぞれ相当する。
 基準上限値Smaxは、外部充電時において、蓄電装置10のSOCが満充電状態に達したか否かを判定するための判定値である。本実施の形態による電動車両5では、この基準上限値Smaxを、通常モードとロングライフモードとの間で切換える。
 図4を参照して、第1の範囲R1は、通常モードにおけるSOCの基準範囲である。第2の範囲R2は、ロングライフモードにおけるSOCの基準範囲である。Smax1は、第1の範囲R1の上限値、すなわち、通常モードにおける基準上限値Smaxを示す。Smax2は、第2の範囲R2の上限値、すなわち、ロングライフモードにおける基準上限値Smaxを示す。また、第1の範囲R1の下限値、すなわち、通常モードにおける基準下限値と、第2の範囲R2の下限値、すなわち、ロングライフモードにおける基準下限値とはともにSminである。ただし、第2の範囲R2の下限値が第1の範囲R1の下限値よりも大きくてもよい。
 基準上限値Smax1およびSmax2は、蓄電装置10の過充電を防止するために、ともに100%よりも小さい値に設定される。また、基準下限値Sminは、蓄電装置10の過放電を防止するために、0%よりも大きい値に設定される。
 ここで、ロングライフモードにおける基準上限値Smax2は、通常モードにおける基準上限値Smax1よりも小さい値に設定される。これにより、ロングライフモード時には、蓄電装置10の充電が完了したときのSOCを、通常モード時よりも下げることができる。この結果、ロングライフモード時には、蓄電装置10の劣化の進行を抑制することができる。
 このようにロングライフモードで蓄電装置10を充電した場合には、蓄電装置10の満充電容量の低下を抑制することができる。その結果、蓄電装置10の使用年数が長くなっても、電動車両5の航続距離を確保することができる。
 図5は、ロングライフモードでの航続距離と通常モードでの航続距離とを説明するための図である。
 図5を参照して、蓄電装置10の使用年数が短い場合には、蓄電装置10の劣化度合いが小さいために蓄電装置10は多くの電力量を蓄えることができる。したがって、蓄電装置10の使用年数が短い場合には、通常モードでの航続距離がロングライフモードでの航続距離よりも長い。
 そして、基準上限値Smaxを限度として蓄電装置10が充電されることによって、蓄電装置10の劣化が進行する。しかしながら、ロングライフモードでは、通常モードと比較して、蓄電装置10の劣化の進行が抑制されるため、蓄電装置10の使用年数が長くなっても、蓄電装置10により多くの電力量を蓄えることができる。その結果、通常モードでの航続距離よりも長い航続距離を電動車両5が走行することができる。
 その一方で、充電モードにロングライフモードが選択された場合においても、蓄電装置10の使用年数が長くなるに従って、蓄電装置10の劣化(満充電容量の低下)が進行する。そのため、蓄電装置10の使用年数が長くなるにつれて電動車両5の航続距離が短くなってしまう。
 そこで、本実施の形態1による電動車両5では、蓄電装置10の充電モードとしてロングライフモードが選択された場合には、蓄電装置10の劣化の進行に応じて基準上限値Smax2を上昇させる。具体的には、蓄電装置10の劣化度合いを示す劣化パラメータが所定レベルに達しているという条件が成立すると、基準上限値Smax2を上昇させる。劣化パラメータとしては、蓄電装置10の使用年数および電動車両5の走行距離の少なくとも一方を用いることができる。蓄電装置10の使用年数が長くなるほど、あるいは、電動車両5の走行距離が長くなるほど、蓄電装置10の劣化が進行する。本実施の形態1では、蓄電装置10の使用年数が一定の年数y0に達するごとに、基準上限値Smax2を上昇させる。
 このような構成とすることにより、蓄電装置10の使用年数が長くなるにつれて、蓄電装置10の劣化度合いに応じて定められたタイミングで基準上限値Smax2が上昇する。図3に示したように、蓄電装置10の使用年数が長くなるにつれて、蓄電装置10の満充電容量が減少する。そのため、基準上限値Smax2を固定すると、蓄電装置10を充電しても、蓄電装置10の充電量を増やすことはできない可能性がある。その結果、電動車両5の航続距離が目標値に達成しない虞がある。これに対して、本実施の形態1では、蓄電装置10の劣化度合い(満充電容量の減少度合い)に基づいた適当なタイミングで基準上限値Smax2を上昇させることにより、蓄電装置10の充電量を保つことができる。この結果、電動車両5の航続距離を延ばすことができる。
 ここで、リチウムイオン電池を始めとする二次電池では、温度が高い状態が長時間継続することは劣化の観点から好ましくない。図6は、リチウムイオン電池の使用年数とそのリチウムイオン電池の容量維持率との間の相関関係を説明するための図である。図3で説明したように、リチウムイオン電池の使用年数が長くなるほど容量維持率は小さくなる。そして、図6に示すように、使用年数に対する容量維持率の低下の度合いは、蓄電装置10の温度が高い状態が長時間継続する場合の方が、蓄電装置10の温度が低い状態が長時間継続する場合と比較して、大きくなっている。
 しかしながら、車両の使用形態はユーザによって一様でない。そのため、外部充電の完了後において蓄電装置10の温度を相対的に高い値に維持してしまうユーザもいれば、蓄電装置10の温度を相対的に低い値に維持してしまうユーザもおり、ユーザごとに蓄電装置10の劣化の進み具合が異なったものとなる。また、同一のユーザであっても、季節ごとに蓄電装置10の劣化の進み具合が異なったものとなる。蓄電装置10の温度が高い値に長時間維持されることは、劣化の観点から好ましくない状態が継続していると判断されるため、これに対応することが必要となる。
 そこで、本実施の形態1による電動車両5では、蓄電装置10の温度(電池温度Tb)を監視するとともに、所定期間ごとに取得される蓄電装置10の温度推移に応じて、基準上限値Smax2の変化量を変更する。具体的には、所定期間における蓄電装置10の温度が高い状態を推移する場合には、所定期間における蓄電装置10の温度が低い状態を推移する場合と比較して、上限値の変化量を小さい値に設定する。蓄電装置10の温度が高い状態を推移する場合には、蓄電装置10の充電が完了したときのSOCを、蓄電装置10の温度が低い状態を推移する場合よりも下げることができる。これにより、蓄電装置10の劣化の進行を抑制することができる。
 なお、本明細書における「所定期間」は、外部充電が開始されてから電動車両5の走行が開始されるまでの経過時間を少なくとも含むように設定される。この所定期間は、ユーザが外部充電を行なう頻度や蓄電装置10の劣化特性などを考慮して決定され、たとえば「30日」に設定される。
 また、上記の蓄電装置10の使用年数に基づく基準上限値Smax2の制御が、一定の年数y0に達するごとに行なわれるのに対して、蓄電装置10の温度推移に基づく上限値の変化量の制御は、一定の年数y0よりも短い間隔(時間間隔または走行距離間隔)で実行される。すなわち、上記の所定期間は、一定の年数y0よりも短い期間に設定される。このように、基準上限値Smax2の設定に、電池性能に影響を及ぼす蓄電装置10の温度推移を細かに反映させることによって、蓄電装置10の劣化の進行を抑制する。この結果、電動車両5の航続距離をより一層延ばすことができる。
 図7は、蓄電装置10の使用年数に対する基準上限値Smax2の設定を説明する概念図である。
 図7を参照して、ロングライフモードにおける基準上限値Smax2は、蓄電装置10の新品相当時には、デフォルト値であるS0に設定される。S0は、蓄電装置10の新品時の満充電容量に対する基準容量の比率を示したものである。基準容量は、満充電容量に対してマージンを有する値に設定される。基準容量については、電動車両5の航続距離の目標値を達成するのに必要とされる蓄電装置10の容量がデフォルト値に設定される。蓄電装置10の容量が基準容量に達すると、蓄電装置10のSOCが基準上限値Smax2に到達するため、蓄電装置10が満充電状態に達したと判定される。すなわち、基準容量は、蓄電装置10が満充電状態に到達したか否かを判別するための閾値に相当する。
 図3に示したように、蓄電装置10の使用年数が長くなるに従って、蓄電装置10の満充電容量が減少する。そのため、基準上限値Smax2をデフォルト値S0に固定すると、蓄電装置10の使用年数が長い場合には、SOCが基準上限値Smax2に達するまで蓄電装置10を充電しても、電動車両5の航続距離が目標値に達成しない可能性がある。
 このため、充放電制御部150(図2)は、劣化診断部120(図2)からの計測値CNTに基づいて、蓄電装置10の使用年数が所定の年数y0年に達したと判断されると、基準上限値Smax2をデフォルト値S0から上昇させる。
 y0年から2y0年までの使用時間において、基準上限値Smax2の変化量ΔSOCは、所定期間(たとえば30日)ごとに取得される蓄電装置10の温度推移に応じて可変に設定される。そして、使用年数が2y0年に達したときには、充放電制御部150は、基準上限値Smax2を上昇させる。2y0年から3y0年までの使用時間においても、基準上限値Smax2の変化量ΔSOCは、所定期間(たとえば30日)ごとに取得される蓄電装置10の温度推移に応じて可変に設定される。
 基準上限値Smax2の変化量ΔSOCは、たとえば、電動車両5の標準的な走行パターンに従って蓄電装置10の充電および放電を繰り返す実験、および蓄電装置10の劣化試験等によって求められた蓄電装置10の温度推移と電池性能との関係に基づいて、予め定められる。充放電制御部150は、実験等によって求められた、基準上限値Smax2の変化量ΔSOCと蓄電装置10の使用年数および温度推移との関係を予め上限値の変化量設定用マップとして記憶している。そして、充放電制御部150は、使用年数の計測値および所定期間における温度推移を取得すると、記憶したマップを参照して、対応する基準上限値の変化量ΔSOCを設定する。図8に、基準上限値の変化量設定用マップの一例を示す。同図では、蓄電装置10の使用年数がy0年、2y0年、3y0年と増えるに従って、基準上限値の変化量ΔSOCが大きくなるように設定されている。
 また、所定期間における蓄電装置10の温度が所定値Thよりも高温側を推移する場合は、蓄電装置10の温度が所定値Thよりも低温側を推移する場合と比較して、基準上限値の変化量ΔSOCが小さくなるように設定されている。さらに、蓄電装置10の温度が所定値Tl(<Th)よりも高温側を推移する場合は、蓄電装置10の温度が所定値Tlよりも低温側を推移する場合と比較して、基準上限値の変化量ΔSOCが小さくなるように設定されている。すなわち、蓄電装置10の温度が高い状態を推移するに従って、基準上限値の変化量ΔSOCが小さくなるように設定されている。
 なお、図7では、所定の使用年数y0ごとに基準上限値Smax2を上昇させる構成としたが、基準上限値Smax2を上昇させる回数を1回でもよい。蓄電装置10の標準的な使用年数、蓄電装置10の満充電容量および目標航続距離等に基づいて、基準上限値Smax2を上昇させる回数を定めることができる。定められたタイミングで基準上限値Smax2を上昇させると、このタイミング以降は、所定期間ごとに取得される蓄電装置10の温度推移に応じて基準上限値の変化量ΔSOCが可変に設定される。
 また、必要最低限の航続距離が確保されるように、ユーザが入力部(図示せず)を介して基準上限値の下限ガード値を設定するようにしてもよい。この場合、基準上限値の変化量ΔSOCは、基準上限値が下限ガード値以上となるように設定される。
 さらに、図9に示すように、電動車両5の走行距離に応じて基準上限値Smax2を上昇させてもよい。図9は、電動車両5の走行距離に対する基準上限値Smax2の設定を説明する概念図である。図9を参照して、充放電制御部150は、劣化診断部120からの走行距離の計測値CNTに基づいて、電動車両5の走行距離が所定の距離x0に達したと判断されると、基準上限値Smax2をデフォルト値S0からS1に上昇させる。そして、走行距離がx0から2x0までの時間では、基準上限値Smax2の変化量ΔSOC(=S1-S0)は、所定期間(たとえば30日)ごとに取得される蓄電装置10の温度推移に応じて可変に設定される。そして、走行距離が2x0に達したときには、充放電制御部150は、基準上限値Smax2をS1からS2へ上昇させる。2x0から3x0までの時間においても、基準上限値Smax2の変化量ΔSOC(=S2-S0)は、所定期間(たとえば30日)ごとに取得される蓄電装置10の温度推移に応じて可変に設定される。
 充放電制御部150は、実験等によって求められた、基準上限値Smax2の変化量ΔSOCと電動車両5の走行距離および蓄電装置10の温度推移との関係を予め基準上限値の変化量設定用マップとして記憶している。そして、充放電制御部150は、走行距離の計測値および所定期間における温度推移を取得すると、記憶したマップを参照して、対応する基準上限値の変化量ΔSOCを設定する。図10に、基準上限値の変化量設定用マップの一例を示す。同図では、電動車両5の走行距離がx0、2x0、3x0と増えるに従って、基準上限値の変化量ΔSOCが大きくなるように設定されている。また、所定期間における蓄電装置10の温度が高い状態を推移するに従って、基準上限値の変化量ΔSOCが小さくなるように設定されている。
 なお、図7と同様に、図9においても、所定の距離x0ごとに基準上限値Smax2を上昇させる構成に代えて、基準上限値Smax2を上昇させる回数を1回でもよい。蓄電装置10の標準的な使用年数、蓄電装置10の満充電容量および目標航続距離等に基づいて、基準上限値Smax2を上昇させる回数を定めることができる。定められたタイミングで基準上限値Smax2を上昇させると、このタイミング以降は、所定期間ごとに取得される蓄電装置10の温度推移に応じて基準上限値の変化量ΔSOCが可変に設定される。
 以下、上述の蓄電装置10の使用年数および所定期間における蓄電装置10の温度推移に応じて基準上限値Smax2の変更を行なうための制御構造について説明する。
 図11には、充放電制御部150(図2)のさらに詳細な構成が示される。
 図11を参照して、充放電制御部150は、基準範囲設定部160と、充放電上限値設定部170と、制御範囲設定部180とを含む。
 基準範囲設定部160は、スイッチ56(図1)からの信号SLF、劣化診断部120からの蓄電装置10の使用年数の計測値CNTおよび監視ユニット11からの電池データ(電池温度Tb)に基づいて、蓄電装置10のSOC基準範囲(基準上限値Smaxおよび基準下限値Smin)を設定する。基準範囲設定部160は、スイッチ56から信号SLFを受けたときには、信号SLFが発生した、すなわち、蓄電装置10の充電モードとしてロングライフモードが選択されたと判定する。一方、スイッチ56から信号SLFを受けていないときには、信号SLFが発生していない、すなわち、蓄電装置10の充電モードとして通常モードが選択されたと判定する。
 充電モードとしてロングライフモードが選択された場合には、基準範囲設定部160は、基準上限値をSmax2(図4)に設定する。一方、通常モードが充電モードとして選択された場合には、基準範囲設定部160は、基準上限値をSmax1(図4)に設定する。
 さらに基準範囲設定部160は、ロングライフモードが選択された場合には、蓄電装置10の使用年数の計測値CNTに基づいて、蓄電装置10の使用年数が一定の年数y0に達するごとに、基準上限値Smax2を上昇させる。具体的には、基準範囲設定部160は、電池温度Tbを監視することにより、所定期間における蓄電装置10の温度推移を取得する。そして、基準範囲設定部160は、蓄電装置10の使用年数の計測値CNTおよび所定期間における温度推移を取得すると、図8に示す上限値の変化量設定用マップを参照して、対応する上限値の変化量ΔSOCを設定する。
 制御範囲設定部180は、走行時における蓄電装置10のSOC制御範囲を設定する。SOC制御範囲は、基準下限値Smin~基準上限値Smaxの範囲内に設定される。すなわち、制御範囲の下限(制御下限値SOCl)および上限(制御上限値SOCu)は、基準下限値Sminおよび基準上限値Smaxに対してそれぞれマージンを有するように設定される。
 充放電上限値設定部170は、電池温度TbおよびSOC推定値(#SOC)に少なくとも基づいて、蓄電装置10で充放電が許容される最大の電力値(充電電力上限値Winおよび放電電力上限値Wout)を設定する。SOC推定値(♯SOC)が低下すると、放電電力上限値Woutは徐々に低く設定される。反対に、SOC推定値(♯SOC)が高くなると、充電電力上限値Winは徐々に低下するように設定される。
 図11に示す構成において、外部充電時にSOC推定値(♯SOC)が基準上限値Smaxに近づくと、充放電上限値設定部170は、充電電力上限値Winを低く設定する。これにより、蓄電装置10の過充電が回避される。
 図12は、図11の充放電制御部150による蓄電装置の充電制御を実現するための制御処理手順を示したフローチャートである。なお、図12に示すフローチャートは、一定時間ごとまたは所定の条件が成立するごとに実行される。
 図12を参照して、充放電制御部150は、ステップS01により、信号STRが発生したか否かを判定する。信号STRが発生していない場合(ステップS01においてNO)には、充放電制御部150は、外部充電を開始できないと判断する。この場合、処理はメインルーチンに戻される。
 一方、信号STRが発生している場合(ステップS01においてYES)には、充放電制御部150は、外部充電を開始可能と判断する。この場合、充放電制御部150は、ステップS02により、信号SLFが発生したか否かを判定する。信号SLFが発生していないと判定された場合(ステップS02においてNO)、充放電制御部150は、ステップS03により、蓄電装置10のSOCの基準上限値をSmax1に設定する。これにより、充電モードは通常モードに設定される。
 これに対して、信号SLFが発生したと判定された場合(ステップS02においてYES)、充放電制御部150は、ステップS04により、SOCの基準上限値をSmax2に設定する。これにより、充電モードはロングライフモードに設定される。すなわち、ステップS02~S04の処理は図11に示した基準範囲設定部160の機能に対応する。
 次に、ステップS05では、充放電制御部150は、充電器50に充電電流および充電電圧を指示するための制御信号PWDを生成する。充電器50は、制御信号PWDに従って、外部電源60からの交流電力を直流電力に変換する。充電器50から与えられる直流電力によって蓄電装置10が充電される。
 ステップS06において、状態推定部110(図2)は、監視ユニット11からの電池データに基づいて、蓄電装置10のSOCを推定する。充放電制御部150は、状態推定部110で算出されたSOC推定値(♯SOC)を取得すると、ステップS07により、SOC推定値(♯SOC)が基準上限値Smaxに達したか否かを判定する。SOC推定値(♯SOC)が基準上限値Smaxに達したと判定された場合(ステップS07においてYES)には、充放電制御部150は、制御信号の生成を停止する。これにより、蓄電装置10の外部充電が終了する。一方、SOC推定値(♯SOC)が基準上限値Smaxに達していないと判定された場合(ステップS07においてNO)には、処理はステップS05に戻る。SOC推定値(♯SOC)が基準上限値Smaxに達するまで、ステップS05~S07の処理が繰り返し実行される。
 図13は、図12のステップS04の処理をさらに詳細に説明するフローチャートである。このフローチャートは、充電モードがロングライフモードに設定された場合に、一定時間ごとまたは所定の条件が成立するごとに実行される。
 図13を参照して、基準範囲設定部160は、ステップS11により、劣化診断部120から蓄電装置10の使用年数の計測値CNTを取得する。また、基準範囲設定部160は、ステップS12により、監視ユニット11からの電池データ(電池温度Tb)に基づいて、所定期間における蓄電装置10の温度推移を取得する。
 基準範囲設定部160は、ステップS13により、取得した蓄電装置10の使用年数および所定期間における温度推移に基づいて、基準上限値Smax2の変化量ΔSOCを設定する。具体的には、基準範囲設定部160は、図8に示した上限値の変化量設定用マップを参照して、取得した蓄電装置10の使用年数の計測値および所定期間における温度推移に対応する上限値の変化量ΔSOCを設定する。
 ステップS14では、基準範囲設定部160は、ステップS13により設定した変化量ΔSOCに従って基準上限値Smax2を上昇させる。
 図14は、本実施の形態1によるSOC制御により達成可能な電動車両の航続距離を説明する概念図である。図14の実線は、蓄電装置10の使用年数および所定期間における温度推移に基づいて基準上限値Smax2を上昇させた場合の電動車両5の航続距離を示す。図14の点線は、基準上限値をSmax1に固定させた場合(通常モードに対応)の電動車両5の航続距離を示す。図14の一点鎖線は、蓄電装置10の使用年数のみに基づいて基準上限値Smax2を上昇させた場合の電動車両5の航続距離を示す。
 図14を参照して、基準上限値をSmax1に固定させた場合には、蓄電装置10の使用年数が長くなるに従って航続距離が減少する。基準上限値Smax1を限度として蓄電装置10を充電することによって、蓄電装置10の劣化(満充電容量の低下)が進行するためである。
 これに対して、蓄電装置10の使用年数に基づいた所定のタイミングで基準上限値Smax2を上昇させた場合には、蓄電装置10の充電量を増やすことができるため、航続距離を延ばすことができる。
 さらに、所定期間ごとに取得される蓄電装置10の温度推移に応じて基準上限値Smax2の上昇量を変化させた場合には、上昇量を固定させた場合と比較して、蓄電装置10の劣化の進行が抑制される。そのため、蓄電装置10の使用年数が長くなっても蓄電装置10により多くの電力量を蓄えることができる。この結果、蓄電装置10の使用年数のみに基づいて基準上限値Smax2を上昇させた場合での航続距離よりも長い航続距離を電動車両5が走行することができる。
 以上のように、この発明の実施の形態1による電動車両によれば、蓄電装置の劣化パラメータ(蓄電装置の使用年数および/または電動車両の走行距離)が所定レベルに達すると、SOCの基準上限値を上昇させる構成において、所定期間ごとに取得される蓄電装置の温度推移に応じて、基準上限値の変化量を変更する。このように、基準上限値の設定に、電池性能に影響を及ぼす蓄電装置の温度推移を細かに反映させることによって、蓄電装置の劣化の進行を抑制できる。この結果、電動車両の航続距離を延ばすことができる。
 [実施の形態2]
 実施の形態1では、SOC基準上限値の変化量を、蓄電装置の温度推移に応じて変更することにより、蓄電装置の劣化の進行を抑制して航続距離の確保を実現した。実施の形態2では、さらに蓄電装置の劣化の進行を抑制できるような充電制御を説明する。
 図15は、本発明の実施の形態2による電動車両5Aの概略構成図である。本実施の形態2による電動車両5Aは、図1に示した実施の形態1に従う電動車両5と比較して、表示部70および入力部80をさらに備える。
 表示部70は、後述する充電制御において算出された外部充電における基準上限値Smaxの推奨値を表示するためのユーザインターフェイスである。表示部70には、液晶表示器などが含まれる。
 入力部80は、後述する充電制御において、電動車両5Aの走行目的地やその走行経路などの目的地に関する情報を設定するためのユーザインターフェイスである。入力部80によって設定された目的地に関する情報は、制御装置30へ送信される。
 なお、図15においては、上記の表示部70および入力部80がそれぞれ個別の要素として記載されているが、これらの要素は、たとえばナビゲーションシステムとして1つの要素に統合されてもよい。
 蓄電装置10では、図3で説明したように、SOCが相対的に高い状態が長時間継続することは、劣化の観点から好ましくない。たとえば、外部充電を実行するたびに蓄電装置10を満充電状態となるまで充電した場合には、次回の走行が開始されるまでの間、蓄電装置10のSOCはほぼ満充電状態に長時間維持されてしまうため、蓄電装置10の劣化が進行する虞がある。
 その一方で、蓄電装置10を満充電状態となるまで充電することによって、次回の走行の際には蓄電装置10に蓄えられた電力を用いた走行可能距離を確保できる。したがって、次回の走行予定距離が比較的に長い場合には、そのメリットを享受できる。しかしながら、次回の走行予定距離が比較的短い場合には、次回の走行に必要となる電力量を超えた不必要な電力量を蓄電装置10に充電することとなる。この不必要な充電によって、蓄電装置10の劣化を進行させてしまう虞がある。
 そこで、本実施の形態2では、充電モードがロングライフモードに設定されている場合に、入力部80が目的地に関する情報を受付けたときには、基準上限値Smax2を、目的地に到達するための蓄電装置10への必要充電量に基づいて設定された値に設定する。
 図16は、本発明の実施の形態2による電動車両による蓄電装置10の充電制御を説明するフローチャートである。図16は、図12のステップS04の処理をさらに詳細に説明するフローチャートである。このフローチャートは、図12のステップS01~S03により充電モードがロングライフモードに設定された場合に、一定時間ごとまたは所定の条件が成立するごとに実行される。
 図16を参照して、基準範囲設定部160は、ステップS21により、ユーザの操作により次回の走行予定の目的地や走行経路などの目的地に関する情報が入力部80に入力されたか否かを判定する。次回走行予定の目的地に関する情報が入力部80に入力されていない場合(ステップS21においてNO)は、基準範囲設定部160は、図13と同様のステップS11~S14により、取得した蓄電装置10の使用年数および所定期間における温度推移に応じた基準上限値Smax2の変化量ΔSOCを設定するとともに、基準上限値をデフォルト値S0から変化量ΔSOCだけ上昇させる。
 これに対して、次回走行予定の目的地に関する情報が入力部80に入力された場合(ステップS21においてYES)は、基準範囲設定部160は、入力部80から取得した目的地に関する情報に基づいて、図示しない記憶部に含まれる地図データベースおよび過去の走行履歴データを参照して、目的地までその走行経路に沿って走行した場合の電動車両5の消費電力を演算する。そして、基準範囲設定部160は、ステップS22により、その演算した消費電力から、外部充電によって蓄電装置10に充電する必要充電量の目標値を演算する。基準範囲設定部160は、必要充電量の目標値に基づいて、基準上限値Smax2を設定する。
 このような処理に従って制御が行なわれることによって、次回の走行予定に応じて必要となる充電量を充電するように基準上限値Smax2が設定され、その設定された基準上限値Smax2に従って外部充電が実行される。その結果、蓄電装置10を満充電状態となるまで充電する場合と比較して、不必要な充電が行なわれないため、蓄電装置10の劣化の進行を抑制できる。これにより、電動車両の航続距離を延ばすことができる。
 (実施の形態2の変形例)
 上記の実施の形態2においては、ユーザが入力部80に入力した目的地に関する情報に基づいて、基準範囲設定部160が基準上限値Smax2を設定する構成について説明した。実施の形態2の変形例では、目的地の候補を、基準上限値Smax2の推奨値と対応付けて表示部70に表示し、ユーザが入力部80から直接基準上限値Smax2を設定する構成について説明する。
 図17は、本発明の実施の形態2の変形例による電動車両による蓄電装置10の充電制御を説明するフローチャートである。図17は、図12のステップS04の処理をさらに詳細に説明するフローチャートである。このフローチャートは、図12のステップS01~S03により充電モードがロングライフモードに設定された場合に、一定時間ごとまたは所定の条件が成立するごとに実行される。
 図17を参照して、基準範囲設定部160は、表示部70の画面に、ユーザにより選択され得る目的地の候補を、候補ごとに必要となる充電量に基づいて設定された基準上限値Smax2の推奨値(以下、「推奨基準上限値」とも称する)とを対応付けて表示する。図18に、表示部70に表示される、目的地の候補および推奨基準上限値の一例を示す。同図では、ユーザによって選択され得る目的地および走行経路の候補が複数個表示されている。なお、1個の目的地に対してその目的地までの走行経路が複数ある場合には、選択され得る走行経路が全て表示される。そして、目的地および走行経路の候補ごとに、目的地までの走行距離および消費電力が表示される。この走行距離および消費電力は、記憶部に含まれる地図データベースおよび過去の走行履歴データを参照して演算されたものである。なお、過去の走行履歴データには走行中の外気温に関する情報が含まれている。外気温が高いとき、または外気温が低いときには、車室を空調するために空調装置(いわゆるエアコン)を作動させるため、空調装置を停止しているときと比較して、目的地に到達するために電動車両5全体で消費される電力量が増大するためである。
 そこで、図18では、目的および走行経路の候補とともに、走行中の外気温情報が表示される。そして、これらの情報に対応付けて、走行距離および消費電力と推奨基準上限値とが表示される。「推奨基準上限値」とは、走行距離および消費電力に基づいて算出される必要充電量を充電するのに適した基準上限値として推奨される基準上限値である。
 基準範囲設定部160は、図18に示す目的地の候補と推奨基準上限値とを対応つけたテーブル(以下、「推奨基準上限値設定用テーブル」とも称する)を記憶している。そして、基準範囲設定部160は、信号STRが発生したことにより外部充電を開始可能と判断すると、表示部70の画面に推奨基準上限値設定用テーブルを表示させる。ユーザは、表示部70に表示された推奨基準上限値設定用テーブルを参照することにより、次回走行予定の目的地および走行経路に対して適当な基準上限値を設定することが可能となる。
 図17に戻って、基準範囲設定部160は、ステップS31により、ユーザの操作により基準上限値が入力部80に入力されたか否かを判定する。基準上限値が入力部80に入力されていない場合(ステップS31においてNO)は、基準範囲設定部160は、図13と同様のステップS11~S14により、取得した蓄電装置10の使用年数および所定期間における温度推移に応じた基準上限値Smax2の変化量ΔSOCを設定するとともに、基準上限値をデフォルト値S0から変化量ΔSOCだけ上昇させる。
 これに対して、基準上限値が入力部80に入力された場合(ステップS31においてYES)は、基準範囲設定部160は、ステップS33により、入力部80から取得した値を基準上限値に設定する。
 このような処理に従って制御が行なわれることによって、次回の走行予定に応じて必要となる充電量を充電するように基準上限値Smax2が設定され、その設定された基準上限値Smax2に従って外部充電が実行される。その結果、蓄電装置10の劣化の進行を抑制でき、電動車両の航続距離を延ばすことができる。
 なお、本実施の形態による車載蓄電装置の充電制御が適用される電動車両は、図1に例示した電気自動車に限定されるものではない。本発明は、車載蓄電装置を外部電源により充電可能な構成を有するものであれば、搭載される電動機(モータジェネレータ)の個数や駆動系の構成に関わらず、ハイブリッド車両、エンジンを搭載しない電気自動車や燃料電池自動車等を含む電動車両全般に共通に適用できる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 この発明は、搭載する蓄電装置を外部電源による充電可能な電動車両に適用することができる。
 5,5A 電動車両、6 コンバータ、7 システムメインリレー、8 インバータ、10 蓄電装置、11 監視ユニット、12 温度センサ、13,16 電圧センサ、14 電流センサ、15 電力制御ユニット、24F 駆動輪、30 制御装置、50 充電器、52 充電リレー、54 コネクタ受入部、55 センサ、56 スイッチ、60 外部電源、62 コネクタ部、70 表示部、80 入力部、110 状態推定部、120 劣化診断部、150 充放電制御部、160 基準範囲設定部、170 充放電上限値設定部、180 制御範囲設定部、200 走行制御部、260 インバータ制御部、270 コンバータ制御部、C 平滑コンデンサ、MG モータジェネレータ、MNL 負母線、MPL 正母線、NL 負線、PL 正線。

Claims (8)

  1.  再充電可能な蓄電装置(10)と、
     前記蓄電装置(10)から電力の供給を受けて車両駆動力を発生するように構成された電動機(MG)と、
     車両外部の電源(60)によって前記蓄電装置(10)を充電するように構成された外部充電機構(50)と、
     前記外部充電機構(50)による前記蓄電装置(10)の充電中に、前記蓄電装置(10)の充電状態値が、前記蓄電装置(10)の満充電状態に対応付けて規定された充電状態値の上限値を超えないように前記蓄電装置(10)の充電を制御する制御装置(30)とを備え、
     前記制御装置(30)は、前記蓄電装置(10)の劣化の進行に応じて前記上限値を上昇させるように構成され、
     前記上限値の変化量は、前記蓄電装置(10)の温度推移に応じて可変に設定される、電動車両。
  2.  前記制御装置(30)は、前記蓄電装置(10)の温度が高温状態を推移する場合には、前記蓄電装置(10)の温度が低温状態を推移する場合と比較して、前記上限値の変化量を小さい値に設定する、請求項1に記載の電動車両。
  3.  前記制御装置(30)は、前記蓄電装置(10)の使用期間が第1の期間に達した場合に前記上限値を上昇させるとともに、第2の期間ごとに取得される前記蓄電装置(10)の温度推移に応じて前記上限値の変化量を変更するように構成され、
     前記第2の期間は、前記第1の期間よりも短い期間に設定される、請求項1または2に記載の電動車両。
  4.  ユーザからの前記上限値に関する指示を受付け可能に構成された入力部をさらに備え、
     前記上限値に関する指示は、前記上限値を所定の下限値以上に制限するための指示を含む、請求項1に記載の電動車両。
  5.  目的地に関する情報を受付け可能に構成された入力部(80)をさらに備え、
     前記制御装置(30)は、前記入力部(80)が前記目的地に関する情報を受付けた場合には、前記上限値を、前記目的地に到達するための前記蓄電装置(10)への必要充電量に基づいて設定された値に設定する、請求項1に記載の電動車両。
  6.  前記制御装置(30)は、前記目的地に到達するために前記電動車両(5)で消費される電力消費量に基づいて前記必要電力量を設定する、請求項5に記載の電動車両。
  7.  ユーザによって選択され得る目的地の候補と、その候補ごとに前記蓄電装置(10)への必要充電量に基づいて設定された前記上限値の推奨値とを対応付けて表示可能に構成された表示部(70)をさらに備え、
     前記目的地に関する情報は、ユーザからの前記上限値に関する指示を含む、請求項5または6に記載の電動車両。
  8.  電動車両(5)の制御方法であって、
     前記電動車両(5)は、
     再充電可能な蓄電装置(10)と、
     前記蓄電装置(10)から電力の供給を受けて車両駆動力を発生するように構成された電動機(MG)と、
     車両外部の電源によって前記蓄電装置(10)を充電するように構成された外部充電機構(50)とを備え、
     前記制御方法は、
     前記外部充電機構(50)による前記蓄電装置(10)の充電中に、前記蓄電装置(10)の充電状態値が、前記蓄電装置(10)の満充電状態に対応付けて規定された充電状態値の上限値を超えないように前記蓄電装置(10)の充電を制御するステップと、
     前記蓄電装置(10)の劣化の進行に応じて前記上限値を上昇させるステップと、
     前記上限値の変化量を、前記蓄電装置(10)の温度推移に応じて変更するステップとを備える、電動車両の制御方法。
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