WO2014112175A1 - 充電率推定装置および充電率推定方法 - Google Patents

充電率推定装置および充電率推定方法 Download PDF

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征志 城殿
隆広 都竹
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株式会社豊田自動織機
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Definitions

  • the present invention relates to a charging rate estimation device and a charging rate estimation method for estimating a charging rate.
  • the closed circuit voltage (Closed Circuit Voltage) is measured, and the open circuit voltage (Open Circuit Voltage: OCV) is estimated using the measured closed circuit voltage.
  • SOC St Of Charge: SOC
  • OCV Open Circuit Voltage
  • a rechargeable battery remaining capacity detection device that accurately detects the remaining capacity of the rechargeable battery is known. See, for example, US Pat.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and accurately estimates the charge rate of a battery having a large polarization, requiring a long time for depolarization, and a large charge-discharge hysteresis in the SOC-OCV characteristics.
  • An object of the present invention is to provide a charging rate estimation device and a charging rate estimation method.
  • the charging rate estimation apparatus which is one of the embodiments includes a voltage measurement unit, a charge estimation unit, and a discharge estimation unit.
  • the voltage measuring unit measures the closed circuit voltage of the battery.
  • the charging estimation unit uses the measured closed circuit voltage to refer to the charging mode information in which the closed circuit voltage of the battery and the charging rate are associated when the charger performs constant current charging. Estimate the rate.
  • the discharge estimation unit uses the measured closed circuit voltage to calculate the closed circuit voltage generated by using the battery discharge pattern obtained by operating the vehicle with the determined operation pattern and the charging rate.
  • the charging rate is estimated with reference to the associated discharge mode information.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an embodiment of a charge / discharge device.
  • FIG. 2 is a graph showing an example of SOC-OCV characteristics during charging / discharging.
  • FIG. 3 is a graph showing an example of SOC-CCV characteristics during charging / discharging.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the operation according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the data structure of the charging mode information and the discharging mode information.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the operation according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the data structure of the charging mode information according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the operation of the third embodiment.
  • Embodiment 1 will be described.
  • FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of a charging / discharging device.
  • the charging / discharging device 1 in FIG. 1 has a charging rate estimation device, and includes a battery 2, a voltage measurement unit 3, a control unit 4, a storage unit 5, a charger 6, switches SW1, SW2, and the like.
  • a load 7 in FIG. 1 is a device that operates by receiving power from the charging / discharging device 1.
  • an operating device for example, a motor mounted on a vehicle can be considered.
  • the charging rate estimation device includes a voltage measurement unit 3, a control unit 4, a storage unit 5, switches SW1, SW2, and the like.
  • the battery 2 is a secondary battery having a large polarization, requiring a long time for depolarization, and a large charge / discharge hysteresis.
  • a lithium ion secondary battery using a SiO negative electrode for the negative electrode can be considered.
  • SiO silicon oxide
  • FIG. 2 is a graph showing an example of SOC-OCV characteristics during charging / discharging.
  • the vertical axis indicates the open circuit voltage (OCV [V])
  • the horizontal axis indicates the charging rate (SOC [%])
  • the elapsed state is shown.
  • the SOC-OCV characteristic at the time of charging is shown by a curve 203
  • the SOC-OCV characteristic at the time of discharging is shown by a curve 204.
  • a secondary battery having a large polarization is, for example, a secondary battery larger than the polarization of a conventional secondary battery using a carbon negative electrode as a negative electrode.
  • the difference (hysteresis) between the charge rates of the point A and the point B at the open circuit voltage 3.3 [V] at the time of charge / discharge is 15.5 ⁇ 7. .5 [%]. This is because point A on the curve 203 and point B on the curve 204 are 7.5 [%] apart from 15.5 [%], which is the average of the charging rates of point A and point B. Indicates.
  • the difference in charge rate (hysteresis) at an open circuit voltage of 3.3 [V] at the time of charging / discharging is obtained in a state where 3 hours have passed since the stop of energization at a temperature of 25 ° C. It is assumed that 4.4 ⁇ 0.2 [%] is obtained as a measurement result.
  • the difference in the charging rate of the secondary battery using the SiO negative electrode is larger than the difference in the charging rate of the secondary battery using the carbon negative electrode, the secondary battery using the SiO negative electrode has a large polarization. It becomes a battery.
  • the comparison is made using the difference in charge rate obtained by the open circuit voltage 3.3 [V] at the time of charge / discharge, but the open circuit voltage at which the difference of the charge rate at the time of charge / discharge is maximized. Is not limited to 3.3 [V].
  • the secondary battery that requires a long time for depolarization is, for example, a secondary battery that requires a longer polarization elimination time than the time required to eliminate the polarization of a conventional secondary battery that uses a carbon negative electrode for the negative electrode.
  • the charge rate of a secondary battery using a carbon anode is, for example, the polarization is resolved within 10 minutes
  • the secondary battery that does not resolve the polarization even after 10 minutes or more is a secondary battery that requires a long time to depolarize. It becomes a battery. More specifically, when the polarization does not disappear even after 10 minutes or more and the charging rate according to the SOC-OCV characteristic does not become less than ⁇ 1 [%], the secondary battery takes a long time to eliminate the polarization. This is a case where a point on the curve at the time of charging and a point on the curve at the time of discharging at the same voltage are separated from the average value of the charging rate at each point by 1 [%] or more.
  • the description is made using one battery, but the present invention is not limited to one battery, and a plurality of batteries may be used.
  • the voltage measuring unit 3 measures the voltage of the battery 2. For example, a voltmeter can be considered.
  • the data measured by the voltage measuring unit 3 is output to the control unit 4.
  • the control unit 4 may use a CPU (Central Processing Unit), a multi-core CPU, a programmable device (FPGA (Field Programmable Gate Array), PLD (Programmable Logic Device, etc.)).
  • CPU Central Processing Unit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • PLD Programmable Logic Device, etc.
  • the storage unit 5 may be a memory such as a Read Only Memory (ROM) or a Random Access Memory (RAM), a hard disk, or the like.
  • the storage unit 5 may store data such as parameter values and variable values, or may be used as a work area at the time of execution. Moreover, when the control part 4 has a memory
  • the charger 6 is a device for receiving power from the power supply device and charging the battery 2.
  • the switches SW1 and SW2 are switches for switching between charging and discharging according to an instruction from the control unit 4, and it is conceivable to use a relay or the like. In this example, charging and discharging are switched using two switches SW1 and SW2, but the present invention is not limited to the circuit shown in FIG.
  • the control unit will be described.
  • the control unit 4 includes a charge estimation unit 8 that estimates the charge rate by referring to the charge mode information using the closed circuit voltage of the battery 2 measured from the voltage measurement unit 3 in the charge mode.
  • the charging mode is a mode in which the battery 2 is charged from the outside via the charger 6.
  • the charging mode information is information that associates the closed circuit voltage of the battery 2 and the charging rate when the charger 6 performs constant current charging.
  • control unit 4 has a discharge estimation unit 9 that estimates the state of charge by referring to the discharge mode information using the closed circuit voltage measured in the discharge mode.
  • the discharge mode is a mode in which the vehicle is traveling.
  • the discharge mode information is information in which the closed circuit voltage generated using the discharge pattern of the battery 2 obtained by operating the vehicle or the like with the determined operation pattern is associated with the charge rate.
  • charging mode information and the discharging mode information may be stored in the storage unit 5.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of SOC-CCV characteristics during charging / discharging.
  • a curve 302 of the table 301 showing the SOC-CCV characteristics in FIG. 3 shows the relationship between the closed circuit voltage of the battery 2 and the charging rate when the charger 6 performs constant current charging.
  • the relationship between the closed circuit voltage and the charging rate in the charging mode is obtained by, for example, experiments or simulations.
  • a curve 303 in Table 301 shows a relationship between a closed circuit voltage generated using a discharge pattern of the battery 2 obtained by operating a vehicle or the like with a determined operation pattern and a charged state.
  • a fuel consumption measurement method JC-08 mode, LA # 4 mode, or the like that is measured from a running pattern can be considered.
  • a forklift it may be possible to use a predetermined traveling pattern or work pattern.
  • the discharge pattern is a pattern of a closed circuit voltage at the time of discharge typified by the battery 2 mounted on the vehicle when the vehicle is operated with a running pattern or a work pattern.
  • the relationship between the closed circuit voltage and the charging rate in the discharge mode is obtained through experiments and simulations using the closed circuit voltage during discharge.
  • control unit The operation of the control unit will be described.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the operation according to the first embodiment.
  • the control unit 4 acquires a closed circuit voltage from the voltage measurement unit 3.
  • step S403 the control unit 4 refers to the discharge mode information, and acquires the charging rate corresponding to the closed circuit voltage acquired from the voltage measurement unit 3.
  • step S ⁇ b> 404 the control unit 4 refers to the charging mode information and acquires a charging rate corresponding to the closed circuit voltage acquired from the voltage measuring unit 3.
  • step S405 the control unit 4 determines the charging rate.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the data structure of the charging mode information and the discharging mode information.
  • the charging mode information 501 includes information stored in the closed circuit voltage “Charging CCV” during charging and the charging rate “Charging rate SOC [%]” corresponding to the closed circuit voltage.
  • “Charging CCV” includes information “cm00” “cm01” “cm02” “cm03” “cm04” “cm05” “cm06”... “Cm17” “cm18” “cm19” in this example.
  • “Cm20” is stored.
  • “Charge rate SOC [%]” includes information “0” “5” “10” “15” “20” “25” “30”... “85” “90” “ “95” and “100” are stored in association with the closed circuit voltage.
  • the discharge mode information 502 includes information stored in the closed circuit voltage “discharged CCV” at the time of discharge and the charge rate “charge rate SOC [%]” corresponding to the closed circuit voltage.
  • “Discharge CCV” includes information “dm00” “dm01” “dm02” “dm03” “dm04” “dm05” “dm06”... “Dm17” “dm18” “dm19” in this example.
  • “Dm20” is stored.
  • Charge rate SOC [%] includes information “0” “5” “10” “15” “20” “25” “30”... “85” “90” “ “95” and “100” are stored in association with the closed circuit voltage.
  • estimation of the charging rate of a battery that has a large polarization requires a long time for depolarization, and has a large charge / discharge hysteresis in the SOC-OCV characteristics, is used for estimation during charging and discharging. By changing it, there is an effect that it can be estimated accurately.
  • Embodiment 2 will be described.
  • charging mode information is prepared for each charging method.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the operation according to the second embodiment.
  • the control unit 4 acquires a closed circuit voltage from the voltage measurement unit 3.
  • the control unit 4 acquires charging method information.
  • the charging method information is information indicating a charging method, and includes information indicating, for example, 100 V charging, 200 V charging, rapid charging, and the like.
  • the control part 4 acquires the charge method information which has the information which shows 100V charge.
  • step S603 it is determined whether the control unit 4 is in the discharge mode or the charge mode. If the control unit 4 is in the discharge mode (Yes), the process proceeds to step S604, and if it is in the charge mode (No). The process proceeds to step S605.
  • step S604 the control unit 4 refers to the discharge mode information used in the first embodiment, and acquires the charge rate corresponding to the closed circuit voltage acquired from the voltage measurement unit 3.
  • step S605 the control unit 4 refers to the charging mode information used in the second embodiment, and acquires the charging rate corresponding to the closed circuit voltage acquired from the voltage measuring unit 3.
  • step S606 the control unit 4 determines the charging rate.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the data structure of the charging mode information according to the second embodiment.
  • the charging mode information 701 includes information stored in a closed circuit voltage “CCV during charging” at the time of charging and a charging rate “charging rate SOC [%]” corresponding to the closed circuit voltage.
  • “CCV during charging” is “100 V” for storing the closed circuit voltage when charging at 100 V, “200 V” for storing the closed circuit voltage when charging at 200 V, and the closed circuit voltage when rapidly charging. Has "rapid charge” to remember.
  • “100 V” includes information “cm00”, “cm01”, “cm02”, “cm03”, “cm04”, “cm05”, “cm06”,... “Cm17”, “cm18”, “cm19”, “cm20”. Is stored. Information “cn00”, “cn01” “cn02” “cn03” “cn04” “cn05” “cn06”... “Cn17” “cn18” “cn19” “cn20” indicating the closed circuit voltage is stored in “200 V”. ing. Information “cr00” “cr01” “cr02” “cr03” “cr04” “cr05” “cr06”...
  • “Charge rate SOC [%]” includes information “0” “5” “10” “15” “20” “25” “30”... “85” “90” “ “95” and “100” are stored in association with information indicating the closed circuit voltages stored in “100 V”, “200 V”, and “rapid charge”, respectively.
  • estimation of the charging rate of a battery that has a large polarization requires a long time for depolarization, and has a large charge / discharge hysteresis in the SOC-OCV characteristics, is used for estimation during charging and discharging. By changing it, there is an effect that it can be estimated accurately.
  • a closed circuit voltage is stored for each charging method, and discharge mode information in which a charging rate is associated with the stored closed circuit voltage is used. Also good.
  • Embodiment 3 will be described.
  • the accuracy of estimating the charging rate is improved by correcting variations in the measured closed circuit voltage.
  • Factors that cause the closed circuit voltage to vary include current load, temperature of battery 2 or battery 2, battery capacity, battery 2 deterioration, and the like.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the operation of the third embodiment.
  • the control unit 4 acquires a closed circuit voltage from the voltage measurement unit 3.
  • the control unit 4 acquires factor information.
  • the factor information includes information indicating the current load, the temperature of the battery 2 or the periphery of the battery 2, the battery capacity, the deterioration of the battery 2, and the like.
  • the control unit 4 obtains a correction coefficient corresponding to each piece of information included in the factor information, and corrects the closed circuit voltage measured using the correction coefficient. For example, when the current load changes, a correction coefficient corresponding to the current load stored in the storage unit 5 or the like is acquired, multiplied by the measured closed circuit voltage, and the measured closed circuit voltage is corrected.
  • step S804 it is determined whether the control unit 4 is in the discharge mode or the charge mode. If the control unit 4 is in the discharge mode (Yes), the process proceeds to step S805, and if it is in the charge mode (No). The process proceeds to step S806.
  • step S805 the control unit 4 refers to the discharge mode information used in the first embodiment, and acquires the charging rate corresponding to the corrected closed circuit voltage.
  • step S806 the control unit 4 refers to the charging mode information used in the first embodiment, and acquires the charging rate corresponding to the corrected closed circuit voltage.
  • step S807 the control unit 4 determines the charging rate.
  • estimation of the charging rate of a battery that has a large polarization requires a long time for depolarization, and has a large charge / discharge hysteresis in the SOC-OCV characteristics, is used for estimation during charging and discharging. By changing it, there is an effect that it can be estimated accurately.
  • a closed circuit voltage is stored for each charging method, and discharge mode information in which a charging rate is associated with the stored closed circuit voltage is used. Also good.

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Abstract

 分極が大きくかつ分極解消に長時間を要し、SOC-OCV特性において充放電のヒステリシスが大きい電池の充電率を、精度よく推定する充電率推定装置および充電率推定方法を提供する。電池の閉回路電圧を測定する電圧計測部と、充電モードの場合、測定した閉回路電圧を用いて、充電器が定電流充電をするときの電池の閉回路電圧と充電率とが関連付けられた充電モード情報を参照し、充電率を推定する充電推定部と、放電モードの場合、測定した閉回路電圧を用いて、決められた動作パターンで車両を動作させて求められる電池の放電パターンを用いて生成された閉回路電圧と充電率とが関連付けられた放電モード情報を参照し、充電率を推定する放電推定部と、を備える充電率推定装置である。

Description

充電率推定装置および充電率推定方法
 本発明は、充電率を推定する充電率推定装置および充電率推定方法に関する。
 電池の充電率(State Of Charge:SOC)の推定方法として、閉回路電圧(Closed Circuit Voltage)を計測し、計測した閉回路電圧を用いて開回路電圧(Open Circuit Voltage:OCV)を推定し、この開回路電圧を用いて充電率を推定する方法が知られている。
 しかし、分極が解消するまでに長時間を要する二次電池の場合、SOC-OCV特性における充放電時のヒステリシスが大きいため、開回路電圧から充電率を正確に推定することが難しい。なお、分極が解消するまでに長時間を要する二次電池として、例えば、SiO(一酸化珪素)を負極に用いた二次電池などが知られている。
 また、充電率を推定する技術として、充電型電池の残容量を精度よく検出する充電型電池残容量検出装置が知られている。例えば、特許文献1を参照。
特開2001-281306号公報
 本発明は上記のような実情に鑑みてなされたものであり、分極が大きくかつ分極解消に長時間を要し、SOC-OCV特性において充放電のヒステリシスが大きい電池の充電率を、精度よく推定する充電率推定装置および充電率推定方法を提供することを目的とする。
 実施の態様のひとつである充電率推定装置は、電圧計測部、充電推定部、放電推定部を有する。電圧計測部は電池の閉回路電圧を測定する。
 充電推定部は、充電モードの場合、測定した閉回路電圧を用いて、充電器が定電流充電をするときの電池の閉回路電圧と充電率とが関連付けられた充電モード情報を参照し、充電率を推定する。
 放電推定部は、放電モードの場合、測定した閉回路電圧を用いて、決められた動作パターンで車両を動作させて求められる電池の放電パターンを用いて生成された閉回路電圧と充電率とが関連付けられた放電モード情報を参照し、充電率を推定する。
 本実施形態によれば、分極が大きくかつ分極解消に長時間を要し、SOC-OCV特性において充放電のヒステリシスが大きい電池の充電率を、精度よく推定することができるという効果を奏する。
図1は、充放電装置の一実施例を示す図である。 図2は、充放電時のSOC-OCV特性の一実施例を示す図である。 図3は、充放電時のSOC-CCV特性の一実施例を示す図である。 図4は、実施形態1の動作の一実施例を示す図である。 図5は、充電モード情報と放電モード情報のデータ構造の一実施例を示す図である。 図6は、実施形態2の動作の一実施例を示す図である。 図7は、実施形態2の充電モード情報のデータ構造の一実施例を示す図である。 図8は、実施形態3の動作の一実施例を示す図である。
 以下図面に基づいて、実施形態について詳細を説明する。
 実施形態1について説明をする。
 図1は、充放電装置の一実施例を示す図である。図1の充放電装置1は充電率推定装置を有し、電池2、電圧計測部3、制御部4、記憶部5、充電器6、スイッチSW1、SW2などから構成される。図1の負荷7は、充放電装置1からの電力を受電して動作する装置である。動作する装置は、例えば、車両に搭載されるモータなどが考えられる。
 なお、充電率推定装置は、電圧計測部3、制御部4、記憶部5、スイッチSW1、SW2などを有する。
 電池2は、分極が大きくかつ分極解消に長時間を要し、充放電のヒステリシスが大きい二次電池などである。二次電池として、例えば、負極にSiO負極を利用したリチウムイオン二次電池などが考えられる。ただし、SiOを負極に用いたリチウムイオン二次電池に限定されるものではない。
 本実施形態における分極が大きくかつ分極解消に長時間を要し、充放電のヒステリシスが大きい二次電池について説明する。図2は、充放電時のSOC-OCV特性の一実施例を示す図である。図2のグラフ201、グラフ202は縦軸に開回路電圧(OCV[V])が示され、横軸に充電率(SOC[%])が示され、温度25℃において通電停止から3時間が経過した状態を示している。充電時のSOC-OCV特性は曲線203に示され、放電時のSOC-OCV特性は曲線204に示されている。
 分極が大きい二次電池とは、例えば、負極にカーボン負極を利用した従来の二次電池の分極より大きい二次電池である。
 SiO負極を利用した二次電池の場合、グラフ202の例では、充放電時の開回路電圧3.3[V]における点Aと点Bの充電率の差(ヒステリシス)が15.5±7.5[%]である。これは、曲線203上の点Aと曲線204上の点Bは、点Aと点Bの充電率の平均である15.5[%]から充電率が7.5[%]離れていることを示す。また、カーボン負極を利用した二次電池の場合、温度25℃において通電停止から3時間が経過した状態において、充放電時の開回路電圧3.3[V]における充電率の差(ヒステリシス)を測定した結果として4.4±0.2[%]を得ているものとする。この場合に、カーボン負極を利用した二次電池の充電率の差より、SiO負極を用いた二次電池の充電率の差が大きいので、SiO負極を用いた二次電池は分極が大きい二次電池となる。なお、本例では充放電時の開回路電圧3.3[V]で求めた充電率の差を用いて比較をしているが、充放電時の充電率の差が最大になる開回路電圧は3.3[V]に限らない。
 分極解消に長時間を要する二次電池とは、例えば、負極にカーボン負極を利用した従来の二次電池の分極を解消する時間より長い分極解消時間を要する二次電池である。カーボン負極を利用した二次電池の充電率が、例えば、分極が10分内に解消する場合、10分以上経過しても分極が解消しない二次電池は、分極解消に長時間を要する二次電池となる。より詳しくは、10分以上経過しても分極が解消せずに、SOC-OCV特性による充電率が±1[%]未満にならない場合、分極解消に長時間を要する二次電池となる。これは、同じ電圧における、充電時の曲線上の点と放電時の曲線上の点が、各点の充電率の平均値から充電率が1[%]以上離れている場合である。
 なお、図1の例では1つの電池を用いて説明しているが1つの電池に限定されるものではなく、複数の電池を用いてもよい。
 電圧計測部3は電池2の電圧を計測する。例えば、電圧計などが考えられる。また、電圧計測部3が計測したデータは制御部4に出力される。
 制御部4(コンピュータなど)は、CPU(Central Processing Unit)、マルチコアCPU、プログラマブルなデバイス(FPGA(Field Programmable Gate Array)、PLD(Programmable Logic Device)など)を用いることが考えられる。
 記憶部5は、例えばRead Only Memory(ROM)、Random Access Memory(RAM)などのメモリやハードディスクなどが考えられる。なお、記憶部5にはパラメータ値、変数値などのデータを記憶してもよいし、実行時のワークエリアとして用いてもよい。また、制御部4が記憶部を有している場合には記憶部5を用いなくてもよい。
 充電器6は、給電装置から電力を受電して電池2に充電するための装置である。
 スイッチSW1、SW2は、制御部4からの指示により充電と放電とを切り替えるスイッチで、リレーなどを用いることが考えられる。本例では、2つのスイッチSW1、SW2を用いて充電と放電の切り替えをしているが図1の回路に限定されるものではない。
 制御部について説明する。
 制御部4は、充電モードの場合に電圧計測部3から測定した電池2の閉回路電圧を用いて、充電モード情報を参照し、充電率を推定する充電推定部8を有する。充電モードは外部から充電器6を介して電池2に充電をしているモードである。充電モード情報は、充電器6が定電流充電をするときの電池2の閉回路電圧と充電率とを関連付けた情報である。
 また、制御部4は、放電モードの場合に測定した閉回路電圧を用いて、放電モード情報を参照し、充電状態を推定する放電推定部9を有する。放電モードは車両が走行しているモードである。放電モード情報は、決められた動作パターンで車両などを動作させて求められる電池2の放電パターンを用いて生成された閉回路電圧と充電率とを関連付けた情報である。
 なお、充電モード情報および放電モード情報は記憶部5に記憶してもよい。
 充電モード情報および放電モード情報の閉回路電圧と充電率の関係について説明をする。
 図3は、充放電時のSOC-CCV特性の一実施例を示す図である。図3のSOC-CCV特性を示す表301の曲線302は、充電器6が定電流充電をするときの電池2の閉回路電圧と充電率との関係を示している。充電モードにおける閉回路電圧と充電率との関係は、例えば、実験やシミュレーションにより求める。
 表301の曲線303は、決められた動作パターンで車両などを動作させて求められる電池2の放電パターンを用いて生成された閉回路電圧と充電状態との関係を示している。
 決められた動作パターンとは、車両が電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の場合には、走行パターンから測定する燃費測定方法JC-08モード、LA#4モードなどが考えられる。フォークリフトの場合は、予め決められた走行パターンや作業パターンを用いることが考えられる。
 放電パターンは、走行パターンや作業パターンで車両を動作させたときの車両に搭載された電池2に代表される放電時の閉回路電圧のパターンである。放電モードにおける閉回路電圧と充電率との関係は、放電時の閉回路電圧を用いて実験やシミュレーションにより求める。
 制御部の動作について説明する。
 図4は、実施形態1の動作の一実施例を示す図である。ステップS401では、制御部4が閉回路電圧を電圧計測部3から取得する。ステップS402では、制御部4が放電モードであるか充電モードであるか否かを判定し、放電モードである場合(Yes)にはステップS403に移行し、充電モードである場合(No)にはステップS404に移行する。
 ステップS403では、制御部4が放電モード情報を参照し、電圧計測部3から取得した閉回路電圧に対応する充電率を取得する。ステップS404では、制御部4が充電モード情報を参照し、電圧計測部3から取得した閉回路電圧に対応する充電率を取得する。ステップS405では制御部4が充電率を決定する。
 図5は、充電モード情報と放電モード情報のデータ構造の一実施例を示す図である。充電モード情報501は、充電時の閉回路電圧「充電時CCV」と閉回路電圧に対応する充電率「充電率SOC[%]」に記憶される情報を有する。「充電時CCV」には、本例では閉回路電圧を示す情報「cm00」「cm01」「cm02」「cm03」「cm04」「cm05」「cm06」・・・「cm17」「cm18」「cm19」「cm20」が記憶されている。「充電率SOC[%]」には、本例では充電率を示す情報「0」「5」「10」「15」「20」「25」「30」・・・「85」「90」「95」「100」が、閉回路電圧に関連付けられて記憶されている。
 放電モード情報502は、放電時の閉回路電圧「放電時CCV」と閉回路電圧に対応する充電率「充電率SOC[%]」に記憶される情報を有する。「放電時CCV」には、本例では閉回路電圧を示す情報「dm00」「dm01」「dm02」「dm03」「dm04」「dm05」「dm06」・・・「dm17」「dm18」「dm19」「dm20」が記憶されている。「充電率SOC[%]」には、本例では充電率を示す情報「0」「5」「10」「15」「20」「25」「30」・・・「85」「90」「95」「100」が、閉回路電圧に関連付けられて記憶されている。
 実施形態1によれば、分極が大きくかつ分極解消に長時間を要し、SOC-OCV特性において充放電のヒステリシスが大きい電池の充電率の推定を、充電時と放電時で推定に用いる情報を変えることにより、精度よく推定することができるという効果を奏する。
 実施形態2について説明をする。
 実施形態2では充電方法ごとに充電モード情報を用意する。図6は、実施形態2の動作の一実施例を示す図である。ステップS601では、制御部4が閉回路電圧を電圧計測部3から取得する。ステップS602では、制御部4が充電方法情報を取得する。充電方法情報は充電方法を示す情報で、例えば、100V充電、200V充電、急速充電などを示す情報を有する。100V充電をする場合には、100V充電を示す情報を有する充電方法情報を制御部4が取得する。
 ステップS603では、制御部4が放電モードであるか充電モードであるか否かを判定し、放電モードである場合(Yes)にはステップS604に移行し、充電モードである場合(No)にはステップS605に移行する。
 ステップS604では、制御部4が実施形態1で用いた放電モード情報を参照し、電圧計測部3から取得した閉回路電圧に対応する充電率を取得する。ステップS605では、制御部4が実施形態2で用いる充電モード情報を参照し、電圧計測部3から取得した閉回路電圧に対応する充電率を取得する。ステップS606では制御部4が充電率を決定する。
 図7は、実施形態2の充電モード情報のデータ構造の一実施例を示す図である。充電モード情報701は、充電時の閉回路電圧「充電時CCV」と閉回路電圧に対応する充電率「充電率SOC[%]」に記憶される情報を有する。また、「充電時CCV」は、100Vで充電する際の閉回路電圧を記憶する「100V」、200Vで充電する際の閉回路電圧を記憶する「200V」、急速充電する際の閉回路電圧を記憶する「急速充電」を有する。
 本例では、「100V」には閉回路電圧を示す情報「cm00」「cm01」「cm02」「cm03」「cm04」「cm05」「cm06」・・・「cm17」「cm18」「cm19」「cm20」が記憶されている。「200V」には閉回路電圧を示す情報「cn00」「cn01」「cn02」「cn03」「cn04」「cn05」「cn06」・・・「cn17」「cn18」「cn19」「cn20」が記憶されている。「急速充電」には閉回路電圧を示す情報「cr00」「cr01」「cr02」「cr03」「cr04」「cr05」「cr06」・・・「cr17」「cr18」「cr19」「cr20」が記憶されている。「充電率SOC[%]」には、本例では充電率を示す情報「0」「5」「10」「15」「20」「25」「30」・・・「85」「90」「95」「100」が、「100V」「200V」「急速充電」それぞれに記憶されている閉回路電圧を示す情報に関連付けられて記憶されている。
 実施形態2によれば、分極が大きくかつ分極解消に長時間を要し、SOC-OCV特性において充放電のヒステリシスが大きい電池の充電率の推定を、充電時と放電時で推定に用いる情報を変えることにより、精度よく推定することができるという効果を奏する。
 なお、充電方法により放電時のSOC-OCV特性が異なる二次電池の場合には、充電方法ごとに閉回路電圧を記憶し、記憶した閉回路電圧に充電率を関連付けた放電モード情報を用いてもよい。
 実施形態3について説明をする。
 実施形態3では、計測した閉回路電圧のバラツキを補正することで、充電率を推定する精度を向上させる。閉回路電圧をばらつかせる因子として、電流負荷、電池2または電池2の周辺の温度、電池容量、電池2の劣化などが考えられる。
 図8は、実施形態3の動作の一実施例を示す図である。ステップS801では、制御部4が閉回路電圧を電圧計測部3から取得する。ステップS802では、制御部4が因子情報を取得する。因子情報は電流負荷、電池2または電池2の周辺の温度、電池容量、電池2の劣化などを示す情報を有する。ステップS803では、制御部4が因子情報に含まれる情報各々に対応する補正係数を求め、補正係数を用いて計測した閉回路電圧を補正する。例えば、電流負荷が変わる場合には、記憶部5などに記憶されている電流負荷に対応した補正係数を取得し、計測した閉回路電圧に乗算し、計測した閉回路電圧を補正する。
 ステップS804では、制御部4が放電モードであるか充電モードであるか否かを判定し、放電モードである場合(Yes)にはステップS805に移行し、充電モードである場合(No)にはステップS806に移行する。
 ステップS805では、制御部4が実施形態1で用いた放電モード情報を参照し、補正した閉回路電圧に対応する充電率を取得する。ステップS806では、制御部4が実施形態1で用いた充電モード情報を参照し、補正した閉回路電圧に対応する充電率を取得する。ステップS807では制御部4が充電率を決定する。
 実施形態3によれば、分極が大きくかつ分極解消に長時間を要し、SOC-OCV特性において充放電のヒステリシスが大きい電池の充電率の推定を、充電時と放電時で推定に用いる情報を変えることにより、精度よく推定することができるという効果を奏する。
 なお、充電方法により放電時のSOC-OCV特性が異なる二次電池の場合には、充電方法ごとに閉回路電圧を記憶し、記憶した閉回路電圧に充電率を関連付けた放電モード情報を用いてもよい。
 また、本発明は、上記実施の形態に限定されるものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変更が可能である。
 

Claims (7)

  1.  電池の閉回路電圧を測定する電圧計測部と、
     充電モードの場合、測定した前記閉回路電圧を用いて、充電器が定電流充電をするときの前記電池の閉回路電圧と充電率とが関連付けられた充電モード情報を参照し、前記充電率を推定する充電推定部と、
     放電モードの場合、測定した前記閉回路電圧を用いて、決められた動作パターンで車両を動作させて求められる前記電池の放電パターンを用いて生成された閉回路電圧と充電率とが関連付けられた放電モード情報を参照し、前記充電率を推定する放電推定部と、
     を備えることを特徴とする充電率推定装置。
  2.  前記充電推定部は、
     充電方法を有する充電方法情報を取得し、取得した前記充電方法情報に含まれる充電方法を示す情報に対応する前記充電モード情報を参照し、前記充電率を推定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の充電率推定装置。
  3.  計測した前記閉回路電圧のバラツキの因子となる因子情報を取得し、取得した前記因子情報に対応する前記閉回路電圧を補正する補正係数を求め、前記補正係数を用いて前記閉回路電圧を補正することを特徴とする請求項1に記載の充電率推定装置。
  4.  前記電池は、SiO負極を利用したリチイムイオン二次電池である、
     ことを特徴とする請求項1に記載の充電率推定装置。
  5.  コンピュータが、
     電池の閉回路電圧を取得し、
     充電モードの場合、取得した前記閉回路電圧を用いて、充電器が定電流充電をするときの前記電池の閉回路電圧と充電率とが関連付けられた充電モード情報を参照し、前記充電率を推定し、
     放電モードの場合、取得した前記閉回路電圧を用いて、決められた動作パターンで車両を動作させて求められる前記電池の放電パターンを用いて生成された閉回路電圧と充電率とが関連付けられた放電モード情報を参照し、前記充電率を推定する、
     処理を実行することを特徴とする充電率推定方法。
  6.  充電方法を有する充電方法情報を取得し、
     取得した前記充電方法情報に含まれる充電方法を示す情報に対応する前記充電モード情報を参照し、前記充電率を推定する、
     処理を前記コンピュータが実行することを特徴とする請求項5に記載の 充電率推定方法。
  7.  計測した前記閉回路電圧のバラツキの因子となる因子情報を取得し、取得した前記因子情報に対応する前記閉回路電圧を補正する補正係数を求め、前記補正係数を用いて前記閉回路電圧を補正する、
     処理を前記コンピュータが実行することを特徴とする請求項5に記載の 充電率推定方法。
     
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