WO2016042678A1 - 蓄電池装置および蓄電池システム - Google Patents

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WO2016042678A1
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小杉 伸一郎
関野 正宏
星野 昌幸
宏昭 櫻井
森田 朋和
小林 武則
智広 豊崎
佐久間 正剛
山本 幸洋
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株式会社 東芝
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a storage battery device and a storage battery system.
  • the secondary battery gradually deteriorates after manufacturing, and the characteristics thereof decrease such as a decrease in capacity and an increase in resistance.
  • Battery degradation affects systems that use batteries. If the deterioration is large, the battery capacity and output characteristics required by the system may not be satisfied, which may cause the system to stop operating. For this reason, it is important to estimate battery degradation. That is, it is desirable that a system using a battery can detect the life of the battery. It is known that the deterioration rate of the battery changes depending on the usage of the battery (environmental temperature, charge / discharge range, etc.), and several methods for estimating the deterioration of the battery have been proposed.
  • a large scale storage battery device capable of supplying a large amount of power as a storage battery device in the future. Therefore, a large scale storage battery device with a battery capacity of MWh and several tens of MWh class using a battery with a storage capacity of about 100 Wh can be mentioned as an example.
  • the design in this case needs to be planned by combining 10,000 to 100,000 cells in series and / or in parallel, depending on the required output voltage and current capacity.
  • a control device for performing mutual communication for the operation of the storage battery device with each battery module calculates the characteristic value for the above-mentioned deterioration diagnosis.
  • An object of the present invention is to provide a storage battery device and a storage battery system capable of performing deterioration diagnosis of a plurality of secondary batteries while maintaining the safety of operation of the storage battery device.
  • the storage battery device includes a battery module circuit including a plurality of battery modules connected in series including a plurality of batteries connected in series and a battery monitoring unit monitoring voltages and temperatures of the plurality of batteries; It has a plurality of battery assembly units each including a current sensor for detection, and a battery management device for inputting monitoring data from each battery monitoring unit and detection data of the current sensor.
  • the storage battery device has a gate control device that communicates with the battery management devices in the plurality of battery assembly units.
  • This storage battery device is connected to the barrier control device and the plurality of battery management devices, acquires detection data from the battery management device at a first time interval, and each battery or battery module based on the acquired detection data The predetermined characteristic value of the battery is calculated, and the acquired detected data or the calculated each battery or battery module at each second time interval longer than the first time interval or when requested by the control device And a measurement computer for transmitting the characteristic value of
  • FIG. 1 is a block block diagram which shows an example of a structure of the large scale storage battery apparatus in embodiment.
  • FIG. 2 is a figure which shows simply the inside of the battery module provided in the large scale storage battery apparatus in embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a functional configuration of a measurement computer provided in the large scale storage battery device according to the embodiment.
  • Drawing 4 is a flow chart which shows an example of the processing procedure by the measurement computer provided in the large-scale storage battery device in an embodiment.
  • FIG. 5 is a figure which shows an example of the current characteristic of the battery module provided in the large scale storage battery apparatus in embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a result of differential operation of current characteristics of a battery module provided in the large scale storage battery device according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the timing of recording the current characteristic of the battery module provided in the large scale storage battery device in the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the relationship between the voltage and the SOC of the battery module provided in the large scale storage battery device in the embodiment.
  • FIG. 9 is a figure which shows an example of the relationship of the electric current of the battery module provided in the large scale storage battery apparatus in embodiment, and a voltage.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating another example of the processing procedure by the measurement computer provided in the large scale storage battery device according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a block block diagram which shows an example of a structure of the large scale storage battery apparatus in embodiment.
  • strain of the large scale storage battery apparatus regarding this embodiment is demonstrated using FIG.
  • 10-1, 10-2,..., 10-n are storage battery devices (which may be referred to as a battery board). These may be generically called the storage battery apparatus 10.
  • the storage battery devices 10-1, 10-2,..., 10-n have the same configuration, and for example, sixteen storage battery devices are prepared.
  • the internal configuration of one storage battery device 10-1 is representatively shown.
  • the storage battery device 10-1 has charge and discharge terminals 51 and 52.
  • the charge and discharge terminal 51 is a plus terminal
  • the charge and discharge terminal 52 is a minus terminal.
  • the charge and discharge terminals 51 and 52 are connected to the circuit breaker 12-1 of the battery terminal board 12.
  • the battery terminal board 12 has circuit breakers 12-1, 12-2,..., 12-n corresponding to the storage battery devices 10-1, 10-2,.
  • the circuit breakers 12-1, 12-2, ..., 12-n are manually opened and closed.
  • the plus terminals of the circuit breakers 12-1, 12-2, ..., 12-n are commonly connected.
  • the negative terminals of the circuit breakers 12-1, 12-2, ..., 12-n are commonly connected.
  • the common connection of the plus terminals means that the plus terminals are bundled into one.
  • the common connection of the negative terminals means that the negative terminals are bundled into one.
  • the direct current (DC) voltage between the plus and minus terminals of the battery terminal board 12 is set to, for example, about 490V to 778V.
  • the battery terminal board 12 also includes a control computer 80 described later.
  • the DC voltage output from the battery terminal board 12 is supplied to a power conditioner (PCS) 14.
  • the power conditioner 14 boosts by switching DC voltage to generate an alternating current (AC) output.
  • the AC output is, for example, 6.6 kV at 50 Hz.
  • the output of the power conditioner 14 is supplied to the power supply line of the external power system.
  • the power conditioner 14 has a bidirectional AC / DC conversion function to transfer power between the power system and the battery. Further, the output of the power conditioner 14 is supplied to the storage battery devices 10-1, 10-2, ..., 10-n DC power supply devices via the control computer 80. In FIG. 1, the DC power supply device 70 in the storage battery device 10-1 is representatively shown.
  • the storage battery device 10-1 includes a plurality of (for example, sixteen) battery pack units 20-1, 20-2, ..., 20-16 connected in parallel.
  • the assembled battery units 20-1, 20-2,..., 20-16 have the same configuration, and thus the internal configuration of the assembled battery unit 20-1 is shown in FIG. 1 as a representative.
  • the configuration of the battery assembly unit 20-1 will be described.
  • the assembled battery unit 20-1 includes a plurality of (for example, 22) battery modules 30-1, 30-2, ..., 30-22 connected in series. These may be generically called a battery module circuit 30.
  • the switch 46 may be provided in the middle of the series circuit including the battery modules 30-1, 30-2,..., 30-22. This switch 46 is used, for example, to turn off the series circuit when any battery module is removed for inspection.
  • the switch 46 may also serve as a disconnector (service disconnect) or may be a fuse. Then, there may be a wiring for notifying a battery management unit 44 (BMU: Battery Monitoring Unit) described later that the insertion / removal state and the state of the fuse are described later.
  • BMU Battery Monitoring Unit
  • Each of the battery modules 30-1, 30-2, ..., 30-22 described above have the same configuration.
  • Each of the battery modules 30-1, 30-2, ..., 30-22 includes at least a plurality of batteries connected in series, and a battery monitoring unit 32 that monitors the temperature and voltage of the plurality of batteries.
  • Each of these batteries has a characteristic that its capacity decreases due to deterioration due to the passage of time or deterioration due to repetition of charge and discharge, and the internal resistance during charging and the internal resistance during discharging for SOC (state of charge) increase.
  • FIG. 2 is a figure which shows simply the inside of the battery module provided in the large scale storage battery apparatus in embodiment. A simple internal configuration of the battery module representing the battery module 30-1 is shown in FIG.
  • a first battery circuit composed of a plurality of (for example, 12) batteries Ca1-Ca12 connected in series and a second battery circuit composed of a plurality (for example 12) batteries Cb1-Cb12 connected in series
  • the battery circuit is connected in parallel to form a parallel circuit.
  • the battery is, for example, a lithium ion secondary battery, and a battery having a storage capacity of about several tens Wh to several hundreds Wh (for example, average voltage 2 [V] to 5 V ⁇ output current 3 [Ah] to 100 Ah) is used.
  • the plus terminal and the minus terminal of the parallel circuit are derived.
  • a battery monitoring unit (CMU: Cell Monitoring Unit) 32 is provided in the battery module 30-1.
  • the battery monitoring unit 32 monitors (detects or detects) the terminal voltage of each battery.
  • the battery monitoring unit 32 can also detect the temperature of each battery or the temperature in the battery module.
  • the battery monitoring unit 32 also has a control unit including a microprocessor inside, and a transmitter / receiver for communicating with the outside.
  • a current sensor 41 is connected to one terminal of a series circuit in which a plurality of battery modules 30-1, ..., 30-21, 30-22 are connected in series. Further, one input / output terminal of the switch circuit 42 (magnetic contactor) is connected to one terminal of the series circuit.
  • the first charge / discharge terminal 51 is provided at the other input / output terminal of the switch circuit 42. Further, a second charge / discharge terminal 52 is provided at the other terminal of the series circuit in which the plurality of battery modules 30-1, ..., 30-21, 30-22 are connected in series.
  • the switch circuit 42 has no resistance (the resistance value is extremely small compared to the resistance R2, for example, a resistance value of 1/10 or less).
  • the switch S1 and the switch S2 in which the resistance R2 is connected in series are connected in parallel There is.
  • the switch circuit 42 is provided between the charge and discharge terminal 51 and the current sensor 41. However, a further switch circuit is provided between the charge and discharge terminal 52 and the battery module 30-22. This is to ensure safety even if one of the switch circuits does not open due to contact welding or the like, the other switch circuit is opened.
  • the battery monitoring unit 32 in the battery modules 30-1, 30-2, ..., 30-22 is connected to the battery management device 44 via a communication bus line such as a CAN (Control Area Network) line. Can communicate with each other. Further, a current sensor 41 is connected to the battery management device 44. The battery management device 44 can receive current data measured by the current sensor 41.
  • a communication bus line such as a CAN (Control Area Network) line. Can communicate with each other.
  • a current sensor 41 is connected to the battery management device 44. The battery management device 44 can receive current data measured by the current sensor 41.
  • the battery management device 44 has a control unit including a microprocessor, and also includes a transmission / reception unit for communicating with the battery monitoring unit 32. Furthermore, the battery management unit 44 can output a control signal to control the switches S1 and S2 of the switch circuit 42.
  • the battery management unit 44 is connected to a gateway control unit 60 (which may be referred to as a gateway (gateway) unit or a master control unit), and can exchange various data with each other.
  • a gateway control unit 60 which may be referred to as a gateway (gateway) unit or a master control unit
  • the communication between the battery management device 44 and the gateway control device 60 is performed at, for example, a microsecond interval of 100 ⁇ sec to 200 ⁇ sec.
  • the gateway control device 60 can control the operation of the battery management device 44 and the operation of the DC power supply device 70. That is, the gateway control device 60 centrally controls each of the assembled battery units 20-1 ... 20-16.
  • the barrier control device 60 is provided in each of the storage battery devices 10-1, 10-2, ..., 10-n.
  • the gateway control devices 60 in each of the storage battery devices 10-1, 10-2, ..., 10-n are connected to the control computer 80 via a communication bus line and can communicate with each other.
  • the control computer 80 internally includes a control unit including a microprocessor and a transmitter / receiver for communicating with the outside.
  • the control computer 80 also monitors the states of the circuit breakers 12-1, 12-2, ..., 12-n.
  • the gateway control device 60 may reduce the amount of data to be sent to the control computer 80 by performing processing such as thinning on the data sent from the battery management device 44.
  • a measurement computer 90 is connected between the barrier control device 60 and the battery management device 44.
  • the measurement computer 90 acquires detection data and SOC data such as the voltage and temperature of each battery stored in each battery module obtained from the battery management device 44 and the current value flowing to each battery module. These data are used to calculate predetermined values for each battery or each battery module. For example, the value of the internal resistance is calculated using the current value and the voltage value of each battery or battery module stored for each time. The internal resistance value can be used for degradation diagnosis.
  • communication between the measurement computer 90 and the control computer 80 can be performed at regular intervals of 100 ⁇ s (first time interval), such as one minute, one hour, daily or monthly (second time interval).
  • first time interval such as one minute, one hour, daily or monthly
  • second time interval There is no influence on the communication between the control computer 80, the gateway control device 60, the measurement computer 90, and the battery management device 44, which is performed at a very late frequency compared to the communication frequency between the battery management device 44 and the gateway control device 60. Or minor.
  • the amount of data acquired by the measurement computer 90 is larger than the amount of data transmitted to the control computer 80.
  • this (large-scale) storage battery device has an independent switch circuit 42 (magnetic contactor) for each battery assembly unit. For this reason, it is possible to independently supply and disconnect (open) the DC bus (wiring in which the assembled battery unit output terminals are connected in parallel) independently for each assembled battery unit. Opening or opening means setting or disconnecting from the connection state with another battery unit.
  • abnormal state for example, abnormal temperature information, abnormal current, abnormal voltage drop
  • the switch circuit 42 in the assembled battery unit is turned off, and the safety of the entire device can be obtained.
  • the power conditioner 14 converts direct current sent from each of the battery pack units 20-1 to 20-16 into alternating current.
  • the power conditioner 14 can perform the protection operation of the power storage system by performing power output restriction according to the received information or stopping the operation of the battery assembly unit or the power storage device. For example, when the output needs to be kept constant, the output can be suppressed or stopped when an abnormal current is output from the assembled battery unit side. Furthermore, the operation can be stopped when there is a possibility that the output on the battery pack unit side becomes weak and reverse power flow may occur.
  • the control computer 80 can acquire data from the measurement computer 90 when it detects a predetermined state or data selected by the user.
  • the frequency of acquisition of this data is much lower than that of data communication for detecting an abnormality of each ordinary battery pack module or each battery stored in it, so that each battery, each battery module or each It can be performed in parallel with the abnormality detection function of the battery assembly unit. In this way, it becomes possible to perform other processing such as degradation diagnosis while performing communication within the range not exceeding the amount of information processing of the communication line connecting the control computer 80 and the plurality of gateway control devices 60. Even when the battery unit is connected, it is possible to keep safety.
  • a large-scale storage battery device having an arbitrary capacity can be obtained by means capable of connecting in parallel the assembled battery units capable of on / off control of the output independently of each other.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a functional configuration of a measurement computer provided in the large scale storage battery device according to the embodiment.
  • the measurement computer 90 includes a data acquisition unit 91, a calculation unit 92, and an output unit 93.
  • Drawing 4 is a flow chart which shows an example of the processing procedure by the measurement computer provided in the large-scale storage battery device in an embodiment.
  • the data acquisition unit 91 of the measurement computer 90 selects the battery module 30-1 as a battery module to be subjected to deterioration diagnosis (A1), and the battery management device 44 connected to the battery module 30-1 receives the battery It outputs a command for outputting the current, voltage, temperature, and SOC of the module 30-1.
  • the data acquisition unit 91 of the measurement computer 90 can preferentially select a part of the battery modules connected in series in each of the battery assembly units 20 as a deterioration diagnosis target.
  • the battery or battery module having the highest voltage during charging or the lowest voltage during discharging has high internal resistance and is most deteriorated ( The capacity is considered to be the smallest), which greatly affects the capacity reduction of the battery unit as a whole. Therefore, the data acquisition unit 91 of the measurement computer 90 can preferentially select a battery module with the highest voltage during charging or the lowest voltage during discharging as a deterioration diagnosis target.
  • the battery management unit 44 sends a command for transmitting the voltage and temperature of the battery module 30-1 to the CMU 32 to which the selected battery module 30-1 is connected. Read out voltage and temperature information from this CMU 32.
  • the battery management device 44 calculates the SOC of the battery module 30-1 of the read source based on the read current and voltage.
  • FIG. 5 is a figure which shows an example of the current characteristic of the battery module provided in the large scale storage battery apparatus in embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a result of differential operation of current characteristics of a battery module provided in the large scale storage battery device according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the timing of recording the current characteristic of the battery module provided in the large scale storage battery device in the embodiment.
  • the battery management device 44 monitors the value of the current flowing through the battery module 30-1 detected by the current sensor 41, and a predetermined time has elapsed since the integrated value of this current (see FIG. 6) becomes equal to or less than a predetermined threshold. After the predetermined timing (see FIG. 7), the voltage of the battery module 130 is recorded in the internal memory. The time on the horizontal axis in FIGS. 5 to 7 is the same, and the part where the value on the vertical axis in FIG. 7 is not 0 is the timing at which the voltage of the battery module 30-1 is recorded.
  • the battery management device 44 calculates the SOC of the battery module 30-1 based on the current efficiency, the battery capacity (variable according to temperature), the self-discharge rate, and the like, to the value obtained by integrating the above current.
  • the battery management unit 44 divides the calculated SOC and the current, voltage, and temperature of the battery module 30-1 into temperature zones, and measures the computer as data of current and voltage of the battery module 30-1 for each SOC. Send to 90
  • the data acquisition unit 91 of the measurement computer 90 continuously acquires data of the battery module 30-1 until data of the number necessary for diagnosis of the battery module 30-1 selected in A1 is obtained (A2).
  • the calculation unit 92 of the measurement computer 90 calculates the remaining capacity and the internal resistance value (by SOC) as characteristic values for diagnosing the deterioration of the battery module 30-1 (A3). .
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the relationship between the voltage and the SOC of the battery module provided in the large scale storage battery device in the embodiment.
  • FIG. 9 is a figure which shows an example of the relationship of the electric current of the battery module provided in the large scale storage battery apparatus in embodiment, and a voltage.
  • a voltage curve at any current value can be obtained by creating a current (I) -voltage (V) plot for each SOC.
  • the calculation unit 92 can calculate the internal resistance value based on the characteristics of the voltage of the battery module 30-1 at an arbitrary current value.
  • the output unit 93 of the measurement computer 90 outputs the calculation result of the remaining capacity and the internal resistance value to the control computer 80 (A4).
  • the calculation result is used for external command value control by the control computer 80.
  • the command value can be determined according to the operation command determination of the storage battery device, so that the battery module can be used for a long time.
  • an error caused by the offset value of the current sensor 41 may increase as time passes.
  • the calculation unit 92 of the measurement computer 90 estimates the open circuit voltage (OCV: Open Circuit Voltage) of the battery module 30-1 based on the internal impedance, the measured value of the voltage and current of the battery module 30-1, and this OCV. It is possible to obtain an error from the SOC based on the current integration value based on a predetermined relationship between the value and the SOC (A5).
  • the value of this error is output from the output unit 93 to the battery management device 44 (A6).
  • the battery management device 44 corrects the SOC value calculated as described above. This correction is performed for each battery management device 44.
  • the battery management device 44 can correct the battery module 30-1 by correcting the value of the SOC that is difficult to accurately grasp due to the accumulation of the error due to the integral calculation and the influence of the transient characteristic of the battery voltage change to the current. You can grasp SOC and remaining capacity more correctly.
  • the battery module to be diagnosed is selected from the battery modules for which the determination of the selection has not been made (A7) ⁇ A1).
  • the battery capacity of each battery module can be obtained by sequentially performing the deterioration diagnosis of the battery modules, it is possible to detect an indication of abnormal deterioration or failure of a specific battery module, which is more safe, The storage battery device can be operated safely.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating another example of the processing procedure by the measurement computer provided in the large scale storage battery device according to the embodiment.
  • the characteristics of the internal resistance value of the battery module circuit 30 are also important in order to control the large scale storage battery device correctly.
  • the control computer 80 selects the battery module 30-1 here as a battery module to be diagnosed (A11).
  • Control computer 80 continuously selects the data of battery module 30-1 (current and current for each SOC divided into temperature zones, until the number of data necessary for diagnosis of battery module 30-1 selected in A1 is obtained. Data of the voltage of the battery module 30-1 is acquired (A12).
  • the calculation unit 92 of the measurement computer 90 calculates SOC-internal resistance data indicating the correspondence between the SOC of the battery module 30-1 and the internal resistance value at the time of charging or discharging, using the data acquired at A12 (A13) .
  • calculation unit 92 of measurement computer 90 calculates the maximum charging current value and the maximum discharging current value for each SOC corresponding to the internal resistance value of battery module 30-1 based on the above-mentioned SOC-internal resistance data. (A14).
  • the maximum charging current value for each SOC can be obtained by the following equation (1). (Maximum allowable voltage of battery module 30-1-OCV of battery module 30-1) / internal resistance value at the time of charging of battery module 30 formula 1 Also, for example, the maximum discharge current value for each SOC can be obtained by the following equation (2).
  • the output unit 93 of the measurement computer 90 transmits data of SOC-internal resistance data, maximum charge current value, and maximum discharge current value to the control computer 80 (A15).
  • the battery module to be diagnosed is selected from the battery modules for which the determination of the selection has not been made (A16) ⁇ A11).
  • the battery capacity of the battery module circuit 30 can be obtained by sequentially performing the deterioration diagnosis of the battery module.
  • the calculation unit 92 calculates the remaining capacity of the battery module.
  • the output unit 93 of the measurement computer 90 also transmits the information on the remaining capacity to the control computer 80.
  • the control computer 80 can grasp the remaining capacity, internal resistance value, maximum current during charging, and discharge current during charging of the battery module circuit 30, so that the PCS 14 can be operated according to these values. .
  • a storage battery device capable of performing deterioration diagnosis of a plurality of secondary batteries while maintaining the safety of operation of the storage battery device.
  • the SOC since there are transient characteristics of the battery voltage change with respect to the integration error and the current, it is possible to more accurately obtain the value of the SOC which is difficult to grasp accurately. Also, using the measuring computer, the SOC, the capacity and the SOC The internal resistance at the time of charge and the internal resistance at the time of discharge can be calculated (measured) correctly. Further, the data of the battery management device 44 can be updated with the above data calculated by the measurement computer, and a more accurate SOC value can be calculated.
  • high-precision PCS control can be performed by transmitting data as the upper-level device control information to the corrected SOC, capacity, and internal resistance characteristics calculated by the measurement computer.
  • each of the above embodiments may be implemented as programs that can be executed by a computer, such as magnetic disks (floppy (registered trademark) disks, hard disks, etc.), optical disks (CD-ROM, DVD, etc.), magneto-optical disks It can also be stored and distributed in a storage medium such as (MO) semiconductor memory.
  • a computer such as magnetic disks (floppy (registered trademark) disks, hard disks, etc.), optical disks (CD-ROM, DVD, etc.), magneto-optical disks It can also be stored and distributed in a storage medium such as (MO) semiconductor memory.
  • any storage format may be used as long as it can store a program and can be read by a computer.
  • an operating system (OS) operating on a computer based on instructions of a program installed in the computer from a storage medium, MW (middleware) such as database management software, network software, etc. realize the above embodiment. Part of each process may be executed.
  • the storage medium in each embodiment is not limited to a medium independent of the computer, and includes a storage medium downloaded and stored or temporarily stored a program transmitted by a LAN, the Internet, or the like.
  • the storage medium is not limited to one, and the processing in each of the above embodiments may be executed from a plurality of media, and the storage medium in the present invention may be included, and the medium configuration may be any configuration.
  • the computer in each embodiment executes each process in each of the above-described embodiments based on a program stored in a storage medium, and a single device such as a personal computer and a plurality of devices are connected to a network It may be any of the configurations of the system etc.
  • the computer in each embodiment includes not only a personal computer but also an arithmetic processing unit, a microcomputer and the like included in an information processing device, and generically refers to devices and devices capable of realizing the functions of the present invention by a program. There is.
  • 10-1, 10-2, 10-n storage battery device 12
  • 12 battery terminal board
  • 21-1, 12-2, 12-n circuit breaker
  • 14 power conditioner
  • 20 ... assembled battery unit, 30 ... battery module, 32 ... battery monitoring unit, 44 ... battery management device, 51 ... first charging / discharging terminal, 52 ... second charging Discharge terminal 60: barrier control device 80: control computer 90: measurement computer 91: data acquisition unit 92: calculation unit 93: output unit.

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Abstract

直列接続された電池の電圧及び温度を監視する電池監視ユニット(32)を含む電池モジュール(30)を複数個直列接続した電池モジュール回路と、前記電池モジュール回路に流れる電流を検出するための電流センサと、各電池監視ユニットからの監視データ及び前記電流センサの検出データを入力する電池管理装置(44)と、をそれぞれが含む複数の組電池ユニット(20)と、前記複数の組電池ユニット内の各電池管理装置と通信を行う関門制御装置(60)と、前記関門制御装置および前記複数の電池管理装置に接続され、前記電池管理装置から第一の時間間隔で取得した前記検出データに基づき各電池または電池モジュールの特性値を算出し、制御装置(80)から要求があった際、もしくは前記第一の時間間隔よりも長い第二の時間間隔毎に前記取得した検出データ又は前記算出された特性値を前記制御装置へ送信する計測コンピュータ(90)と、を備えた蓄電池装置。

Description

蓄電池装置および蓄電池システム
 本発明の実施形態は、蓄電池装置および蓄電池システムに関する。
 二次電池は製造後徐々に劣化し、その容量の減少や抵抗の上昇などの特性の低下が発生する。電池の劣化は電池を使用するシステムに影響する。劣化が大きい場合はシステムが必要とする電池容量や出力特性を満たさなくなり、システムの稼動停止となる恐れがある。このため、電池の劣化を推定することが重要である。つまり、電池を使用するシステムが電池の寿命を検知できることが望ましい。電池の劣化速度は電池の使用方法(環境温度や充放電範囲など)に応じて変わることが知られており、電池の劣化を推定する方法がいくつか提案されている。
特開2013-70441号公報 特開2013-73897号公報 特開2013-97926号公報 特開2014-41747号公報 特開2014-132243号公報 特開2014-54148号公報 特開2002-236154号公報 特開2010-22155号公報
 今後の蓄電池装置として、大電力を供給可能な大規模蓄電池装置の開発が要望されている。そこで蓄電容量の100Wh程度の電池を利用し、MWh、数十MWhクラスの電池容量の大規模蓄電池装置が例として挙げられる。この場合の設計は、要求されている出力電圧や電流容量に応じて、10,000乃至100,000個の電池が直列及び又は並列に組み合わせられて計画される必要がある。
 上記の大規模蓄電装置に搭載した各電池モジュールの劣化診断を行うためには、劣化診断のための特性値として電池モジュールの充電状態(SOC:state of charge)や内部抵抗値を計算する必要がある。従来では、各電池モジュールとの間で蓄電池装置の運転のための相互通信を行うための制御装置が、当該相互通信に加えて、上記の劣化診断のための特性値の計算を行っている。
 しかし、この劣化診断のための特性値の計算にかかる負荷は、診断対象の電池モジュールの数に応じて大きくなるので、運転のための相互通信の遅れやエラーの原因になる。このため、運転の安全性の維持に支障が生じる。
 本発明の目的は、蓄電池装置の運転の安全性を維持して複数の二次電池の劣化診断を行うことが可能な蓄電池装置および蓄電池システムを提供することである。
 実施形態における蓄電池装置は、直列接続された複数の電池と複数の電池の電圧及び温度を監視する電池監視ユニットとを含む電池モジュール複数個直列接続した電池モジュール回路と、電池モジュール回路に流れる電流を検出するための電流センサと、各電池監視ユニットからの監視データ及び電流センサの検出データを入力する電池管理装置と、をそれぞれが含む複数の組電池ユニットを有する。この蓄電池装置は、複数の組電池ユニット内の各電池管理装置と相互通信を行う関門制御装置を有する。この蓄電池装置は、前記関門制御装置および前記複数の電池管理装置に接続され、前記電池管理装置からの検出データを第一の時間間隔で取得し、取得した前記検出データに基づき各電池または電池モジュールの所定の特性値を算出し、制御装置から要求があった際、もしくは前記第一の時間間隔よりも長い第二の時間間隔毎に前記取得した検出データまたは算出された前記各電池または電池モジュールの特性値を前記制御装置へ送信する計測コンピュータと、を備える。
図1は、実施形態における大規模蓄電池装置の構成の一例を示すブロック構成図である。 図2は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの内部を簡略的に示す図である。 図3は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる計測コンピュータの機能構成例を示すブロック図である。 図4は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる計測コンピュータによる処理手順の一例を示すフローチャートである。 図5は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの電流特性の一例を示す図である。 図6は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの電流特性の微分演算結果の一例を示す図である。 図7は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの電流特性を記録するタイミングの一例を示す図である。 図8は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの電圧とSOCとの関係の一例を示す図である。 図9は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの電流と電圧との関係の一例を示す図である。 図10は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる計測コンピュータによる処理手順の別の例を示すフローチャートである。
 以下、実施形態について図面を用いて説明する。 
 図1は、実施形態における大規模蓄電池装置の構成の一例を示すブロック構成図である。 
 図1を用いて、本実施形態に関する大規模蓄電池装置の全体系統の概要を説明する。 
 図1において、10-1、10-2、・・・、10-nは、蓄電池装置(電池盤と称しても良い)である。これらを総称して蓄電池装置10と呼ぶこともある。蓄電池装置10-1、10-2、・・・、10-nは、同じ構成であり、例えば16個が用意されている。図では、1つの蓄電池装置10-1の内部構成が代表して示されている。
 蓄電池装置10-1は、充放電端子51、52を有する。例えば充放電端子51がプラス端子であり、充放電端子52がマイナス端子である。充放電端子51、52は、電池端子盤12の遮断器12-1に接続されている。電池端子盤12は、蓄電池装置10-1、10-2、・・・、10-nに対応する遮断器12-1、12-2、・・・、12-nを有する。遮断器12-1、12-2、・・・、12-nは、それぞれ手動で開閉操作される。遮断器12-1、12-2、・・・、12-nのプラス端子は共通接続される。また、遮断器12-1、12-2、・・・、12-nのマイナス端子は共通接続されている。 
 プラス端子の共通接続とは、プラス端子同士が1つに束ねられている状態である。マイナス端子の共通接続とはマイナス端子が1つに束ねられている状態である。電池端子盤12のプラス・マイナス端子間の直流(DC)電圧は、例えば490V乃至778V程度になるよう設定されている。また電池端子盤12は、後述する制御コンピュータ80を含む。
 電池端子盤12から出力されるDC電圧は、パワーコンディショナ(PCS)14に供給される。パワーコンディショナ14は、DC電圧をスッチングすることで昇圧し、交流(AC)出力を生成している。AC出力は、例えば50Hzで6.6kVである。パワーコンディショナ14の出力が、外部の電力系統の電力供給ラインに供給される。パワーコンディショナ14は、電力系統と電池間の電力の出し入れを行う双方向交直流変換機能を持つ。また、パワーコンディショナ14の出力は、制御コンピュータ80を介して、蓄電池装置10-1、10-2、・・・、10-nの直流電源装置に供給される。図1では、蓄電池装置10-1内の直流電源装置70が代表して示されている。
 次に、蓄電池装置10-1の内部構成を説明する。蓄電池装置10-1は、並列接続された複数(例えば16個)の組電池ユニット20-1、20-2、・・・、20-16を有する。組電池ユニット20-1、20-2、・・・、20-16は、同じ構成であるから、組電池ユニット20-1の内部構成を代表して図1に示している。
 組電池ユニット20-1の構成を説明する。組電池ユニット20-1は、直列接続された複数(例えば22個)の電池モジュール30-1、30-2、・・・、30-22を有する。これらを総称して電池モジュール回路30と呼ぶこともある。電池モジュール30-1、30-2、・・・、30-22で構成される直列回路の途中に、スイッチ46が設けられてもよい。このスイッチ46は、例えば、何れかの電池モジュールが点検のために取り離されるときに、直列回路をオフするために利用される。またスイッチ46は、断路器(サービスディスコネクト)と兼ねている場合があり、ヒューズである場合もある。そして挿抜状態やヒューズの状態を、後述する電池管理装置44(BMU:Battery Monitoring Unit))へ通知するための配線がされている場合もある。
 上記したそれぞれの電池モジュール30-1、30-2、・・・、30-22は、同じ構成である。それぞれの電池モジュール30-1、30-2、・・・、30-22は、少なくとも直列接続された複数の電池と、複数の電池の温度及び電圧を監視する電池監視ユニット32を含む。
 これら各電池は、時間的な経過による劣化や充放電の繰り返しによる劣化により容量が減少し、SOC(state of charge)に対する充電時内部抵抗と放電時内部抵抗が大きくなる特性をもつ。
 図2は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの内部を簡略的に示す図である。電池モジュール30-1を代表して電池モジュールの簡単な内部構成を図2に示している。
 電池モジュール30-1内では、直列接続された複数(例えば12個)の電池Ca1-Ca12による第1の電池回路と、直列接続された複数(例えば12個)の電池Cb1-Cb12による第2の電池回路とが並列接続され、並列回路を構成している。電池は、例えばリチウムイオン2次電池であり、蓄電容量が数十Wh~数百Wh程度(例えば、平均電圧2[V]~5V×出力電流3[Ah]~100Ah)の電池が利用されている。並列回路のプラス端子と、マイナス端子が導出されている。
 さらに電池モジュール30-1内に、電池監視ユニット(CMU:Cell Monitoring Unit)32が設けられている。電池監視ユニット32は、各電池の端子電圧をモニタ(検知または検出)する。またこの電池監視ユニット32は、各電池の温度又は電池モジュール内の温度を検出することができる。またこの電池監視ユニット32は、内部にマイクロプロセッサを含む制御部を有するとともに、外部と通信を行うための送受信器を備える。
 図1に戻り、組電池ユニット20-1内部の構成をさらに説明する。複数の電池モジュール30-1、・・・、30-21、30-22を直列接続した直列回路の一方の端子に電流センサ41が接続される。また直列回路の一方の端子に、スイッチ回路42(電磁接触器)の一方の入出端子が接続されている。そして、スイッチ回路42の他方の入出力端子に第1の充放電端子51が設けられている。また、複数の電池モジュール30-1、・・・、30-21、30-22を直列接続した直列回路の他方の端子に第2の充放電端子52が設けられている。
 スイッチ回路42は、抵抗を持たない(抵抗R2に比べ非常に抵抗値が少ない。例えば1/10以下の抵抗値。)スイッチS1と、抵抗R2を直列に接続したスイッチS2とが並列接続されている。
 図1ではスイッチ回路42は、充放電端子51と電流センサ41との間に設けられている。しかしさらなるスイッチ回路が、充放電端子52と電池モジュール30-22間に設けられる。これは、一方のスイッチ回路が接点溶着などで開かなくなっても、他方のスイッチ回路を「開」にして安全を図るためである。
 ここで、電池モジュール30-1、30-2、・・・、30-22内の電池監視ユニット32は、CAN(Control Area Network)ラインなどの通信バスラインを介して、電池管理装置44に接続され、相互に通信を行うことができる。また、電池管理装置44には、電流センサ41が接続されている。電池管理装置44は、電流センサ41が計測した電流データを受け取ることができる。
 電池管理装置44は、マイクロプロセッサを含む制御部を有し、また、電池監視ユニット32と通信を行うための送受信部を含む。さらに電池管理装置44は、スイッチ回路42のスイッチS1,S2を制御するために制御信号を出力することができる。
 また電池管理装置44は、関門制御装置60(Gateway(ゲートウェイ)装置、マスター制御装置と称してもよい)と接続されており、相互間で、各種のデータの送受信を行うことができる。例えば、電池管理装置44と関門制御装置60との通信は、例えば100μsecから200μsecのμ秒間隔で行われる。関門制御装置60は、電池管理装置44の動作、直流電源装置70の動作を制御することができる。つまり、関門制御装置60は、各組電池ユニット20-1・・・、20-16を統括制御する。
 関門制御装置60は、各蓄電池装置10-1、10-2、・・・、10-nに設けられている。各蓄電池装置10-1、10-2、・・・、10-n内の関門制御装置60は、制御コンピュータ80と通信バスラインを介して接続されて、相互に通信を行うことができる。制御コンピュータ80は、内部にマイクロプロセッサを含む制御部を有するとともに、外部と通信を行うための送受信器を備える。また、制御コンピュータ80は、遮断器12-1、12-2・・・、12-nの状態も監視している。また、関門制御装置60は、電池管理装置44から送られてくるデータに対して間引くなどの処理を行うことにより、制御コンピュータ80に送るデータ量を削減してもよい。
 また、関門制御装置60と電池管理装置44の間には、計測コンピュータ90が接続される。
 この計測コンピュータ90は、電池管理装置44から得られる各電池モジュール内に格納される各電池の電圧、温度、各電池モジュールに流れる電流値などの検出データやSOCデータを取得する。これらのデータを用いて各電池もしくは各電池モジュールについての所定の値を算出する。例えば、時間毎に格納された各電池もしくは電池モジュール毎の電流値および電圧値を用いて内部抵抗の値を算出する。この内部抵抗値によって劣化診断に用いることが可能である。
 例えば、計測コンピュータ90と制御コンピュータ80との通信は、1分、1時間、1日毎もしくは1か月毎(第二の時間間隔)など、通常の100μ秒単位間隔(第一の時間間隔)で行われる電池管理装置44と関門制御装置60との通信頻度に比べて非常に遅い頻度で行い、制御コンピュータ80、関門制御装置60、計測コンピュータ90、電池管理装置44間の通信への影響はない、もしくは軽微である。
 なお、計測コンピュータ90が取得するデータは、制御コンピュータ80に送信されるデータ量よりも多いことが好適である。
 上記したように、この(大規模)蓄電池装置は、組電池ユニット毎に独立したスイッチ回路42(電磁接触器)を持つ。このために直流母線(組電池ユニット出力端子を並列接続している配線)に対して組電池ユニット毎に独立して投入・解列(開放)を行うことができる。開列或いは開放とは、他の電池ユニットとの接続状態から、非接続状態に設定する、或いは切り離すことである。
 従って、起動時に組電池ユニットの出力電圧(電流センサ41の検出値から求める電圧)と直流母線の電圧差が大きい組電池ユニットが検出された場合、この検出された組電池ユニットだけ起動を中止することができる。例えば、ある組電池ユニット内の電池モジュールが取り離されていたり、あるいは短絡していたり、故障していたような場合、この電池モジュールを含まない組電池ユニットを構成することができる。また、ある組電池ユニットまたは組電池ユニット内の電池モジュールに障害が発生したとき、障害が発生した組電池ユニットだけを解列し、蓄電池装置全体としては、運転を継続することが可能になる。障害が発生して切り離した後であっても当該蓄電池ユニットに関するデータを計測コンピュータ90に要求し、取得し、早期の異常原因の特定が可能となる。
 異常状態(障害)が発生した場合(例えば異常な温度情報、異常な電流、異常な電圧降下)、このことは、電池管理装置44により検出される。そして、組電池ユニット内のスイッチ回路42がオフされ、装置全体の安全が得られる。
 さらに、運転状態にある組電池ユニット数またはそれらの合計出力容量、残容量の情報を関門制御装置60を経由してパワーコンディショナ14や制御コンピュータ80へ伝達することができる。この伝達経路は、イーサーネット(登録商標)など各種通信ネットワークを利用することができる。パワーコンディショナ14は、各組電池ユニット20-1・・・、20-16から送られてくる直流電流を交流電流に変換する。
 本実施形態のパワーコンディショナ14は、その受信した情報に応じて電力出力制限を行ったり、組電池ユニット若しくは蓄電装置の動作を停止したりして、蓄電システムの保護動作を行うことができる。例えば、出力を一定に維持する必要がある場合、組電池ユニット側から異常な電流が出力されているような場合、出力を抑制また停止することができる。さらには、組電池ユニット側の出力が弱くなり、逆潮流を生じる可能性がある場合は、動作を停止させることができる。
 上記した様に、組電池ユニット毎に独立して起動・停止が可能で、かつ、それらの状態を上位システムである関門制御装置60、制御コンピュータ80、パワーコンディショナ14へ伝達する手段を設けている。また、制御コンピュータ80は、あらかじめ定められた状態を検知した場合や、ユーザが選択したデータについて計測コンピュータ90からデータを取得することが可能である。このデータの取得頻度は、通常の各組電池モジュール、またはこれに格納される各電池の異常検知を行うためのデータ通信に比べ非常に少ないタイミングで行うため、上記各電池、各電池モジュールまたは各組電池ユニットの異常検知機能と並行して行うことが可能である。このようにして制御コンピュータ80、複数の関門制御装置60とを結ぶ通信線の情報処理量を超えない範囲で通信を行いながら劣化診断など他の処理を行うことが可能となり、任意の数だけ組電池ユニットを接続しても安全を保つことが可能である。
 この結果、ユニット毎に自立して、出力のオンオフ制御ができる組電池ユニットの並列接続を可能とする手段により、任意容量の大規模蓄電池装置を得られるようになる。
 図3は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる計測コンピュータの機能構成例を示すブロック図である。 
 図3に示すように、計測コンピュータ90は、データ取得部91、計算部92、出力部93を有する。
 次に、計測コンピュータ90による、電池モジュール回路30の算出機能(劣化診断)について説明する。図4は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる計測コンピュータによる処理手順の一例を示すフローチャートである。 
 計測コンピュータ90のデータ取得部91は、劣化診断対象の電池モジュールとして、ここでは電池モジュール30-1を選び(A1)、この電池モジュール30-1に接続される電池管理装置44に対し、その電池モジュール30-1の電流、電圧、温度、SOCを出力させるための指令を出力する。
 計測コンピュータ90のデータ取得部91は、それぞれの組電池ユニット20で直列接続されている電池モジュールの一部を、劣化診断対象として優先的に選択することができる。
 また、それぞれの組電池ユニット20で直列接続されている電池モジュールのうち、充電時に最も電圧が高いまたは、放電時に最も電圧が低い電池または電池モジュールは、内部抵抗が高く最も劣化がすすんでいる(容量が最も少なくなっている)と考えられ、電池ユニット全体としての容量低下に大きく影響する。そこで、計測コンピュータ90のデータ取得部91は、充電時に最も電圧が高いまたは放電時に最も電圧が低い電池モジュールを劣化診断対象として優先的に選択することができる。
 電池管理装置44は、上記の指令を受けると、上記の選ばれた電池モジュール30-1が接続されるCMU32に、その電池モジュール30-1の電圧、温度を送信させるための指令を送ることで、このCMU32から電圧、温度の情報を読み出す。
 ここで、電池管理装置44は、読み出した電流および電圧に基づいて、読み出し元の電池モジュール30-1のSOCを計算する。
 電流積算値に基づいたSOCの計算について説明する。図5は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの電流特性の一例を示す図である。図6は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの電流特性の微分演算結果の一例を示す図である。図7は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの電流特性を記録するタイミングの一例を示す図である。
 電池管理装置44は、電流センサ41で検出した、電池モジュール30-1に流れる電流値を監視し、この電流を積分した値(図6参照)が所定の閾値以下になってから所定時間が経過した後の所定のタイミング(図7参照)、この電池モジュール-130の電圧を内部メモリに記録する。図5から図7の横軸の時刻は同じであり、図7の縦軸の値が0でない部分は、電池モジュール30-1の電圧を記録するタイミングである。
 電池管理装置44は、上記の電流を積分した値に、電流効率、電池容量(温度による変数)、自己放電率などに基づいて、電池モジュール30-1のSOCを計算する。
 電池管理装置44は、この計算したSOC、および、電池モジュール30-1の電流、電圧、温度を温度帯別に区分して、各SOCに対する、電流および電池モジュール30-1の電圧のデータとして計測コンピュータ90に送る。
 計測コンピュータ90のデータ取得部91は、A1で選んだ電池モジュール30-1の診断に必要な数のデータが得られるまで連続的にその電池モジュール30-1のデータを取得する(A2)。
 計測コンピュータ90の計算部92は、得られたデータをもとに、その電池モジュール30-1の劣化を診断するための特性値として残容量、内部抵抗値(SOC別)を計算する(A3)。
 図8は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの電圧とSOCとの関係の一例を示す図である。 
 図9は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる電池モジュールの電流と電圧との関係の一例を示す図である。 
 図8に示した特性において、各SOCに対する電流(I)・電圧(V)プロットを作成することで任意の電流値における電圧曲線を得ることができる。
 ここで、あるSOCでの電流と電圧の関係をプロットすると電流・電圧プロットを得ることができ、図9に示すように、任意の電流値での電池モジュール30-1の電圧を得ることができる。計算部92は、任意の電流値での電池モジュール30-1の電圧の特性に基づいて内部抵抗値を計算できる。
 計測コンピュータ90の出力部93は、残容量、内部抵抗値の計算結果を制御コンピュータ80に出力する(A4)。 
 この計算結果は、制御コンピュータ80による外部指令値制御に使われる。このように、電池モジュールの残容量、内部抵抗値を求めることで、蓄電池装置の運転指令決定の際に合わせて指令値を決められるので電池モジュールを長く使うことができる。
 電池管理装置44で計算された、電流積算値に基づいたSOCは、電流センサ41のオフセット値に起因した誤差が時間経過とともに拡大することがある。 
 計測コンピュータ90の計算部92は、内部インピーダンス、電池モジュール30-1の電圧および電流の実測値に基づいて、電池モジュール30-1の開放回路電圧(OCV:Open Circuit Voltage)を推定し、このOCVとSOCとの所定の関係に基づいて、電流積算値に基づいたSOCとの誤差を求めることができる(A5)。
 この誤差の値は出力部93から電池管理装置44に出力される(A6)。これに伴い、電池管理装置44は、上記のように計算したSOCの値を修正する。この修正は電池管理装置44毎に行われる。このように、積分計算による誤差の累積や電流に対する電池電圧変化の過渡特性の影響により正確に把握するのが難しいSOCの値が修正されることで、電池管理装置44は、電池モジュール30-1のSOCと残容量をより正しく把握できる。
 全ての組電池ユニット20で診断対象の電池モジュールの選択が終了していなければ(A7のNO)、選択の有無の判断を行っていない電池モジュールの中から診断対象の電池モジュールを選択する(A7→A1)。このように、電池モジュールの劣化診断を順次行うことで、各電池モジュールの電池容量を求めることができるので、特定の電池モジュールの異常な劣化や故障の兆候を検出することができ、より安全、安心に蓄電池装置の運転を行うことができる。
 そして、電池モジュール回路30の劣化診断のための各種データの計算を制御コンピュータ80や制御コンピュータ80とは別に設けられた計測コンピュータ90により行うので、蓄電池装置の運転中における制御コンピュータ80や制御コンピュータ80による処理を滞らせることなく、電池モジュール回路30の劣化診断のための各種データを求めることが出来る。よって、大規模蓄電池装置の運転の安全性を維持して複数の二次電池の劣化診断を行うことができるようになる。また、各電池モジュールのうち、一部を劣化診断対象として優先的に選択する事で、劣化診断のための各種データの量が減少するので、このデータの出力先である制御コンピュータ80の処理負荷を減少させることができる。次に、計測コンピュータ90による、電池モジュール30の劣化診断の別の例について説明する。 
 図10は、実施形態における大規模蓄電池装置に設けられる計測コンピュータによる処理手順の別の例を示すフローチャートである。 
 大規模蓄電池装置を正しく制御するためには、電池モジュール回路30の内部抵抗値の特性も重要である。まず、制御コンピュータ80は、診断対象の電池モジュールとして、ここでは電池モジュール30-1を選ぶ(A11)。
 制御コンピュータ80は、A1で選んだ電池モジュール30-1の診断に必要な数のデータが得られるまで連続的にその電池モジュール30-1のデータ(温度帯別に区分した、各SOCに対する、電流および電池モジュール30-1の電圧のデータ)を取得する(A12)。
 計測コンピュータ90の計算部92は、A12で取得したデータを用いて、電池モジュール30-1のSOCと充電時または放電時の内部抵抗値との対応を示すSOC-内部抵抗データ計算する(A13)。
 さらに、計測コンピュータ90の計算部92は、上記のSOC-内部抵抗データをもとに、電池モジュール30-1の内部抵抗値に対応するSOC毎の最大充電電流値および最大放電電流値を計算する(A14)。
 例えば、SOC毎の最大充電電流値は、以下の式(1)で求めることができる。 
 (電池モジュール30-1の最大許容電圧-電池モジュール30-1のOCV)/電池モジュール30の充電時の内部抵抗値 …式(1)
 また、例えば、SOC毎の最大放電電流値は、以下の式(2)で求めることができる。
 (電池モジュール30-1のOCV-電池モジュール30-1の最少許容電圧)/電池モジュール30の放電時の内部抵抗値 …式(2)
 計測コンピュータ90の出力部93は、SOC-内部抵抗データ、最大充電電流値、最大放電電流値のデータを制御コンピュータ80に送信する(A15)。
 全ての組電池ユニット20で診断対象の電池モジュールの選択が終了していなければ(A16のNO)、選択の有無の判断を行っていない電池モジュールの中から診断対象の電池モジュールを選択する(A16→A11)。このように、電池モジュールの劣化診断を順次行うことで、電池モジュール回路30の電池容量を求めることができる。
 また、ここでは、上記のように、計算部92が電池モジュールの残容量の計算を行っているとする。計測コンピュータ90の出力部93は、この残容量の情報も制御コンピュータ80に送信する。このようにして、制御コンピュータ80は、電池モジュール回路30の残容量、内部抵抗値、充電時最大電流、充電時放電電流を把握できるので、これらの値に見合ったPCS14の運転を行うことができる。
 計測コンピュータ90を通信ネットワークに接続すると、電池モジュール回路30の劣化診断のための計算を遠隔で行うことが出来る。よって蓄電池装置を無人で運転していても、電池モジュール回路30の故障の兆候による電池交換などの計画を立てることができる。
 以上説明した少なくとも一つの実施形態によれば、蓄電池装置の運転の安全性を維持して複数の二次電池の劣化診断を行うことが可能な蓄電池装置を提供することができる。
 つまり、積分誤差や電流に対する電池電圧変化の過渡特性があるため、正確に把握するのが難しいSOCの値をより正確に求めることができる、また、計測コンピュータを使うことでSOC、容量、SOCに対する充電時内部抵抗と放電時内部抵抗を正しく算出(測定)することができる。また、計測コンピュータが計算した上記のデータで電池管理装置44のデータをアップデートし、より正確なSOC値を算出することができる状態にすることができる。
 また、計測コンピュータが計算した修正したSOC、容量、内部抵抗特性を上位装置制御情報としてデータを送ることで高精度なPCS制御ができる。
 なお、上記の各実施形態に記載した手法は、コンピュータに実行させることのできるプログラムとして、磁気ディスク(フロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスクなど)、光ディスク(CD-ROM、DVDなど)、光磁気ディスク(MO)、半導体メモリなどの記憶媒体に格納して頒布することもできる。
 また、この記憶媒体としては、プログラムを記憶でき、かつコンピュータが読み取り可能な記憶媒体であれば、その記憶形式は何れの形態であっても良い。
 また、記憶媒体からコンピュータにインストールされたプログラムの指示に基づきコンピュータ上で稼働しているOS(オペレーティングシステム)や、データベース管理ソフト、ネットワークソフト等のMW(ミドルウェア)等が上記実施形態を実現するための各処理の一部を実行しても良い。
 さらに、各実施形態における記憶媒体は、コンピュータと独立した媒体に限らず、LANやインターネット等により伝送されたプログラムをダウンロードして記憶または一時記憶した記憶媒体も含まれる。
 また、記憶媒体は1つに限らず、複数の媒体から上記の各実施形態における処理が実行される場合も本発明における記憶媒体に含まれ、媒体構成は何れの構成であっても良い。なお、各実施形態におけるコンピュータは、記憶媒体に記憶されたプログラムに基づき、上記の各実施形態における各処理を実行するものであって、パソコン等の1つからなる装置、複数の装置がネットワーク接続されたシステム等の何れの構成であっても良い。
 また、各実施形態におけるコンピュータとは、パソコンに限らず、情報処理機器に含まれる演算処理装置、マイコン等も含み、プログラムによって本発明の機能を実現することが可能な機器、装置を総称している。
 なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。例えば、計測コンピュータ90において内部抵抗値を算出し、その内部抵抗値を読み出し、制御コンピュータ80で劣化診断を行うなど、これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
 10-1、10-2、10-n・・・蓄電池装置、12・・・電池端子盤、21-1、12-2、12-n・・・遮断機、14・・・パワーコンディショナ、20・・・組電池ユニット、30・・・電池モジュール、32・・・電池監視ユニット、44・・・電池管理装置、51・・・第1の充放電端子、52・・・第2の充放電端子、60・・・関門制御装置、80・・・制御コンピュータ、90・・・計測コンピュータ、91・・・データ取得部、92・・・計算部、93・・・出力部。

Claims (5)

  1.  直列接続された複数の電池と前記複数の電池の電圧及び温度を監視する電池監視ユニットとを含む電池モジュール複数個直列接続した電池モジュール回路と、
     前記電池モジュール回路に流れる電流を検出するための電流センサと、
     各電池監視ユニットからの監視データ及び前記電流センサの検出データを入力する電池管理装置と、
     をそれぞれが含む複数の組電池ユニットと、
     前記複数の組電池ユニット内の各電池管理装置と相互通信を行う関門制御装置と、
     前記関門制御装置および前記複数の電池管理装置に接続され、前記電池管理装置からの検出データを第一の時間間隔で取得し、取得した前記検出データに基づき各電池または電池モジュールの所定の特性値を算出し、制御装置から要求があった際、もしくは前記第一の時間間隔よりも長い第二の時間間隔毎に前記取得した検出データまたは算出された前記各電池または電池モジュールの特性値を前記制御装置へ送信する計測コンピュータと、
    を備えた蓄電池装置。
  2.  前記制御装置は、
     各電池モジュールのうち、劣化診断の対象となる電池モジュールを選択し、この選択した前記電池モジュールの劣化診断を行う請求項1に記載の蓄電池装置。
  3.  前記制御装置は、
     各電池モジュールのうち、充電時の電圧が最も高いまた放電時の電圧が最も低い電池モジュールを劣化診断の対象となる電池モジュールとして優先的に選択し、この選択した前記電池モジュールの劣化診断を行う請求項1に記載の蓄電池装置。
  4.  前記制御装置は、
     劣化診断の対象となる電池モジュールの残容量、内部抵抗、充電時最大電流、放電時最少電流を計算し、この計算結果に基づいて劣化診断を行う請求項1に記載の蓄電池装置。
  5.  直列接続された複数の電池と前記複数の電池の電圧及び温度を監視する電池監視ユニットとを含む電池モジュール複数個直列接続した電池モジュール回路と、
     前記電池モジュール回路に流れる電流を検出するための電流センサと、
     各電池監視ユニットからの監視データ及び前記電流センサの検出データを入力する電池管理装置と、
     をそれぞれが含む複数の組電池ユニットと、
     前記複数の組電池ユニット内の各電池管理装置と接続され通信を行う関門制御装置と、
     前記関門制御装置および前記複数の電池管理装置に接続され、前記電池管理装置からの検出データを第一の時間間隔で取得し、取得した前記検出データに基づき各電池または電池モジュールの所定の特性値を算出し、制御装置から要求があった際もしくは前記第一の時間間隔より長い第二の時間間隔毎に前記取得した検出データまたは算出された前記各電池または電池モジュールの特性値を前記制御装置へ出力する計測コンピュータと、
     前記複数の関門制御装置と接続され、前記関門制御装置を介して前記計測コンピュータと通信を行い、前記取得した検出データまたは算出された前記各電池または電池モジュールの特性値を取得する制御装置と、
    を備える蓄電池システム。
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