WO2019146999A1 - 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템 및 방법 - Google Patents

배터리 셀 스웰링 탐지 시스템 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2019146999A1
WO2019146999A1 PCT/KR2019/000922 KR2019000922W WO2019146999A1 WO 2019146999 A1 WO2019146999 A1 WO 2019146999A1 KR 2019000922 W KR2019000922 W KR 2019000922W WO 2019146999 A1 WO2019146999 A1 WO 2019146999A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
swelling
temperature
battery module
cooling fan
determination
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/000922
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
송이강
이승민
Original Assignee
주식회사 엘지화학
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 엘지화학 filed Critical 주식회사 엘지화학
Priority to EP19744446.6A priority Critical patent/EP3648237A4/en
Priority to JP2020505158A priority patent/JP7045569B2/ja
Priority to US16/763,504 priority patent/US11611114B2/en
Priority to CN201980003666.3A priority patent/CN110945710B/zh
Publication of WO2019146999A1 publication Critical patent/WO2019146999A1/ko
Priority to US18/109,985 priority patent/US20230253642A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/63Control systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • H01M10/486Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte for measuring temperature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/61Types of temperature control
    • H01M10/613Cooling or keeping cold
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/63Control systems
    • H01M10/633Control systems characterised by algorithms, flow charts, software details or the like
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/656Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by the type of heat-exchange fluid
    • H01M10/6561Gases
    • H01M10/6563Gases with forced flow, e.g. by blowers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/233Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by physical properties of casings or racks, e.g. dimensions
    • H01M50/242Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders characterised by physical properties of casings or racks, e.g. dimensions adapted for protecting batteries against vibrations, collision impact or swelling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • H01M50/258Modular batteries; Casings provided with means for assembling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/62Heating or cooling; Temperature control specially adapted for specific applications
    • H01M10/623Portable devices, e.g. mobile telephones, cameras or pacemakers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/30Batteries in portable systems, e.g. mobile phone, laptop
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a system and method for detecting the swelling of a battery cell, and more particularly, to a system and method for detecting swelling of a battery cell using a temperature sensor pre- ≪ / RTI >
  • the pouch type battery is advantageous in small quantity production of a variety of products compared to a battery using a metal case type battery case because the structure of the pouch type battery can be easily changed according to the customer's demand.
  • the battery can reach a certain degradation state earlier than the design life due to the different operating method and environment from the initial design. If the battery is continuously used due to the swelling phenomenon, the battery life and stability If swelling phenomenon occurs, it should be detected / detected promptly to cope with the system performance of the battery, prevent damage, and prevent other accidents.
  • an additional sensor e.g., a pressure sensor
  • a flow meter for measuring the flow rate of the fan was installed, and the flow rate measured by the flow meter was periodically inspected to determine whether the battery was swelled or the battery module was recovered and directly disassembled and inspected.
  • a battery cell swelling detection system includes a battery module including one or more cells; A cooling fan for cooling the battery module; First and second temperature measuring units provided in the battery module for measuring a temperature of the battery module at regular intervals; A cooling fan control unit for determining whether the cooling fan operates according to the temperature of the battery module measured by the first and second temperature measuring units and controlling the operation of the cooling fan; A swelling occurrence determination unit for determining whether swelling of the battery module occurs using the temperature of the battery module measured by the first and second temperature measurement units; .
  • the cooling fan control unit may include: a maximum temperature extracting unit that extracts a maximum temperature value among the first and second temperature values measured by the first and second temperature measuring units; A maximum temperature comparator for comparing the calculated maximum temperature value with a predetermined abnormal state determination value; A cooling fan operation determination unit for determining whether the cooling fan is operated according to the comparison result of the maximum temperature comparison unit; And the operation of the cooling fan is controlled according to a result of the determination whether the cooling fan is operated or not.
  • the cooling fan control unit When it is determined that the cooling fan operation is required, the cooling fan control unit generates and transmits a cooling fan operation on signal to the cooling fan. If it is determined that the cooling fan operation is not necessary, A cooling fan operation off signal is generated and transmitted to the cooling fan to control the cooling operation.
  • the swelling occurrence determination unit may include a cooling fan drive sensing unit for sensing whether the cooling fan is driven or not.
  • a temperature deviation calculating unit for calculating a difference between the first and second temperature values measured by the first and second temperature measuring units;
  • a first swelling comparison unit for comparing the calculated temperature deviation with a predetermined first swelling determination value;
  • a second swelling comparison unit comparing the calculated temperature deviation with a predetermined second swelling determination value;
  • the temperature deviation calculating unit operates after a predetermined time after the cooling fan is sensed by the cooling fan drive sensing unit to be driven.
  • a method for detecting a swelling of a battery cell includes: a temperature measurement step of measuring two or more temperatures of a battery module at regular intervals; Determining an abnormal state of the battery module by using at least two temperature values of the battery module measured in the temperature measuring step; A cooling fan operation step of operating a cooling fan of the battery module according to the determination result of the abnormal state determination step; Determining a swelling occurrence of the battery module based on two or more temperature values measured in the temperature measurement step; .
  • the swelling occurrence determination step is performed after a predetermined time after the cooling fan operation step.
  • the abnormal state determination step may include: a maximum temperature value extraction step of extracting a maximum temperature value among the two or more temperature values; A maximum temperature comparison step of comparing the extracted maximum temperature value with a predetermined abnormal state determination value; And determining that a temperature abnormal condition of the battery module occurs when the maximum temperature value exceeds a predetermined abnormal condition determination value.
  • the swelling occurrence determination step may include: a temperature deviation calculation step of calculating a difference between the two or more temperature values; A first swelling comparison step of comparing the calculated temperature deviation with a predetermined first swelling determination value; And determines that the first swelling case occurs in the battery module when the calculated temperature deviation is less than the predetermined first swelling determination value.
  • the swelling occurrence determination step may include a step of comparing the calculated temperature deviation with a predetermined second swelling determination value when the calculated temperature deviation is equal to or greater than a predetermined first swelling determination value, A second swelling comparison step of comparing the ring judgment value; Wherein the controller determines that a swelling second case occurs in the battery module when the calculated temperature deviation exceeds a predetermined second swelling determination value.
  • the present invention can easily detect the occurrence of swelling of a battery cell or a pack without mounting a separate device, so that the production cost of the battery module can be reduced.
  • the present invention is not limited in its application range, and can be applied to all systems that perform battery pack cooling by flow paths such as air cooling and water cooling.
  • the present invention can be applied to batteries of various shapes and materials other than pouch type lithium ion batteries.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a battery cell swell ring detection system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing an example of a cooling channel stagnation phenomenon by cell swelling.
  • Fig. 3 is a diagram showing an example of a temperature deviation abnormality in the module due to cooling performance deterioration due to a cooling channel stagnation phenomenon.
  • FIG. 4 is a flowchart of a battery cell swell ring detection method according to an embodiment of the present invention.
  • first, second, etc. may be used to describe various elements, but the elements are not limited to these terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present invention, the first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may also be referred to as a first component.
  • first component may be referred to as a second component
  • second component may also be referred to as a first component.
  • the terminology used in this application is used only to describe a specific embodiment and is not intended to limit the invention.
  • the singular expressions include plural expressions unless the context clearly dictates otherwise.
  • a part when referred to as being “connected” to another part, it includes not only “directly connected” but also “electrically connected” with another part in between .
  • a element when an element is referred to as " comprising ", it means that it can include other elements as well, without departing from the other elements unless specifically stated otherwise.
  • the word " step (or step) " or " step " used to the extent that it is used throughout the specification does not mean " step for.
  • a battery cell swell ring detection system (see FIG. 1) according to an embodiment of the present invention
  • the battery cell swelling detection system may be configured to include the following configuration.
  • the battery module is configured to supply power, for example, to an ESS device, various portable devices, and the like, and may include a plurality of battery cells 110.
  • the corresponding module identification number is set in the battery module 100. Accordingly, when a plurality of battery modules 100 are connected in series and in parallel to form, for example, one battery rack, each battery module can be controlled using the corresponding module identification number set for each battery module.
  • the cooling fan may operate under the control of a cooling fan control unit 500 to be described later so as to prevent the battery module 100 from being continuously exposed to a high temperature state.
  • the control unit 500 can turn on the cooling fan. Accordingly, the cooling fan can prevent the battery module from being continuously exposed to a high temperature state by cooling the battery module.
  • the cooling fan is driven under the control of the cooling fan control unit 500 only when it is determined that the battery module has entered the high temperature state.
  • the cooling fan can be installed at a position where the battery module 100 can be easily cooled, and the cooling fan can be installed in the battery module by blowing the coolant into the battery module or discharging the coolant to the outside of the battery module.
  • the battery module may be cooled using a known battery module cooling method such as a method of cooling the battery module.
  • the cooling fan 200 may be disposed inside a case in which the battery module 100 is mounted.
  • the first and second temperature measuring units 300 and 400 may be provided in the battery module 100 to measure the temperature of the battery module at regular intervals as shown in A of FIG.
  • the first and second temperature measuring units may be located at asymmetric points on the cooling channel designed to allow the refrigerant flowing into the battery module, specifically, the battery module, to pass therethrough and measure the temperature of the battery module.
  • the present invention is not limited to a configuration in which only two temperature sensors are included in the first and second temperature measuring units, i.e., the battery module, and the temperature of the battery module may be measured.
  • more than two temperature sensors A are provided on the asymmetric point on the designed cooling flow path in the battery module, so that the temperature of the battery module can be measured. As described above, it can be positioned, for example, as shown in FIG. 2A to measure the temperature of the battery module.
  • the first and second temperature measuring units are used to grasp the abnormal temperature distribution in the battery module by using the deviation of the measured temperature values, which will be described later in detail, so that the temperature distribution state can be more accurately determined It may be preferable that they are spaced apart from each other at a predetermined distance apart from each other.
  • the cooling fan control unit controls the operation of the cooling fan 200 according to the temperature of the battery module measured by the first and second temperature measuring units 300 and 400.
  • the details of the configuration are as follows .
  • the maximum temperature extracting unit compares the first and second temperature values measured by the first and second temperature measuring units 300 and 400, respectively, and extracts a larger one of them. That is, the maximum temperature value among the first and second temperature measurement values is extracted.
  • the reason for extracting the maximum temperature value among the first and second temperature values in the maximum temperature extracting unit is that the maximum temperature value among the temperature values measured in the battery module and the predetermined temperature value And the temperature abnormality state of the battery module is determined through comparison with the abnormality determination value.
  • the maximum temperature comparison unit 520 The maximum temperature comparison unit 520
  • the maximum temperature value of the battery module when the maximum temperature value of the battery module is extracted through the maximum temperature extracting unit 510, the maximum temperature value of the extracted battery module can be compared with a predetermined abnormal state determination value.
  • the temperature abnormality state of the battery module means a high temperature state of the battery module, and therefore, the predetermined abnormality state determination value may mean a temperature value set to determine whether the battery module is at a high temperature state.
  • the cooling fan operation determination unit 530 described later can determine whether or not the cooling operation is performed.
  • the cooling fan operation determination unit 530 determines,
  • the cooling fan operation determination unit may determine whether the cooling fan of the battery module operates based on the comparison result of the maximum temperature comparison unit 520.
  • the cooling fan 200 is configured to cool the battery module 100 such that the battery module 100 is not continuously exposed to the high temperature state. Therefore, the cooling fan operation determination unit determines the maximum temperature value of the battery module 100 It is possible to determine whether or not the cooling fan operates by determining whether the temperature of the battery module is abnormal according to a result of comparison with a predetermined abnormal state determination value.
  • the maximum temperature value of the battery module exceeds a predetermined abnormal state determination value as a result of the comparison, it is determined that the battery module has entered the high temperature state and it can be determined that the battery module should be cooled. That is, it is determined that the cooling fan must be operated.
  • the maximum temperature value of the battery module is equal to or less than a predetermined abnormal state determination value, the corresponding battery module is not in the high temperature state, which means an appropriate temperature state. It can be judged.
  • the cooling fan control unit can control the operation of the cooling fan by generating a signal for controlling the operation of the cooling fan according to the determination result of the cooling fan operation determination unit.
  • a cooling fan operation on signal is generated and transmitted to the cooling fan 200 to control the operation of the cooling fan. Accordingly, the cooling fan 200, which receives the cooling fan operation on signal, operates to cool the battery module.
  • the cooling fan operation off signal is generated and transmitted to the cooling fan 200 to control the operation of the cooling fan. Accordingly, the cooling fan 200 receiving the cooling fan operation off signal does not perform the operation of cooling the battery module.
  • the first and second temperature measuring units 300 and 400 measure the temperature of the battery module at regular intervals. Accordingly, the cooling fan control unit 500 also measures the temperature of the battery module It is possible to control the operation of the cooling fan 200 by determining whether the battery module is at a high temperature state, thereby controlling the battery module to be continuously exposed to a high temperature state.
  • the swelling occurrence determination unit 600 determines
  • the swelling occurrence determination unit determines whether swelling of the battery module occurs using the temperature value of the battery module measured by the first and second temperature measurement units 300 and 400.
  • the cooling fan drive sensing unit 610 The cooling fan drive sensing unit 610,
  • the cooling fan drive sensing unit senses whether or not the cooling fan 200 is cooling. It is connected to the cooling fan control unit 500 and can detect whether the cooling fan 200 is driven according to a cooling fan operation on / off signal output from the cooling fan control unit 500.
  • the cooling fan operation on signal When the cooling fan operation on signal is outputted from the cooling fan control unit 500, it can be detected that the cooling fan is driven. If it is confirmed, a cooling fan drive signal indicating that the cooling fan is driven can be generated and output to the temperature deviation calculator 620 to be described later.
  • the present invention uses the principle of detecting the occurrence of swelling of the battery module by detecting the stenosis of the cooling channel in excess of the temperature distribution of the battery module due to swelling of the cells in the battery module, It is possible to determine whether swelling of the battery module occurs in an environment where the cooling fan 200 is driven according to a temperature anomaly state (high temperature state) of the cooling fan 200.
  • the temperature deviation calculation unit 620 And operates when a driving signal is inputted.
  • the temperature deviation calculating unit 620 calculates a difference between the first and second temperature values measured by the first and second temperature measuring units 300 and 400.
  • the cooling fan driving sensing unit 610 When a cooling fan driving signal is input from the cooling fan driving signal generating unit. At this time, after the cooling fan driving signal is inputted, it may operate after a predetermined time.
  • the reason for this is that after the cooling operation, the principle of determining the occurrence of cell swelling in an abnormal temperature distribution state due to a change in the cooling flow rate in the battery module is used. Therefore, after the cooling operation of the battery module is performed to some extent, It can be made more accurate to judge whether swelling is occurring or not. Therefore, it may be preferable that the temperature deviation is used for determining the swelling after a predetermined time has elapsed since the cooling fan driving signal is inputted.
  • the deviation may be calculated.
  • first to fourth temperature measuring portions For example, when four temperature sensors are constituted in the battery module, these will be referred to as first to fourth temperature measuring portions, respectively.
  • the temperature deviation calculating unit 620 calculates the first and third temperature measuring units in one group
  • the second and fourth temperature measuring units are set as one group (hereinafter referred to as a second temperature group), and the average of the first and third temperature values is calculated to obtain the representative temperature of the first temperature group, 2, and 4 can be calculated and calculated as the representative temperature of the second temperature group.
  • the temperature deviation calculator can calculate the temperature deviation by calculating the difference between the representative temperature of the first temperature group and the representative temperature of the second temperature group calculated as described above.
  • the first swelling comparison unit 630 The first swelling comparison unit 630
  • the first swing ring comparing unit is configured to compare the temperature deviation calculated by the temperature deviation calculating unit 620 with a predetermined first swinging determination value that is a value for determining whether or not swelling of the battery module occurs.
  • the predetermined first swellings determination value is a value set to determine whether the swelling first case of the battery module occurs, and is a lower limit value of the allowable range of normal determination of the battery module, , The structure, the cell arrangement type, and the design factors of the cooling channel (coolant channel).
  • the swelling occurrence determination unit 600 may determine whether the swelling first case of the battery module occurs according to the comparison result of the first swing ring comparison unit.
  • the first swelling state may mean that the battery module can not be cooled in a severe swelling state.
  • the temperature deviation calculating unit 620 operates when the cooling fan is sensed to be driven by the cooling fan drive sensing unit 610, and when the cooling fan is driven, , And the maximum temperature value of the two temperature values exceeds the abnormal state determination value, which is a value for determining whether or not the battery module is in a high temperature state. Therefore, the temperature deviation which is the difference between the first and second temperature values is less than the first swelling determination value, which is the lower limit value of the normal determination range of the battery module, is that both the first and second temperature values exceed the abnormal state determination value Meaning that the high-temperature state of the battery module is not solved, that is, the cooling operation in the battery module is not normally performed, even though the cooling fan is driven. Therefore, the first swelling state corresponding to this case is referred to as a severe swelling state Which means that the cooling of the battery module is impossible.
  • the second swelling comparison unit compares a temperature deviation calculated by the temperature deviation calculation unit 620 with a predetermined second swelling determination value that is a value for determining whether swelling of the battery module has occurred.
  • the predetermined second swelling determination value is a value set to determine whether or not the swelling second case of the battery module occurs, and is an upper limit value of a normal determination allowable range of the battery module. Can be experimentally extracted and set according to the module pack size, structure, cell layout type, and design factors of the cooling channel (coolant channel) as shown in FIG.
  • the swelling occurrence determination unit 600 may determine whether a swelling second case of the battery module occurs according to the comparison result of the second swinging comparison unit.
  • the second swelling state may mean that a part of the cooling channel of the corresponding battery module is shielded in a state of severe swelling, which is a better state than the swelling first case.
  • the temperature deviation calculating unit 620 operates when the cooling fan is sensed to be driven by the cooling fan drive sensing unit 610, and when the cooling fan is driven, , And the maximum temperature value of the two temperature values exceeds the abnormal state determination value, which is a value for determining whether or not the battery module is in a high temperature state. Therefore, when the temperature deviation, which is the difference between the first and second temperature values, exceeds the second swelling determination value, which is the upper limit value of the normal determination range of the battery module, the temperature value of one of the first and second temperature values It means that the other temperature value is included in the allowable range of normal determination of the battery module.
  • the second swelling state can be determined as a state in which a part of the cooling channel of the corresponding battery module is shielded in the severe swelling state.
  • FIG. 3 illustrates an example in which a temperature-specific deviation phenomenon occurs in specific battery modules 100c and 100e among the plurality of battery modules 100a to 100e in order to explain a temperature-specific differential phenomenon occurring when swelling occurs.
  • the memory unit is configured to store reference data for determining whether the temperature abnormality state and swelling of the battery module occur.
  • the reference data includes an abnormality determination value for determining whether a temperature abnormality of the battery module in the cooling fan control unit 500, that is, whether a high temperature state is entered, a swing occurrence determination unit 600, 1, and a second swelling judgment value for judging whether a swelling second case occurs or not.
  • the present invention may further include a notification unit for informing an administrator or a user of swelling in the cell included in the battery module when the swelling occurrence determination unit 600 determines that swelling has occurred.
  • the notification unit displays the information such as the identification number of the corresponding battery module, the degree of swelling in the first swelling case or the degree of swelling in the second swelling case in accordance with the determination result of the swelling occurrence determination unit, Can be provided.
  • cooling fan control unit 500 the swelling occurrence determination unit 600, the memory unit 700, and the notification unit 800 may be included in the battery management system (BMS).
  • BMS battery management system
  • the cooling fan control unit 500 and the swelling occurrence determination unit 600 use the respective module identification numbers to determine whether the cooling operation of the corresponding battery module is performed and whether the swelling is generated or not Can be determined.
  • FIG. 4 is a flowchart of a battery cell swell ring detection method according to an embodiment of the present invention.
  • the battery cell swelling detection method according to an embodiment of the present invention will now be described with reference to FIG.
  • a method for detecting a swell of a battery cell includes calculating a deviation of a temperature value measured using at least two temperature sensors installed in a battery module, And determining whether the cell swelling occurs in the battery module by detecting the cooling channel stagnation phenomenon of the battery module.
  • the battery cell swelling detection method of the present invention can be performed according to the following procedure.
  • the temperature measurement step is a step of measuring the temperature of the battery module at regular intervals. This can be performed using two or more temperature sensors A provided in the battery module 100 as described in the system configuration (see FIG. 2). In the following description of the system configuration, more than two temperature sensors are configured. In the following description, it is assumed that two temperature sensors are provided in the battery module.
  • the first and second temperature measuring units 300, and 400, respectively, and the respective temperature values measured by the first and second temperature measuring units will be referred to as first and second temperature values.
  • the temperature measuring step S100 is performed by first and second temperature measuring units 300 and 400, respectively, provided at asymmetric positions on the designed cooling flow path in the battery module, 2
  • the temperature value can be calculated.
  • the abnormal state determination step is a step of determining whether the battery module is abnormal in temperature using the first and second temperature values measured in the temperature measurement step.
  • the temperature abnormality state means that the battery module is in a high temperature state
  • the detailed procedure for determining the temperature abnormality state may be configured as follows.
  • the maximum temperature value calculation step is a step of extracting a larger one of the first and second temperature values measured in the temperature measurement step S100, i.e., the maximum temperature value. This is because if the maximum temperature value in the battery module is compared with a predetermined abnormal state determination value, it is possible to determine whether the temperature state of the battery module is abnormal, that is, a high temperature state.
  • the maximum temperature comparison step compares the maximum temperature value of the battery module calculated through the maximum temperature value calculation step (S220) with a predetermined abnormal state determination value.
  • the predetermined abnormal state determination value is a temperature value set to determine whether the battery module is in a high temperature state.
  • the temperature abnormality state of the battery module that is, the high temperature state according to the comparison result. If the maximum temperature value of the battery module exceeds a predetermined abnormal state determination value, it can be determined that the corresponding battery module has entered a high temperature state. On the other hand, when the maximum temperature value of the battery module is less than a predetermined abnormal condition determination value, it can be determined that the corresponding battery module is in an appropriate temperature state. This can be performed by the cooling fan control unit 500 described in the system configuration.
  • the step of operating the cooling fan is a step of operating the cooling fan 200 according to the determination result of the abnormal state determination step (S200).
  • the cooling fan 200 may be operated to prevent the battery module from being continuously exposed to the high temperature state. Accordingly, the cooling fan 200 may perform a cooling operation of the corresponding battery module to cool the battery module 200, thereby allowing the temperature of the battery module to be lowered to escape from the high temperature state. This can be performed by the cooling fan control unit 500 described in the system configuration.
  • the temperature measurement step S100 returns, The temperature status of the module can be measured.
  • the swelling occurrence determination step is a step of determining whether swelling of the battery module occurs using the first and second temperature values measured in the temperature measurement step (S100), and the detailed procedure may be configured as follows .
  • the swelling occurrence determination step is performed after a predetermined time after the cooling fan operation step (S300).
  • the operation may be performed after a predetermined time after receiving a cooling fan driving signal indicating that the cooling fan operation step (S300) is performed from the cooling fan drive sensing unit 610 described above.
  • the first swelling determination step compares the temperature deviation of the battery module calculated in the temperature variation calculation step (S410) with a predetermined first swelling determination value, and determines a swelling first case And judging whether or not it has occurred.
  • the first predetermined swing determination value may be a value set to determine whether the swelling first case of the battery module occurs, and may mean a lower limit value of a normal determination acceptable range of the battery module. This can be empirically extracted and set according to the module pack size, structure, cell arrangement type, and design factors of the cooling channels (refrigerant passages).
  • the battery module may determine that the first swelling case has occurred.
  • the above-described swelling first case may mean that the cooling of the battery module is no longer possible in a severe swelling state.
  • the determination result can be notified to the administrator or the user together with the identification number of the battery module.
  • the battery module determines that the first swelling case has not occurred, Can be performed.
  • the second swelling determining step determines whether a swelling second case of the battery module occurs by comparing a temperature deviation of the battery module with a predetermined second swelling determination value.
  • the predetermined second swelling determination value is a value set to determine whether or not the swelling second case of the battery module occurs, and is an upper limit value of a normal determination allowable range of the battery module. Can be experimentally extracted and set according to the module pack size, structure, cell layout type, and design factors of the cooling channel (coolant channel) as shown in FIG.
  • the temperature swing of the battery module is compared with a predetermined second swelling determination value, and if the temperature deviation of the battery module exceeds a predetermined second swelling determination value as a result of the comparison, It can be judged that a case has occurred.
  • the second swelling state may mean a state in which the cooling passage of the battery module is shielded, in a severely swelling state, which is a state better than the swelling first case.
  • the determination result may be provided to the administrator or the user together with the identification number of the corresponding battery module. Accordingly, it is possible to prevent the system from being damaged and to maintain the performance by allowing the administrator / user who recognizes the same to take measures corresponding thereto, and to prevent the system from being damaged when the second case of swelling of the battery module can not be detected It can prevent various danger accidents.
  • the swing determination step S400 may be performed in an environment in which the cooling fan is driven through the cooling fan operation S300, and a more detailed description thereof will be given with reference to the system configuration swelling occurrence determination unit 600 .
  • the reason why the swelling of the battery module is generated through S100 to S400 is as follows.
  • the cooling channel which is the refrigerant passage in the battery module, is stuck ,
  • the cooling flow rate in the battery module is changed. Accordingly, when the cooling fan operates, the space (the cooling channel) through which the refrigerant flowing into the battery module flows from the cooling fan becomes insufficient, and thus the cooling after the point where the cooling channel stagnation occurs due to cell swelling can not be achieved.
  • the cooling uniformity of the battery module is lowered and the swinging first case or swinging first state, which is a specific deviation state deviating from the allowable range of normal determination of the battery module, that is, the interval of the first swinging determination value to the second swinging determination value, 2, so that a change in the cooling flow rate due to the cooling channel stagnation phenomenon caused by cell swelling is detected as a temperature distribution abnormal state.
  • the swinging first case or swinging first state which is a specific deviation state deviating from the allowable range of normal determination of the battery module, that is, the interval of the first swinging determination value to the second swinging determination value, 2, so that a change in the cooling flow rate due to the cooling channel stagnation phenomenon caused by cell swelling is detected as a temperature distribution abnormal state.
  • the occurrence of swelling of the battery module can be determined using the deviation of the temperature value measured through the temperature sensors located at the asymmetric points in the battery module.
  • a temperature sensor installed in the battery module without further mounting a separate device (e.g., a flow meter) to detect / detect the swelling of the battery module
  • a separate device e.g., a flow meter

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

본 발명은 배터리 셀 스웰링 탐지 방법 및 시스템에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 별도의 추가 장치 없이 배터리 모듈에 기 탑재되어 있는 온도센서를 이용하여 배터리 셀의 스웰링을 탐지하는 방법 및 시스템에 관한 것이다.

Description

배터리 셀 스웰링 탐지 시스템 및 방법
본 발명은 배터리 셀의 스웰링을 탐지하는 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 별도의 추가 장치 없이 배터리 모듈에 기 탑재되어 있는 온도센서를 이용하여 배터리 셀의 스웰링 발생 여부를 탐지 시스템 및 방법에 관한 것이다.
최근 휴대용 컴퓨터, 휴대폰, 카메라 등의 휴대용 기기기에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서 배터리의 수요가 급격히 증가하고 있으며, 이러한 배터리 중 높은 에너지 밀도와 작동 전위를 나타내고 사이클 수명이 길며 자가방전율이 낮은 리튬 이온 배터리에 대한 많은 연구가 지속적으로 행해지고 있고, 상용화되어 널리 사용되고 있다.
특히, 파우치형 배터리는 고객의 요구에 따라 다양한 형태의 구조변경이 용이하여 제품 응용력이 뛰어나고, 금속 캔 형태의 배터리케이스를 사용하는 배터리에 비해 다품종 소량생산에 유리한 이점을 가지고 있다.
그러나, 파우치형 리튬 이온 배터리는 리튬 이온 활물질 특성상 사용 시일이 경과하면 그 퇴화도에 따라 부풀어 오르는 스웰링(Swelling) 현상이 불가피하게 발생하게 된다.
배터리는 초기 설계와는 다른 운용 방식 및 그 사용 환경에 의해 설계 연한보다 빠른 시기에 특정 퇴화 상태에 이를 수 있고, 이로 인해 스웰링 현상이 발생한 배터리를 계속적으로 사용하게 되는 경우 배터리의 수명 및 안정성에 영향을 줄 수 있으므로 스웰링 현상이 발생한 경우 이를 신속히 감지/탐지하여 대처하여야 배터리의 시스템 성능 유지, 손상 방지, 기타 안전사고 방지 등이 가능하다.
이를 위한 배터리의 스웰링을 감지/탐지하는 종래 기술로는 배터리 모듈에 별도의 추가 센서(예, 압력센서)를 탑재하여 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 감지하거나, 배터리 모듈에 배터리를 냉각시키는 냉각 팬의 유량을 측정하는 유량계를 탑재하고 유량계에서 측정되는 유량을 주기적으로 검사하여 이를 기반으로 배터리의 스웰링 여부를 판단 또는 배터리 모듈을 회수한 후 직접 분해하여 검사하는 방식으로 수행되었다.
그러나, 이러한 종래 기술들은 배터리 모듈의 셀 스웰링 발생 여부를 원격 탐지할 수 없고, 배터리 모듈에 별도의 추가 장치(예, 유량계 또는 압력센서)가 탑재되어야 하므로 비용이 상승하고, 배터리 모듈의 내부 공간 활용이 효율성이 저하되는 문제점이 있었다. 또한, 배터리 모듈을 회수 후 분해하는 검사 방식은 번거롭고 많은 시간이 소요된다는 문제점이 있었다.
(특허문헌) JP 2012-110129A
따라서, 본 발명은 상기의 종래기술로부터 발생하는 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 별도의 추가 장치를 탑재하지 않고 효율적으로 배터리 셀의 스웰링을 탐지하는 시스템 및 방법을 제공하고자 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템은, 하나 이상의 셀을 포함하여 구성되는 배터리 모듈; 상기 배터리 모듈을 냉각시키는 냉각 팬; 상기 배터리 모듈 내에 구비되어, 일정 주기 간격으로 상기 배터리 모듈의 온도를 측정하는 제1, 2 온도 측정부; 상기 제1, 2 온도 측정부에서 측정되는 배터리 모듈의 온도에 따라 냉각 팬의 동작 여부를 판단하여 냉각 팬의 동작을 제어하는 냉각 팬 제어부; 상기 제1, 2 온도 측정부에서 측정된 배터리 모듈의 온도를 이용하여 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단하는 스웰링 발생 판단부; 를 포함하여 구성된다.
구체적으로는, 상기 냉각 팬 제어부는, 상기 제1, 2 온도 측정부에서 각각 측정된 제1, 2 온도 값 중 최대 온도 값을 추출하는 최대 온도 추출부; 상기 산출된 최대 온도 값과 소정의 이상 상태 판단 값을 비교하는 최대 온도 비교부; 상기 최대 온도 비교부의 비교 결과에 따라 냉각 팬 동작 여부를 판단하는 냉각 팬 동작 여부 판단부; 를 포함하여 구성되며, 상기 냉각 팬 동작 여부 판단 결과에 따라, 상기 냉각 팬의 동작을 제어하는 특징으로 한다.
또한, 상기 냉각 팬 제어부는, 상기 냉각 팬 동작이 필요한 것으로 판단된 경우, 냉각 팬 동작 온(On) 신호를 생성하여 상기 냉각 팬으로 전달하며, 상기 냉각 팬 동작이 필요하지 않은 것으로 판단된 경우, 냉각 팬 동작 오프(Off) 신호를 생성하여 상기 냉각 팬으로 전달하여 냉각 동작을 제어하는 것을 특징으로 한다.
한편, 상기 스웰링 발생 판단부는, 상기 냉각 팬의 구동 여부를 감지하는 냉각 팬 구동 감지부; 상기 제1, 2 온도 측정부에서 측정된 제1, 2 온도 값의 차를 산출하는 온도 편차 산출부; 상기 산출된 온도 편차와 소정의 제1 스웰링 판단 값을 비교하는 제1 스웰링 비교부; 상기 산출된 온도 편차와 소정의 제2 스웰링 판단 값을 비교하는 제2 스웰링 비교부; 를 포함하여 구성되며, 상기 온도 편차 산출부는, 상기 냉각 팬 구동 감지부에 의해 냉각 팬이 구동되는 것으로 감지된 후, 소정의 시간 후에 동작하는 것을 특징으로 한다.
이에, 상기 제1 스웰링 비교부의 비교 결과, 상기 산출된 온도 편차가 소정의 제1 스웰링 판단 값 미만인 경우, 해당 배터리 모듈에 스웰링 제1 경우가 발생한 것으로 판단하고, 상기 제2 스웰링 비교부의 비교 결과, 상기 산출된 온도 편차가 소정의 제2 스웰링 판단 값을 초과하는 경우, 해당 배터리 모듈에 스웰링 제2 경우가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 배터리 셀의 스웰링 탐지 방법은, 일정 주기 간격으로 배터리 모듈의 둘 이상의 온도를 측정하는 온도 측정단계; 상기 온도 측정단계에서 측정되는 배터리 모듈의 둘 이상의 온도 값을 이용하여 배터리 모듈의 온도 이상 상태 여부를 판단하는 이상 상태 판단단계; 상기 이상 상태 판단단계의 판단 결과에 따라, 배터리 모듈의 냉각 팬을 동작시키는 냉각 팬 동작단계; 상기 온도 측정단계에서 측정된 둘 이상의 온도 값을 기반으로 상기 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단하는 스웰링 발생 판단단계; 를 포함하여 구성된다.
이 때, 상기 스웰링 발생 판단단계는 상기 냉각 팬 동작단계 후, 소정의 시간 후에 수행되는 것을 특징으로 한다.
구체적으로는, 상기 이상 상태 판단단계는, 상기 둘 이상의 온도 값 중 최대 온도 값을 추출하는 최대 온도 값 추출단계; 상기 추출된 최대 온도 값과 소정의 이상 상태 판단 값을 비교하는 최대 온도 비교단계; 를 포함하여 구성되며, 상기 최대 온도 값이 소정의 이상 상태 판단 값을 초과하는 경우, 배터리 모듈의 온도 이상 상태가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 한다.
한편, 상기 스웰링 발생 판단단계는, 상기 둘 이상의 온도 값 간의 차이를 산출하는 온도 편차 산출단계; 상기 산출된 온도 편차와 소정의 제1 스웰링 판단 값을 비교하는 제1 스웰링 비교단계; 를 포함하여 구성되며, 상기 산출된 온도 편차가 소정의 제1 스웰링 판단 값 미만인 경우, 해당 배터리 모듈에 스웰링 제1 경우가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 한다.
한편, 상기 스웰링 발생 판단단계는, 상기 제1 스웰링 비교단계에서의 비교 결과, 상기 산출된 온도 편차가 소정의 제1 스웰링 판단 값 이상인 경우, 상기 산출된 온도 편차와 소정의 제2 스웰링 판단 값을 비교하는 제2 스웰링 비교단계; 를 수행하는 것을 특징으로 하며, 상기 산출된 온도 편차가 소정의 제2 스웰링 판단 값을 초과하는 경우, 해당 배터리 모듈에 스웰링 제2 경우가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 별도의 장치를 탑재하지 않고 간단하게 배터리 셀 또는 팩의 스웰링 발생을 감지/탐지할 수 있으므로 배터리 모듈의 생산 비용 절감 효과가 발생될 수 있다.
또한, 그 적용 범위가 한정적이지 않고, 공랭 및 수랭 방식 등 유로에 의해 배터리 팩 냉각을 수행하는 모든 시스템에 적용 가능하여 파우치형 리튬 이온 배터리 이외에도 다양한 형태, 소재의 배터리에 적용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2는 셀 스웰링에 의한 냉각 유로 협착 현상의 예시를 나타내는 도면이다.
도 3은 냉각 유로 협착 현상에 의한 냉각 성능 하락에 따른 모듈 내 온도 편차 이상 상태의 예시를 나타내는 도면이다.
도4 는 본 발명의 실시 예에 따른 배터리 셀 스웰링 탐지 방법의 순서도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시 예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면부호를 붙였다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예컨대, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 “연결”되어 있다고 할 때, 이는 “직접적으로 연결”되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 “전기적으로 연결”되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 본원 명세서 전체에서 사용되는 정도의 용어 “~(하는) 단계” 또는 “~의 단계”는 “~를 위한 단계”를 의미하지 않는다.
본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명에 대하여 상세히 설명하도록 한다.
1. 본 발명의 실시 예에 따른 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템(도 1 참조)
본 발명의 실시 예에 따른 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템은, 다음과 같은 구성을 포함하여 구성될 수 있다.
1.1. 배터리 모듈(100)
배터리 모듈은, 예를 들어 ESS 장치, 각종 휴대용 기기 등에 탑재되어 전원을 공급하는 구성으로, 이는 복수 개의 배터리 셀(110)들을 포함하여 구성될 수 있다.
이 때, 배터리 모듈(100)에는 해당 모듈 식별번호가 설정되어 있다. 이에 따라, 복수 개의 배터리 모듈(100)이 직렬 및 병렬로 연결되어 예를 들어 하나의 배터리 랙을 이루는 경우, 각 배터리 모듈마다 설정된 해당 모듈 식별번호를 이용하여 각각의 배터리 모듈을 제어할 수 있다.
1.2. 냉각 팬(200)
냉각 팬은, 후술하는 냉각 팬 제어부(500)의 제어에 따라 동작하여 상기 배터리 모듈(100)이 고온 상태에 계속적으로 노출되지 않도록 하는 구성일 수 있다.
예를 들어, 배터리 모듈의 최대 온도가 소정의 이상 상태 판단 값을 초과하는 경우, 해당 배터리 모듈이 고온 상태에 노출되어 있어 그 온도를 낮추기 위하여 냉각 팬의 동작이 필요한 것으로 판단됨에 따라 상기 냉각 팬 제어부(500)는 상기 냉각 팬을 온 제어할 수 있다. 이에 따라, 상기 냉각 팬은 배터리 모듈을 냉각하여 고온 상태에 지속적으로 노출되는 것을 방지할 수 있다.
즉, 상기 냉각 팬은 배터리 모듈이 고온 상태에 진입한 것으로 판단된 경우에만 냉각 팬 제어부(500)의 제어에 의해 구동되는 것이다.
상기 냉각 팬은, 배터리 모듈(100)을 냉각시키기 용이한 위치에 구비될 수 있으며, 상기 배터리 모듈의 내부로 냉매를 투입하거나(Blowing Type) 혹은 배터리 모듈의 외부로 냉매를 배출하여(Suction Type) 배터리 모듈을 냉각시키는 방식 등 공지의 배터리 모듈 냉각 방식을 사용하여 배터리 모듈을 냉각시킬 수 있다. 예를 들어, 상기 냉각 팬(200)은 배터리 모듈(100)이 실장되는 케이스 내부에 배치될 수 있다.
1.3. 제1, 2 온도 측정부(300, 400)
제1, 2 온도 측정부(300, 400)는 도 2에 도시된 A와 같이, 배터리 모듈(100) 내에 구비되어 일정 주기 간격으로 배터리 모듈의 온도를 측정하는 구성일 수 있다.
상기 제1, 2 온도 측정부는 배터리 모듈 내부, 구체적으로는 배터리 모듈 내로 유입되는 냉매가 통과하도록 기 설계된 냉각 유로 상의 비대칭적 지점에 각각 위치되어 배터리 모듈의 온도를 측정할 수 있다.
그러나, 배터리 모듈 내에 제1, 2 온도 측정부, 즉 배터리 모듈 내에 두 개의 온도 센서만이 구성되는 것으로 한정하는 것은 아니며 그 이상의 개수로 구비되어 배터리 모듈의 온도를 측정할 수도 있다. 이와 같은 경우에도 배터리 모듈 내의 기 설계된 냉각 유로 상에 비대칭 지점에 두 개 이상의 온도 센서(A)가 구비되어 배터리 모듈의 온도를 측정할 수 있다. 이는 상술한 바와 같이, 예를 들어 도 2의 A와 같이 위치되어 배터리 모듈의 온도를 측정할 수 있다.
이 때, 제1, 2 온도 측정부는 후에 상세히 설명하겠지만 각 측정되는 온도 값의 편차를 이용하여 배터리 모듈 내의 온도 분포 이상 상태를 파악하는 데에 이용되므로 그 온도 분포 상태를 보다 정확히 판단할 수 있도록 한 지점에 서로 가깝게 위치되는 것보다는 일정 간격 이격되어 위치되는 것이 바람직하다 할 수 있다.
1.4. 냉각 팬 제어부(500)
냉각 팬 제어부는, 상기 제1, 2 온도 측정부(300, 400)에서 측정되는 배터리 모듈의 온도에 따라 상기 냉각 팬(200)의 동작을 제어하는 구성이며, 그 세부 구성은 하기와 같이 구성될 수 있다.
가. 최대 온도 추출부(510)
우선, 최대 온도 추출부는, 상기 제1, 2 온도 측정부(300, 400)에서 각각 측정된 제1, 2 온도 값을 비교하여 그 중 더 큰 온도 값을 추출하는 구성이다. 즉, 제1, 2 온도 측정 값 중 최대 온도 값을 추출하는 것이다.
상기 최대 온도 추출부에서 상기 제1, 2 온도 값 중 최대 온도 값을 추출하는 이유는, 배터리 모듈 내에서 측정되는 온도 값 중 최대 온도 값과 후술하는 배터리 모듈의 온도 이상 상태를 판단하는 값인 소정의 이상 여부 판단 값과의 비교를 통하여 배터리 모듈의 온도 이상 상태를 판단하기 위함이다.
나. 최대 온도 비교부(520)
상술한 바와 같이 상기 최대 온도 추출부(510)를 통하여 배터리 모듈의 최대 온도 값이 추출되면, 상기 추출된 배터리 모듈의 최대 온도 값과 소정의 이상 상태 판단 값을 비교할 수 있다. 여기서, 배터리 모듈의 온도 이상 상태라 함은 배터리 모듈의 고온 상태를 의미하므로, 소정의 이상 상태 판단 값은 배터리 모듈의 고온 상태 여부를 판단할 수 있도록 설정된 온도 값을 의미할 수 있다.
이와 같은 비교를 통한 그 비교 결과에 따라 후술하는 냉각 팬 동작 여부 판단부(530)는 냉각 동작 여부를 판단할 수 있다.
다. 냉각 팬 동작 여부 판단부(530)
냉각 팬 동작 여부 판단부는, 상기 최대 온도 비교부(520)의 비교 결과에 따라 배터리 모듈의 냉각 팬 동작 여부를 판단할 수 있다.
상기에서 설명한 바와 같이, 냉각 팬(200)은 배터리 모듈(100)이 고온 상태에 계속적으로 노출되지 않도록 배터리 모듈을 냉각시키는 구성이다, 그러므로, 냉각 팬 동작 여부 판단부는, 배터리 모듈의 최대 온도 값과 소정의 이상 상태 판단 값과의 비교 결과에 따라 배터리 모듈의 온도 이상 상태 여부를 판단하여 냉각 팬 동작 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 비교 결과 배터리 모듈의 최대 온도 값이 소정의 이상 상태 판단 값을 초과한 경우, 해당 배터리 모듈이 고온 상태에 진입한 것으로 판단하여 배터리 모듈을 냉각시켜야 하는 것으로 판단할 수 있다. 이는 즉, 냉각 팬을 동작시켜야 하는 것으로 판단하는 것이다.
반면, 배터리 모듈의 최대 온도 값이 소정의 이상 상태 판단 값 이하인 경우, 해당 배터리 모듈은 고온 상태가 아닌 적정 온도 상태를 의미하므로 배터리 모듈을 냉각시킬 필요가 없는 것으로 판단하여 냉각 팬을 동작시키지 않는 것으로 판단할 수 있다.
이에, 냉각 팬 제어부는, 상기와 같은 냉각 팬 동작 여부 판단부의 판단 결과에 따라 냉각 팬의 동작을 제어하는 신호를 생성하여 냉각 팬 동작을 제어할 수 있다.
구체적으로는, 냉각 팬을 동작시켜야 하는 것으로 판단된 경우, 냉각 팬 동작 온(On) 신호를 생성하여 냉각 팬(200)으로 전달함으로써 냉각 팬의 동작을 제어할 수 있다. 이에, 상기 냉각 팬 동작 온(On) 신호를 입력 받은 냉각 팬(200)이 동작함으로써 배터리 모듈을 냉각시킬 수 있다.
반면, 냉각 팬의 동작이 필요 없는 것으로 판단된 경우에는, 냉각 팬 동작 오프(Off) 신호를 생성하여 냉각 팬(200)으로 전달함으로써 냉각 팬의 동작을 제어할 수 있다. 이에, 상기 냉각 팬 동작 오프(Off) 신호를 입력 받은 냉각 팬(200)은 배터리 모듈을 냉각시키는 동작을 수행하지 않게 된다.
상기에서 설명한 바와 같이, 상기 제1, 2 온도 측정부(300, 400)는 일정 주기 간격으로 배터리 모듈의 온도를 측정하므로, 이에 따라 상기 냉각 팬 제어부(500)도 일정 주기 간격으로 상술한 바와 같이 배터리 모듈이 고온 상태인지를 판단하여 냉각 팬(200)의 동작을 제어하여 배터리 모듈이 고온 상태에 지속적으로 노출되지 않도록 제어할 수 있다.
1.5. 스웰링 발생 판단부(600)
스웰링 발생 판단부는, 상기 제1, 2 온도 측정부(300, 400)에서 측정된 배터리 모듈의 온도 값을 이용하여 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단하는 구성이다. 구체적인 세부 구성은 다음과 같이 구성될 수 있다.
가. 냉각 팬 구동 감지부(610)
냉각 팬 구동 감지부는, 상기 냉각 팬(200)의 냉각 동작 여부를 감지하는 구성이다. 이는, 상기 냉각 팬 제어부(500)와 연결되어, 그로부터 출력되는 냉각 팬 동작 온(On)/오프(Off) 신호에 따라 냉각 팬(200)의 구동 여부를 감지할 수 있다.
상기 냉각 팬 제어부(500)에서 냉각 팬 동작 온(On) 신호가 출력되면, 이를 감지하여 냉각 팬이 구동되는 것으로 확인할 수 있다. 확인되면, 냉각 팬 구동을 알리는 냉각 팬 구동 신호를 생성하여 후술하는 온도 편차 산출부(620)로 출력할 수 있다.
이와 같이 구성되는 이유는, 본 발명은 배터리 모듈 내의 셀의 스웰링 발생에 따른 냉각 유로의 협착을 배터리 모듈의 온도 분포 이상으로 탐지하여 배터리 모듈의 스웰링 발생을 판단하는 원리를 이용한 것이기 때문에 배터리 모듈의 온도 이상 상태(고온 상태)에 따라 냉각 팬(200)이 구동되는 환경에서 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단/탐지할 수 있으므로 이를 수행하기 위한 후술하는 온도 편차 산출부(620)는 냉각 팬 구동 신호가 입력되면 동작하는 것으로 구성되는 것이다.
나. 온도 편차 산출부(620)
온도 편차 산출부(620)는, 상기 제1, 2 온도 측정부(300, 400)에서 측정된 제1, 2 온도 값의 차를 산출하는 구성이며, 상술한 바와 같이 냉각 팬 구동 감지부(610)로부터 냉각 팬 구동 신호를 입력 받은 경우 동작할 수 있다. 이 때, 상기 냉각 팬 구동 신호를 입력 받은 후, 소정의 시간 후에 동작할 수 있다.
그 이유는, 냉각 동작 후, 배터리 모듈 내의 냉각 유량 변화에 따른 온도 분포 이상 상태로 셀 스웰링 발생을 판단하는 원리를 이용하는 것이기 때문에, 배터리 모듈의 냉각 동작이 어느 정도 이루어진 후 그 내부의 온도 분포 상태로 스웰링 여부를 판단하는 것이 보다 향상된 정확성으로 이루어질 수 있다. 그렇기 때문에 냉각 팬 구동 신호를 입력 받은 후 소정의 시간이 흐른 후에 온도 편차를 산출함으로써 스웰링 판단에 이용되는 것이 바람직하다 할 수 있다.
한편, 상기 제1, 2 온도 측정부(300, 400) 구성 시 설명한 바와 같이, 예를 들어 배터리 모듈 내에 2개의 온도 센서(제1, 2 온도 측정부) 이상으로 구성되는 경우에는 다음과 같이 온도 편차를 산출할 수도 있다.
예컨대, 배터리 모듈 내에 4개의 온도 센서가 구성되는 경우, 이들을 각각 제1 내지 4 온도 측정부로 지칭하여 설명하도록 한다. 제1 내지 4 온도 측정부에서 각각 측정된 온도 값을 제1 내지 4 온도 값이라 하면, 온도 편차 산출부(620)는 이들로부터 온도 편차 산출 시 제1, 3 온도 측정부를 하나의 그룹(이하, 제1 온도그룹)으로, 제2, 4 온도 측정부를 하나의 그룹(이하, 제2 온도그룹)으로 설정하고, 제1, 3 온도 값의 평균을 산출하여 제1 온도그룹의 대표온도로, 제2, 4 온도 값의 평균을 산출하여 제2 온도그룹의 대표온도로 산출할 수 있다.
이에 따라, 온도 편차 산출부는, 상기와 같이 산출된 제1 온도그룹의 대표온도와 제2 온도그룹의 대표온도의 차를 산출함으로써 온도 편차를 산출할 수 있다.
이와 같은 경우 외에 4개의 온도 센서 이상으로 구성되는 경우에도 상기와 같이 두 개의 온도 그룹으로 분류하고, 각 온도 그룹에 포함되는 온도 값들의 평균을 해당 온도 그룹의 대표온도로 산출함으로써 두 온도 그룹 간의 온도 편차를 산출할 수 있다.
다. 제1 스웰링 비교부(630)
제1 스웰링 비교부는, 상기 온도 편차 산출부(620)에서 산출된 온도 편차와 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단하기 위한 값인 소정의 제1 스웰링 판단 값을 비교하는 구성이다.
여기서, 상기 소정의 제1 스웰링 판단 값은, 배터리 모듈의 스웰링 제1 경우의 발생 여부를 판단하기 위하여 설정된 값으로, 배터리 모듈의 정상 판정 허용 범위의 하한 값을 의미하며, 이는 모듈 팩 크기, 구조, 셀 배치 형태 및 냉각 유로(냉매 통로)의 설계 요소에 따라 실험적으로 추출되어 설정될 수 있다.
상기 스웰링 발생 판단부(600)는, 상기 제1 스웰링 비교부의 비교 결과에 따라 배터리 모듈의 스웰링 제1 경우의 발생 여부를 판단할 수 있다.
그 비교 결과, 상기 산출된 온도 편차가 소정의 제1 스웰링 판단 값 미만인 경우 해당 배터리 모듈에 스웰링 제1 경우가 발생한 것으로 판단할 수 있다. 상기 스웰링 제1 경우라 함은, 심각한 스웰링 상태로 해당 배터리 모듈의 냉각이 불가한 상태를 의미할 수 있다.
이 때, 상술한 바와 같이 상기 온도 편차 산출부(620)는, 상기 냉각 팬 구동 감지부(610)에 의해 냉각 팬이 구동되는 것으로 감지된 경우에 동작하는 것으로, 냉각 팬이 구동된다는 것은 제1, 2 온도 값 중 최대 온도 값이 배터리 모듈의 고온 상태 여부를 판단하는 값인 이상 상태 판단 값을 초과한 경우이다. 따라서, 제1, 2 온도 값의 차인 온도 편차가 배터리 모듈의 정상 판정 허용 범위의 하한 값인 제1 스웰링 판단 값 미만이라는 것은 제1, 2 온도 값 모두가 이상 상태 판단 값을 초과한 상태인 것을 의미하므로 냉각 팬이 구동됨에도 불구하고 배터리 모듈의 고온 상태가 해소되지 않는, 즉 배터리 모듈 내의 냉각 동작이 정상적으로 수행되지 않는 것임을 의미하므로, 이와 같은 경우에 해당하는 스웰링 제1 경우를 심각한 스웰링 상태로 배터리 모듈의 냉각이 불가한 상태임을 의미할 수 있다.
라. 제2 스웰링 비교부(640)
제2 스웰링 비교부는, 상기 온도 편차 산출부(620)에서 산출된 온도 편차와 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단하기 위한 값인 소정의 제2 스웰링 판단 값을 비교하는 구성이다.
여기서, 상기 소정의 제2 스웰링 판단 값은, 배터리 모듈의 스웰링 제2 경우의 발생 여부를 판단하기 위하여 설정된 값으로, 배터리 모듈의 정상 판정 허용 범위의 상한 값을 의미하며, 이는 상기에서 설명한 바와 같이 모듈 팩 크기, 구조, 셀 배치 형태 및 냉각 유로(냉매 통로)의 설계 요소에 따라 실험적으로 추출되어 설정될 수 있다.
상기 스웰링 발생 판단부(600)는, 상기 제2 스웰링 비교부의 비교 결과에 따라 배터리 모듈의 스웰링 제2 경우의 발생 여부를 판단할 수 있다.
그 비교 결과, 상기 산출된 온도 편차가 소정의 제2 스웰링 판단 값을 초과하는 경우 해당 배터리 모듈에 스웰링 제2 경우가 발생한 것으로 판단할 수 있다. 상기 스웰링 제2 경우라 함은, 상기 스웰링 제1 경우보다는 양호한 상태인 중증 스웰링 상태로 해당 배터리 모듈의 일부 냉각 유로가 차폐된 상태임을 의미할 수 있다.
이 때, 상술한 바와 같이 상기 온도 편차 산출부(620)는, 상기 냉각 팬 구동 감지부(610)에 의해 냉각 팬이 구동되는 것으로 감지된 경우에 동작하는 것으로, 냉각 팬이 구동된다는 것은 제1, 2 온도 값 중 최대 온도 값이 배터리 모듈의 고온 상태 여부를 판단하는 값인 이상 상태 판단 값을 초과한 경우이다. 따라서, 제1, 2 온도 값의 차인 온도 편차가 배터리 모듈의 정상 판정 허용 범위의 상한 값인 제2 스웰링 판단 값을 초과한 것은 제1, 2 온도 값 중 하나의 온도 값이 이상 상태 판단 값을 초과한 상태이고, 다른 하나의 온도 값은 배터리 모듈의 정상 판정 허용 범위에 포함된 상태인 것을 의미하므로 이는 배터리 모듈 내에 발생한 셀 스웰링 지점 전까지는 냉각이 동작되나, 냉각 유로 협착으로 인하여 셀 스웰링 지점 후에는 냉각이 이루어지지 않아 해당 배터리 모듈의 부분의 고온 상태가 해소되지 않은 것을 의미할 수 있다. 따라서, 이와 같은 경우인 스웰링 제2 경우를 중증 스웰링 상태로 해당 배터리 모듈의 일부 냉각 유로가 차폐된 상태로 판단할 수 있는 것이다.
이와 같이 판단할 수 있는 근거는, 도 2를 참조하면, 배터리 모듈 내의 셀 에 스웰링 현상이 발생하면 팽창된 셀에 의하여, 냉각 팬에 의해 유입되는 냉매가 통과하는 냉각 유로의 협착이 발생하게 되어 그 공간이 부족해짐에 따라 상기 냉각 유로 협착이 발생한 지점 이후 부분의 냉각을 하지 못하게 되어, 배터리 모듈 내의 냉각 유량의 변화가 발생하게 된다. 이에 따라, 도 3을 참조하면 배터리 모듈 내의 냉각 균일도가 저하되어 배터리 모듈의 정상 판정 허용 범위, 즉 제1 스웰링 판단 값 ~ 제2 스웰링 판단 값의 구간을 벗어나는 특이편차 상태인 스웰링 제1 경우 또는 스웰링 제2 경우가 발생하게 되므로, 셀 스웰링으로 인해 발생하는 냉각 유로 협착 현상에 따른 냉각 유량의 변화를 온도 분포 이상 상태로 탐지할 수 있는 원리를 이용한 것이다. 따라서, 냉각 팬 구동 시, 배터리 모듈 내의 비대칭 지점에 위치하는 제1, 2 온도 측정부(300, 400)에서 각각 측정된 온도 값 차이인 온도 편차를 이용하여 상술한 바와 같이 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단할 수 있다. 상기 도 3은 스웰링 발생 시 나타나는 온도 특이편차 현상을 설명하기 위하여, 복수 개의 배터리 모듈(100a~100e) 중 특정 배터리 모듈(100c, 100e)에서 온도 특이편차 현상이 나타내는 예시를 보이고 있다.
1.6. 메모리부(700)
메모리부는, 배터리 모듈의 온도 이상 상태 및 스웰링 발생 여부를 판단하기 위한 기준 데이터를 저장하는 구성이다. 상기 기준 데이터는, 상기 냉각 팬 제어부(500)에서 배터리 모듈의 온도 이상 상태, 즉 고온 상태 진입 여부를 판단하기 위한 이상 상태 판단 값, 상기 스웰링 발생 판단부(600)에서 배터리 모듈의 스웰링 제1 경우 발생 여부를 판단하기 위한 제1 스웰링 판단 값 그리고 스웰링 제2 경우 발생 여부를 판단하기 위한 제2 스웰링 판단 값을 포함하여 구성될 수 있다.
1.7. 알림부(800)
본 발명은, 상기 스웰링 발생 판단부(600)에서 배터리 모듈에 포함된 셀에 스웰링이 발생한 것으로 판단되면, 이를 관리자나 사용자에게 알리는 알림부를 더 포함하여 구성될 수 있다.
상기 알림부는, 상기 스웰링 발생 판단부의 판단 결과에 따라 해당 배터리 모듈의 식별번호, 스웰링 제1 경우 혹은 스웰링 제2 경우의 스웰링 정도 등의 정보를 연계하여 디스플레이함으로써 관리자나 사용자가 인식할 수 있도록 제공할 수 있다.
참고적으로, 상술한 냉각 팬 제어부(500), 스웰링 발생 판단부(600), 메모리부(700) 및 알림부(800)는 배터리관리시스템(BMS)에 포함되는 구성일 수 있다.
또한, 상술한 구성 100 내지 800은 하나의 모듈 팩 케이스 내에 포함되는 구성일 수 있으며, 도 1에는 편의상 하나의 배터리 모듈(100) 만을 도시하였지만, 이는 복수 개의 배터리 모듈로 구성될 수 있으며, 상기에서 설명한 바와 같이 각 배터리 모듈에는 해당 모듈 식별번호가 설정되어 있으므로 냉각 팬 제어부(500) 및 스웰링 발생 판단부(600)는 각 모듈 식별번호를 이용하여 해당 배터리 모듈의 냉각 동작 제어 및 스웰링 발생 여부를 판단할 수 있다.
2. 본 발명의 실시 예에 따른 배터리 셀 스웰링 탐지 방법
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 배터리 셀 스웰링 탐지 방법의 순서도이다. 이를 참조하여 상술한 본 발명의 실시 예에 따른 배터리 셀 스웰링 탐지 방법을 설명하도록 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 배터리 셀 스웰링 탐지 방법은, 배터리 모듈 내에 기 탑재되는 적어도 둘 이상의 온도 센서를 이용하여 측정되는 온도 값의 편차를 산출하고, 이를 기반으로 배터리 모듈 내의 온도 분포 이상 상태를 판단하여 배터리 모듈의 냉각 유로 협착 현상을 파악함으로써 배터리 모듈의 셀 스웰링 발생 여부를 판단/탐지하는 방법이다.
본 발명의 배터리 셀 스웰링 탐지 방법은 아래와 같은 절차에 따라 수행될 수 있다.
2.1. 온도 측정단계(S100)
온도 측정단계는, 일정 주기 간격으로 배터리 모듈의 온도를 측정하는 단계이다. 이는, 시스템 구성 시 설명한 바와 같이 배터리 모듈(100) 내에 구비되는 둘 이상의 온도 센서(A)를 이용하여 수행될 수 있다(도 2 참조). 상기 시스템 구성 설명에서는 두 개보다 많은 온도 센서가 구성되는 경우도 설명하였지만, 이하 절차 설명에서는 배터리 모듈 내에 두 개의 온도 센서가 구비된 경우로 가정하여 설명하도록 하며, 이를 제1, 2 온도 측정부(300, 400)로 지칭하여 설명하고, 상기 제1, 2 온도 측정부에서 측정되는 각 온도 값을 제1, 2 온도 값으로 지칭하여 설명하도록 한다.
구체적으로는, 상기 온도 측정단계(S100)는 배터리 모듈 내의 기 설계된 냉각 유로 상에 비대칭적 위치에 각각 구비되는 제1, 2 온도 측정부(300, 400)에 의해 수행되며, 이에 따라 제1, 2 온도 값을 산출할 수 있다.
2.2. 이상 상태 판단단계(S200)
이상 상태 판단단계는, 상기 온도 측정단계에서 측정되는 제1, 2 온도 값을 이용하여 배터리 모듈의 온도 이상 상태 여부를 판단하는 단계이다. 여기서, 상기 온도 이상 상태라 함은, 배터리 모듈이 고온 상태인 것을 의미하며, 이를 판단하는 세부 절차는 다음과 같이 구성될 수 있다.
가. 최대 온도 값 추출단계(S210)
최대 온도 값 산출단계는, 상기 온도 측정단계(S100)에서 측정된 제1, 2 온도 값 중 더 큰 온도 값, 즉 최대 온도 값을 추출하는 단계이다. 이는, 배터리 모듈 내의 최대 온도 값을 소정의 이상 상태 판단 값과 비교하면 배터리 모듈의 온도 상태가 이상 상태인지, 즉 고온 상태인지를 판단할 수 있기 때문이다.
나. 최대 온도 비교단계(S220)
최대 온도 비교단계는, 상기 최대 온도 값 산출단계(S220)를 통하여 산출된 배터리 모듈의 최대 온도 값을 소정의 이상 상태 판단 값과 비교하는 단계이다.
상기 소정의 이상 상태 판단 값은, 배터리 모듈이 고온 상태인지를 판단할 수 있도록 설정된 온도 값이다.
상기 비교를 통하여 그 비교 결과에 따라 배터리 모듈의 온도 이상 상태, 즉 고온 상태를 판단할 수 있다. 상기 배터리 모듈의 최대 온도 값이 소정의 이상 상태 판단 값을 초과하면, 이는 해당 배터리 모듈이 고온 상태에 진입한 것으로 판단할 수 있다. 반면, 상기 배터리 모듈의 최대 온도 값이 소정의 이상 상태 판단 값 이하인 경우, 해당 배터리 모듈은 적정 온도 상태인 것으로 판단할 수 있다. 이는 시스템 구성 시 설명한 냉각 팬 제어부(500)에 의해 수행될 수 있다.
2.3. 냉각 팬 동작단계(S300)
냉각 팬 동작단계는, 상기 이상 상태 판단단계(S200)의 판단 결과에 따라 냉각 팬(200)의 동작시키는 단계이다.
상기 이상 상태 판단단계(S200)의 판단 결과, 배터리 모듈이 고온 상태에 진입한 것으로 판단된 경우 배터리 모듈이 고온 상태에 계속적으로 노출되는 것을 방지하기 위하여 냉각 팬(200)을 동작시킬 수 있다. 이에 따라, 상기 냉각 팬(200)은 해당 배터리 모듈의 냉각 동작을 수행하여 냉각시킴으로써 배터리 모듈의 온도를 낮춰 고온 상태에서 벗어날 수 있도록 할 수 있다. 이는 시스템 구성 시 설명한 냉각 팬 제어부(500)에 의해 수행될 수 있다.
반면, 상기 이상 상태 판단단계(S200)의 판단 결과, 배터리 모듈이 고온 상태가 아닌 것으로 판단된 경우에는 냉각 팬 동작단계(S300)가 수행되지 않고, 상기 온도 측정단계(S100)로 회귀하여 다시 배터리 모듈의 온도 상태를 측정할 수 있다.
2.4. 스웰링 발생 판단단계(S400)
스웰링 발생 판단단계는, 상기 온도 측정단계(S100)에서 측정된 제1, 2 온도 값을 이용하여 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단하는 단계이며, 그 세부 절차는 다음과 같이 구성될 수 있다. 이 때, 상기 시스템 구성 시 설명한 바와 같이, 스웰링 발생 판단단계는, 상기 냉각 팬 동작단계(S300) 후 소정의 시간 후에 동작하는 것이 바람직할 수 있다. 이는 상술한 상기 냉각 팬 구동 감지부(610)로부터 냉각 팬 동작단계(S300)가 수행됨을 의미하는 냉각 팬 구동 신호를 입력 받은 후, 소정의 시간 후에 동작하는 것으로 이루어질 수 있다.
가. 온도 편차 산출단계(S410)
상기 제1, 2 온도 값의 차를 산출하는 단계이다. 이는, 배터리 모듈 내의 스웰링 발생에 따른 냉각 유로의 협착 현상을 배터리 모듈의 냉각 유량 변화에 따른 온도 분포이상으로 탐지하여 후술하는 단계를 통하여 배터리 모듈의 스웰링 발생을 판단하기 위함이다. (도 2, 3 참조)
나. 제1 스웰링 판단단계(S420)
제1 스웰링 판단단계는, 상기 온도 편차 산출단계(S410)에서 산출된 배터리 모듈의 온도 편차와 소정의 제1 스웰링 판단 값을 비교하여, 그 비교 결과에 따라 배터리 모듈의 스웰링 제1 경우 발생 여부를 판단하는 단계이다.
여기서, 상기 소정의 제1 스웰링 판단 값은, 배터리 모듈의 스웰링 제1 경우의 발생 여부를 판단하기 위하여 설정된 값으로, 배터리 모듈의 정상 판정 허용 범위의 하한 값을 의미할 수 있다. 이는 모듈 팩 크기, 구조, 셀 배치 형태 및 냉각 유로(냉매 통로)의 설계 요소에 따라 실험적으로 추출되어 설정될 수 있다.
상기 배터리 모듈의 온도 편차가 소정의 제1 스웰링 판단 값 미만인 경우, 해당 배터리 모듈은 스웰링 제1 경우가 발생한 것으로 판단할 수 있다. 상기 스웰링 제1 경우라 함은, 심각한 스웰링 상태로 해당 배터리 모듈의 냉각이 더 이상 불가한 상태인 것을 의미할 수 있다.
이와 같이, 배터리 모듈이 스웰링 제1 경우로 판단되면, 그 판단 결과를 해당 배터리 모듈의 식별번호와 함께 관리자나 사용자에게 알림 제공할 수 있다.
따라서, 이를 인지한 관리자/사용자가 이에 해당하는 조치를 취할 수 있어 시스템 손상을 방지하여 성능을 유지할 수 있도록 하고, 해당 배터리 모듈의 스웰링 제1 경우를 탐지하지 못하고 지속되었을 경우 그로 인해 발생할 수 있는 각종 위험 사고를 방지할 수 있다.
다. 제2 스웰링 판단단계(S430)
상기 제1 스웨링 판단단계(S420)에서 상기 배터리 모듈의 온도 편차가 제1 스웰링 판단 값 이상인 경우, 해당 배터리 모듈은 스웰링 제1 경우가 발생하지 않은 것으로 판단하고, 제2 스웰링 판단단계가 수행될 수 있다.
상기 제2 스웰링 판단단계는, 상기 배터리 모듈의 온도 편차와 소정의 제2 스웰링 판단 값의 비교를 통하여 배터리 모듈의 스웰링 제2 경우 발생 여부를 판단하는 단계이다. 여기서, 상기 소정의 제2 스웰링 판단 값은, 배터리 모듈의 스웰링 제2 경우의 발생 여부를 판단하기 위하여 설정된 값으로, 배터리 모듈의 정상 판정 허용 범위의 상한 값을 의미하며, 이는 상기에서 설명한 바와 같이 모듈 팩 크기, 구조, 셀 배치 형태 및 냉각 유로(냉매 통로)의 설계 요소에 따라 실험적으로 추출되어 설정될 수 있다.
상기 배터리 모듈의 온도 편차가 소정의 제2 스웰링 판단 값을 비교하여, 그 비교 결과 상기 배터리 모듈의 온도 편차가 소정의 제2 스웰링 판단 값을 초과하는 경우, 해당 배터리 모듈에 스웰링 제2 경우가 발생한 것으로 판단할 수 있다. 상기 스웰링 제2 경우라 함은, 상기 스웰링 제1 경우보다는 양호한 상태인 중증 스웰링 상태로서, 해당 배터리 모듈의 일부 냉각 유로가 차폐된 상태임을 의미할 수 있다.
이에 따라, 배터리 모듈이 스웰링 제2 경우가 발생한 것으로 판단되면, 그 판단 결과를 해당 배터리 모듈의 식별번호와 함께 관리자나 사용자에게 알림 제공할 수 있다. 따라서, 이를 인지한 관리자/사용자가 이에 해당하는 조치를 취할 수 있어 시스템 손상을 방지하여 성능을 유지할 수 있도록 하고, 해당 배터리 모듈의 스웰링 제2 경우를 탐지하지 못하고 지속되었을 경우 그로 인해 발생할 수 있는 각종 위험 사고를 방지할 수 있다.
반면, 배터리 모듈의 온도 편차가 소정의 제2 스웰링 판단 값 이하인 경우에는, 해당 배터리 모듈은 스웰링 제 2 경우도 발생하지 않은 것으로 판단하고, 상기 온도 측정단계(S100)로 회귀하여 다시 배터리 모듈의 온도 상태를 탐지할 수 있다.
상기 스웰링 판단단계(S400)는, 상기 냉각 팬 동작단계(S300)를 통하여 냉각 팬이 구동되는 환경에서 수행될 수 있으며, 이에 대한 보다 구체적인 설명은 시스템 구성 스웰링 발생 판단부(600)를 참조하여 이해할 수 있다.
이와 같이, S100 내지 S400을 통하여 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단할 수 있는 근거는, 배터리 모듈 내의 셀 스웰링이 발생하면 그로 인하여 배터리 모듈 내의 냉매 통로인 냉각 유로가 협착되는 현상이 발생하게 되어, 배터리 모듈 내의 냉각 유량의 변화가 발생하게 된다. 이에 따라 냉각 팬 동작 시, 냉각 팬에서 배터리 모듈 내로 유입되는 냉매가 통과하는 공간(냉각 유로)이 부족해짐에 따라 셀 스웰링으로 인한 냉각 유로 협착 현상이 발생한 지점 이후 부분의 냉각을 하지 못하게 된다. 이에 따라, 배터리 모듈의 냉각 균일도가 저하되어 배터리 모듈의 정상 판정 허용 범위, 즉 제1 스웰링 판단 값 ~ 제2 스웰링 판단 값의 구간을 벗어나는 특이편차 상태인 스웰링 제1 경우 또는 스웰링 제2 경우가 발생하게 되므로, 셀 스웰링에 의해 나타나는 냉각 유로 협착 현상에 따른 냉각 유량의 변화를 온도 분포 이상 상태로 탐지하는 원리를 이용한 것이다. (도 2, 3 참조)
따라서, 냉각 팬 구동 시, 배터리 모듈 내의 비대칭 지점에 위치하는 온도 센서들을 통하여 측정되는 온도 값의 편차를 이용하여 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단할 수 있는 것이다.
이에 따라, 배터리 모듈의 스웰링을 감지/탐지하기 위하여 별도의 장치(예, 유량계)를 추가로 탑재하지 않고도 배터리 모듈 내에 기 탑재된 온도 센서를 이용하여 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단함으로써 스웰링이 발생한 배터리 모듈을 검출하고, 이에 대한 조치를 취할 수 있어 배터리 시스템의 손상을 방지하여 그 성능을 유지시킬 수 있고, 스웰링이 발생한 배터리 모듈을 탐지하지 못하여 유발될 수 있는 각종 안전사고를 예방할 수 있다.
한편, 본 발명의 기술적 사상은 상기 실시 예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기 실시 예는 그 설명을 위한 것이며, 그 제한을 위한 것이 아님을 주지해야 한다. 또한, 본 발명의 기술분야에서 당업자는 본 발명의 기술 사상의 범위 내에서 다양한 실시 예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (9)

  1. 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템에 있어서,
    하나 이상의 셀을 포함하여 구성되는 배터리 모듈;
    상기 배터리 모듈을 냉각시키는 냉각 팬;
    상기 배터리 모듈 내에 구비되어, 일정 주기 간격으로 상기 배터리 모듈의 온도를 측정하는 제1, 2 온도 측정부;
    상기 제1, 2 온도 측정부에서 측정되는 배터리 모듈의 온도에 따라 냉각 팬의 동작 여부를 판단하여 냉각 팬의 동작을 제어하는 냉각 팬 제어부;
    상기 제1, 2 온도 측정부에서 측정된 배터리 모듈의 온도를 이용하여 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단하는 스웰링 발생 판단부;
    를 포함하여 구성되는 스웰링 탐지 시스템.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 냉각 팬 제어부는,
    상기 제1, 2 온도 측정부에서 각각 측정된 제1, 2 온도 값 중 최대 온도 값을 추출하는 최대 온도 추출부;
    상기 산출된 최대 온도 값과 소정의 이상 상태 판단 값을 비교하는 최대 온도 비교부;
    상기 최대 온도 비교부의 비교 결과에 따라 냉각 팬 동작 여부를 판단하는 냉각 팬 동작 여부 판단부; 를 포함하여 구성되며,
    상기 냉각 팬 동작 여부 판단 결과에 따라, 상기 냉각 팬의 동작을 제어하는 특징으로 하는 스웰링 탐지 시스템.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 냉각 팬 제어부는,
    상기 냉각 팬 동작이 필요한 것으로 판단된 경우, 냉각 팬 동작 온(On) 신호를 생성하여 상기 냉각 팬으로 전달하며,
    상기 냉각 팬 동작이 필요하지 않은 것으로 판단된 경우, 냉각 팬 동작 오프(Off) 신호를 생성하여 상기 냉각 팬으로 전달하여 냉각 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 스웰링 탐지 시스템.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 스웰링 발생 판단부는,
    상기 냉각 팬의 구동 여부를 감지하는 냉각 팬 구동 감지부;
    상기 제1, 2 온도 측정부에서 측정된 제1, 2 온도 값의 차이를 산출하는 온도 편차 산출부;
    상기 산출된 온도 편차와 소정의 제1 스웰링 판단 값을 비교하는 제1 스웰링 비교부;
    상기 산출된 온도 편차와 소정의 제2 스웰링 판단 값을 비교하는 제2 스웰링 비교부;
    를 포함하여 구성되며,
    상기 온도 편차 산출부는, 상기 냉각 팬 구동 감지부에 의해 냉각 팬이 구동되는 것으로 감지된 후, 소정의 시간 후에 동작하는 것을 특징으로 하는 스웰링 탐지 시스템.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 제1 스웰링 비교부의 비교 결과, 상기 산출된 온도 편차가 소정의 제1 스웰링 판단 값 미만인 경우, 해당 배터리 모듈에 스웰링 제1 경우가 발생한 것으로 판단하고,
    상기 제2 스웰링 비교부의 비교 결과, 상기 산출된 온도 편차가 소정의 제2 스웰링 판단 값을 초과하는 경우, 해당 배터리 모듈에 스웰링 제2 경우가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 스웰링 탐지 시스템.
  6. 배터리 셀의 스웰링 탐지 방법에 있어서,
    일정 주기 간격으로 배터리 모듈의 둘 이상의 온도를 측정하는 온도 측정단계;
    상기 온도 측정단계에서 측정되는 배터리 모듈의 둘 이상의 온도 값을 이용하여 배터리 모듈의 온도 이상 상태 여부를 판단하는 이상 상태 판단단계;
    상기 이상 상태 판단단계의 판단 결과에 따라, 배터리 모듈의 냉각 팬을 동작시키는 냉각 팬 동작단계;
    상기 온도 측정단계에서 측정된 둘 이상의 온도 값을 기반으로 상기 배터리 모듈의 스웰링 발생 여부를 판단하는 스웰링 발생 판단단계;
    를 포함하여 구성되며,
    상기 스웰링 발생 판단단계는, 상기 냉각 팬 동작단계 후, 소정의 시간 후에 수행되는 것을 특징으로 하는 스웰링 발생 탐지 방법.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 이상 상태 판단단계는,
    상기 둘 이상의 온도 값 중 최대 온도 값을 추출하는 최대 온도 값 추출단계;
    상기 추출된 최대 온도 값과 소정의 이상 상태 판단 값을 비교하는 최대 온도 비교단계; 를 포함하여 구성되며,
    상기 최대 온도 값이 소정의 이상 상태 판단 값을 초과하는 경우, 배터리 모듈의 온도 이상 상태가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 스웰링 탐지 방법.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 스웰링 발생 판단단계는,
    상기 둘 이상의 온도 값 간의 차이를 산출하는 온도 편차 산출단계;
    상기 산출된 온도 편차와 소정의 제1 스웰링 판단 값을 비교하는 제1 스웰링 비교단계; 를 포함하여 구성되며,
    상기 산출된 온도 편차가 소정의 제1 스웰링 판단 값 미만인 경우, 해당 배터리 모듈에 스웰링 제1 경우가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 스웰링 탐지 방법.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 스웰링 발생 판단단계는,
    상기 제1 스웰링 비교단계에서의 비교 결과, 상기 산출된 온도 편차가 소정의 제1 스웰링 판단 값 이상인 경우, 상기 산출된 온도 편차와 소정의 제2 스웰링 판단 값을 비교하는 제2 스웰링 비교단계; 를 수행하는 것을 특징으로 하며,
    상기 산출된 온도 편차가 소정의 제2 스웰링 판단 값을 초과하는 경우, 해당 배터리 모듈에 스웰링 제2 경우가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 스웰링 탐지 방법.
PCT/KR2019/000922 2018-01-24 2019-01-22 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템 및 방법 WO2019146999A1 (ko)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19744446.6A EP3648237A4 (en) 2018-01-24 2019-01-22 BATTERY ELEMENT SWELL DETECTION SYSTEM AND METHOD
JP2020505158A JP7045569B2 (ja) 2018-01-24 2019-01-22 バッテリーセルのスウェリングの探知システム及び方法
US16/763,504 US11611114B2 (en) 2018-01-24 2019-01-22 System and method for detecting battery cell swelling
CN201980003666.3A CN110945710B (zh) 2018-01-24 2019-01-22 用于检测电池单体鼓胀的系统和方法
US18/109,985 US20230253642A1 (en) 2018-01-24 2023-02-15 System and method for detecting battery cell swelling

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180008898A KR102221778B1 (ko) 2018-01-24 2018-01-24 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템 및 방법
KR10-2018-0008898 2018-01-24

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US16/763,504 A-371-Of-International US11611114B2 (en) 2018-01-24 2019-01-22 System and method for detecting battery cell swelling
US18/109,985 Division US20230253642A1 (en) 2018-01-24 2023-02-15 System and method for detecting battery cell swelling

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019146999A1 true WO2019146999A1 (ko) 2019-08-01

Family

ID=67395495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/000922 WO2019146999A1 (ko) 2018-01-24 2019-01-22 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템 및 방법

Country Status (6)

Country Link
US (2) US11611114B2 (ko)
EP (1) EP3648237A4 (ko)
JP (1) JP7045569B2 (ko)
KR (1) KR102221778B1 (ko)
CN (1) CN110945710B (ko)
WO (1) WO2019146999A1 (ko)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114184639B (zh) * 2021-11-29 2023-12-29 湖南省驰普新能源科技有限公司 一种电池系统的热扩散检测方法、系统、存储介质及智能终端
CN117080629B (zh) * 2023-08-23 2024-04-02 清安储能技术(重庆)有限公司 一种电池簇的检测方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11112129A (ja) 1997-10-02 1999-04-23 Dainippon Printing Co Ltd 回路パターン形成方法、回路パターン形成シートおよび中間積層体
KR101000550B1 (ko) * 2009-11-30 2010-12-14 정윤이 배터리 팩과 이를 포함한 능동형 셀 발란싱 배터리 관리장치
KR20120067520A (ko) * 2010-12-16 2012-06-26 삼성에스디아이 주식회사 배터리 온도 제어장치 및 방법
US20130257382A1 (en) * 2012-04-02 2013-10-03 Apple Inc. Managing Cycle and Runtime in Batteries for Portable Electronic Devices
US20150084600A1 (en) * 2013-09-24 2015-03-26 Blackberry Limited System and method of mitigating high-temperature , high-charge gas swelling of battery of portable electronic device
KR20160145428A (ko) * 2015-06-10 2016-12-20 주식회사 엘지화학 배터리 셀 스웰링 감지 시스템 및 방법

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100559334B1 (ko) * 2003-12-30 2006-03-15 현대자동차주식회사 전기자동차의 배터리 냉각장치 및 방법
WO2011045853A1 (ja) * 2009-10-14 2011-04-21 株式会社 日立製作所 電池制御装置およびモーター駆動システム
KR101093928B1 (ko) * 2009-11-26 2011-12-13 삼성에스디아이 주식회사 배터리 셀의 고온 스웰링을 방지할 수 있는 배터리 팩 및 그 방법
JP4865897B1 (ja) * 2010-09-30 2012-02-01 三菱重工業株式会社 電池システム
JP5542631B2 (ja) 2010-11-17 2014-07-09 株式会社東芝 電気車両制御装置
JP5703458B2 (ja) 2011-04-21 2015-04-22 矢崎総業株式会社 電源装置における温度センサの組付構造
KR101340365B1 (ko) 2012-11-22 2013-12-11 자동차부품연구원 배터리 온도 조절 장치
KR101567632B1 (ko) * 2013-06-28 2015-11-09 현대자동차주식회사 배터리시스템의 온도 제어장치 및 그 제어방법
JP2015056354A (ja) 2013-09-13 2015-03-23 三菱重工業株式会社 二次電池システム、制御装置、制御方法及びプログラム
KR20150067842A (ko) * 2013-12-10 2015-06-19 현대자동차주식회사 배터리 냉각팬 제어 장치 및 방법
US9806310B1 (en) * 2014-04-04 2017-10-31 Olaeris, Inc. Battery failure venting system
KR102213260B1 (ko) 2014-07-28 2021-02-09 현대모비스 주식회사 Bms 온도 조절 방법 및 이를 적용한 bms
CN107356600B (zh) * 2015-01-28 2019-09-10 杭州高特新能源技术有限公司 新型监控电池鼓胀与温度的装置
KR102352449B1 (ko) 2015-04-30 2022-01-18 삼성전자주식회사 배터리 팽창을 방지하기 위한 방법 및 그 전자 장치
US10403946B2 (en) * 2016-06-14 2019-09-03 Ford Global Technologies, Llc Battery chiller control with electronic expansion device
KR101924527B1 (ko) * 2016-06-16 2018-12-03 주식회사 엘지화학 에너지 저장 시스템 및 그것의 온도 제어 방법

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11112129A (ja) 1997-10-02 1999-04-23 Dainippon Printing Co Ltd 回路パターン形成方法、回路パターン形成シートおよび中間積層体
KR101000550B1 (ko) * 2009-11-30 2010-12-14 정윤이 배터리 팩과 이를 포함한 능동형 셀 발란싱 배터리 관리장치
KR20120067520A (ko) * 2010-12-16 2012-06-26 삼성에스디아이 주식회사 배터리 온도 제어장치 및 방법
US20130257382A1 (en) * 2012-04-02 2013-10-03 Apple Inc. Managing Cycle and Runtime in Batteries for Portable Electronic Devices
US20150084600A1 (en) * 2013-09-24 2015-03-26 Blackberry Limited System and method of mitigating high-temperature , high-charge gas swelling of battery of portable electronic device
KR20160145428A (ko) * 2015-06-10 2016-12-20 주식회사 엘지화학 배터리 셀 스웰링 감지 시스템 및 방법

Also Published As

Publication number Publication date
CN110945710A (zh) 2020-03-31
EP3648237A1 (en) 2020-05-06
KR102221778B1 (ko) 2021-03-02
US20200343600A1 (en) 2020-10-29
EP3648237A4 (en) 2020-12-02
KR20190090250A (ko) 2019-08-01
JP2020529705A (ja) 2020-10-08
JP7045569B2 (ja) 2022-04-01
US11611114B2 (en) 2023-03-21
CN110945710B (zh) 2023-10-24
US20230253642A1 (en) 2023-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019146999A1 (ko) 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템 및 방법
WO2019031683A1 (ko) 구동부의 정밀 예지 보전방법
WO2023068899A1 (ko) 배터리 팩 내의 이상 징후 셀 검출 장치 및 방법
WO2018012706A1 (ko) 배터리 셀 밸런싱의 방법 및 시스템
WO2021045576A1 (ko) 가스 센서를 이용한 배터리 보호 장치 및 방법
WO2021085866A1 (ko) 에너지저장시스템(ess)에 포함된 배터리 모듈의 냉각 시스템 및 그 방법
WO2021049753A1 (ko) 배터리 진단 장치 및 방법
WO2016056740A1 (ko) 스위치 열화 검출 장치 및 방법
WO2022154354A1 (ko) 배터리 시스템 진단 장치 및 방법
WO2022149917A1 (ko) 배터리 관리 장치 및 방법
WO2019031682A1 (ko) 구동부의 정밀 예지 보전방법
WO2019177241A1 (ko) 구동부의 정밀 예지 보전방법
WO2021261831A1 (ko) Bms 온도 센서를 활용한 배터리 셀의 온도 이상 상태 진단 시스템 및 방법
WO2015056830A1 (ko) 전동장치용 배터리의 전력모니터링 시스템
WO2022025725A1 (ko) 배터리 관리 장치, 배터리 팩, 배터리 시스템 및 배터리 관리 방법
WO2021230533A1 (ko) 배터리를 진단하기 위한 장치 및 그 방법
WO2021066394A1 (ko) 병렬 연결 셀의 연결 고장 검출 방법 및 시스템
WO2020054924A1 (ko) 배터리의 상태를 셀 단위로 진단하는 장치 및 방법
WO2023224211A1 (ko) 배터리 진단 방법, 그 방법을 제공하는 배터리 진단 장치 및 배터리 시스템
WO2021066393A1 (ko) 병렬 연결 셀의 연결 고장 검출 방법 및 시스템
WO2022030971A1 (ko) 배터리 진단 디바이스, 배터리 팩, 배터리 시스템 및 배터리 진단 방법
WO2022158909A2 (ko) 버스바 진단 장치, 배터리 팩, 에너지 저장 시스템 및 버스바 진단 방법
WO2021149973A1 (ko) 배터리 진단 시스템, 전력 시스템 및 배터리 진단 방법
WO2022019600A1 (ko) 이상 셀 진단 방법 및 이를 적용한 배터리 시스템
WO2021040306A1 (ko) 배터리 soh 예측 방법 및 이를 적용한 배터리 팩

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19744446

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020505158

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019744446

Country of ref document: EP

Effective date: 20200130

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE