WO2020158932A1 - 蓄電池管理装置及び方法 - Google Patents

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WO2020158932A1
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characteristic
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storage
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井出 誠
正博 戸原
麻美 水谷
智広 豊崎
勉 丹野
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株式会社東芝
東芝エネルギーシステムズ株式会社
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Definitions

  • the embodiment of the present invention relates to a storage battery management device and method.
  • Storage battery systems are being introduced for applications such as power system fluctuation suppression applications.
  • Such a storage battery system requires long-term operation for 15 to 20 years and a high operating rate.
  • OCV Open Circuit Voltage
  • SOC State Of Charge
  • the SOC and temperature characteristic table need to be updated according to deterioration.
  • Patent Document 1 can be cited.
  • Patent Document 1 has a plurality of OCV characteristic tables when the storage battery deteriorates, and corrects the storage battery characteristic table at the time of deterioration by averaging these.
  • the storage battery characteristic table corresponds to the deterioration characteristic peculiar to the target storage battery rather than averaging. There is a need.
  • the internal resistance greatly changes depending on the temperature condition. Therefore, it is not realistic to acquire the temperature characteristic of the internal resistance in the entire operating temperature range of the storage battery in the actual system in operation. Therefore, it is an object of the embodiment of the present invention to provide a storage battery management apparatus and method capable of appropriately and easily correcting the storage battery characteristic table and coping with deterioration of the storage battery.
  • the storage battery management device of the embodiment a characteristic storage unit that stores the storage characteristic of the storage battery unit as a storage battery characteristic table, and a characteristic acquisition that acquires the storage characteristic based on the storage battery information output from the storage battery unit.
  • FIG. 1 is a schematic configuration block diagram of a storage battery system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of a main part of the storage battery system according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic configuration block diagram of the storage battery unit 11.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of an example of an OCV characteristic table as a storage battery characteristic table.
  • FIG. 5 is a schematic configuration block diagram of the storage battery system of the second embodiment.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of an example of updating the internal resistance characteristic table which is the storage battery characteristic table.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a main part of the storage battery system according to the third embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a main part of a storage battery system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 9 is a processing flowchart of the fourth embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a main part of a storage battery system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 11 is a processing flowchart of the fifth embodiment.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram of an example of the characteristic comparison inquiry screen.
  • FIG. 1 is a schematic configuration block diagram of a storage battery system according to an embodiment.
  • the storage battery system 10 is roughly divided into a plurality of storage battery modules, supplies power to the power management target device X that functions as a load, or supplies power to the power management target device X that functions as either a power supply or a load.
  • a storage battery unit 11 that stores electricity or supplies power to the storage battery unit 11 and a storage battery management device 12 that manages the storage battery unit 11 are provided.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of a main part of a storage battery system according to the first embodiment.
  • the storage battery management device 12 functions as a characteristic acquisition unit, and an OCV characteristic acquisition unit 21 that acquires an OCV (Open Circuit Voltage) characteristic Socv based on the storage battery information (current, voltage, temperature, etc.) acquired from the storage battery unit 11.
  • Storage battery information such as current information, voltage information, and temperature information acquired from the storage battery unit 11 is provided, which has a storage battery characteristic storage unit 22 that functions as a characteristic storage unit that stores a storage battery characteristic table described later corresponding to the storage characteristic of the storage battery unit 11.
  • the SOC estimation unit 23 that functions as an estimation unit that estimates the SOC (State Of Charge) of the storage battery unit by referring to the storage battery characteristic storage unit 22 based on the BTI and the characteristic update unit that the OCV characteristic acquisition unit 21 acquires
  • a storage battery characteristic updating unit 24 that updates the storage battery characteristic table TB1 stored in the storage battery characteristic storage unit 22 based on the OCV characteristic Socv and a charge/discharge control unit 25 that controls the charge/discharge of the storage battery unit 11. I have it.
  • FIG. 3 is a schematic configuration block diagram of the storage battery unit 11.
  • the storage battery unit 11 includes a plurality of storage battery modules 31 connected in series and parallel, and a BMU (Battery Management Unit) 32 that controls the plurality of storage battery modules 31.
  • BMU Battery Management Unit
  • Each storage battery module 31 includes a plurality of storage battery cells 33 connected in series and parallel, and a CMU (Cell Monitoring Unit) 34 that monitors the temperature, voltage, and the like of each storage battery cell 33.
  • the OCV characteristic Socv is a characteristic of the OCV with respect to SOC and temperature.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of an example of an OCV characteristic table as a storage battery characteristic table.
  • the OCV characteristic table as the storage battery characteristic table TB1 describes the OCV value according to the combination of the temperature of the storage battery unit 11 and the SOC.
  • the OCV characteristic acquisition unit 21 acquires the OCV characteristic and the full charge capacity with respect to the SOC change from the storage battery information BTI output from the storage battery unit 11 during charging/discharging.
  • the temperature of the storage battery unit 11 during the acquisition (measurement) period of the OCV characteristic and the full charge capacity with respect to the SOC change is substantially constant, and the OCV characteristic and the full charge capacity are controlled by the command from the charge/discharge control unit 25.
  • the charge capacity shall be acquired.
  • the storage battery unit 11 is in a completely discharged state (a state in which the discharge end voltage is reached).
  • the charge/discharge control unit 25 causes the storage battery unit 11 to be charged from a completely discharged state to a fully charged state (a state in which the end-of-charge voltage is reached).
  • the OCV characteristic acquisition unit 21 acquires the charging voltage characteristic (charging SOC-closed circuit voltage characteristic) and the fully charged capacity.
  • the OCV characteristic acquisition unit 21 grasps the state where the end-of-charge voltage is reached from the voltage information included in the storage battery information BTI, as the state of SOC 100% at the time point (measurement time point).
  • the charge/discharge control unit 25 causes the storage battery unit 11 to discharge from the fully charged state to the completely discharged state.
  • the OCV characteristic acquisition unit 21 acquires the discharge voltage characteristic (SOC at discharge-closed circuit voltage characteristic). Then, the OCV characteristic acquisition unit 21 grasps, from the voltage information included in the storage battery information BTI, the state at which the discharge end voltage has been reached as the state of SOC 0% at the time (measurement time).
  • the OCV characteristic acquisition unit 21 estimates the OCV characteristic based on the temperature at the time of acquiring the discharge voltage characteristic, the charge voltage characteristic, and the discharge voltage characteristic. Specifically, the OCV characteristic is estimated by calculating the average value of the charging voltage and the discharging voltage in the same capacity, and is acquired as the OCV characteristic at the temperature at the time of acquisition.
  • the storage battery characteristic update unit 24 updates the storage battery characteristic table TB1 stored in the storage battery characteristic storage unit 22 based on the OCV characteristic acquired by the OCV characteristic acquisition unit 21.
  • the SOC estimation unit 23 estimates the SOC by using the storage battery information BTI output from the storage battery unit 11 and the updated storage battery characteristic table TB1 stored in the storage battery characteristic storage unit 22.
  • the storage battery information is input to the storage battery model using the storage battery characteristic table TB1, and the SOC is estimated using the OCV and the internal resistance corresponding to the voltage at that time. ..
  • the storage battery characteristic update unit 24 based on the current OCV characteristic acquired by the OCV characteristic acquisition unit 21 and the initial storage battery characteristic table stored in the storage battery characteristic storage unit 22, By updating the storage battery characteristic table TB1 at that time, the influence of deterioration of the storage battery cell 33 can be suppressed.
  • the OCV characteristic table is updated based on the OCV characteristic at the current specific temperature, and deterioration of the storage battery cell 33 is performed by referring to the updated latest OCV characteristic table. Even at any time, the SOC can be estimated with high accuracy, and the storage battery system 10 can be operated more accurately.
  • FIG. 5 is a schematic configuration block diagram of the storage battery system of the second embodiment.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that an internal resistance characteristic table is stored in the storage battery characteristic storage unit 22 as the storage battery characteristic table TB2, and the storage battery characteristic updating unit 24 stores the storage battery characteristic according to the actual SOC. This is the point of updating the table (internal resistance characteristic table) TB2.
  • the OCV characteristic acquisition unit 21 changes from a fully discharged state (a state where the discharge end voltage has been reached) to a fully charged state (a charge end voltage) in an initial state where the storage battery cells 33 forming the storage battery unit 11 are not deteriorated.
  • the state of reaching the end-of-charge voltage is 100% of the SOC at the time (measurement time) by obtaining the charge voltage characteristic (SOC-closed-circuit voltage characteristic at the time of charging) and the full charge capacity. Understand that it is in a state.
  • the OCV characteristic acquisition unit 21 acquires the discharge voltage characteristic (SOC at discharge-closed circuit voltage characteristic) by discharging from the fully charged state to the completely discharged state, and the state at which the discharge end voltage has been reached is the current point (measurement point). Understand that the SOC is 0%.
  • the SOC is 0 to 100% with respect to the SOC change width of 60% which is 60% of the SOC scale 0% to 100% of the initial storage battery characteristic table (internal resistance characteristic table) TB2.
  • the storage battery characteristic table (internal resistance characteristic table) TB2 is updated on the assumption that it changes.
  • the reason for updating in this way is that the cause of the decrease in full charge capacity is that the overall increase in internal resistance causes a rapid increase in the amount of voltage change due to the internal resistance on the charging end side and the discharging end side. Both end portions (SOC 0% side and SOC 100% side) that could be used in the SOC of No. 2 are no longer usable, and the effective usable range of the storage battery unit 11 is narrowed.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of an example of updating the internal resistance characteristic table which is the storage battery characteristic table.
  • the internal resistance values ZC( ⁇ ) to ZI( ⁇ ) at a temperature of 20° C. corresponding to SOC 20% to 100% in the initial storage battery characteristic table (internal resistance characteristic table) TB2 shown in the left part of FIG.
  • the storage battery characteristic table (internal resistance characteristic table) TB2 may be updated.
  • the usable SOC range differs depending on how the current OCV characteristic is compared with the initial OCV characteristic. Therefore, the usable SOC range is set to the current OCV characteristic and the initial OCV characteristic. You may adjust the distribution method by comparing with.
  • SOC 50% or more may be assigned as a reference (center position).
  • SOC 60%
  • the storage battery characteristic table (internal resistance characteristic table) TB2 is updated based on the current OCV characteristic and the full charge capacity, and the temperature of the storage battery characteristic table TB2 is updated.
  • the SOC can be estimated with higher accuracy even when the storage battery cell 33 is deteriorated.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a main part of the storage battery system according to the third embodiment.
  • the third embodiment is different from the second embodiment in that it functions as a characteristic acquisition unit and obtains the current internal resistance characteristic Sir from the storage battery information BTI such as current information, voltage information, and temperature information output from the storage battery unit 11.
  • a storage battery characteristic update function that functions as an internal resistance characteristic acquisition unit 26 for acquiring and a characteristic update unit, calculates a correction coefficient from the relationship between the acquired internal resistance characteristic Sir and the initial value of the internal resistance characteristic, and updates the internal resistance characteristic table TB2.
  • the part 27 is provided.
  • the internal resistance characteristic acquisition unit 26 acquires or estimates the current internal resistance characteristic Sir from the storage battery information BTI output from the storage battery system.
  • the internal resistance characteristic is a characteristic of the internal resistance with respect to SOC and temperature.
  • the internal resistance value at an arbitrary SOC and temperature is acquired as the current internal resistance characteristic Sir. If the actual measurement is difficult due to system or operational restrictions, it may be estimated.
  • the storage battery characteristic update unit 27 firstly stores the storage battery characteristic table (OCV characteristic table) TB1 and the storage battery characteristic table (internal) stored in the storage battery characteristic storage unit 22 based on the current OCV characteristic and full charge capacity acquired from the OCV characteristic acquisition unit 21. Resistance characteristic table) TB2 is updated. Next, the storage battery characteristic updating unit 27 calculates, as the correction coefficient ⁇ , the ratio between the internal resistance at the arbitrary SOC and temperature Temp acquired from the internal resistance characteristic acquiring unit 26 and its initial value.
  • the correction coefficient ⁇ which is the ratio with the initial value, becomes a value of 1 or more. Then, all the values of the updated storage battery characteristic table (internal resistance characteristic table) TB2 obtained by the same method as in the second embodiment are multiplied by the correction coefficient ⁇ to be stored in the storage battery characteristic storage unit 22. The storage battery characteristic table (internal resistance characteristic table) TB2 is finally updated.
  • the storage battery characteristic table (OCV characteristic table) TB1 and the storage battery characteristic table (internal resistance characteristic table) are based on the current OCV characteristic, full charge capacity and internal resistance characteristic.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a main part of a storage battery system according to the fourth embodiment.
  • the fourth embodiment is different from the third embodiment shown in FIG. 7 in that the current storage battery characteristic Sir including the full charge capacity acquired from the OCV characteristic acquisition unit 21 and the internal resistance characteristic acquisition unit 26 and the storage battery characteristic storage Storage battery characteristic update (OCV characteristic table) TB1 stored in the unit 22 and storage battery characteristic table (internal resistance characteristic table) TB2 are compared, and it is determined whether or not the amount of change exceeds an allowable range.
  • OCV characteristic table OCV characteristic table
  • internal resistance characteristic table internal resistance characteristic table
  • a determination unit 35, and a storage battery characteristic updating unit 36 that functions as a characteristic updating unit and updates the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 when the amount of change deviates from the permissible range based on the determination result of the storage battery characteristic update determining unit 35. It is a point equipped with.
  • the storage battery characteristic update determination unit 35 determines that the amount of change in the storage battery characteristic with respect to the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 stored in the storage battery characteristic storage unit 22 deviates from the allowable range.
  • Storage battery characteristic update unit 36 updates storage battery characteristic tables TB1 and TB2.
  • FIG. 9 is a processing flowchart of the fourth embodiment.
  • the OCV characteristic acquisition unit 21 acquires the OCV characteristic based on the storage battery information BTI such as the voltage, current, and temperature output by the storage battery unit 11, outputs the OCV characteristic to the storage battery characteristic update determination unit 35, and outputs the internal resistance characteristic acquisition unit.
  • the OCV characteristic acquisition unit 21 acquires the OCV characteristic based on the storage battery information BTI such as the voltage, current, and temperature output by the storage battery unit 11, outputs the OCV characteristic to the storage battery characteristic update determination unit 35, and outputs the internal resistance characteristic acquisition unit.
  • the storage battery information BTI such as the voltage, current, and temperature output by the storage battery unit 11
  • the internal resistance characteristic acquisition unit 35 acquires the internal resistance characteristic based on the storage battery information BTI and outputs it to the storage battery characteristic update determination unit 35 (step S11).
  • the storage battery characteristic update determination unit 35 includes a current storage battery characteristic including the full charge capacity acquired from the OCV characteristic acquisition unit 21 and the internal resistance characteristic acquisition unit 26, and a storage battery characteristic table (OCV characteristic table) stored in the storage battery characteristic storage unit 22. ) TB1 is compared with the storage battery characteristic table (internal resistance characteristic table) TB2 corresponding to the storage battery characteristic (step S12), and it is determined whether or not the amount of change deviates from a predetermined allowable range. In addition, the storage battery characteristic update determination unit 35 determines whether or not the current full charge capacity exceeds a specified threshold value (step S13).
  • the storage battery characteristic update determination unit 35 determines whether the amount of change in which the current storage battery characteristic is compared with the storage battery characteristic stored in the storage battery characteristic storage unit 22 deviates from a predetermined allowable range, or the current full charge. When the capacity exceeds the specified threshold value (step S13; Yes), it is determined that the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 are updated. As a result, the storage battery characteristic updating unit 36 updates the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 (step S14).
  • the storage battery characteristic update determination unit 35 determines that the amount of change in which the current storage battery characteristic is compared with the storage battery characteristic stored in the storage battery characteristic storage unit 22 is within a predetermined allowable range, and the current full charge capacity is defined. When it is less than or equal to the threshold value (No in step S13), it is determined that the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 are maintained as they are, and the process ends.
  • the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 at the time point are not far from the actual storage battery characteristic, the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 are not updated. Therefore, it is possible to prevent the control reference from becoming discontinuous and impairing the stability of the storage battery system operation.
  • the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 can be surely updated, and by using the updated storage battery characteristic tables TB1 and TB2, even when the storage battery cell 33 deteriorates, the SOC can be more accurately. Can be estimated.
  • the storage battery system automatically updates the storage battery characteristic table.
  • the current information, the voltage information output from the storage battery system, Storage battery information BTI such as temperature information is collected remotely (remotely), the current storage battery characteristics are presented to the user (operator), and it is determined whether or not to update the storage battery characteristics table, and an update instruction is issued. In this case, the storage battery characteristic table is updated.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a main part of a storage battery system according to the fifth embodiment. 10, the same parts as those in FIG. 8 are designated by the same reference numerals.
  • the fifth embodiment is different from the fourth embodiment in FIG. 8 in that the current storage battery characteristics including the full charge capacity acquired from the OCV characteristic acquisition unit 21 and the internal resistance characteristic acquisition unit 26 are transferred via the network 41.
  • Storage battery characteristic presentation unit 37 that presents to the user terminal 42 that is communicatively connected to it, an instruction input unit 38 that receives an update instruction input that is input from the user terminal 42 via the network 41, and functions as a characteristic update unit.
  • the storage battery characteristic updating unit 39 that updates the storage battery characteristic table based on the update instruction from the user terminal 42 input via the instruction input unit 38.
  • FIG. 11 is a processing flowchart of the fifth embodiment.
  • the OCV characteristic acquisition unit 21 acquires the OCV characteristic based on the storage battery information BTI such as the current information, the voltage information, and the temperature information output by the storage battery unit 11, and outputs the OCV characteristic to the storage battery characteristic presentation unit 37, and the internal resistance characteristic.
  • the acquisition unit 26 acquires the internal resistance characteristic based on the storage battery information BTI and outputs it to the storage battery characteristic presentation unit 37 (step S21).
  • the storage battery characteristic presentation unit 37 presents the current storage battery characteristics including the full charge capacity acquired from the OCV characteristic acquisition unit 21 and the internal resistance characteristic acquisition unit 26 to the user terminal 42 communicably connected via the network 41. To do.
  • a characteristic comparison inquiry screen for prompting the user to input is displayed (step S22). Therefore, the user of the user terminal 42 will make a determination based on the displayed characteristic comparison inquiry screen.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram of an example of the characteristic comparison inquiry screen.
  • FIG. 12A is an example of a characteristic comparison inquiry screen for making a characteristic comparison inquiry about the capacity of the storage battery as the storage battery characteristic.
  • the characteristic comparison inquiry screen 51 displayed on the display screen of the user terminal 42 includes an initial capacity display unit 52 that displays the initial capacity of the storage battery system 10, a current capacity display unit 53 that displays the current capacity, and a storage battery characteristic table TB1. , TB2, and a non-update instruction button 55 that does not issue (cancel) an instruction to update the storage battery characteristic tables TB1 and TB2.
  • the user compares the initial capacity of the storage battery system 10 displayed on the initial capacity display unit 52 with the current capacity of the storage battery system 10 displayed on the current capacity display unit 53, and then, in the storage battery characteristic tables TB1 and TB2.
  • the update instruction button 54 is operated (touch operation is performed in the case of a touch panel, and operation is performed by a pointing device or the like in the case of a display).
  • An update instruction is given as an instruction input to the storage battery characteristic updating unit 39 via 38.
  • the storage battery characteristic updating unit 39 determines whether or not an update instruction has been issued (step S23), determines that an update instruction has been issued (step S23; Yes), and updates the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 (step S23). S24).
  • the user compares the initial capacity of the storage battery system 10 displayed on the initial capacity display unit 52 with the current capacity of the storage battery system 10 displayed on the current capacity display unit 53, and the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 are displayed. If it is determined that the update is not necessary, the non-update instruction button 55 is operated to issue a non-update instruction as an instruction input to the storage battery characteristic updating unit 36 via the network 41 and the instruction input unit 38.
  • the storage battery characteristic updating unit 39 determines whether or not an update instruction has been issued (step S23), determines that an update instruction has not been issued (step S23; No), and keeps the storage battery characteristic tables TB1 and TB2.
  • FIG. 12B is an example of a characteristic comparison inquiry screen for making a characteristic comparison inquiry about the internal resistance value as the storage battery characteristic.
  • the characteristic comparison inquiry screen 61 displayed on the display screen of the user terminal 42 includes an initial internal resistance value display unit 62 that displays the initial internal resistance value of the storage battery system 10 and a current internal resistance value display that displays the current internal resistance value.
  • the user compares the initial internal resistance value of the storage battery system 10 displayed on the initial internal resistance value display unit 62 with the current internal resistance value of the storage battery system 10 displayed on the current internal resistance value display unit 63. If it is determined that the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 need to be updated, the update instruction button 64 is operated to input an instruction to the storage battery characteristic updating unit 39 via the network 41 and the instruction input unit 38. As an update instruction.
  • the storage battery characteristic updating unit 39 determines whether or not an update instruction has been issued (step S23), determines that an update instruction has been issued (step S23; Yes), and updates the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 (step S23). S24).
  • the user compares the initial internal resistance value of the storage battery system 10 displayed on the initial internal resistance value display unit 62 with the current internal resistance value of the storage battery system 10 displayed on the current internal resistance value display unit 63.
  • the non-update instruction button 65 is operated to cause the storage battery characteristic updating unit 39 via the network 41 and the instruction input unit 38 to A non-update instruction is given as an instruction input.
  • the storage battery characteristic updating unit 39 determines whether or not an update instruction has been issued (step S23), determines that an update instruction has not been issued (step S23; No), and keeps the storage battery characteristic tables TB1 and TB2.
  • the user can update the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 when it is determined that updating the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 is preferable for the operation of the storage battery system, and the control reference becomes discontinuous. It is possible to prevent the stability of the operation of the storage battery system from being impaired.
  • the storage battery characteristic tables TB1 and TB2 can be surely updated, and by using the updated storage battery characteristic tables TB1 and TB2, even when the storage battery cell 33 deteriorates, the SOC can be more accurately. Can be estimated. Further, the user can update the storage battery characteristic table that can grasp the current storage battery characteristic even at a place away from the installation site of the storage battery system 10 at a more reliable timing.
  • Storage Battery System 11 Storage Battery Unit 12 Storage Battery Management Device 21 OCV Characteristic Acquisition Section 22 Storage Battery Characteristic Storage Section 23 SOC Estimation Section 24 Storage Battery Characteristic Update Section 25 Charge/Discharge Control Section 26 Internal Resistance Characteristic Acquisition Section 27 Storage Battery Characteristic Update Section 31 Storage Battery Module 32 BMU 33 storage battery cell 35 storage battery characteristic updating unit 41 network 42 user terminal 51 characteristic comparison inquiry screen 52 initial capacity display unit 53 current capacity display unit 54 update Instruction button 55 Non-update instruction button 61 Characteristic comparison inquiry screen 62 Initial internal resistance value display section 63 Current internal resistance value display section 64 Update instruction button 65 Non-update instruction button BTI Storage battery information Sir Internal resistance characteristic Socv OCV characteristic TB1 Storage battery characteristic table ( OCV characteristic table) TB2 storage battery characteristic table (internal resistance characteristic table) X Power management target device

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Abstract

実施形態の蓄電池管理装置は、蓄電池ユニットの蓄電特性を蓄電池特性テーブルとして記憶する特性記憶部と、蓄電池ユニットから出力される蓄電池情報に基づいて蓄電特性を取得する特性取得部と、取得した蓄電特性に基づいて蓄電池特性テーブルを更新する特性更新部と、更新された蓄電池特性テーブルを参照して蓄電池ユニットのSOCを推定する推定部と、を備える。

Description

蓄電池管理装置及び方法
 本発明の実施形態は、蓄電池管理装置及び方法に関する。
 電力系統の変動抑制用途等に蓄電池システムの導入が進んでいる。こうした蓄電池システムでは15~20年に及ぶ長期運用と高い稼働率が求められる。
 しかしながら、蓄電池は経時的な劣化進行が不可避であるため、蓄電池のSOC(State Of Charge:充電状態)等の状態推定に用いる蓄電池特性テーブル(OCV(Open Circuit Voltage:開回路電圧)や内部抵抗のSOC及び温度特性テーブル)は劣化に応じて更新する必要がある。
 蓄電池特性テーブルの更新方法としては、例えば、特許文献1が挙げられる。
特許第5624333号公報
 特許文献1記載の技術は、蓄電池が劣化した際のOCV特性テーブルを複数保有し、これらを平均化することで劣化時の蓄電池特性テーブルを補正している。
 しかし、個々の蓄電池の劣化は一様ではなく使用条件により様々であるため、より正確に制御を行うためには、蓄電池特性テーブルは、平均化ではなく対象となる蓄電池固有の劣化特性に対応する必要がある。
 ところで、特に蓄電池特性の中でも内部抵抗は、温度の条件によって大きく変化する。
 このため、運用中の実システムにおいて蓄電池使用温度の全範囲で内部抵抗の温度特性を取得することは現実的ではなかった。
 そこで、本発明の実施形態は、適切、かつ、容易に蓄電池特性テーブル補正して、蓄電池の劣化に対応可能な蓄電池管理装置及び方法を提供することを目的としている。
 上記課題を解決するため、実施形態の蓄電池管理装置は、蓄電池ユニットの蓄電特性を蓄電池特性テーブルとして記憶する特性記憶部と、蓄電池ユニットから出力される蓄電池情報に基づいて蓄電特性を取得する特性取得部と、取得した蓄電特性に基づいて蓄電池特性テーブルを更新する特性更新部と、更新された蓄電池特性テーブルを参照して蓄電池ユニットのSOCを推定する推定部と、を備える。
図1は、実施形態の蓄電池システムの概要構成ブロック図である。 図2は、第1実施形態の蓄電池システムの要部概要構成ブロック図である。 図3は、蓄電池ユニット11の概要構成ブロック図である。 図4は、蓄電池特性テーブルとしてのOCV特性テーブルの一例の説明図である。 図5は、第2実施形態の蓄電池システムの概要構成ブロック図である。 図6は、蓄電池特性テーブルである内部抵抗特性テーブルの更新例の説明図である。 図7は、第3実施形態の蓄電池システムの要部概要構成ブロック図である。 図8は、第4実施形態の蓄電池システムの要部概要構成ブロック図である。 図9は、第4実施形態の処理フローチャートである。 図10は、第5実施形態の蓄電池システムの要部概要構成ブロック図である。 図11は、第5実施形態の処理フローチャートである。 図12は、特性比較問合せ画面の一例の説明図である。
 次に図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
 図1は、実施形態の蓄電池システムの概要構成ブロック図である。
 蓄電池システム10は、大別すると、複数の蓄電池モジュールを備え、負荷として機能する電力管理対象装置Xに対して電力を供給し、あるいは、電源あるいは負荷のいずれかとして機能する電力管理対象装置Xに対して蓄電あるいは電力供給を行う蓄電池ユニット11と、蓄電池ユニット11の管理を行う蓄電池管理装置12と、を備えている。
[1]第1実施形態
 図2は、第1実施形態の蓄電池システムの要部概要構成ブロック図である。
 蓄電池管理装置12は、特性取得部として機能し、蓄電池ユニット11から取得した蓄電池情報(電流、電圧、温度等)に基づいてOCV(Open Circuit Voltage)特性Socvを取得するOCV特性取得部21と、蓄電池ユニット11の蓄電特性に対応する後述する蓄電池特性テーブルを記憶する特性記憶部として機能する蓄電池特性記憶部22を有し、蓄電池ユニット11から取得した電流情報、電圧情報、温度情報等の蓄電池情報BTIに基づいて蓄電池特性記憶部22を参照して蓄電池ユニットのSOC(State Of Charge)を推定する推定部として機能するSOC推定部23と、特性更新部として機能し、OCV特性取得部21が取得したOCV特性Socvに基づいて、蓄電池特性記憶部22に記憶されている蓄電池特性テーブルTB1を更新する蓄電池特性更新部24と、蓄電池ユニット11の充放電の制御を行う充放電制御部25と、を備えている。
 図3は、蓄電池ユニット11の概要構成ブロック図である。
 蓄電池ユニット11は、直並列接続された複数の蓄電池モジュール31と、複数の蓄電池モジュール31を制御するBMU(Battery Management Unit)32と、を備えている。
 各蓄電池モジュール31は、直並列接続された複数の蓄電池セル33と、各蓄電池セル33の温度、電圧等を監視するCMU(Cell Monitoring Unit)34と、を備えている。
 上記蓄電池システム10の構成において、OCV特性Socvとは、OCVのSOC及び温度に対する特性のことである。
 図4は、蓄電池特性テーブルとしてのOCV特性テーブルの一例の説明図である。
 蓄電池特性テーブルTB1としてのOCV特性テーブルは、蓄電池ユニット11の温度とSOCの組合せに応じたOCVの値が記述されている。
 図4において、AA、AB、…、FH、FIは、OCVの値を示している。
 例えば、SOC=50%の場合の温度21度におけるOCVの値は、「BE」である。
 したがって、OCV特性テーブルを参照することで、蓄電池ユニット11の温度と、蓄電池情報から取得されるOCVの値と、に基づいてSOC推定値が取得できる。
 具体的には、図3の例の場合、蓄電池ユニット11の温度=22℃であり、取得されるOCVの値=「CD」であれば、図4の蓄電池特性テーブルTB1に基づいて、SOC推定値=49%となることがわかる。また、蓄電池ユニット11の温度=24℃であり、取得されるOCVの値=「EH」であれば、SOC推定値=99%となることがわかる。
 次にOCV特性の更新について説明する。
 OCV特性及び満充電容量を取得するには、実測して求めることが望ましい。
 そこで、OCV特性取得部21は、充放電時の蓄電池ユニット11から出力される蓄電池情報BTIからSOC変化に対するOCV特性及び満充電容量を取得する。
 以下の説明においては、SOC変化に対するOCV特性及び満充電容量の取得(測定)期間中における蓄電池ユニット11の温度はほぼ一定であることが望ましく、充放電制御部25からの指令でOCV特性及び満充電容量の取得を行うものとする。また、初期状態において、蓄電池ユニット11は、完全放電状態(放電終止電圧に到達している状態)にあるものとする。
 まず充放電制御部25は、蓄電池ユニット11において完全放電状態から満充電状態(充電終止電圧に到達している状態)まで充電を行わせる。
 この完全放電状態から満充電状態までの充電期間において、OCV特性取得部21は、充電電圧特性(充電時SOC-閉路電圧特性)と満充電容量を取得する。
 そして、OCV特性取得部21は、蓄電池情報BTIに含まれる電圧情報から充電終止電圧に到達した状態を、当該時点(測定時点)におけるSOC100%の状態として把握する。
 次に充放電制御部25は、蓄電池ユニット11において満充電状態から完全放電状態まで放電を行わせる。
 この満充電状態から完全放電状態までの放電期間において、OCV特性取得部21は、放電電圧特性(放電時SOC-閉路電圧特性)を取得する。
 そして、OCV特性取得部21は、蓄電池情報BTIに含まれる電圧情報から放電終止電圧に到達した状態を当該時点(測定時点)におけるSOC0%の状態として把握する。
 続いてOCV特性取得部21は、放電電圧特性の取得時の温度、充電電圧特性及び放電電圧特性に基づいてOCV特性を推定する。具体的には、同一容量における充電電圧と放電電圧との平均値を算出するなどによりOCV特性を推定して、取得時の温度におけるOCV特性として取得することとなる。
 これにより蓄電池特性更新部24は、OCV特性取得部21が取得したOCV特性に基づいて、蓄電池特性記憶部22に記憶されている蓄電池特性テーブルTB1を更新する。
 この場合において、蓄電池特性更新部24は、OCV特性取得時における蓄電池ユニット11の温度に近い温度(すなわち、温度変化の影響が同様であると考えられる温度範囲、例えば、更新時の温度が23度であった場合、23±2度=21度~25度)における蓄電池特性テーブルTB1の一部を更新することも可能である。また、蓄電池特性テーブルTB1全体を当該OCV特性取得時における蓄電池ユニット11の温度における蓄電池特性記憶部22に記憶されている更新前後のOCV特性の変化に基づいて更新するようにしてもよい。
 これらの結果、SOC推定部23は、蓄電池ユニット11から出力される蓄電池情報BTIと、蓄電池特性記憶部22に記憶されている更新された蓄電池特性テーブルTB1を利用してSOCを推定する。
 SOCを推定する方法としては、例えば、蓄電池特性テーブルTB1を用いた蓄電池モデルに対して蓄電池情報を入力し、その時点の電圧に対応するOCVや内部抵抗を利用してSOCを推定することとなる。
 したがって、本第1実施形態によれば、蓄電池特性更新部24は、OCV特性取得部21が取得した現在のOCV特性及び蓄電池特性記憶部22に記憶されている初期の蓄電池特性テーブルに基づいて、当該時点における蓄電池特性テーブルTB1を更新することで、蓄電池セル33の劣化の影響を抑制することが可能となる。
 以上の説明のように、本第1実施形態によれば、現在の特定温度におけるOCV特性に基づきOCV特性テーブルを更新し、更新された最新のOCV特性テーブルを参照することで蓄電池セル33の劣化時でも高精度にSOCを推定でき、蓄電池システム10のより正確な運用が行える。
[2]第2実施形態
 次に第2実施形態について説明する。
 本第2実施形態の蓄電池システムの構成は第1実施形態と同様であるので、再び図1を参照して説明する。
 図5は、第2実施形態の蓄電池システムの概要構成ブロック図である。
 本第2実施形態が第1実施形態と異なる点は、蓄電池特性記憶部22に蓄電池特性テーブルTB2として内部抵抗特性テーブルを記憶する点と、蓄電池特性更新部24が実際のSOCに合わせて蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2を更新する点である。
 次に本第2実施形態の動作について説明する。
 例えば、OCV特性取得部21は、蓄電池ユニット11を構成している蓄電池セル33が劣化していない初期状態において完全放電状態(放電終止電圧に到達している状態)から満充電状態(充電終止電圧に到達している状態)まで充電して充電電圧特性(充電時SOC-閉路電圧特性)と満充電容量を取得し、充電終止電圧に到達した状態が、当該時点(測定時点)におけるSOC100%の状態であると把握する。さらにOCV特性取得部21は、満充電状態から完全放電状態まで放電して放電電圧特性(放電時SOC-閉路電圧特性)を取得し、放電終止電圧に到達した状態が当該時点(測定時点)におけるSOC0%の状態であると把握する。
 上述した初期状態における充電終止電圧に到達した状態の充電容量(満充電容量)が200Ah(=SOC100%:初期状態の充電容量)であるとした場合に、測定時点において充電終止電圧に到達した状態の充電容量、すなわち、測定時点の充電容量が120Ahであったとする。
 したがって、測定時点における充電容量は初期状態の充電容量の120/200=60[%]となっている。
 そこで、本第2実施形態においては、初期の蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2のSOC目盛り0%~100%の6割である60%のSOC変化幅に対してSOCが0~100%変化するとみなして、蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2を更新することとなる。
 このように更新を行う理由は、満充電容量の減少の原因は、内部抵抗の全体的な増加によって、充電端側及び放電端側における内部抵抗に起因する電圧変化量が急激に増加し、初期のSOCで利用可能であった両端部(SOC0%側及びSOC100%側)が利用できなくなり、蓄電池ユニット11の実効的な利用可能範囲が狭まることによる。
 図6は、蓄電池特性テーブルである内部抵抗特性テーブルの更新例の説明図である。
 図6の例の場合、基準SOC=50%として、初期の内部抵抗特性テーブルのSOC=20%~80%(=50±30%)の範囲をSOC=0%~100%に振り分けている。
 より詳細には、温度=20℃の場合、SOC=20%における内部抵抗値ZC(Ω)がSOC=0%とされ、SOC=80%における内部抵抗値ZIがSOC=100%とされる。
 そして、図6の左部に示した初期の蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2におけるSOC=20%~100%に相当する温度20℃における内部抵抗値ZC(Ω)~ZI(Ω)を用いて内挿演算(あるいは外挿演算)を行い、現在の内部抵抗特性テーブルのSOC=10、20、…、80、90%の内部抵抗値を算出して図6の右部に示した様に蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2を更新すればよい。
 この場合において、利用可能なSOCの範囲は、現在のOCV特性が初期のOCV特性に対してどのようになっているかにより異なるので、利用可能なSOCの範囲を現在のOCV特性と初期のOCV特性との比較によって振り分け方を調整しても良い。
 具体的には、初期のOCV特性と比較して、現在のOCV特性の利用可能範囲が高SOC側に偏っている場合はSOC50%以上を基準(センター位置)として振り分ければよい。
 具体的には、例えば、基準SOC=60%として、初期OCV特性のSOC=30%~90%(=60±30%)をSOC=0%~100%に振り分ければよい。
 また、初期のOCV特性と比較して、現在のOCV特性の利用可能範囲が低SOC側に偏っている場合はSOC50%未満の所定のSOCを基準(センター位置)SOCとして振り分ければよい。
 具体的には、例えば、基準SOC=45%として、初期OCV特性のSOC=15%~75%(=45%±30%)をSOC=0%~100%に振り分ければよい。
 以上の説明のように、本第2実施形態によれば、現在のOCV特性及び満充電容量に基づき蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2を更新し、更新した蓄電池特性テーブルTB2において、温度と内部抵抗をパラメータとしてSOCを推定することで、蓄電池セル33の劣化時においても、より高精度にSOCを推定できる。
[3]第3実施形態
 次に第3実施形態について説明する。
 上記第2実施形態においては、内部抵抗特性テーブルとしての蓄電池特性テーブルTB2を更新するに際し、SOC範囲の更新を行い、内部抵抗値はそのまま初期状態の値を用いる構成としていたが、本第3実施形態は、実測あるいは推定した内部抵抗値を用いてさらに蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2を補正する場合の実施形態である。
 図7は、第3実施形態の蓄電池システムの要部概要構成ブロック図である。
 図7において、図5の第2実施形態と同様の部分には同一の符号を付すものとする。
 本第3実施形態が第2実施形態と異なる点は、特性取得部として機能し、蓄電池ユニット11から出力される電流情報、電圧情報、温度情報等の蓄電池情報BTIから現在の内部抵抗特性Sirを取得する内部抵抗特性取得部26と、特性更新部として機能し、取得した内部抵抗特性Sirと内部抵抗特性の初期値との関係から補正係数を算出し内部抵抗特性テーブルTB2を更新する蓄電池特性更新部27と、を備えた点である。
 上記構成において、内部抵抗特性取得部26は、蓄電池システムから出力される蓄電池情報BTIから現在の内部抵抗特性Sirを取得あるいは推定する。ここで、内部抵抗特性とは、内部抵抗のSOC及び温度に対する特性のことである。
 現在の内部抵抗特性Sirを取得する方法としては、実測して求めることが望ましいが、運用中の実システムにおいて蓄電池使用温度の全範囲で内部抵抗の温度特性を取得することは困難である。従って、ここでは現在の内部抵抗特性Sirとして、任意のSOC及び温度における内部抵抗値を取得するものとする。なお、システム上あるいは運用上の制約などにより実測が難しい場合は、推定して求めても良い。
 蓄電池特性更新部27は、まずOCV特性取得部21から取得した現在のOCV特性及び満充電容量に基づき蓄電池特性記憶部22に記憶された蓄電池特性テーブル(OCV特性テーブル)TB1及び蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2を更新する。
 次に、蓄電池特性更新部27は、内部抵抗特性取得部26から取得した任意のSOC及び温度Tempにおける内部抵抗とその初期値との比率を補正係数αとして算出する。
 一般的に、蓄電池が劣化した場合は内部抵抗が増加するため、初期値との比率である補正係数αは1以上の値となる。
 そして、第2実施形態と同様の手法で得られた更新後の蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2のすべての値に対して補正係数αを乗じることで蓄電池特性記憶部22に記憶された蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2の最終的な更新を行う。
 より詳細には、補正係数をα、初期の内部抵抗をRBOL(SOC,Temp)とした場合、更新後の内部抵抗RMOL(SOC,Temp)は、次式により算出できる。
   RMOL(SOC,Temp)=α×RBOL(SOC,Temp)
 以上の説明のように、本第3実施形態によれば、現在のOCV特性及び満充電容量と内部抵抗特性に基づいて蓄電池特性テーブル(OCV特性テーブル)TB1と蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2を更新し、それを利用することで劣化時でもより高精度にSOCを推定できる。
[4]第4実施形態
 上記各実施形態においては、蓄電池特性テーブルの更新に制限を設けていなかったが、本第4実施形態は、蓄電池特性テーブルの更新に制限を設ける場合の実施形態である。
 図8は、第4実施形態の蓄電池システムの要部概要構成ブロック図である。
 本第4実施形態が図7に示した第3実施形態と異なる点は、OCV特性取得部21と内部抵抗特性取得部26とから取得した満充電容量を含む現在の蓄電池特性Sirと蓄電池特性記憶部22に記憶された蓄電池特性テーブル(OCV特性テーブル)TB1と蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2とを比較し、その変化量が許容範囲を逸脱しているか否かを判定する蓄電池特性更新判定部35と、特性更新部として機能し、蓄電池特性更新判定部35の判定結果にもとづいて変化量が許容範囲を逸脱した場合に蓄電池特性テーブルTB1、TB2を更新する蓄電池特性更新部36と、を備えた点である。
 また、蓄電池特性更新判定部35は、現在の満充電容量が規定の閾値より小さい場合に蓄電池特性記憶部22に記憶された蓄電池特性テーブルTB1、TB2に対する蓄電池特性の変化量が許容範囲を逸脱していると判定して、蓄電池特性更新部36により蓄電池特性テーブルTB1、TB2を更新する。
 次に第4実施形態の動作についてより詳細に説明する。
 図9は、第4実施形態の処理フローチャートである。
 まず、OCV特性取得部21は、蓄電池ユニット11が出力した電圧、電流、温度等の蓄電池情報BTIに基づいて、OCV特性を取得して蓄電池特性更新判定部35に出力し、内部抵抗特性取得部26は、蓄電池情報BTIに基づいて内部抵抗特性を取得して蓄電池特性更新判定部35に出力する(ステップS11)。
 蓄電池特性更新判定部35は、OCV特性取得部21及び内部抵抗特性取得部26から取得した満充電容量を含む現在の蓄電池特性と、蓄電池特性記憶部22に記憶された蓄電池特性テーブル(OCV特性テーブル)TB1と蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2に対応する蓄電池特性と、を比較し(ステップS12)、その変化量が所定の許容範囲を逸脱しているか否かを判定する。また、蓄電池特性更新判定部35は、現在の満充電容量が規定の閾値を超えたか否かを判定する(ステップS13)。
 そして、蓄電池特性更新判定部35は、現在の蓄電池特性を蓄電池特性記憶部22に記憶されている蓄電池特性と比較した変化量が所定の許容範囲を逸脱している場合、あるいは、現在の満充電容量が規定の閾値を超えた場合には(ステップS13;Yes)、蓄電池特性テーブルTB1、TB2を更新する旨の判定を行う。
 この結果、蓄電池特性更新部36は、蓄電池特性テーブルTB1、TB2を更新する(ステップS14)。
 一方、蓄電池特性更新判定部35は、現在の蓄電池特性を蓄電池特性記憶部22に記憶されている蓄電池特性と比較した変化量が所定の許容範囲内であり、かつ、現在の満充電容量が規定の閾値以下の場合には(ステップS13;No)、蓄電池特性テーブルTB1、TB2をそのまま維持する旨の判定を行い、処理を終了する。
 したがって、現在の蓄電池特性を蓄電池特性記憶部22に記憶されている蓄電池特性と比較した変化量が許容範囲内であり、かつ、現在の満充電容量が規定の閾値以下である場合には、当該時点における蓄電池特性テーブルTB1、TB2は実体の蓄電池特性とかけ離れていないとして蓄電池特性テーブルTB1、TB2が更新されることはない。したがって、制御基準が不連続となり、蓄電池システム運用の安定性が損なわれるのを回避できる。
 さらに、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新が必要とされる場合には、確実に更新でき、更新後の蓄電池特性テーブルTB1、TB2を利用することにより蓄電池セル33の劣化時でもより高精度にSOCを推定できる。
[5]第5実施形態
 上記各実施形態は、蓄電池システムが自動的に蓄電池特性テーブルを更新する場合のものであったが、本実施形態は、蓄電池システムから出力される電流情報、電圧情報、温度情報等の蓄電池情報BTIをリモートで(遠隔で)収集し、ユーザ(オペレータ)に現在の蓄電池特性を提示することで蓄電池特性テーブルを更新するか否かを判定させ、更新の指示がなされた場合に蓄電池特性テーブルを更新する実施形態である。
 図10は、第5実施形態の蓄電池システムの要部概要構成ブロック図である。
 図10において、図8と同様の部分には同一の符号を付すものとする。
 本第5実施形態が、図8の第4実施形態と異なる点は、OCV特性取得部21と内部抵抗特性取得部26とから取得した満充電容量を含む現在の蓄電池特性を、ネットワーク41を介して通信可能に接続されたユーザ端末42に対し提示する蓄電池特性提示部37と、ユーザ端末42からネットワーク41を介して入力された更新指示入力を受けつける指示入力部38と、特性更新部として機能し、指示入力部38を介して入力されるユーザ端末42からの更新指示に基づいて蓄電池特性テーブルを更新する蓄電池特性更新部39と、を備えた点である。
 図11は、第5実施形態の処理フローチャートである。
 まず、OCV特性取得部21は、蓄電池ユニット11が出力した電流情報、電圧情報、温度情報等の蓄電池情報BTIに基づいて、OCV特性を取得して蓄電池特性提示部37に出力し、内部抵抗特性取得部26は、蓄電池情報BTIに基づいて内部抵抗特性を取得して蓄電池特性提示部37に出力する(ステップS21)。
 蓄電池特性提示部37は、OCV特性取得部21及び内部抵抗特性取得部26から取得した満充電容量を含む現在の蓄電池特性を、ネットワーク41を介して通信可能に接続されたユーザ端末42に対し提示する。
 これによりユーザ端末42の表示画面には、蓄電池特性記憶部22に記憶された蓄電池特性テーブル(OCV特性テーブル)TB1と蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)TB2に対応する蓄電池特性を更新するか否かの入力を促すための特性比較問合せ画面を表示する(ステップS22)。
 したがって、ユーザ端末42のユーザは、表示された特性比較問合せ画面に基づいて判断を行うこととなる。
 図12は、特性比較問合せ画面の一例の説明図である。
 図12(A)は、蓄電池特性として蓄電池の容量について特性比較問合せを行っている特性比較問合せ画面の一例である。
 ユーザ端末42の表示画面に表示される特性比較問合せ画面51は、蓄電池システム10の初期容量を表示する初期容量表示部52と、現在の容量を表示する現在容量表示部53と、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新の指示を行う更新指示ボタン54と、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新の指示を行わない(キャンセルする)非更新指示ボタン55と、を備えている。
 したがって、ユーザは、初期容量表示部52に表示された蓄電池システム10の初期容量と、現在容量表示部53に表示された蓄電池システム10の現在容量と、を比較し、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新が必要と判断した場合には、更新指示ボタン54の操作を行う(タッチパネルであれば、タッチ操作を行い、ディスプレイであればポインティングデバイス等による操作を行う)ことで、ネットワーク41及び指示入力部38を介して蓄電池特性更新部39に対し、指示入力として更新指示を行う。
 これにより蓄電池特性更新部39は、更新指示がなされたか否かを判別し(ステップS23)、更新指示がなされたと判別して(ステップS23;Yes)、蓄電池特性テーブルTB1、TB2を更新する(ステップS24)。
 一方、ユーザは、初期容量表示部52に表示された蓄電池システム10の初期容量と、現在容量表示部53に表示された蓄電池システム10の現在容量と、を比較し、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新が必要無いと判断した場合には、非更新指示ボタン55の操作を行うことで、ネットワーク41及び指示入力部38を介して蓄電池特性更新部36に対し、指示入力として非更新指示を行う。
 これにより蓄電池特性更新部39は、更新指示がなされたか否かを判別し(ステップS23)、更新指示がなされなかったと判別して(ステップS23;No)、蓄電池特性テーブルTB1、TB2を維持したままとする。
 図12(B)は、蓄電池特性として内部抵抗値について特性比較問合せを行っている特性比較問合せ画面の一例である。
 ユーザ端末42の表示画面に表示される特性比較問合せ画面61は、蓄電池システム10の初期内部抵抗値を表示する初期内部抵抗値表示部62と、現在の内部抵抗値を表示する現在内部抵抗値表示部63と、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新の指示を行う更新指示ボタン64と、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新の指示を行わない(キャンセルする)非更新指示ボタン65と、を備えている。
 したがって、ユーザは、初期内部抵抗値表示部62に表示された蓄電池システム10の初期内部抵抗値と、現在内部抵抗値表示部63に表示された蓄電池システム10の現在の内部抵抗値と、を比較し、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新が必要と判断した場合には、更新指示ボタン64の操作を行うことで、ネットワーク41及び指示入力部38を介して蓄電池特性更新部39に対し、指示入力として更新指示を行う。
 これにより蓄電池特性更新部39は、更新指示がなされたか否かを判別し(ステップS23)、更新指示がなされたと判別して(ステップS23;Yes)、蓄電池特性テーブルTB1、TB2を更新する(ステップS24)。
 一方、ユーザは、初期内部抵抗値表示部62に表示された蓄電池システム10の初期内部抵抗値と、現在内部抵抗値表示部63に表示された蓄電池システム10の現在の内部抵抗値と、を比較し、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新が必要無いと判断した場合には、非更新指示ボタン65の操作を行うことで、ネットワーク41及び指示入力部38を介して蓄電池特性更新部39に対し、指示入力として非更新指示を行う。
 これにより蓄電池特性更新部39は、更新指示がなされたか否かを判別し(ステップS23)、更新指示がなされなかったと判別して(ステップS23;No)、蓄電池特性テーブルTB1、TB2を維持したままとする。
 したがって、ユーザは、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新を行った方が蓄電池システムの運用上好ましい判断される場合に、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新を行うことができ、制御基準が不連続となり、蓄電池システム運用の安定性が損なわれるのを回避できる。
 さらに、蓄電池特性テーブルTB1、TB2の更新が必要とされる場合には、確実に更新でき、更新後の蓄電池特性テーブルTB1、TB2を利用することにより蓄電池セル33の劣化時でもより高精度にSOCを推定できる。
 さらにユーザは、蓄電池システム10の設置現場から離れた場所にいても、現在の蓄電池特性を把握できる、蓄電池特性テーブルの更新をより確実なタイミングで実行することができる。
 10  蓄電池システム
 11  蓄電池ユニット
 12  蓄電池管理装置
 21  OCV特性取得部
 22  蓄電池特性記憶部
 23  SOC推定部
 24  蓄電池特性更新部
 25  充放電制御部
 26  内部抵抗特性取得部
 27  蓄電池特性更新部
 31  蓄電池モジュール
 32  BMU
 33  蓄電池セル
 35  蓄電池特性更新判定部
 36  蓄電池特性更新部
 37  蓄電池特性提示部
 38  指示入力部
 39  蓄電池特性更新部
 41  ネットワーク
 42  ユーザ端末
 51  特性比較問合せ画面
 52  初期容量表示部
 53  現在容量表示部
 54  更新指示ボタン
 55  非更新指示ボタン
 61  特性比較問合せ画面
 62  初期内部抵抗値表示部
 63  現在内部抵抗値表示部
 64  更新指示ボタン
 65  非更新指示ボタン
 BTI 蓄電池情報
 Sir  内部抵抗特性
 Socv OCV特性
 TB1 蓄電池特性テーブル(OCV特性テーブル)
 TB2 蓄電池特性テーブル(内部抵抗特性テーブル)
 X   電力管理対象装置

Claims (15)

  1.  蓄電池ユニットの蓄電特性を蓄電池特性テーブルとして記憶する特性記憶部と、
     前記蓄電池ユニットから出力される蓄電池情報に基づいて前記蓄電特性を取得する特性取得部と、
     取得した前記蓄電特性に基づいて前記蓄電池特性テーブルを更新する特性更新部と、
     前記更新された前記蓄電池特性テーブルを参照して前記蓄電池ユニットのSOCを推定する推定部と、
     を備えた蓄電池管理装置。
  2.  前記蓄電特性は、SOC変化に対するOCV特性を含み、
     前記蓄電池特性テーブルは、OCV特性テーブルを含む、
     請求項1記載の蓄電池管理装置。
  3.  前記蓄電特性は、内部抵抗特性を含み、
     前記蓄電池特性テーブルは、内部抵抗特性テーブルを含む、
     請求項1又は請求項2記載の蓄電池管理装置。
  4.  前記特性取得部が取得した前記蓄電特性に基づいて、前記蓄電池特性テーブルの更新が必要か否かを判定する蓄電池特性更新判定部を備え、
     前記特性更新部は、前記蓄電池特性更新判定部の判定結果に基づいて前記蓄電池特性テーブルの更新が必要と判定された場合に前記蓄電池特性テーブルの更新を行う、
     請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の蓄電池管理装置。
  5.  前記蓄電池情報は、満充電容量の情報を含み、
     前記蓄電池特性更新判定部は、現在の満充電容量が規定値より小さい場合に前記蓄電池特性テーブルの更新が必要であると判定する、
     請求項4記載の蓄電池管理装置。
  6.  前記特性取得部が取得した前記蓄電特性を提示する蓄電特性提示部と、
     前記蓄電池特性テーブルの更新指示の入力を受けつける指示入力部と、を備え、
     前記特性更新部は、前記更新指示の入力がなされた場合に前記蓄電池特性テーブルの更新を行う、
     請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の蓄電池管理装置。
  7.  前記蓄電特性提示部は、ネットワークを介して接続されたユーザ端末に対して前記蓄電特性を提示し、
     前記指示入力部は、前記ネットワークを介して前記ユーザ端末からの前記更新指示の入力を受けつける、
     請求項6記載の蓄電池管理装置。
  8.  前記特性取得部は、充放電時に前記蓄電池ユニットから出力される前記蓄電池ユニットの温度を含む前記蓄電池情報に基づいて前記温度におけるSOC変化に対する蓄電特性を取得する、
     請求項1乃至請求項7のいずれか一項に記載の蓄電池管理装置。
  9.  前記蓄電特性は、満充電容量を含む、
     請求項1乃至請求項8のいずれか一項に記載の蓄電池管理装置。
  10.  前記蓄電池情報は、前記蓄電池ユニットの電流、電圧及び温度を含む、
     請求項1乃至請求項9のいずれか一項に記載の蓄電池管理装置。
  11.  蓄電池ユニットの蓄電特性を蓄電池特性テーブルとして記憶する特性記憶部を備えた蓄電池管理装置で実行される方法であって、
     前記蓄電池ユニットから出力される蓄電池情報に基づいて前記蓄電特性を取得する過程と、
     取得した前記蓄電特性に基づいて前記蓄電池特性テーブルを更新する過程と、
     前記更新された前記蓄電池特性テーブルを参照して前記蓄電池ユニットのSOCを推定する過程と、
     を備えた方法。
  12.  前記蓄電特性を取得する過程において取得した前記蓄電特性に基づいて、前記蓄電池特性テーブルの更新が必要か否かを判定する過程を備え、
     前記蓄電池特性テーブルを更新する過程において、前記蓄電池特性テーブルの更新が必要か否かの判定結果に基づいて前記蓄電池特性テーブルの更新が必要と判定された場合に前記蓄電池特性テーブルの更新を行う、
     請求項11記載の方法。
  13.  前記蓄電池情報は、満充電容量の情報を含み、
     前記蓄電池特性テーブルの更新が必要か否かを判定する過程は、現在の満充電容量が規定値より小さい場合に前記蓄電池特性テーブルの更新が必要であると判定する、
     請求項12記載の方法。
  14.  前記蓄電特性を取得する過程において取得した前記蓄電特性を提示する過程と、
     前記蓄電池特性テーブルの更新指示の入力を受けつける過程と、を備え、
     前記蓄電池特性テーブルを更新する過程において、前記更新指示の入力がなされた場合に前記蓄電池特性テーブルの更新を行う、
     請求項11乃至請求項13のいずれか一項に記載の方法。
  15.  前記蓄電特性を提示する過程において、ネットワークを介して接続されたユーザ端末に対して前記蓄電特性を提示し、
     更新指示の入力を受けつける過程において、前記ネットワークを介して前記ユーザ端末からの前記更新指示の入力を受けつける、
     請求項14記載の方法。
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