WO2020189918A1 - 배터리 관리 장치 - Google Patents

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WO2020189918A1
WO2020189918A1 PCT/KR2020/002900 KR2020002900W WO2020189918A1 WO 2020189918 A1 WO2020189918 A1 WO 2020189918A1 KR 2020002900 W KR2020002900 W KR 2020002900W WO 2020189918 A1 WO2020189918 A1 WO 2020189918A1
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battery cell
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deterioration
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배윤정
차아밍
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주식회사 엘지화학
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Definitions

  • the present invention relates to a battery management apparatus, and more particularly, to a battery management apparatus that changes control conditions according to a deterioration pattern of a battery cell.
  • secondary batteries are widely used not only in small portable devices including smartphones, but also in mid- to large-sized devices such as electric vehicles and power storage devices including hybrid vehicles.
  • SOH state of health
  • Patent Document 1 only discloses a configuration for determining the degree of deterioration as to how much deterioration of the battery afterwards by measuring the loss of the battery's full charge capacity.
  • a configuration for changing battery control conditions according to specific information and the degree of deterioration of the battery has not been disclosed.
  • Patent Document 1 has a problem in that it does not provide any specific information for determining the state of the battery at a future point in time, such as a predicted deterioration rate or a predicted life of the battery.
  • Patent Document 1 only discloses a configuration for measuring the complete charge capacity of a battery, and there is a problem in that the configuration for changing a control condition according to a battery state is not disclosed at all.
  • Patent Document 1 KR 10-2016-0011448 A
  • the present invention as conceived to solve the above problems, provides a battery management device capable of providing more specific information on the deterioration of the battery cell and changing the control condition of the battery cell according to the degree of deterioration of the battery cell. It aims to do.
  • a battery management apparatus includes a voltage measuring unit configured to measure a voltage of a battery cell and measure an open circuit voltage of the battery cell whenever the measured voltage reaches a reference discharge voltage; And receiving the open circuit voltage measured by the voltage measuring unit, comparing the received open circuit voltage with a pre-stored reference voltage to calculate a voltage change rate, and increasing/decreasing the voltage based on the calculated voltage change rate and pre-stored voltage change rate data.
  • a control unit configured to determine a pattern, determine a first degree of deterioration acceleration of the battery cell according to the determined voltage increase/decrease pattern, and change a preset control condition based on the received open circuit voltage and the first degree of deterioration acceleration. Can include.
  • the pre-stored reference voltage may be configured to include an open circuit voltage when the voltage of the battery cell reaches the reference discharge voltage at a predetermined cycle time.
  • the pre-stored voltage fluctuation rate data may be configured to include a past voltage fluctuation rate calculated by the control unit whenever the open circuit voltage is measured by the voltage measuring unit.
  • the control unit calculates a voltage change rate between the calculated voltage change rate and a plurality of voltage change rates included within a predetermined number of cycles from the current cycle of the battery cell among the previously stored voltage change rate data, and based on the calculated voltage change rate It may be configured to determine the voltage increase or decrease pattern.
  • the preset control condition may be configured to include at least one or more of a stalk rate and a discharge end voltage set for the battery cell.
  • the control unit sets the open circuit voltage of the battery cell previously measured in the start cycle of the determined voltage increase/decrease pattern as a reference open circuit voltage only when the first degree of deterioration acceleration is either acceleration deterioration or linear degeneration, A voltage comparison value obtained by comparing the set reference open voltage and the open circuit voltage received from the voltage measuring unit is calculated, and based on the voltage conversion value converted according to a preset voltage conversion criterion, the slate or It may be configured to change at least one or more of the discharge end voltages.
  • the preset voltage conversion criterion includes a first voltage conversion criterion for converting the calculated voltage comparison value to a value corresponding to the slate rate, and a first voltage conversion criterion for converting the calculated voltage comparison value to a value corresponding to the discharge end voltage. It can be configured to include two voltage conversion criteria.
  • the control unit converts the calculated voltage comparison value according to the first voltage conversion criterion to obtain a first voltage conversion value, and changes the stalk rate according to the obtained first voltage conversion value, and the calculated voltage
  • the comparison value may be converted according to the second voltage conversion criterion to obtain a second voltage conversion value, and the discharge end voltage may be changed according to the obtained second voltage conversion value.
  • the control unit may be configured to change the preset voltage conversion criterion only when the determined first degree of deterioration acceleration is acceleration deterioration, and at least one of the stalk and the discharge end voltage is changed.
  • the control unit is configured to return the preset voltage conversion standard to the voltage conversion standard before the change only when it is determined that the first degree of deterioration acceleration is linear deterioration or deceleration deterioration after the preset voltage conversion criterion is changed. I can.
  • the control unit calculates a current resistance of the battery cell based on the received open circuit voltage, compares the calculated current resistance with a pre-stored reference resistance to calculate a resistance change rate, and calculates a resistance change rate and a pre-stored resistance change rate Determine a resistance increase/decrease pattern based on data, determine a second degree of degeneration acceleration of the battery cell according to the determined voltage increase/decrease pattern and resistance increase/decrease pattern, and based on the calculated resistance change rate and the second degree of deterioration acceleration, the It may be configured to change a preset control condition.
  • the pre-stored reference resistance may be configured to include a reference resistance calculated based on the pre-stored reference voltage.
  • the pre-stored resistance variation rate data may be configured to include a past resistance variation rate calculated by the control unit whenever the open circuit voltage is measured by the voltage measurement unit.
  • the controller calculates a resistance change rate between the calculated resistance change rate and a plurality of resistance change rates included within a predetermined number of cycles from the current cycle of the battery cell among the previously stored resistance change rate data, and based on the calculated resistance change rate It may be configured to determine the resistance increase or decrease pattern.
  • the preset control condition may include at least one or more of a stalk rate and a discharge end voltage set for the battery cell.
  • the control unit only when the determined voltage increase/decrease pattern is a voltage increase pattern, and the second degree of deterioration acceleration is either an acceleration deterioration or a linear degeneration, of the battery cell previously measured in the start cycle of the determined resistance increase/decrease pattern.
  • the resistance variation rate is set as the reference resistance variation rate, a resistance comparison value obtained by comparing the set reference resistance variation rate and the calculated resistance variation rate is calculated, and the calculated resistance comparison value is based on a resistance conversion value converted according to a preset resistance conversion standard.
  • it may be configured to change at least one of the slate and the discharge end voltage.
  • the preset resistance conversion criterion includes a first resistance conversion criterion for converting the calculated resistance comparison value to a value corresponding to the slate and a first resistance conversion criterion for converting the calculated resistance comparison value to a value corresponding to the discharge end voltage. 2 Resistance conversion criteria may be included.
  • the control unit acquires a first resistance conversion value obtained by converting the calculated resistance comparison value according to the first resistance conversion criterion, changes the slate according to the obtained first resistance conversion value, and the calculated resistance It may be configured to obtain a second resistance conversion value obtained by converting the comparison value according to the second resistance conversion criterion, and to change the discharge end voltage according to the obtained second resistance conversion value.
  • the control unit may be configured to change the preset resistance conversion criterion only when the determined second degree of deterioration acceleration is acceleration deterioration, and at least one of the stalk and the discharge end voltage is changed.
  • the control unit is configured to return the preset resistance conversion criterion to the resistance conversion criterion before the change only when the second deterioration acceleration degree is determined to be linear deterioration or deceleration deterioration after the preset resistance conversion criterion is changed. I can.
  • a battery pack according to another aspect of the present invention may include a battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a current state of the battery cell can be more accurately estimated.
  • the deterioration pattern of the battery cell is estimated through various indicators, there is an advantage that the degree of deterioration of the battery can be more accurately determined.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a battery pack including a battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically showing a battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a voltage variation rate of a first battery cell calculated by a battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a voltage variation rate of a second battery cell calculated by the battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an enlarged view of one section of voltage fluctuation rates of a second battery cell calculated by the battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a resistance variation rate of a second battery cell calculated by the battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a resistance variation rate of a second battery cell calculated by the battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an enlarged view of another section of a voltage variation rate of a first battery cell calculated by a battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram schematically illustrating a process of changing a control condition set in a battery cell based on a voltage change rate in the battery management apparatus according to an embodiment of the present invention in a tree form.
  • FIG. 10 is a schematic diagram schematically illustrating a process of changing a control condition set in a battery cell based on a resistance change rate in a battery management apparatus according to an embodiment of the present invention in a tree form.
  • control unit when a part "includes" a certain component, it means that other components may be further included, rather than excluding other components unless specifically stated to the contrary.
  • terms such as a control unit described in the specification mean a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a battery pack including a battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a battery management apparatus 100 is electrically connected to a battery module 10 including a plurality of battery cells 11 to each of a plurality of battery cells 11. Can be managed. That is, the battery management apparatus 100 may estimate the states of the plurality of battery cells 11 included in the battery module 10 and adjust the control conditions of each of the battery cells 11 based on the estimated states. In addition, the battery management apparatus 100 may be included in the battery pack 1000 together with the battery module 10. 1 shows an example in which one battery module 10 and one battery management device 100 are included in the battery pack 1000, but the battery module 10 and the battery management device included in the battery pack 1000 The number of (100) is not limited to the number shown in FIG. 1. Similarly, the number of battery cells 11 included in the battery module 10 is not limited to the number shown in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically showing a battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a description will be given of the contents of the battery management apparatus 100 changing a control condition preset in the battery cell 11 based on a voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11.
  • the battery management apparatus 100 may include a voltage measurement unit 101 and a control unit 103.
  • the voltage measurement unit 101 may measure the voltage of the battery cells 11 included in the battery module 10. That is, the voltage measurement unit 101 may be configured to measure the voltage of each of the battery cells 11 included in the battery module 10. Preferably, the voltage measuring unit 101 may measure the discharge voltage of the battery cell 11.
  • the battery management apparatus 100 includes a first battery cell C1, a second battery cell C2, a third battery cell C3 and a battery module 10 included in the battery module 10.
  • Each voltage when the fourth battery cell C4 is discharged may be measured.
  • the voltage measuring unit 101 measures the voltage of the first battery cell C1 through the first sensing line SL1 and the second sensing line SL2, and measures the voltage of the second sensing line SL2 and the third sensing line SL2.
  • the voltage of the second battery cell C2 may be measured through the sensing line SL3.
  • the voltage measurement unit 101 measures the voltage of the third battery cell C3 through the third sensing line SL3 and the fourth sensing line SL4, and performs a fourth sensing line SL4 and a fifth sensing line.
  • the voltage of the fourth battery cell C4 may be measured through the line SL5.
  • the voltage measuring unit 101 may measure an open circuit voltage (OCV) of the battery cell 11. That is, the voltage measuring unit 101 may measure both the voltage of the battery cell 11 and the open circuit voltage. In particular, the voltage measurement unit 101 may measure the open circuit voltage of each battery cell 11 whenever the measured voltage reaches the reference discharge voltage.
  • the reference discharge voltage may be a voltage previously set and stored by a user or the like in order for the voltage measuring unit 101 to measure the open circuit voltage. That is, the reference discharge voltage is a reference value for measuring the open circuit voltage of the battery cell 11 by the voltage measuring unit 101, and when the voltage measuring unit 101 should measure the open circuit voltage of the battery cell 11 If you can provide that timing.
  • the predetermined voltage may be set to 2.8V.
  • the voltage measuring unit 101 measures voltages of the plurality of battery cells 11, and calculates the open circuit voltage of the corresponding battery cells 11 whenever the measured voltage of each battery cell 11 reaches a predetermined voltage. Can be measured.
  • the voltage measurement unit 101 may measure the open circuit voltage of the first battery cell C1 when the voltage of the first battery cell C1 reaches V1[V] due to discharge. Similarly, when the voltage of the second battery cell C2, the third battery cell C3, or the fourth battery cell C4 reaches V1[V], the voltage measurement unit 101 reaches V1[V]. The open circuit voltage of the battery cell 11 can be measured.
  • the control unit 103 may receive the open circuit voltage measured by the voltage measurement unit 101.
  • the control unit 103 is configured to exchange electrical signals with the voltage measurement unit 101 inside the battery management apparatus 100, and may receive the measured open circuit voltage from the voltage measurement unit 101.
  • the controller 103 may calculate a voltage fluctuation rate by comparing the open circuit voltage received from the voltage measuring unit 101 with a pre-stored reference voltage.
  • the pre-stored reference voltage is a reference value for comparison with the open circuit voltage measured by the voltage measuring unit 101, and may be a pre-stored value.
  • the pre-stored reference voltage may include the open circuit voltage of the battery cell 11 measured at a predetermined cycle time.
  • the voltage fluctuation rate may be obtained by comparing a pre-stored reference voltage with an open circuit voltage received from the voltage measuring unit 101 by the control unit 103.
  • the voltage fluctuation rate may be calculated as a ratio or difference between a previously stored reference voltage and a measured value of the open circuit voltage. That is, the control unit 103 receives the open circuit voltage measured from the voltage measurement unit 101 in a cycle after the predetermined cycle point, and calculates the ratio of the received open circuit voltage to a pre-stored reference voltage as a voltage change rate. can do.
  • the control unit 103 may calculate a voltage change rate of the first battery cell C1 at a first time point as a ratio of B1 to A1.
  • the voltage change rate of the first battery cell C1 at the first point in time may be calculated by a calculation formula of “(B1 ⁇ A1) ⁇ 100”.
  • the controller 103 may determine a voltage increase/decrease pattern based on the calculated voltage change rate and pre-stored voltage change rate data.
  • the voltage fluctuation rate data is reference data for comparison with the calculated voltage fluctuation rate, and may be stored in advance.
  • the control unit 103 may update the previously stored voltage fluctuation data by adding the calculated voltage fluctuation rate to the previously stored voltage fluctuation data.
  • the controller 103 may determine a voltage increase/decrease pattern based on the updated voltage change rate data.
  • the previously stored voltage fluctuation rate data may be data in which a voltage fluctuation rate calculated in the past by the controller 103 is stored.
  • the control unit 103 may determine a voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 based on all voltage fluctuation rates calculated after the cycle time when the reference voltage is calculated.
  • the voltage increase/decrease pattern may include various patterns such as a voltage increase pattern, a voltage decrease pattern, or a voltage constant pattern.
  • the voltage increase/decrease pattern includes a voltage increase pattern and a voltage decrease pattern
  • the voltage increase pattern includes a pattern excluding a voltage decrease pattern such as a constant voltage pattern.
  • the controller 103 may be configured to determine a first degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 according to a voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11.
  • the control unit 103 may be configured to determine a first degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 according to a voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11.
  • the first degree of deterioration acceleration may be information indicating whether the deterioration of the battery cell 11 is getting faster or slower.
  • the first degree of deterioration acceleration may be a degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 determined by the controller 103 according to a voltage increase/decrease pattern. That is, the controller 103 may determine a voltage increase/decrease pattern for the battery cell 11 and determine the first degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 based on the determined voltage increase/decrease pattern.
  • control unit 103 determines a voltage increase/decrease pattern of the first battery cell C1, and determines a first degree of deterioration acceleration of the first battery cell C1 according to the determined voltage increase/decrease pattern. can do.
  • the control unit 103 may be configured to change a preset control condition based on the received open circuit voltage and the determined first deterioration acceleration degree. That is, when the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 is determined according to the voltage increase/decrease pattern, the control unit 103 determines the determined first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 and the current cycle of the received battery cell 11 Based on the open circuit voltage of, it is possible to change a control condition preset in the battery cell 11.
  • the preset control conditions may be preset for each battery cell 11.
  • the preset control conditions may be set in advance when the battery cell 11 is shipped or initially operated. That is, a preset control condition may be set for each of the first battery cell C1, the second battery cell C2, the third battery cell C3, and the fourth battery cell C4.
  • the control unit 103 determines a first degree of acceleration of deterioration of the first battery cell C1 according to a voltage increase/decrease pattern of the first battery cell C1, and the voltage measurement unit ( The control condition preset for the first battery cell C1 may be changed according to the open circuit voltage of the current cycle of the first battery cell C1 received from 101 ).
  • the control unit 103 determines the first degree of acceleration of deterioration of the second battery cell C2 according to the voltage increase/decrease pattern of the second battery cell C2, and the second battery cell received from the voltage measurement unit 101
  • a preset control condition for the second battery cell C2 may be changed according to the open circuit voltage of the current cycle of (C2).
  • the control unit 103 also applies to the third battery cell C3 and the fourth battery cell C4 based on the determined first deterioration acceleration degree and the received open circuit voltage. 4 It is possible to change the control conditions preset for each of the battery cells C4.
  • the battery management apparatus 100 sets a preset control condition for the battery cell 11 based on the first degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 and the open circuit voltage in the current cycle. You can change it. Accordingly, the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention accurately determines the current state of the battery cell 11, and thus, the control condition of the battery cell 11 so that the life of the battery cell 11 lasts longer. It has the advantage of being able to take action to change it. Accordingly, the battery management apparatus 100 may control charging of the battery cell 11 so that the battery cell 11 is not over-discharged by optimizing the control condition set in the battery cell 11.
  • the controller 103 may determine the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 as one of acceleration deterioration, linear deterioration, or deceleration deterioration according to the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11.
  • the accelerated deterioration is a state in which the deterioration of the battery cell 11 is gradually accelerated
  • the linear degeneration refers to a state in which the deterioration of the battery cell 11 is not accelerated gradually like the accelerated deterioration, but is proceeding linearly.
  • deceleration deterioration refers to a state in which deterioration of the battery cell 11 is progressing slowly.
  • control unit 103 may independently determine the first degree of deterioration acceleration for each of the battery cells 11.
  • the control unit 103 is separately configured for the first battery cell C1, the second battery cell C2, the third battery cell C3, and the fourth battery cell C4.
  • the voltage increase or decrease pattern can be determined.
  • the control unit 103 separates each of the first battery cell C1, the second battery cell C2, the third battery cell C3, and the fourth battery cell C4 according to the determined voltage increase/decrease pattern. 1
  • the degree of acceleration of degeneration can be determined.
  • the battery management apparatus 100 can independently determine the first degree of deterioration acceleration of each of the battery cells 11, the first degree of deterioration acceleration of each of the battery cells 11 There is an advantage of determining and further predicting the life of each battery cell 11. Specifically, the battery management apparatus 100 can calculate the loss capacity by measuring the open circuit voltage of each of the battery cells 11 to calculate the degree of deterioration of each of the battery cells 11, as well as the battery cell 11 It is possible to determine the first degree of acceleration of degeneration as to how fast each degeneration is occurring. Accordingly, the battery management apparatus 100 may estimate the degree of deterioration of each of the battery cells 11 in the future according to the first degree of deterioration acceleration of the battery cells 11.
  • the battery cells 11 of the same product line may not have exactly the same usable capacity due to problems such as initial resistance variation or capacity variation.
  • the set capacity of the battery cell is 1000 mAh at the time of shipment, but the initial capacity of the first battery cell C1 is 900 mAh, and the initial capacity of the second battery cell C2 is 1000 mAh.
  • the current usable capacity of the first battery cell C1 and the second battery cell C2 becomes the same as 800mAh due to use for the same period, the first battery cell C1 and the second battery cell C2 are the same. Although they have usable capacity, determining that the deterioration degree of the two battery cells 11 is the same due to the difference in initial capacity cannot be regarded as an accurate state estimation of the battery cells 11.
  • the calculated degree of degeneration is the first according to the current capacity compared to the initial capacity.
  • the first deterioration acceleration degree of the first battery cell C1 and the second battery cell C2 1 It is not suitable as a predictive index for future situations such as life expectancy according to the degree of deterioration acceleration.
  • the ratio of the current capacity to the initial capacity of the battery cell 11 is only an index to determine the degree of deterioration of the battery cell 11 ex post, and the first degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11, and the rate of deterioration later. Or, there is a problem that it is not appropriate to be used as an index to judge the expected life, etc.
  • the battery management apparatus 100 accurately determines the current state of the battery cell 11 by measuring the open circuit voltage of the current battery cell 11 and determining the first degree of deterioration acceleration. There is an advantage to be able to judge. In addition, the battery management apparatus 100 has an advantage of being able to set a control condition optimized for the battery cell 11 based on the determined current state of the battery cell 11.
  • control unit 103 includes a processor known in the art, an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, and logic in order to execute various control logics performed by the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention. Circuits, registers, communication modems, data processing devices, and the like may be optionally included.
  • control logic when the control logic is implemented in software, the control unit 103 may be implemented as a set of program modules. At this time, the program module may be stored in a memory and executed by a processor. The memory may be inside or outside the processor, and may be connected to the processor through various well-known means.
  • control unit 103 is a processor provided in the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention, and the state information including the determined first deterioration acceleration degree of the battery cell 11 and the battery cell 11 A control condition set in advance may be provided to a user through an output device such as a display device.
  • the controller 103 may provide a replacement or warning notification of the battery cell 11 to the user through an external notification device based on the state information and control conditions of the battery cell 11.
  • the battery management apparatus 100 may further include a storage unit 105.
  • the storage unit 105 may store the reference voltage. That is, the reference voltage is previously stored in the storage unit 105, and the control unit 103 compares the reference voltage previously stored in the storage unit 105 with the open circuit voltage received from the voltage measurement unit 101 Can be calculated.
  • the storage unit 105 may store the voltage fluctuation rate data. That is, the storage unit 105 stores the voltage fluctuation rate data calculated from the control unit 103 in the past, and the control unit 103 is based on the voltage fluctuation data previously stored in the storage unit 105. The voltage increase or decrease pattern can be determined.
  • the storage unit 105 is each component of the battery management device 100 according to an embodiment of the present invention, such as a reference voltage measured by the voltage measuring unit 101 and past voltage fluctuation data calculated by the control unit 103 Data or programs necessary for the element to perform actions and functions can be stored. If the storage unit 105 is a known information storage means known to be capable of recording, erasing, updating, and reading data, there is no particular limitation on its type. As an example, the information storage means may include RAM, flash memory, ROM, EEPROM, and registers. The storage unit 105 may store program codes in which processes executable by the control unit 103 are defined.
  • the pre-stored reference voltage may include an open circuit voltage when the battery cell 11 is discharged at a predetermined cycle time and the voltage of the battery cell 11 reaches the reference discharge voltage.
  • the predetermined cycle time is a time within a predetermined number of cycles from the beginning of life (BOL), and may be, for example, the first discharge time after the battery cell 11 is shipped.
  • the voltage measurement unit 101 may measure the voltage in the initial discharge process (initial state) of the first battery cell C1 and measure the open circuit voltage when the measured voltage reaches 2.8V. have.
  • the pre-stored voltage fluctuation data may be configured to include the voltage fluctuation rate calculated by the control unit 103 whenever the open circuit voltage is measured by the voltage measurement unit 101. That is, from the predetermined cycle point to the current point in time, the voltage measuring unit 101 measures the open circuit voltage when the voltage of the battery cell 11 reaches the reference discharge voltage by discharging, and the control unit 103 ) May calculate a voltage variation rate according to the open circuit voltage measured by the voltage measurement unit 101. In addition, the calculated voltage variation rate may be included in the voltage variation rate data previously stored in the storage unit 105.
  • the voltage fluctuation rate data previously stored for the first battery cell C1 includes the voltage fluctuation rate of the first battery cell C1 calculated at the first time point to the N-1 time point.
  • N is an integer greater than or equal to 2
  • the voltage change rate of the first battery cell C1 calculated at the first time point may be included in the previously stored voltage variation rate data.
  • the voltage change rate of the first battery cell C1 is calculated by the control unit 103 at the Nth time point
  • the voltage change rate of the first battery cell C1 calculated at the Nth time point is previously stored in the storage unit 105. It can be included in the voltage change rate data.
  • the voltage fluctuation rate data previously stored in the storage unit 105 may include first to Nth voltage fluctuation rates.
  • the battery management apparatus 100 may determine a voltage increase/decrease pattern of the current battery cell 11 based on the voltage change rate data previously stored in the storage unit 105 from a past time point to a current time point. That is, the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention calculates the voltage increase/decrease pattern and the first deterioration acceleration degree of the current battery cell 11 based on pre-stored voltage fluctuation data in which the calculated voltage fluctuation rate is accumulated and stored.
  • the battery management apparatus 100 is There is an advantage of providing information capable of estimating a future state based on a first degree of acceleration of deterioration, as well as past and present states of the cell 11.
  • the controller 103 may calculate a rate of change between a plurality of voltage fluctuation rates included within a predetermined number of cycles from the current cycle of the battery cell 11 among the previously stored voltage fluctuation data and the calculated voltage fluctuation rate.
  • the voltage change rate may include an average rate of change or an instantaneous rate of change between voltage fluctuation rates.
  • the plurality of voltage fluctuation rates included within a predetermined number of cycles from the current cycle may include a plurality of voltage fluctuation rates included within a preset number of cycles from the current cycle.
  • the controller 103 may calculate a voltage change rate of a plurality of voltage change rates included within 50 cycles from the current cycle. The calculation of the voltage change rate will be described in detail with reference to FIGS. 3 and 4.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a voltage variation rate of a first battery cell calculated by a battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 4 is a diagram illustrating a voltage variation rate of a second battery cell calculated by the battery management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the storage unit 105 stores voltage fluctuation data previously stored for the first battery cell C1 and voltage fluctuation data previously stored for the second battery cell C2 every cycle.
  • I can.
  • a section including a preset number of cycles for the first battery cell C1 will be described as an In section.
  • a section including a preset number of cycles for the second battery cell C2 will be described as a section Jn.
  • n is a positive integer.
  • the preset number of cycles is 50
  • the I1 section may include 0 to 50 cycles of the first battery cell C1
  • the I2 section may include 51 to 100 cycles of the first battery cell C1.
  • the 0 cycle of the first battery cell C1 is included in I1
  • the 0 cycle of the second battery cell C2 is included in the J1 period.
  • the control unit 103 stores 251 to 300 cycles of the voltage change rate data previously stored for the first battery cell C1 in the storage unit 105. It is possible to extract the voltage fluctuation rate of each cycle in the included section I6. That is, the control unit 103 may calculate the voltage change rate of the period I6 by comparing the voltage change rate of each cycle belonging to the period I6 of the first battery cell C1 with each other. Similarly, in FIG. 3, if the current cycle of the first battery cell C1 is 300 cycles, the control unit 103 stores 251 to 300 cycles of the voltage change rate data previously stored for the first battery cell C1 in the storage unit 105. It is possible to extract the voltage fluctuation rate of each cycle in the included section I6. That is, the control unit 103 may calculate the voltage change rate of the period I6 by comparing the voltage change rate of each cycle belonging to the period I6 of the first battery cell C1 with each other. Similarly, in FIG.
  • the control unit 103 includes 101 to 150 of the voltage fluctuation rate data previously stored for the second battery cell C2 in the storage unit 105. It is possible to extract the voltage change rate of each cycle in the J3 section including the cycle.
  • the controller 103 may calculate the voltage change rate of the period J3 by comparing the voltage change rate of each cycle in the period J3 of the second battery cell C2 with each other.
  • the voltage change rate means a specific value for the rate of change.
  • the control unit 103 calculates a voltage change rate will be described in detail with reference to FIG. 5.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an enlarged view of one section of voltage fluctuation rates of a second battery cell calculated by the battery management apparatus according to an embodiment of the present invention. That is, FIG. 5 is a diagram illustrating an enlarged view of a voltage variation rate included in a section J3 among voltage variation rates calculated for the second battery cell C2.
  • the controller 103 may calculate a voltage change rate of a voltage change rate included in a section in which the cycle of the current battery cell 11 belongs.
  • the control unit 103 may divide the section to which the current cycle of the battery cell 11 belongs into a plurality of sub-sections based on the voltage change rate of the section in which the current cycle of the battery cell 11 belongs.
  • the control unit 103 converts one section into a plurality of sub-sections based on a cycle point at which the voltage change rate calculated within a section changes from a positive rate of change to a negative rate of change, or from a negative rate of change to a positive rate of change. Can be distinguished. For example, in the example of FIG.
  • the controller 103 may calculate an average rate of change for continuous cycles included in section J3 or an instantaneous rate of change for continuous cycles included in section J3. Specifically, based on 130 cycles, the voltage change rate of the section J31 may be calculated as a positive rate of change, and the voltage change rate of J32 may be calculated as a negative rate of change. Accordingly, the controller 103 may divide the J3 section of the second battery cell C2 into a J31 section and a J32 section based on 130 cycles.
  • the controller 103 may divide the J3 section into the J31 and J32 sections and calculate the voltage change rate for each of the J31 section and the J32 section. As such, the control unit 103 may divide one section into sub sections and calculate a voltage change rate for each sub section.
  • the controller 103 may determine only one section to which the current cycle belongs and not calculate the rate of change. In addition, the controller 103 may determine a cycle time point at which the voltage change rate changes from positive to negative or negative to positive, and divide the section to which the current cycle of the battery cell 11 belongs into sub sections based on the determined cycle time point.
  • the battery management apparatus 100 does not uniformly determine that the section to which the current cycle of the battery cell 11 belongs is only one section, but divides the sub section according to the case and the voltage change rate Since is calculated in more detail, there is an advantage in that the current state of the battery cell 11 can be more accurately determined.
  • the controller 103 may determine a voltage increase/decrease pattern based on the calculated voltage change rate.
  • the voltage increase/decrease pattern may include a voltage increase pattern and a voltage decrease pattern.
  • the controller 103 may determine a voltage increase or decrease pattern when the calculated change rate is a positive change rate as the voltage increase pattern.
  • the controller 103 may determine a voltage increase/decrease pattern when the calculated rate of change is a negative rate of change as the voltage decrease pattern.
  • the controller 103 determines the rate of change of the voltage of the first battery cell C1 based on the voltage change rate included in the period I1. Can be calculated. In this case, the controller 103 may calculate the voltage change rate of the I1 section as a value less than 0. That is, the voltage change rate of the I1 section may be calculated as a negative change rate. In addition, the controller 103 may determine the current voltage increase/decrease pattern of the first battery cell C1 as the voltage decrease pattern based on a result of calculating the voltage change rate as a negative change rate.
  • control unit 103 may calculate a positive change rate based on the voltage change rate included in the corresponding section.
  • controller 103 may determine a current voltage increase/decrease pattern of the first battery cell C1 as a voltage increase pattern based on the calculated rate of change of the amount.
  • the controller 103 may calculate the voltage change rate based on the voltage change rate included in the J2 section.
  • the controller 103 may calculate the voltage change rate of the section J2 as a value equal to or greater than 0. That is, the voltage change rate in the J2 section may be calculated as a positive change rate.
  • the controller 103 may determine a voltage increase/decrease pattern of the current second battery cell C2 as a voltage increase pattern based on the calculated voltage change rate in the J2 section.
  • the controller 103 divides the J3 section into the J31 section and the J32 section, and each of the J31 section and the J32 section
  • the voltage change rate can be calculated.
  • the control unit 103 may calculate the voltage change rate in the J31 section as a value greater than or equal to 0, and the voltage change rate in the J32 section as a value less than 0. That is, the voltage change rate of the J31 section may be calculated as a positive rate of change, and the voltage change rate of the J32 section may be calculated as a negative rate of change.
  • the controller 103 may determine a voltage increase/decrease pattern in section J31 as a voltage increase pattern and determine a voltage increase/decrease pattern in section J32 as a voltage decrease pattern based on the calculated voltage change rate.
  • the battery management apparatus 100 has the advantage of being able to more accurately estimate the current state of the battery cell 11 by considering not only the current state of the battery cell 11 but also the past state. have.
  • the battery management apparatus 100 since the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention calculates a voltage change rate of the battery cell 11 and determines a voltage increase/decrease pattern based on the voltage change rate, the future state of the battery cell 11 There is an advantage of providing information that is easy to estimate.
  • the controller 103 may be configured to determine a voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 only when the voltage fluctuation rate calculated for the battery cell 11 exceeds a preset voltage lower limit and is less than a preset voltage upper limit. . That is, the controller 103 may determine the voltage increase/decrease pattern only when the voltage change rate of the battery cell 11 is within a certain range. For example, when the voltage fluctuation rate of the battery cell 11 is greater than or equal to a preset upper limit value, the open circuit voltage of the battery cell 11 is increased above the reference value, and the battery cell 11 is abnormally deteriorated and there is a risk of sudden drop. ) May be present.
  • the controller 103 may determine a voltage increase/decrease pattern for the case where the battery cell 11 is normally deteriorated, except for the case where the battery cell 11 is abnormally deteriorated.
  • the first degree of deterioration acceleration is determined according to the voltage increase/decrease pattern in the abnormal state, and the battery control condition according to the determined first degree of deterioration acceleration. There is a problem that this adjustment can further deteriorate the state of the battery cells 11.
  • the battery management apparatus 100 first classifies the state of the battery cell 11 into a normal state or an abnormal state, and then, only when the state of the battery cell 11 is a normal state, the voltage
  • the battery management device 100 maintains the optimal state of the battery cell 11 by changing a control condition preset in the battery cell 11 based on the accurately determined first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11.
  • the controller 103 determines a voltage increase/decrease pattern, determines a first degree of deterioration acceleration according to the determined voltage increase/decrease pattern, and sets a preset control condition in the battery cell 11 based on the determined first degeneration acceleration degree. Details to be changed will be described in more detail.
  • the control unit 103 may be configured to determine the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 as either accelerated deterioration or linear deterioration only when the voltage increase/decrease pattern is determined as the voltage increase pattern.
  • the controller 103 converts the voltage increase/decrease pattern of the first battery cell C1 into a voltage increase pattern.
  • the controller 103 may determine a current degree of first degeneration acceleration of the first battery cell C1 as either accelerated deterioration or linear deterioration according to the voltage change rate of the period I2 determined as the voltage increase pattern.
  • the voltage change rate in the I2 section is a positive rate of change that is equal to or greater than 0, and the controller 103 accelerates the first degree of deterioration acceleration of the first battery cell C1 when the current cycle of the first battery cell C1 falls within the I2 section. It can be judged as either degeneration or linear degeneration.
  • the previous example and the control unit 103 use the voltage increase/decrease pattern of the second battery cell C2 as a voltage increase pattern. You can decide.
  • the controller 103 may determine the degree of acceleration of the first degeneration of the second battery cell C2 as either accelerated deterioration or linear deterioration according to the voltage change rate of the section J2 determined as the voltage increase pattern.
  • the voltage change rate in the J2 section is a positive rate of change of 0 or more, and the controller 103 accelerates the first degree of deterioration acceleration of the first battery cell C1 when the current cycle of the second battery cell C2 falls within the J2 section. It can be judged as either degeneration or linear degeneration.
  • the controller 103 may be configured to determine the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 as deceleration deterioration.
  • the controller 103 converts the voltage increase/decrease pattern of the first battery cell C1 into a voltage decrease pattern. You can decide.
  • the control unit 103 may determine a first degree of deterioration acceleration of the first battery cell C1 as a deceleration deterioration according to a voltage change rate of the I1 section of the first battery cell C1 determined as a voltage decrease pattern.
  • the voltage change rate in the I1 section is a negative rate of change that is less than 0, and the controller 103 decelerates the first degree of deterioration acceleration of the first battery cell C1 when the current cycle of the first battery cell C1 belongs to the I1 section. It can be judged as degeneration.
  • the control unit 103 converts the voltage increase/decrease pattern of the second battery cell C2 into a voltage decrease pattern. You can decide.
  • the control unit 103 may determine the first degree of deterioration acceleration of the second battery cell C2 as the deceleration deterioration according to the voltage change rate of the second battery cell C2 determined as the voltage decrease pattern in the J4 section.
  • the voltage change rate in the J4 section is a negative rate of change that is less than 0, and the controller 103 decelerates the first degradation acceleration degree of the second battery cell C2 when the current cycle of the second battery cell C2 falls within the J4 section. It can be judged as degeneration.
  • the battery management apparatus 100 determines a first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 according to a voltage increase/decrease pattern and a voltage change rate of the battery cell 11 as an acceleration degeneration, linear degeneration, or deceleration deterioration. By subdividing and determining, there is an advantage in that the current state of the battery cell 11 can be more accurately determined and diagnosed. In addition, when determining the voltage increase/decrease pattern as the voltage decrease pattern, the battery management apparatus 100 determines the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 only as deceleration deterioration, and determines the time required to determine the first degree of degeneration acceleration. There are advantages to saving.
  • accelerated deterioration and linear degeneration can be classified according to how fast the deterioration of the battery cell 11 is proceeding. That is, when the calculated voltage change rate is greater than or equal to a preset reference voltage change rate, the control unit 103 may be configured to determine the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 as accelerated deterioration. Conversely, when the calculated voltage change rate is less than a preset reference voltage change rate, the controller 103 may be configured to determine a first degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 as linear degeneration.
  • the preset reference voltage change rate is a reference rate of change for determining the first degree of deterioration acceleration as either accelerated deterioration or linear deterioration when the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 is determined as the voltage increase pattern.
  • the preset reference voltage change rate may be stored in advance in the storage unit 105.
  • the preset reference voltage change rate may be preset to increase the voltage change rate by 1% every 50 cycles.
  • the control unit 103 controls the first battery cell C1
  • the voltage change rate of the section to which the current cycle of) belongs can be compared with a preset reference voltage change rate. Since the voltage change rate of each of the sections I2, I3, I4, I5, and I6 is smaller than the preset reference voltage change rate, the controller 103 may determine the first degree of acceleration of degeneration of the first battery cell C1 as linear degeneration. .
  • the controller 103 is the current cycle of the second battery cell C2.
  • the voltage change rate of the section to which it belongs may be compared with a preset reference voltage change rate.
  • FIG. 6 is an enlarged view illustrating another section of the voltage variation rate of a second battery cell calculated by the battery management apparatus according to an embodiment of the present invention. That is, FIG. 6 is a diagram showing an enlarged view of the voltage variation rate included in the section J1 among the voltage variation rates calculated for the second battery cell C2.
  • the controller 103 determines the voltage change rate of the interval to which the current cycle of the second battery cell C2 belongs to a preset reference voltage. It can be compared with the rate of change.
  • the controller 103 may divide the J1 section into a J11 section and a J12 section based on the voltage change rate of the J1 section.
  • the controller 103 may divide the J1 section into a J11 section and a J12 section based on a point at which the voltage change rate rapidly changes. That is, the control unit 103 may divide one section into a first sub-section in which the calculated voltage change rate is greater than or equal to a preset reference voltage change rate and a second sub-section in which the calculated voltage change rate is less than the preset reference voltage change rate.
  • control unit 103 may divide the J1 section into the J11 and J12 sections based on 20 cycles. That is, section J11 and section J12 may be sub-sections of section J1.
  • the control unit 103 calculates the voltage change rate of the J11 section, compares the calculated voltage change rate with a preset reference voltage change rate, The first degree of deterioration acceleration of the cell C2 may be determined as the acceleration deterioration. Conversely, if the current cycle of the second battery cell C2 belongs to the J12 section, the control unit 103 calculates the voltage change rate in the J12 section, compares the calculated voltage change rate with a preset reference voltage change rate, The first degree of acceleration of deterioration of the cell C2 may be determined as linear degeneration.
  • the battery management apparatus 100 does not uniformly determine the first degree of deterioration acceleration for the voltage increase pattern, but the preset reference voltage change rate and the current cycle of the battery cell 11 belong By comparing the voltage change rates of the sections, the first degree of deterioration acceleration may be determined by subdividing into one of acceleration degeneration, linear degeneration, or deceleration degeneration. Accordingly, there is an advantage that the current state of the battery cell 11 can be further subdivided and diagnosed in detail.
  • the control unit 103 determines the first degree of acceleration of degeneration of the battery cell 11 as either accelerated deterioration or linear deterioration according to the voltage change rate of the determined voltage increase pattern.
  • the control unit 103 converts the voltage increase/decrease pattern of the first battery cell C1 into a voltage increase pattern. You can decide.
  • the controller 103 may determine a current degree of first degeneration acceleration of the first battery cell C1 as either accelerated deterioration or linear deterioration according to the voltage change rate of the period I2 determined as the voltage increase pattern.
  • the control unit 103 converts the voltage increase/decrease pattern of the second battery cell C2 into a voltage increase pattern. You can decide.
  • the controller 103 may determine the degree of acceleration of the first degeneration of the second battery cell C2 as either accelerated deterioration or linear deterioration according to the voltage change rate of the section J2 determined as the voltage increase pattern.
  • the controller 103 may be configured to determine the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 as deceleration deterioration.
  • the battery management apparatus 100 determines the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 as only deceleration deterioration, and the first degeneration acceleration There is an advantage of saving the time required to determine the degree.
  • the controller 103 converts the voltage increase/decrease pattern of the first battery cell C1 into a voltage decrease pattern. You can decide.
  • the control unit 103 may determine a first degree of deterioration acceleration of the first battery cell C1 as a deceleration deterioration according to a voltage change rate of the I1 section of the first battery cell C1 determined as a voltage decrease pattern.
  • the control unit 103 converts the voltage increase/decrease pattern of the second battery cell C2 into a voltage decrease pattern. You can decide.
  • the control unit 103 may determine the first degree of deterioration acceleration of the second battery cell C2 as the deceleration deterioration according to the voltage change rate of the second battery cell C2 determined as the voltage decrease pattern in the J4 section.
  • the battery management apparatus 100 determines a first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 according to a voltage increase/decrease pattern and a voltage change rate of the battery cell 11 as an acceleration degeneration, linear degeneration, or deceleration deterioration. By subdividing and determining, there is an advantage in that the current state of the battery cell 11 can be more accurately determined and diagnosed.
  • the preset control condition may include at least one of a stalk rate (C-RATE) and a discharge end voltage (Vmin) set for the battery cell 11.
  • the preset control conditions are set in advance for the battery cell 11 when the battery cell 11 is shipped or when the battery cell 11 is initially operated, and then by the control unit 103 according to the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11. can be changed.
  • the preset control conditions may be stored in the storage unit 105.
  • a preset control condition may be set for each of the first battery cell C1, the second battery cell C2, the third battery cell C3, and the fourth battery cell C4. have.
  • control unit 103 uses the open circuit voltage of the battery cell 11 previously measured in the start cycle of the determined voltage increase/decrease only when the determined first degree of deterioration acceleration is either accelerated deterioration or linear degeneration as a reference open-circuit voltage. Can be set to That is, the control unit 103 may not set the reference open-circuit voltage when the determined first degree of deterioration acceleration is deceleration deterioration.
  • the controller 103 may determine a voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 and determine a first degree of acceleration of degeneration according to the determined voltage increase/decrease pattern.
  • the controller 103 may select a start cycle of the determined voltage increase/decrease pattern.
  • the start cycle may be a starting point of the same voltage increase/decrease pattern while continuing with the current voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 determined by the controller 103.
  • control unit 103 is the best section determined by the same voltage increase/decrease pattern as the voltage increase/decrease pattern of the section to which the current cycle of the battery cell 11 belongs among consecutive sections before the section to which the current cycle of the battery cell 11 belongs. You can choose. In addition, the controller 103 may select a start cycle of the selected best section.
  • the voltage increase pattern starts.
  • the cycle can be 0 cycles.
  • the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 in cycle 0 to 100 is a voltage decrease pattern
  • the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 in cycle 101 to the current cycle is determined as a voltage increase pattern
  • the voltage increase pattern The starting cycle of may be 101 cycles. After the start cycle is selected, the controller 103 may set the open circuit voltage of the battery cell 11 measured in the selected start cycle as the reference open circuit voltage.
  • the current cycle of the first battery cell C1 belongs to the I6 section
  • the voltage increase/decrease pattern in the I1 section is a voltage decrease pattern
  • the voltage increase/decrease patterns in the I2 to I6 section are all Assume that it is a voltage increase pattern.
  • a voltage increase/decrease pattern in the section I1 to I6 is assumed, but a detailed description of a process in which the controller 103 determines a voltage increase/decrease pattern for each section will be described later.
  • the control unit 103 may select the best section in which the voltage increase/decrease pattern is determined as the same voltage increase/decrease pattern as the voltage increase/decrease pattern of the I6 section among consecutive sections prior to section I6 to which the current cycle of the first battery cell C1 belongs. .
  • a section consecutive to section I6 among sections before section I6 is section I1 to section I5.
  • the voltage increase/decrease pattern of the I2 to I5 section among the I1 to I5 sections is the same as the voltage increase/decrease pattern of the I6 section.
  • the control unit 103 may select the I2 section as the best section.
  • the controller 103 may set the open circuit voltage of the first battery cell C1 measured in the start cycle of the period I2 as the reference open circuit voltage.
  • the controller 103 may calculate a voltage comparison value obtained by comparing the set reference open-circuit voltage and the open circuit voltage received from the voltage measuring unit 101. For example, if the set reference open-circuit voltage is 2.8V and the open circuit voltage received from the voltage measurement unit 101 is 2.81V, the controller 103 may calculate 0.01V as a voltage comparison value.
  • the current cycle of the first battery cell C1 belongs to the I6 section
  • the voltage increase/decrease pattern of the I1 section is a voltage decrease pattern
  • the I2 to I6 section It is assumed that all voltage increase and decrease patterns are voltage increase patterns.
  • the control unit 103 may compare the open circuit voltage of the first battery cell C1, that is, the reference open-circuit voltage measured in the start cycle of the period I2, with the open circuit voltage measured in the current cycle of the first battery cell C1. .
  • the controller 103 may calculate a difference between the reference open circuit voltage and the open circuit voltage measured in the current cycle of the first battery cell C1 as a voltage comparison value.
  • control unit 103 may be configured to change at least one of a stalk rate or a discharge end voltage based on a voltage conversion value obtained by converting the calculated voltage comparison value according to a preset voltage conversion criterion.
  • the preset voltage conversion criterion may be stored in the storage unit 105. That is, the control unit 103 converts the calculated voltage comparison value into a converted value corresponding to the stalk or discharge end voltage, and changes the stalk or discharge end voltage according to the converted value, thereby setting a preset voltage in the battery cell 11. Control conditions can be changed.
  • the control unit 103 calculates a voltage comparison value that is a difference between the reference open circuit voltage of the battery cell 11 and the current open circuit voltage, and calculates a converted value obtained by converting the calculated voltage comparison value according to a preset conversion criterion.
  • C-RATE of the battery cell 11 may be decelerated according to the calculated conversion value.
  • the controller 103 decelerates the C-RATE of the battery cell 11 by 1% from the initially set C-RATE whenever the current open circuit voltage of the battery cell 11 increases by 5mV from the reference open-circuit voltage.
  • the initially set C-RATE is set for each battery cell 11 and may be stored in advance in the storage unit 105.
  • the controller 103 may calculate a voltage difference between the reference open circuit voltage of the battery cell 11 and the current open circuit voltage, and may increase the discharge end voltage of the battery cell 11 based on the calculated voltage difference.
  • the control unit 103 may increase the discharge end voltage of the battery cell 11 by 1 mV from the initially set discharge end voltage whenever the current open circuit voltage of the battery cell 11 increases by 1 mV from the reference open voltage. have.
  • the initially set discharge end voltage is set for each battery cell 11 and may be stored in advance in the storage unit 105.
  • the battery management apparatus 100 may change a control condition preset for the battery cell 11 according to the first degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11. For example, even if the battery cell 11 is produced through the same production facility, the state or specification of the battery cell 11 such as usable capacity may be slightly different for various reasons. Therefore, in a device including a plurality of battery cells 11 such as an electric vehicle, if the control conditions of the battery cells 11 are collectively changed according to the cycle or use period of the battery cells 11, the battery cells ( 11) There may be a problem that the optimal control conditions for each are not set.
  • the battery management apparatus 100 changes the control conditions preset for each of the battery cells 11 according to the voltage increase/decrease pattern of each of the battery cells 11, There is an advantage of being able to maintain the control conditions of the optimum conditions.
  • the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention has an advantage of maintaining the life of the battery cell 11 for a longer time and preventing fatal problems such as overdischarge in advance.
  • the preset voltage conversion criterion is a first voltage conversion criterion for converting the calculated voltage comparison value to a value corresponding to the slate rate and a second voltage for converting the calculated voltage comparison value to a value corresponding to the discharge end voltage. Conversion criteria may be included.
  • the first voltage conversion reference and the second voltage conversion reference may be stored in the storage unit 105.
  • the first voltage conversion criterion is a criterion for converting a voltage comparison value to a value corresponding to a stalk rate, and may convert a voltage comparison value of 5 mV into a value corresponding to a stalk rate of 1%. That is, if the voltage comparison value obtained by comparing the reference open circuit voltage of the battery cell 11 and the open circuit voltage of the current cycle is 5 mV, the control unit 103 calculates 1% as a value corresponding to the slate according to the first voltage conversion criterion. can do.
  • the second voltage conversion criterion is a criterion for converting the voltage comparison value to a value corresponding to the discharge end voltage, and may convert the voltage comparison value 1mV into a value corresponding to the discharge end voltage, 1mV. That is, if the voltage comparison value obtained by comparing the reference open circuit voltage of the battery cell 11 and the open circuit voltage of the current cycle is 1 mV, the controller 103 calculates 1 mV as a value corresponding to the discharge end voltage according to the second voltage conversion criterion. can do.
  • a first voltage conversion value obtained by converting the voltage comparison value calculated by the control unit 103 according to the first voltage conversion criterion may be obtained.
  • the control unit 103 may be configured to change the slate rate according to the obtained first voltage conversion value.
  • the control unit 103 decelerates by 1%, which is the converted value obtained by calculating the slate of the battery cell 11 I can make it.
  • controller 103 may obtain a second voltage conversion value obtained by converting the calculated voltage comparison value according to the second voltage conversion criterion.
  • control unit 103 may be configured to change the discharge end voltage according to the acquired second voltage conversion value.
  • the controller 103 may increase the discharge end voltage of the battery cell 11 by 1mV, which is the calculated conversion value.
  • the battery management apparatus 100 is based on a voltage comparison value obtained by comparing a reference open circuit voltage of the battery cell 11 and a current open circuit voltage, which is a preset control condition for the battery cell 11. At least one or more of the sill rate and the discharge end voltage may be changed. That is, since the reference open-circuit voltage of the battery cell 11 is set based on the past voltage fluctuation rate of the battery cell 11, the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention is Based on the past voltage fluctuation rate, a control condition preset in the current battery cell 11 may be changed. Therefore, since the most optimized control condition is set for the current state of the battery cell 11, the deterioration of the battery cell 11 proceeds slowly, and the battery cell 11 can be used longer.
  • the controller 103 may be configured to change a preset voltage conversion criterion only when the determined first degree of deterioration acceleration is acceleration deterioration, and at least one of the stalk and discharge end voltages is changed. That is, when the first degree of deterioration acceleration is either accelerated deterioration or linear deterioration, the controller 103 may change at least one of a sill rate or a discharge end voltage that is a control condition preset for the battery cell 11. . In addition, the controller 103 may be configured to change a preset voltage conversion criterion only when it is determined that the first degree of deterioration acceleration is the acceleration deterioration.
  • the first voltage conversion criterion is a criterion for converting a voltage comparison value of 5mV into a first voltage conversion value of 1% corresponding to the slate rate. do.
  • the control unit 103 may change the thickness of the battery cell 11 according to the first voltage conversion criterion.
  • the control unit 103 can change the first voltage conversion criterion since the degree of the first deterioration acceleration of the battery cell 11 is determined as the acceleration deterioration, the control unit 103 can change the first voltage conversion criterion.
  • the first voltage conversion criterion may be changed from a criterion for converting a voltage comparison value of 5mV to a first voltage conversion value of 1%, to a criterion for converting a voltage comparison value of 4.5mV to a first voltage conversion value of 1%.
  • the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 at the first point in time is the acceleration deterioration
  • the difference between the reference open circuit voltage and the open circuit voltage is 5 mV
  • the initial thickness of the battery cell 11 is 100%.
  • the first voltage conversion criterion is a criterion for converting a voltage comparison value of 5mV into a first voltage conversion value of 1% corresponding to a slate rate.
  • the controller 103 may decelerate the sill rate set in the battery cell 11 by 1% from 100% to 99% according to the first voltage conversion criterion.
  • control unit 103 may change the first voltage conversion criterion to convert the voltage comparison value of 4.5mV into a first voltage conversion value of 1% corresponding to the stalk rate. Thereafter, when the degree of acceleration of the first deterioration of the battery cell 11 is still determined to be accelerated deterioration at a second point in time consecutive to the first point of time, and the difference between the reference open circuit voltage and the open circuit voltage of the battery cell 11 is 4.5 mV. , The controller 103 may further reduce the sill rate set in the battery cell 11 by 1% from 99% to 98% according to the changed first voltage conversion criterion.
  • the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 is determined to be accelerated deterioration
  • the second voltage conversion criterion is to convert a voltage comparison value of 1mV into a second voltage conversion value of 1mV corresponding to the discharge end voltage. It is assumed to be the standard.
  • the controller 103 may change the discharge end voltage of the battery cell 11 according to the second voltage conversion criterion. Further, since the degree of the first deterioration acceleration of the battery cell 11 is determined to be the acceleration deterioration, the controller 103 can change the second voltage conversion criterion.
  • the second voltage conversion criterion may be changed from a criterion for converting a voltage comparison value of 1mV to a second voltage conversion value of 1mV, and a criterion for converting a voltage comparison value of 0.9mV to a second voltage conversion value of 1mV.
  • the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 at the first time point is acceleration deterioration
  • the difference between the reference open circuit voltage and the open circuit voltage is 1 mV
  • the initial discharge end voltage of the battery cell 11 is 2.8 V.
  • the second voltage conversion criterion is a criterion for converting a voltage comparison value of 1mV into a second voltage conversion value of 1mV corresponding to the discharge end voltage.
  • the controller 103 may increase the discharge end voltage set in the battery cell 11 by 1 mV from 2.8V to 2.801V according to the second voltage conversion criterion.
  • the controller 103 may change the second voltage conversion criterion to convert the voltage comparison value of 0.9 mV into a second voltage conversion value of 1 mV corresponding to the discharge end voltage. Thereafter, when the degree of acceleration of the first deterioration of the battery cell 11 is still determined to be accelerated deterioration at a second point in time consecutive to the first point of time, and the difference between the reference open circuit voltage and the reference open circuit voltage of the battery cell 11 is 0.9 mV , The controller 103 may further increase the discharge end voltage set in the battery cell 11 from 2.801V to 2.802V by 1mV according to the changed second voltage conversion criterion.
  • the battery management apparatus 100 does not change the preset voltage conversion criterion when the first degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 is linear degeneration, but When the first degree of deterioration acceleration is acceleration deterioration, a control condition preset in the battery cell 11 may be changed and a preset voltage conversion criterion may be changed.
  • the battery management apparatus 100 when the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 is accelerated deterioration, since the deterioration of the battery cell 11 is rapidly progressing, the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention Whenever a preset control condition is changed, a preset voltage conversion criterion is adjusted, thereby reducing a voltage change rate of the battery cell 11 and preventing rapid deterioration of the battery cell 11.
  • the controller 103 may be configured to return the preset voltage conversion criterion to the voltage conversion criterion before the change only when it is determined that the first deterioration acceleration degree is linear deterioration after the preset voltage conversion criterion is changed.
  • the control unit 103 determines a first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 at a first time point as acceleration deterioration, and changes a control condition preset for the battery cell 11 according to the first voltage conversion criterion, The first voltage conversion criterion can be changed. Thereafter, at a time point after the first time point, if the control unit 103 determines the degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 as linear deterioration or deceleration deterioration, the changed first voltage conversion criterion is initially set at the first time point. It can be changed based on voltage conversion.
  • the changed first voltage conversion criterion may be initialized to the original first voltage conversion criterion.
  • the controller 103 sets the changed second voltage conversion criterion to the initially set second voltage Can be initialized with conversion criteria.
  • the battery management apparatus 100 when the degree of acceleration of the deterioration of the battery cell 11 is accelerated deterioration, and the deterioration of the battery cell 11 is rapidly progressing, the battery cell
  • the voltage conversion criteria preset in (11) can be appropriately changed. Therefore, the control condition of the battery cell 11 can be set to be most optimized to the current state of the battery cell 11, and the risk of overdischarging or plunging of the battery cell 11 is reduced, so that the battery cell 11 is more It is safe and can be used for a long time.
  • the control unit 103 may determine a second degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 based on an electric resistance fluctuation rate as well as a voltage fluctuation rate of the battery cell 11.
  • the controller 103 may calculate the current resistance of the battery cell 11 based on the received open circuit voltage. Specifically, the control unit 103 may calculate the resistance of the battery cell 11 from the open circuit voltage of the battery cell 11 received from the voltage measurement unit 101. For example, the controller 103 may calculate the current resistance of the battery cell 11 according to the calculation formula of "(
  • CCV EoD is the charging or discharging voltage of the battery cell 11 measured after the time t1 from the time when OCV EoD of the battery cell 11 is measured
  • OCV EoD is the voltage of the battery cell 11 in the discharge situation. It is an open circuit voltage of the battery cell 11 measured when the reference discharge voltage is reached, and i t1 may mean the amount of charging or discharging current flowing during t1 hour.
  • the control unit 103 may compare the current resistance calculated by the voltage measurement unit 101 with a pre-stored reference resistance to calculate a resistance variation rate.
  • the pre-stored reference resistance is a reference value for comparison with the current resistance of the battery cell 11 calculated by the control unit 103 and may be a value previously stored in the storage unit 105.
  • the previously stored reference resistance may be the resistance of the battery cell 11 measured at a predetermined cycle time.
  • the controller 103 may calculate a ratio or difference of the resistance of the current battery cell 11 to the previously stored reference resistance as a resistance change rate.
  • the reference resistance previously stored for the first battery cell C1 shown in FIG. 1 is A2[ ⁇ ].
  • the current resistance of the first battery cell C1 calculated by the control unit 103 is B2[ ⁇ ].
  • the controller 103 may calculate the rate of change in resistance of the first battery cell C1 at the first point in time as a ratio of B2[ ⁇ ] to A2[ ⁇ ].
  • the rate of change in resistance at the first point in time of the first battery cell C1 may be calculated by a calculation formula of “(B2 ⁇ A2) ⁇ 100”.
  • the controller 103 may determine a resistance increase/decrease pattern based on the calculated resistance change rate and previously stored resistance change rate data.
  • the previously stored resistance variation rate data is reference data for comparison with the calculated resistance variation rate, and may be previously stored in the storage unit 105.
  • the control unit 103 may update the previously stored resistance fluctuation data by adding the calculated resistance fluctuation rate to the previously stored resistance fluctuation data.
  • the controller 103 may determine a resistance increase/decrease pattern based on the updated resistance change rate data.
  • the previously stored resistance variation rate data may be data in which the resistance variation rate calculated in the past by the control unit 103 is stored.
  • the controller 103 may determine a resistance increase/decrease pattern of the battery cell 11 based on all resistance fluctuation rates calculated after a predetermined cycle time point in which the reference resistance is calculated.
  • the resistance increase/decrease pattern may include various patterns such as a resistance increase pattern, a resistance decrease pattern, or a resistance constant pattern.
  • the resistance increase/decrease pattern includes a resistance increase pattern and a resistance decrease pattern
  • the resistance increase pattern includes a pattern excluding a resistance decrease pattern such as a constant resistance pattern.
  • the controller 103 may determine a second degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 according to the determined voltage increase/decrease pattern and the resistance increase/decrease pattern.
  • the second degree of deterioration acceleration like the first degree of degeneration acceleration, may be information indicating whether the deterioration of the battery cell 11 is getting faster or getting slower. That is, the control unit 103 determines a voltage increase/decrease pattern and a resistance increase/decrease pattern for the battery cell 11, and determine the second degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 based on the determined voltage increase/decrease pattern and the resistance increase/decrease pattern. I can.
  • the controller 103 determines a voltage increase/decrease pattern and a resistance increase/decrease pattern of the first battery cell C1, and according to the determined voltage increase/decrease pattern and resistance increase/decrease pattern, the first battery cell ( It is possible to determine the second degree of deterioration acceleration of C1). Similarly, the controller 103 determines a voltage increase/decrease pattern and a resistance increase/decrease pattern for the second battery cell C2, the third battery cell C3, and the fourth battery cell C4, and the determined voltage increase/decrease pattern and resistance increase/decrease pattern According to the second degree of acceleration of degeneration can be determined.
  • the controller 103 may be configured to change a preset control condition based on the calculated resistance change rate and the determined second degree of deterioration acceleration. That is, when both the voltage increase/decrease pattern and the resistance increase pattern of the battery cell 11 are determined, the controller 103 may determine the second degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11. In addition, the control unit 103 may change a preset control condition for the battery cell 11 according to the determined second deterioration acceleration degree of the battery cell 11 and the calculated resistance change rate of the battery cell 11.
  • the control unit 103 determines a voltage increase/decrease pattern, a resistance increase/decrease pattern, and a second degree of deterioration acceleration of the first battery cell C1, and the calculated first battery cell C1
  • a preset control condition for the first battery cell C1 may be changed according to the resistance change rate of the current cycle of.
  • the control unit 103 determines a voltage increase/decrease pattern, a resistance increase/decrease pattern, and a second deterioration acceleration degree of the second battery cell C2, and the second battery cell according to the calculated resistance change rate of the second battery cell C2. You can change the preset control conditions for (C2).
  • control unit 103 is also based on the determined second deterioration acceleration degree and the calculated resistance change rate, the third battery cell C3 and the fourth battery cell C4. Control conditions preset for each of the battery cells C4 may be changed.
  • the battery management apparatus 100 changes a preset control condition for the battery cell 11 based on a second degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 and a resistance change rate in the current cycle. I can. Accordingly, the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention accurately determines the current state of the battery cell 11, and thus, the control condition of the battery cell 11 so that the life of the battery cell 11 lasts longer. It has the advantage of being able to take action to change it.
  • control unit 103 may determine the second degree of deterioration acceleration as one of acceleration degeneration, linear degeneration, or deceleration deterioration.
  • control unit 103 may independently determine the second degree of deterioration acceleration for each of the battery cells 11.
  • the control unit 103 is separately configured for the first battery cell C1, the second battery cell C2, the third battery cell C3, and the fourth battery cell C4.
  • the voltage increase/decrease pattern and the resistance increase/decrease pattern can be determined.
  • the control unit 103 may each of the first battery cell C1, the second battery cell C2, the third battery cell C3, and the fourth battery cell C4 according to the determined voltage increase/decrease pattern and the resistance increase/decrease pattern. It is possible to separately determine the second degree of acceleration of deterioration.
  • control unit 103 presets each of the first battery cell C1, the second battery cell C2, the third battery cell C3, and the fourth battery cell C4 according to the determined second deterioration acceleration degree. Control conditions can be changed to suit the current state of each battery cell.
  • the previously stored reference resistance may include a reference resistance calculated based on a reference voltage previously stored in the storage unit 105. That is, the pre-stored reference resistance corresponds to the pre-stored reference voltage, and is based on the open circuit voltage when the battery cell 11 is discharged at a predetermined cycle and the voltage of the battery cell 11 reaches the reference discharge voltage. It may be the calculated resistance.
  • the pre-stored reference resistance may be stored in the storage unit 105.
  • the reference voltage A1[V] may be previously stored in the storage unit 105, and the reference resistance A2[ ⁇ ] calculated based on the reference voltage A1 may be previously stored.
  • the previously stored resistance variation rate data may be configured to include the resistance variation rate calculated by the control unit 103 whenever the open circuit voltage is measured by the voltage measurement unit 101. That is, from the time of the predetermined cycle until the present time, the voltage measurement unit 101 may measure the open circuit voltage when the voltage of the battery cell 11 reaches the reference discharge voltage due to discharge. Further, the control unit 103 calculates the current resistance based on the open circuit voltage measured by the voltage measurement unit 101, and according to the calculated current resistance and the reference resistance previously stored in the storage unit 105, the battery cell 11 ) Can be calculated. In addition, the calculated resistance variation rate may be included in the voltage variation rate data previously stored in the storage unit 105.
  • the resistance change rate data previously stored for the first battery cell C1 includes the resistance change rate of the first battery cell C1 calculated at the first time point to the N-1 time point.
  • N is an integer greater than or equal to 2
  • the previously stored resistance variation rate data may include only the resistance variation rate of the first battery cell C1 calculated at the first time point.
  • the resistance change rate of the first battery cell C1 is calculated by the control unit 103 at the Nth time point
  • the resistance change rate of the first battery cell C1 calculated at the Nth time point is previously stored in the storage unit 105. It can be included in the resistance change rate data.
  • the first to Nth resistance fluctuation rates may be included in the resistance fluctuation data previously stored in the storage unit 105.
  • the battery management apparatus 100 may determine a resistance increase/decrease pattern of the current battery cell 11 based on the resistance change rate data previously stored in the storage unit 105 from a past time point to a current time point. That is, the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention may determine a resistance increase/decrease pattern of the current battery cell 11 based on pre-stored resistance change rate data that accumulates and stores the resistance change rate calculated in the past.
  • the battery management apparatus 100 determines a second degree of acceleration of deterioration of the current battery cell 11 based on the determined resistance increase/decrease pattern and the voltage increase/decrease pattern, only the resistance change rate of the battery cell 11 there is an advantage in that it is possible to more accurately determine the second degree of deterioration acceleration or degree of degeneration of the battery cell 11 than the case of determining the degree of degeneration.
  • a predetermined control condition of the battery cell 11 may be changed to optimize the current state of the battery cell 11 based on the determined second degree of deterioration acceleration.
  • the battery management apparatus 100 since the second degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 can be used as information for estimating a future state, the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention And information capable of estimating a future state based on the current state as well as the second degree of deterioration acceleration.
  • the controller 103 may calculate a resistance change rate between the calculated resistance change rate and a plurality of resistance change rates included within a predetermined number of cycles from the current cycle of the battery cell 11 among the previously stored resistance change rate data.
  • the resistance rate of change may include an average rate of change or an instantaneous rate of change between resistance rates.
  • the plurality of resistance fluctuation rates included within a predetermined number of cycles from the current cycle may include a plurality of resistance fluctuation rates included within a preset number of cycles from the current cycle.
  • the control unit 103 may calculate a resistance change rate among a plurality of resistance change rates included within 50 cycles from the current cycle. The calculation of the resistance change rate will be described in detail with reference to FIGS. 7 and 8.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a resistance variation rate of a first battery cell calculated by an apparatus for estimating a battery state according to an embodiment of the present invention.
  • 8 is a diagram illustrating a change rate of resistance of a second battery cell calculated by the battery state estimation apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the storage unit 105 may store resistance fluctuation data previously stored for the first battery cell C1 and resistance fluctuation data previously stored for the second battery cell C2 every cycle. have.
  • a section including a preset number of cycles for the first battery cell C1 will be described as an In section.
  • a section including a preset number of cycles for the second battery cell C2 will be described as a Jn section.
  • the In section shown in FIG. 7 may correspond to the In section shown in FIG. 3
  • the Jn section shown in FIG. 8 may correspond to the Jn section shown in FIG. 4.
  • the control unit 103 stores 251 to 300 cycles of the resistance change rate data previously stored for the first battery cell C1 in the storage unit 105. It is possible to extract the resistance fluctuation rate of each cycle in the included section I6. That is, the control unit 103 may calculate the resistance change rate of the period I6 by comparing the resistance change rates of each cycle belonging to the period I6 of the first battery cell C1 with each other. Likewise, in FIG. 7, if the current cycle of the first battery cell C1 is 300 cycles, the control unit 103 stores 251 to 300 cycles of the resistance change rate data previously stored for the first battery cell C1 in the storage unit 105. It is possible to extract the resistance fluctuation rate of each cycle in the included section I6. That is, the control unit 103 may calculate the resistance change rate of the period I6 by comparing the resistance change rates of each cycle belonging to the period I6 of the first battery cell C1 with each other. Likewise, in FIG.
  • the control unit 103 includes 101 to 150 of the resistance change rate data previously stored for the second battery cell C2 in the storage unit 105. It is possible to extract the resistance fluctuation rate in the J3 section including the cycle.
  • the control unit 103 may compare the resistance change rates of the cycles belonging to the J3 section of the second battery cell C2 with each other to calculate the resistance change rate of the J3 section.
  • the resistance change rate means a specific value for the change rate.
  • the resistance change rate is 0 or more, a positive change rate, and when the resistance change rate is less than 0, a negative change rate is described.
  • the section to which the current cycle belongs is one.
  • the resistance change rate may not be calculated by judging only.
  • the controller 103 may determine a cycle time point at which the resistance change rate changes from positive to negative or negative to positive, and divide the section to which the current cycle of the battery cell 11 belongs into sub sections based on the determined cycle time point. That is, the control unit 103 may divide the one section into a plurality of sub-sections according to the change rate of the resistance change rate belonging to one section, and calculate the resistance change rate for each of the divided sub-sections.
  • the battery management apparatus 100 does not uniformly determine the section to which the current cycle of the battery cell 11 belongs to only one section, but divides the sub-sections according to the case and the resistance change rate Since is calculated in more detail, there is an advantage in that the current state of the battery cell 11 can be more accurately determined.
  • the controller 103 may determine a resistance increase/decrease pattern based on the calculated resistance change rate.
  • the resistance increase/decrease pattern may include a resistance increase pattern and a resistance decrease pattern.
  • the control unit 103 may determine a resistance increase or decrease pattern when the calculated change rate is a positive change rate as the resistance increase pattern.
  • the control unit 103 may determine a resistance increase/decrease pattern when the calculated rate of change is a negative rate of change as the resistance decrease pattern.
  • the control unit 103 determines the rate of change of the resistance of the first battery cell C1 based on the resistance change rate included in the section I1. Can be calculated. In this case, the control unit 103 may calculate the resistance change rate of the section I1 as a value of 0 or more. That is, the resistance change rate of the I1 section may be calculated as a positive change rate. In addition, the controller 103 may determine a resistance increase/decrease pattern of the current first battery cell C1 as a resistance increase pattern based on a result of calculating the resistance change rate as a positive change rate.
  • the control unit 103 may calculate the resistance change rate as a positive change rate based on the resistance change rate included in the corresponding section. .
  • the controller 103 may determine a resistance increase/decrease pattern of the current first battery cell C1 as a resistance increase pattern based on a result calculated as a positive change rate.
  • the controller 103 calculates the resistance change rate of the J1 section based on the resistance change rate of each cycle included in the J1 section. Can be calculated.
  • the control unit 103 may calculate the resistance change rate of the section J1 as a value equal to or greater than 0. That is, the resistance change rate in the J1 section may be calculated as a positive change rate.
  • the controller 103 may determine a resistance increase/decrease pattern of the current second battery cell C2 as a resistance increase pattern based on the calculated resistance change rate in the J1 section.
  • control unit 103 may calculate the resistance change rate as a positive change rate based on the resistance change rate included in the corresponding section. .
  • control unit 103 may determine the resistance increase/decrease pattern as the resistance increase pattern even for the interval J2 to J6 calculated with a positive change rate as described above.
  • the battery management apparatus 100 determines the resistance increase/decrease pattern of the current battery cell 11 according to the calculated resistance change rate of the current cycle and the past resistance change rate stored in the previously stored resistance change rate data. Therefore, there is an advantage in that the state of the battery cell 11 can be estimated by considering not only the current state of the battery cell 11 but also the past state.
  • the battery management apparatus 100 since the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention calculates the resistance change rate of the battery cell 11 and determines the resistance increase/decrease pattern based on the calculated resistance change rate, the battery cell 11 There is an advantage of being able to provide information that makes it easy to estimate a future state.
  • the control unit 103 determines the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 as a voltage increase pattern, and only when the calculated resistance change rate exceeds a preset lower limit of resistance, the resistance increase/decrease pattern of the battery cell 11 Can be configured to determine. That is, the control unit 103 determines the resistance increase/decrease pattern only when the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 is a voltage increase pattern, and the resistance change rate exceeds a preset lower limit of resistance, and according to the determined resistance increase/decrease pattern, the battery cell ( The degree of acceleration of the second degeneration of 11) can be determined.
  • the control unit 103 uses the case where the battery cell 11 is normally degraded, except when the open circuit voltage affects the resistance change factor of the battery cell 11 and the case where the battery cell 11 is abnormally deteriorated.
  • the resistance increase or decrease pattern can be determined only.
  • the battery management apparatus 100 determines the resistance increase/decrease pattern and the second degree of acceleration of deterioration only when the state of the battery cell 11 is in a normal deterioration state. There is an advantage in that the time required for determining the degree of the second deterioration acceleration can be shortened, and the accuracy of determining the state of the battery cell 11 can be improved.
  • the controller 103 determines a voltage increase/decrease pattern and a resistance increase/decrease pattern, determine a second degree of deterioration acceleration according to the determined voltage increase/decrease pattern and resistance increase/decrease pattern, and based on the determined second degeneration acceleration degree, the battery cell ( Details of changing the control conditions preset in 11) will be described in more detail.
  • the control unit 103 determines the second deterioration acceleration degree of the battery cell 11 as either accelerated deterioration or linear deterioration only when the voltage increase/decrease pattern is determined as the voltage increase pattern and the resistance increase/decrease pattern is determined as the resistance increase pattern. Can be configured. In addition, when the voltage increase/decrease pattern is determined as the voltage increase pattern and the resistance increase/decrease pattern is the resistance decrease pattern, the controller 103 may be configured to determine a second degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 as deceleration deterioration. . Specifically, in a discharge situation, the open circuit voltage may have an influence on the change factor of the resistance.
  • the controller 103 may be configured to determine the second degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 according to the resistance increase/decrease pattern and the resistance change rate only when the open circuit voltage does not affect the change factor of the resistance.
  • the control unit 103 determines the voltage increase/decrease pattern of the first battery cell C1 as a voltage decrease pattern in section I1 and a voltage increase pattern in section I2 to I6. I can. In addition, the controller 103 may determine all of the sections I1 to I6 as the resistance increase pattern with respect to the resistance increase/decrease pattern of the first battery cell C1. At this time, the control unit 103, based on the calculated resistance change rate of each section, only for sections I2 to I6 in which the voltage increase/decrease pattern is determined as the voltage increase pattern and the resistance increase/decrease pattern is determined as the resistance increase pattern. It is possible to determine the second degree of deterioration acceleration of C1).
  • the control unit 103 selects a section in which the second deterioration acceleration degree of the battery cell 11 can be determined only by the resistance increase/decrease pattern in consideration of the voltage increase/decrease pattern and the resistance increase/decrease pattern, and only for the selected section according to the resistance change rate.
  • the second degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 may be determined.
  • the control unit 103 selects the I2 to I6 section as a section in which the second deterioration acceleration degree of the first battery cell C1 can be determined only by the resistance increase/decrease pattern, and the resistance change rate of each of the selected I2 to I6 sections. Accordingly, the degree of the second deterioration acceleration of the first battery cell C1 for each section may be determined as either accelerated deterioration or linear deterioration.
  • the control unit 103 uses a voltage increase pattern in the intervals J1 to J31 with respect to the voltage increase or decrease pattern of the second battery cell C2, and the intervals J32 to J7 are It can be determined by the voltage reduction pattern.
  • the controller 103 may determine all of the sections J1 to J6 as the resistance increase pattern with respect to the resistance increase/decrease pattern of the second battery cell C2.
  • the control unit 103 determines the voltage increase/decrease pattern of the second battery cell C2 based on the calculated resistance change rate of each section only for sections J1 to J31 in which the resistance increase/decrease pattern is the resistance increase pattern.
  • the second degree of acceleration of degeneration can be determined.
  • control unit 103 selects the J1 to J31 section as a section in which the second deterioration acceleration degree of the second battery cell C2 can be determined only by the resistance increase/decrease pattern, and based on the resistance change rate of each of the selected J1 to J31 sections. Accordingly, the degree of the second deterioration acceleration of the second battery cell C2 for each section may be determined as either accelerated deterioration or linear deterioration.
  • the battery management apparatus 100 determines the second degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 based on the resistance change rate in consideration of the change factor of resistance in the discharge situation. There is an advantage of being able to more accurately determine the state of the second degree of acceleration of deterioration and degree of degeneration of the battery cell 11 of.
  • the controller 103 accelerates the second degree of degeneration acceleration of the battery cell 11. It can be configured to determine as.
  • the controller 103 determines the second degree of deterioration acceleration of the battery cell 11. It can be configured to determine as linear degeneration. Conversely, when the voltage increase/decrease pattern is a voltage decrease pattern, or if the voltage increase/decrease pattern is a voltage increase pattern and the resistance increase/decrease pattern is a resistance decrease pattern, the control unit 103 does not consider the resistance increase/decrease pattern, and based on the voltage increase/decrease pattern.
  • the second degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 may be determined.
  • the preset reference resistance change rate is a reference rate of change for determining the second degree of deterioration acceleration as either accelerated deterioration or linear deterioration when the resistance increase/decrease pattern of the battery cell 11 is determined as the resistance increase pattern.
  • the preset reference resistance change rate may be preset to increase the resistance change rate by 10% every 100 cycles.
  • the preset reference resistance change rate may be stored in advance in the storage unit 105.
  • the controller 103 may determine that the current cycle of the first battery cell C1 is The resistance change rate of the section to which it belongs may be compared with a preset reference resistance change rate. That is, since the period I2 to the period I6 is a period in which the voltage increase/decrease pattern is a voltage increase pattern and the resistance increase/decrease pattern is a resistance increase pattern, the control unit 103 determines the resistance change rate of the period to which the current cycle of the first battery cell C1 belongs. It can be compared with a preset reference resistance change rate. For example, assuming that the resistance change rate in the section I2 to I6 is less than the preset reference resistance change rate, the controller 103 may determine the second degree of acceleration of degeneration of the first battery cell C1 as linear degeneration.
  • the controller 103 determines the rate of change in resistance of the period to which the current cycle of the first battery cell C1 belongs. It can be compared with a preset reference resistance change rate. For example, assuming that the resistance change rate in the interval J1 to J31 is greater than the preset reference resistance change rate, the controller 103 may determine the second degree of deterioration acceleration of the first battery cell C1 as the acceleration deterioration.
  • section I1 and section J32 to J6 are sections in which the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 is a voltage decrease pattern. Accordingly, the controller 103 may determine the first degree of deterioration acceleration based on the voltage increase/decrease pattern, without determining the second degree of deterioration acceleration based on the resistance increase/decrease pattern for the section I1 and the period J32 to J6.
  • the battery management apparatus 100 does not uniformly determine the second degree of deterioration acceleration for the resistance increase pattern, but compares the preset reference resistance change rate and the resistance change rate to accelerate the second degeneration.
  • the degree can be determined by subdividing the degree into either accelerated degeneration or linear degeneration. Accordingly, there is an advantage that the current state of the battery cell 11 can be further subdivided and diagnosed in detail.
  • the preset control condition may include at least one of a stalk rate (C-RATE) and a discharge end voltage (Vmin) set for the battery cell 11.
  • the preset control conditions are set in advance for the battery cell 11 when the battery cell 11 is shipped or initially operated, and then by the control unit 103 according to the second degree of deterioration acceleration of the battery cell 11. can be changed.
  • the preset control conditions may be stored in the storage unit 105.
  • a preset control condition may be set for each of the first battery cell C1, the second battery cell C2, the third battery cell C3, and the fourth battery cell C4. have.
  • control unit 103 determines that the determined voltage increase/decrease pattern is a voltage increase pattern, and only when the determined second degree of deterioration acceleration is either acceleration deterioration or linear degeneration, the battery cell previously measured in the start cycle of the determined resistance increase/decrease pattern ( The resistance change rate in 11) can be set as the reference resistance change rate. That is, when the determined second degree of deterioration acceleration is deceleration deterioration, the control unit 103 may not set the reference resistance change rate.
  • the controller 103 may determine a voltage increase/decrease pattern and a resistance increase/decrease pattern of the battery cell 11, and may determine a second degree of deterioration acceleration according to the determined voltage increase/decrease pattern and resistance increase/decrease pattern.
  • the control unit 103 may select a start cycle of the determined resistance increase/decrease pattern.
  • the start cycle of the resistance increase/decrease pattern corresponds to the start cycle of the voltage increase/decrease pattern described above, and may be the starting point of the same resistance increase/decrease pattern while continuing with the current resistance increase/decrease pattern of the battery cell 11 determined by the control unit 103. have.
  • control unit 103 is the best section determined by the same resistance increase/decrease pattern as the resistance increase/decrease pattern of the section to which the current cycle of the battery cell 11 belongs, among consecutive sections before the section to which the current cycle of the battery cell 11 belongs. You can choose. In addition, the controller 103 may select a start cycle of the selected best section.
  • the start of the resistance increase pattern The cycle can be 0 cycles.
  • the resistance increase/decrease pattern of the battery cell 11 in cycles 0 to 100 is a resistance decrease pattern
  • the resistance increase/decrease pattern of the battery cell 11 in cycles 101 to the current cycle is determined as a resistance increase pattern
  • the resistance increase pattern The starting cycle of may be 101 cycles. After the start cycle is selected, the controller 103 may set the resistance variation rate of the battery cell 11 measured in the selected start cycle as the reference resistance variation rate.
  • the current cycle of the first battery cell C1 belongs to the I6 section, and all resistance increase/decrease patterns in the I1 to I6 sections are resistance increase patterns.
  • the voltage increase/decrease pattern in the I2 to I6 section of the sections shown in FIG. 3 is a voltage increase pattern.
  • the control unit 103 increases or decreases the resistance of the first battery cell C1, the voltage increase/decrease pattern is the same as the resistance increase/decrease pattern of the I6 period, among consecutive periods prior to the period I6 to which the current cycle belongs. You can select the best section of the pattern. In this case, a section consecutive to section I6 among sections before section I6 is section I1 to section I5.
  • the control unit 103 may select the I2 section as the best section.
  • the controller 103 may set the resistance variation rate of the first battery cell C1 measured in the start cycle of the section I2 as the reference resistance variation rate.
  • control unit 103 may calculate a resistance comparison value obtained by comparing the set reference resistance variation rate and the resistance variation rate received from the voltage measurement unit 101. For example, if the set reference resistance variation rate is 100% and the resistance variation rate received from the voltage measurement unit 101 is 110%, the control unit 103 may calculate 10% as a resistance comparison value.
  • the control unit 103 determines the resistance change rate of the first battery cell C1 measured in the start cycle of the I2 section, that is, the reference resistance change rate as the first battery cell ( It can be compared with the measured resistance change rate in the current cycle of C1).
  • the controller 103 may calculate a difference between the reference resistance variation rate and the resistance variation rate measured in the current cycle of the first battery cell C1 as a resistance comparison value. In the example of FIG. 7, if the reference resistance variation rate is 130% and the resistance variation rate measured in the current cycle of the first battery cell C1 is 142%, the controller 103 may calculate 12% as the resistance comparison value. .
  • the controller 103 may be configured to change at least one of a stalk rate and a discharge end voltage based on a resistance conversion value converted from the calculated resistance comparison value according to a preset resistance conversion criterion.
  • the preset resistance conversion criterion may be stored in the storage unit 105. That is, the control unit 103 converts the calculated resistance comparison value into a conversion value corresponding to the stalk or discharge end voltage, and changes the stalk or discharge end voltage according to the converted value, thereby presetting the battery cell 11. Control conditions can be changed.
  • the control unit 103 calculates a resistance comparison value that is a difference between the reference resistance change rate of the battery cell 11 and the current resistance change rate, and calculates a resistance conversion value obtained by converting the calculated resistance comparison value according to a preset conversion criterion.
  • C-RATE of the battery cell 11 may be decelerated according to the calculated conversion value.
  • the control unit 103 decelerates the C-RATE of the battery cell 11 by 1% from the initially set C-RATE whenever the current resistance fluctuation rate of the battery cell 11 increases by 5% from the reference resistance fluctuation rate.
  • the initially set C-RATE is set for each battery cell 11 and may be stored in advance in the storage unit 105.
  • the controller 103 may calculate a resistance difference between the reference resistance change rate of the battery cell 11 and the current resistance change rate, and increase the discharge end voltage of the battery cell 11 based on the calculated resistance difference. For example, the controller 103 may increase the discharge end voltage of the battery cell 11 by 10 mV from the initially set discharge end voltage whenever the current resistance fluctuation rate of the battery cell 11 increases by 5% from the reference resistance fluctuation rate. have.
  • the initially set discharge end voltage is set for each battery cell 11 and may be stored in advance in the storage unit 105.
  • the battery management apparatus 100 by changing a preset control condition for each of the battery cells 11 according to a voltage increase/decrease pattern and a resistance increase/decrease pattern of each battery cell 11, the battery cell 11 ) It has the advantage of maintaining each control condition as an optimal condition.
  • the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention has the advantage of maintaining the life of the battery cell 11 for a longer time, and preventing fatal problems such as overdischarge and sudden drop risk in advance. have.
  • the preset resistance conversion criterion is a first resistance conversion criterion for converting the calculated resistance comparison value to a value corresponding to the slate rate and a second resistance conversion criterion for converting the calculated resistance comparison value to a value corresponding to the discharge end voltage. Conversion criteria may be included. In addition, the first resistance conversion criterion and the second resistance conversion criterion may be stored in the storage unit 105.
  • the first resistance conversion criterion is a criterion for converting a resistance comparison value into a value corresponding to a stalk rate, and may convert a resistance comparison value of 5% into a value corresponding to a stalk rate of 1%. That is, if the resistance comparison value obtained by comparing the reference resistance change rate of the battery cell 11 and the resistance change rate of the current cycle is 5%, the control unit 103 sets 1% as a value corresponding to the slate according to the first resistance conversion criterion. Can be calculated.
  • the second resistance conversion criterion is a criterion for converting the resistance comparison value to a value corresponding to the discharge end voltage, and may convert a resistance comparison value of 5% into a value of 10 mV corresponding to the discharge end voltage. That is, if the resistance comparison value obtained by comparing the reference resistance change rate of the battery cell 11 and the resistance change rate of the current cycle is 5%, the control unit 103 sets 10 mV as a value corresponding to the discharge end voltage according to the second resistance conversion criterion. Can be calculated.
  • a first resistance converted value obtained by converting the calculated resistance comparison value according to the first resistance conversion criterion may be obtained.
  • the controller 103 may be configured to change the slate according to the obtained first resistance conversion value.
  • the control unit 103 decelerates by 1%, which is the converted value obtained by calculating the slate of the battery cell 11 I can make it.
  • controller 103 may obtain a second resistance conversion value obtained by converting the calculated resistance comparison value according to the second resistance conversion criterion.
  • control unit 103 may be configured to change the discharge end voltage according to the acquired second resistance conversion value.
  • control unit 103 may increase the discharge end voltage of the battery cell 11 by 10 mV, which is the calculated conversion value.
  • the battery management apparatus 100 is based on a resistance comparison value obtained by comparing a reference resistance change rate of the battery cell 11 and a current resistance change rate, and is a control condition preset in the battery cell 11. At least one or more of the rate and the discharge end voltage may be changed. That is, since the reference resistance variation rate of the battery cell 11 is set based on the past resistance variation rate of the battery cell 11, the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention is Based on the past resistance change rate, a control condition preset in the current battery cell 11 may be changed. Therefore, since the most optimized control condition is set for the current state of the battery cell 11, the deterioration of the battery cell 11 proceeds slowly, and the battery cell 11 can be used longer.
  • the control unit 103 may be configured to change a preset resistance conversion criterion only when the determined second degree of deterioration acceleration is the acceleration deterioration and at least one of the stalk and the discharge end voltage is changed. That is, when the second degree of deterioration acceleration is either accelerated deterioration or linear deterioration, the control unit 103 may change at least one of a sill rate or a discharge end voltage that is a preset control condition for the battery cell 11. . In addition, the controller 103 may be configured to change a preset resistance conversion criterion only when it is determined that the second degree of deterioration acceleration is the acceleration deterioration.
  • the second degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 is determined to be accelerated deterioration
  • the first resistance conversion criterion is a criterion for converting a resistance comparison value of 5% to 1%, a first resistance conversion value corresponding to the slate.
  • the controller 103 may change the slate of the battery cell 11 according to the first resistance conversion criterion.
  • the control unit 103 can change the first resistance conversion criterion since the second degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 is determined to be accelerated deterioration.
  • the first resistance conversion criterion may be changed from a criterion in which 5% of the resistance comparison value is converted to 1% of the first resistance conversion value, to a criterion in which 4.5% of the resistance comparison value is converted into 1% of the first resistance conversion value.
  • the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 is a voltage increase pattern
  • the second degree of deterioration acceleration is acceleration deterioration
  • the difference between the reference resistance change rate and the resistance change rate is 5%
  • the initial slate is 100%.
  • the first resistance conversion criterion is a criterion for converting 5% of the resistance comparison value to 1%, which is the first resistance conversion value corresponding to the slate.
  • the controller 103 may decelerate the sill rate set in the battery cell 11 by 1% from 100% to 99% according to the first resistance conversion criterion.
  • control unit 103 may change the first resistance conversion criterion to convert 4.5% of the resistance comparison value into 1% of the first resistance conversion value corresponding to the slate. Thereafter, the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 is a voltage increase pattern at a second time point continuous from the first time point, and the second degree of deterioration acceleration is still determined as acceleration deterioration, and the reference resistance change rate of the battery cell 11 If the difference in the resistance change rate is 4.5%, the control unit 103 may further reduce the swash rate set in the battery cell 11 from 99% to 98% by 1% according to the changed first resistance conversion criterion.
  • the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 is a voltage increase pattern
  • the second degree of deterioration acceleration is determined to be accelerated deterioration
  • the second resistance conversion criterion is a resistance comparison value of 5% corresponding to the discharge end voltage. It is assumed that this is a standard for converting to 10mV, which is the second resistance conversion value.
  • the controller 103 may change the discharge end voltage of the battery cell 11 according to the second resistance conversion criterion.
  • the control unit 103 can change the second resistance conversion criterion since the degree of the second deterioration acceleration of the battery cell 11 is determined to be accelerated deterioration, the control unit 103 can change the second resistance conversion criterion.
  • the second resistance conversion criterion may be changed from a criterion in which 5% of the resistance comparison value is converted to a second resistance conversion value of 10 mV, and a criterion in which a resistance comparison value of 4.5% is converted into a second resistance conversion value of 10 mV.
  • the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 is a voltage increase pattern
  • the second degree of deterioration acceleration is acceleration deterioration
  • the difference between the reference resistance change rate and the resistance change rate is 5%
  • the initial discharge end voltage is preset to 2.8V.
  • the second resistance conversion criterion is a criterion for converting 5% of the resistance comparison value to 10 mV, which is a second resistance conversion value corresponding to the discharge end voltage.
  • the controller 103 may increase the discharge end voltage set in the battery cell 11 by 10mV from 2.8V to 2.81V according to the second resistance conversion criterion.
  • control unit 103 may change the second resistance conversion criterion to convert the resistance comparison value of 4.5% into a second resistance conversion value of 10 mV corresponding to the discharge end voltage. Thereafter, the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 is a voltage increase pattern at a second time point continuous from the first time point, and the second degree of deterioration acceleration is still determined as acceleration deterioration, and the reference resistance change rate of the battery cell 11 If the difference in the resistance change rate is 4.5%, the control unit 103 may further increase the discharge end voltage set in the battery cell 11 from 2.81V to 2.82V by 10mV according to the changed second resistance conversion criterion.
  • the battery management apparatus 100 does not change the preset resistance conversion criterion when the second deterioration acceleration degree of the battery cell 11 is linear deterioration, but the battery cell 11
  • a control condition preset in the battery cell 11 may be changed, and a preset resistance conversion criterion may be changed. That is, when the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 is the voltage increase pattern, and the second degree of deterioration acceleration is accelerated deterioration, the deterioration of the battery cell 11 is in a state in which the battery cell 11 is rapidly deteriorated.
  • the battery management apparatus 100 according to the example may reduce the resistance change rate of the battery cell 11 and prevent rapid deterioration of the battery cell 11 by adjusting a preset resistance conversion criterion whenever a preset control condition is changed.
  • the controller 103 may be configured to return the preset resistance conversion criterion to the resistance conversion criterion before the change only when it is determined that the second deterioration acceleration degree is linear deterioration or deceleration deterioration after the preset resistance conversion criterion is changed. .
  • the control unit 103 determines a second degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 at a first time point as the acceleration deterioration, and changes a control condition preset for the battery cell 11 according to the first resistance conversion criterion, The first resistance conversion criterion can be changed. Thereafter, at a time point after the first time point, if the control unit 103 determines the degree of the second deterioration acceleration of the battery cell 11 as linear deterioration or deceleration deterioration, the changed first resistance conversion criterion is changed at the first time point. It is possible to return to the previous first resistance conversion standard.
  • the changed first resistance conversion criterion is the original resistance conversion criterion.
  • the controller 103 sets the changed second resistance conversion criterion to the initially set second resistance. Can be initialized with conversion criteria.
  • the battery management apparatus 100 when the degree of acceleration of the deterioration of the battery cell 11 is accelerated deterioration, and the deterioration of the battery cell 11 is rapidly progressing, the battery cell
  • the resistance conversion criterion preset in (11) can be appropriately changed according to the degree of deterioration acceleration of the battery cell 11. Therefore, the control condition of the battery cell 11 can be set to be most optimized to the current state of the battery cell 11, and the risk of overdischarging or plunging of the battery cell 11 is reduced, so that the battery cell 11 is more It is safe and can be used for a long time.
  • FIG. 9 is a schematic diagram schematically illustrating a process of changing a control condition set in a battery cell based on a voltage change rate in the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention in a tree form.
  • a first degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 may be determined according to a voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 determined by the controller 103.
  • a control condition preset in the battery cell 11 may be changed according to the determined first deterioration acceleration degree.
  • the controller 103 may not determine a voltage increase/decrease pattern based on a voltage change rate. That is, the controller 103 is configured to determine the voltage increase/decrease pattern only when the voltage fluctuation rate of the battery cell 11 falls within the normal range, and to determine the first degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 according to the determined voltage increase/decrease pattern. Can be.
  • the controller 103 determines the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 based on the calculated voltage fluctuation rate and pre-stored voltage fluctuation data. I can. In addition, if the determined voltage increase/decrease pattern is a voltage decrease pattern, the controller 103 determines the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 as deceleration, and if the determined voltage increase/decrease pattern is a voltage increase pattern, the control unit 103 1
  • the degree of acceleration of degeneration can be determined as either accelerated degeneration or linear degeneration.
  • the control unit 103 may determine the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 as only deceleration deterioration. On the contrary, if the determined voltage increase/decrease pattern is a voltage increase pattern, the controller 103 compares the voltage change rate of the battery cell 11 and a preset reference voltage change rate to accelerate the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 to accelerate deterioration or linear degeneration. It can be subdivided into either.
  • control unit 103 may change the control condition preset for the battery cell 11 only when it is determined that the first degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 is either accelerated deterioration or linear deterioration.
  • FIG. 10 is a schematic diagram schematically illustrating a process of changing a control condition set in a battery cell based on a resistance change rate in the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention in a tree form.
  • the controller 103 may determine a second degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 according to the determined voltage increase/decrease pattern and resistance increase/decrease pattern of the battery cell 11.
  • a control condition preset in the battery cell 11 may be changed according to the determined degree of deterioration acceleration.
  • a process of determining the degree of acceleration of the second deterioration may be classified according to the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 determined by the control unit 103.
  • the control unit 103 may determine the deterioration state of the battery cell 11 as abnormal deterioration.
  • the controller 103 does not determine the degree of deterioration acceleration of the battery cell 11, but only in the case of normal deterioration, the second deterioration acceleration of the battery cell 11 You can judge the degree.
  • control unit 103 may first consider a voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11.
  • the controller 103 may determine the resistance increase/decrease pattern based on the resistance change rate of the battery cell 11.
  • the controller 103 determines the first degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 based on the voltage change rate. I can judge. That is, when the resistance increase/decrease pattern of the battery cell 11 is the resistance decrease pattern, the control unit 103 second deterioration of the battery cell 11 only based on the voltage change rate and the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 You can judge the degree of acceleration.
  • the controller 103 may determine the second degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 as either accelerated deterioration or linear deterioration based on the resistance change rate. have. That is, only when the voltage increase/decrease pattern of the battery cell 11 is the voltage increase pattern and the resistance increase/decrease pattern is determined as the resistance increase pattern, the control unit 103 determines the rate of change of resistance in the section to which the current cycle of the battery cell 11 belongs. Based on this, the current second degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 may be determined as either accelerated deterioration or linear deterioration.
  • control unit 103 may change the control condition preset for the battery cell 11 only when it is determined that the second degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 is either accelerated deterioration or linear deterioration. That is, when the control unit 103 determines the second deterioration acceleration degree of the battery cell 11 as deceleration deterioration, the control condition preset in the battery cell 11 cannot be changed.
  • the battery management apparatus 100 may determine not only the degree of deterioration of the battery cell 11, but also the degree of deterioration acceleration currently in progress and the history of the degree of deterioration acceleration in the past. That is, the battery management apparatus 100 according to an embodiment of the present invention can more accurately determine the current state of the battery cell 11, and furthermore, specific information capable of predicting future conditions such as the life of the battery cell 11 There is an advantage that can be provided.
  • the battery management apparatus 100 considers the specificity in the discharge situation where the open circuit voltage affects the resistance change factor in the discharge situation of the battery cell 11.
  • the degree of acceleration of degeneration can be determined. That is, the battery management device 100 can determine the degree of deterioration acceleration of the battery cell 11 only with the voltage increase/decrease pattern, as well as accelerate the deterioration of the battery cell 11 by considering the voltage increase/decrease pattern and the resistance increase/decrease pattern in combination. You can also judge the degree. Therefore, the battery management apparatus 100 may determine the state of the battery cell 11 in more detail by determining the degree of acceleration of deterioration of the battery cell 11 from various angles using various indicators such as a voltage increase/decrease pattern and a resistance increase/decrease pattern. There is an advantage to be able to.
  • the battery pack 1000 according to the present invention may include the battery management apparatus 100 according to the present invention described above.
  • the battery pack 1000 according to the present invention may further include a battery cell, various electronic devices (including BMS, relays, fuses, etc.), and a pack case, in addition to the battery management apparatus 100.
  • the battery management device 100 may be mounted on various devices that use electric energy, such as an electric vehicle and an energy storage system (ESS).
  • the battery management apparatus 100 according to the present invention may be included in an electric vehicle. That is, the electric vehicle according to the present invention may include the battery management apparatus 100 according to the present invention.
  • the battery management device 100 may be included in the battery pack 1000, but may be implemented as a separate device from the battery pack 1000.
  • at least a part of the battery management apparatus 100 may be implemented by an electronic control unit (ECU) of a vehicle.
  • the vehicle according to the present invention may include a vehicle body or electronic equipment commonly provided in a vehicle, in addition to the battery management device 100.
  • the vehicle according to the present invention may include a contactor, an inverter, a motor, one or more ECUs, etc. in addition to the battery management apparatus 100 according to the present invention.
  • the present invention is not particularly limited to other components of a vehicle other than the battery management device 100.
  • the embodiments of the present invention described above are not implemented only through an apparatus and a method, but may be implemented through a program that realizes a function corresponding to the configuration of the embodiment of the present invention or a recording medium in which the program is recorded. Implementation can be easily implemented by an expert in the technical field to which the present invention belongs from the description of the above-described embodiment.

Abstract

본 발명은 배터리 셀의 퇴화 패턴에 따라 제어 조건을 변경하는 배터리 관리 장치에 관한 것으로서, 구체적으로, 배터리 셀의 퇴화에 대한 보다 구체적인 정보를 제공하고, 배터리 셀의 퇴화 정도에 따라 배터리 셀의 제어 조건을 변경할 수 있는 배터리 관리 장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 측면에 따르면, 배터리 셀의 퇴화 정도뿐만 아니라, 배터리 셀의 퇴화 패턴이 추정되기 때문에, 배터리 셀의 현재 상태가 보다 정확하게 추정될 수 있는 장점이 있다.

Description

배터리 관리 장치
본 출원은 2019년 03월 18일자로 출원된 한국 특허 출원번호 제10-2019-0030709에 대한 우선권주장출원으로서, 해당 출원의 명세서 및 도면에 개시된 모든 내용은 인용에 의해 본 출원에 원용된다.
본 발명은 하는 배터리 관리 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 배터리 셀의 퇴화 패턴에 따라 제어 조건을 변경하는 배터리 관리 장치에 관한 것이다.
최근, 노트북, 비디오 카메라, 휴대용 전화기 등과 같은 휴대용 전자 제품의 수요가 급격하게 증대되고, 전기 자동차, 에너지 저장용 축전지, 로봇, 위성 등의 개발이 본격화됨에 따라, 반복적인 충방전이 가능한 고성능 배터리에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
현재 상용화된 배터리로는 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지, 리튬 배터리 등이 있는데, 이 중에서 리튬 배터리는 니켈 계열의 배터리에 비해 메모리 효과가 거의 일어나지 않아 충방전이 자유롭고, 자가 방전율이 매우 낮으며 에너지 밀도가 높은 장점으로 각광을 받고 있다.
최근에는, 이차 전지의 적용 범위가 확대되면서, 스마트폰을 비롯한 소형 휴대 장치는 물론, 하이브리드 자동차를 포함한 전기 자동차나 전력 저장 장치와 같은 중대형 장치에도 이차 전지가 널리 이용되고 있다.
이러한 이차 전지의 경우, 사용 기간이 증가함에 따라 초기보다 성능이 퇴화된다. 그리고, 이러한 이차 전지의 성능 퇴화의 정도를 추정하는 것을 이차 전지의 SOH(State Of Health)를 추정한다고 하며, 이차 전지의 SOH는 이차 전지의 교체 시기를 결정하는데 있어서 중요한 요소이다.
종래에는 배터리의 개방 회로 전압(Open Circuit Voltage, OCV)을 측정하고, 배터리가 완전 충전되는 시점까지 배터리에 유입되는 전류를 적산하여, 적산된 전류량과 측정된 OCV값을 통해 배터리에 충전된 완전충전용량을 계산하는 장치 및 방법이 개시되었다(특허문헌 1).
다만, 특허문헌 1은 배터리의 완전충전용량의 손실을 측정함으로써, 사후적으로 배터리가 어느 정도 퇴화되었는지에 대한 퇴화도를 판단하는 구성만을 개시하고 있을 뿐, 현재 배터리 퇴화 진행 속도 등 배터리 퇴화와 관련된 구체적인 정보 및 배터리의 퇴화 정도에 따라 배터리 제어 조건을 변경하는 구성은 전혀 개시하고 있지 않다.
따라서, 특허문헌 1은 배터리의 예측 퇴화 속도 또는 예측 수명 등과 같이 미래 시점에서의 배터리 상태를 판단하기 위한 구체적인 정보는 전혀 제공하지 않는 문제가 있다. 또한, 특허문헌 1은 배터리의 완전충전용량을 측정하는 구성만을 개시하고 있을 뿐, 배터리 상태에 따라 제어 조건을 변경하는 구성은 전혀 개시하고 있지 않는 문제가 있다.
(특허문헌 1) KR 10-2016-0011448 A
본 발명은, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 배터리 셀의 퇴화에 대한 보다 구체적인 정보를 제공하고, 배터리 셀의 퇴화 정도에 따라 배터리 셀의 제어 조건을 변경할 수 있는 배터리 관리 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있으며, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 알게 될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허청구범위에 나타난 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
본 발명의 일 측면에 따른 배터리 관리 장치는 배터리 셀의 전압을 측정하고, 측정된 전압이 기준 방전 전압에 도달할 때마다 상기 배터리 셀의 개방 회로 전압을 측정하도록 구성된 전압 측정부; 및 상기 전압 측정부에 의해 측정된 개방 회로 전압을 수신하고, 수신한 개방 회로 전압을 기저장된 기준 전압과 비교하여 전압 변동률을 산출하며, 산출된 전압 변동률 및 기저장된 전압 변동률 데이터에 기반하여 전압 증감 패턴을 결정하고, 결정된 전압 증감 패턴에 따라 상기 배터리 셀의 제1 퇴화 가속 정도를 판단하고, 상기 수신한 개방 회로 전압 및 상기 제1 퇴화 가속 정도에 기반하여 기설정된 제어 조건을 변경하도록 구성된 제어부를 포함할 수 있다.
상기 기저장된 기준 전압은, 소정의 사이클 시점에서 상기 배터리 셀의 전압이 상기 기준 방전 전압에 도달했을 때의 개방 회로 전압을 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 기저장된 전압 변동률 데이터는, 상기 전압 측정부에 의해 상기 개방 회로 전압이 측정될 때마다 상기 제어부에 의해 산출된 과거의 전압 변동률을 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 기저장된 전압 변동률 데이터 중 상기 배터리 셀의 현재 사이클로부터 소정의 사이클 수 이내에 포함된 복수의 전압 변동률과 상기 산출된 전압 변동률 간의 전압 변화율을 산출하고, 상기 산출된 전압 변화율에 기반하여 상기 전압 증감 패턴을 결정하도록 구성될 수 있다.
상기 기설정된 제어 조건은, 상기 배터리 셀에 대해 설정된 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나인 경우에만, 상기 결정된 전압 증감 패턴의 시작 사이클에서 기측정된 상기 배터리 셀의 개방 회로 전압을 기준 개방 전압으로 설정하고, 설정된 기준 개방 전압과 상기 전압 측정부로부터 수신한 개방 회로 전압을 비교한 전압 비교값을 산출하며, 산출한 전압 비교값을 기설정된 전압 변환 기준에 따라 변환한 전압 변환값에 기반하여 상기 씨레이트 또는 상기 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 변경하도록 구성될 수 있다.
상기 기설정된 전압 변환 기준은, 상기 산출된 전압 비교값을 상기 씨레이트에 대응되는 값으로 변환하는 제1 전압 변환 기준 및 상기 산출된 전압 비교값을 상기 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 변환하는 제2 전압 변환 기준을 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 산출된 전압 비교값을 상기 제1 전압 변환 기준에 따라 변환하여 제1 전압 변환값을 획득하고, 획득한 제1 전압 변환값에 따라 상기 씨레이트를 변경하며, 상기 산출된 전압 비교값을 상기 제2 전압 변환 기준에 따라 변환하여 제2 전압 변환값을 획득하고, 획득한 제2 전압 변환값에 따라 상기 방전 종료 전압을 변경하도록 구성될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 판단된 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화이고, 상기 씨레이트 또는 상기 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상이 변경된 경우에만, 상기 기설정된 전압 변환 기준을 변경하도록 구성될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 기설정된 전압 변환 기준이 변경된 이후, 상기 제1 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 판단된 경우에만, 상기 기설정된 전압 변환 기준을 변경되기 전의 전압 변환 기준으로 되돌리도록 구성될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 수신한 개방 회로 전압에 기반하여 상기 배터리 셀의 현재 저항을 산출하고, 산출된 현재 저항을 기저장된 기준 저항과 비교하여 저항 변동률을 산출하며, 산출된 저항 변동률 및 기저장된 저항 변동률 데이터에 기반하여 저항 증감 패턴을 결정하고, 결정된 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴에 따라 상기 배터리 셀의 제2 퇴화 가속 정도를 판단하고, 상기 산출된 저항 변동률 및 상기 제2 퇴화 가속 정도에 기반하여 상기 기설정된 제어 조건을 변경하도록 구성될 수 있다.
상기 기저장된 기준 저항은, 상기 기저장된 기준 전압에 기반하여 산출된 기준 저항을 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 기저장된 저항 변동률 데이터는, 상기 전압 측정부에 의해 상기 개방 회로 전압이 측정될 때마다 상기 제어부에 의해 산출된 과거의 저항 변동률을 포함하도록 구성될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 기저장된 저항 변동률 데이터 중 상기 배터리 셀의 현재 사이클로부터 소정의 사이클 수 이내에 포함된 복수의 저항 변동률과 상기 산출된 저항 변동률 간의 저항 변화율을 산출하고, 상기 산출된 저항 변화율에 기반하여 상기 저항 증감 패턴을 결정하도록 구성될 수 있다.
상기 기설정된 제어 조건은, 상기 배터리 셀에 대해 설정된 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 결정된 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 상기 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나인 경우에만, 상기 결정된 저항 증감 패턴의 시작 사이클에서 기측정된 상기 배터리 셀의 저항 변동률을 기준 저항 변동률로 설정하고, 설정된 기준 저항 변동률과 상기 산출된 저항 변동률을 비교한 저항 비교값을 산출하며, 산출한 저항 비교값을 기설정된 저항 변환 기준에 따라 변환한 저항 변환값에 기반하여 상기 씨레이트 또는 상기 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 변경하도록 구성될 수 있다.
상기 기설정된 저항 변환 기준은, 상기 산출된 저항 비교값을 상기 씨레이트에 대응되는 값으로 변환하는 제1 저항 변환 기준 및 상기 산출된 저항 비교값을 상기 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 변환하는 제2 저항 변환 기준을 포함할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 산출된 저항 비교값을 상기 제1 저항 변환 기준에 따라 변환한 제1 저항 변환값을 획득하고, 획득한 제1 저항 변환값에 따라 상기 씨레이트를 변경하며, 상기 산출된 저항 비교값을 상기 제2 저항 변환 기준에 따라 변환한 제2 저항 변환값을 획득하고, 획득한 제2 저항 변환값에 따라 상기 방전 종료 전압을 변경하도록 구성될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 판단된 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화이고, 상기 씨레이트 또는 상기 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상이 변경된 경우에만, 상기 기설정된 저항 변환 기준을 변경하도록 구성될 수 있다.
상기 제어부는, 상기 기설정된 저항 변환 기준이 변경된 이후, 상기 제2 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 판단된 경우에만, 상기 기설정된 저항 변환 기준을 변경되기 전의 저항 변환 기준으로 되돌리도록 구성될 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따른 배터리 팩은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 배터리 셀의 퇴화 정도뿐만 아니라, 배터리 셀의 퇴화 패턴이 추정되기 때문에, 배터리 셀의 현재 상태가 보다 정확하게 추정될 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 일 측면에 따르면, 배터리 셀의 퇴화 패턴에 따라 배터리 셀 각각에 대해 최적화된 제어 조건이 설정되기 때문에, 배터리 셀의 급격한 퇴화를 방지하고, 배터리 셀을 보다 오랫동안 사용할 수 있게 하는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 일 측면에 따르면, 다양한 지표를 통해 배터리 셀의 퇴화 패턴이 추정되기 때문에, 배터리 퇴화 진행 정도가 보다 정확하게 판단될 수 있는 장점이 있다.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니 된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치를 포함하는 배터리 팩을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에 의해 산출된 제1 배터리 셀의 전압 변동률을 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에 의해 산출된 제2 배터리 셀의 전압 변동률을 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에 의해 산출된 제2 배터리 셀의 전압 변동률 중 일 구간을 확대 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에 의해 산출된 제2 배터리 셀의 저항 변동률을 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에 의해 산출된 제2 배터리 셀의 저항 변동률을 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에 의해 산출된 제1 배터리 셀의 전압 변동률 중 다른 일 구간을 확대 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에서 전압 변동률에 기반하여 배터리 셀에 기설정된 제어 조건을 변경하는 과정을 트리 형태로 간략히 도식화한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에서 저항 변동률에 기반하여 배터리 셀에 기설정된 제어 조건을 변경하는 과정을 트리 형태로 간략히 도식화한 도면이다.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.
따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
또한, 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어들은, 다양한 구성요소들 중 어느 하나를 나머지와 구별하는 목적으로 사용되는 것이고, 그러한 용어들에 의해 구성요소들을 한정하기 위해 사용되는 것은 아니다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라, 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 제어부와 같은 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
덧붙여, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치를 포함하는 배터리 팩을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 복수의 배터리 셀(11)이 포함된 배터리 모듈(10)과 전기적으로 연결되어 복수의 배터리 셀(11) 각각을 관리할 수 있다. 즉, 배터리 관리 장치(100)는 배터리 모듈(10)에 포함된 복수의 배터리 셀(11)의 상태를 추정하고, 추정한 상태에 기반하여 배터리 셀(11) 각각의 제어 조건을 조정할 수 있다. 또한, 배터리 관리 장치(100)는 상기 배터리 모듈(10)과 함께 배터리 팩(1000)에 포함될 수 있다. 도 1은 배터리 팩(1000)에 하나의 배터리 모듈(10)과 하나의 배터리 관리 장치(100)가 포함된 예시를 도시하였으나, 배터리 팩(1000)에 포함된 배터리 모듈(10) 및 배터리 관리 장치(100)의 개수는 도 1에 도시된 개수에 국한되지 않는다. 마찬가지로, 배터리 모듈(10)에 포함된 배터리 셀(11)의 개수도 도 1에 도시된 개수에 국한되지 않는다.
배터리 관리 장치(100)의 구체적인 구성은 도 2를 참조하여 설명한다. 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치를 개략적으로 도시한 블록도이다. 이하에서는, 먼저, 배터리 관리 장치(100)가 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴에 기반하여, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경하는 내용에 대하여 설명한다.
도 2를 참조하면, 배터리 관리 장치(100)는 전압 측정부(101) 및 제어부(103)를 포함할 수 있다.
전압 측정부(101)는 배터리 모듈(10)에 포함된 배터리 셀(11)의 전압을 측정할 수 있다. 즉, 전압 측정부(101)는 배터리 모듈(10)에 포함된 배터리 셀(11) 각각의 전압을 측정하도록 구성될 수 있다. 바람직하게, 전압 측정부(101)는 배터리 셀(11)의 방전 전압을 측정할 수 있다.
예컨대, 도 1에 도시된 실시예에서, 배터리 관리 장치(100)는 배터리 모듈(10)에 포함된 제1 배터리 셀(C1), 제2 배터리 셀(C2), 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4)이 방전될 때의 전압을 각각 측정할 수 있다. 구체적으로, 전압 측정부(101)는 제1 센싱 라인(SL1) 및 제2 센싱 라인(SL2)을 통해 제1 배터리 셀(C1)의 전압을 측정하고, 제2 센싱 라인(SL2) 및 제3 센싱 라인(SL3)을 통해 제2 배터리 셀(C2)의 전압을 측정할 수 있다. 또한, 전압 측정부(101)는 제3 센싱 라인(SL3) 및 제4 센싱 라인(SL4)을 통해 제3 배터리 셀(C3)의 전압을 측정하고, 제4 센싱 라인(SL4) 및 제5 센싱 라인(SL5)을 통해 제4 배터리 셀(C4)의 전압을 측정할 수 있다.
전압 측정부(101)는 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압(Open Circuit Voltage, OCV)을 측정할 수 있다. 즉, 전압 측정부(101)는 배터리 셀(11)의 전압 및 개방 회로 전압을 모두 측정할 수 있다. 특히, 전압 측정부(101)는 측정한 전압이 기준 방전 전압에 도달할 때마다 각 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압을 측정할 수 있다. 여기서, 기준 방전 전압은 전압 측정부(101)가 개방 회로 전압을 측정할 수 있도록 하기 위해 사용자 등에 의해 미리 설정되어 저장된 전압일 수 있다. 즉, 기준 방전 전압은 전압 측정부(101)에 의해 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압이 측정되기 위한 참조값으로서, 전압 측정부(101)가 언제 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압을 측정해야 하는지 그 시기를 제공할 수 있다. 예를 들어, 소정의 전압은 2.8V로 설정될 수 있다. 전압 측정부(101)는 다수의 배터리 셀(11)의 전압을 측정하고, 각 배터리 셀(11)의 측정된 전압이 소정의 전압에 도달할 때마다 해당 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압을 측정할 수 있다.
예컨대, 도 1에 도시된 실시예에서, 배터리 셀(11) 각각에 대하여, 기준 방전 전압이 V1[V]로 설정되어 있다고 가정한다. 이때, 전압 측정부(101)는 방전에 의해 제1 배터리 셀(C1)의 전압이 V1[V]에 도달하면 제1 배터리 셀(C1)의 개방 회로 전압을 측정할 수 있다. 마찬가지로, 전압 측정부(101)는 제2 배터리 셀(C2), 제3 배터리 셀(C3) 또는 제4 배터리 셀(C4)의 전압이 V1[V]에 도달하면, V1[V]에 도달한 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압을 측정할 수 있다.
제어부(103)는 전압 측정부(101)에 의해 측정된 개방 회로 전압을 수신할 수 있다. 제어부(103)는 배터리 관리 장치(100) 내부에서 전압 측정부(101)와 전기적 신호를 주고 받을 수 있도록 구성되어, 전압 측정부(101)로부터 측정된 개방 회로 전압을 수신할 수 있다.
제어부(103)는 전압 측정부(101)로부터 수신한 개방 회로 전압을 기저장된 기준 전압과 비교하여 전압 변동률(Voltage fluctuation rate)을 산출할 수 있다. 여기서, 기저장된 기준 전압은, 전압 측정부(101)에 의해 측정된 개방 회로 전압과 비교되기 위한 참조값으로서, 미리 저장된 값일 수 있다. 예컨대, 기저장된 기준 전압은 소정의 사이클 시점에서 측정된 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압을 포함할 수 있다. 전압 변동률은 기저장된 기준 전압과 제어부(103)가 전압 측정부(101)로부터 수신한 개방 회로 전압을 비교하여 얻어질 수 있다. 특히, 전압 변동률은, 기저장된 기준 전압과 개방 회로 전압의 측정값의 비율 또는 차이로 산출될 수 있다. 즉, 제어부(103)는 상기 소정의 사이클 시점 이후 사이클에서 전압 측정부(101)로부터 측정된 개방 회로 전압을 수신하고, 기저장된 기준 전압에 대한 상기 수신한 개방 회로 전압의 비율을 전압 변동률로 산출할 수 있다.
예컨대, 제1 배터리 셀(C1)에 대해 기저장된 기준 전압이 A1[V]이라고 가정한다. 또한, 전압 측정부(101)가 제1 시점에서 측정한 제1 배터리 셀(C1)의 개방 회로 전압이 B1[V]이라고 가정한다. 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 제1 시점의 전압 변동률을 A1에 대한 B1의 비율로 산출할 수 있다. 예를 들어, 제1 배터리 셀(C1)의 제1 시점의 전압 변동률은 "(B1÷A1)×100"의 계산식으로 산출될 수 있다.
제어부(103)는 산출한 전압 변동률 및 기저장된 전압 변동률 데이터에 기반하여 전압 증감 패턴을 결정할 수 있다. 여기서, 전압 변동률 데이터는 산출된 전압 변동률과 비교되기 위한 참조 데이터로서, 미리 저장될 수 있다. 제어부(103)는 산출한 전압 변동률을 기저장된 전압 변동률 데이터에 추가시켜, 기저장된 전압 변동률 데이터를 갱신시킬 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 갱신된 전압 변동률 데이터에 기반하여 전압 증감 패턴을 결정할 수 있다.
예컨대, 기저장된 전압 변동률 데이터는 제어부(103)에 의해 과거에 산출된 전압 변동률이 저장된 데이터일 수 있다. 이 경우, 제어부(103)는 상기 기준 전압이 산출된 사이클 시점 이후부터 산출된 모든 전압 변동률에 기반하여 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴을 결정할 수 있다. 전압 증감 패턴은 전압 증가 패턴, 전압 감소 패턴 또는 전압 일정 패턴 등 다양한 패턴을 포함할 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 전압 증감 패턴에는 전압 증가 패턴 및 전압 감소 패턴이 포함되고, 전압 증가 패턴에 전압 일정 패턴 등 전압 감소 패턴을 제외한 패턴이 포함되는 것으로 설명한다.
제어부(103)는 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴에 따라 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 판단하도록 구성될 수 있다. 특히, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴에 따라 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 판단하도록 구성될 수 있다. 여기서, 제1 퇴화 가속 정도란, 배터리 셀(11)의 퇴화가 점점 빨라지고 있는지, 아니면 점점 늦어지고 있는지 등을 나타내는 정보일 수 있다. 그리고, 제1 퇴화 가속 정도란 전압 증감 패턴에 따라 제어부(103)가 판단한 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도일 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)에 대한 전압 증감 패턴을 결정하고, 결정된 전압 증감 패턴에 기반하여 배터리 셀(11) 의 제1 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다.
예컨대, 도 1의 실시예에서, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 전압 증감 패턴을 결정하고, 결정된 전압 증감 패턴에 따라 제1 배터리 셀(C1)의 제1 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다.
제어부(103)는 수신한 개방 회로 전압 및 판단된 제1 퇴화 가속 정도에 기반하여 기설정된 제어 조건을 변경하도록 구성될 수 있다. 즉, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 전압 증감 패턴에 따라 판단되면, 제어부(103)는 판단한 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도 및 수신한 배터리 셀(11)의 현재 사이클의 개방 회로 전압에 기반하여, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다. 여기서, 기설정된 제어 조건은 배터리 셀(11)마다 미리 설정될 수 있다. 예컨대, 기설정된 제어 조건은 배터리 셀(11)의 출하 시 또는 최초 운용 시 미리 설정될 수 있다. 즉, 기설정된 제어 조건은 제1 배터리 셀(C1), 제2 배터리 셀(C2), 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4) 각각에 설정될 수 있다.
예컨대, 도 1에 도시된 실시예에서, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 전압 증감 패턴에 따라 제1 배터리 셀(C1)의 제1 퇴화 가속 정도를 판단하고, 전압 측정부(101)로부터 수신한 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클의 개방 회로 전압에 따라 제1 배터리 셀(C1)에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다. 또한, 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 전압 증감 패턴에 따라 제2 배터리 셀(C2)의 제1 퇴화 가속 정도를 판단하고, 전압 측정부(101)로부터 수신한 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클의 개방 회로 전압에 따라 제2 배터리 셀(C2)에 대해 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다. 마찬가지로, 제어부(103)는 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4)에 대해서도, 판단한 제1 퇴화 가속 정도 및 수신한 개방 회로 전압에 기반하여, 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4) 각각에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도 및 현재 사이클에서의 개방 회로 전압에 기반하여, 배터리 셀(11)에 대해 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다. 따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 현재 상태를 정확하게 판단함으로써, 배터리 셀(11)의 수명이 더 오래 지속되도록 배터리 셀(11)의 제어 조건을 변경하는 조치를 취할 수 있는 장점이 있다. 따라서, 배터리 관리 장치(100)는, 배터리 셀(11)에 설정된 제어 조건을 최적화함으로써, 배터리 셀(11)이 과방전 되지 않도록 배터리 셀(11)의 충전을 제어할 수 있다.
제어부(103)는 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴에 따라 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화, 선형(Linear) 퇴화 또는 감속 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다. 여기서, 가속 퇴화는 배터리 셀(11)의 퇴화가 점점 가속화되는 상태이고, 선형 퇴화란 배터리 셀(11)의 퇴화가 가속 퇴화처럼 점점 가속화되지는 않지만, 선형적으로 진행되고 있는 상태를 나타낸다. 반대로, 감속 퇴화란 배터리 셀(11)의 퇴화가 점점 느리게 진행되고 있는 상태를 나타낸다.
특히, 제어부(103)는 배터리 셀(11) 각각에 대해서 제1 퇴화 가속 정도를 독립적으로 판단할 수 있다. 예컨대, 도 1의 실시예에서, 제어부(103)는, 제1 배터리 셀(C1), 제2 배터리 셀(C2), 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4)에 대하여 각각 별도로 전압 증감 패턴을 결정할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는, 결정된 전압 증감 패턴에 따라 제1 배터리 셀(C1), 제2 배터리 셀(C2), 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4) 각각에 대하여 별도로 제1 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11) 각각의 제1 퇴화 가속 정도를 독립적으로 판단할 수 있기 때문에, 배터리 셀(11) 각각의 제1 퇴화 가속 정도를 판단하고, 나아가 배터리 셀(11) 각각의 수명을 예측할 수 있는 장점이 있다. 구체적으로, 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11) 각각의 개방 회로 전압을 측정함으로써 손실 용량을 산출하여 배터리 셀(11) 각각의 퇴화 정도를 산출할 수 있을 뿐만 아니라, 배터리 셀(11) 각각의 퇴화가 얼마나 빨리 이루어지고 있는지에 대한 제1 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 따라서, 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도에 따라 배터리 셀(11) 각각의 추후 퇴화 정도를 추정할 수 있다.
예컨대, 동일한 제품라인의 배터리 셀(11)이라 할지라도, 초기 저항 편차 또는 용량 편차 등의 문제로 인해 정확하게 동일한 가용 용량을 가지고 있지 않을 수 있다. 예컨대, 출하 시 배터리 셀의 설정 용량이 1000mAh이지만, 제1 배터리 셀(C1)의 초기 용량은 900mAh, 제2 배터리 셀(C2)의 초기 용량은 1000mAh인 상태로 출하되었다고 가정한다. 동일 기간 동안의 사용에 의해 제1 배터리 셀(C1) 및 제2 배터리 셀(C2)의 현재 가용 용량이 800mAh으로 동일해진 경우, 제1 배터리 셀(C1)과 제2 배터리 셀(C2)은 동일한 가용 용량을 갖지만, 초기 용량의 차이로 인하여 두 배터리 셀(11)의 퇴화도를 동일하다고 판단하는 것은 배터리 셀(11)의 정확한 상태 추정이라고 볼 수 없다. 또한, 제1 배터리 셀(C1)의 퇴화도가 약 11%, 제2 배터리 셀(C2)의 퇴화도가 20%로 산출되었다고 하더라도, 이렇게 산출된 퇴화도는 초기 용량 대비 현재 용량에 따른 제1 배터리 셀(C1) 및 제2 배터리 셀(C2) 각각의 현재 상태만을 나타내는 지표로 의미가 있을 뿐이고, 현재 제1 배터리 셀(C1) 및 제2 배터리 셀(C2)의 제1 퇴화 가속 정도 또는 제1 퇴화 가속 정도에 따른 예상 수명 등의 미래 상황에 대한 예측 지표로는 적당하지 않다. 즉, 배터리 셀(11)의 초기 용량 등에 대한 현재 용량의 비율은 배터리 셀(11)의 퇴화 정도를 사후적으로 판단하는 지표일 뿐이며, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도, 추후 퇴화 속도 또는 예상 수명 등을 판단하는 지표로 사용하기에는 적절하지 않다는 문제가 있다.
반면, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 현재 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압을 측정하고, 제1 퇴화 가속 정도를 판단함으로써, 배터리 셀(11)의 현재 상태를 정확하게 판단할 수 있는 장점이 있다. 또한, 배터리 관리 장치(100)는 판단한 배터리 셀(11)의 현재 상태에 기반하여, 배터리 셀(11)에 최적화된 제어 조건을 설정할 수 있는 장점이 있다.
여기서, 제어부(103)는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)에서 수행되는 다양한 제어 로직들을 실행하기 위해 당업계에 알려진 프로세서, ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 레지스터, 통신 모뎀, 데이터 처리 장치 등을 선택적으로 포함할 수 있다. 또한, 상기 제어 로직이 소프트웨어로 구현될 때, 상기 제어부(103)는 프로그램 모듈의 집합으로 구현될 수 있다. 이때, 프로그램 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 상기 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다. 예컨대, 제어부(103)는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)에 구비된 프로세서로서, 판단한 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 포함하는 상태 정보 및 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 디스플레이 장치 등의 출력 장치(output device)를 통해 사용자에게 제공할 수 있다. 또한, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 상태 정보 및 제어 조건에 기반하여, 외부 알림 장치를 통해서 사용자에게 배터리 셀(11)의 교체 또는 경고 알림을 제공할 수도 있다.
또한, 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 저장부(105)를 더 포함할 수 있다. 저장부(105)는 상기 기준 전압을 저장할 수 있다. 즉, 저장부(105)에는 상기 기준 전압이 기저장되어 있고, 제어부(103)는 저장부(105)에 기저장된 기준 전압과 전압 측정부(101)로부터 수신한 개방 회로 전압을 비교하여 전압 변동률을 산출할 수 있다. 또한, 저장부(105)는 상기 전압 변동률 데이터를 저장할 수 있다. 즉, 저장부(105)에는 과거에 제어부(103)로부터 산출된 전압 변동률 데이터가 저장되어 있고, 제어부(103)는 저장부(105)에 기저장된 전압 변동률 데이터에 기반하여 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴을 결정할 수 있다.
즉, 저장부(105)는 전압 측정부(101)에서 측정한 기준 전압 및 제어부(103)에서 산출한 과거의 전압 변동률 데이터 등 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)의 각 구성요소가 동작 및 기능을 수행하는데 필요한 데이터나 프로그램 등을 저장할 수 있다. 저장부(105)는 데이터를 기록, 소거, 갱신 및 독출할 수 있다고 알려진 공지의 정보 저장 수단이라면 그 종류에 특별한 제한이 없다. 일 예시로서, 정보 저장 수단에는 RAM, 플래쉬 메모리, ROM, EEPROM, 레지스터 등이 포함될 수 있다. 저장부(105)는 제어부(103)에 의해 실행 가능한 프로세스들이 정의된 프로그램 코드들을 저장할 수 있다.
바람직하게, 기저장된 기준 전압은, 소정의 사이클 시점에서 배터리 셀(11)이 방전되어 배터리 셀(11)의 전압이 기준 방전 전압에 도달했을 때의 개방 회로 전압을 포함할 수 있다. 여기서, 소정의 사이클 시점은 BOL(Beginning Of Life)로부터 소정의 사이클 수 이내의 시점으로서, 예컨대, 배터리 셀(11)의 출하 후 첫 번째 방전 시점일 수 있다.
예컨대, 기준 방전 전압이 2.8V로 설정되었다고 가정한다. 이 경우, 전압 측정부(101)는 제1 배터리 셀(C1)의 최초 방전 과정(초기 상태)에서의 전압을 측정하고, 측정한 전압이 2.8V에 도달했을 때의 개방 회로 전압을 측정할 수 있다.
바람직하게, 기저장된 전압 변동률 데이터는, 전압 측정부(101)에 의해 개방 회로 전압이 측정될 때마다 제어부(103)에 의해 산출된 전압 변동률을 포함하도록 구성될 수 있다. 즉, 상기 소정의 사이클 시점 이후부터 현재 시점 이전까지에 있어서, 전압 측정부(101)는 방전에 의해 배터리 셀(11)의 전압이 기준 방전 전압에 도달하면 개방 회로 전압을 측정하고, 제어부(103)는 전압 측정부(101)에 의해 측정된 개방 회로 전압에 따라 전압 변동률을 산출할 수 있다. 그리고, 산출된 전압 변동률은 저장부(105)에 기저장된 전압 변동률 데이터에 포함될 수 있다.
예컨대, 도 1에 도시된 실시예에서, 제1 배터리 셀(C1)에 대해 기저장된 전압 변동률 데이터에는 제1 시점 내지 제N-1 시점에서 산출된 제1 배터리 셀(C1)의 전압 변동률이 포함될 수 있다. 여기서 N은 2 이상의 정수로서, N이 2인 경우에 기저장된 전압 변동률 데이터에는 제1 시점에서 산출된 제1 배터리 셀(C1)의 전압 변동률만이 포함될 수 있다. 제어부(103)에 의해 제N 시점에서 제1 배터리 셀(C1)의 전압 변동률이 산출된 경우, 제N 시점에서 산출된 제1 배터리 셀(C1)의 전압 변동률은 저장부(105)에 기저장된 전압 변동률 데이터에 포함될 수 있다. 이 경우, 저장부(105)에 기저장된 전압 변동률 데이터에는 제1 내지 제N 전압 변동률이 포함될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 저장부(105)에 과거 시점에서부터 현재 시점까지 기저장된 전압 변동률 데이터에 기반하여 현재 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴을 결정할 수 있다. 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 산출된 전압 변동률을 누적 저장한 기저장된 전압 변동률 데이터에 기반하여 현재 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴 및 제1 퇴화 가속 정도를 판단하기 때문에, 특정 시점에서의 전압 변동률만으로 배터리 셀(11)의 퇴화도를 판단하는 경우보다 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도 및 퇴화도 등을 보다 정확하게 판단할 수 있는 장점이 있다. 또한, 이렇게 판단된 제1 퇴화 가속 정도 및 퇴화도는 배터리 셀(11)의 미래 상태를 추정하기 위한 정보로 활용될 수 있기 때문에, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 과거 및 현재 상태뿐만 아니라, 제1 퇴화 가속 정도에 기반하여 미래 상태를 추정할 수 있는 정보를 제공할 수 있는 장점이 있다.
제어부(103)는 기저장된 전압 변동률 데이터 중 배터리 셀(11)의 현재 사이클로부터 소정의 사이클 수 이내에 포함된 복수의 전압 변동률과 상기 산출된 전압 변동률 간의 전압 변화율(rate of change)을 산출할 수 있다. 여기서, 전압 변화율이란 전압 변동률 간의 평균 변화율(average rate of change) 또는 순간 변화율(instantaneous rate of change)을 포함할 수 있다. 그리고, 현재 사이클로부터 소정의 사이클 수 이내에 포함된 복수의 전압 변동률은, 현재 사이클로부터 미리 설정된 사이클 수 이내에 포함된 복수의 전압 변동률을 포함할 수 있다. 예컨대, 제어부(103)는 현재 사이클로부터 50 사이클 이내에 포함된 복수의 전압 변동률의 전압 변화율을 산출할 수 있다. 전압 변화율 산출에 대해서는 도 3 및 도 4를 참조하여 구체적으로 설명한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에 의해 산출된 제1 배터리 셀의 전압 변동률을 도시한 도면이다. 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에 의해 산출된 제2 배터리 셀의 전압 변동률을 도시한 도면이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 저장부(105)는 매 사이클마다 제1 배터리 셀(C1)에 대해 기저장된 전압 변동률 데이터 및 제2 배터리 셀(C2)에 대해 기저장된 전압 변동률 데이터를 각각 저장할 수 있다. 이하에서는, 도 3에 도시된 바와 같이, 제1 배터리 셀(C1)에 대해 미리 설정된 사이클 수를 포함하는 구간을 In 구간으로 설명한다. 마찬가지로, 도 4에 도시된 바와 같이, 제2 배터리 셀(C2)에 대해 미리 설정된 사이클 수를 포함하는 구간을 Jn 구간으로 설명한다. 여기서, n은 양의 정수이다. 예컨대, 미리 설정된 사이클 수가 50인 경우, I1구간은 제1 배터리 셀(C1)의 0 내지 50 사이클이 포함되고, I2구간은 제1 배터리 셀(C1)의 51 내지 100 사이클이 포함될 수 있다. 설명의 편의를 위해서 제1 배터리 셀(C1)의 0 사이클은 I1에 포함되고, 제2 배터리 셀(C2)의 0 사이클은 J1 구간에 포함된 것으로 설명한다.
예컨대, 한 구간에 포함되도록 미리 설정된 사이클 수가 50이라고 가정한다. 도 3에서, 현재 제1 배터리 셀(C1)의 사이클이 300 사이클이라면, 제어부(103)는 저장부(105)에 제1 배터리 셀(C1)에 대해 기저장된 전압 변동률 데이터 중 251 내지 300 사이클을 포함하는 I6 구간에 속한 사이클 각각의 전압 변동률을 추출할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 I6 구간에 속한 사이클 각각의 전압 변동률을 서로 비교하여, I6 구간의 전압 변화율을 산출할 수 있다. 마찬가지로, 도 4에서, 현재 제2 배터리 셀(C2)의 사이클이 150 사이클이라면, 제어부(103)는 저장부(105)에 제2 배터리 셀(C2)에 대해 기저장된 전압 변동률 데이터 중 101 내지 150 사이클을 포함하는 J3 구간에 속한 사이클 각각의 전압 변동률을 추출할 수 있다. 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 J3 구간에 속한 사이클 각각의 전압 변동률을 서로 비교하여, J3 구간의 전압 변화율을 산출할 수 있다. 여기서, 전압 변화율은 변화율에 대한 특정 수치를 의미한다.
이하에서는 설명의 편의를 위해 전압 변화율이 0 이상이면 양의 변화율, 전압 변화율이 0 미만이면 음의 변화율이라고 설명한다. 또한, 도 5를 참조하여 제어부(103)가 전압 변화율을 산출하는 예시를 구체적으로 설명한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에 의해 산출된 제2 배터리 셀의 전압 변동률 중 일 구간을 확대 도시한 도면이다. 즉, 도 5는 제2 배터리 셀(C2)에 대해 산출된 전압 변동률 중 J3 구간에 포함된 전압 변동률을 확대 도시한 도면이다.
도 5의 실시예를 참조하면, 제어부(103)는 현재 배터리 셀(11)의 사이클이 속한 구간에 포함된 전압 변동률의 전압 변화율을 산출할 수 있다. 이때, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속한 구간의 전압 변화율에 기반하여, 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속한 구간을 복수의 서브 구간으로 구분할 수 있다. 구체적으로, 제어부(103)는 한 구간 내에서 산출한 전압 변화율이 양의 변화율에서 음의 변화율로, 또는 음의 변화율에서 양의 변화율로 변하는 사이클 지점을 기준으로 하나의 구간을 복수의 서브 구간으로 구분할 수 있다. 예컨대, 도 5의 예시에서, 제어부(103)는 J3 구간에 포함된 연속되는 사이클에 대한 평균 변화율 또는 J3 구간에 포함된 연속되는 사이클에 대한 순간 변화율을 산출할 수 있다. 구체적으로, 130 사이클을 기준으로, J31 구간의 전압 변화율은 양의 변화율로 산출되고, J32의 전압 변화율은 음의 변화율로 산출될 수 있다. 따라서, 제어부(103)는 130 사이클을 기준으로 제2 배터리 셀(C2)의 J3 구간을 J31 구간 및 J32 구간으로 구분할 수 있다.
즉, 도 5의 실시예에서, 제어부(103)는 J3 구간을 J31 및 J32 구간으로 구분하여 J31 구간과 J32 구간 각각에 대해서 전압 변화율을 산출할 수 있다. 이처럼, 제어부(103)는 하나의 구간을 서브 구간으로 나누어서, 서브 구간마다 전압 변화율을 산출할 수 있다.
제어부(103)는 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속한 구간에 포함된 전압 변동률 간의 변화율을 산출할 때, 현재 사이클이 속한 구간을 하나로만 판단하여 변화율을 산출하지 않을 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 양에서 음 또는 음에서 양으로 전압 변화율이 변하는 사이클 시점을 판단하고, 판단한 사이클 시점을 기준으로 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속한 구간을 서브 구간으로 구분할 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속한 구간을 일률적으로 하나의 구간이라고만 판단하지 않고, 경우에 따라서 서브 구간을 나누어 전압 변화율을 보다 세부적으로 산출하기 때문에, 배터리 셀(11)의 현재 상태를 보다 정확하게 판단할 수 있는 장점이 있다.
또한, 제어부(103)는 산출한 전압 변화율에 기반하여 전압 증감 패턴을 결정할 수 있다. 여기서, 전압 증감 패턴은 전압 증가 패턴 및 전압 감소 패턴을 포함할 수 있다. 특히, 제어부(103)는 산출한 변화율이 양의 변화율인 경우에 대한 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정할 수 있다. 또한, 제어부(103)는 산출한 변화율이 음의 변화율인 경우에 대한 전압 증감 패턴을 전압 감소 패턴으로 결정할 수 있다.
예컨대, 도 3을 참조하면, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I1 구간에 속하는 경우, 제어부(103)는 I1 구간에 포함된 전압 변동률에 기반하여 제1 배터리 셀(C1)의 전압 변화율을 산출할 수 있다. 이 경우, 제어부(103)는 I1 구간의 전압 변화율을 0 미만 값으로 산출할 수 있다. 즉, I1 구간의 전압 변화율이 음의 변화율로 산출될 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 이와 같이 전압 변화율이 음의 변화율로 산출된 결과에 기반하여 현재 제1 배터리 셀(C1)의 전압 증감 패턴을 전압 감소 패턴으로 결정할 수 있다. 또한, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I2 내지 I6 중 어느 하나에 속하는 경우, 제어부(103)는 해당 구간에 포함된 전압 변동률에 기반하여 양의 변화율을 산출할 수 있다. 그리고 제어부(103)는, 산출한 양의 변화율에 기반하여 현재 제1 배터리 셀(C1)의 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정할 수 있다.
예컨대, 도 4를 참조하면, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J2 구간에 속하는 경우, 제어부(103)는 J2 구간에 포함된 전압 변동률에 기반하여 전압 변화율을 산출할 수 있다. 이때, 제어부(103)는 J2 구간의 전압 변화율을 0 이상 값으로 산출할 수 있다. 즉, J2 구간의 전압 변화율이 양의 변화율로 산출될 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 산출한 J2 구간의 전압 변화율에 기반하여 현재 제2 배터리 셀(C2)의 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정할 수 있다.
만약, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J3 구간에 속하는 경우, 도 5에 도시된 바와 같이, 제어부(103)는 J3 구간을 J31 구간 및 J32 구간으로 나누고, J31 구간 및 J32 구간 각각의 전압 변화율을 산출할 수 있다. 제어부(103)는 J31 구간의 전압 변화율은 0 이상 값으로 산출하고, J32 구간의 전압 변화율은 0 미만 값으로 산출할 수 있다. 즉, J31 구간의 전압 변화율은 양의 변화율로 산출되고, J32 구간의 전압 변화율은 음의 변화율로 산출될 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 산출한 전압 변화율에 기반하여, J31 구간의 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정하고, J32 구간의 전압 증감 패턴을 전압 감소 패턴으로 결정할 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 현재 상태뿐만 아니라 과거의 상태까지 고려하여 배터리 셀(11)의 현재 상태를 보다 정확하게 추정할 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 전압 변화율을 산출하고, 전압 변화율에 기반하여 전압 증감 패턴을 결정하기 때문에, 배터리 셀(11)의 미래 상태에 대한 추정이 용이한 정보를 제공할 수 있는 장점이 있다. 또한, 현재 사이클로부터 소정의 사이클 수 이내더라도, 전압 변화율이 음에서 양 또는 양에서 음으로 변동되는 구간을 서브 구간으로 구분하여 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴을 보다 구체적이고 세부적으로 결정함으로써, 배터리 셀(11)의 현재 상태를 보다 정확하게 추정할 수 있는 장점이 있다.
바람직하게, 제어부(103)는 배터리 셀(11)에 대해 산출한 전압 변동률이 기설정된 전압 하한값 초과 기설정된 전압 상한값 미만인 경우에 한하여, 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴을 결정하도록 구성될 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 전압 변동률이 일정 범위 이내인 경우에만 전압 증감 패턴을 결정할 수 있다. 예컨대, 배터리 셀(11)의 전압 변동률이 기설정된 상한값 이상인 경우는 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압이 기준치 이상으로 증가한 경우로서, 배터리 셀(11)이 비정상적으로 퇴화하여 급락 위험(sudden drop risk)이 존재하는 경우일 수 있다. 또한, 배터리 셀(11)의 전압 변동률이 기설정된 하한값 이하인 경우는 전기 단락 등으로 인하여 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압이 기준치 이하로 감소한 경우로서, 배터리 셀(11)이 비정상적으로 퇴화된 경우일 수 있다. 따라서 제어부(103)는 배터리 셀(11)이 비정상적으로 퇴화된 경우를 제외하고, 배터리 셀(11)이 정상적으로 퇴화된 경우에 대하여 전압 증감 패턴을 결정할 수 있다.
배터리 셀(11)의 정상 상태 또는 비정상 상태의 구분이 사전에 처리되지 않는다면, 비정상 상태에서의 전압 증감 패턴에 따라 제1 퇴화 가속 정도가 판단되고, 판단된 제1 퇴화 가속 정도에 따라 배터리 제어 조건이 조정되어, 배터리 셀(11)의 상태를 더욱 악화시킬 수 있는 문제가 있다. 따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 상태를 정상 상태 또는 비정상 상태로 먼저 구분한 후, 배터리 셀(11)의 상태가 정상 상태일 경우에 한하여 전압 증감 패턴 및 제1 퇴화 가속 정도를 판단함으로써, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도 판단에 소요되는 시간을 단축하고, 배터리 셀(11)의 상태 판단의 정확도를 향상시킬 수 있는 장점이 있다. 나아가, 배터리 관리 장치(100)는 정확하게 판단한 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도에 기반하여, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경함으로써, 배터리 셀(11)의 최적 상태를 유지시킬 수 있는 장점이 있다.
이하에서는, 제어부(103)가 전압 증감 패턴을 결정하고, 결정한 전압 증감 패턴에 따라 제1 퇴화 가속 정도를 판단하고, 판단한 제1 퇴화 가속 정도에 기반하여 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경하는 내용에 대해서 보다 구체적으로 설명한다.
제어부(103)는 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정한 경우에만, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단하도록 구성될 수 있다.
예컨대, 도 3의 실시예에서, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I2 구간에 속하는 경우, 앞선 예시와 같이 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정할 수 있다. 제어부(103)는 전압 증가 패턴으로 결정된 I2 구간의 전압 변화율에 따라 제1 배터리 셀(C1)의 현재 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다. I2 구간의 전압 변화율은 0 이상인 양의 변화율로서, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I2 구간에 속하는 경우, 제1 배터리 셀(C1)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다.
또한, 도 4의 실시예에서, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J2 구간에 속하는 경우, 앞선 예시와 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정할 수 있다. 제어부(103)는 전압 증가 패턴으로 결정된 J2 구간의 전압 변화율에 따라 제2 배터리 셀(C2)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다. J2 구간의 전압 변화율은 0 이상인 양의 변화율로서, 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J2 구간에 속하는 경우, 제1 배터리 셀(C1)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다.
또한, 제어부(103)는 전압 증감 패턴을 전압 감소 패턴으로 결정한 경우, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로 판단하도록 구성될 수 있다.
예컨대, 앞선 예시와 같이 도 3을 참조하면, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I1 구간에 속하는 경우, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 전압 증감 패턴을 전압 감소 패턴으로 결정할 수 있다. 제어부(103)는 전압 감소 패턴으로 결정된 제1 배터리 셀(C1)의 I1 구간의 전압 변화율에 따라 제1 배터리 셀(C1)의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로 판단할 수 있다. I1 구간의 전압 변화율은 0 미만인 음의 변화율로서, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I1 구간에 속하는 경우, 제1 배터리 셀(C1)의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로 판단할 수 있다.
마찬가지로, 앞선 예시와 같이 도 4를 참조하면, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J4 구간에 속하는 경우, 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 전압 증감 패턴을 전압 감소 패턴으로 결정할 수 있다. 제어부(103)는 전압 감소 패턴으로 결정된 제2 배터리 셀(C2)의 J4 구간의 전압 변화율에 따라 제2 배터리 셀(C2) 의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로 판단할 수 있다. J4 구간의 전압 변화율은 0 미만인 음의 변화율로서, 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J4 구간에 속하는 경우, 제2 배터리 셀(C2)의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로 판단할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴 및 전압 변화율에 따라 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화, 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 세분화하여 판단함으로써, 배터리 셀(11)의 현재 상태를 보다 정확하게 판단 및 진단할 수 있는 장점이 있다. 또한, 배터리 관리 장치(100)는 전압 증감 패턴을 전압 감소 패턴으로 결정한 경우, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로만 판단하여, 제1 퇴화 가속 정도를 판단하는데 소요되는 시간을 절약할 수 있는 장점이 있다.
구체적으로, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도 중 가속 퇴화 및 선형 퇴화는 배터리 셀(11)의 퇴화가 어느 정도로 빠르게 진행되고 있는지에 따라 구분이 가능하다. 즉, 제어부(103)는 산출한 전압 변화율이 기설정된 기준 전압 변화율 이상인 경우, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화로 판단하도록 구성될 수 있다. 반대로, 제어부(103)는 산출한 전압 변화율이 기설정된 기준 전압 변화율 미만인 경우, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 선형 퇴화로 판단하도록 구성될 수 있다. 여기서, 기설정된 기준 전압 변화율이란, 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴으로 결정된 경우, 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 결정하기 위한 기준 변화율이다. 그리고, 기설정된 기준 전압 변화율은 저장부(105)에 미리 저장될 수 있다.
예컨대, 도 3 및 도 4에 도시된 실시예에서, 기설정된 기준 전압 변화율은 50 사이클마다 전압 변동률이 1% 증가하는 것으로 기설정될 수 있다. 예컨대, 도 3에 도시된 실시예에서, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I2, I3, I4, I5 또는 I6 구간 중 어느 하나에 속한다면, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 속하는 구간의 전압 변화율을 기설정된 기준 전압 변화율과 비교할 수 있다. I2, I3, I4, I5 및 I6 구간 각각의 전압 변화율은 기설정된 기준 전압 변화율보다 작기 때문에, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 제1 퇴화 가속 정도를 선형 퇴화로 판단할 수 있다.
마찬가지로, 도 4에 도시된 실시예에서, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J1, J2 또는 J3 구간 중 어느 하나에 속한다면, 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 속하는 구간의 전압 변화율을 기설정된 기준 전압 변화율과 비교할 수 있다.
이하에서는, 도 4 내지 도 6을 참조하여, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 속하는 구간의 전압 변화율과 기설정된 기준 전압 변화율을 비교하는 내용에 대해 구체적으로 설명한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치에 의해 산출된 제2 배터리 셀의 전압 변동률 중 다른 일 구간을 확대 도시한 도면이다. 즉, 도 6은 제2 배터리 셀(C2)에 대해 산출된 전압 변동률 중 J1 구간에 포함된 전압 변동률을 확대 도시한 도면이다.
제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J1, J2 또는 J31 구간 중 어느 하나에 속한다면, 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 속하는 구간의 전압 변화율을 기설정된 기준 전압 변화율과 비교할 수 있다.
여기서, 제어부(103)는 J1 구간의 전압 변화율에 기반하여, J1 구간을 J11 구간 및 J12 구간으로 구분할 수 있다. 제어부(103)는 J1 구간의 전압 변화율을 산출하는 과정에서, 전압 변화율이 급격하게 변하는 지점을 기준으로 J1 구간을 J11 구간과 J12 구간으로 구분할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 하나의 구간을, 산출된 전압 변화율이 기설정된 기준 전압 변화율 이상인 제1 서브 구간과 산출된 전압 변화율이 기설정된 기준 전압 변화율 미만인 제2 서브 구간으로 구분할 수 있다. 여기서, J11 구간의 전압 변화율은 기설정된 기준 전압 변화율보다 크고, J12 구간의 전압 변화율은 기설정된 기준 전압 변화율보다 작다고 가정한다. 예컨대, 제어부(103)는 20 사이클을 기준으로 J1 구간을 J11 및 J12 구간으로 구분할 수 있다. 즉, J11 구간 및 J12 구간은 J1 구간의 서브 구간일 수 있다.
예컨대, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J11 구간에 속한다면, 제어부(103)는 J11 구간의 전압 변화율을 산출하고, 산출한 전압 변화율을 기설정된 기준 전압 변화율과 비교하여, 제2 배터리 셀(C2)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화로 판단할 수 있다. 반대로, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J12 구간에 속한다면, 제어부(103)는 J12 구간의 전압 변화율을 산출하고, 산출한 전압 변화율을 기설정된 기준 전압 변화율과 비교하여, 제2 배터리 셀(C2)의 제1 퇴화 가속 정도를 선형 퇴화로 판단할 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 전압 증가 패턴에 대한 제1 퇴화 가속 정도를 일률적으로 판단하지 않고, 기설정된 기준 전압 변화율과 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속한 구간의 전압 변화율을 비교하여, 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화, 선형 퇴화 또는 감속 퇴화 중 어느 하나로 세분화하여 판단할 수 있다. 따라서, 배터리 셀(11)의 현재 상태가 보다 세분화되고, 구체적으로 진단될 수 있는 장점이 있다.
바람직하게, 제어부(103)는 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정한 경우에만, 결정한 전압 증가 패턴의 전압 변화율에 따라 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단하도록 구성될 수 있다.
예컨대, 앞선 예시와 같이 도 3을 참조하면, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I2 구간에 속하는 경우, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정할 수 있다. 제어부(103)는 전압 증가 패턴으로 결정된 I2 구간의 전압 변화율에 따라 제1 배터리 셀(C1)의 현재 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다.
마찬가지로, 앞선 예시와 같이 도 4를 참조하면, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J2 구간에 속하는 경우, 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정할 수 있다. 제어부(103)는 전압 증가 패턴으로 결정된 J2 구간의 전압 변화율에 따라 제2 배터리 셀(C2)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다. 또한, 제어부(103)는 전압 증감 패턴을 전압 감소 패턴으로 결정한 경우, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로 판단하도록 구성될 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 전압 증감 패턴을 전압 감소 패턴으로 결정한 경우, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로만 판단하여, 제1 퇴화 가속 정도를 판단하는데 소요되는 시간을 절약할 수 있는 장점이 있다.
예컨대, 앞선 예시와 같이 도 3을 참조하면, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I1 구간에 속하는 경우, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 전압 증감 패턴을 전압 감소 패턴으로 결정할 수 있다. 제어부(103)는 전압 감소 패턴으로 결정된 제1 배터리 셀(C1)의 I1 구간의 전압 변화율에 따라 제1 배터리 셀(C1)의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로 판단할 수 있다.
마찬가지로, 앞선 예시와 같이 도 4를 참조하면, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J4 구간에 속하는 경우, 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 전압 증감 패턴을 전압 감소 패턴으로 결정할 수 있다. 제어부(103)는 전압 감소 패턴으로 결정된 제2 배터리 셀(C2)의 J4 구간의 전압 변화율에 따라 제2 배터리 셀(C2) 의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로 판단할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴 및 전압 변화율에 따라 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화, 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 세분화하여 판단함으로써, 배터리 셀(11)의 현재 상태를 보다 정확하게 판단 및 진단할 수 있는 장점이 있다.
기설정된 제어 조건은 배터리 셀(11)에 대해 설정된 씨레이트(C-RATE) 또는 방전 종료 전압(Vmin) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 기설정된 제어 조건은, 배터리 셀(11)의 출하 시 또는 최초 운용 시, 배터리 셀(11)에 대해 미리 설정되고, 이후 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도에 따라 제어부(103)에 의해 변경될 수 있다. 또한, 기설정된 제어 조건은 저장부(105)에 저장될 수 있다. 예컨대, 도 1의 실시예에서, 기설정된 제어 조건은 제1 배터리 셀(C1), 제2 배터리 셀(C2), 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4) 각각에 설정될 수 있다.
또한, 제어부(103)는 판단한 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나인 경우에만, 결정한 전압 증감 패턴의 시작 사이클에서 기측정된 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압을 기준 개방 전압으로 설정할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 판단한 제1 퇴화 가속 정도가 감속 퇴화인 경우에는, 기준 개방 전압을 설정하지 않을 수 있다.
먼저, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴을 결정하고, 결정한 전압 증감 패턴에 따라 제1 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 그리고, 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나인 경우, 제어부(103)는 결정한 전압 증감 패턴의 시작 사이클을 선택할 수 있다. 여기서, 시작 사이클은, 제어부(103)에 의해 결정된 배터리 셀(11)의 현재 전압 증감 패턴과 연속되면서 동일한 전압 증감 패턴의 시작점일 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속하는 구간 이전의 연속되는 구간들 중에서, 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속하는 구간의 전압 증감 패턴과 동일한 전압 증감 패턴으로 결정된 최선 구간을 선택할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 선택한 최선 구간의 시작 사이클을 선택할 수 있다.
예컨대, 0 사이클 이후 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나이고, 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 모두 전압 증가 패턴으로 결정된 경우, 전압 증가 패턴의 시작 사이클은 0 사이클일 수 있다. 다른 예로, 0 사이클 내지 100 사이클에서 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴은 전압 감소 패턴이고, 101 사이클 내지 현재 사이클에서 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴은 전압 증가 패턴으로 결정된 경우, 전압 증가 패턴의 시작 사이클은 101 사이클일 수 있다. 시작 사이클이 선택된 이후, 제어부(103)는 선택한 시작 사이클에서 측정된 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압을 기준 개방 전압으로 설정할 수 있다.
예컨대, 도 3에 도시된 실시예에서, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I6 구간에 속하고, I1 구간의 전압 증감 패턴이 전압 감소 패턴이며, I2 내지 I6 구간의 전압 증감 패턴이 모두 전압 증가 패턴이라고 가정한다. 설명의 편의를 위하여, 본 예시에서는 I1 내지 I6 구간의 전압 증감 패턴을 가정하였으나, 제어부(103)가 각 구간별로 전압 증감 패턴을 결정하는 프로세스에 대한 구체적인 설명은 후술한다. 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 속하는 I6 구간 이전의 연속되는 구간들 중에서, 전압 증감 패턴을 I6 구간의 전압 증감 패턴과 동일한 전압 증감 패턴으로 결정한 최선 구간을 선택할 수 있다. 이 경우, I6 구간 이전의 구간 중 I6 구간과 연속된 구간은 I1 내지 I5 구간이다. 그리고, I1 내지 I5 구간 중에서 I2 내지 I5 구간의 전압 증감 패턴이 I6 구간의 전압 증감 패턴과 동일한 전압 증가 패턴이다. 따라서, 제어부(103)는 I2 구간을 최선 구간으로 선택할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 I2 구간의 시작 사이클에서 측정된 제1 배터리 셀(C1)의 개방 회로 전압을 기준 개방 전압으로 설정할 수 있다.
또한, 제어부(103)는 설정한 기준 개방 전압과 전압 측정부(101)로부터 수신한 개방 회로 전압을 비교한 전압 비교값을 산출할 수 있다. 예컨대, 설정한 기준 개방 전압이 2.8V이고, 전압 측정부(101)로부터 수신한 개방 회로 전압이 2.81V이면, 제어부(103)는 전압 비교값으로 0.01V를 산출할 수 있다.
예컨대, 앞선 예시와 같이, 도 3에 도시된 실시예에서, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I6 구간에 속하고, I1 구간의 전압 증감 패턴은 전압 감소 패턴이며, I2 내지 I6 구간의 전압 증감 패턴은 모두 전압 증가 패턴이라고 가정한다. 제어부(103)는 I2 구간의 시작 사이클에서 측정된 제1 배터리 셀(C1)의 개방 회로 전압 즉, 기준 개방 전압을 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클에서 측정된 개방 회로 전압과 비교할 수 있다. 제어부(103)는 기준 개방 전압과 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클에서 측정된 개방 회로 전압의 차이를 전압 비교값으로 산출할 수 있다.
또한, 제어부(103)는 산출한 전압 비교값을 기설정된 전압 변환 기준에 따라 변환한 전압 변환값에 기반하여 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 변경하도록 구성될 수 있다. 여기서, 기설정된 전압 변환 기준은 저장부(105)에 저장되어 있을 수 있다. 즉, 제어부(103)는 산출한 전압 비교값을 씨레이트 또는 방전 종료 전압에 대응되는 변환값으로 변환하고, 변환값에 따라 씨레이트 또는 방전 종료 전압을 변경함으로써, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다.
예컨대, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 기준 개방 전압과 현재 개방 회로 전압 간의 차이인 전압 비교값을 산출하고, 산출한 전압 비교값을 기설정된 변환 기준에 따라 변환한 변환값을 산출하며, 산출한 변환값에 따라 배터리 셀(11)의 C-RATE를 감속시킬 수 있다. 예컨대, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 현재 개방 회로 전압이 기준 개방 전압보다 5mV 증가할 때마다, 배터리 셀(11)의 C-RATE를 초기에 설정된 C-RATE에서 1%씩 감속시킬 수 있다. 여기서, 초기에 설정된 C-RATE는, 배터리 셀(11)마다 설정되며, 저장부(105)에 미리 저장될 수 있다.
다른 예로, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 기준 개방 전압과 현재 개방 회로 전압 간의 전압 차이를 산출하고, 산출한 전압 차이에 기반하여 배터리 셀(11)의 방전 종료 전압을 상향시킬 수도 있다. 예컨대, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 현재 개방 회로 전압이 기준 개방 전압보다 1mV 증가할 때마다, 배터리 셀(11)의 방전 종료 전압을 초기에 설정된 방전 종료 전압에서 1mV씩 증가시킬 수 있다. 여기서, 초기에 설정된 방전 종료 전압은, 배터리 셀(11)마다 설정되며, 저장부(105)에 미리 저장될 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도에 따라 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다. 예컨대, 동일 생산 설비를 통해 생산된 배터리 셀(11)이라도 다양한 이유로 가용 용량 등 배터리 셀(11)의 상태 또는 사양이 다소 상이할 수 있다. 따라서, 전기 자동차와 같이 복수의 배터리 셀(11)이 구비되는 장치에 있어서, 배터리 셀(11)의 사이클 또는 사용 기간 등에 따라 배터리 셀(11)의 제어 조건을 일괄적으로 변경하면, 배터리 셀(11) 각각에 대한 최적의 제어 조건이 설정되지 않은 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11) 각각의 전압 증감 패턴에 따라 배터리 셀(11) 각각에 기설정된 제어 조건이 변경함으로써, 배터리 셀(11) 각각의 제어 조건을 최적의 조건으로 유지할 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 수명을 보다 오래 유지시킬 수 있고, 과방전 등의 치명적인 문제들을 미연에 방지할 수 있는 장점이 있다.
바람직하게, 기설정된 전압 변환 기준은, 산출된 전압 비교값을 씨레이트에 대응되는 값으로 변환하는 제1 전압 변환 기준 및 산출된 전압 비교값을 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 변환하는 제2 전압 변환 기준을 포함할 수 있다. 그리고, 제1 전압 변환 기준 및 제2 전압 변환 기준은 저장부(105)에 저장될 수 있다.
예컨대, 제1 전압 변환 기준은 전압 비교값을 씨레이트에 대응되는 값으로 변환하는 기준으로서, 전압 비교값 5mV를 씨레이트에 대응되는 값인 1%로 변환할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 기준 개방 전압과 현재 사이클의 개방 회로 전압를 비교한 전압 비교값이 5mV이면, 제1 전압 변환 기준에 따라 씨레이트에 대응되는 값으로 1%를 산출할 수 있다.
다른 예로, 제2 전압 변환 기준은 전압 비교값을 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 변환하는 기준으로서, 전압 비교값 1mV를 방전 종료 전압에 대응되는 값인 1mV로 변환할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 기준 개방 전압과 현재 사이클의 개방 회로 전압를 비교한 전압 비교값이 1mV이면, 제2 전압 변환 기준에 따라 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 1mV를 산출할 수 있다.
구체적으로, 제어부(103) 산출한 전압 비교값을 제1 전압 변환 기준에 따라 변환한 제1 전압 변환값을 획득할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 획득한 제1 전압 변환값에 따라 씨레이트를 변경하도록 구성될 수 있다.
예컨대, 앞선 예시와 마찬가지로, 제1 전압 변환 기준에 따라 씨레이트에 대응되는 값으로 1%가 산출되었다면, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 씨레이트를 산출한 변환값인 1%만큼 감속시킬 수 있다.
또한, 제어부(103)는 산출한 전압 비교값을 제2 전압 변환 기준에 따라 변환한 제2 전압 변환값을 획득할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 획득한 제2 전압 변환값에 따라 방전 종료 전압을 변경하도록 구성될 수 있다.
예컨대, 제2 전압 변환 기준에 따라 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 1mV가 산출되었다면, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 방전 종료 전압을 산출한 변환값인 1mV만큼 증가시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 기준 개방 전압과 현재 개방 회로 전압을 비교한 전압 비교값에 기반하여, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건인 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 변경할 수 있다. 즉, 배터리 셀(11)의 기준 개방 전압은 배터리 셀(11)의 과거 전압 변동률에 기반하여 설정된 것이므로, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 현재 및 과거 전압 변동률에 기반하여, 현재 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다. 따라서, 배터리 셀(11)의 현재 상태에 가장 최적화된 제어 조건이 설정되기 때문에, 배터리 셀(11)의 퇴화가 더디게 진행되며, 배터리 셀(11)이 더 오래 사용될 수 있다.
제어부(103)는 판단한 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화이고, 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상이 변경된 경우에만, 기설정된 전압 변환 기준을 변경하도록 구성될 수 있다. 즉, 제어부(103)는 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나일 경우에, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건인 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 변경할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로 판단된 경우에 한하여, 기설정된 전압 변환 기준을 변경하도록 구성될 수 있다.
예컨대, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로 판단되고, 제1 전압 변환 기준은 전압 비교값 5mV를 씨레이트에 대응되는 제1 전압 변환값인 1%로 변환하는 기준이라고 가정한다. 제어부(103)는 제1 전압 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)의 씨레이트를 변경할 수 있다. 그리고, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로 판단되었기 때문에, 제어부(103)는 제1 전압 변환 기준을 변경할 수 있다. 즉, 제1 전압 변환 기준은 전압 비교값 5mV를 제1 전압 변환값 1%로 변환되는 기준에서, 전압 비교값 4.5mV를 제1 전압 변환값 1%로 변환하는 기준으로 변경될 수 있다.
예컨대, 제1 시점에서 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화이고, 기준 개방 전압과 개방 회로 전압의 차이가 5mV이며, 배터리 셀(11)의 초기 씨레이트가 100%라고 가정한다. 또한, 앞선 예시와 마찬가지로, 제1 전압 변환 기준은 전압 비교값 5mV를 씨레이트에 대응되는 제1 전압 변환값인 1%로 변환하는 기준이라고 가정한다. 제어부(103)는 제1 전압 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)에 설정된 씨레이트를 100%에서 99%로 1% 감속할 수 있다. 그리고 제어부(103)는 전압 비교값 4.5mV를 씨레이트에 대응되는 제1 전압 변환값 1%로 변환하도록 제1 전압 변환 기준을 변경할 수 있다. 이후, 제1 시점에 연속되는 제2 시점에서 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 여전히 가속 퇴화로 판단되고, 배터리 셀(11)의 기준 개방 전압과 개방 회로 전압의 차이가 4.5mV 이면, 제어부(103)는 변경된 제1 전압 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)에 설정된 씨레이트를 99%에서 98%로 1% 더 감속할 수 있다.
다른 예로, 예컨대, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로 판단되고, 제2 전압 변환 기준은 전압 비교값 1mV를 방전 종료 전압에 대응되는 제2 전압 변환값인 1mV로 변환하는 기준이라고 가정한다. 제어부(103)는 제2 전압 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)의 방전 종료 전압을 변경할 수 있다. 그리고, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로 판단되었기 때문에, 제어부(103)는 제2 전압 변환 기준을 변경할 수 있다. 즉, 제2 전압 변환 기준은 전압 비교값 1mV를 제2 전압 변환값 1mV로 변환되는 기준에서, 전압 비교값 0.9mV를 제2 전압 변환값 1mV로 변환하는 기준으로 변경될 수 있다.
예컨대, 제1 시점에서 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화이고, 기준 개방 전압과 개방 회로 전압의 차이가 1mV이며, 배터리 셀(11)의 초기 방전 종료 전압이 2.8V로 기설정되었다고 가정한다. 또한, 앞선 예시와 마찬가지로, 제2 전압 변환 기준은 전압 비교값 1mV를 방전 종료 전압에 대응되는 제2 전압 변환값인 1mV로 변환하는 기준이라고 가정한다. 제어부(103)는 제2 전압 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)에 설정된 방전 종료 전압을 2.8V에서 2.801V로 1mV 증가시킬 수 있다. 그리고 제어부(103)는 전압 비교값 0.9mV를 방전 종료 전압에 대응되는 제2 전압 변환값 1mV로 변환하도록 제2 전압 변환 기준을 변경할 수 있다. 이후, 제1 시점에 연속되는 제2 시점에서 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 여전히 가속 퇴화로 판단되고, 배터리 셀(11)의 기준 개방 전압과 개방 회로 전압의 차이가 0.9mV 이면, 제어부(103)는 변경된 제2 전압 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)에 설정된 방전 종료 전압을 2.801V에서 2.802V로 1mV 더 증가시킬 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화일 경우에는 기설정된 전압 변환 기준을 변경하지 않지만, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화일 경우에는, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경하고, 기설정된 전압 변환 기준을 변경할 수 있다. 즉, 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화일 경우는, 배터리 셀(11)의 퇴화가 급격하게 진행되는 상태이기 때문에, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 기설정된 제어 조건을 변경할 때마다 기설정된 전압 변환 기준을 조정함으로써, 배터리 셀(11)의 전압 변화율을 낮추고, 배터리 셀(11)의 급격한 퇴화를 방지할 수 있는 장점이 있다.
제어부(103)는 기설정된 전압 변환 기준이 변경된 이후, 제1 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화로 판단된 경우에만, 기설정된 전압 변환 기준을 변경되기 전의 전압 변환 기준으로 되돌리도록 구성될 수 있다.
예컨대, 제어부(103)는 제1 시점에서 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화로 판단하고, 제1 전압 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경하며, 제1 전압 변환 기준을 변경할 수 있다. 이후, 제1 시점 이후의 시점에서, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도를 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 판단하면, 변경된 제1 전압 변환 기준을 제1 시점에서 초기에 설정된 제1 전압 변환 기준으로 변경할 수 있다. 즉, 배터리 셀(11)의 기설정된 제1 전압 변환 기준이 변경된 이후, 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 판단되면, 배터리 셀(11)의 급격한 퇴화(가속 퇴화)가 진행되지 않는 상황이므로, 변경된 제1 전압 변환 기준이 원래의 제1 전압 변환 기준으로 초기화될 수 있다. 마찬가지로, 제2 전압 변환 기준이 변경된 후, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 판단되면, 제어부(103)는 변경된 제2 전압 변환 기준을 초기에 설정된 제2 전압 변환 기준으로 초기화할 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로서, 배터리 셀(11)의 퇴화가 급격하게 진행되고 있는 상태일 경우에는 배터리 셀(11)에 기설정된 전압 변환 기준을 적절히 변경할 수 있다. 따라서 배터리 셀(11)의 제어 조건이 배터리 셀(11)의 현재 상태에 가장 최적화되게 설정될 수 있고, 배터리 셀(11)의 과방전 또는 급락 위험이 줄어들기 때문에, 배터리 셀(11)이 보다 안전하고 오랫동안 사용될 수 있는 장점이 있다.
제어부(103)는 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 배터리 셀(11)의 전압 변동률뿐만 아니라 저항 변동률(electric resistance fluctuation rate)에 기반하여 판단할 수도 있다.
제어부(103)는 수신한 개방 회로 전압에 기반하여 배터리 셀(11)의 현재 저항을 산출할 수 있다. 구체적으로, 제어부(103)는 전압 측정부(101)로부터 수신한 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압으로부터 배터리 셀(11)의 저항을 산출할 수 있다. 예컨대, 제어부(103)는 "(|CCV EoD - OCV EoD|)÷i t1"의 계산식에 따라 배터리 셀(11)의 현재 저항을 산출할 수 있다. 여기서, CCV EoD는 배터리 셀(11)의 OCV EoD를 측정한 시점으로부터 t1 시점 이후에 측정한 배터리 셀(11)의 충전 또는 방전 전압이고, OCV EoD는 방전 상황에서 배터리 셀(11)의 전압이 기준 방전 전압에 도달했을 때 측정된 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압이며, i t1은 t1시간동안 흐른 충전 또는 방전 전류의 양을 의미할 수 있다.
제어부(103)는 전압 측정부(101)에 의해 산출된 현재 저항을 기저장된 기준 저항과 비교하여 저항 변동률을 산출할 수 있다. 여기서, 기저장된 기준 저항은, 제어부(103)에 의해 산출된 배터리 셀(11)의 현재 저항과 비교되기 위한 참조값으로서, 저장부(105)에 미리 저장된 값일 수 있다. 예컨대, 기저장된 기준 저항은 소정의 사이클 시점에서 측정된 배터리 셀(11)의 저항일 수 있다. 제어부(103)는 기저장된 기준 저항에 대한 현재 배터리 셀(11)의 저항에 대한 비율 또는 차이를 저항 변동률로 산출할 수 있다.
예컨대, 도 1에 도시된 제1 배터리 셀(C1)에 대해 기저장된 기준 저항이 A2[Ω]이라고 가정한다. 또한, 제1 시점에서 전압 측정부(101)가 측정한 제1 배터리 셀(C1)의 개방 회로 전압에 기반하여, 제어부(103)가 산출한 제1 배터리 셀(C1)의 현재 저항이 B2[Ω]이라고 가정한다. 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 제1 시점의 저항 변동률을 A2[Ω]에 대한 B2[Ω]의 비율로 산출할 수 있다. 예를 들어, 제1 배터리 셀(C1)의 제1 시점의 저항 변동률은 "(B2÷A2)×100"의 계산식으로 산출될 수 있다.
제어부(103)는 산출한 저항 변동률 및 기저장된 저항 변동률 데이터에 기반하여 저항 증감 패턴을 결정할 수 있다. 여기서, 기저장된 저항 변동률 데이터는, 산출된 저항 변동률과 비교되기 위한 참조 데이터로서, 저장부(105)에 미리 저장될 수 있다. 제어부(103)는 산출한 저항 변동률을 기저장된 저항 변동률 데이터에 추가시켜, 기저장된 저항 변동률 데이터를 갱신시킬 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 갱신된 저항 변동률 데이터에 기반하여 저항 증감 패턴을 결정할 수 있다.
예컨대, 기저장된 저항 변동률 데이터는 제어부(103)에 의해 과거에 산출된 저항 변동률이 저장된 데이터일 수 있다. 이 경우, 제어부(103)는 상기 기준 저항이 산출된 소정의 사이클 시점 이후부터 산출된 모든 저항 변동률에 기반하여 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴을 결정할 수 있다. 저항 증감 패턴은 저항 증가 패턴, 저항 감소 패턴 또는 저항 일정 패턴 등 다양한 패턴을 포함할 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 저항 증감 패턴에는 저항 증가 패턴 및 저항 감소 패턴이 포함되고, 저항 증가 패턴에 저항 일정 패턴 등 저항 감소 패턴을 제외한 패턴이 포함되는 것으로 설명한다.
제어부(103)는 결정한 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴에 따라 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 여기서, 제2 퇴화 가속 정도란, 제1 퇴화 가속 정도와 마찬가지로, 배터리 셀(11)의 퇴화가 점점 빨라지고 있는지, 아니면 점점 늦어지고 있는지 등을 나타내는 정보일 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)에 대한 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴을 결정하고, 결정된 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴에 기반하여 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다.
예컨대, 도 1에 도시된 실시예에서, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴을 결정하고, 결정된 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴에 따라 제1 배터리 셀(C1)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 마찬가지로 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2), 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4)에 대해서도 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴을 결정하고, 결정된 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴에 따라 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다.
제어부(103)는 산출한 저항 변동률 및 판단한 제2 퇴화 가속 정도에 기반하여 기설정된 제어 조건을 변경하도록 구성될 수 있다. 즉, 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴 및 저항 증가 패턴이 모두 결정되면, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 그리고 제어부(103)는 판단한 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도와, 산출한 배터리 셀(11)의 저항 변동률에 따라 배터리 셀(11)에 대해 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다.
예컨대, 도 1에 도시된 실시예에서, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 전압 증감 패턴, 저항 증감 패턴 및 제2 퇴화 가속 정도를 결정하고, 산출한 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클의 저항 변동률에 따라 제1 배터리 셀(C1)에 대해 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다. 또한, 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 전압 증감 패턴, 저항 증감 패턴 및 제2 퇴화 가속 정도를 결정하고, 산출한 제2 배터리 셀(C2)의 저항 변동률에 따라 제2 배터리 셀(C2)에 대해 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다. 마찬가지로, 제어부(103)는 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4)에 대해서도, 결정한 제2 퇴화 가속 정도 및 산출한 저항 변동률에 기반하여, 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4) 각각에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도 및 현재 사이클에서의 저항 변동률에 기반하여, 배터리 셀(11)에 대해 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다. 따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 현재 상태를 정확하게 판단함으로써, 배터리 셀(11)의 수명이 더 오래 지속되도록 배터리 셀(11)의 제어 조건을 변경하는 조치를 취할 수 있는 장점이 있다.
제어부(103)는 제1 퇴화 가속 정도와 마찬가지로, 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화, 선형(Linear) 퇴화 또는 감속 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다.
특히, 제어부(103)는 배터리 셀(11) 각각에 대해서 제2 퇴화 가속 정도를 독립적으로 판단할 수 있다. 예컨대, 도 1의 실시예에서, 제어부(103)는, 제1 배터리 셀(C1), 제2 배터리 셀(C2), 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4)에 대하여 각각 별도로 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴을 결정할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는, 결정한 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴에 따라 제1 배터리 셀(C1), 제2 배터리 셀(C2), 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4) 각각에 대하여 별도로 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 또한, 제어부(103)는 판단한 제2 퇴화 가속 정도에 따라 제1 배터리 셀(C1), 제2 배터리 셀(C2), 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4) 각각에 기설정된 제어 조건을 각 배터리 셀의 현재 상태에 맞게 변경할 수 있다.
바람직하게, 기저장된 기준 저항은, 저장부(105)에 기저장된 기준 전압에 기반하여 산출된 기준 저항을 포함할 수 있다. 즉, 기저장된 기준 저항은 기저장된 기준 전압에 대응되는 것으로서, 소정의 사이클 시점에서 배터리 셀(11)이 방전되어 배터리 셀(11)의 전압이 기준 방전 전압에 도달했을 때의 개방 회로 전압에 기반하여 산출된 저항일 수 있다. 기저장된 기준 저항은 저장부(105)에 저장될 수 있다.
예컨대, 저장부(105)에는 기준 전압 A1[V]이 기저장되어 있고, 기준 전압 A1에 기반하여 산출된 기준 저항 A2[Ω]이 기저장될 수 있다.
바람직하게, 기저장된 저항 변동률 데이터는, 전압 측정부(101)에 의해 개방 회로 전압이 측정될 때마다 제어부(103)에 의해 산출된 저항 변동률을 포함하도록 구성될 수 있다. 즉, 상기 소정의 사이클 시점 이후부터 현재 이전까지에 있어서, 전압 측정부(101)는 방전에 의해 배터리 셀(11)의 전압이 기준 방전 전압에 도달하면 개방 회로 전압을 측정할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 전압 측정부(101)에 의해 측정된 개방 회로 전압에 기반하여 현재 저항을 산출하고, 산출한 현재 저항과 저장부(105)에 기저장된 기준 저항에 따라 배터리 셀(11)의 저항 변동률을 산출할 수 있다. 그리고, 산출된 저항 변동률은 저장부(105)에 기저장된 전압 변동률 데이터에 포함될 수 있다.
예컨대, 도 1에 도시된 실시예에서, 제1 배터리 셀(C1)에 대해 기저장된 저항 변동률 데이터에는 제1 시점 내지 제N-1 시점에서 산출된 제1 배터리 셀(C1)의 저항 변동률이 포함될 수 있다. 여기서 N은 2 이상의 정수로서, N이 2인 경우에 기저장된 저항 변동률 데이터에는 제1 시점에서 산출된 제1 배터리 셀(C1)의 저항 변동률만이 포함될 수 있다. 제어부(103)에 의해 제N 시점에서 제1 배터리 셀(C1)의 저항 변동률이 산출된 경우, 제N 시점에서 산출된 제1 배터리 셀(C1)의 저항 변동률은 저장부(105)에 기저장된 저항 변동률 데이터에 포함될 수 있다. 이 경우, 저장부(105)에 기저장된 저항 변동률 데이터에는 제1 내지 제N 저항 변동률이 포함될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 저장부(105)에 과거 시점에서부터 현재 시점까지 기저장된 저항 변동률 데이터에 기반하여 현재 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴을 결정할 수 있다. 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 과거에 산출된 저항 변동률을 누적 저장한 기저장된 저항 변동률 데이터에 기반하여 현재 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴을 결정할 수 있다. 그리고, 배터리 관리 장치(100)는 결정한 저항 증감 패턴 및 전압 증감 패턴에 기반하여 현재 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단하기 때문에, 특정 시점에서의 저항 변동률만으로 배터리 셀(11)의 퇴화도를 판단하는 경우보다 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도 또는 퇴화도 등을 보다 정확하게 판단할 수 있는 장점이 있다. 또한, 이렇게 판단된 제2 퇴화 가속 정도에 기반하여 배터리 셀(11)의 기설정된 제어 조건이 배터리 셀(11)의 현재 상태에 최적화되도록 변경될 수 있다.
또한, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도는 미래 상태를 추정하기 위한 정보로 활용될 수 있기 때문에, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 과거 및 현재 상태뿐만 아니라, 제2 퇴화 가속 정도에 기반하여 미래 상태를 추정할 수 있는 정보를 제공할 수 있는 장점이 있다.
제어부(103)는 기저장된 저항 변동률 데이터 중 배터리 셀(11)의 현재 사이클로부터 소정의 사이클 수 이내에 포함된 복수의 저항 변동률과 산출된 저항 저항 변동률 간의 저항 변화율을 산출할 수 있다. 여기서, 저항 변화율이란 저항 변동률 간의 평균 변화율 또는 순간 변화율을 포함할 수 있다. 그리고, 현재 사이클로부터 소정의 사이클 수 이내에 포함된 복수의 저항 변동률은, 현재 사이클로부터 미리 설정된 사이클 수 이내에 포함된 복수의 저항 변동률을 포함할 수 있다. 예컨대, 제어부(103)는 현재 사이클로부터 50 사이클 이내에 포함된 복수의 저항 변동률 간의 저항 변화율을 산출할 수 있다. 상기 저항 변화율 산출에 대해서는 도 7 및 도 8을 참조하여 구체적으로 설명한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 상태 추정 장치에 의해 산출된 제1 배터리 셀의 저항 변동률을 도시한 도면이다. 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 상태 추정 장치에 의해 산출된 제2 배터리 셀의 저항 변동률을 도시한 도면이다.
도 7 및 8을 참조하면, 저장부(105)는 매 사이클마다 제1 배터리 셀(C1)에 대해 기저장된 저항 변동률 데이터 및 제2 배터리 셀(C2)에 대해 기저장된 저항 변동률 데이터를 각각 저장할 수 있다. 이하에서는, 도 7에 도시된 바와 같이, 제1 배터리 셀(C1)에 대해 미리 설정된 사이클 수를 포함하는 구간을 In 구간으로 설명한다. 마찬가지로, 도 8에 도시된 바와 같이, 제2 배터리 셀(C2)에 대해 미리 설정된 사이클 수를 포함하는 구간을 Jn 구간으로 설명한다. 여기서, 도 7에 도시된 In 구간은 도 3에 도시된 In 구간에 대응되고, 도 8에 도시된 Jn 구간은 도 4에 도시된 Jn 구간에 대응될 수 있다.
예컨대, 한 구간에 포함되도록 미리 설정된 사이클 수가 50이라고 가정한다. 도 7에서, 현재 제1 배터리 셀(C1)의 사이클이 300 사이클이라면, 제어부(103)는 저장부(105)에 제1 배터리 셀(C1)에 대해 기저장된 저항 변동률 데이터 중 251 내지 300 사이클을 포함하는 I6 구간에 속한 사이클 각각의 저항 변동률을 추출할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 I6 구간에 속한 사이클 각각의 저항 변동률을 서로 비교하여, I6 구간의 저항 변화율을 산출할 수 있다. 마찬가지로, 도 8에서, 현재 제2 배터리 셀(C2)의 사이클이 150 사이클이라면, 제어부(103)는 저장부(105)에 제2 배터리 셀(C2)에 대해 기저장된 저항 변동률 데이터 중 101 내지 150사이클을 포함하는 J3 구간에 속한 저항 변동률을 추출할 수 있다. 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 J3 구간에 속한 사이클 각각의 저항 변동률을 서로 비교하여, J3 구간의 저항 변화율을 산출할 수 있다. 여기서, 저항 변화율은 변화율에 대한 특정 수치를 의미한다.
이하에서는 설명의 편의를 위해 저항 변화율이 0 이상이면 양의 변화율, 저항 변화율이 0 미만이면 음의 변화율이라고 설명한다.
제어부(103)는 앞서 도 5를 참조하여 설명한 전압 변화율 산출 예시와 마찬가지로, 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속한 구간에 포함된 저항 변동률 간의 저항 변화율을 산출할 때, 현재 사이클이 속한 구간을 하나로만 판단하여 저항 변화율을 산출하지 않을 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 양에서 음 또는 음에서 양으로 저항 변화율이 변하는 사이클 시점을 판단하고, 판단한 사이클 시점을 기준으로 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속한 구간을 서브 구간으로 구분할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 한 구간에 속한 저항 변동률의 변화율에 따라, 상기 한 구간을 복수의 서브 구간으로 구분하여, 구분한 서브 구간 각각에 대한 저항 변화율을 산출할 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속한 구간을 일률적으로 하나의 구간이라고만 판단하지 않고, 경우에 따라서 서브 구간을 나누어 저항 변화율을 보다 세부적으로 산출하기 때문에, 배터리 셀(11)의 현재 상태를 보다 정확하게 판단할 수 있는 장점이 있다.
또한, 제어부(103)는 산출한 저항 변화율에 기반하여 저항 증감 패턴을 결정할 수 있다. 여기서, 저항 증감 패턴은 저항 증가 패턴 및 저항 감소 패턴을 포함할 수 있다. 특히, 제어부(103)는 산출한 변화율이 양의 변화율인 경우에 대한 저항 증감 패턴을 저항 증가 패턴으로 결정할 수 있다. 또한, 제어부(103)는 산출한 변화율이 음의 변화율인 경우에 대한 저항 증감 패턴을 저항 감소 패턴으로 결정할 수 있다.
예컨대, 도 7을 참조하면, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I1 구간에 속하는 경우, 제어부(103)는 I1 구간에 포함된 저항 변동률에 기반하여 제1 배터리 셀(C1)의 저항 변화율을 산출할 수 있다. 이 경우, 제어부(103)는 I1 구간의 저항 변화율을 0 이상 값으로 산출할 수 있다. 즉, I1 구간의 저항 변화율이 양의 변화율로 산출될 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 이와 같이 저항 변화율이 양의 변화율로 산출된 결과에 기반하여 현재 제1 배터리 셀(C1)의 저항 증감 패턴을 저항 증가 패턴으로 결정할 수 있다. 마찬가지로, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I2 내지 I6 중 어느 하나에 속하는 경우에도, 제어부(103)는 해당 구간에 포함된 저항 변동률에 기반하여 저항 변화율을 양의 변화율로 산출할 수 있다. 그리고 제어부(103)는, 양의 변화율로 산출된 결과에 기반하여 현재 제1 배터리 셀(C1)의 저항 증감 패턴을 저항 증가 패턴으로 결정할 수 있다.
다른 예로, 도 8을 참조하면, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J1 구간에 속하는 경우, 제어부(103)는 J1 구간에 포함된 사이클 각각의 저항 변동률에 기반하여 J1 구간의 저항 변화율을 산출할 수 있다. 이때, 제어부(103)는 J1 구간의 저항 변화율을 0 이상 값으로 산출할 수 있다. 즉, J1 구간의 저항 변화율이 양의 변화율로 산출될 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 산출한 J1 구간의 저항 변화율에 기반하여 현재 제2 배터리 셀(C2)의 저항 증감 패턴을 저항 증가 패턴으로 결정할 수 있다. 마찬가지로, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J2 내지 J6 중 어느 하나에 속하는 경우에도, 제어부(103)는 해당 구간에 포함된 저항 변동률에 기반하여 저항 변화율을 양의 변화율로 산출할 수 있다. 그리고 제어부(103)는, 이와 같이 양의 변화율로 산출된 J2 내지 J6 구간에 대해서도, 저항 증감 패턴을 저항 증가 패턴으로 결정할 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 산출된 현재 사이클의 저항 변동률과 기저장된 저항 변동률 데이터에 저장된 과거의 저항 변화율에 따라 현재 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴을 결정하므로, 배터리 셀(11)의 현재 상태뿐만 아니라 과거의 상태까지 고려하여 배터리 셀(11)의 상태를 추정할 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 저항 변화율을 산출하고, 산출한 저항 변화율에 기반하여 저항 증감 패턴을 결정하기 때문에, 배터리 셀(11)의 미래 상태에 대한 추정이 용이한 정보를 제공할 수 있는 장점이 있다.
바람직하게, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정하고, 산출한 저항 변동률이 기설정된 저항 하한값 초과인 경우에 한하여, 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴을 결정하도록 구성될 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 저항 변동률이 기설정된 저항 하한값을 초과하는 경우에만 저항 증감 패턴을 결정하고, 결정한 저항 증감 패턴에 따라 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 예컨대, 앞서 설명한 바와 같이, 방전 상황에서, 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 감소 패턴인 경우에는 배터리 셀(11)의 저항 변화 요인에 개방 회로 전압이 영향을 미치는 경우이다. 또한, 배터리 셀(11)의 저항 변동률이 기설정된 하한값 이하인 경우는 전기 단락 등으로 인하여 배터리 셀(11)의 개방 회로 전압 및 저항이 기준치 이하로 감소한 경우로서, 배터리 셀(11)이 비정상적으로 퇴화된 경우이다. 따라서 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 저항 변화 요인에 개방 회로 전압이 영향을 미치는 경우 및 배터리 셀(11)이 비정상적으로 퇴화된 경우를 제외하고, 배터리 셀(11)이 정상적으로 퇴화된 경우에 한하여 저항 증감 패턴을 결정할 수 있다.
배터리 셀(11)의 정상 퇴화 또는 비정상 퇴화의 구분이 사전에 처리되지 않는다면, 비정상 퇴화 상태에서의 저항 증감 패턴에 따라 제2 퇴화 가속 정도가 판단되고, 판단된 제2 퇴화 가속 정도에 따라 배터리 제어 조건이 조정되어, 배터리 셀(11)의 상태를 더욱 악화시킬 수 있는 문제가 있다. 따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 상태가 정상 퇴화 상태일 경우에 한하여 저항 증감 패턴 및 제2 퇴화 가속 정도를 판단함으로써, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도 판단에 소요되는 시간을 단축하고, 배터리 셀(11)의 상태 판단의 정확도를 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
이하에서는, 제어부(103)가 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴을 결정하고, 결정한 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴에 따라 제2 퇴화 가속 정도를 판단하고, 판단한 제2 퇴화 가속 정도에 기반하여 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경하는 내용에 대해서 보다 구체적으로 설명한다.
제어부(103)는 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정하고, 저항 증감 패턴을 저항 증가 패턴으로 결정한 경우에만, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단하도록 구성될 수 있다. 또한, 제어부(103)는 전압 증감 패턴을 전압 증가 패턴으로 결정하고, 저항 증감 패턴을 저항 감소 패턴으로 결정한 경우, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로 판단하도록 구성될 수 있다. 구체적으로, 방전 상황에서는 저항의 변화 요인에 개방 회로 전압이 영향을 미칠 수 있다. 예컨대, 전압 감소 패턴의 경우, 또는 전압 증가 패턴이면서 저항 감소 패턴의 경우는, 저항의 변화 요인에 개방 회로 전압이 영향을 미치는 경우라고 볼 수 있다. 따라서, 제어부(103)는 저항의 변화 요인에 개방 회로 전압이 영향을 미치지 않는 경우에만 저항 증감 패턴 및 저항 변화율에 따라 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단하도록 구성될 수 있다.
예컨대, 도 3 및 7의 실시예에서, 앞선 예시처럼 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 전압 증감 패턴에 대해 I1 구간은 전압 감소 패턴으로, I2 내지 I6 구간은 전압 증가 패턴으로 결정할 수 있다. 또한, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 저항 증감 패턴에 대해 I1 내지 I6 구간을 모두 저항 증가 패턴으로 결정할 수 있다. 이때, 제어부(103)는, 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴으로 결정되고, 저항 증감 패턴이 저항 증가 패턴으로 결정된 I2 내지 I6 구간에 대해서만, 산출한 각 구간의 저항 변화율에 기반하여 제1 배터리 셀(C1)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴을 고려하여 저항 증감 패턴만으로 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있는 구간을 선택하고, 선택한 구간에 대해서만 저항 변화율에 따라 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 위의 예시에서 제어부(103)는 저항 증감 패턴만으로 제1 배터리 셀(C1)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있는 구간으로 I2 내지 I6 구간을 선택하고, 선택한 I2 내지 I6 구간 각각의 저항 변화율에 따라 각 구간에 대한 제1 배터리 셀(C1)의 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다.
다른 예로, 도 4, 5 및 8을 참조하면, 앞선 예시와 같이 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 전압 증감 패턴에 대해 J1 내지 J31 구간은 전압 증가 패턴으로, J32 내지 J7 구간은 전압 감소 패턴으로 결정할 수 있다. 또한, 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 저항 증감 패턴에 대해 J1 내지 J6 구간 모두를 저항 증가 패턴으로 결정할 수 있다. 이때, 제어부(103)는 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 저항 증감 패턴이 저항 증가 패턴으로 결정된 J1 내지 J31 구간에 대해서만, 산출한 각 구간의 저항 변화율에 기반하여 제2 배터리 셀(C2)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 저항 증감 패턴만으로 제2 배터리 셀(C2)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있는 구간으로 J1 내지 J31 구간을 선택하고, 선택한 J1 내지 J31 구간 각각의 저항 변화율에 기반하여 각 구간에 대한 제2 배터리 셀(C2)의 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다.
즉, 배터리 셀(11)의 방전 상황에서는 충전 상황과 달리 개방 회로 전압에 의한 저항의 변화 요인을 고려하여야 배터리 셀(11)의 상태를 정확하게 진단할 수 있다. 따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 방전 상황에서의 저항의 변화 요인을 고려하여 저항 변동률에 기반한 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단하기 때문에, 방전 상황에서의 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도, 퇴화도 등에 대한 상태를 보다 정확하게 판단할 수 있는 장점이 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도 중 가속 퇴화 및 선형 퇴화는 배터리 셀(11)의 퇴화가 어느 정도로 빠르게 진행되고 있는지에 따라 구분이 가능하다. 제어부(103)는 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 저항 증감 패턴이 저항 증가 패턴이며, 산출한 저항 변화율이 기설정된 기준 저항 변화율 이상인 경우, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화로 판단하도록 구성될 수 있다. 또한, 제어부(103)는 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 저항 증감 패턴이 저항 증가 패턴이며, 산출한 저항 변화율이 기설정된 기준 저항 변화율 미만인 경우, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 선형 퇴화로 판단하도록 구성될 수 있다. 반대로, 제어부(103)는 전압 증감 패턴이 전압 감소 패턴의 경우, 또는 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고 저항 증감 패턴이 저항 감소 패턴의 경우에는, 저항 증감 패턴을 고려하지 않고 전압 증감 패턴에 기반하여 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다.
여기서, 기설정된 기준 저항 변화율이란, 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴이 저항 증가 패턴으로 결정된 경우, 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 결정하기 위한 기준 변화율이다. 예컨대, 기설정된 기준 저항 변화율은 100 사이클마다 저항 변동률이 10% 증가하는 것으로 기설정될 수 있다. 그리고, 기설정된 기준 저항 변화율은 저장부(105)에 미리 저장될 수 있다.
예컨대, 도 3 및 도 7의 실시예에서, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I2 내지 I6 구간 중 어느 하나에 속한다면, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 속하는 구간의 저항 변화율을 기설정된 기준 저항 변화율과 비교할 수 있다. 즉, I2 구간 내지 I6 구간은 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이면서, 저항 증감 패턴이 저항 증가 패턴인 구간이므로, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 속하는 구간의 저항 변화율을 기설정된 기준 저항 변화율과 비교할 수 있다. 예컨대, I2 내지 I6 구간의 저항 변화율이 기설정된 기준 저항 변화율보다 작다고 가정하면, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 제2 퇴화 가속 정도를 선형 퇴화로 판단할 수 있다.
마찬가지로, 도 4, 도 5 및 도 8의 실시예에서, 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 J1 내지 J31 구간 중 어느 하나에 속한다면, 제어부(103)는 제2 배터리 셀(C2)의 현재 사이클이 속하는 구간의 저항 변화율을 기설정된 기준 저항 변화율과 비교할 수 있다. 즉, J1 구간 내지 J31 구간은 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이면서, 저항 증감 패턴이 저항 증가 패턴인 구간이므로, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 속하는 구간의 저항 변화율을 기설정된 기준 저항 변화율과 비교할 수 있다. 예컨대, J1 내지 J31 구간의 저항 변화율이 기설정된 기준 저항 변화율보다 크다고 가정하면, 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화로 판단할 수 있다.
예컨대, 도 3 내지 도 8의 실시예에서, I1 구간 및 J32 내지 J6구간은 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 감소 패턴인 구간이다. 따라서, 제어부(103)는 I1 구간 및 J32 내지 J6 구간에 대해서는, 저항 증감 패턴에 기반하여 제2 퇴화 가속 정도를 판단하지 않고, 전압 증감 패턴에 기반하여 제1 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 저항 증가 패턴에 대한 제2 퇴화 가속 정도를 일률적으로 판단하지 않고, 기설정된 기준 저항 변화율과 저항 변화율을 비교하여, 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 세분화하여 판단할 수 있다. 따라서, 배터리 셀(11)의 현재 상태가 보다 세분화되고, 구체적으로 진단될 수 있는 장점이 있다.
기설정된 제어 조건은 배터리 셀(11)에 대해 설정된 씨레이트(C-RATE) 또는 방전 종료 전압(Vmin) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 기설정된 제어 조건은, 배터리 셀(11)의 출하 시 또는 최초 운용 시, 배터리 셀(11)에 대해 미리 설정되고, 이후 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도에 따라 제어부(103)에 의해 변경될 수 있다. 또한, 기설정된 제어 조건은 저장부(105)에 저장될 수 있다. 예컨대, 도 1의 실시예에서, 기설정된 제어 조건은 제1 배터리 셀(C1), 제2 배터리 셀(C2), 제3 배터리 셀(C3) 및 제4 배터리 셀(C4) 각각에 설정될 수 있다.
또한, 제어부(103)는 결정된 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 판단한 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나인 경우에만, 결정한 저항 증감 패턴의 시작 사이클에서 기측정된 배터리 셀(11)의 저항 변동률을 기준 저항 변동률로 설정할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 판단한 제2 퇴화 가속 정도가 감속 퇴화인 경우에는, 기준 저항 변동률을 설정하지 않을 수 있다.
먼저, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴을 결정하고, 결정한 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴에 따라 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 그리고, 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나인 경우, 제어부(103)는 결정한 저항 증감 패턴의 시작 사이클을 선택할 수 있다. 여기서, 저항 증감 패턴의 시작 사이클은 앞서 설명한 전압 증감 패턴의 시작 사이클에 대응되는 것으로서, 제어부(103)에 의해 결정된 배터리 셀(11)의 현재 저항 증감 패턴과 연속되면서 동일한 저항 증감 패턴의 시작점일 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속하는 구간 이전의 연속되는 구간들 중에서, 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속하는 구간의 저항 증감 패턴과 동일한 저항 증감 패턴으로 결정된 최선 구간을 선택할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 선택한 최선 구간의 시작 사이클을 선택할 수 있다.
예컨대, 0 사이클 이후 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나이고, 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴이 모두 저항 증가 패턴으로 결정된 경우, 저항 증가 패턴의 시작 사이클은 0 사이클일 수 있다. 다른 예로, 0 사이클 내지 100 사이클에서 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴은 저항 감소 패턴이고, 101 사이클 내지 현재 사이클에서 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴은 저항 증가 패턴으로 결정된 경우, 저항 증가 패턴의 시작 사이클은 101 사이클일 수 있다. 시작 사이클이 선택된 이후, 제어부(103)는 선택한 시작 사이클에서 측정된 배터리 셀(11)의 저항 변동률을 기준 저항 변동률로 설정할 수 있다.
예컨대, 도 7에 도시된 실시예에서, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 I6 구간에 속하고, I1 내지 I6 구간의 저항 증감 패턴이 모두 저항 증가 패턴이라고 가정한다. 또한, 앞선 예시와 마찬가지로, 도 3에 도시된 구간들 중 I2 내지 I6 구간의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이라고 가정한다. 제어부(103)는 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클이 속하는 I6 구간 이전의 연속되는 구간들 중에서, 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 저항 증감 패턴이 I6 구간의 저항 증감 패턴과 동일한 저항 증감 패턴인 최선 구간을 선택할 수 있다. 이 경우, I6 구간 이전의 구간 중 I6 구간과 연속된 구간은 I1 내지 I5 구간이다. 그리고, I1 내지 I5 구간 중에서 I2 내지 I5 구간의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 저항 증감 패턴이 I6 구간의 저항 증감 패턴과 동일한 저항 증가 패턴이다. 따라서, 제어부(103)는 I2 구간을 최선 구간으로 선택할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 I2 구간의 시작 사이클에서 측정된 제1 배터리 셀(C1)의 저항 변동률을 기준 저항 변동률로 설정할 수 있다.
또한, 제어부(103)는 설정한 기준 저항 변동률과 전압 측정부(101)로부터 수신한 저항 변동률을 비교한 저항 비교값을 산출할 수 있다. 예컨대, 설정한 기준 저항 변동률이 100%이고, 전압 측정부(101)로부터 수신한 저항 변동률이 110%이면, 제어부(103)는 저항 비교값으로 10%를 산출할 수 있다.
예컨대, 앞선 예시와 같이, 도 7에 도시된 실시예에서, 제어부(103)는 I2 구간의 시작 사이클에서 측정된 제1 배터리 셀(C1)의 저항 변동률 즉, 기준 저항 변동률을 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클에서 측정된 저항 변동률과 비교할 수 있다. 제어부(103)는 기준 저항 변동률과 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클에서 측정된 저항 변동률의 차이를 저항 비교값으로 산출할 수 있다. 도 7의 예시에서, 기준 저항 변동률은 130%이고, 제1 배터리 셀(C1)의 현재 사이클에서 측정된 저항 변동률이 142%라면, 제어부(103)는 저항 비교값으로 12%를 산출할 수 있다.
또한, 제어부(103)는 산출한 저항 비교값을 기설정된 저항 변환 기준에 따라 변환한 저항 변환값에 기반하여 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 변경하도록 구성될 수 있다. 여기서, 기설정된 저항 변환 기준은 저장부(105)에 저장되어 있을 수 있다. 즉, 제어부(103)는 산출한 저항 비교값을 씨레이트 또는 방전 종료 전압에 대응되는 변환값으로 변환하고, 변환값에 따라 씨레이트 또는 방전 종료 전압을 변경함으로써, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다.
예컨대, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 기준 저항 변동률과 현재 저항 변동률 간의 차이인 저항 비교값을 산출하고, 산출한 저항 비교값을 기설정된 변환 기준에 따라 변환한 저항 변환값을 산출하며, 산출한 변환값에 따라 배터리 셀(11)의 C-RATE를 감속시킬 수 있다. 예컨대, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 현재 저항 변동률이 기준 저항 변동률보다 5% 증가할 때마다, 배터리 셀(11)의 C-RATE를 초기에 설정된 C-RATE에서 1%씩 감속시킬 수 있다. 여기서, 초기에 설정된 C-RATE는, 배터리 셀(11)마다 설정되며, 저장부(105)에 미리 저장될 수 있다.
다른 예로, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 기준 저항 변동률과 현재 저항 변동률 간의 저항 차이를 산출하고, 산출한 저항 차이에 기반하여 배터리 셀(11)의 방전 종료 전압을 상향시킬 수도 있다. 예컨대, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 현재 저항 변동률이 기준 저항 변동률보다 5% 증가할 때마다, 배터리 셀(11)의 방전 종료 전압을 초기에 설정된 방전 종료 전압에서 10mV씩 증가시킬 수 있다. 여기서, 초기에 설정된 방전 종료 전압은, 배터리 셀(11)마다 설정되며, 저장부(105)에 미리 저장될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11) 각각의 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴에 따라 배터리 셀(11) 각각에 기설정된 제어 조건이 변경함으로써, 배터리 셀(11) 각각의 제어 조건을 최적의 조건으로 유지할 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 수명을 보다 오래 유지시킬 수 있고, 과방전, 급락 위험 등의 치명적인 문제들을 미연에 방지할 수 있는 장점이 있다.
바람직하게, 기설정된 저항 변환 기준은, 산출된 저항 비교값을 씨레이트에 대응되는 값으로 변환하는 제1 저항 변환 기준 및 산출된 저항 비교값을 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 변환하는 제2 저항 변환 기준을 포함할 수 있다. 그리고, 제1 저항 변환 기준 및 제2 저항 변환 기준은 저장부(105)에 저장될 수 있다.
예컨대, 제1 저항 변환 기준은 저항 비교값을 씨레이트에 대응되는 값으로 변환하는 기준으로서, 저항 비교값 5%를 씨레이트에 대응되는 값 1%로 변환할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 기준 저항 변동률과 현재 사이클의 저항 변동률을 비교한 저항 비교값이 5%이면, 제1 저항 변환 기준에 따라 씨레이트에 대응되는 값으로 1%를 산출할 수 있다.
다른 예로, 제2 저항 변환 기준은 저항 비교값을 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 변환하는 기준으로서, 저항 비교값 5%를 방전 종료 전압에 대응되는 값 10mV로 변환할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 기준 저항 변동률과 현재 사이클의 저항 변동률을 비교한 저항 비교값이 5%이면, 제2 저항 변환 기준에 따라 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 10mV를 산출할 수 있다.
구체적으로, 제어부(103) 산출한 저항 비교값을 제1 저항 변환 기준에 따라 변환한 제1 저항 변환값을 획득할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 획득한 제1 저항 변환값에 따라 씨레이트를 변경하도록 구성될 수 있다.
예컨대, 앞선 예시와 마찬가지로, 제1 저항 변환 기준에 따라 씨레이트에 대응되는 값으로 1%가 산출되었다면, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 씨레이트를 산출한 변환값인 1%만큼 감속시킬 수 있다.
또한, 제어부(103)는 산출한 저항 비교값을 제2 저항 변환 기준에 따라 변환한 제2 저항 변환값을 획득할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 획득한 제2 저항 변환값에 따라 방전 종료 전압을 변경하도록 구성될 수 있다.
예컨대, 제2 저항 변환 기준에 따라 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 10mV가 산출되었다면, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 방전 종료 전압을 산출한 변환값인 10mV만큼 증가시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 기준 저항 변동률과 현재 저항 변동률을 비교한 저항 비교값에 기반하여, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건인 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 변경할 수 있다. 즉, 배터리 셀(11)의 기준 저항 변동률은 배터리 셀(11)의 과거 저항 변동률에 기반하여 설정된 것이므로, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 현재 및 과거 저항 변동률에 기반하여, 현재 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다. 따라서, 배터리 셀(11)의 현재 상태에 가장 최적화된 제어 조건이 설정되기 때문에, 배터리 셀(11)의 퇴화가 더디게 진행되며, 배터리 셀(11)이 더 오래 사용될 수 있다.
제어부(103)는 판단한 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화이고, 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상이 변경된 경우에만, 기설정된 저항 변환 기준을 변경하도록 구성될 수 있다. 즉, 제어부(103)는 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나일 경우에, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건인 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 변경할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로 판단된 경우에 한하여, 기설정된 저항 변환 기준을 변경하도록 구성될 수 있다.
예컨대, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로 판단되고, 제1 저항 변환 기준은 저항 비교값 5%를 씨레이트에 대응되는 제1 저항 변환값인 1%로 변환하는 기준이라고 가정한다. 제어부(103)는 제1 저항 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)의 씨레이트를 변경할 수 있다. 그리고, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로 판단되었기 때문에, 제어부(103)는 제1 저항 변환 기준을 변경할 수 있다. 즉, 제1 저항 변환 기준은 저항 비교값 5%를 제1 저항 변환값 1%로 변환되는 기준에서, 저항 비교값 4.5%를 제1 저항 변환값 1%로 변환하는 기준으로 변경될 수 있다.
예컨대, 제1 시점에서 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화이고, 기준 저항 변동률과 저항 변동률의 차이가 5%이며, 배터리 셀(11)의 초기 씨레이트가 100%라고 가정한다. 또한, 앞선 예시와 마찬가지로, 제1 저항 변환 기준은 저항 비교값 5%를 씨레이트에 대응되는 제1 저항 변환값인 1%로 변환하는 기준이라고 가정한다. 제어부(103)는 제1 저항 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)에 설정된 씨레이트를 100%에서 99%로 1% 감속할 수 있다. 그리고 제어부(103)는 저항 비교값 4.5%를 씨레이트에 대응되는 제1 저항 변환값 1%로 변환하도록 제1 저항 변환 기준을 변경할 수 있다. 이후, 제1 시점에 연속되는 제2 시점에서 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 제2 퇴화 가속 정도가 여전히 가속 퇴화로 판단되고, 배터리 셀(11)의 기준 저항 변동률과 저항 변동률의 차이가 4.5% 이면, 제어부(103)는 변경된 제1 저항 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)에 설정된 씨레이트를 99%에서 98%로 1% 더 감속할 수 있다.
다른 예로, 예컨대, 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로 판단되고, 제2 저항 변환 기준은 저항 비교값 5%를 방전 종료 전압에 대응되는 제2 저항 변환값인 10mV로 변환하는 기준이라고 가정한다. 제어부(103)는 제2 저항 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)의 방전 종료 전압을 변경할 수 있다. 그리고, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로 판단되었기 때문에, 제어부(103)는 제2 저항 변환 기준을 변경할 수 있다. 즉, 제2 저항 변환 기준은 저항 비교값 5%를 제2 저항 변환값 10mV로 변환되는 기준에서, 저항 비교값 4.5%를 제2 저항 변환값 10mV로 변환하는 기준으로 변경될 수 있다.
예컨대, 제1 시점에서 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화이고, 기준 저항 변동률과 저항 변동률의 차이가 5%이며, 배터리 셀(11)의 초기 방전 종료 전압이 2.8V로 기설정되었다고 가정한다. 또한, 앞선 예시와 마찬가지로, 제2 저항 변환 기준은 저항 비교값 5%를 방전 종료 전압에 대응되는 제2 저항 변환값인 10mV로 변환하는 기준이라고 가정한다. 제어부(103)는 제2 저항 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)에 설정된 방전 종료 전압을 2.8V에서 2.81V로 10mV 증가시킬 수 있다. 그리고 제어부(103)는 저항 비교값 4.5%를 방전 종료 전압에 대응되는 제2 저항 변환값 10mV로 변환하도록 제2 저항 변환 기준을 변경할 수 있다. 이후, 제1 시점에 연속되는 제2 시점에서 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 제2 퇴화 가속 정도가 여전히 가속 퇴화로 판단되고, 배터리 셀(11)의 기준 저항 변동률과 저항 변동률의 차이가 4.5% 이면, 제어부(103)는 변경된 제2 저항 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)에 설정된 방전 종료 전압을 2.81V에서 2.82V로 10mV 더 증가시킬 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화일 경우에는 기설정된 저항 변환 기준을 변경하지 않지만, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화일 경우에는, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경하고, 기설정된 저항 변환 기준을 변경할 수 있다. 즉, 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화일 경우는, 배터리 셀(11)의 퇴화가 급격하게 진행되는 상태이기 때문에, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 기설정된 제어 조건을 변경할 때마다 기설정된 저항 변환 기준을 조정함으로써, 배터리 셀(11)의 저항 변화율을 낮추고, 배터리 셀(11)의 급격한 퇴화를 방지할 수 있는 장점이 있다.
제어부(103)는 기설정된 저항 변환 기준이 변경된 이후, 제2 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 판단된 경우에만, 기설정된 저항 변환 기준을 변경되기 전의 저항 변환 기준으로 되돌리도록 구성될 수 있다.
예컨대, 제어부(103)는 제1 시점에서 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화로 판단하고, 제1 저항 변환 기준에 따라 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경하며, 제1 저항 변환 기준을 변경할 수 있다. 이후, 제1 시점 이후의 시점에서, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 판단하면, 변경한 제1 저항 변환 기준을 제1 시점에서 변경하기 전의 제1 저항 변환 기준으로 되돌릴 수 있다. 즉, 배터리 셀(11)의 기설정된 저항 변환 기준이 변경된 이후, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 판단되면, 변경된 제1 저항 변환 기준이 원래의 저항 변환 기준으로 초기화될 수 있다. 마찬가지로, 제2 저항 변환 기준이 변경된 후, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 판단되면, 제어부(103)는 변경된 제2 저항 변환 기준을 초기에 설정된 제2 저항 변환 기준으로 초기화할 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화로서, 배터리 셀(11)의 퇴화가 급격하게 진행되고 있는 상태일 경우에는 배터리 셀(11)에 기설정된 저항 변환 기준을 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도에 따라 적절하게 변경할 수 있다. 따라서 배터리 셀(11)의 제어 조건이 배터리 셀(11)의 현재 상태에 가장 최적화되게 설정될 수 있고, 배터리 셀(11)의 과방전 또는 급락 위험이 줄어들기 때문에, 배터리 셀(11)이 보다 안전하고 오랫동안 사용될 수 있는 장점이 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)에서 전압 변동률에 기반하여 배터리 셀에 기설정된 제어 조건을 변경하는 과정을 트리 형태로 간략히 도식화한 도면이다.
도 9를 참조하면, 먼저, 제어부(103)에 의해 결정된 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴에 따라 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도가 판단될 수 있다. 그리고, 판단된 제1 퇴화 가속 정도에 따라 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건이 변경될 수 있다.
제어부(103)에 의해 산출된 배터리 셀(11)의 전압 변동률이 기설정된 전압 하한값 이하이거나, 기설정된 전압 상한값 이상인 경우에는 비정상 퇴화로 판단될 수 있다. 제어부(103)는 배터리 셀(11)을 비정상 퇴화로 판단하면 전압 변동률에 기반하여 전압 증감 패턴을 결정하지 않을 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 전압 변동률이 정상 범위 내에 속하는 경우에만 전압 증감 패턴을 결정하고, 결정된 전압 증감 패턴에 따라서 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 판단하도록 구성될 수 있다.
배터리 셀(11)의 전압 변동률이 기설정된 전압 하한값 초과 기설정된 전압 상한값 미만인 경우, 제어부(103)는 산출한 전압 변동률 및 기저장된 전압 변동률 데이터에 기반하여 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴을 결정할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 결정한 전압 증감 패턴이 전압 감소 패턴이면 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로 판단하고, 결정한 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이면 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 결정한 전압 증감 패턴이 전압 감소 패턴이면 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로만 판단할 수 있다. 반대로, 제어부(103)는 결정한 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이면 배터리 셀(11)의 전압 변화율과 기설정된 기준 전압 변화율을 비교하여 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 세분화할 수 있다.
그리고, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단한 경우에만, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)에서 저항 변동률에 기반하여 배터리 셀에 기설정된 제어 조건을 변경하는 과정을 트리 형태로 간략히 도식화한 도면이다.
도 10을 참조하면, 먼저, 제어부(103)는 결정된 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴에 따라 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 그리고, 판단된 퇴화 가속 정도에 따라 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건이 변경될 수 있다. 다만, 저항 변동률에 기반하는 경우에는 제어부(103)에 의해 결정된 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴에 따라서 제2 퇴화 가속 정도 판단 과정이 구분될 수 있다.
제어부(103)에 의해 산출된 배터리 셀(11)의 저항 변동률이 기설정된 저항 하한값 이하인 경우, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 퇴화 상태를 비정상 퇴화로 판단할 수 있다. 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 퇴화 상태가 비정상 퇴화인 경우에는 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도를 판단하지 않고, 정상 퇴화인 경우에 한하여, 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다.
제어부(103)에 의해 산출된 배터리 셀(11)의 저항 변동률이 기설정된 저항 하한값 초과인 경우, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴을 먼저 고려할 수 있다.
배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴인 경우, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 저항 변동률에 기반하여 저항 증감 패턴을 결정할 수 있다. 여기서, 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴이 저항 감소 패턴으로 결정된 경우, 제어부(103)는, 도 9에 도시된 바와 같이, 전압 변동률에 기반하여 배터리 셀(11)의 제1 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 즉, 제어부(103)는, 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴이 저항 감소 패턴인 경우에, 배터리 셀(11)의 전압 변동률 및 전압 증감 패턴에 기반하여서만 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 배터리 셀(11)의 저항 증감 패턴이 저항 증가 패턴으로 결정된 경우, 제어부(103)는 저항 변화율에 기반하여 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다. 즉, 배터리 셀(11)의 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 저항 증감 패턴이 저항 증가 패턴으로 결정된 경우에 한하여, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 현재 사이클이 속한 구간의 저항 변화율에 기반하여, 배터리 셀(11)의 현재 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단할 수 있다. 그리고, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나로 판단한 경우에만, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 있다. 즉, 제어부(103)는 배터리 셀(11)의 제2 퇴화 가속 정도를 감속 퇴화로 판단한 경우에는, 배터리 셀(11)에 기설정된 제어 조건을 변경할 수 없다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 퇴화도뿐만 아니라 현재 진행되고 있는 퇴화 가속 정도 및 과거의 퇴화 가속 정도의 이력을 판단할 수 있다. 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 현재 상태를 보다 정확하게 판단할 수 있으며, 나아가 배터리 셀(11)의 수명 등 미래 상황을 예측할 수 있는 구체적인 정보를 제공할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 관리 장치(100)는 배터리 셀(11)의 방전 상황에서 저항 변화 요인에 개방 회로 전압이 영향을 미치는 방전 상황에서의 특수성을 고려하여 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있다. 즉, 배터리 관리 장치(100)는 전압 증감 패턴만으로 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도를 판단할 수 있음은 물론, 전압 증감 패턴과 저항 증감 패턴을 복합적으로 고려하여 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도를 판단할 수도 있다. 따라서, 배터리 관리 장치(100)는 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴 등 다양한 지표를 활용하여 다각적으로 배터리 셀(11)의 퇴화 가속 정도를 판단함으로써, 배터리 셀(11)의 상태를 보다 구체적으로 판단할 수 있는 장점이 있다.
본 발명에 따른 배터리 팩(1000)은, 상술한 본 발명에 따른 배터리 관리 장치(100)를 포함할 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 배터리 팩(1000)은, 배터리 관리 장치(100) 이외에, 배터리 셀, 각종 전장품(BMS, 릴레이, 퓨즈 등 구비) 및 팩 케이스 등을 더 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 또 다른 실시예로서, 배터리 관리 장치(100)는, 전기 자동차, 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS) 등과 같이 전기 에너지를 사용하는 다양한 장치에 탑재될 수 있다. 특히, 본 발명에 따른 배터리 관리 장치(100)는, 전기 자동차에 포함될 수 있다. 즉, 본 발명에 따른 전기 자동차는, 본 발명에 따른 배터리 관리 장치(100)를 포함할 수 있다. 여기서, 배터리 관리 장치(100)는, 배터리 팩(1000)에 포함된 형태일 수 있으나, 배터리 팩(1000)과는 별도의 장치로 구현될 수도 있다. 예를 들어, 배터리 관리 장치(100)의 적어도 일부는, 자동차의 ECU(Electronic Control Unit)에 의해 구현될 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 자동차는, 이러한 배터리 관리 장치(100) 이외에, 자동차에 통상적으로 구비되는 차체나 전자 장비 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 본 발명에 따른 자동차는, 본 발명에 따른 배터리 관리 장치(100) 이외에도, 컨택터, 인버터, 모터, 하나 이상의 ECU 등을 포함할 수 있다. 다만, 본 발명은 배터리 관리 장치(100) 이외에 자동차의 다른 구성요소 등에 대해서는 특별히 한정하지 않는다.
이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 장치 및 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하는 프로그램 또는 그 프로그램이 기록된 기록 매체를 통해 구현될 수도 있으며, 이러한 구현은 앞서 설명한 실시예의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야의 전문가라면 쉽게 구현할 수 있는 것이다.
이상에서 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.
또한, 이상에서 설명한 본 발명은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니라, 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수 있다.
(부호의 설명)
10: 배터리 모듈
11: 배터리 셀
100: 배터리 관리 장치
1000: 배터리 팩

Claims (15)

  1. 배터리 셀의 전압을 측정하고, 측정된 전압이 기준 방전 전압에 도달할 때마다 상기 배터리 셀의 개방 회로 전압을 측정하도록 구성된 전압 측정부; 및
    상기 전압 측정부에 의해 측정된 개방 회로 전압을 수신하고, 수신한 개방 회로 전압을 기저장된 기준 전압과 비교하여 전압 변동률을 산출하며, 산출된 전압 변동률 및 기저장된 전압 변동률 데이터에 기반하여 전압 증감 패턴을 결정하고, 결정된 전압 증감 패턴에 따라 상기 배터리 셀의 제1 퇴화 가속 정도를 판단하고, 상기 수신한 개방 회로 전압 및 상기 제1 퇴화 가속 정도에 기반하여 기설정된 제어 조건을 변경하도록 구성된 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기저장된 기준 전압은,
    소정의 사이클 시점에서 상기 배터리 셀의 전압이 상기 기준 방전 전압에 도달했을 때의 개방 회로 전압을 포함하도록 구성되고,
    상기 기저장된 전압 변동률 데이터는,
    상기 전압 측정부에 의해 상기 개방 회로 전압이 측정될 때마다 상기 제어부에 의해 산출된 과거의 전압 변동률을 포함하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 기저장된 전압 변동률 데이터 중 상기 배터리 셀의 현재 사이클로부터 소정의 사이클 수 이내에 포함된 복수의 전압 변동률과 상기 산출된 전압 변동률 간의 전압 변화율을 산출하고, 상기 산출된 전압 변화율에 기반하여 상기 전압 증감 패턴을 결정하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 기설정된 제어 조건은,
    상기 배터리 셀에 대해 설정된 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 포함하도록 구성되고,
    상기 제어부는,
    상기 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나인 경우에만, 상기 결정된 전압 증감 패턴의 시작 사이클에서 기측정된 상기 배터리 셀의 개방 회로 전압을 기준 개방 전압으로 설정하고, 설정된 기준 개방 전압과 상기 전압 측정부로부터 수신한 개방 회로 전압을 비교한 전압 비교값을 산출하며, 산출한 전압 비교값을 기설정된 전압 변환 기준에 따라 변환한 전압 변환값에 기반하여 상기 씨레이트 또는 상기 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 변경하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 기설정된 전압 변환 기준은,
    상기 산출된 전압 비교값을 상기 씨레이트에 대응되는 값으로 변환하는 제1 전압 변환 기준 및 상기 산출된 전압 비교값을 상기 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 변환하는 제2 전압 변환 기준을 포함하도록 구성되고,
    상기 제어부는,
    상기 산출된 전압 비교값을 상기 제1 전압 변환 기준에 따라 변환하여 제1 전압 변환값을 획득하고, 획득한 제1 전압 변환값에 따라 상기 씨레이트를 변경하며, 상기 산출된 전압 비교값을 상기 제2 전압 변환 기준에 따라 변환하여 제2 전압 변환값을 획득하고, 획득한 제2 전압 변환값에 따라 상기 방전 종료 전압을 변경하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 판단된 제1 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화이고, 상기 씨레이트 또는 상기 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상이 변경된 경우에만, 상기 기설정된 전압 변환 기준을 변경하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 기설정된 전압 변환 기준이 변경된 이후, 상기 제1 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 판단된 경우에만, 상기 기설정된 전압 변환 기준을 변경되기 전의 전압 변환 기준으로 되돌리도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 수신한 개방 회로 전압에 기반하여 상기 배터리 셀의 현재 저항을 산출하고, 산출된 현재 저항을 기저장된 기준 저항과 비교하여 저항 변동률을 산출하며, 산출된 저항 변동률 및 기저장된 저항 변동률 데이터에 기반하여 저항 증감 패턴을 결정하고, 결정된 전압 증감 패턴 및 저항 증감 패턴에 따라 상기 배터리 셀의 제2 퇴화 가속 정도를 판단하고, 상기 산출된 저항 변동률 및 상기 제2 퇴화 가속 정도에 기반하여 상기 기설정된 제어 조건을 변경하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 기저장된 기준 저항은,
    상기 기저장된 기준 전압에 기반하여 산출된 기준 저항을 포함하도록 구성되고,
    상기 기저장된 저항 변동률 데이터는,
    상기 전압 측정부에 의해 상기 개방 회로 전압이 측정될 때마다 상기 제어부에 의해 산출된 과거의 저항 변동률을 포함하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 기저장된 저항 변동률 데이터 중 상기 배터리 셀의 현재 사이클로부터 소정의 사이클 수 이내에 포함된 복수의 저항 변동률과 상기 산출된 저항 변동률 간의 저항 변화율을 산출하고, 상기 산출된 저항 변화율에 기반하여 상기 저항 증감 패턴을 결정하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 기설정된 제어 조건은,
    상기 배터리 셀에 대해 설정된 씨레이트 또는 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 결정된 전압 증감 패턴이 전압 증가 패턴이고, 상기 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화 또는 선형 퇴화 중 어느 하나인 경우에만, 상기 결정된 저항 증감 패턴의 시작 사이클에서 기측정된 상기 배터리 셀의 저항 변동률을 기준 저항 변동률로 설정하고, 설정된 기준 저항 변동률과 상기 산출된 저항 변동률을 비교한 저항 비교값을 산출하며, 산출한 저항 비교값을 기설정된 저항 변환 기준에 따라 변환한 저항 변환값에 기반하여 상기 씨레이트 또는 상기 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상을 변경하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 기설정된 저항 변환 기준은,
    상기 산출된 저항 비교값을 상기 씨레이트에 대응되는 값으로 변환하는 제1 저항 변환 기준 및 상기 산출된 저항 비교값을 상기 방전 종료 전압에 대응되는 값으로 변환하는 제2 저항 변환 기준을 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 산출된 저항 비교값을 상기 제1 저항 변환 기준에 따라 변환한 제1 저항 변환값을 획득하고, 획득한 제1 저항 변환값에 따라 상기 씨레이트를 변경하며, 상기 산출된 저항 비교값을 상기 제2 저항 변환 기준에 따라 변환한 제2 저항 변환값을 획득하고, 획득한 제2 저항 변환값에 따라 상기 방전 종료 전압을 변경하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 판단된 제2 퇴화 가속 정도가 가속 퇴화이고, 상기 씨레이트 또는 상기 방전 종료 전압 중 적어도 하나 이상이 변경된 경우에만, 상기 기설정된 저항 변환 기준을 변경하도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 기설정된 저항 변환 기준이 변경된 이후, 상기 제2 퇴화 가속 정도가 선형 퇴화 또는 감속 퇴화로 판단된 경우에만, 상기 기설정된 저항 변환 기준을 변경되기 전의 저항 변환 기준으로 되돌리도록 구성된 것을 특징으로 하는 배터리 관리 장치.
  15. 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 따른 배터리 관리 장치를 포함하는 배터리 팩.
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