WO2021044635A1 - 蓄電池評価装置、蓄電池評価方法及び蓄電池評価システム - Google Patents

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WO2021044635A1
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charging
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current
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山本 幸洋
馨 小岩
寿昭 波田野
健一 藤原
康平 丸地
高澤 孝次
義之 五十崎
俊 江草
森田 朋和
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株式会社 東芝
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Definitions

  • An embodiment of the present invention relates to a storage battery evaluation device, a storage battery evaluation method, and a storage battery evaluation system.
  • An embodiment of the present invention provides a storage battery evaluation device and a storage battery evaluation method capable of evaluating the state of a storage battery.
  • the storage battery evaluation device as an embodiment of the present invention includes a charge control unit that switches the charging current of the storage battery charged with the first current to the second current, and the storage battery that switches the charging current to the second current. It is provided with a state estimation unit that estimates the state of the storage battery based on the characteristic amount of change in at least one of the voltage and the charge amount of the storage battery.
  • the block diagram of the whole structure of the storage battery evaluation system which concerns on embodiment of this invention The block diagram of another example of the whole structure of the storage battery evaluation system which concerns on embodiment of this invention.
  • the figure which shows an example of the deterioration DB The figure which shows an example of the 1st charge data DB.
  • the figure which shows an example of the 2nd charge data DB The figure which shows typically the example which displayed the specified charge data as a graph.
  • the figure which shows the example of the charge curve of the storage battery in a plurality of deteriorated states The flowchart of the whole operation of the storage battery evaluation apparatus which concerns on embodiment of this invention. Flowchart of evaluation process.
  • a storage battery mounted on an electric vehicle or the like will be used as a chargeable / dischargeable power storage device used in a distributed power storage system.
  • Storage batteries installed in general power storage systems and electric vehicles for public transportation are constantly evaluated for their state (deteriorated state, etc.), but storage batteries installed in electric vehicles owned by individual users. Has few opportunities to evaluate the condition. Therefore, when an electric vehicle owned by an individual user functions as a distributed power supply device, it is difficult to grasp the amount of electric power that can be charged and discharged.
  • the state of the storage battery of an electric vehicle In order to evaluate the state of the storage battery of an electric vehicle, it is conceivable to analyze the operation data of the storage battery or the measurement data obtained when the storage battery is charged by the charger. It is difficult to obtain the operation data of the storage battery of an individual user from the viewpoint of personal information protection. On the other hand, the measurement data acquired during charging with the charger is available. In the present embodiment, the state of the storage battery is evaluated by using the measurement data acquired at the time of charging with the charger.
  • FIG. 1 is a block diagram of the overall configuration of the storage battery evaluation system according to the embodiment of the present invention.
  • the storage battery evaluation system of FIG. 1 includes a storage battery evaluation device 100 and an electric vehicle 200.
  • the electric vehicle (EV: Electric Vehicle) 200 is equipped with a power storage device 201.
  • the power storage device 201 includes a storage battery 202 and a measuring device 203 that measures the voltage, current, temperature, etc. of the storage battery.
  • the storage battery is also called a secondary battery, but in the following, the term will be unified to the storage battery.
  • the storage battery 202 may be a single cell, or may be an assembled battery in which a plurality of cells are connected in series, in parallel, or in series and parallel.
  • the EV200 is a vehicle that operates using the electric energy stored in the storage battery 202 as a power source.
  • the EV 200 is an example of a vehicle, and may be another vehicle, for example, a PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), an electric bus, an electric industrial vehicle, or a train, as long as the vehicle uses a storage battery as a drive source.
  • the storage battery 202 of the EV 200 can be charged by a charger arranged on a charging stand, a shoulder, a parking lot, or the like.
  • the electric power stored in the storage battery 202 may be discharged (reverse power flow) to the electric power system via the charger.
  • the method of transmitting power from the charger to the storage battery 202 may be either a contact charging method or a non-contact charging method.
  • charging is performed by connecting the charger and the EV with a charging cable via their respective connectors and transmitting electric energy from the charger to the charging cable.
  • non-contact charging method for example, a coil provided on the charger side and a coil provided on the EV side are opposed to each other, and electric energy is transmitted by performing magnetic coupling between the coils.
  • the storage battery evaluation device 100 evaluates the deteriorated state and the internal state of the storage battery 202 as the state of the storage battery 202 mounted on the EV 200.
  • the storage battery evaluation device 100 is provided in the charger.
  • the deterioration state and the internal state of the storage battery 202 are evaluated by using the measurement data obtained when the charger charges the storage battery 202.
  • the state to be evaluated of the storage battery 202 may be other than the deteriorated state and the internal state.
  • the storage battery evaluation device 100 has a charging function of a charger and an evaluation function of the storage battery 202.
  • the storage battery evaluation device 100 includes a charge control unit 101, a charge driver 102, a data acquisition unit 103, a display unit 104, a deterioration state estimation unit 105, an estimation result evaluation unit 106, an internal state estimation unit 107, and a charge control parameter database (DB). It is equipped with 108.
  • the deterioration state estimation unit 105 is an example of the first state estimation unit according to the present embodiment.
  • the internal state estimation unit 107 is an example of the second state estimation unit according to the present embodiment.
  • the charge control unit 101 starts charging the storage battery 202 when a predetermined charge start condition is satisfied as a trigger.
  • the charge control unit 101 controls charging by outputting a charge command specifying current, voltage, or electric power to the charge driver 102 at regular time intervals.
  • the charging start condition there is a case where a charging instruction is input from an EV200 user or a charger administrator.
  • the charging button provided on the charger may be pressed.
  • the charging control unit 101 may automatically detect this when the charging cable is connected to the EV 200, and the charging start condition may be satisfied.
  • the charge control unit 101 may detect the stop of the EV200 when the EV200 stops at a predetermined position, and the charging start condition may be satisfied.
  • Charging start conditions may be defined in other ways.
  • the charging driver 102 charges the storage battery 202 of the EV 200 based on the control of the charging control unit 101. Charging is performed using an external power source (for example, a commercial power source or a large power storage system) (not shown).
  • an external power source for example, a commercial power source or a large power storage system
  • the charging driver 102 is provided with a power transmission device that wirelessly transmits electric power.
  • the coil of the power transmission device and the coil of the power receiving device provided in the EV 200 are aligned so as to face each other. Electrical energy is transmitted wirelessly from the power transmission device via a magnetic coupling between the coil of the power transmission device and the coil of the power reception device.
  • the charging driver 102 charges using various charging methods such as constant current charging, impulse charging, and constant voltage charging.
  • constant current charging is performed first, and when the voltage of the storage battery 202 exceeds the threshold value, constant voltage charging is switched to.
  • constant power charging may be performed. Switch to impulse charging during constant current charging.
  • Impulse charging is performed for a predetermined period.
  • Impulse charging is performed once or multiple times.
  • the charge control unit 101 monitors at least one of the voltage, current, temperature, and the like of the storage battery 202 after the start of charging, and controls the charge by the charge driver 102.
  • the constant current charging or the constant power charging corresponds to the charging by the first current as an example.
  • Impulse charging corresponds to charging by a second current as an example.
  • constant current charging or constant power charging is charging performed with a constant current or a constant power.
  • Examples of constant current include 1C.
  • 1C is a current value for charging the rated capacity of the storage battery 202 in one hour. 1C is an example, and other current values such as 0.8C and 1.2C may be used. In the following, it is assumed that constant current charging is performed, but constant power charging may be performed instead.
  • Impulse charging is charging performed by applying a pulsed current.
  • the current on the pulse is, for example, a rectangular wavy current.
  • the shape of the current is not limited to a rectangle, and other shapes such as trigonometric functions and triangular currents may be used.
  • the impulse charging current may be referred to as an impulse current.
  • the impulse current may be generated by superimposing a pulse of a constant current on the current of constant current charging. For example, a current of 0.2C or 0.3C is superimposed on a current of 1C. Alternatively, it may be generated by changing the current of constant current charging to a larger value for a certain period of time.
  • the current is switched from 1C to 1.2C or 1.3C and returned to 1C after the end of the predetermined period.
  • Impulse charging is performed intermittently once or a plurality of times during constant current charging.
  • Impulse charging is performed to acquire data for evaluation of the storage battery 202.
  • Constant voltage charging is charging performed at a constant voltage. Constant voltage charging is performed when the voltage of the storage battery 202 exceeds the threshold value due to constant current charging (and intermittent impulse charging). That is, when the voltage of the storage battery 202 becomes equal to or higher than the threshold value ⁇ , the charging is switched to constant voltage charging. The current supplied to the storage battery 202 gradually decreases while the voltage of the storage battery 202 is kept constant by the constant voltage charging. When the current supplied to the storage battery 202 becomes less than the threshold value or becomes zero, charging ends.
  • the charging driver 102 may include a communication circuit that performs wired or wireless communication with the EV 200.
  • the charge control unit 101 controls the charge driver 102 using the charge control parameter DB 108.
  • the charge control parameter DB 108 stores parameters for charge control. Examples of parameters include the current value of constant current charging and the voltage value of constant voltage charging. In addition, there are the current value of impulse charging, the timing of impulse charging, the number of times, and the length of time for impulse charging per time. In addition, there is a time interval for outputting a charging command to the charging driver 102.
  • the timing of impulse charging may be determined based on the elapsed time from the start of charging of the storage battery 202 or the amount of power charged from the start of charging (power increase amount), or based on the voltage of the storage battery 202 (charging voltage). You may.
  • the charge control unit 101 When the charge control unit 101 outputs a charge command to the charge driver 102 at regular time intervals, it outputs a flag (impulse flag) that identifies whether or not impulse charging is performed to the data acquisition unit 103 or the deterioration state estimation unit 105. ..
  • the data acquisition unit 103 acquires the battery information of the storage battery 202 from the EV 200 before the start of charging the storage battery 202.
  • the battery information of the storage battery 202 is stored in advance in a storage device provided in the storage battery 202 or the EV 200.
  • the storage device may be a memory, a hard disk, or any device such as an SSD.
  • the data acquisition unit 103 sends the acquired battery information to the deterioration state estimation unit 105 and the display unit 104.
  • the battery information may be acquired after the start of charging.
  • the battery information of the storage battery 202 includes, for example, information indicating the initial state of the storage battery 202 and the type of the storage battery (for example, model number, electrode type).
  • the information representing the initial state includes the charge amount, voltage, temperature, positive electrode capacity, negative electrode capacity, internal resistance, etc. of the storage battery.
  • SoC State of Charge
  • SoC is a ratio obtained by dividing the amount of electric power (charge amount) stored in the storage battery 202 by the rated capacity (that is, the maximum charge amount before deterioration). SoC may be expressed as a percentage.
  • Another example of the amount of charge is the actual amount of power stored in the storage battery 202.
  • the unit of electric energy is, for example, kWh or Ah.
  • the SoC included in the battery information of the storage battery 202 corresponds to the information indicating the charge amount (initial charge amount) before the start of charging.
  • the SoC is referred to as an initial SoC.
  • the battery information may be acquired by the charge control unit 101 instructing the data acquisition unit 103 before the start of charging.
  • the battery information may be automatically acquired when the data acquisition unit 103 becomes able to acquire the battery information, for example, when it becomes possible to communicate with the EV 200.
  • the data acquisition unit 103 acquires measurement data including measured values such as voltage, current, and temperature of the storage battery 202 at regular sample times during charging. Further, the data acquisition unit 103 receives the impulse flag from the charge control unit 101. The data acquisition unit 103 includes a clock for measuring the time. The data acquisition unit 103 sends the acquired measurement data and the impulse flag to the deterioration state estimation unit 105 and the display unit 104 in association with the time.
  • the measurement data may include items other than voltage, current, temperature, etc., such as charging power or humidity values. Further, the measurement data does not have to include a part such as voltage, current, and temperature.
  • the data acquisition unit 103 may calculate the current charge amount (SoC) of the storage battery 202 based on the initial SoC and the current value, and add the calculated SoC to the measurement data. Further, the amount of electric power charged from the start of charging (the amount of electric power increase) may be calculated, and the calculated electric energy may be added to the measurement data.
  • SoC may be calculated from the initial SoC and the amount of power increase. An example of calculating SoC is shown below.
  • the SoC at this time is [ ⁇ X1]. ⁇ (Y1 / 100) + X2 ⁇ / X1] ⁇ 100 [%].
  • the data acquisition unit 103 may acquire the battery information and the measurement data by any means.
  • the charging driver 102 receives battery information or measurement data from the EV 200 via a charging cable connected to the EV 200, and sends the received battery information or measurement data to the data acquisition unit 103.
  • a wireless communication unit is provided in the charging driver 102, and the wireless communication unit communicates with the wireless communication unit (not shown) of the EV 200 to acquire battery information or measurement data.
  • the data acquisition unit 103 may be provided with a wireless communication unit to acquire battery information or measurement data of the storage battery 202 by wireless communication with the EV 200.
  • Information other than battery information and measurement data may be acquired from EV200.
  • Information on the vehicle model or specifications of the EV200 may be acquired.
  • the voltage, current, etc. of the storage battery 202 may be measured by the charging driver 102 instead of the storage battery 202.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the storage battery evaluation system in this case.
  • a measuring device 41 is added to the charging driver 102.
  • the measuring device 41 measures the voltage, current, and the like of the charged storage battery 202.
  • the display unit 104 is a display device that displays information or data on the screen, and is, for example, a liquid crystal display device or an organic EL display device. As an example, the display unit 104 displays on the screen information indicating the charging status of the storage battery 202 after the start of charging in real time. Examples of such information include SoC and remaining time to complete charging. The remaining time may be approximately calculated based on the remaining charge amount up to full charge (rated capacity), assuming that the remaining charge is performed at a constant current value (for example, 1C). Alternatively, a table in which the remaining charge amount and the remaining time are associated with each other may be used.
  • the battery information includes information on the deterioration state (SoH (State of Health)) of the storage battery 202
  • SoH State of Health
  • the battery information includes information on the deterioration state (SoH (State of Health)) of the storage battery 202
  • SoH State of Health
  • the deteriorated state is defined by the current capacity / rated capacity of the storage battery 202
  • the value obtained by multiplying the rated capacity by the value of the deteriorated state is regarded as the capacity of the storage battery 202.
  • the remaining time is calculated from the remaining charge amount up to the capacity.
  • the accuracy of the SoC (initial SoC) indicated by the battery information acquired from the storage battery 202 may be low, and the displayed SoC and the remaining time are only guidelines.
  • the deterioration state estimation unit 105 includes a representative temperature identification unit 11, a feature amount calculation unit 12, an estimation unit 13, a charge measurement DB 14, a deterioration DB 15, and a battery information DB 16.
  • the deterioration state estimation unit 105 receives the battery information from the data acquisition unit 103, and stores the received battery information in the battery information DB 16. Further, the deterioration state estimation unit 105 receives the measurement data and the impulse flag associated with the time from the data acquisition unit 103, and stores the received measurement data and the impulse flag in the charge measurement DB 14.
  • FIG. 3 shows an example of data of the charge measurement DB 14.
  • the charge amount (SoC), voltage, current, temperature and impulse flag are stored at regular intervals.
  • “0" indicates that impulse charging has not been performed, and "1" indicates that impulse charging has been performed. Since one impulse charge is continuously performed for a certain period, the impulse flag is continuously set to 1 at the time included in the period during which one impulse charge is performed.
  • t1 corresponds to the charging start time
  • tn corresponds to the charging end time. For example, in the line at time t1, the SoC, voltage, current, and temperature at that time are stored as a result of charging at time t1, and impulse charging is not performed at this time.
  • the deterioration state estimation unit 105 may receive the impulse flag directly from the charge control unit 101. In this case, the deterioration state estimation unit 105 may associate the impulse flag with the measurement data received from the data acquisition unit 103 and store it in the charge measurement DB 14.
  • the evaluation process is started.
  • the evaluation process is performed by the deterioration state estimation unit 105, the estimation result evaluation unit 106, and the internal state estimation unit 107.
  • the representative temperature identification unit 11 determines the representative temperature of the storage battery 202 during the charging period based on the temperature data of the charge measurement DB 14.
  • Representative temperatures include an average temperature, a minimum temperature, a maximum temperature, a center temperature, and the like.
  • the representative temperature may be the temperature at the start of charging or the temperature at the end of charging.
  • the average temperature is assumed. In the example of FIG. 3, the average of the temperatures from the time t1 to the time tn corresponds to the representative temperature.
  • the feature amount calculation unit 12 calculates the feature amount of a change in at least one of the voltage and the charge amount of the storage battery 202 due to switching from the constant current charge to the impulse charge by using the measurement data at the time of impulse charging of the storage battery 202.
  • the first feature amount represents the ratio of the voltage increase amount ⁇ V to the SoC increase amount ⁇ SoC in the period including the impulse charging period, and is described as the slope ⁇ V / ⁇ SoC.
  • the second feature amount represents a voltage that has risen due to the superposition of impulse currents, and this is referred to as a rising voltage Vsp.
  • two features are calculated, but only one of these features may be calculated.
  • FIG. 4 shows a calculation example of the slope ⁇ V / ⁇ SoC and the rising voltage Vsp.
  • FIG. 4 shows a part of the charging curve created based on the measurement data (see FIG. 3) acquired while charging the storage battery 202 of the EV200.
  • the SoC at the start of the charging curve is the SoC before the start of charging, and is the initial SoC specified from the battery information. SoC 100% corresponds to the rated capacity.
  • the points represented by the initial SoC and voltage pair are plotted as the start points of the charging curve, and thereafter, the points represented by the SoC and voltage pair are plotted based on each measurement data at regular intervals.
  • constant current charging is first performed after the start of charging.
  • the current value of constant current charging is 1C as an example.
  • impulse charging is performed twice at intervals. Specifically, the first impulse charge C1 is performed in the period T1, and the second impulse charge C2 is performed in the period T2.
  • the lengths of period T1 and period T2 are the same.
  • the number of impulse charges may be one or three or more.
  • the length of each impulse charge may be the same or different.
  • the current value of impulse charging is a value different from the constant current value, and as an example, it is 1.2C or 1.3C, which is larger than the constant current value. However, a current value smaller than the constant current value, for example, 0.8C may be used.
  • the period T1 and the period T2 correspond to the first period of charging with the second current.
  • the slope ⁇ V / ⁇ SoC with respect to the impulse charge C1 is calculated as follows.
  • the SoC and voltage of the point P1 immediately before the start of the impulse charge C1 are (SoC1, V1)
  • the SoC and voltage of the point P2 immediately before the start of the impulse charge C2 are (SoC2, V2).
  • ⁇ V / ⁇ SoC is calculated by the following equation (1).
  • ⁇ V / ⁇ SoC (V2-V1) / (SoC2-SoC1) ... (1)
  • ⁇ V corresponds to an example of the amount of change in voltage due to switching the charging current from the first current to the second current.
  • ⁇ SoC is the charge amount of the storage battery 202 before charging with the second current (that is, before the supply of the second current) and after charging with the second current (that is, after the supply of the second current).
  • ⁇ V / ⁇ SoC corresponds to the ratio of the amount of change in the voltage to the amount of change in the amount of charge.
  • the slope ⁇ V / ⁇ SoC is calculated in the period including the period T1 of the impulse charge C1. It is also possible to use the charge amount and voltage at any time between immediately after the end of the impulse charge C1 and immediately before the start of the impulse charge C2 as (SoC2, V2). When the second impulse charge is not performed, the charge amount and voltage at an arbitrary time point after the end of the first impulse charge may be used as (SoC2, V2).
  • Wave2 (V1 + V3) / 2.
  • Point P3 is, for example, a point 2 seconds after the end of impulse charging C1.
  • Wave2 corresponds to the average value of the voltages before and after the period T1.
  • Wave2 corresponds to the second voltage of the period T1 when it is assumed that the charging is performed with the constant current (first current) in the period T1.
  • Wave1 (V4 + V5) / 2.
  • the voltage at point P4 is the voltage after the rise of the impulse is completed. In order not to use the voltage during the rising edge, the voltage at the point after a certain time (for example, 40 seconds) from the start of the impulse charging C1 is used.
  • Wave1 corresponds to the first voltage during the period during which the impulse charge C1 is performed.
  • the estimation unit 13 estimates the deterioration state of the storage battery 202 based on at least one of the two feature amounts (slope ⁇ V / ⁇ SoC, rising voltage Vsp) calculated by the feature amount calculation unit 12 and the deterioration DB 15.
  • the deteriorated state indicates how much the storage battery 202 has deteriorated from the state before the start of use or at an arbitrarily determined time.
  • the deterioration state is represented by how much the capacity of the storage battery 202 is reduced from the rated capacity.
  • the degraded state can be defined by the current capacity / rated capacity of the storage battery 202.
  • the deteriorated state may be expressed by how much the internal resistance of the storage battery 202 has increased from before the start of use.
  • Examples of deterioration of the storage battery include deterioration of the electrode itself and loss of cell balance in the case of an assembled battery.
  • the storage battery is a lithium ion battery
  • the molecular structure of carbon contained in the negative electrode material may change, and the amount of lithium ions contained in carbon may decrease.
  • cell imbalance there is a difference in the amount of charge or the amount of discharge between cells. For example, if even one cell is determined to be fully charged, it will be determined to be fully charged even if the other cells are not fully charged.
  • the deterioration DB 15 stores a table in which ⁇ V / ⁇ SoC, Vsp, and the deterioration state (SoH) are associated with each set of the representative temperature and the initial SoC.
  • FIG. 5 shows an example of the deteriorated DB 15.
  • a table is shown when the representative temperature is 25 ° C. and the initial SoC is SoCx. Tables are stored in a similar format for other sets of representative temperatures and initial SoCs.
  • the estimation unit 13 specifies a table corresponding to the set of the representative temperature identified by the representative temperature identification unit 11 and the initial SoC indicated by the battery information in the deterioration DB 15. In the specified table, the corresponding SoH is specified based on the ⁇ V / ⁇ SoC and Vsp calculated by the feature amount calculation unit 12. The estimation unit 13 sets the specified SoH as a deteriorated state of the storage battery 202.
  • SoH may be calculated by interpolation processing. For example, a table having a temperature lower than the identified representative temperature (referred to as Temp1) and a table having a temperature larger than the identified representative temperature (referred to as Temp2) are specified. In each table, SoH is specified in the same manner as described above. The specified SoHs are referred to as SoH1 and SoH2, respectively.
  • the interpolated SoH is calculated based on the difference ⁇ SoH between SoH2 and SoH1 and the difference ⁇ Temp between the identified representative temperature and Temp1.
  • the SoC may be calculated by interpolation in the same manner as in the case of the representative temperature. If both the same temperature as the identified representative temperature and the initial SoC and the same initial SoC indicated by the battery information do not exist, the two interpolations may be combined.
  • a table in which one feature amount and SoH are associated with each other may be prepared for each combination of the representative temperature and the initial SoC.
  • the estimation result evaluation unit 106 includes a charge data search unit 21, a SoC deviation evaluation unit 22, a SoC deviation correction unit 23, a first charge data DB 24, and a second charge data DB 25.
  • the first charging data DB 24 stores charging data (charging data for SoC deviation evaluation) obtained when the storage battery is charged with a constant current within a predetermined SoC range for each set of battery temperature and deterioration state (SoH). ..
  • the current value of the constant current charging is the same as the current value of the constant current charging of the storage battery 202.
  • the SoC range is a wide range such as 0 to 100 [%] and 10 to 90 [%] as an example. This is wider than the SoC range assumed when the storage battery 202 of the EV200 is actually charged.
  • the charge data (charge data for SoC deviation evaluation) in the first charge data DB 24 corresponds to the first charge data showing the relationship between the charge amount and the voltage. Therefore, the first charge data DB 24 stores the first charge data corresponding to each of the plurality of deteriorated states. Alternatively, the first charge data DB 24 stores the first charge data corresponding to each of a plurality of sets of the deteriorated state and the battery temperature.
  • FIG. 6 shows an example of the first charge data DB 24.
  • An example of charging data obtained when a storage battery having a battery temperature of 25 ° C. and SoH of SoHx is charged with a constant current at 1C is shown.
  • charging data when a constant current is charged at 1C is stored.
  • a constant current-constant voltage method that switches to constant voltage charging after a constant current at 1C may be used.
  • the charging data in FIG. 6 is data that includes a set of voltage V and SoC for each sample time of the charging period, that is, data that represents a change in voltage according to Soc (charge amount).
  • the charging data may be other formats, for example, data including a set of voltage and sample time for each sample time, that is, data representing a change in voltage according to time. Also in this case, by integrating the current value of constant current charging with time, charging data in the same format as in FIG. 6 can be obtained.
  • the second charging data DB 25 stores charging data (charging data for internal state evaluation) obtained when the storage battery is charged with a constant current within a predetermined SoC range for each set of battery temperature and deteriorated state.
  • the current value of this constant current charging is a current value suitable for estimating the internal state described later, and is different from the current value of the constant current charging of the storage battery 202. That is, the current value at the time of acquiring the charging data (charging data for internal state evaluation) is different from the current value at the time of acquiring the charging data of the first charging data DB 24.
  • FIG. 7 shows an example of the second charge data DB 25.
  • the charging data obtained when a storage battery having a battery temperature of 25 ° C. and SoH of SoHx is charged at a constant current of 0.2 C is shown.
  • the charging data when the battery is charged with a constant current at 0.2C is stored.
  • a constant current-constant voltage method that switches to constant voltage charging after a constant current at 0.2C may be used.
  • 0.2C is an example, and other values such as 0.1C and 0.3C may be used.
  • the charge data search unit 21 obtains charge data (charge data for SoC deviation evaluation) corresponding to a set of the deterioration state (SoH) obtained by the estimation unit 13 and the representative temperature identified by the representative temperature identification unit 11. 1 Specified in the charge data DB 24. If there is no data of the same battery temperature as the representative temperature or data of the same SoH as the SoH obtained by the estimation unit 13, the interpolation process may be performed as described above. For example, the interpolated charge data may be generated by synthesizing the charge data of the battery temperature before and after the representative temperature by the interpolation process. Alternatively, the interpolated charging data may be generated by synthesizing the charging data of the SoH before and after the estimated SoH by the interpolation process.
  • the SoC deviation evaluation unit 22 specifies the voltage at an arbitrary time in the charge measurement DB 14 as the evaluation target voltage. For example, there is a voltage at the time immediately before the start of impulse charging, a voltage at the time t1 when the charging is first started, and the like. As an example, the voltage at point P1 in FIG. 4 is set as the evaluation target voltage (V1 in FIG. 4). As a modification, the voltage before the start of charging indicated by the battery information of the storage battery 202 may be used as the evaluation target voltage.
  • the SoC deviation evaluation unit 22 specifies the SoC corresponding to the evaluation target voltage as the reference SoC in the above-specified charging data (charging data for SoC deviation evaluation). This will be specifically described with reference to FIG.
  • FIG. 8 schematically shows an example in which the above-mentioned specified charging data (charging data for SoC deviation evaluation) is displayed in a graph.
  • the horizontal axis is SoC and the vertical axis is voltage.
  • the point P13 corresponding to the evaluation target voltage (V1 in the figure) is specified, and the SoC corresponding to the point P13 is specified as the reference SoC (SoCz in the figure).
  • the SoC deviation evaluation unit 22 specifies the SoC corresponding to the evaluation target voltage in the measurement data of the storage battery 202 in the charge measurement DB 14 as the evaluation target SoC. If the evaluation target voltage is the voltage V1 at the point P1 in FIG. 4, the SoC1 at the point P1 is specified as the evaluation target SoC (SoCy in FIG. 4).
  • the SoC deviation evaluation unit 22 determines whether the absolute value of the difference between the reference SoC and the evaluation target SoC is less than the offset d (threshold value).
  • the offset is less than d, it is determined that the initial SoC acquired from the storage battery 202 and the SoH estimated by the estimation unit 13 are correct or highly accurate. Correct means that the difference between the initial SoC and estimated SoH values and the original values of the storage battery 202 is small.
  • the SoC deviation correction unit 23 evaluates the SoC at each time of the measurement data in the charge measurement DB 14 and the initial SoC indicated by the battery information. Is corrected by the offset d in the direction of approaching the reference SoC.
  • the offset d is subtracted from the initial SoC and the SoC at each time.
  • the offset d is subtracted from the SoC and the initial SoC at each time after the charging start time t1.
  • the offset d is added to the initial SoC and the SoC at each time.
  • the offset value d is added to the SoC at each time after the charging start time t1 and the initial SoC, respectively.
  • the evaluation target SoC is 50
  • the reference SoC is 60
  • the offset is 5.
  • the absolute value of the difference between the evaluation target SoC and the reference SoC is 10, which is equal to or greater than the offset.
  • the evaluation target SoC is smaller than the standard SoC. Therefore, in this case, the offset 5 is added to the initial SoC and each SoC after t1.
  • the deterioration state estimation unit 105 re-estimates the deterioration state (SoH) of the storage battery 202 by using the corrected initial SoC, the deterioration DB 15, and the calculated feature amount.
  • the charge data search unit 21 and the SoC deviation evaluation unit 22 of the estimation result evaluation unit 106 perform the same processing as described above based on the re-estimated deterioration state, and specify the charge data in the first charge data DB 24 and SoC (reference). C) is specified. Further, the evaluation standard SoC is specified in the corrected measurement data (the SoC is corrected) in the charge measurement DB 14. It is determined whether the absolute value of the difference between the reference SoC and the evaluation target SoC is less than the offset d. If the offset value is less than d, the SoC deviation correction unit 23 corrects the SoC at each time of the charging data again. Also, the initial SoC is corrected. After that, the same process is recursively repeated until the SoC deviation evaluation unit 22 determines that the absolute value of the difference between the reference SoC and the evaluation target SoC is less than the offset d.
  • the SoH at this time determines the highly accurate deterioration state of the storage battery 202.
  • the charge data search unit 21 specifies the charge data (charge data for internal state evaluation) corresponding to the set of the SoH and the representative temperature from the second charge data DB 25. If there is no data of the same battery temperature as the representative temperature or data of the same SoH as the SoH, the interpolation process may be performed as described above. For example, the interpolated charge data may be generated by synthesizing the charge data of the battery temperature before and after the representative temperature by the interpolation process. Alternatively, the interpolated charging data may be generated by synthesizing the charging data of the SoH before and after the estimated SoH by the interpolation process.
  • the estimation result evaluation unit 106 sends the charge data (charge data for internal state evaluation) specified by the charge data search unit 21 to the internal state estimation unit 107.
  • This charging data can be treated as charging data obtained when the storage battery 202 is actually charged with a constant current at, for example, 0.2C. Further, the estimation result evaluation unit 106 sends the SoH calculated immediately before (last calculated) by the estimation unit 13 and the battery information acquired from the storage battery 202 to the internal state estimation unit 107.
  • the internal state estimation unit 107 estimates the internal state of the storage battery 202 by charging curve analysis based on the charge data (charge data for internal state evaluation) received from the estimation result evaluation unit 106 and the battery information of the storage battery 202.
  • the internal state estimation unit 107 identifies the initial state of the electrodes and internal resistance of the storage battery 202 from the battery information of the storage battery 202, and estimates the internal state of the storage battery 202 by charging curve analysis (CCA: Charging Curve Analysis).
  • Examples of the internal state of the storage battery 202 include the positive electrode capacity, the negative electrode capacity, the internal resistance, and the negative electrode potential deviation of the storage battery 202.
  • a generally known method can be used for the charge curve analysis. This method is described in detail in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No.
  • the internal state estimation unit 107 includes an analysis DB 31.
  • the analysis DB 31 stores a function or a look-up table for estimating various internal states.
  • a regression function for regressing the voltage of charging data (charging data for internal state evaluation) is stored in the analysis DB 31 with a plurality of variables including positive electrode capacitance, negative electrode capacitance, internal resistance, and the like as unknown variables.
  • Z1 to Zn are unknown variables and correspond to positive electrode capacitance, negative electrode capacitance, internal resistance, and the like.
  • the equation S (Vf (Z1, Z2, ... Zn)) 2 of the residual sum of squares is derived from the regression function.
  • the current battery capacity (referred to as Q) of the storage battery 202 is specified. This may be calculated, for example, by multiplying the SoH estimated immediately before by the estimation unit 13 by the rated capacity of the storage battery 202.
  • the amount of decrease in battery capacity is calculated by subtracting the specified battery capacity from the initial battery capacity (referred to as Q0) of the negative electrode of the storage battery 202.
  • the value of the initial battery capacity of the negative electrode is included in the battery information acquired from the storage battery 202.
  • the charge depth Xcharge of the negative electrode of the fully charged storage battery 202 is calculated by (Q0- ⁇ Q) / Q0.
  • the open circuit potential curve of the negative electrode is stored as a function f (X) that returns the open circuit potential (E) corresponding to the charging depth X.
  • Xcharge is substituted as the input variable of the function f (X), and the charge termination potential (Eandode) of the negative electrode is calculated. Further, 1 is substituted as an input variable, and the initial potential (Eando_0) of the negative electrode is calculated.
  • the initial potential of the negative electrode may be included in the battery information. Subtract Eando_0 from Eandode. The value after subtraction is obtained as the negative electrode potential deviation.
  • FIG. 9 shows an example of a charging curve generated from measurement data or the like acquired by the data acquisition unit 103 for a plurality of deteriorated storage batteries.
  • Two graphs G1 and G2 are shown.
  • Graph G1 is the same as FIG.
  • Graph G2 is a graph of a storage battery that has not deteriorated as much as graph G1.
  • the rising voltage Vsp_1 of the impulse charge of the graph G1 is larger than the rising voltage Vsp_1 of the impulse charging of the graph G2.
  • the slope of the impulse charge ⁇ V_1 / ⁇ SoC_1 of the graph G1 is larger than the slope ⁇ V_1 / ⁇ SoC_1 of the impulse charge of the graph G2.
  • the rising voltage at the time of impulse charging becomes large and the inclination becomes large. Utilizing these tendencies, the deteriorated state and SoC of the storage battery 202 can be identified with high accuracy.
  • the display unit 104 displays the evaluation result of the storage battery 202 on the screen.
  • the evaluation result there is information indicating the deteriorated state (SoH) of the storage battery 202 and the internal state of the storage battery 202.
  • SoH deteriorated state
  • the remaining time there is information on the remaining time until the life of the storage battery 202.
  • SoH deteriorated state
  • the value of SoH one of three of "the life has reached”, “the life has not reached but maintenance is required”, and "the life has not reached yet and maintenance is not required” is specified. ..
  • a function or table that associates SoH with the value of the remaining time until the end of life for example, the number of months
  • the value of the remaining time may be specified from the function or table and the SoH obtained as the evaluation result.
  • FIG. 10 is a flowchart of the overall operation of the storage battery evaluation device according to the present embodiment.
  • the charge control unit 101 determines the start of charging when the charge start condition is satisfied.
  • the charge control unit 101 outputs a signal or data instructing the data acquisition unit 103 to acquire the battery information of the storage battery 202 (S11). Further, the charge control unit 101 outputs a signal or data instructing the acquisition of the measurement data to the data acquisition unit 103 so that the measurement data is recorded (logged) after the start of charging, and the deterioration state estimation unit 105 of the measurement data.
  • a signal or data instructing storage is output (S11).
  • the data acquisition unit 103 acquires battery information and stores it in the battery information DB 15 of the deterioration state estimation unit 105.
  • the charge control unit 101 starts constant current charging of the storage battery 202 of the EV 200 using the charge driver 102 (S12). As an example, 1C constant current charging is performed.
  • the data acquisition unit 103 acquires measurement data at regular sampling times, and also acquires an impulse flag from the charge control unit 101. These acquired data are associated with the time and stored in the charge measurement DB 14.
  • the charge control unit 101 calculates the charge amount (power increase amount) from the start of charging.
  • the charge control unit 101 determines whether the measured voltage (charging voltage) of the storage battery 202 is equal to or higher than the threshold value ⁇ (S15). If it is less than the threshold value ⁇ , constant current charging is continued (S12). If it is equal to or higher than the threshold value ⁇ , it is switched to constant voltage charging (S16).
  • the charge control unit 101 After the start of constant voltage charging, it is determined whether the measured current (charging current) of the storage battery 202 is less than the threshold value ⁇ (S17). When the threshold value is ⁇ or more, constant voltage charging is continuously performed (S16). When the threshold value becomes less than r, the charge control unit 101 ends charging (S18). The charge control unit 101 outputs a signal or data instructing the data acquisition unit 103 to end the acquisition of the measurement data (S19). The charge control unit 101 outputs a signal or data instructing the deterioration state estimation unit 105 to end the storage of the measurement data (S19).
  • the deterioration state estimation unit 105, the estimation result evaluation unit 106, and the internal state estimation unit 107 evaluate the storage battery 202 (estimation of deterioration state, estimation result) based on the measurement data in the charge measurement DB 14 and the battery information of the storage battery 202. (Evaluation of, estimation of internal state) (S20).
  • the display unit 104 displays the final estimation result of the deteriorated state, the estimation result of the internal state, and the like (S21).
  • the display unit 104 may display information indicating the progress of charging while the processes of steps S12 to S18 are being performed.
  • FIG. 11 is a detailed flowchart of the evaluation process performed in step S20 of FIG.
  • the representative temperature identification unit 11 identifies the representative temperature based on the temperature data stored in the charge measurement DB 14. For example, the average value of the temperatures from the start to the end of charging is taken as the representative temperature (S31).
  • the feature amount calculation unit 12 calculates the SoC at each time based on the initial SoC included in the battery information and the current value at each time of the measurement data (S32). Specifically, the amount of electric power increased by charging from the initial SoC to each time is calculated, and the SoC increase value corresponding to the increased amount of electric power is added to the initial SoC to calculate the SoC at each time.
  • the calculated SoC is stored in the measurement DB 14. If the measurement data in the measurement DB 14 includes SoC, the process of this step is unnecessary.
  • the feature amount calculation unit 12 calculates the slope ⁇ V / ⁇ SoC and the rising voltage Vsp as the two feature amounts based on the measurement DB 14. Only one of the two features may be calculated.
  • the estimation unit 13 estimates the deterioration state (SoH) of the storage battery 202 based on the calculated two feature amounts or one of the feature amounts, the representative temperature, the initial SoC, and the deterioration DB15 (S34).
  • SoH represents, as an example, the ratio of capacity to rated capacity.
  • the charge data search unit 21 specifies the corresponding charge data (charge data for SoC deviation evaluation) in the first charge data DB 24 based on the estimated SoH and the representative temperature.
  • the SoC reference SoC
  • the SoC evaluation target SoC
  • the difference (SoC deviation) between the reference SoC and the evaluation target SoC is calculated (S36).
  • the initial SoC and the SoC at each time are corrected in the direction in which the absolute value of the difference becomes smaller (S38). Specifically, when the evaluation target SoC is larger than the reference SoC, the offset d is subtracted from the initial SoC and the SoC at each time. If the evaluation target SoC is smaller than the reference SoC, the offset d is added to the initial SoC and the SoC at each time. Returning to step S34, the deterioration state is estimated again based on the corrected initial SoC. The same process is repeated thereafter until it is determined in step S37 that the absolute value of the difference is less than d.
  • the charging data (charging data for estimating the internal state) corresponding to the set of the deterioration state (SoH) and the representative temperature at this time is specified in the second charging data DB 25.
  • Data such as the specified charging data, battery information of the storage battery 202, deterioration state, and representative temperature are sent to the internal state estimation unit 107.
  • the internal state estimation unit 107 estimates the internal state of the storage battery 202 by CCA analysis based on the data received from the estimation result evaluation unit 106 and the analysis DB 31 (S40).
  • the evaluation results of the estimated internal state, the deteriorated state, the representative temperature, and the like are output to the display unit 104 (S41).
  • the remaining life may be calculated based on the deterioration state, and data representing the remaining life may be output to the display unit 104 as a part of the evaluation result.
  • the corrected charge measurement DB 14 data may be output to the display unit 104.
  • the charge amount (SoC) stored in the EV is calculated by the EV control function by calculation, and may have low accuracy or low reliability.
  • the feature amount of the impulse charge according to the present embodiment is calculated by using the high measurement accuracy of the voltage and the high measurement accuracy of the power increase amount, and the SoC is estimated with high accuracy. As a result, the deteriorated state and the internal state of the storage battery 202 can be estimated with high accuracy.
  • the feature amount is calculated for the impulse charge C1, but the feature amount may be calculated for a plurality of impulse charges including the impulse charges C1 and C2. In this case, the feature amount is calculated for each impulse charge, and the statistical value of the calculated feature amount can be used as the feature amount of the above-described embodiment. Examples of statistical values include mean, median, minimum, and maximum.
  • the feature amount and the deterioration state may be calculated for each impulse charge, and the calculated statistical value of the deterioration state may be calculated.
  • Examples of statistical values include mean, median, minimum, and maximum.
  • the impulse charge C1 is used to calculate the feature amount and estimate the deterioration state.
  • the impulse charge C2 is used to calculate the feature amount and deteriorate. Estimate the state. After that, the same process is repeated.
  • ⁇ V / ⁇ SoC and Vsp are calculated as the feature amounts, but the feature amounts are not limited to these.
  • one or both of ⁇ V and ⁇ SoC may be calculated as a feature amount.
  • the evaluation process is automatically started when the charging of the storage battery 202 is completed, but when a signal or data indicating an instruction is input from the EV200 user or the charger administrator, the evaluation process is automatically started.
  • the evaluation process may be started.
  • the evaluation process may be started when the evaluation button provided on the charger is pressed.
  • the storage battery 202 mounted on the vehicle is targeted, but the present technology can also be applied to the storage battery mounted on something other than the vehicle such as a robot, a drone, an industrial machine, and a user mobile terminal. Applicable.
  • FIG. 12 shows a hardware configuration example of the storage battery evaluation device according to the embodiment of the present invention. This hardware configuration can be used for the storage battery evaluation device according to the above-described embodiment.
  • the hardware configuration of FIG. 12 is configured as a computer 150.
  • the computer 150 includes a CPU 151, an input interface 152, a display device 153, a communication device 154, a main storage device 155, and an external storage device 156, which are connected to each other by a bus 157 so as to be communicable with each other.
  • the input interface 152 acquires the measurement data of the storage battery via wiring or the like.
  • the input interface 152 may be an operating means for the user to give an instruction to the present device. Examples of operating means include a keyboard, mouse, and touch panel.
  • the communication device 154 includes a wireless or wired communication means, and performs wired or wireless communication with the EV 200. Measurement data may be acquired via the communication device 154.
  • the input interface 152 and the communication device 154 may be configured by separate circuits such as integrated circuits, or may be configured by circuits such as a single integrated circuit.
  • the display device 153 is, for example, a liquid crystal display device, an organic EL display device, a CRT display device, or the like. The display device 153 corresponds to the display unit 104 of FIG.
  • the external storage device 156 includes, for example, a storage medium such as an HDD, SSD, a memory device, a CD-R, a CD-RW, a DVD-RAM, or a DVD-R.
  • the external storage device 156 stores a program for causing the CPU 151, which is a processor, to execute the functions of each processing unit of the storage battery evaluation device. Further, each DB included in the storage battery evaluation device is also included in the external storage device 156.
  • only one external storage device 156 is shown, but a plurality of external storage devices 156 may exist.
  • the main storage device 155 expands the control program stored in the external storage device 156 under the control of the CPU 151, and stores data necessary for executing the program, data generated by executing the program, and the like.
  • the main storage device 155 includes an arbitrary memory or storage unit such as a volatile memory (DRAM, SRAM, etc.) or a non-volatile memory (NAND flash memory, MRAM, etc.).

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Abstract

[課題]蓄電池を充電した際に得られる測定データを用いて蓄電池の状態を評価する。 [解決手段]本発明の実施形態としての蓄電池評価装置は、第1電流で充電されている蓄電池の充電電流を第2電流に切り替える充電制御部と、前記充電電流を前記第2電流に切り替えたことによる前記蓄電池の電圧及び充電量の少なくとも一方の変化の特徴量に基づき、前記蓄電池の状態を推定する状態推定部とを備える。

Description

蓄電池評価装置、蓄電池評価方法及び蓄電池評価システム
 本発明の実施形態は、蓄電池評価装置、蓄電池評価方法及び蓄電池評価システムに関する。
 近年、分散型蓄電システムで用いる充放電可能な蓄電デバイスとして、蓄電池を用いることが想定されている。電力系統の品質の保持及び安定を図るため、蓄電池の状態の評価を行うことが求められている。
特許第4061965号公報 特開2000-121710号公報 特開2017-167073号公報
 本発明の実施形態は、蓄電池の状態を評価することが可能な蓄電池評価装置及び蓄電池評価方法を提供する。
本発明の実施形態としての蓄電池評価装置は、第1電流で充電されている蓄電池の充電電流を第2電流に切り替える充電制御部と、前記充電電流を前記第2電流に切り替えたことによる前記蓄電池の電圧及び充電量の少なくとも一方の変化の特徴量に基づき、前記蓄電池の状態を推定する状態推定部とを備える。
本発明の実施形態に係る蓄電池評価システムの全体構成のブロック図。 本発明の実施形態に係る蓄電池評価システムの全体構成の他の例のブロック図。 充電測定DBに格納されたデータ例を示す図。 傾きΔV/ΔSoCと、上昇電圧Vspとの算出例を示す図。 劣化DBの一例を示す図。 第1充電データDBの一例を示す図。 第2充電データDBの一例を示す図。 特定された充電データをグラフ表示した例を模式的に示す図。 複数の劣化状態の蓄電池の充電カーブの例を示す図。 本発明の実施形態に係る蓄電池評価装置の全体動作のフローチャート。 評価処理のフローチャート。 本発明の実施形態に係る蓄電池評価装置のハードウェア構成例を示す図。
 近年、電力系統の品質の保持及び安定を図るため、自然エネルギーを導入するケースが増加しており、分散型蓄電システムの検討も進んでいる。分散型蓄電システムで用いる充放電可能な蓄電デバイスとして、電気自動車等に搭載されている蓄電池を用いることも想定されている。一般的な蓄電システムや、公共交通用途の電気自動車に搭載されている蓄電池は、定常的に状態(劣化状態等)が評価されているが、個人ユーザが所有する電気自動車に搭載されている蓄電池は状態の評価の機会が少ない。このため、個人ユーザが所有する電気自動車を分散電源デバイスとして機能させる際に、充放電可能な電力量の把握が困難である。
 電気自動車の蓄電池の状態を評価するためには、蓄電池の稼働データを分析、または蓄電池を充電器で充電した際に得られる測定データを分析することが考えられる。個人ユーザの蓄電池の稼働データは個人情報保護の観点から入手に困難がある。一方、充電器で充電の際に取得された測定データは利用可能である。本実施形態では、充電器で充電の際に取得された測定データを利用して、蓄電池の状態を評価する。
 図1は、本発明の実施形態に係る蓄電池評価システムの全体構成のブロック図である。図1の蓄電池評価システムは、蓄電池評価装置100と、電気自動車200とを備える。
 電気自動車(EV:Electric Vehicle)200は、蓄電装置201を搭載している。蓄電装置201は蓄電池202、及び蓄電池の電圧、電流、温度等を測定する測定装置203を含む。蓄電池は二次電池とも呼ばれるが、以下では蓄電池に呼び方を統一する。蓄電池202は単一のセルでもよいし、複数のセルを直列又は並列又は直並列に接続した組電池でもよい。
 EV200は、蓄電池202に蓄積されている電気エネルギーを動力源として動作する車両である。EV200は車両の一例であり、蓄電池を駆動源とする車両である限り、他の車両、例えば、PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)、電気バス、電動の産業用車両、電車でもよい。EV200の蓄電池202は、充電スタンド、路肩又は駐車場などに配置されている充電器により充電されることができる。蓄電池202に蓄積されている電力を、充電器を介して、電力系統に放電(逆潮流)可能であってもよい。
 充電器から蓄電池202に電力を伝送する方式は、接触充電方式及び非接触充電方式のいずれでもよい。接触充電方式では、例えば、充電器とEV間をそれぞれのコネクタを介して充電ケーブルで接続し、充電器から充電ケーブルに電気エネルギーを送電することで、充電を行う。非接触充電方式では、例えば、充電器側に設けられたコイルと、EV側に設けられたコイルを対向させ、コイル間で磁気結合を行うことにより、電気エネルギーの送電を行う。
 蓄電池評価装置100は、EV200に搭載されている蓄電池202の状態として、蓄電池202の劣化状態及び内部状態を評価する。蓄電池評価装置100は、充電器に設けられている。充電器が蓄電池202を充電する際に得られる測定データを利用して、蓄電池202の劣化状態及び内部状態を評価する。蓄電池202の評価対象となる状態は、劣化状態及び内部状態以外でもよい。蓄電池評価装置100は、充電器の充電機能と、蓄電池202の評価機能とを備えている。
 蓄電池評価装置100は、充電制御部101、充電ドライバ102、データ取得部103、表示部104、劣化状態推定部105、推定結果評価部106、内部状態推定部107、及び充電制御パラメータデータベース(DB)108を備えている。劣化状態推定部105は、本実施形態に係る第1状態推定部の一例である。内部状態推定部107は本実施形態に係る第2状態推定部の一例である。
 充電制御部101は、予め定めた充電開始条件が成立したことをトリガーとして、蓄電池202の充電を開始する。充電制御部101は、一例として、一定時間間隔で、電流、電圧又は電力を指定した充電指令を充電ドライバ102に出力することで、充電を制御する。充電開始条件の例として、EV200のユーザ、又は充電器の管理者から充電指示の入力があったことがある。充電指示の入力の具体例として、充電器に設けられた充電ボタンを押下することがある。また、接触充電の場合に、充電ケーブルがEV200に接続された時点で自動的に充電制御部101がこれを検知して充電開始条件が成立したとしてもよい。また、非接触充電方式の場合に、EV200が所定の位置に停車した時点で充電制御部101がEV200の停車を検知し、充電開始条件が成立したとしてもよい。他の方法で、充電開始条件を定義してもよい。
 充電ドライバ102は、充電制御部101の制御に基づき、EV200の蓄電池202を充電する。充電は、図示しない外部電源(例えば商用電源、大型蓄電システム)を用いて行う。接触充電方式の場合、EV200及び充電器間を接続する充電ケーブルを介して、EV200に電気エネルギーを供給する。非接触充電方式の場合、充電ドライバ102には無線で電力を伝送する送電装置が設けられる。送電装置のコイルと、EV200に設けられた受電装置のコイルが対向するように位置合わせされる。送電装置のコイルと受電装置のコイル間の磁気結合を介して、送電装置から無線で電気エネルギーを伝送する。
 充電ドライバ102は、定電流充電、インパルス充電、及び定電圧充電等の各種の充電方式を用いて充電を行う。一例として、最初は定電流充電を行い、蓄電池202の電圧が閾値以上になったら、定電圧充電に切り替える。定電流充電の代わりに、定電力充電を行ってもよい。定電流充電を行っている途中、インパルス充電に切り替える。インパルス充電は、予め定めた期間行う。インパルス充電は、1回又は複数回行う。充電制御部101は、充電開始後の蓄電池202の電圧、電流及び温度等の少なくとも1つを監視し、充電ドライバ102による充電を制御する。定電流充電又は定電力充電は、一例として第1電流による充電に対応する。インパルス充電は、一例として、第2電流による充電に対応する。
 ここで定電流充電又は定電力充電は、一定の電流又は一定の電力で行う充電である。一定の電流の例は、1Cを含む。1Cは、蓄電池202の定格容量を1時間で充電するための電流値である。1Cは、一例であり、0.8C、1.2Cなど、他の電流値でもよい。以下では定電流充電を行う場合を想定するが、代わりに定電力充電を行ってもよい。
 インパルス充電は、パルス状の電流を印加することで行う充電である。パルス上の電流は、一例として、矩形波状の電流である。但し、電流の形状は矩形に限定されず、三角関数、三角形状の電流など、他の形状でもよい。インパルス充電の電流を本実施形態ではインパルス電流と呼ぶ場合がある。インパルス電流は、定電流充電の電流に、一定電流のパルスを重畳させることにより生成してもよい。例えば1Cの電流に、0.2C又は0.3C等の電流を重畳する。あるいは、定電流充電の電流をより大きな値に一定期間変化させることにより生成してもよい。例えば電流を1Cから1.2C又は1.3Cに切り替えて、予め定めた期間の終了後、1Cに戻す。インパルス充電は、定電流充電の途中で間欠的に1回又は複数回行う。インパルス充電は、蓄電池202の評価用のデータを取得するために行う。
 定電圧充電は、一定の電圧で行う充電である。定電圧充電は、定電流充電(及び間欠的なインパルス充電)によって、蓄電池202の電圧が閾値以上になった場合に行う。つまり、蓄電池202の電圧が閾値β以上になった場合に、定電圧充電に切り替える。定電圧充電により蓄電池202の電圧が一定に保たれつつ、蓄電池202に供給される電流が徐々に減少する。蓄電池202に供給される電流が閾値未満又はゼロになると、充電は終了する。
 充電ドライバ102は、EV200と有線又は無線の通信を行う通信回路を備えていてもよい。
 充電制御部101は、充電制御パラメータDB108を用いて、充電ドライバ102を制御する。充電制御パラメータDB108には、充電制御用のパラメータが格納されている。パラメータの例として、定電流充電の電流値、定電圧充電の電圧値がある。また、インパルス充電の電流値、インパルス充電を行うタイミング、回数、1回あたりのインパルス充電の時間長がある。また、充電ドライバ102へ充電指令を出力する時間間隔がある。インパルス充電を行うタイミングは、蓄電池202の充電開始後からの経過時間又は充電開始から充電された電力量(電力増加量)に基づき定めてもよいし、蓄電池202の電圧(充電電圧)に基づき定めてもよい。
 充電制御部101は一定時間間隔で充電ドライバ102に充電指令を出力する際、インパルス充電を行うか否かを識別するフラグ(インパルスフラグ)を、データ取得部103又は劣化状態推定部105に出力する。
 データ取得部103は、蓄電池202の充電の開始前に、EV200から蓄電池202の電池情報を取得する。蓄電池202の電池情報は、予め蓄電池202又はEV200内に設けられた記憶装置に保存されている。この記憶装置は、メモリ、又はハードディスク、又はSSDなど任意の装置でよい。データ取得部103は、取得した電池情報を、劣化状態推定部105及び表示部104に送る。なお、電池情報を、充電の開始後に取得してもよい。
 蓄電池202の電池情報は、一例として、蓄電池202の初期状態を表す情報、及び蓄電池の種類(例えば型番、電極の種類)を含む。初期状態を表す情報は、蓄電池の充電量、電圧、温度、正極容量、負極容量、内部抵抗等を含む。充電量の例として、SoC(State of Charge)がある。SoCは、蓄電池202に蓄積されている電力量(電荷量)を、定格容量(すなわち劣化前の最大の充電量)で除した割合である。SoCをパーセントで表してもよい。充電量の他の例として、蓄電池202に蓄積されている実際の電力量がある。電力量の単位は、一例として、kWh又はAhである。蓄電池202の電池情報に含まれるSoCは充電開始前の充電量(初期充電量)を表す情報に相当する。当該SoCを、初期SoCと表す。
 電池情報の取得は、充電開始前に、充電制御部101がデータ取得部103に指示することで行ってもよい。あるいは、データ取得部103が電池情報の取得が可能になったタイミング、例えばEV200と通信可能になったタイミングで、自動的に電池情報の取得を行ってもよい。
 また、データ取得部103は、充電開始後において、充電が行われている間、一定のサンプル時間ごとに、蓄電池202の電圧、電流、及び温度等の測定値を含む測定データを取得する。またデータ取得部103は、インパルスフラグを充電制御部101から受け取る。データ取得部103は時刻を計測するための時計を含む。データ取得部103は、取得した測定データとインパルスフラグを、時刻に関連付けて、劣化状態推定部105及び表示部104に送る。
 測定データは、電圧、電流、及び温度等以外の項目、例えば充電電力又は湿度の値を含んでもよい。また、測定データは、電圧、電流、及び温度等の一部を含まなくてもよい。
 データ取得部103は、初期SoCと、電流値とに基づき、蓄電池202の現在の充電量(SoC)を計算し、計算したSoCを測定データに追加してもよい。また充電開始から充電した電力量(電力増加量)を計算し、計算した電力増加量を測定データに追加してもよい。SoCは、初期SoCと電力増加量から計算してもよい。SoCを計算する例を以下に示す。
 例えば定格容量がX1[Ah]であり、初期SoCがY1[%]であり、充電開始からある時刻に充電された電力量がX2[Ah]であれば、このときのSoCは、[{X1×(Y1/100)+X2}/X1]×100[%]である。
 ここでデータ取得部103が、電池情報及び測定データを取得する手段は何でもよい。一例として、接触充電を行う場合、EV200と接続される充電ケーブルを介して、充電ドライバ102がEV200から電池情報又は測定データを受信し、受信した電池情報又は測定データをデータ取得部103に送る。非接触充電を行う場合、充電ドライバ102に無線通信部を設け、無線通信部が、EV200の無線通信部(図示せず)と通信を行って、電池情報又は測定データを取得する。あるいは、データ取得部103に無線通信部を設けて、EV200との無線通信により蓄電池202の電池情報又は測定データを取得してもよい。
 EV200から電池情報及び測定データ以外の情報を取得してもよい。例えば、EV200の車種又はスペックの情報を取得してもよい。
 蓄電池202の電圧及び電流等の測定を、蓄電池202でなく、充電ドライバ102で行ってもよい。この場合の蓄電池評価システムの構成例を図2に示す。充電ドライバ102に測定装置41が追加されている。測定装置41は、充電されている蓄電池202の電圧及び電流等を測定する。
 表示部104は、画面に情報又はデータを表示する表示装置であり、一例として、液晶表示装置又は有機EL表示装置である。表示部104は、一例として、蓄電池202の充電開始後の充電状況をリアルタイムに表す情報を画面に表示する。そのような情報の例として、SoC、及び充電完了までの残り時間などがある。残り時間は、満充電(定格容量)までの残りの充電量に基づき、残りの充電を一定の電流値(例えば1C)で行うと仮定して近似的に算出してもよい。あるいは、残りの充電量と残り時間とを対応づけたテーブルを用いてもよい。あるいは、蓄電池202の劣化状態(SoH(State of Health))の情報が電池情報に含まれる場合には、その情報を利用してもよい。例えば劣化状態が蓄電池202の現在容量/定格容量により定義される場合に、定格容量に劣化状態の値を乗じて得られる値を、蓄電池202の容量とみなす。当該容量までの残りの充電量から残り時間を算出する。なお、後述するように、蓄電池202から取得した電池情報が示すSoC(初期SoC)は精度が低い場合があり、表示するSoC及び残り時間はあくまで目安である。
 劣化状態推定部105は、代表温度同定部11、特徴量算出部12、推定部13、充電測定DB14、劣化DB15及び電池情報DB16を備える。
 劣化状態推定部105は、データ取得部103から電池情報を受け取り、受け取った電池情報を電池情報DB16に格納する。また、劣化状態推定部105は、データ取得部103から、時刻に関連づけられた測定データ及びインパルスフラグを受け取り、受け取った測定データ及びインパルスフラグを、充電測定DB14に格納する。
 図3に、充電測定DB14のデータ例を示す。充電量(SoC)、電圧、電流、温度及びインパルスフラグが、一定時間ごとに格納されている。インパルスフラグに関し、“0”はインパルス充電が行われておらず、“1”はインパルス充電が行われたことを表す。1回のインパルス充電はある期間継続して行われるため、1回のインパルス充電が行われている期間に含まれる時刻では連続してインパルスフラグが1になる。t1が充電開始時刻、tnが充電終了時刻に対応する。例えば時刻t1の行には、時刻t1の充電の結果として、そのときのSoC、電圧、電流及び温度が格納されており、このときインパルス充電は行われていない。
 なお、劣化状態推定部105は、インパルスフラグを、充電制御部101から直接受け取ってもよい。この場合、劣化状態推定部105は、データ取得部103から受け取った測定データにインパルスフラグを対応づけて、充電測定DB14に格納すればよい。
 また、インパルスフラグを用いずにインパルス充電が行われたかを判断してもよい。例えば、電流値がインパルス充電用の電流値又はそれ以上のときに、インパルス充電が行われたと判断する。
 劣化状態推定部105は充電制御部101から充電完了通知を受け取ると、評価処理を開始する。評価処理は、劣化状態推定部105、推定結果評価部106及び内部状態推定部107によって行われる。
 代表温度同定部11は、充電測定DB14の温度データに基づき、充電期間中の蓄電池202の代表温度を決定する。代表温度は、平均温度、最小温度、最大温度又は中心温度などがある。代表温度は、充電開始時の温度、又は充電終了時の温度でもよい。ここでは平均温度を想定する。図3の例では、時刻t1~時刻tnまでの温度の平均が代表温度に相当する。
 特徴量算出部12は、蓄電池202のインパルス充電時の測定データを用いて、定電流充電からインパルス充電に切り替えたことによる蓄電池202の電圧及び充電量の少なくとも一方の変化の特徴量を算出する。ここでは、2つの特徴量を算出する。1つ目の特徴量は、インパルス充電期間を含む期間におけるSoCの増加量ΔSoCに対する電圧の増加量ΔVの比を表し、これを傾きΔV/ΔSoCと記載する。2つ目の特徴量は、インパルス電流の重畳により上昇した電圧を表し、これを上昇電圧Vspと記載する。ここでは2つの特徴量を算出するが、これらの一方の特徴量のみを算出してもよい。
 図4を用いて、傾きΔV/ΔSoCと、上昇電圧Vspとの算出例を示す。
 図4は、EV200の蓄電池202を充電している間に取得された測定データ(図3参照)に基づき作成した充電カーブの一部を表している。充電カーブの開始のSoCは、充電開始前のSoCであり、電池情報から特定される初期SoCである。SoC100%は定格容量に対応する。最初に、初期SoCと電圧の組が表す点を充電カーブの開始点としてプロットし、以降、一定時間ごとの各測定データに基づき、SoCと電圧の組が表す点をプロットする。
 図4の例においては、充電開始後、まずは定電流充電が行われている。定電流充電の電流値は、一例として、1Cである。その後、間隔を空けてインパルス充電が2回行われている。具体的に、期間T1で1回目のインパルス充電C1を行い、期間T2で2回目のインパルス充電C2を行っている。期間T1と期間T2の長さは同じである。インパルス充電の回数は1回でもよいし、3回以上でもよい。各インパルス充電の長さは同じでも、異なってもよい。インパルス充電の電流値は、定電流値と異なる値であり、一例として、定電流値より大きい1.2C又は1.3Cなどである。但し、定電流値より小さい電流値、例えば0.8Cなどでもよい。期間T1及び期間T2は、第2電流で充電を行う第1の期間に対応する。
 インパルス充電C1に対する傾きΔV/ΔSoCは、以下のように算出する。一例として、インパルス充電C1の開始直前点P1のSoC及び電圧を(SoC1、V1)とし、インパルス充電C2の開始直前点P2のSoC及び電圧を(SoC2、V2)とする。このときΔV/ΔSoCは、以下の式(1)で算出する。
 ΔV/ΔSoC=(V2-V1)/(SoC2-SoC1)  ・・・(1)
 ΔVは、充電電流を第1電流から第2電流に切り替えたことによる電圧の変化量の一例に対応する。ΔSoCは、一例として、第2電流で充電を行う前(すなわち第2電流の供給前)の蓄電池202の充電量と、第2電流で充電を行った後(すなわち第2電流の供給後)の蓄電池202の充電量との差分である充電量の変化量に対応する。ΔV/ΔSoCは、当該電圧の変化量と、当該充電量の変化量との比に対応する。
 このようにインパルス充電C1の期間T1を含む期間で、傾きΔV/ΔSoCを算出する。インパルス充電C1の終了直後からインパルス充電C2の開始直前の間の任意の時点の充電量及び電圧を(SoC2、V2)として用いることも可能である。また、2回目のインパルス充電を行わない場合は、1回目のインパルス充電の終了後の任意の時点の充電量及び電圧を(SoC2、V2)として用いてもよい。
 次に、上昇電圧Vspは、以下のように算出する。インパルス充電C1の開始直前点P1の電圧V1と、インパルス充電C1の終了後の点P3の電圧V3との平均値をVave2とする。すなわちVave2=(V1+V3)/2である。点P3は、一例としてインパルス充電C1の終了から2秒後の点である。Vave2は、一例として、期間T1の前後の電圧の平均値に相当する。Vave2は、期間T1、定電流(第1電流)で充電を行ったと仮定した場合の期間T1の第2電圧に対応する。
 またインパルス充電C1の開始から一定時間後の点P4の電圧V4と、インパルス充電C1の終了直前の点P5の電圧V5との平均値をVave1とする。すなわち、Vave1=(V4+V5)/2である。点P4の電圧は、インパルスの立ち上がりが完了した後の電圧である。立ち上がり途中の電圧を用いないようにするため、インパルス充電C1の開始から一定時間後(例えば40秒後)の点の電圧を用いている。Vave1は、一例として、インパルス充電C1を行っている期間の第1電圧に対応する。
 このとき上昇電圧Vspは、以下の式(2)で算出する。これは第1電圧と第2電圧の差分に相当する。
 上昇電圧Vsp=Vave1-Vave2  ・・・(2)
 推定部13は、特徴量算出部12で算出された2つの特徴量(傾きΔV/ΔSoC、上昇電圧Vsp)の少なくとも一方と、劣化DB15とに基づき、蓄電池202の劣化状態を推定する。劣化状態は、使用開始前または任意に定めた時点の状態からどの程度蓄電池202が劣化したかを表す。例えば蓄電池202の容量が定格容量からどの程度減少したかにより劣化状態を表す。一例として、劣化状態は蓄電池202の現在容量/定格容量により定義されることができる。別の例として、蓄電池202の内部抵抗が使用開始前からどの程度上昇したかにより劣化状態を表してもよい。蓄電池の劣化の例としては、電極自体の劣化、組電池の場合のセルバランスの崩れなどがある。例えば蓄電池がリチウムイオン電池の場合、負極材料に含まれる炭素の分子構造が変化し、炭素に含まれるリチウムイオンの量が減少することがある。また、セルバランスの崩れの例として、セル間の充電量又は放電量の違いがある。例えば1つのセルでも満充電と判断されると、他のセルが満充電でなくても、満充電と判断されてしまう。
 劣化DB15には、代表温度と初期SoCの組ごとに、ΔV/ΔSoCと、Vspと、劣化状態(SoH)とを対応づけたテーブルを格納している。
 図5に、劣化DB15の一例を示す。この例では代表温度が25℃、初期SoCがSoCxの場合のテーブルが示されている。代表温度及び初期SoCの他の組についても同様の形式で、テーブルが格納されている。
 推定部13は、劣化DB15において、代表温度同定部11で同定された代表温度と電池情報が示す初期SoCとの組に対応するテーブルを特定する。特定したテーブルにおいて、特徴量算出部12で算出されたΔV/ΔSoC及びVspに基づき、対応するSoHを特定する。推定部13は、特定したSoHを、蓄電池202の劣化状態とする。
 同定された代表温度と同じ温度のテーブルが存在しない場合は、補間処理によりSoHを算出すればよい。例えば、同定された代表温度より小さい温度(Temp1とする)のテーブルと、大きい温度(Temp2とする)のテーブルをそれぞれ特定する。各テーブルにおいて、上述した方法と同様にして、それぞれSoHを特定する。特定したSoHをそれぞれSoH1、SoH2とする。SoH2とSoH1との差分ΔSoHと、同定された代表温度とTemp1との差分ΔTempに基づき、補間したSoHを算出する。補間によりSoHを算出する式の例を、以下の式(3)に示す。
 補間したSoH=SoH1+ΔSoH(ΔTemp/Temp2-Temp1) ・・・(3)
 電池情報が示す初期SoCと同じ初期SoCのテーブルが存在しない場合も、代表温度の場合と同様にして、補間によりSoHを算出すればよい。同定された代表温度と同じ温度及び電池情報が示す初期SoCと同じ初期SoCの両方が存在しない場合は、2つの補間を組み合わせればよい。
 1つの特徴量を算出する場合は、1つの特徴量とSoHとを対応づけたテーブルを、代表温度と初期SoCとの組ごとに用意すればよい。
 推定結果評価部106は、充電データ探索部21、SoCずれ評価部22、SoCずれ補正部23、第1充電データDB24、及び第2充電データDB25を備えている。
 第1充電データDB24は、電池温度と劣化状態(SoH)の組ごとに、蓄電池を所定のSoC範囲で定電流充電した場合に得られる充電データ(SoCずれ評価用充電データ)を格納している。定電流充電の電流値は、蓄電池202の定電流充電の電流値と同じである。SoC範囲は、一例として0~100[%]、10~90[%]など広い範囲である。これは、EV200の蓄電池202を実際に充電する場合に想定されるSoC範囲よりも広い。
 第1充電データDB24内の充電データ(SoCずれ評価用充電データ)は、充電量と電圧との関係を表した第1充電データに対応する。したがって、第1充電データDB24は、複数の劣化状態にそれぞれ対応する第1充電データを格納している。または、第1充電データDB24は、劣化状態と電池温度との複数の組にそれぞれ対応する第1充電データを格納している。
 図6は、第1充電データDB24の一例を示す。電池温度が25℃、SoHがSoHxの蓄電池を、1Cで定電流充電した場合に得られる充電データの例が示されている。温度とSoHとの他の組についても同様に、1Cで定電流充電した場合の充電データが格納されている。なお、1Cで定電流後に定電圧充電に切り替える定電流-定電圧方式を用いてもよい。
 図6の充電データは、電圧VとSoCとの組を充電期間の各サンプル時刻について含むデータ、すなわちSoc(充電量)に応じて電圧の変化を表すデータである。但し、充電データは、他の形式、例えば、電圧とサンプル時刻との組を、各サンプル時刻について含むデータ、すなわち、時間に応じて電圧の変化を表すデータでもよい。この場合も、定電流充電の電流値を時間で積分することで、図6と同様の形式の充電データを得ることができる。
 第2充電データDB25は、電池温度と劣化状態の組ごとに、蓄電池を所定のSoC範囲で定電流充電した場合に得られた充電データ(内部状態評価用充電データ)を格納している。この定電流充電の電流値は、後述する内部状態の推定に適した電流値であり、蓄電池202の定電流充電の電流値と異なる。すなわち、充電データ(内部状態評価用充電データ)の取得時の電流値は、第1充電データDB24の充電データの取得時の電流値と異なる。
 図7は、第2充電データDB25の一例を示す。電池温度が25℃、SoHがSoHxの蓄電池を、0.2Cで定電流充電した場合に得られる充電データを示す。電池温度とSoHとの他の組についても同様に、0.2Cで定電流充電した場合の充電データが格納されている。なお、0.2Cで定電流後に定電圧充電に切り替える定電流-定電圧方式を用いてもよい。0.2Cは、一例であり、0.1C、0.3Cなど他の値でもよい。
 充電データ探索部21は、推定部13で得られた劣化状態(SoH)と代表温度同定部11で同定された代表温度との組に対応する充電データ(SoCずれ評価用充電データ)を、第1充電データDB24において特定する。代表温度と同じ電池温度のデータ、又は推定部13で得られたSoHと同じSoHのデータが存在しない場合は、前述したように補間処理を行えばよい。例えば、代表温度の前後の電池温度の充電データを補間処理により合成することで、補間された充電データを生成すればよい。または、推定されたSoHの前後のSoHの充電データを補間処理により合成することで、補間された充電データを生成すればよい。
 SoCずれ評価部22は、充電測定DB14の任意の時刻の電圧を評価対象電圧として特定する。例えばインパルス充電を開始する直前の時刻の電圧、又は最初に充電を開始した時刻t1の電圧などがある。一例として図4の点P1の電圧を評価対象電圧(図4のV1)とする。変形例として、蓄電池202の電池情報が示す充電開始前の電圧を評価対象電圧としてもよい。
 また、SoCずれ評価部22は、上記の特定された充電データ(SoCずれ評価用充電データ)において、評価対象電圧に対応するSoCを、基準SoCとして特定する。これについて図8を用いて具体的に説明する。
 図8は、上記の特定された充電データ(SoCずれ評価用充電データ)をグラフ表示した例を模式的に示す。横軸がSoC、縦軸が電圧である。グラフにおいて、評価対象電圧(図のV1)に対応する点P13を特定し、点P13に対応するSoCを基準SoC(図のSoCz)として特定する。
 また、SoCずれ評価部22は、充電測定DB14における蓄電池202の測定データにおいて当該評価対象電圧に対応するSoCを、評価対象SoCとして特定する。評価対象電圧が図4の点P1の電圧V1であれば、点P1のSoC1を評価対象SoC(図4のSoCy)として特定する。
 SoCずれ評価部22は、基準SoCと、評価対象SoCとの差の絶対値がオフセットd(閾値)未満かを判断する。
 オフセットd未満の場合は、蓄電池202から取得した初期SoC及び推定部13が推定したSoHは正しい又は精度が高いと判断する。正しいとは、初期SoC及び推定したSoHの値と、蓄電池202の本来のそれぞれの値との差が小さいことを意味する。
 一方、差の絶対値がオフセットd以上の場合は、蓄電池202から取得した初期SoC及び推定部13が推定したSoHは、正しくない又は精度が低いと判断する。正しくないとは、初期SoC及び推定したSoHの値と、蓄電池202の本来のそれぞれの値との差が大きいことを意味する。
 SoCずれ補正部23は、上記差の絶対値がオフセット値d以上と判断された場合に、充電測定DB14内の測定データの各時刻のSoCと、電池情報が示す初期SoCとを、評価対象SoCが基準SoCに近づく方向に、オフセットdにより補正する。
 具体的には、評価対象SoCが基準SoCより大きい場合は、初期SoC及び各時刻のSoCからオフセットdをそれぞれ減算する。図3の例の場合、充電開始時刻t1以降の各時刻のSoCと、初期SoCとからそれぞれ、オフセットdを減算する。
 評価対象SoCが基準SoCより小さい場合は、初期SoC及び各時刻のSoCにそれぞれオフセットdを加算する。図3の例の場合、充電開始時刻t1以降の各時刻のSoCと、初期SoCとにそれぞれ、オフセット値dを加算する。
 具体例として評価対象SoCが50、基準SoCが60、オフセットが5であるとする。この場合、評価対象SoCと、基準Socとの差の絶対値は10であり、これはオフセット以上である。また評価対象SoCは基準SoCより小さい。よって、この場合、初期SoC及びt1以降の各SoCに、オフセット5を加算する。
 劣化状態推定部105は、補正後の初期SoCと、劣化DB15と、算出済みの特徴量とを用いて、蓄電池202の劣化状態(SoH)を再度推定する。
 推定結果評価部106の充電データ探索部21及びSoCずれ評価部22は、再推定された劣化状態に基づき、前述と同様の処理を行い、第1充電データDB24における充電データの特定及びSoC(基準そC)の特定を行う。また、充電測定DB14における補正後の測定データ(SoCが補正されている)において評価基準SoCを特定する。基準SoCと評価対象SoCとの差の絶対値がオフセットd未満かを判断する。オフセット値d未満の場合は、SoCずれ補正部23により、充電データの各時刻のSoCを再度補正する。また、初期SoCを補正する。以降、SoCずれ評価部22で基準SoCと評価対象SoCとの差の絶対値が、オフセットd未満と判断されるまで、同様の処理を再帰的に繰り返す。
 SoCずれ評価部22で上記差の絶対値がオフセットd未満であると判断された場合、このときのSoH(推定部13で直近に算出されたSoH)が、蓄電池202の精度の高い劣化状態を表すと判断する。
 充電データ探索部21は、このSoHと上記代表温度との組に対応する充電データ(内部状態評価用充電データ)を第2充電データDB25から特定する。代表温度と同じ電池温度のデータ、又は当該SoHと同じSoHのデータが存在しない場合は、前述したように補間処理を行えばよい。例えば、代表温度の前後の電池温度の充電データを補間処理により合成することで、補間された充電データを生成すればよい。または、推定されたSoHの前後のSoHの充電データを補間処理により合成することで、補間された充電データを生成すればよい。
 推定結果評価部106は、充電データ探索部21によって特定された充電データ(内部状態評価用充電データ)を内部状態推定部107に送る。この充電データは、蓄電池202を、例えば0.2Cで実際に定電流充電した場合に得られる充電データとして扱うことができる。また、推定結果評価部106は、推定部13で直前に算出された(最後に算出された)SoH、及び蓄電池202から取得された電池情報を、内部状態推定部107に送る。
 内部状態推定部107は、推定結果評価部106から受け取った充電データ(内部状態評価用充電データ)と、蓄電池202の電池情報とに基づき、充電曲線解析により、蓄電池202の内部状態を推定する。内部状態推定部107は、蓄電池202の電池情報から蓄電池202の電極や内部抵抗等の初期状態を特定し、充電曲線解析(CCA:Charging Curve Analysis)により、蓄電池202の内部状態を推定する。蓄電池202の内部状態の例として、蓄電池202の正極容量、負極容量、内部抵抗及び負極電位ずれがある。充電曲線解析は一般的に知られている方法を用いることができる。この方法は、例えば、特開2012-251806号公報、特開2014-190763号公報、及び特開2017-54696号公報に詳細に記載されている。以下では、内部状態を推定する例を簡単に記載する。内部状態の推定方法は一例に過ぎず、他のどのような方法を用いてもよい。
 内部状態推定部107は、解析DB31を備えている。解析DB31には、各種の内部状態を推定するための関数又はルックアップテーブルが格納されている。
 [正極容量、負極容量、内部抵抗の推定例]
 正極容量、負極容量、内部抵抗等を含む複数の変数を未知変数として、充電データ(内部状態評価用充電データ)の電圧を回帰するための回帰関数が解析DB31に格納されている。回帰関数を、V=f(Z1,Z2,...Zn)と表す。Z1~Znは未知変数であり、正極容量、負極容量、内部抵抗等に対応する。回帰関数から残差平方和の式S=(V-f(Z1,Z2,...Zn))を導出する。δS/δZ1=0、δS/δZ2=0,...,δS/δZn=0の連立方程式の解を求めることで、Z1,Z2,...Znを算出する。Z1,Z2,...Znの初期値は、電池情報に含まれており、これを用いて、連立方程式を解く。
 [負極電位ずれの推定例]
 蓄電池202の現在の電池容量(Qとする)を特定する。これは、例えば、推定部13で直前に推定されたSoHに、蓄電池202の定格容量を乗算することで算出すればよい。特定した電池容量を、蓄電池202の負極の初期電池容量(Q0とする)から減算することによって、電池容量の減少量を計算する。負極の初期電池容量の値は、蓄電池202から取得した電池情報に含まれている。満充電状態の蓄電池202の負極の充電深度Xchargeを(Q0-ΔQ)/Q0により計算する。解析DB31には、負極の開回路電位曲線が、充電深度Xに対応する開回路電位(E)を返す関数f(X)として格納されている。関数f(X)の入力変数としてXchargeを代入し、負極の充電終止電位(Eanode)を算出する。また入力変数として1を代入し、負極の初期電位(Eanod_0)を算出する。負極の初期電位が電池情報に含まれていてもよい。EanodeからEanod_0を減算する。減算後の値を、負極電位ずれとして得る。
 図9は、複数の劣化状態の蓄電池について、データ取得部103で取得された測定データ等から生成した充電カーブの例を示す。2つのグラフG1、G2が示されている。グラフG1は図4と同じである。グラフG2は、グラフG1より劣化が進んでいない蓄電池のグラフである。グラフG1のインパルス充電の上昇電圧Vsp_1は、グラフG2のインパルス充電の上昇電圧Vsp_2より大きい。また、グラフG1のインパルス充電の傾きΔV_1/ΔSoC_1は、グラフG2のインパルス充電の傾きΔV_1/ΔSoC_2より大きい。このように劣化状態が進むほど、インパルス充電時の上昇電圧が大きく、傾きも大きくなる。これらの傾向を利用して、蓄電池202の劣化状態及びSoCを高精度に特定できる。
 表示部104は、蓄電池202の評価結果を画面に表示する。評価結果の例として、蓄電池202の劣化状態(SoH)、及び蓄電池202の内部状態を表す情報がある。また、蓄電池202の寿命までの残り時間の情報がある。例えば、SoHの値に応じて、「寿命を迎えた」、「寿命を迎えていないがメンテナンスが必要」、「まだ寿命を迎えておらずメンテナンスも不要」の3つのうちの1つを特定する。他の例として、SoHと寿命までの残り時間の値(例えば月数)とを対応づけた関数又はテーブルを用意する。関数又はテーブルと、評価結果として得られたSoHとから残り時間の値を特定してもよい。
 図10は、本実施形態に係る蓄電池評価装置の全体動作のフローチャートである。
 充電制御部101は、充電開始条件が成立すると充電開始を決定する。充電制御部101は、データ取得部103に蓄電池202の電池情報の取得を指示する信号又はデータを出力する(S11)。また充電制御部101は、充電開始後に測定データの記録(ログ)が行われるよう、データ取得部103に測定データの取得を指示する信号又はデータを出力し、劣化状態推定部105に測定データの格納を指示する信号又はデータを出力する(S11)。データ取得部103は電池情報を取得し、劣化状態推定部105の電池情報DB15に格納する。
 充電制御部101は、充電ドライバ102を用いて、EV200の蓄電池202の定電流充電を開始する(S12)。一例として、1Cの定電流充電を行う。データ取得部103は、一定のサンプリング時間ごとに測定データを取得し、またインパルスフラグを充電制御部101から取得する。取得したこれらのデータを時刻と関連づけて、充電測定DB14に格納する。
 充電制御部101は、充電開始からの充電量(電力増加量)を算出する。電力増加量は、充電測定DB14を用いて算出してよいし、充電ドライバ102へ指示した電流値と充電開始からの経過時間とから算出してもよい。電力増加量が閾値α(ここではx=1)以上かを判断する(S13)。本ステップが繰り返されるごとにxをインクリメントする。αx+1>αである。閾値α未満の場合は(NO)、定電流充電を継続する(S12)。閾値α以上の場合は(YES)、予め定めた期間、インパルス充電を行う(S14)。
 充電制御部101は、蓄電池202の測定電圧(充電電圧)が閾値β以上になったかを判断する(S15)。閾値β未満の場合は、引き続き定電流充電を行う(S12)。閾値β以上の場合は、定電圧充電に切り替える(S16)。
 定電圧充電の開始後、蓄電池202の測定電流(充電電流)が閾値γ未満になったかを判断する(S17)。閾値γ以上の場合は、継続して定電圧充電を行う(S16)。閾値r未満になった場合は、充電制御部101は、充電を終了する(S18)。充電制御部101は、測定データの取得を終了するようデータ取得部103に指示する信号又はデータを出力する(S19)。充電制御部101は、測定データの格納を終了するよう劣化状態推定部105に指示する信号又はデータを出力する(S19)。
 劣化状態推定部105、推定結果評価部106及び内部状態推定部107は、充電測定DB14内の測定データと、蓄電池202の電池情報とに基づき、蓄電池202の評価処理(劣化状態の推定、推定結果の評価、内部状態の推定)を行う(S20)。表示部104は、劣化状態の最終の推定結果、内部状態の推定結果等を表示する(S21)。表示部104は、ステップS12~S18の処理が行われている間、充電の進み状況を示す情報を表示してもよい。
 図11は、図10のステップS20で行う評価処理の詳細フローチャートである。代表温度同定部11は、充電測定DB14に記憶された温度データに基づき、代表温度を特定する。例えば充電開始から終了までの温度の平均値を代表温度とする(S31)。
 特徴量算出部12は、電池情報に含まれる初期SoCと、測定データの各時刻の電流値に基づき、各時刻のSoCを算出する(S32)。具体的に、初期SoCから各時刻までの充電により増加した電力量を算出し、増加した電力量に応じたSoC増加値を、初期SoCに加算することにより、各時刻のSoCを算出する。算出したSoCを測定DB14に格納する。測定DB14内の測定データにSoCが含まれている場合は、本ステップの処理は不要である。
 特徴量算出部12は、測定DB14に基づき、2つの特徴量として、傾きΔV/ΔSoCと、上昇電圧Vspを算出する。2つの特徴量のうちいずれか一方のみを算出してもよい。
 推定部13は、算出した2つの特徴量又はいずれか一方の特徴量と、代表温度と、初期SoCと、劣化DB15に基づき、蓄電池202の劣化状態(SoH)を推定する(S34)。SoHは、一例として、定格容量に対する容量の比率を表す。
 充電データ探索部21は、推定されたSoHと代表温度とに基づき、対応する充電データ(SoCずれ評価用充電データ)を、第1充電データDB24において特定する。特定した充電データにおいて、評価対象電圧に対応するSoC(基準SoC)を特定する。また、充電測定DB14において評価対象電圧に対応するSoC(評価対象SoC)を特定する。基準SoCと、評価対象SoCとの差(SoCずれ)を計算する(S36)。
 差の絶対値がオフセットd未満かを判断する(S37)。オフセットd以上の場合は(NO)、差の絶対値が小さくなる方向に、初期SoC及び各時刻のSoCを補正する(S38)。具体的には、評価対象SoCが基準SoCより大きい場合は、初期SoC及び各時刻のSoCからオフセットdをそれぞれ減算する。評価対象SoCが基準SoCより小さい場合は、初期SoC及び各時刻のSoCにそれぞれオフセットdを加算する。ステップS34に戻り、補正後の初期SoCに基づき、劣化状態を再度推定する。ステップS37で差の絶対値がd未満と判断されるまで、以降、同様の処理を繰り返す。
 差の絶対値がオフセットd未満になったら、このときの劣化状態(SoH)と代表温度との組に対応する充電データ(内部状態推定用充電データ)を第2充電データDB25において特定する。特定した充電データ、蓄電池202の電池情報、劣化状態、代表温度等のデータを内部状態推定部107に送る。
 内部状態推定部107は、推定結果評価部106から受け取ったデータと、解析DB31に基づき、CCA解析により、蓄電池202の内部状態を推定する(S40)。推定した内部状態、上記劣化状態、代表温度等の評価結果を表示部104に出力する(S41)。劣化状態に基づき余寿命を算出し、余寿命を表すデータを評価結果の一部として表示部104に出力してもよい。補正後の充電測定DB14のデータを表示部104に出力してもよい。
 以上、本実施形態によれば、路肩にある充電器の充電データを用いてEVの蓄電池の劣化状態の評価及び内部状態評価を簡易に行うことができる。EVに記憶されている充電量(SoC)は、EVの制御機能が演算により算出しており、精度が低い又は信頼性が低い場合がある。本実施形態では、電圧の測定精度が高いこと、及び電力増加量の測定精度が高いことを用いて、本実施形態に係るインパルス充電の特徴量を算出し、SoCを高精度に推定する。これにより、蓄電池202の劣化状態及び内部状態を高精度に推定できる。路肩にある充電器で蓄電池を充電する際は、高域のSoC範囲での充電となることが多く、従って高域での測定データしか得られない場合が考えられる。しかしながら、第2充電データDB25に、CCA解析に十分な広いSoC範囲の充電データをSoH等に関連づけて格納しておき、本実施形態で推定したSoHに応じた充電データを利用してCCA分析を行うことで、内部状態を高精度に推定できる。
 (変形例1)
 上述した実施形態ではインパルス充電C1について特徴量を算出したが、インパルス充電C1、C2を含む複数のインパルス充電について特徴量を算出してもよい。この場合、各インパルス充電について特徴量を算出し、算出した特徴量の統計値を、前述した実施形態の特徴量として用いることができる。統計値の例として、平均値、中央値、最小値、及び最大値等がある。
 また、インパルス充電ごとに、特徴量の算出と劣化状態の算出を行い、算出した劣化状態の統計値を算出してもよい。統計値の例として、平均値、中央値、最小値、及び最大値等がある。
 また、劣化状態推定部105と推定結果評価部106の処理を繰り返す場合に、繰り返すごとに、異なるインパルス充電を用いてもよい。例えば、最初はインパルス充電C1を用いて特徴量の算出及び劣化状態を推定する。推定結果評価部106で、劣化状態推定を再度行うことが決定された場合は、初期SoC及び測定データの各時刻のSoCの補正後、次はインパルス充電C2を用いて、特徴量の算出及び劣化状態の推定を行う。以降同様の処理を繰り返す。
 (変形例2)
 上述した実施形態では、特徴量として、ΔV/ΔSoCとVspとを算出したが、特徴量は、これらに限定されない。例えば、ΔV及びΔSoCの一方又は両方を特徴量として算出してもよい。
 (変形例3)
 上述した実施形態では、蓄電池202の充電が終了すると、自動的に評価処理を開始するようにしたが、EV200のユーザ又は充電器の管理者から指示を示す信号又はデータが入力された場合に、評価処理を開始するようにしてもよい。例えば、充電器に設けられた評価ボタンが押下された場合に、評価処理が開始するようにしてもよい。
 (変形例4)上述した実施形態では車両に搭載される蓄電池202を対象としたが、ロボット、ドローン、産業用機械、ユーザモバイル端末など、車両以外のものに搭載される蓄電池にも本技術は適用可能である。
(ハードウェア構成)
 図12は、本発明の実施形態に係る蓄電池評価装置のハードウェア構成例を示す。このハードウェア構成は、前述した実施形態に係る蓄電池評価装置に用いることができる。図12のハードウェア構成はコンピュータ150として構成される。コンピュータ150は、CPU151、入力インタフェース152、表示装置153、通信装置154、主記憶装置155、外部記憶装置156を備え、これらはバス157により相互に通信可能に接続される。
 入力インタフェース152は、蓄電池の測定データを、配線等を介して取得する。入力インタフェース152は、ユーザが本装置に指示を与える操作手段でもよい。操作手段の例は、キーボード、マウス、タッチパネルを含む。通信装置154は、無線または有線の通信手段を含み、EV200と有線または無線の通信を行う。通信装置154を介して、測定データを取得してもよい。入力インタフェース152及び通信装置154は、それぞれ別個の集積回路等の回路で構成されていてもよいし、単一の集積回路等の回路で構成されてもよい。表示装置153は、例えば液晶表示装置、有機EL表示装置、CRT表示装置等である。表示装置153は、図1の表示部104に対応する。
 外部記憶装置156は、例えば、HDD、SSD、メモリ装置、CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R等の記憶媒体等を含む。外部記憶装置156は、蓄電池評価装置の各処理部の機能を、プロセッサであるCPU151に実行させるためのプログラムを記憶している。また、蓄電池評価装置が備える各DBも、外部記憶装置156に含まれる。ここでは、外部記憶装置156を1つのみ示しているが、複数存在しても構わない。
 主記憶装置155は、CPU151による制御の下で、外部記憶装置156に記憶された制御プログラムを展開し、当該プログラムの実行時に必要なデータ、当該プログラムの実行により生じたデータ等を記憶する。主記憶装置155は、例えば揮発性メモリ(DRAM、SRAM等)または不揮発性メモリ(NANDフラッシュメモリ、MRAM等)など、任意のメモリまたは記憶部を含む。主記憶装置155に展開された制御プログラムがCPU151により実行されることで、蓄電池評価装置100の各処理部の機能が実行される。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
11:代表温度同定部
12:特徴量算出部
13:推定部
14:充電測定DB
15:劣化DB
21:充電データ探索部
22:SoCずれ評価部
23:SoCずれ補正部
24:第1充電データDB
25:第2充電データDB
31:解析DB
41:測定装置
100:蓄電池評価装置
200:電気自動車
201:蓄電装置
202:蓄電池
203:測定装置
101:充電制御部
102:充電ドライバ
103:データ取得部
104:表示部
105:劣化状態推定部
106:推定結果評価部
107:内部状態推定部
108:充電制御パラメータDB
151:CPU
152:入力インタフェース
153:表示装置
154:通信装置
155:主記憶装置
156:外部記憶装置
157:バス

Claims (30)

  1.  第1電流で充電されている蓄電池の充電電流を第2電流に切り替える充電制御部と、
     前記充電電流を前記第2電流に切り替えたことによる前記蓄電池の電圧及び充電量の少なくとも一方の変化の特徴量に基づき、前記蓄電池の状態を推定する第1状態推定部と、
     を備えた蓄電池評価装置。
  2.  前記充電制御部は、第1の期間、前記第2電流の充電を行い、
     前記第1状態推定部は、
     前記第1の期間の第1電圧を算出し、
     前記第1の期間、前記第1電流で充電を行ったと仮定した場合の前記第1の期間の第2電圧を算出し、
     前記特徴量は、前記第1電圧と、前記第2電圧との差分を含む
     請求項1に記載の蓄電池評価装置。
  3.  前記第2電圧は、前記第1の期間の開始前の電圧と、前記第1の期間の終了後の電圧の平均値である
     請求項2に記載の蓄電池評価装置。
  4.  前記第1状態推定部は、
     前記第2電流の充電前の前記蓄電池の充電量と、前記第2電流による充電後の前記蓄電池の充電量との差分である充電量の変化量を算出し、
     前記第2電流による充電を行う前の前記蓄電池の電圧と、前記第2電流による充電を行った後の前記蓄電池の電圧との差分である電圧の変化量を算出し、
     前記特徴量は、前記電圧の変化量と、前記充電量の変化量との少なくとも一方に基づく
     請求項1~3のいずれか一項に記載の蓄電池評価装置。
  5.  前記特徴量は、前記電圧の変化量と、前記充電量の変化量との比を含む
     請求項4に記載の蓄電池評価装置。
  6.  複数の状態について充電量と電圧とを関係づけた複数の第1充電データに基づき、前記第1状態推定部により推定された前記状態に対応する第1充電データを特定し、
     特定した前記第1充電データにおいて評価対象電圧に対応する充電量である基準充電量を特定する
     推定結果評価部を備え、
     前記第1状態推定部は、前記評価対象電圧に対応する前記蓄電池の充電量である評価対象充電量を特定し、前記基準充電量と前記評価対象充電量との差に基づいて、前記蓄電池の状態を推定する
     請求項1~5のいずれか一項に記載の蓄電池評価装置。
  7.  前記第1状態推定部は、前記蓄電池の温度の測定値に基づき第1温度を算出し、
     前記複数の第1充電データは、複数の電池温度に関連づけられており、
     前記推定結果評価部は、前記第1温度と前記状態に基づき、前記第1充電データを特定する
      請求項6に記載の蓄電池評価装置。
  8.  前記蓄電池から前記蓄電池の充電前の充電量である初期充電量を含む情報を取得するデータ取得部を備え、
     前記情報が示す前記初期充電量に基づいて前記蓄電池の状態を推定し、
     前記基準充電量と前記評価対象充電量との差に基づいて、前記情報が示す前記初期充電量を補正し、
     補正後の前記初期充電量に基づいて、前記蓄電池の状態を推定する
     請求項6又は7に記載の蓄電池評価装置。
  9.  複数の状態について充電量と電圧とを関係づけた複数の第2充電データに基づき、推定した前記状態に対応する第2充電データを特定する推定結果評価部と、
     前記蓄電池の初期状態を表す情報を取得するデータ取得部と、
     前記情報と前記第2充電データに基づき、前記蓄電池の内部状態を推定する第2状態推定部
     を備えた請求項1~8のいずれか一項に記載の蓄電池評価装置。
  10.  前記第1状態推定部は、前記蓄電池の温度の測定値に基づき第1温度を算出し、
     前記複数の第2充電データは、複数の電池温度に関連づけられており、
     前記推定結果評価部は、前記第1温度と前記状態に基づき、前記第2充電データを特定する
      請求項9に記載の蓄電池評価装置。
  11.  前記充電制御部は、前記第1電流に、第3電流を重畳させることにより前記第2電流を生成する
     請求項1~10のいずれか一項に記載の蓄電池評価装置。
  12.  前記蓄電池を充電する充電ドライバ
     を備えた請求項1~11のいずれか一項に記載の蓄電池評価装置。
  13.  前記第2電流は、矩形波状の電流である
     請求項1~12のいずれか一項に記載の蓄電池評価装置。
  14.  前記第1状態推定部は、前記蓄電池の測定データに基づき、前記蓄電池の状態を推定する
     請求項1~13のいずれか一項に記載の蓄電池評価装置。
  15.  前記蓄電池の状態は、前記蓄電池の劣化状態である、
     請求項1~14のいずれか一項に記載の蓄電池評価装置。
  16.  第1電流で充電されている蓄電池の充電電流を第2電流に切り替え、
     前記充電電流を前記第2電流に切り替えたことによる前記蓄電池の電圧又は充電量の変化の特徴量に基づき、前記蓄電池の状態を推定する、
     蓄電池評価方法。
  17.  第1の期間、前記第2電流の充電を行い、
     前記第1の期間の第1電圧を算出し、
     前記第1の期間、前記第1電流で充電を行ったと仮定した場合の前記第1の期間の第2電圧を算出し、
     前記特徴量は、前記第1電圧と、前記第2電圧との差分を含む
     請求項16に記載の蓄電池評価方法。
  18.  前記第2電圧は、前記第1の期間の開始前の電圧と、前記第1の期間の終了後の電圧の平均値である
     請求項17に記載の蓄電池評価方法。
  19.  前記第2電流の充電前の前記蓄電池の充電量と、前記第2電流による充電後の前記蓄電池の充電量との差分である充電量の変化量を算出し、
     前記第2電流による充電を行う前の前記蓄電池の電圧と、前記第2電流による充電を行った後の前記蓄電池の電圧との差分である電圧の変化量を算出し、
     前記特徴量は、前記電圧の変化量と、前記充電量の変化量との少なくとも一方に基づく
     請求項16~18のいずれか一項に記載の蓄電池評価方法。
  20.  前記特徴量は、前記電圧の変化量と、前記充電量の変化量との比を含む
     請求項18に記載の蓄電池評価方法。
  21.  複数の状態について充電量と電圧とを関係づけた複数の第1充電データに基づき、推定された前記状態に対応する第1充電データを特定し、
     特定した前記第1充電データにおいて評価対象電圧に対応する充電量である基準充電量を特定し、
     前記評価対象電圧に対応する前記蓄電池の充電量である評価対象充電量を特定し、前記基準充電量と前記評価対象充電量との差に基づいて、前記蓄電池の状態を推定する
     請求項16~20のいずれか一項に記載の蓄電池評価方法。
  22.  前記蓄電池の温度の測定値に基づき第1温度を算出し、
     前記複数の第1充電データは、複数の電池温度に関連づけられており、
     前記第1温度と前記状態に基づき、前記第1充電データを特定する
      請求項21に記載の蓄電池評価方法。
  23.  前記蓄電池から前記蓄電池の充電前の充電量である初期充電量を含む情報を取得し、
     前記情報が示す前記初期充電量に基づいて前記蓄電池の状態を推定し、
     前記基準充電量と前記評価対象充電量との差に基づいて、前記情報が示す前記初期充電量を補正し、
     補正後の前記初期充電量に基づいて、前記蓄電池の状態を推定する
     請求項21又は22に記載の蓄電池評価方法。
  24.  複数の状態について充電量と電圧とを関係づけた複数の第2充電データに基づき、推定した前記状態に対応する第2充電データを特定しと、
     前記蓄電池の初期状態を表す情報を取得し、
     前記情報と前記第2充電データに基づき、前記蓄電池の内部状態を推定する
     請求項16~23のいずれか一項に記載の蓄電池評価方法。
  25.  前記蓄電池の温度の測定値に基づき第1温度を算出し、
     前記複数の第2充電データは、複数の電池温度に関連づけられており、
     前記第1温度と前記状態に基づき、前記第2充電データを特定する
      請求項24に記載の蓄電池評価方法。
  26.  前記第1電流に、第3電流を重畳させることにより前記第2電流を生成する
     請求項16~25のいずれか一項に記載の蓄電池評価方法。
  27.  前記第2電流は、矩形波状の電流である
     請求項16~26のいずれか一項に記載の蓄電池評価方法。
  28.  前記蓄電池の測定データに基づき、前記蓄電池の状態を推定する
     請求項16~27のいずれか一項に記載の蓄電池評価方法。
  29.  前記蓄電池の状態は、前記蓄電池の劣化状態である、
     請求項16~28のいずれか一項に記載の蓄電池評価方法。
  30.  蓄電池を含む電気自動車と、
     前記蓄電池の状態を評価する、請求項1~15のいずれか一項に記載の蓄電池評価装置と
     を備えた蓄電池評価システム。
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