JP2013519893A - 電気化学インピーダンス分光法によるその場での電池の診断方法 - Google Patents
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Abstract
同じ種類の複数の電池が分析されるときの電池の様々な内部状態について、複数の電池を通過する電気信号を電流に加えることによってインピーダンス計測が実施され、それからこれらのインピーダンスをモデル化するようにRC回路が定義される。次に、多変量統計解析を使用して、SoC(とSoHの少なくともいずれか)とRC回路の複数のパラメータとの間の関係が較正される。分析される電池のインピーダンスの計測が実施され、これはRC回路を使用してモデル化される。最後に、この関係を分析される電池について定義された等価電気回路の複数のパラメータに適用することによって、電池の内部状態が予測される。
Description
第1の電気化学装置と同じ種類の少なくとも1つの第2の電気化学装置のさまざまな内部状態について、第2の装置の内部状態に関連している特性を計測し、インピーダンス分光法を使用してさまざまな周波数で第2の電気化学装置の電気計測を実施するステップと、
第2の装置の複数の電気応答をモデル化する少なくとも1つのパラメータを有する等価電気回路を定めるステップと、
複数の内部状態について求められた特性およびパラメータの複数の値の統計解析を使用して特性と等価回路のパラメータとの間の関係を較正するステップと、
等価電気回路の電気応答が第1の電気化学装置の電気応答と等しくなるように、パラメータを求めることで等価電気回路を使ってモデル化されている様々な周波数について第1の電気化学装置の電気応答を求めるステップと、
関係を使用して電気化学装置の内部状態に関連している特性を計算することによって第1の電気化学装置の内部状態を予測するステップと、
を有している。
インピーダンス分光法によって電気化学装置の電気インピーダンスを計測する手段を有するセンサ(G)と、
等価電気回路と、電気化学装置の内部状態に関する特性と等価電気回路の複数のパラメータとの間の関係であって電気化学装置と同じ種類の少なくとも1つの第2の電気化学装置のさまざまな内部状態の複数の計測によって較正されている関係と、を保存するのに使用可能なメモリと、
電気化学装置の電気応答をモデル化する等価電気回路の複数のパラメータを定義する手段と、
前記関係を使用して電気化学装置の内部状態に関する特性を計算する手段と、
を有する装置にも関する。
正弦波電流の外乱、複数の正弦曲線の重ね合わせの形態の外乱、またはホワイトノイズの形態の外乱を電気化学装置に加えるガルバノスタットと、
電気化学装置の複数の端子の位置に誘起された正弦波電圧を計測する手段と、
を有している。
SoC、SoH、および場合によっては温度の関数として複数の電気化学インピーダンス線図を記録するために実験室用試験のプログラムが実施される。一般に、第1の電気化学装置と同じ種類の少なくとも1つの第2の電気化学装置のさまざまな内部状態について、第2の装置の内部状態に関連している特性が計測され(SoC、SoH)、第2の電気化学装置の電気応答が様々な周波数で計測される。
全ての状態(SoC、SoH、および温度)について得られたナイキスト線図が、好ましくは、複数の抵抗器と複数のコンデンサがSoCとSoHに依存しているが、単純な比例関係で依存しているということを知って、等価電気回路(直列と並列の少なくとも一方の複数の抵抗器と複数のコンデンサの構成)に基づいてモデル化される。
このステップの間、特性(SoC、SoH)と等価電気回路(モデル)のパラメータとの間の関係が、各内部状態について得られた特性およびパラメータの複数の値の統計解析を使用して較正される。
有用であることが証明された場合、温度をパラメータとしてモデルパラメータに追加してもよい。同様に、電池の電圧をパラメータとして複数のモデルパラメータに追加してもよい。したがって、この関係は、パラメータT、SoC、およびSoHを制御することによって、またモデルの複数のパラメータの主成分分析などの数学的な処理によって、選択された電池の種類および考えられる用途についての実験室用試験のプログラムの結果として確立される。
検討中の電気化学装置の電気応答が様々な周波数について求められる。この応答は、等価電気回路の電気応答が所定の電気応答と等しくなるパラメータを求めることで等価電気回路を使ってモデル化される。次に、電気化学装置の内部状態が、前記関係を使用して電気化学装置の内部状態に関する特性を計算することによって予測される。
計測装置a)がインピーダンスを有していない場合、インピーダンスを計算し、
計測されたインピーダンスにステップ2で選択されたモデルを自動的に当てはめ(LOG)、
ステップ3で求められ、かつ以前に調整されている複数のモデルの複数のパラメータに基づいた、場合によっては電池の温度と電圧とに関連付けられた複数の関係を用いてSoCまたはSoHを計算する(CALC)。
例として、本発明の方法のステップは、材料の対が異なる2つの電池(リチウムイオン蓄電池)、例えば、
リン酸鉄リチウム(LiFePO4)の正電極への使用とチタン酸リチウム(Li4Ti5O12)の負電極への使用に基づいており、使用が開始されつつある対を使用したプロトタイプの蓄電池、
リン酸鉄リチウム(LiFePO4)の正電極への使用と黒鉛、C6の負電極への使用に基づいている、より従来型の対を使用している商用蓄電池、
に適用される。
場合によって、電池はハイブリッド乗り物の種類の搭載用途をシミュレーションする加速されたエージングのプロトコル、または送電網に接続されている光起電力由来のエネルギーを蓄える用途をシミュレーションする加速されたエージングのプロトコルの対象とされた。
SoCとSoHの両方の電池診断のための方法の有効性を確認するために、「検査」試験手続きが定義された。この手続きは、エージングの前後で、通常4週間ごとに、雰囲気温度で電池を特徴付けるために使用された。
エージングの様々な程度について得られた複数のインピーダンスは、電池の総インピーダンスに対するエージングの様々な影響を観察するために、同じナイキスト線図(図3の例)上で表される。図3は、Li4Ti5O12/LiFePO4型の電池についての20%の充電状態でのVEH用途を表している5〜6個のエージングの状態について得られたインピーダンスの比較を表している。V1:初期状態、V2:2週間のエージング後、V3:4週間後、V4:6週間後、V5:8週間後。
これらの試験は、Li4Ti5O12/LiFePO4型のプロトタイプにおいて実施された。実験のプロトコルは、容量試験と5〜6個のインピーダンス試験(図2)とが実施された、25℃での複数の検査期間を含む、50℃でのハイブリッド乗り物型のエージングに基づいていた。
ここで、R1、al1およびWは、調整された電気インピーダンスパラメータを表している。
検査段階(図2)の間と同じ複数のインピーダンス計測がエージング期間中に実施され、以前に求められたモデルをこれらのインピーダンスに対して調整されている複数のパラメータの複数の値に適用することが可能であった。ただし、エージングインピーダンスは、検査段階と同じように25℃ではなく50℃で計測され、したがって、電池のインピーダンスはその温度に依存するので計測には歪みが存在した。
実験のプロトコルは、2.3Ahの容量を有し完全に充電された黒鉛/リン酸鉄リチウムの商用リチウムイオン電池の使用と、5%の充電状態のステップでのその電池の放電からなる。各充電状態において、電池は安定化させるために休止させ、それからインピーダンス計測が定電流モードで実施された。データ処理は、劣化状態を判断するために適用されたデータ処理に類似している。
ここで、R0、R1、C1、al1、L0およびWは前述のように調整された電気インピーダンスパラメータを表している(R0は電解質の抵抗、R1は伝達抵抗、C1はCPEの量Q1、al1はCPEの指数部、L0は高周波数インダクタンス、Wはワールブルクインピーダンス)。
Claims (14)
- 電池のような電気エネルギーの貯蔵のための第1の電気化学装置の内部状態を予測する方法であって、前記第1の電気化学装置の前記内部状態に関する少なくとも1つの特性が、インピーダンス分光法によって得られた電気計測から予測される方法において、
前記第1の電気化学装置と同じ種類の少なくとも1つの第2の電気化学装置のさまざまな内部状態について、前記第2の電気化学装置の前記内部状態に関連している前記特性を計測し、インピーダンス分光法を使用してさまざまな周波数で前記第2の電気化学装置の電気計測を実施するステップと、
前記第2の電気化学装置の複数の電気応答をモデル化する少なくとも1つのパラメータを有する等価電気回路を定めるステップと、
前記複数の内部状態について求められた前記特性および前記パラメータの複数の値の統計解析を使用して前記特性と前記等価電気回路の前記パラメータとの間の関係を較正するステップと、
前記等価電気回路の電気応答が前記第1の電気化学装置の前記電気応答と等しくなるように前記パラメータを求めることで前記等価電気回路を使ってモデル化されている様々な周波数について前記第1の電気化学装置の電気応答を求めるステップと、
前記関係を使用して前記電気化学装置の前記内部状態に関連している前記特性を計算することによって前記第1の電気化学装置の前記内部状態を予測するステップと、
を有することを特徴とする方法。 - 前記様々な内部状態は前記第1の電気化学装置と同じ種類の前記電気エネルギーの貯蔵のための前記第2の電気化学装置の加速されたエージングを実施することによって得られる、請求項1に記載の方法。
- 前記様々な内部状態は、前記第1の電気化学装置と同じ種類の一式の第2の電気化学装置を選択することによって得られ、前記一式の第2の電気化学装置は異なる内部状態を有している、請求項1に記載の方法。
- 前記電気化学装置の前記内部状態に関連している前記特性である前記電気化学装置の充電状態(SoC)と前記電気化学装置の劣化状態(SoH)のうち少なくとも1つが計算される、請求項1ないし3のいずれか1項に記載の方法。
- 前記等価電気回路は、以下のパラメータ、すなわち、抵抗、容量、温度、または前記パラメータの任意の組み合わせから選択された複数のパラメータによって定義されている、請求項1ないし4のいずれか1項に記載の方法。
- さまざまな周波数に対する電気応答は、前記電気化学装置を通過する電流に電気信号を加えることによって得られる複数の電気インピーダンス線図を計測することによって求められる、請求項1ないし5のいずれか1項に記載の方法。
- 前記複数の電気インピーダンス線図は、正弦波電流の外乱を前記電気化学装置に加えて、前記電気化学装置の複数の端子の位置に誘起される正弦波電圧を計測することによって計測される、請求項6に記載の方法。
- 前記複数の電気インピーダンス線図は、複数の正弦曲線の重ね合わせの形態またはホワイトノイズの形態の外乱を前記電気化学装置に加えて、前記電気化学装置の複数の端子の位置に誘起される正弦波電圧を計測することによって計測される、請求項6に記載の方法。
- 前記電気化学装置は休止しているか動作している、請求項1ないし8のいずれか1項に記載の方法。
- 電気エネルギーの貯蔵のための電気化学装置の内部状態を推定する装置であって、
インピーダンス分光法によって前記電気化学装置の電気インピーダンスを計測する手段を有するセンサ(G)と、
等価電気回路と、前記電気化学装置の前記内部状態に関する特性と前記等価電気回路の複数のパラメータとの間の関係であって前記電気化学装置と同じ種類の少なくとも1つの第2の電気化学装置のさまざまな内部状態の複数の計測によって較正されている関係と、を保存するのに使用可能なメモリと、
前記電気化学装置の電気応答をモデル化する前記等価電気回路の前記複数のパラメータを定義する手段と、
前記関係を使用して前記電気化学装置の前記内部状態に関する特性を計算する手段と、
を有する装置。 - 電気インピーダンスを計測する前記手段は、
正弦波電流の外乱、複数の正弦曲線の重ね合わせの形態の外乱、またはホワイトノイズの形態の外乱を前記電気化学装置に加えるガルバノスタットと、
前記電気化学装置の複数の端子の位置に誘起される正弦波電圧を計測する手段と、
を有する、請求項10に記載の装置。 - 請求項10または11に記載の電池の内部状態を推定する装置を有する、電池管理装置。
- 電池と、請求項12に記載の電池管理装置を有する乗り物。
- 請求項10または11に記載の内部状態を推定する装置を有している電気エネルギーを蓄える光起電力装置。
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