JP6252875B2 - 二次電池の充電状態測定装置及び二次電池の充電状態測定方法 - Google Patents
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Description
ここで、SOCは、満充電時の二次電池の残存容量(いわゆる、電池容量)に対する各時点の二次電池の残存容量の比率をいう。
二次電池のSOCを測定するための手法として、一般に、下記特許文献1に記載されているように、開路電圧−充電状態特性を利用して、開路電圧(以下、「OCV」とも記す。OCVは、Open circuit voltageの略記である。)の測定値からSOCを求める手法と、二次電池の充放電電流を積算して、その積算値の二次電池の総容量に対する比率として求める手法とがある。
この点、前者の開路電圧−充電状態特性(以下、「OCV−SOC特性」とも記す。)を利用する手法では、通常、二次電池が劣化して二次電池の総容量が変化してもOCV−SOC特性自体は変化しないと考えられており、良く利用されている。
本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、二次電池のSOCを精度良く測定できるようにする点にある。
すなわち、二次電池の劣化によってOCV−SOC特性が全域でばらばらに変化してしまうのではなく、ある領域ではOCV−SOC特性が二次電池の劣化によって変化するが、それ以外の領域では従来の理解通りOCV−SOC特性が二次電池の劣化によっても変化しないのである。この傾向は、正極活物質として、2種類以上のリチウム含有金属酸化物を混合してなる二次電池において顕著である。
この二次電池の劣化状態の検出に、OCV−SOC特性が二次電池の劣化によっても変化しない領域即ち非変化領域を利用し、当該非変化領域で測定された開路電圧に基づいて充電状態を求める。
また、前記電流積算手段により測定された前記非変化領域での積算電流値は、前記非変化領域での異なる開路電圧値の間で充電状態が変化する過程で測定された充電電流又は放電電流の積算電流値であることが好ましい。
さらに、前記二次電池の前記基準時点での電池容量値、及び、前記基準時点からの電池容量の低下度合いに対応した複数の開路電圧−充電状態特性を記憶する記憶手段をさらに備え、前記充電状態演算手段は、前記記憶手段に記憶された複数の開路電圧−充電状態特性のうち、前記推定した低下度合いに対応する開路電圧−充電状態特性に基づいて、前記開路電圧測定手段により測定された開路電圧に対応する充電状態を求めるように構成されていることが好ましい。
OCV−SOC特性が二次電池の劣化によっても変化しない開路電圧領域(非変化領域)において、複数の開路電圧値間で充電状態が変化する過程で充電電流又は放電電流を積算して積算電流を測定する。
この開路電圧領域では、開路電圧と充電状態との関係が二次電池の劣化状態に拘わらず一意に決まるので、上記の積算電流が充電状態の変化分に相当することになり、実質的にはその測定時点の電池容量を求めたことになっている。
それを基準時点のものと比較することで、基準時点からの電池容量の低下度合いを推定できる。
尚、この基準時点としては、二次電池を製造したときの初期とすることが好適であるが、ユーザ側で実際に二次電池の使用を開始した時点等を適宜に基準時点として設定できるものである。
基準時点からの電池容量の低下度合いは二次電池の劣化の程度に対応するので、上記のようにして特定したOCV−SOC特性を使用して、開路電圧の測定結果から充電状態を求めれば、二次電池の劣化によるOCV−SOC特性の変化も考慮に入れた状態で充電状態を測定できることになる。
また、同一の充電状態における前記基準時点と劣化による容量低下後との開路電圧のずれが2mV以下の領域を、二次電池の劣化に伴うその特性の変化が相対的に小さい非変化領域とすることができる。
さらに、開路電圧−充電状態特性における充電状態が100%より小さい開路電圧領域において、前記積算電流値を測定することが好ましい。
開路電圧が3.4V以下もしくは3.8V以上の領域を非変化領域として、ここで前記積算電流値を測定することが好ましい。
この積算電流が充電状態の変化分に相当することになり、実質的にその測定時点の電池容量を求めたことになっているので、それを基準時点のものと比較することで、基準時点からの電池容量の低下度合いを推定する。
基準時点からの電池容量の低下度合いは二次電池の劣化の程度に対応するので、上記のようにして特定したOCV−SOC特性を使用して、開路電圧の測定結果から充電状態を求めれば、二次電池の劣化によるOCV−SOC特性の変化も考慮に入れた状態で充電状態を測定できることになる。
また、同一の充電状態における前記基準時点と劣化による容量低下後との開路電圧のずれが2mV以下の領域を、二次電池の劣化に伴うその特性の変化が相対的に小さい非変化領域とすることもできる。
さらに、開路電圧−充電状態特性における充電状態が100%より小さい開路電圧領域において、前記積算電流値を測定することが好ましい。
開路電圧が3.4V以下もしくは3.8V以上の領域において、前記積算電流値を測定することがさらに好ましい。
本実施の形態の二次電池の充電状態測定装置は、図1に概略的に示すように、組電池1を構成する各単電池1aを監視する電池監視装置2内の一機能として備えられており、換言すると、電池監視装置2自体が充電状態測定装置として機能している。
本実施の形態では、上記各単電池1aが二次電池である。
尚、上記のリチウム含有金属酸化物としては、例えば、Co,MnあるいはNi等の各元素を1種類又は2種類以上含むものがある。
電池監視装置2には、A/Dコンバータ等を備えて各単電池1aの電圧(セル電圧)を測定する電圧測定部2aと、組電池1からの放電電流及び組電池1への充電電流を検出する電流センサ5の検出情報に基づいて上記放電電流及び充電電流を測定して積算する電流積算手段CSである電流積算部2bと、電池監視装置2の動作を制御する制御部2cと、各単電池1aの充電状態を測定するために必要となる各種のデータを記憶保持する記憶手段MMであるメモリ2d等が備えられている。
電池監視装置2は、充電状態測定装置としての機能によって得た充電状態(SOC)のデータをもとに、組電池1が適正に動作しているかを監視し、必要に応じて充電電源3へ各種の制御信号を送る。
但し、本実施の形態のリチウムイオン電池では、OCV−SOC特性が不変ではなく、単電池1aの劣化の程度によって変動してしまうことを確認している。
図2に、本実施の形態のリチウムイオン電池のOCV−SOC特性の一例を示す。図2のOCV−SOC特性は、1つの単電池1aについての特性を示すもので、図2中では、4段階に強制劣化試験(加速劣化試験)を行い、各段階でのOCV−SOC特性を、初期(電池の製造当初)のデータと併せて記載している。尚、図2で示す例では、開路電圧が4.1Vのときを、満充電としている。
図2から特徴的に把握できることは、OCV−SOC特性は単電池1aの劣化によって変化していること、及び、そのOCV−SOC特性の変化は、OCV−SOC特性の全域に亘って変化しているのではなく、図2中で「α」で示す劣化の程度が異なってもOCV−SOC特性にほとんど変化がない領域と、図2中で「β」で示す単電池1aの劣化の程度によってOCV−SOC特性が変化する領域とが存在することである。
図3では、符号「A’」で示すデータは初期のデータであり、符号「B’」〜符号「E’」で示すデータは、夫々、300回、700回、1000回及び1500回の充放電サイクルで強制的に劣化させたときのデータを示している。
図3からは、単電池1aの劣化の程度に依存して、電池容量が低下した様子が理解できる。
このために、図2に示すOCV−SOC特性における「α」の領域に対応する開路電圧領域を利用する。
この「α」で示す領域は、単電池1aの劣化によってもOCV−SOC特性の変化が相対的に小さいためにOCV−SOC特性が変化しないとみなす非変化領域であり、単電池1aの劣化の状態に拘わらず、「開路電圧」の測定値の変化から一義的に「充電状態」の変化を特定できる。
従って、複数の「開路電圧」間で充電状態が変化する過程における組電池1への充電電流又は組電池1からの放電電流を積算して積算電流を測定することで、「開路電圧」の測定値の変化に対応する「充電状態」の変化がどれだけの電気量(積算電流値)に相当するかがわかり、その時点の電池容量が得られる。尚、本実施の形態では、上記複数の「開路電圧」として、処理の簡素化のために2点の「開路電圧」を使用する。
上記のようにして得られた電池容量を初期(基準時点)の電池容量と対比して初期からの電池容量の低下度合いを推定することで、単電池1aの劣化の度合いが把握でき、その劣化の度合い(実際には、初期からの電池容量の低下度合い)に対応して予め設定されているOCV−SOC特性を、充電状態の測定のために利用する。
厳密には、上記「α」で示す領域は、同一の充電状態における前記基準時点と劣化による容量低下後との開路電圧のずれが最大で30mV程度であり、30mV以下の領域を前記非変化領域としている。
同一の充電状態における前記基準時点と劣化による容量低下後との開路電圧のずれが10mV以下の領域を、前記非変化領域とすれば、充電状態の検出精度を更に向上させることができ、同一の充電状態における前記基準時点と劣化による容量低下後との開路電圧のずれが2mV以下の領域を、前記非変化領域とすれば、より一層充電状態の検出精度を向上させることができる。
この初期(基準時点)からの電池容量の低下度合いとOCV−SOC特性との対応関係は、図2に示すような強制劣化試験でOCV−SOC特性を求めると共に、各劣化段階での電池容量を測定し、初期(基準時点)からの電池容量の低下度合いを例えば「初期の電池容量」−「劣化後の電池容量」で表現し、それとOCV−SOC特性との対応関係をメモリ2d上でデータテーブル化しておく。
組電池1を運用中のある時点で、開路電圧:Vpが得られると(図2参照)、その時点で使用しているOCV−SOC特性から充電状態:Spを求めて、それと同時に組電池1への充電電流又は組電池1からの放電電流の積算を開始する。充電電流と放電電流とが混在する状況では、両者間で正負の符号を異ならせて積算する。
この充電電流又は放電電流の積算動作を継続しながら、次ぎに、開路電圧:Vqが得られたときに(図2参照)、その時点で使用しているOCV−SOC特性から充電状態:Sqを求めると同時に、充電電流又は放電電流の積算を停止して積算電流値:Ciを得る。
(*は、積を意味する演算子)で求まる。
初期の電池容量:Ciniは既知であり、初期からの電池容量の低下度合いを、例えば、Cini−Crtとして特定する。
電池容量の低下度合いに応じたOCV−SOC特性を予め求めておくことで、それらのOCV−SOC特性の中から、上記のようにして測定した電池容量の低下度合いに対応するOCV−SOC特性を選択し、それを充電状態の測定に用いる。
電池監視装置2は、上述のように、測定した「開路電圧(OCV)」に基づいてOCV−SOC特性から「充電状態(SOC)」を求めるのを基本動作とし、充電状態演算手段として機能する。
但し、1つのOCV−SOC特性を永続的に使用するのではなく、単電池1aの劣化状態に応じて、使用するOCV−SOC特性を変更する。
図4に示す「テーブル更新処理」は、上記の電池容量の低下度合いを測定して、その時点で使用すべきOCV−SOC特性を特定する処理である。
図4の処理は、高速に常時実行されており、電池監視装置2における他の処理部において「更新実行フラグ」を適宜のタイミングで「1」にセットすると、実質的に処理を開始する(ステップ#1)。
先ず、電流センサ5の検出情報に基づいて、組電池1に流れる電流がほぼ「0」になっているか否かを確認して(ステップ#2)、ほぼ「0」になっていれば開路状態になっているものと見なして、この時点での電圧測定部2aによる各単電池1aの測定電圧を「開路電圧」として扱う(ステップ#3)。従って、電圧測定部2a及び電流センサ5は各単電池1aの開路電圧を測定する開路電圧測定手段OVとして機能する。
具体的には、図2のOCV−SOC特性において、「α」領域に対応する「開路電圧」の電圧範囲が、電池容量の低下度合いの測定に利用できる開路電圧領域(前記非変化領域)であり、その範囲内にあるか否かを確認する。具体的な開路電圧値でいうと、開路電圧が3.4V以下の領域と3.8V以上の領域である。
上記範囲内(開路電圧が3.4V以下もしくは3.8V以上の領域)に入っていれば、「更新中フラグ」が「1」か否かを確認する(ステップ#5)。本実施の形態では、上述のように、2個の「開路電圧」間での電流積算値とSOC差とから電池容量を求めるので、「開路電圧」を未だ測定していない状態を「更新中フラグ」=0、1個目の「開路電圧」を測定した状態を「更新中フラグ」=1として、管理している。
その後、電流積算部2bに対して、電流センサ5の検出情報によって組電池1からの放電電流と組電池1への充電電流を積算する処理を開始させ(ステップ#7)、「更新中フラグ」を「1」にセットする。尚、電流積算部2bは、放電電流と充電電流とを符号を考慮して(符号を異ならせて)積算する。
ここでは、「更新中フラグ」=1になっているので(ステップ#5)、前回の「開路電圧」の測定値Vpと今回の「開路電圧」の測定値Vqとの差が設定値以上となっているか否かを確認する(ステップ#9)。すなわち、VpとVqとがあまりに近い電圧値であると、充電状態の差を求めても精度良く電池容量に換算できないため、ある程度の電圧差を必要とする。上記の設定値は、求める電池容量の精度との関係で適切な値を設定すれば良い。
次ぎに、電流積算部2bから電流積算値:Ciを取得して、電池容量の低下度合いを求める(ステップ#12)。
具体的には、上述のように、Crt=Ci*100/(Sq−Sp)の関係式で、その時点の電池容量:Crtを求め、メモリ2dに記憶している初期の電池容量:Ciniとの差(Cini−Crt)を、電池容量の低下度合いとして求める。
このように、SCOが100%より小さい開路電圧領域において、積算電流値を測定することで、満充電になるのを待たずに測定でき、測定機会が確保し易い。
これで一連の処理が終了したので、「更新中フラグ」及び「更新実行フラグ」を「0」にリセットする(ステップ#14,#15)。
これ以降は、ステップ#13で更新されたOCV−SOC特性を利用して「開路電圧」の測定値から充電状態を求める。
以下、本発明の別実施形態を列記する。
(1)上記実施の形態では、電流センサ5の検出情報に基づいて、「開路電圧」として測定できる程度に電流がほぼ「0」になるのを待つ場合を例示して説明しているが、スイッチ装置等で組電池1と充電電源3との間の回路接続を遮断して、強制的に「開路電圧」を測定するようにしても良い。
このようにして「開路電圧」を測定する場合では、適宜のタイミングで「開路電圧」を測定することで、測定時点の電池容量を求めるための「開路電圧」(上記実施の形態におけるVp,Vq)を固定的に予め設定しておくこともできる。
「開路電圧」Vp,Vq間に対応する充電状態の差(Sq−Sp)も固定的に設定されるので、この間の積算電流量で電池容量を代表させることができる。
上記実施の形態における「初期(基準時点)の電池容量:Cini」の代わりに、「初期(基準時点)での電池容量に対応する値」として、初期の充電状態Spと充電状態Sqとの間の積算電流量をメモリ2dに記憶保持しておき、上記実施の形態におけるCiとの直接比較で初期からの電池容量の低下度合いを求めるのである。
この場合、初期(基準時点)からの電池容量の低下度合いとOCV−SOC特性との対応関係を記憶するメモリ2dのデータテーブルの内容も、充電状態Spと充電状態Sqとの間の積算電流量を基礎としたデータ内容となる。
(3)上記実施の形態では、電池容量の低下度合いを評価するものとして、初期の電池容量と測定時点の電池容量との差(Cini−Crt)を用いているが、電池容量の低下度合いを両者の比(Crt/Cini)で評価する等、評価値の具体的な演算手法は種々に変更可能である。
(5)上記実施の形態では、得られた電池容量の低下度合いから、それに対応するOCV−SOC特性を選んで、充電状態の測定に用いるOCV−SOC特性を更新する場合を例示しているが、OCV−SOC特性の全体を更新するのではなく、OCV−SOC特性が変化する図2の「β」で示す領域のデータのみを更新するように構成しても良い。
(7)上記実施の形態では、VpとVqとの2つの開路電圧間で充電状態が変化する過程における充電電流及び放電電流の積算電流を測定する場合を例示しているが、3つ以上の開路電圧間で充電状態が変化する過程における充電電流等の積算電流を測定するようにしても良い。
この場合、積算電流値と充電状態とをグラフにプロットし、最小二乗法等によって検出誤差を極力小さくして、充電状態と積算電流値との対応関係を特定することができる。
CS 電流積算手段
MM 記憶手段
OV 開路電圧測定手段
Claims (6)
- 二次電池の開路電圧−充電状態特性において、前記二次電池の劣化に伴うその特性の変化が相対的に大きい変化領域と相対的に小さい非変化領域とを備える二次電池の充電状態測定装置において、
前記二次電池の開路電圧を測定する開路電圧測定手段と、
前記二次電池の充電電流又は放電電流の積算電流値を測定する電流積算手段と、
前記開路電圧測定手段により測定された開路電圧に基づいて前記二次電池の充電状態を求める充電状態演算手段とを備え、
前記充電状態演算手段は、前記開路電圧測定手段によって測定された前記開路電圧に基づき前記二次電池の状態が前記非変化領域にあることを判断すると共に、
前記電流積算手段により測定された前記非変化領域での積算電流値と基準時点での電池容量値またはそれに対応する値に基づいて前記二次電池の電池容量の低下度合いを推定し、推定した低下度合いに対応した開路電圧−充電状態特性に基づいて前記開路電圧測定手段により測定された開路電圧に対応する充電状態を求めるように構成されている二次電池の充電状態測定装置。 - 前記電流積算手段により測定された前記非変化領域での積算電流値は、前記非変化領域での異なる開路電圧値の間で充電状態が変化する過程で測定された充電電流又は放電電流の積算電流値である請求項1記載の二次電池の充電状態測定装置。
- 前記二次電池の前記基準時点での電池容量値、及び、前記基準時点からの電池容量の低下度合いに対応した複数の開路電圧−充電状態特性を記憶する記憶手段をさらに備え、
前記充電状態演算手段は、前記記憶手段に記憶された複数の開路電圧−充電状態特性のうち、前記推定した低下度合いに対応する開路電圧−充電状態特性に基づいて、前記開路電圧測定手段により測定された開路電圧に対応する充電状態を求めるように構成されている請求項2記載の二次電池の充電状態測定装置。 - 前記非変化領域は、開路電圧が3.4V以下及び/または3.8V以上の領域である請求項1から3の何れかに記載の二次電池の充電状態測定装置。
- 前記二次電池は、スピネル構造を有するリチウム含有金属酸化物と層状構造を有するリチウム含有金属酸化物とを混合してなる正極活物質を有する二次電池である請求項1から4のいずれか一項に記載の二次電池の充電状態測定装置。
- 二次電池の開路電圧−充電状態特性において、二次電池の劣化に伴うその特性の変化が相対的に大きい変化領域と相対的に小さい非変化領域とを備える二次電池の充電状態測定方法であって、
前記二次電池の開路電圧を測定する開路電圧測定ステップと、
前記開路電圧測定ステップにより測定された開路電圧に基づいて前記二次電池の充電状態を求める充電状態演算ステップと、を実行し、
前記充電状態演算ステップでは、前記開路電圧測定ステップによって測定された前記開路電圧に基づき前記二次電池の状態が前記非変化領域にあることを判断すると共に、前記二次電池が前記非変化領域にあるときの積算電流値と基準時点での電池容量値またはそれに対応する値に基づいて前記二次電池の電池容量の低下度合いを推定し、推定した低下度合いに対応した開路電圧−充電状態特性に基づいて前記開路電圧測定ステップによって測定された前記開路電圧に対応する充電状態を求めるように構成されている二次電池の充電状態測定方法。
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