JP7293055B2 - 充放電制御装置、電池パック、車両及び充放電制御方法 - Google Patents
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以下、電池単体について、説明する。本実施形態の充放電制御装置によって充放電が制御される電池には、以下に説明する電池を用いることができる。同様に、本実施形態の充放電制御装置によって充放電が制御される電池モジュールの複数の電池のそれぞれには、以下に説明する電池を用いることができる。電池は、例えば、非水系リチウムイオン二次電池等の二次電池である。
図1は、電池1の一例を示し、図2は、図1の電池(二次電池)1の範囲Aを拡大して示す。
負極は、負極集電体と、負極集電体上に配置される負極合剤層と、を備える。負極合剤層は、負極集電体の片面又は両面に配置することができる。負極合剤層は、負極活物質を含み、導電剤及び結着剤を任意に含むことができる。
正極は、正極集電体と、正極集電体上に配置される正極合剤層と、を備える。正極合剤層は、正極集電体の片面又は両面に形成され得る。正極合剤層は、正極活物質を含む。また、正極合剤層は、導電剤及び結着剤を任意に含むことができる。
セパレータとしては、合成樹脂製の多孔質フィルム及び不織布等を用いることができる。この場合、多孔質フィルム及び不織布を形成する材料としては、例えば、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、セルロース、ガラス繊維、及び、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)等が挙げられる。セパレータとなる多孔質フィルムは、ポリエチレン及びポリプロピレンのいずれかから形成されることが好ましい。好ましい多孔質フィルムでは、所定の温度になるとセパレータを形成する材料が溶融するため、電流が適切に遮断され、安全性が向上する。
電解質として非水電解液を用いることができる。非水電解質である非水電解液は、電解質を有機溶媒に溶解することにより調製される。非水電解液では、電解質の濃度は、0.5mol/L以上2.5mol/L以下の範囲内であることが、好ましい。
外装部材としては、ラミネートフィルム製の袋状容器及び金属製容器のいずれかを用いることができる。外装部材の形状としては、特に限定されないが、例えば、扁平型(薄型)、角型、円筒型、コイン型、ボタン型、シート型、及び、積層型等が挙げられる。また、外装部材は、携帯電子機器等に搭載される小型の電池用の外装部材であってもよく、車両等に搭載される大型の電池用の外装部材であってもよい。
電極端子は、例えば、外部端子及び内部端子を含むことができる。ある一例では、外部端子は、例えば、電極(正極及び負極)の導電タブである。別のある一例では、前述の金属缶等の導電性を有する外装部材が電池に設けられ、外装部材に外部端子を形成することもできる。内部端子は、例えば、電極リードを含む。また、内部端子の形状は、特に限定されるものではなく、内部端子は、例えば帯状、円盤状、ワッシャー状、螺旋状、又は、波板状等に形成される。
以下、前述のような電池の特性について、説明する。電池の状態を示すパラメータとして、充電深度(SOC:State Of Charge)が挙げられる。電池では、正極と負極との間の電圧(電位差)が第1の電圧値V1になる状態において、充電深度が0%になる。そして、電池では、正極と負極との間の電圧(電位差)が第1の電圧値V1より大きい第2の電圧値V2になる状態において、充電深度が100%になる。電池では、充電深度が0%になる状態が完放電状態であり、充電深度が100%になる状態が満充電状態である。また、ある一例では、第1の電圧値V1は1.5Vに設定され、第2の電圧値V2は3.0Vに設定される。
以下、本実施形態の充放電制御装置について説明する。実施形態の充放電制御装置は、前述の電池、又は、前述の電池を複数備える電池モジュールの充放電を制御する。すなわち、充放電制御装置は、1つ以上の電池の充放電を制御する。充放電制御装置は、コントローラを備えることができる。コントローラは、CPU(Central Processing Unit)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)又はFPGA(Field Programmable Gate Array)等を含むプロセッサ又は集積回路(制御回路)、及び、メモリ等の記憶媒体を備える。コントローラは、記憶媒体等に記憶されるプログラム等を実行することにより、処理を行う。
以下、電位の基準状態からのずれの判定処理(例えば図6のS51)について説明する。判定処理によって、1つ以上の電池のそれぞれについて、正極電位及び負極電位の基準状態からのずれが規定範囲内(正常範囲内)であるか否かに関する情報が、設定される。そして、判定処理によって設定された情報に基づいて、コントローラは、前述のS52の処理等のように、1つ以上の電池のそれぞれについて、正極電位及び負極電位の基準状態からのずれが規定範囲内であるか否かを判定する。また、ある一例では、判定処理によって、回復対象電池の正極電位及び負極電位が基準状態に対して高電位側又は低電位側のいずれにずれているかに関する情報が、設定される。
以下、電位の基準状態からのずれの回復処理(例えば図6のS54)について説明する。回復処理は、正極電位及び負極電位が規定範囲を超えて基準状態からずれている電池である回復対象電池に対して、行われる。また、電池モジュールの複数の電池の中に回復対象電池が存在する場合は、回復対象電池以外の電池に対しても行われてもよい。回復処理では、コントローラは、回復対象電池等の回復処理の対象となる電池の充電深度を、回復時保持範囲(第1の範囲)で規定時間保持する。回復処理によって、電池の正極電位及び負極電位を初期状態等の基準状態に近づける。これにより、回復対象電池等において、正極電位及び負極電位の基準状態からのずれに起因して低下した容量を、回復させる。
次に、前述の実施形態等の充放電制御装置、及び、充放電制御装置によって充放電が制御される1つ以上の電池の適用例について説明する。1つ以上の電池は、例えば、電池パックに搭載される。1つ以上の電池を備える電池パックは、デジタルカメラ等の電子機器の電源、車両に搭載される電源、及び、定置用電源等として、用いられる。ある一例では、電池パックに形成される集積回路等が、前述した充放電制御装置のコントローラとして用いられる。別のある一例では、電子機器及び車両等の電池パックが搭載される装置に形成される集積回路等が、前述した充放電制御装置のコントローラとして用いられる。この場合、充放電制御装置のコントローラは、電池パックの外部に配置される。
図11は、前述の充放電制御装置を電池パックに適用した一例を示す。図11の一例では、電池パック30は、1つの電池1を備え、電池パック30に、コントローラ11を備える充放電制御装置10が搭載される。図11の一例のシステムでは、電池パック30の外部に電源12及び負荷13が設けられる。また、電池パック30には、前述した駆動回路15及び検出回路16が設けられる。充放電制御装置10(コントローラ11)は、駆動回路15の駆動を制御することにより、電池1から負荷13への電力供給、及び、電源12から電池1への電力供給を制御し、電池1の充放電を制御する。検出回路16は、電池1に流れる電流、及び、電池1に印加される電圧を検出する。コントローラ11は、検出回路16での検出結果に基づいて、電池1の充放電を制御する。
図12は、前述の充放電制御装置を車両に適用した一例を示す。図12の一例では、車両40は、1つの電池1を備え、車両40に、コントローラ11を備える充放電制御装置10が搭載される。電池1は、例えば、電池パックに搭載される。また、充放電制御装置10のコントローラ11としては、電池1が搭載される電池パックに形成される集積回路(制御回路)等が用いられてもよく、車両40に形成される電池パックとは別体の集積回路(制御回路)等が用いられてもよい。
また、前述の実施形態等に関連する検証を行った。以下、行った検証について、説明する。
実施例1では、以下のようにしてリチウムイオン二次電池を作製した。
実施例2では、実施例1と同様にして、リチウムイオン二次電池を作製した。そして、実施例1と同様にして、初回充電及び初回放電を行った。また、本実施例でも、実施例1と同様にして、完放電状態まで放電した後、再び満充電状態まで充電して、45℃の恒温槽内に電池を1週間貯蔵する工程を、繰返し行った。本実施例でも、実施例1と同様に、前述のような工程を約200日繰返し行い、恒温槽内での前述の貯蔵を29回行った。
実施例3では、実施例1と同様にして、リチウムイオン二次電池を作製した。そして、実施例1と同様にして、初回充電及び初回放電を行った。そして、本実施例では、初回放電の後、電池の充電深度を60%にした。そして、充電深度が60%の状態から充電深度が100%の状態(満充電状態)までの充電、及び、充電深度が100%の状態から充電深度が60%の状態までの放電を1サイクルとする充放電サイクル試験を、1000サイクル繰返した。充放電サイクル試験は、45℃の環境下で行った。
実施例4では、実施例1と同様にして、リチウムイオン二次電池を作製した。そして、実施例1と同様にして、初回充電及び初回放電を行った。そして、本実施例では、初回放電の後、実施例3と同様に、充電深度が60%の状態から充電深度が100%の状態(満充電状態)までの充電、及び、充電深度が100%の状態から充電深度が60%の状態までの放電を1サイクルとする充放電サイクル試験を、1000サイクル繰返した。本実施例でも、充放電サイクル試験は、45℃の環境下で行った。
実施例5では、実施例1と同様にして、リチウムイオン二次電池を作製した。そして、実施例1と同様にして、初回充電及び初回放電を行った。そして、本実施例では、初回放電の後、電池の充電深度を10%にした。そして、充電深度が10%の状態から充電深度が40%の状態までの充電、及び、充電深度が40%の状態から充電深度が10%の状態までの放電を1サイクルとする充放電サイクル試験を、1000サイクル繰返した。充放電サイクル試験は、45℃の環境下で行った。
以下、付記を記載する。
[1]1つ以上の電池の充放電を制御する充放電制御装置であって、
前記1つ以上の電池のそれぞれについて、正極電位及び負極電位に関連する情報を取得し、
取得した前記情報に基づいて、前記1つ以上の電池のそれぞれについて、前記正極電位及び前記負極電位の基準状態からのずれが規定範囲を超えているか否かを判定し、
前記正極電位及び前記負極電位が前記規定範囲を超えて前記基準状態からずれている電池である回復対象電池が存在することに少なくとも基づいて、前記回復対象電池の充電深度を、回復時保持範囲で規定時間保持する、
コントローラを具備する、充放電制御装置。
[2]前記コントローラは、前記回復対象電池が存在しない場合は、前記1つ以上の電池のそれぞれの前記充電深度を、前記回復時保持範囲とは異なる通常使用範囲で保持する、[1]の充放電制御装置。
[3]前記コントローラは、前記1つ以上の電池の中の1つ又は複数によって印加される電圧と前充電深度との関係性を示す情報を、前記1つ以上の電池のそれぞれの前記正極電位及び前記負極電位に関連する前記情報として取得する、[1]又は[2]の充放電制御装置。
[4]前記コントローラは、前記1つ以上の電池のそれぞれの使用履歴に関する情報を、前記1つ以上の電池のそれぞれの前記正極電位及び前記負極電位に関連する前記情報として取得する、[1]乃至[3]のいずれか1項の充放電制御装置。
[5]前記コントローラは、前記回復対象電池の前記正極電位及び前記負極電位が前記基準状態に対して高電位側にずれている場合は、前記回復対象電池の前記充電深度を前記回復時保持範囲である0%以上40%以下の範囲で保持する、[1]乃至[4]のいずれか1項の充放電制御装置。
[6]前記コントローラは、前記回復対象電池の前記正極電位及び前記負極電位が前記基準状態に対して低電位側にずれている場合は、前記回復対象電池の前記充電深度を前記回復時保持範囲である60%以上95%以下の範囲で保持する、[1]乃至[4]のいずれか1項の充放電制御装置。
[7]前記コントローラは、前記回復対象電池の前記充電深度を前記回復時保持範囲で保持している状態において、前記回復対象電池の温度を30℃以上50℃以下の範囲に調整する、[1]乃至[6]のいずれか1項の充放電制御装置。
[8][1]乃至[7]のいずれか1項の充放電制御装置と、
前記充放電制御装置によって充放電が制御される前記1つ以上の電池と、
を具備する電池パック。
[9][1]乃至[7]のいずれか1項の充放電制御装置と、
前記充放電制御装置によって充放電が制御される前記1つ以上の電池と、
を具備する車両。
[10]1つ以上の電池の充放電を制御する充放電制御方法であって、
前記1つ以上の電池のそれぞれについて、正極電位及び負極電位に関連する情報を取得すること、
取得した前記情報に基づいて、前記1つ以上の電池のそれぞれについて、前記正極電位及び前記負極電位の基準状態からのずれが規定範囲を超えているか否かを判定することと、
前記正極電位及び前記負極電位が前記規定範囲を超えて前記基準状態からずれている電池である回復対象電池が存在することに少なくとも基づいて、前記回復対象電池の充電深度を、回復時保持範囲で規定時間保持することと、
を具備する、充放電制御方法。
Claims (9)
- 1つ以上の電池の充放電を制御する充放電制御装置であって、
前記1つ以上の電池のそれぞれについて、正極電位及び負極電位に関連する情報を取得し、
取得した前記情報に基づいて、前記1つ以上の電池のそれぞれについて、前記正極電位及び前記負極電位の基準状態からのずれが規定範囲を超えているか否かを判定し、
前記正極電位及び前記負極電位が前記規定範囲を超えて前記基準状態からずれている電池である回復対象電池が存在する場合に、前記回復対象電池のそれぞれについて、前記正極電位及び前記負極電位が前記基準状態に対して高電位側又は低電位側のいずれにずれているかを判定し、
前記回復対象電池の前記正極電位及び前記負極電位が前記基準状態に対して前記高電位側にずれている場合は、前記回復対象電池の充電深度を、第1の回復時保持範囲で規定時間保持し、
前記回復対象電池の前記正極電位及び前記負極電位が前記基準状態に対して前記低電位側にずれている場合は、前記回復対象電池の充電深度を、前記第1の回復時保持範囲より高い第2の回復時保持範囲で規定時間保持する、
コントローラを具備する、充放電制御装置。 - 前記コントローラは、前記1つ以上の電池の中の1つ又は複数によって印加される電圧と前充電深度との関係性を示す情報を、前記1つ以上の電池のそれぞれの前記正極電位及び前記負極電位に関連する前記情報として取得する、請求項1の充放電制御装置。
- 前記コントローラは、前記1つ以上の電池のそれぞれの使用履歴に関する情報を、前記1つ以上の電池のそれぞれの前記正極電位及び前記負極電位に関連する前記情報として取得する、請求項1又は2の充放電制御装置。
- 前記コントローラは、前記回復対象電池の前記正極電位及び前記負極電位が前記基準状態に対して前記高電位側にずれている場合は、前記回復対象電池の前記充電深度を前記第1の回復時保持範囲である0%以上40%以下の範囲で保持する、請求項1乃至3のいずれか1項の充放電制御装置。
- 前記コントローラは、前記回復対象電池の前記正極電位及び前記負極電位が前記基準状態に対して前記低電位側にずれている場合は、前記回復対象電池の前記充電深度を前記第2の回復時保持範囲である60%以上95%以下の範囲で保持する、請求項1乃至4のいずれか1項の充放電制御装置。
- 前記コントローラは、前記回復対象電池の前記充電深度を前記第1の回復時保持範囲及び前記第2の回復時保持範囲のいずれかで保持している状態において、前記回復対象電池の温度を30℃以上50℃以下の範囲に調整する、請求項1乃至5のいずれか1項の充放電制御装置。
- 請求項1乃至6のいずれか1項の充放電制御装置と、
前記充放電制御装置によって充放電が制御される前記1つ以上の電池と、
を具備する電池パック。 - 請求項1乃至6のいずれか1項の充放電制御装置と、
前記充放電制御装置によって充放電が制御される前記1つ以上の電池と、
を具備する車両。 - 1つ以上の電池の充放電を制御する充放電制御方法であって、
前記1つ以上の電池のそれぞれについて、正極電位及び負極電位に関連する情報を取得すること、
取得した前記情報に基づいて、前記1つ以上の電池のそれぞれについて、前記正極電位及び前記負極電位の基準状態からのずれが規定範囲を超えているか否かを判定することと、
前記正極電位及び前記負極電位が前記規定範囲を超えて前記基準状態からずれている電池である回復対象電池が存在する場合に、前記回復対象電池のそれぞれについて、前記正極電位及び前記負極電位が前記基準状態に対して高電位側又は低電位側のいずれにずれているかを判定することと、
前記回復対象電池の前記正極電位及び前記負極電位が前記基準状態に対して前記高電位側にずれている場合に、前記回復対象電池の充電深度を、第1の回復時保持範囲で規定時間保持することと、
前記回復対象電池の前記正極電位及び前記負極電位が前記基準状態に対して前記低電位側にずれている場合に、前記回復対象電池の充電深度を、前記第1の回復時保持範囲より高い第2の回復時保持範囲で規定時間保持することと、
を具備する、充放電制御方法。
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