JP7361122B2 - アクティブバッテリ管理方法 - Google Patents
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Description
電力は、単位時間当たりのエネルギーの量を特徴付ける。電力を最大化することは、各サイクルでのエネルギー容量の損失を最小限に抑えながら、充電時間を最小化するバランシング動作である。電気自動車用途では、電力の増加により、加速度の増加及び性能の向上が可能になる。典型的な充放電サイクルが24時間であるピークカットなどのグリッド用途では、電力の増加は、寿命の延長及び/又は設備の小規模化につながる。
以前の実験からのデータも分析して、各サイクル中及び経時的にセルの内部抵抗を特徴付けた。電流及び充電状態(state of charge、SOC)の関数として内部抵抗をマッピングすることは、典型的には、様々なレートで完全なサイクルを実行することによって達成することができる。この分析は時間がかかり、更に、セルの寿命の開始時の内部抵抗のみを表す。この分析はまた、1回のサイクルの結果が以前のサイクルとは無関係ではないため、不正確であり得る。本明細書に開示されるアルゴリズムでランダム化することにより、この効果は軽減される。
電力を最大化するだけでなく、セル電力に対する充電プロファイル変数の影響の因果知識を使用して、健康状態(SOH)又はセル全体の内部抵抗などのバランシングなど他の効用指標を最適化することもできる。バッテリの経年劣化は、バッテリ寿命の開始時は(製造公差内で)かなり均一である傾向があるが、更なる充電/放電サイクルの各々により、ますます不均質かつ予測不可能になる。これは、あまり厳しくない用途においてそれらの寿命を延長するための方法として、新しい用途のために使用済みセルを再パッキングする際の重要な考慮事項である。一例は、グリッドレベルエネルギー貯蔵用のEVバッテリを再使用することである。セルの経時劣化のバランスをとることができるスマートバッテリ管理システムの開発は、安全で信頼性の高い耐久性のある動作を確実にし、アプリケーションを経済的に実行可能にするために重要である。各セルの内部抵抗、並びに均質なセルグループにわたるクラスタリングの正確な判定は、実際にセルのバランシングを定量的に実施するための有効なメカニズムである。
多くの用途では、バッテリは、天気、不定期の動作などにより、異なる環境条件に晒される。例示の目的で、本発明者らは、外部因子として周囲温度に焦点を当てた。これは、多くの用途に一般的であり、セル性能の大きな既知の効果を有する。本発明者らは、45℃の高温周囲温度下でオーブン内に配置された8個のセルを有する実験の第2のセットを実施した。結果は、最適な電荷プロファイルが環境条件によってどのように変化するかを示した。
セル:充電式リチウムイオンポリマーバッテリ巻回パウチセル、5.0×30×35mm、公称容量500mAh;黒鉛アノード及びLiCoO2カソード(E-Group,Mt.Laurel,New Jersey)。
平面又はより高次元空間の4つの点P0、P1、P2、及びP3は、三次ベジェ曲線を画定する。曲線は、P0で始まり、P1に向かい、P2の方向からP3に到達する。通常、曲線は、P1又はP2を通過せず、これらの点は、方向情報を提供するためにのみ存在する。P1とP2との間の距離は、曲線がP2に向かう前にP1に向かって「どれくらいの距離」及び「どれくらいの速さ」で移動するかを決定する。
B(t)=(1-t)BP0,P1,P2(t)+tBP1,P2,P3(t),0≦t≦1
B(t)=(1-t)3P0+3(1-t)2tP1+3(1-t)t2P2+t3P3,0≦t≦1
なお、以上の各実施形態に加えて以下の態様について付記する。
(付記1)
アクティブバッテリ管理のための方法であって、
バッテリの充電又は放電中にランダム化され制御された信号を注入する工程と、
正常動作範囲及び制約内で前記信号注入が起こることを保証する工程と、
前記制御された信号に応答して前記バッテリの性能を監視する工程と、
前記バッテリ性能と前記制御された信号との間の因果関係についての信頼区間を計算する工程と、
前記計算された信頼区間に基づいて前記バッテリの前記充電又は放電の最適信号を選択する工程と、を含む、方法。
(付記2)
前記制御された信号が、充電プロファイル又は放電プロファイルを含む、付記1に記載の方法。
(付記3)
前記制御された信号が、充電レート又は放電レートを含む、付記1に記載の方法。
(付記4)
前記制御された信号が、充電プロファイルエンドポイント又は放電プロファイルエンドポイントを含む、付記1に記載の方法。
(付記5)
前記正常動作範囲が、制御情報及び動作制約に基づいて生成された可能な制御状態の多次元空間を含む、付記1に記載の方法。
(付記6)
前記選択する工程が、環境条件を含む外部データに基づいて前記最適信号を選択することを更に含む、付記1に記載の方法。
(付記7)
前記環境条件が、前記バッテリの周囲の温度、湿度、又は気流のうちの少なくとも1つを含む、付記6に記載の方法。
(付記8)
前記選択する工程が、ポータブル電子デバイス、アプリケーションの使用、ユーザ設定、スケジュールされたイベント若しくはアラーム、電力消費パターン、時刻、又は前記デバイスの場所に関して、これらのうちの少なくとも1つを含む外部データに基づいて前記最適信号を選択することを更に含む、付記1に記載の方法。
(付記9)
前記バッテリがバッテリのパックを含む、付記1に記載の方法。
(付記10)
アクティブバッテリ管理のための方法であって、
バッテリの充電又は放電のための信号注入を提供する工程と、
前記信号注入に対応する応答信号を受信する工程と、
前記応答信号の効用を測定する工程と、
前記バッテリの充電又は放電に関するデータにアクセスする工程と、
前記応答信号の前記効用に基づいて前記データを修正する工程と、を含む、方法。
(付記11)
前記信号注入が、充電プロファイル又は放電プロファイルを含む、付記10に記載の方法。
(付記12)
前記信号注入が、充電レート又は放電レートを含む、付記10に記載の方法。
(付記13)
前記信号注入が、充電プロファイルエンドポイント又は放電プロファイルエンドポイントを含む、付記10に記載の方法。
(付記14)
前記アクセスする工程が、ルックアップテーブルにアクセスすることを含む、付記10に記載の方法。
(付記15)
前記信号注入が、空間的到達範囲を有する、付記10に記載の方法。
(付記16)
前記信号注入が、時間的到達範囲を有する、付記10に記載の方法。
(付記17)
前記修正する工程が、環境条件を含む外部データに基づいて前記データを修正することを更に含む、付記10に記載の方法。
(付記18)
前記環境条件が、前記バッテリの周囲の温度、湿度、又は気流のうちの少なくとも1つを含む、付記17に記載の方法。
(付記19)
前記選択する工程が、ポータブル電子デバイス、アプリケーションの使用、ユーザ設定、スケジュールされたイベント若しくはアラーム、電力消費パターン、時刻、又は前記デバイスの場所に関して、これらのうちの少なくとも1つを含む外部データに基づいて前記最適信号を選択することを更に含む、付記10に記載の方法。
(付記20)
前記バッテリがバッテリのパックを含む、付記10に記載の方法。
Claims (7)
- アクティブバッテリ管理のための方法であって、
バッテリの充電又は放電中にランダム化され制御された信号を注入する工程と、
正常動作範囲及び制約内で前記信号注入が起こることを保証する工程と、
前記制御された信号に応答して前記バッテリの性能を監視する工程と、
前記バッテリ性能と前記制御された信号との間の因果関係についての信頼区間を計算する工程と、
前記計算された信頼区間に基づいて前記バッテリの前記充電又は放電の最適信号を選択する工程と、を含む、方法。 - 前記制御された信号が、充電プロファイル又は放電プロファイルを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記制御された信号が、充電レート又は放電レートを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記制御された信号が、充電プロファイルエンドポイント又は放電プロファイルエンドポイントを含む、請求項1に記載の方法。
- アクティブバッテリ管理のための方法であって、
バッテリの充電又は放電のための信号注入を提供する工程と、
前記信号注入に対応する応答信号を受信する工程と、
前記応答信号の効用を測定する工程と、
前記バッテリの充電又は放電に関するデータにアクセスする工程と、
前記応答信号の前記効用に基づいて前記データを修正する工程と、を含む、方法。 - 前記修正する工程が、環境条件を含む外部データに基づいて前記データを修正することを更に含む、請求項5に記載の方法。
- 前記環境条件が、前記バッテリの周囲の温度、湿度、又は気流のうちの少なくとも1つを含む、請求項6に記載の方法。
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