JP2014107032A - 電池システムおよび、リチウムイオン二次電池の内部抵抗の推定方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 電池システムは、二相共存型の正極活物質を用いたリチウムイオン二次電池(11)と、リチウムイオン二次電池の内部抵抗を推定するコントローラ(40)と、を有する。コントローラは、リチウムイオン二次電池のSOCが二相共存状態となるSOC範囲に含まれるとき、現在および直前の通電状態が変化しないときの内部抵抗を、現在および直前の通電状態が充電状態および放電状態の間で変化するときの内部抵抗よりも高い値に推定する。
【選択図】 図2
Description
23:温度センサ、31:インバータ、32:モータ・ジェネレータ、
40:コントローラ、41:メモリ、42:タイマ、PL:正極ライン、
NL:負極ライン、SMR−B,SMR−G,SMR−P:システムメインリレー、
R:電流制限抵抗、C:コンデンサ
Claims (9)
- 下記一般式(I)で表される化合物からなり、二相共存型の正極活物質を用いたリチウムイオン二次電池と、
前記リチウムイオン二次電池の内部抵抗を推定するコントローラと、を有し、
上記式(I)において、Mは、3価以上の遷移金属元素を示す、
前記コントローラは、前記リチウムイオン二次電池のSOCが二相共存状態となるSOC範囲に含まれるとき、現在および直前の通電状態が変化しないときの前記内部抵抗を、現在および直前の通電状態が充電状態および放電状態の間で変化するときの前記内部抵抗よりも高い値に推定することを特徴とする電池システム。 - 前記コントローラは、通電状態が放電状態で変化しないときの前記内部抵抗を、通電状態が充電状態から放電状態に変化するときの前記内部抵抗よりも高い値に推定することを特徴とする請求項1に記載の電池システム。
- 前記コントローラは、通電状態が充電状態で変化しないときの前記内部抵抗を、通電状態が放電状態から充電状態に変化するときの前記内部抵抗よりも高い値に推定することを特徴とする請求項1に記載の電池システム。
- 前記リチウムイオン二次電池の温度を検出する温度センサを有しており、
前記コントローラは、前記リチウムイオン二次電池の温度および前記内部抵抗の対応関係を示す情報を用いて、前記温度センサによって検出された温度に対応する前記内部抵抗を特定することを特徴とする請求項1から3のいずれか1つに記載の電池システム。 - 前記対応関係を示す情報は、通電状態が変化しないときと、通電状態が変化するときとで互いに異なることを特徴とする請求項4に記載の電池システム。
- 前記コントローラは、推定した前記内部抵抗と、前記リチウムイオン二次電池に流れる電流値とを乗算することにより、前記リチウムイオン二次電池の過電圧を算出することを特徴とする請求項1から5のいずれか1つに記載の電池システム。
- 前記リチウムイオン二次電池の閉回路電圧を検出する電圧センサを有しており、
前記コントローラは、
前記電圧センサによって検出された閉回路電圧から、算出した前記過電圧を減算することにより、前記リチウムイオン二次電池の開回路電圧を算出し、
開回路電圧およびSOCの対応関係を示す情報を用いて、算出した開回路電圧に対応したSOCを特定することを特徴とする請求項6に記載の電池システム。 - 前記コントローラは、前記リチウムイオン二次電池の満充電容量が低下するほど、前記SOC範囲を広げることを特徴とする請求項1から7のいずれか1つに記載の電池システム。
- 下記一般式(II)で表される化合物からなり、二相共存型の正極活物質を用いたリチウムイオン二次電池の内部抵抗を推定する推定方法であって、
上記式(II)において、Mは、3価以上の遷移金属元素を示す、
前記リチウムイオン二次電池のSOCが二相共存状態となるSOC範囲に含まれるとき、現在および直前の通電状態が変化しないときの前記内部抵抗を、現在および直前の通電状態が充電状態および放電状態の間で変化するときの前記内部抵抗よりも高い値に推定することを特徴とする推定方法。
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