[发明专利]二次电池的劣化状态推定方法、劣化状态推定装置、控制方法及控制系统有效
申请号: | 201910429289.1 | 申请日: | 2019-05-22 |
公开(公告)号: | CN110531278B | 公开(公告)日: | 2021-10-08 |
发明(设计)人: | 小山田耕平;野濑雅文 | 申请(专利权)人: | 丰田自动车株式会社 |
主分类号: | G01R31/392 | 分类号: | G01R31/392;H01M10/44 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 高培培;车文 |
地址: | 日本爱知*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 二次 电池 状态 推定 方法 装置 控制 控制系统 | ||
1.一种二次电池的劣化状态推定方法,是推定具有串联连接的多个单电池的全固态锂二次电池的各个所述单电池的劣化状态的方法,其中,包括下述的工序(a)~(c):
(a)在多个定时算出所述全固态锂二次电池的充电状态及开路电压,取得表示所述全固态锂二次电池的充电状态与开路电压的关系的所述全固态锂二次电池的实际的充电状态-开路电压曲线的工序;
(b)从所述全固态锂二次电池预先保有的充电状态-开路电压曲线的映射中选择与所述全固态锂二次电池的实际的充电状态-开路电压曲线一致的程度为规定的值以上或最大的充电状态-开路电压曲线的工序,在此,构成所述映射的多个充电状态-开路电压曲线分别是将与一个单电池的多个不同的劣化度对应的单电池的充电状态-开路电压曲线累计与所述全固态锂二次电池具有的多个所述单电池的数量相同的数量而得到的曲线;及
(c)基于选择出的所述充电状态-开路电压曲线,来推定各个所述单电池的劣化状态的工序。
2.根据权利要求1所述的二次电池的劣化状态推定方法,其中,
在所述工序(a)中,基于所述全固态锂二次电池的电压值、电流值及温度,在所述多个定时算出所述全固态锂二次电池的充电状态及开路电压,取得所述全固态锂二次电池的实际的充电状态-开路电压曲线。
3.根据权利要求1或2所述的二次电池的劣化状态推定方法,其中,
所述方法在所述工序(c)之后包括下述的工序(i)及(ii):
(i)在多个定时算出所述全固态锂二次电池的充电状态及开路电压,取得所述全固态锂二次电池的实际的充电状态-开路电压曲线的工序;及
(ii)(ii-1)在通过所述工序(a)取得的所述全固态锂二次电池的实际的所述充电状态-开路电压曲线与通过所述工序(i)取得的所述全固态锂二次电池的实际的所述充电状态-开路电压曲线一致的程度为规定的值以上时,不再次推定所述各个单电池的劣化状态,且(ii-2)在通过所述工序(a)取得的所述全固态锂二次电池的实际的所述充电状态-开路电压曲线与通过所述工序(i)取得的所述全固态锂二次电池的实际的所述充电状态-开路电压曲线一致的程度小于所述规定的值时,通过权利要求1或权利要求2所述的二次电池的劣化状态推定方法再次推定所述各个单电池的劣化状态的工序。
4.根据权利要求1或2所述的二次电池的劣化状态推定方法,其中,
按照最小二乘法来计算如下两个程度中的至少一方,这两个程度为:
根据所述全固态锂二次电池预先保有的充电状态-开路电压曲线的映射而得到的充电状态-开路电压曲线与所述全固态锂二次电池的实际的充电状态-开路电压曲线一致的程度;及
通过所述工序(a)取得的所述全固态锂二次电池的实际的所述充电状态-开路电压曲线与通过所述工序(i)取得的所述全固态锂二次电池的实际的所述充电状态-开路电压曲线一致的程度。
5.根据权利要求1或2所述的二次电池的劣化状态推定方法,其中,
所述串联连接的多个单电池构成双极型的层叠电池。
6.根据权利要求1或2所述的二次电池的劣化状态推定方法,其中,
所述单电池通过将正极集电体层、包含镍-钴-锰系的正极活性物质的正极活性物质层、固态电解质层、负极活性物质层及负极集电体层依次层叠而成。
7.一种控制方法,是具有串联连接的多个单电池的全固态锂二次电池的控制方法,
基于在权利要求1~6中任一项所述的二次电池的劣化状态推定方法的所述工序(c)中推定出的所述各个单电池的劣化状态来求出最劣化的单电池的劣化状态,然后根据这样求出的最劣化的单电池的劣化状态来决定所述全固态锂二次电池的充电上限电压及放电下限电压中的至少一方。
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