[发明专利]二次电池系统及二次电池的充电控制方法有效
申请号: | 201910986901.5 | 申请日: | 2019-10-17 |
公开(公告)号: | CN111092463B | 公开(公告)日: | 2023-08-08 |
发明(设计)人: | 久须美秀年 | 申请(专利权)人: | 丰田自动车株式会社 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00;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: | 熊传芳;苏卉 |
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 系统 充电 控制 方法 | ||
本发明提供二次电池系统及二次电池的充电控制方法,ECU执行包括如下步骤的处理:当处于充电中时(S100为“是”)取得电池温度TB的步骤(S102)、设定第一目标值Ita的步骤(S104)、取得SOC的步骤(S106)、设定第二目标值Itb的步骤(S108)、设定目标确定值Itc的步骤(S110)及执行电流控制的步骤(S112)。
技术领域
本公开涉及二次电池的充电控制。
背景技术
近年来,作为在考虑了环境的电动车辆等上搭载的蓄电装置,例如,有时使用包含电解液的二次电池。然而,在这样的二次电池中,在低温环境下电解液的粘度增大,通过抑制离子的移动而内部电阻增大,二次电池的充放电性能有时会下降。
针对这样的问题,例如,日本特开平11-341698号公报公开了如下技术:包含电解液的二次电池的温度越低则越使充电电流下降,并通过向电池内部通电而产生的焦耳热进行加热,二次电池越升温则越使充电电流逐级增大。
发明内容
然而,当上述那样的二次电池的温度环境成为电解液冻结的程度的低温环境时,离子的移动完全停止,成为充电电流不流动的状态。因此,需要另行设置加热器等而抑制电解液的冻结,并进行充电。由于加热器等的使用而来自供给源的电力以充电以外的用途被消耗,存在充电时间长期化或充电效率下降的情况。
本公开的目的在于提供在低温环境下抑制充电时间的长期化及充电效率的下降的二次电池系统及二次电池的充电控制方法。
本公开的一方面的二次电池系统具备:二次电池,在正极与负极之间的离子的移动中使用固体的电解质;充电装置,构成为对二次电池进行充电;及控制装置,使用充电装置来控制二次电池的充电电流。控制装置以二次电池的温度越高则值越增大、二次电池的温度越低则值越减小的方式设定充电电流的第一目标值。控制装置以二次电池的SOC(State Of Charge:荷电状态)越低则值越增大、SOC越高则值越减小的方式设定充电电流的第二目标值。控制装置按照第一目标值和第二目标值中的低的一方来控制充电电流。
在正极与负极之间的离子的移动中使用固体的电解质的二次电池中,与使用电解液的二次电池相比,即使在电解液冻结的程度的低温环境下也难以抑制离子的移动,能够使充电电流流动。因此,即使在二次电池的温度环境为低温环境的情况下也能够将适当的值设定为第一目标值。此外,按照第一目标值和根据二次电池的SOC而设定的第二目标值中的低的一方来控制充电电流,因此除了二次电池的温度之外,能够按照与SOC相应的适当的目标值进行二次电池的充电。因此,即使在低温环境下也能够不用另行设置加热器等地进行充电。由此,能够抑制充电时间的长期化及充电效率的下降。
在一实施方式中,二次电池的温度与第一目标值的关系具有线性的对应关系。
在正极与负极之间的离子的移动中使用固体的电解质的二次电池中,与使用电解液的二次电池相比,即使在电解液冻结的程度的低温环境下也难以抑制离子的移动,能够使二次电池的温度与第一目标值的关系成为线性的对应关系。
在又一实施方式中,SOC与第二目标值的关系具有线性的对应关系。
在正极与负极之间的离子的移动中使用固体的电解质的二次电池中,无论是高SOC区域的情况还是低SOC区域的情况都能够使SOC与第二目标值的关系成为线性的对应关系。
本公开的另一方面的二次电池的充电控制方法是控制在正极与负极之间的离子的移动中使用固体的电解质的二次电池的充电时的充电电流的充电控制方法。该充电控制方法包括以下步骤:以二次电池的温度越高则值越增大、二次电池的温度越低则值越减小的方式设定充电电流的第一目标值;以二次电池的SOC越低则值越增大、SOC越高则值越减小的方式设定充电电流的第二目标值;及按照第一目标值和第二目标值中的低的一方来控制充电电流。
本发明的上述及其他的目的、特征、方面及优点根据与附图关联理解的关于本发明的如下的详细的说明而明确。
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