JP5595361B2 - 二次電池の充電状態推定装置 - Google Patents
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Description
図1に、ハイブリッド電気自動車の概略構成を示す。車両ECU10は、インバータ50、エンジンECU40を制御する。エンジンECU40は、エンジン60を制御する。電池ECU20は、充電状態推定装置として機能し、二次電池30から電池電圧V,充放電電流I、電池温度T等の情報を受信して二次電池30の充電状態(SOC)を推定する。また、電池ECU20は、二次電池30のSOCや電池温度等の電池情報を車両ECU10に送信する。車両ECU10は、各種電池情報に基づいてエンジンECU40やインバータ50等を制御することで、二次電池30の充放電を制御する。
制御部26は、電流測定部23からの電流計測値には電流センサオフセットが含まれているとみなし、電流センサオフセット推定値δIを設定し、電流計測値Iと電流センサオフセット推定値δIとの差分演算を行う。すなわち、I−δIを演算する。差分値は、DCIR(内部抵抗)部261、分極電圧算出部262、及び充電状態推定部264に供給される。
但し、
x:状態推定値
Vpl:長期分極
Vps:短期分極
δI:電流センサオフセット推定値
u=I:計測電流値
y=Vb:計測電圧値
Cpl:分極電圧の等価回路モデルにおける長期分極キャパシタ
Cps:分極電圧の等価回路モデルにおける短期分極キャパシタ
Rpl:分極電圧の等価回路モデルにおける長期分極抵抗
Rps:分極回路の等価回路モデルにおける短期分極抵抗
DCIR:内部抵抗
ηc:充電効率
τδI:電流センサオフセットの相関時間
Vemf(SOC):SOC推定値から算出された起電力
である。また、本実施形態では、電流センサオフセットを、時間変化量が現在の値によって決まる、いわゆるECRP(Exponentially correlated Random Process)でモデル化して、δI(・)=−δI/τδI+σ(2/τδI)0.5ωとしている。ここで、(・)は時間微分を表し、ωはランダムノイズを表す。
であり、充電の場合には、
である。xkにおける(−)は補正値で補正される前の値であり、(+)は補正値で補正された後の更新値である。ここで、(27)式の右辺第2項が補正値であり、カルマンゲイン、すなわち観測更新ゲインを
として算出される。具体的に示すと、長期分極電圧推定値、短期分極電圧推定値、SOC推定値、電流センサオフセット推定値は、それぞれ
によって更新処理される。
として定義される。式(33)から分かるように、電圧計測の不確かさ、すなわち電圧計測の誤差が大きくなると重み行列Rの値は大きくなる。言い換えれば、電圧計測の誤差が小さく電圧計測の信頼性が高い場合には、重み行列Rの値は小さくなる。重み行列Qについても同様であり、式(23)を再び参照すれば分かるように、測定モデルの不確かさ、すなわち推定誤差が大きくなると重み行列Qの値は大きくなる。言い換えれば、測定モデルの推定誤差が小さく測定モデルの信頼性が高い場合には、重み行列Qの値は小さくなる。
Claims (7)
- 二次電池の充電状態推定装置であって、
前記二次電池の端子電圧を検出する電圧検出手段と、
前記二次電池の充電状態を推定する充電状態推定手段と、
所定の測定モデルにより前記二次電池の端子電圧を推定する端子電圧推定手段と、
前記測定モデルの不確かさを示す重みと前記電圧検出手段の不確かさを示す重みを用いて算出されるゲインに基づき、推定された前記充電状態を補正するための補正値を算出する補正値算出手段と、
算出された補正値を用いて推定された前記充電状態を補正する充電状態補正手段と、
を備え、
前記補正値算出手段は、前記二次電池の状態に応じて前記測定モデルの不確かさを示す重みと、前記電圧検出手段の不確かさを示す重みの少なくともいずれかを変化させて前記ゲインを変化させ、
前記ゲインは、前記測定モデルの不確かさを示す重みが大きいほど大きく、前記電圧検出手段の不確かさを示す重みが小さいほど大きい特性を備え、
前記測定モデルの不確かさを示す重みは、前記測定モデルの不確かさが大きいほど大きい特性を備え、
前記電圧検出手段の不確かさを示す重みは、前記電圧検出手段の不確かさが大きいほど大きい特性を備え、
前記補正値算出手段は、前記二次電池の状態に応じて前記電圧検出手段の不確かさを示す重みを相対的に小さくして前記ゲインを増大させる
ことを特徴とする二次電池の充電状態推定装置。 - 請求項1記載の二次電池の充電状態推定装置において、
前記補正値算出手段は、前記二次電池の過充電状態である場合に、前記ゲインを変化させることを特徴とする二次電池の充電状態推定装置。 - 請求項2記載の二次電池の充電状態推定装置において、
前記二次電池の過充電状態は、前記二次電池の端子電圧、前記二次電池の温度上昇率、前記二次電池の内圧の少なくともいずれかが閾値を超えたか否かにより検出される
ことを特徴とする二次電池の充電状態推定装置。 - 請求項1〜3のいずれかに記載の二次電池の充電状態推定装置において、
前記所定の測定モデルは、前記二次電池の分極電圧の等価回路モデルに基づくことを特徴とする二次電池の充電状態推定装置。 - 請求項4記載の二次電池の充電状態推定装置において、
前記端子電圧推定手段は、前記等価回路モデルにおける長期分極電圧、短期分極電圧、内部抵抗による電圧降下分、及び前記充電状態推定手段により推定された前記充電状態に対応する起電力を用いて端子電圧を推定することを特徴とする二次電池の充電状態推定装置。 - 請求項1〜5のいずれかに記載の二次電池の充電状態推定装置において、
前記補正値算出手段は、拡張カルマンフィルタであることを特徴とする二次電池の充電状態推定装置。 - 請求項1〜6のいずれかに記載の二次電池の充電状態推定装置において、
前記充電状態推定手段は、前記電流検出手段に含まれる電流オフセットを推定し、該電流オフセットにより前記電流検出手段で検出された充放電電流を補正して前記二次電池の充電状態を推定し、
推定された端子電圧と前記電圧検出手段で検出された端子電圧との誤差を用いて、推定された前記電流オフセットの補正値を算出するオフセット補正値算出手段と、
前記オフセット補正値算出手段で算出された補正値を用いて、推定された前記電流オフセットを補正するオフセット補正手段と、
を備えることを特徴とする二次電池の充電状態推定装置。
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