WO2024101380A1 - 電池監視プログラム、記録媒体、電池監視システム - Google Patents

電池監視プログラム、記録媒体、電池監視システム Download PDF

Info

Publication number
WO2024101380A1
WO2024101380A1 PCT/JP2023/040170 JP2023040170W WO2024101380A1 WO 2024101380 A1 WO2024101380 A1 WO 2024101380A1 JP 2023040170 W JP2023040170 W JP 2023040170W WO 2024101380 A1 WO2024101380 A1 WO 2024101380A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
battery
deterioration
secondary battery
unit
battery monitoring
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/040170
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
賢和 草野
信雄 山本
彰悟 鈴木
祐己 水野
大輔 柴田
敬弥 谷
Original Assignee
株式会社デンソー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社デンソー filed Critical 株式会社デンソー
Publication of WO2024101380A1 publication Critical patent/WO2024101380A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/367Software therefor, e.g. for battery testing using modelling or look-up tables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/382Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/385Arrangements for measuring battery or accumulator variables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/392Determining battery ageing or deterioration, e.g. state of health
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/396Acquisition or processing of data for testing or for monitoring individual cells or groups of cells within a battery
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage

Definitions

  • This disclosure relates to technology for monitoring batteries.
  • Patent Document 1 discloses a technology that utilizes an array of electric energy storage devices such as battery packs.
  • battery packs are classified based on their battery characteristics, and multiple battery packs with the same battery characteristics are used simultaneously at the destination. Battery characteristics include the period of use, electrical resistance, remaining capacity, estimated life, etc. With this technology, it is expected that the battery performance of each battery pack can be maximized by using multiple battery packs with the same battery characteristics simultaneously.
  • a battery pack has multiple secondary batteries. These secondary batteries have degradation factors. Therefore, even if multiple secondary batteries with the same battery performance are started to be used, as in the technology described in Patent Document 1, for example, if the degradation factors of the multiple secondary batteries are different, continued use will result in variation in the battery performance (lifespan) of the multiple secondary batteries. This has led to the issue that it is difficult to use the secondary batteries efficiently.
  • This disclosure aims to provide a battery monitoring technology that is effective in using secondary batteries efficiently.
  • One aspect of the present disclosure is a battery monitoring program for implementing in a processor a function of setting usage conditions for the secondary battery based on a deterioration factor of the secondary battery; It is in.
  • Another aspect of the present disclosure is a recording medium on which the battery monitoring program is readably recorded; It is in.
  • Yet another aspect of the present disclosure is a method for manufacturing a semiconductor device comprising: A battery monitoring system for monitoring a secondary battery, comprising: a battery monitoring system including a usage condition setting unit that sets usage conditions for the secondary battery based on a deterioration factor of the secondary battery; It is in.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a battery monitoring system according to a first embodiment
  • FIG. 2 is a flowchart showing a usage condition setting control performed by the battery monitoring system of the first embodiment
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a battery monitoring system according to a second embodiment
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a battery monitoring system according to a third embodiment
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a battery monitoring system according to a fourth embodiment
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a battery monitoring system according to a fifth embodiment
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a battery monitoring system according to a first embodiment
  • FIG. 2 is a flowchart showing a usage condition setting control performed by the battery monitoring system of the first embodiment
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a battery monitoring system according to a second embodiment
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a battery
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a battery monitoring system according to a sixth embodiment
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a battery monitoring system according to a seventh embodiment
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a battery monitoring system according to an eighth embodiment
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a battery monitoring system according to a ninth embodiment
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of a battery monitoring system including a display program.
  • the battery monitoring system 100 of the first embodiment is a system for monitoring a secondary battery 2 constituting a battery mounted on a vehicle 10 such as an electric vehicle or a hybrid vehicle.
  • the secondary battery 2 is a battery pack formed by combining a plurality of battery cells.
  • the secondary battery 2 forms a so-called "battery pack" together with a BMU (Battery Management Unit), and the BMU includes a monitoring data acquisition unit 101, a deterioration degree inspection unit 102, a deterioration factor identification unit 103, a use condition setting unit 104, and a battery control unit 105, which will be described later.
  • the secondary battery 2 (battery pack) may be a replaceable (cartridge type) battery removably mounted on the vehicle 10, or may be a fixed battery pack mounted on the vehicle 10 in an unremovable manner.
  • the battery monitoring system 100 includes as its components a monitoring data acquisition unit 101, a deterioration level inspection unit 102, a deterioration cause identification unit 103, a usage condition setting unit 104, a battery control unit 105, and a usage condition display unit 106.
  • the functions of each of these components are executed by a processor 1 (processors 1A and 1B) provided in the battery pack on the vehicle 10 side and in the charging station 20.
  • the charging station 20 is a facility configured to be capable of at least charging the secondary battery 2 mounted on the vehicle 10.
  • charging may be performed on the secondary battery 2 while it is still mounted on the vehicle 10, or charging may be performed on the secondary battery 2 removed from the vehicle 10.
  • the secondary battery 2 after charging may be used again in the vehicle 10, or in another vehicle, or may be reused in a secondary use destination other than the vehicle 10.
  • equipment for replacing the secondary battery 2 may be added to the charging station 20, or the charging station 20 may be replaced with an exchange station capable of at least replacing the secondary battery 2.
  • This battery monitoring program P1 is a program for enabling the processor 1 to realize at least the following functions: acquiring monitoring data X of the secondary battery; inspecting the deterioration level of the secondary battery 2 based on the monitoring data X; identifying the deterioration factor F of the secondary battery 2 based on the monitoring data X; setting the usage conditions U of the secondary battery 2 based on the deterioration level inspection result R and the deterioration factor; and displaying the usage conditions U.
  • This battery monitoring program P1 is preferably recorded readably on a recording medium 40 as necessary.
  • the term “recording” here can also be referred to as "storing.”
  • Various types of recording media 40 can be used, such as memory type, disk type, and tape type.
  • the recording medium 40 is shown separately from the vehicle 10, the charging station 20, and the battery monitoring server 30 described below. However, this recording medium 40 is included in at least one of these components. The reason why the recording medium 40 is shown separately from the above components in the drawings is to avoid a cumbersome or limited display of the recording location of the battery monitoring program.
  • processor 1 here broadly includes the processing devices that perform operations such as data calculations and conversions, program execution, and control of other devices among the components of a computer.
  • processor 1 is made up of a CPU (Central Processing Unit), which is responsible for controlling the entire computer, or an MPU (Micro Processing Unit), which integrates some of the functions of the CPU.
  • CPU Central Processing Unit
  • MPU Micro Processing Unit
  • the functions of the monitoring data acquisition unit 101, deterioration level inspection unit 102, deterioration factor identification unit 103, usage condition setting unit 104, and battery control unit 105 are executed by a processor 1A mounted on the BMU in the battery pack.
  • the function of the usage condition display unit 106 is executed by a processor 1B mounted on the charging station 20.
  • the monitoring data acquisition unit 101 has a function of acquiring monitoring data X of the secondary battery 2.
  • the data may be data sensed directly from the secondary battery 2, or may be data obtained after the sensed data is converted into history information by a control unit or the like.
  • time series data such as voltage, charge/discharge current, SOC (State of Charge), battery temperature, ambient temperature around the battery, accumulated charging time, accumulated discharging time, accumulated current, and AC impedance can be used.
  • As the monitoring data of the battery pack time series data such as the total voltage of the battery pack, the maximum and/or minimum voltage of the secondary battery in the battery pack, battery temperature, and SOC can be used.
  • the "voltage” here includes open circuit voltage and closed circuit voltage.
  • the monitoring data acquisition unit 101 can be a sensor capable of detecting the monitoring data X to be acquired, such as a voltage sensor, a current sensor, or a temperature sensor, and the SOC is calculated and acquired based on these values.
  • the deterioration level inspection unit 102 has a function of inspecting the deterioration level of the secondary battery 2 based on the monitoring data X acquired by the monitoring data acquisition unit 101. According to this deterioration level inspection unit 102, when an evaluation parameter such as the capacity or internal resistance of the secondary battery 2 is selected from the monitoring data X, the deterioration level is calculated from the value of this evaluation parameter. Then, an inspection result R is derived that indicates whether or not this deterioration level exceeds a preset threshold. When the deterioration level exceeds the threshold, an inspection result R is obtained that indicates that the secondary battery 2 has deteriorated to a predetermined level. On the other hand, when the deterioration level is equal to or lower than the threshold, an inspection result R is obtained that indicates that the deterioration level of the secondary battery 2 is low.
  • the deterioration factor identification unit 103 has a function of identifying the deterioration factor F based on the monitoring data X.
  • This deterioration factor identification unit 103 includes a feature extraction unit 103a and an analysis unit 103b.
  • the feature extraction unit 103a extracts a feature Y to be used in the analysis unit 103b from the monitoring data X.
  • the feature Y is preferably at least one of integrated information of a parameter acquired as the monitoring data X, parameter fluctuation information, and simultaneous frequency information of multiple parameters. Typical parameters include voltage, SOC, temperature, and current.
  • the analysis unit 103b performs an analysis process using the feature Y extracted by the feature extraction unit 103a to derive the deterioration factor F.
  • the usage condition setting unit 104 has a function of setting usage conditions U of the secondary battery 2 based on the inspection result R by the deterioration degree inspection unit 102 and the deterioration factor F derived by the analysis unit 103b.
  • Examples of usage conditions U of the secondary battery 2 include charging conditions, input/output conditions, SOC usage conditions, temperature adjustment conditions, usage application conditions, usage area conditions, usage order conditions, battery combination conditions, etc.
  • the battery control unit 105 has the function of controlling the secondary battery 2 based on the usage conditions U set by the usage condition setting unit 104.
  • the usage condition display unit 106 has a function of displaying the usage conditions U set by the usage condition setting unit 104. It is preferable that the usage conditions U are displayed on the screen of each device, such as a desktop or notebook personal computer (PC), a tablet terminal, or a mobile terminal.
  • PC personal computer
  • tablet terminal or a mobile terminal.
  • the location where the usage condition display unit 106 is provided is not limited to the charging station 20.
  • the usage condition display unit 106 may be provided at a secondary usage destination of the secondary battery 2.
  • This use condition setting control is achieved by sequentially executing each step from step S1 to step S5 in FIG. 2. Note that one or more steps may be added to these steps as necessary, or multiple steps may be appropriately integrated.
  • step S1 is a step in which monitoring data X of the secondary battery 2 is acquired by the monitoring data acquisition unit 101 (see FIG. 1). According to this step S1, the monitoring data X of the secondary battery 2 is acquired.
  • Step S2 is a step in which the deterioration level of the secondary battery 2 is inspected by the deterioration level inspection unit 102 (see FIG. 1) based on the monitoring data X acquired in step S1. According to this step S2, an inspection result R of the deterioration level of the secondary battery 2 is derived according to the detailed inspection as described above.
  • Step S3 is a step in which the deterioration factor F of the secondary battery 2 is identified through an analysis process by the deterioration factor identification unit 103 (see FIG. 1).
  • This step S3 identifies the deterioration factor F of the secondary battery 2.
  • the "deterioration factor F" here refers to the characteristic amount Y, among the multiple characteristic amounts Y, that is the factor that caused the secondary battery 2 to deteriorate. Note that the number of deterioration factors F identified in the analysis process is not particularly limited, and one or multiple deterioration factors F may be identified. When there are multiple deterioration factors F, the main factor with the greatest influence among these multiple deterioration factors F may be determined as the deterioration factor F.
  • step S3 first, feature Y is extracted from the monitoring data X by the feature extraction unit 103a (see FIG. 1). Then, the deterioration factor F is derived from the extracted feature Y by the analysis unit 103b. Note that step S3 may be executed following step S2, or may be executed before step S2, or may be executed simultaneously with step S2.
  • the damage amount is defined as the value obtained by multiplying the characteristic amount Y by the degree of influence of the characteristic amount Y on the deterioration of the secondary battery 2.
  • the damage amount for each of the multiple characteristic amounts Y is calculated and compared, and the characteristic amount Y with the greatest amount of damage can be identified as the deterioration factor F.
  • the degree of influence of each feature value Y is set in advance based on the characteristics of degraded batteries. For example, the degradation levels of multiple degraded batteries are set as the objective variables, and each feature value Y is set as an explanatory variable, and a model is created by performing multivariate analysis, and the contribution (importance) of the resulting feature value Y to this model is set as the influence of that feature value Y. Note that it is preferable to set each feature value Y as a standardized explanatory variable so that the contribution (importance) of each feature value Y can be compared fairly.
  • Step S4 is a step in which the usage conditions of the secondary battery 2 are set by the usage condition setting unit 104. According to this step S4, the usage conditions U of the secondary battery 2 are set based on both the inspection result R derived in step S2 and the deterioration factor F identified in step S3.
  • usage conditions U are given. It is preferable that usage conditions U be set appropriately as follows for each of the following cases: when the battery pack is fixed to the vehicle 10 (hereinafter referred to as "Case 1"), when an operation service for operating multiple vehicles 10 is adopted (hereinafter referred to as "Case 2”), when the battery pack is replaceable with respect to the vehicle 10 (hereinafter referred to as “Case 3”), and when the battery pack is reused in a secondary use destination other than the vehicle 10 (hereinafter referred to as "Case 4").
  • the use conditions U in case 1 typically, charging conditions, input/output conditions, SOC use conditions, and temperature adjustment conditions can be set.
  • the charging conditions can adopt conditions such as restricting the current value during charging of the secondary battery 2 or raising the upper limit voltage.
  • the input/output conditions can adopt conditions such as restricting the upper limit of input/output of the secondary battery 2.
  • the SOC use conditions can adopt conditions such as narrowing the SOC use range of the secondary battery 2.
  • the temperature adjustment conditions can adopt conditions such as increasing the cooling capacity or increasing the heating capacity of the secondary battery 2. Since it is determined which use conditions should be changed according to the deterioration factor F, it is possible to avoid restricting the battery performance more than necessary.
  • a use application condition typically, a use application condition, a use area condition, and a use order condition can be set.
  • a use application condition a condition can be adopted in which, for example, each vehicle 10 equipped with a secondary battery 2 is allocated according to the use of the required driving distance, the use of the input/output power required for the secondary battery 2, or the use of the operating time required for the secondary battery 2, so that the deterioration factor F is leveled.
  • the use area condition a condition can be adopted in which, for example, each vehicle 10 equipped with a secondary battery 2 is allocated according to the environmental temperature of the region, the driving distance required in the use area, the use of the input/output power required for the secondary battery 2 in the use area, or the operating time required for the secondary battery 2 in the use area, so that the deterioration factor F is leveled.
  • the use order condition a condition can be adopted in which, for example, the order of charging the secondary battery 2 or the order of use is determined, so that the deterioration factor F is leveled.
  • a use application condition typically, a use application condition, a use area condition, a use order condition, and a battery combination condition can be set.
  • a use application condition a condition can be adopted in which, for example, each vehicle 10 equipped with a secondary battery 2 is allocated according to the use of the required driving distance, the use of the input/output power required for the secondary battery 2, or the use of the operating time required for the secondary battery 2, so that the deterioration factor F is leveled.
  • a condition can be adopted in which, for example, each vehicle 10 equipped with a secondary battery 2 is allocated according to the environmental temperature of the region, the driving distance required in the use area, the use of the input/output power required for the secondary battery 2 in the use area, or the operating time required for the secondary battery 2 in the use area, so that the deterioration factor F is leveled.
  • a condition can be adopted in which, for example, the order of charging the secondary batteries 2 or the order of use is determined so that the deterioration factor F is leveled.
  • the battery combination condition a condition can be adopted in which, when a plurality of secondary batteries 2 are mounted on the vehicle 10, a plurality of secondary batteries 2 are combined so that the deterioration factor F is uniform.
  • the use condition U corresponding to this deterioration factor F can be to install the secondary battery 2 in a normal temperature or low temperature area, to increase the cooling performance of the secondary battery 2, or to lower the center of SOC fluctuation.
  • the use condition U corresponding to this deterioration factor F can be to install the secondary battery 2 in a normal temperature or high temperature area, to increase the temperature rise performance of the secondary battery 2, or to limit the input performance at low temperatures.
  • the use condition U corresponding to this deterioration factor F can be to install the secondary battery 2 in an area where it is used infrequently, to use the secondary battery 2 only when the vehicle 10 is traveling short distances, or to limit the SOC fluctuation range. Note that such a relationship between the deterioration factor F and the use condition U is merely illustrative and is not limited to these relationships.
  • a specific charging station 20 in which to place this secondary battery 2 can be selected from among multiple charging stations 20 based on the deterioration factor F.
  • classification of the multiple charging stations 20 may be performed in advance, or may be performed in real time based on information on the multiple secondary batteries 2.
  • ⁇ Case 4> As the usage condition U for case 4, for example, conditions can be adopted in which the secondary battery 2 is allocated for reuse when the deterioration factor F is leveled out through stationary use, in the case of reuse, the secondary battery 2 is allocated so that the deterioration factor F is leveled out taking into consideration the intended use and the characteristics of the area of use for reuse, and in the case of rebuilding, the secondary battery 2 is allocated for rebuilding when the deterioration factor F is leveled out by changing the intended use or area of use. Possible changes in the intended use of a rebuilt battery include from an EV (electric vehicle) to an HV (hybrid vehicle) or from long-distance use to short-distance use.
  • EV electric vehicle
  • HV hybrid vehicle
  • Step S5 is a step in which the usage conditions U set in step S4 are displayed on the usage conditions display unit 106 (see FIG. 1). According to this step S5, the usage conditions U of the secondary battery 2 are displayed on the usage conditions display unit 106. In this embodiment, since the usage conditions display unit 106 is provided in the charging station 20, the usage conditions U can be confirmed at the charging station 20.
  • a process is executed to set the usage conditions U of the secondary battery 2 based on at least the deterioration factor F of the secondary battery 2. This makes it possible to prevent the secondary battery 2 from suddenly deteriorating due to a specific deterioration mechanism. As a result, it is possible to extend the life of the secondary battery 2 and increase the operating rate, making it possible to use the secondary battery 2 efficiently.
  • the usage conditions U are set based on both the deterioration level inspection result R and the deterioration factor F. Therefore, compared to the case where the usage conditions U are set based only on the deterioration level inspection result R, the following effects are achieved. That is, if the usage conditions U are set based only on the deterioration level inspection result R, it is necessary to uniformly impose usage restrictions on multiple parameters related to the use of the secondary battery 2, but by adding the deterioration factor F, it is possible to narrow down the number of parameters to which usage restrictions are imposed, making it possible to propose more optimal usage conditions U for the secondary battery 2.
  • the battery monitoring system 200 of the second embodiment differs from the battery monitoring system 100 of the first embodiment in that a deterioration level inspection unit 102, a deterioration factor identification unit 103, and a usage condition setting unit 104 are provided in a battery monitoring server 30 instead of in a battery pack on the vehicle 10 side.
  • the battery monitoring server 30 is a facility for providing a monitoring service for the secondary battery 2.
  • the battery monitoring server 30 may be provided adjacent to the charging station 20, or may be provided at a location away from the charging station 20.
  • This battery monitoring program P2 is a program for causing the processors 1 (processors 1A, 1B, 1C) provided in the battery pack on the vehicle 10 side, the charging station 20, and the battery monitoring server 30 to realize functions similar to those of the battery monitoring program P1 of embodiment 1.
  • This battery monitoring program P2 is preferably recorded readably on the recording medium 40 as necessary.
  • the functions of the deterioration level inspection unit 102, the deterioration cause identification unit 103, and the use condition setting unit 104 are executed on the battery monitoring server 30 side, thereby making it possible to reduce the processing load on the battery pack compared to the first embodiment.
  • the battery monitoring system 300 of the embodiment differs from the battery monitoring system 200 of the second embodiment in that a monitoring data accumulation unit 101a is added to the battery pack on the vehicle 10 side, and a deterioration level inspection unit 102, a deterioration factor identification unit 103, a usage condition setting unit 104, and a usage condition display unit 106 are provided in the charging station 20 instead of the battery monitoring server 30.
  • the monitoring data accumulation unit 101a has a function of accumulating the monitoring data X acquired by the monitoring data acquisition unit 101 before outputting the data to the deterioration level inspection unit 102 and the deterioration factor identification unit 103 of the charging station 20.
  • each component of the battery monitoring system 300 are realized by a battery monitoring program P3.
  • This battery monitoring program P3 is a program for causing the processor 1 (processors 1A and 1B) to realize functions similar to those of the battery monitoring program P2 of embodiment 2.
  • This battery monitoring program P3 is preferably recorded readably on the recording medium 40 as necessary.
  • the monitoring data X temporarily stored in the monitoring data storage unit 101a can be output to the charging station 20 side when the vehicle 10 or the battery pack arrives at the charging station 20.
  • the monitoring data X temporarily stored in the monitoring data storage unit 101a can be constantly output to the charging station 20 side by a data transmission/reception function between the vehicle 10 side and the charging station 20 side.
  • the functions executed on the battery monitoring server 30 side in the second embodiment can be consolidated on the charging station 20 side.
  • the battery monitoring system 400 of the fourth embodiment differs from the battery monitoring system 200 of the second embodiment in that the deterioration level inspection unit 102 and the deterioration factor identification unit 103 are provided in the battery pack on the vehicle 10 side instead of in the battery monitoring server 30.
  • This battery monitoring system 400 is preferably used when using an operation service for operating multiple vehicles 10.
  • each component of the battery monitoring system 400 are realized by a battery monitoring program P4.
  • This battery monitoring program P4 is a program for causing processor 1 (processors 1A, 1B, 1C) to realize functions similar to those of the battery monitoring program P2 of embodiment 2.
  • This battery monitoring program P4 is preferably recorded readably on recording medium 40 as necessary.
  • the location where the usage condition display unit 106 is provided is not limited to the charging station 20.
  • the usage condition display unit 106 may be provided, for example, at a secondary user of the secondary battery 2 or on the administrator side of an operation service that operates multiple vehicles 10.
  • all functions other than the function of the usage condition setting unit 104 can be consolidated in the battery pack on the vehicle 10 side.
  • the battery monitoring system 500 of the fifth embodiment differs from the battery monitoring system 400 of the fourth embodiment in that the deterioration level inspection unit 102 and the deterioration factor identification unit 103 are provided in the battery monitoring server 30 instead of in the battery pack on the vehicle 10 side.
  • This battery monitoring system 500 is preferably used when using an operation service for operating multiple vehicles 10.
  • each component of the battery monitoring system 500 are realized by a battery monitoring program P5.
  • This battery monitoring program P5 is a program for causing the processor 1 (processors 1A, 1B, 1C) to realize functions similar to those of the battery monitoring program P4 of embodiment 4.
  • This battery monitoring program P5 is preferably recorded readably on the recording medium 40 as necessary.
  • all functions executed by the battery pack on the vehicle 10 side in the fourth embodiment, except for the functions of the monitoring data acquisition unit 101, can be consolidated on the battery monitoring server 30 side.
  • the functions of the deterioration level inspection unit 102, the deterioration cause identification unit 103, and the use condition setting unit 104 are executed on the battery monitoring server 30 side, thereby making it possible to reduce the processing load on the battery pack compared to the fourth embodiment.
  • the battery monitoring system 600 of the sixth embodiment differs from the battery monitoring system 500 of the fifth embodiment in that a monitoring data accumulation unit 101a is added to the battery pack on the vehicle 10 side, and the deterioration level inspection unit 102 and the deterioration factor identification unit 103 are provided in the charging station 20 instead of the battery monitoring server 30.
  • the monitoring data accumulation unit 101a has a function of accumulating the monitoring data X acquired by the monitoring data acquisition unit 101 before outputting the data to the deterioration level inspection unit 102 and the deterioration factor identification unit 103 of the battery monitoring server 30.
  • This battery monitoring system 600 is preferably used when using an operation service that operates multiple vehicles 10 or when operating replaceable batteries.
  • each component of the battery monitoring system 600 are realized by a battery monitoring program P6.
  • This battery monitoring program P6 is a program for causing processor 1 (processors 1A, 1B, 1C) to realize functions similar to those of the battery monitoring program P5 of embodiment 5.
  • This battery monitoring program P6 is preferably recorded readably on recording medium 40 as necessary.
  • all functions executed by the battery monitoring server 30 in the fifth embodiment, except for the function of the usage condition setting unit 104, can be consolidated on the charging station 20 side.
  • the battery monitoring system 700 of embodiment 7 differs from the battery monitoring system 500 of embodiment 5 in that the usage condition setting unit 104 is provided in the battery usage condition management server 50 instead of the battery monitoring server 30, and further includes a vehicle operation management server 60 and an energy management management server 70.
  • the usage condition setting unit 104 has a function of determining optimal battery usage based on the state of the secondary battery 2 (deterioration level inspection result R, deterioration factor F) acquired from the battery monitoring server 30, a request from a vehicle operation request unit 107a described below, and a request from an energy management request unit 108a described below.
  • this usage condition setting unit 104 has a function of outputting the determination result of optimal battery usage to the usage condition display unit 106, and returning the determination result to the vehicle operation management server 60 and the energy management management server 70.
  • These functions of the usage condition setting unit 104 are executed by a processor 1D mounted on the battery usage condition management server 50.
  • the vehicle operation management server 60 is provided with a vehicle operation status acquisition unit 107, a vehicle operation request unit 107a, and a vehicle operation instruction unit 107b.
  • the vehicle operation status acquisition unit 107 has a function of acquiring the actual vehicle operation status from a manager or management system of the vehicle operation status (hereinafter referred to as the "vehicle operation management unit").
  • the vehicle operation request unit 107a has a function of deriving a method of efficiently operating the vehicle based on the actual vehicle operation status acquired by the vehicle operation status acquisition unit 107, and outputting a battery use request L for the operation to the use condition setting unit 104 of the battery use condition management server 50.
  • the vehicle operation instruction unit 107b has a function of instructing or proposing to the vehicle operation management unit the vehicle operation based on the optimal battery use judgment result N output by the use condition setting unit 104.
  • the functions of the vehicle operation status acquisition unit 107, the vehicle operation request unit 107a, and the vehicle operation instruction unit 107b are executed by the processor 1E mounted on the vehicle operation management server 60.
  • the energy management management server 70 is provided with an energy management status acquisition unit 108, an energy management request unit 108a, and an energy management instruction unit 108b.
  • energy management is also referred to as “energy management” for convenience.
  • the energy management status acquisition unit 108 has a function of acquiring the actual energy management status from a manager or management system of the energy management status of the power system or facility (hereinafter referred to as the "energy management management unit”).
  • the energy management request unit 108a has a function of deriving a method of optimizing energy management based on the actual energy management status acquired by the energy management status acquisition unit 108, and outputting a battery usage request M for said optimization to the usage condition setting unit 104 of the battery usage condition management server 50.
  • the energy management instruction unit 108b has a function of instructing or proposing energy management based on the optimal battery usage judgment result N output by the usage condition setting unit 104 to the energy management management unit.
  • the functions of the energy management status acquisition unit 108, the energy management request unit 108a, and the energy management instruction unit 108b are executed by a processor 1F mounted on the energy management server 70.
  • each component of the battery monitoring system 700 are realized by a battery monitoring program P7.
  • This battery monitoring program P7 is a program for causing processor 1 (processors 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F) to realize functions similar to those of the battery monitoring program P5 of embodiment 5.
  • This battery monitoring program P7 is preferably recorded readably on recording medium 40 as necessary.
  • the optimal battery usage can be determined by taking into consideration the state of the secondary battery 2, as well as the vehicle's operating status and the energy management status of the power system or facility.
  • the functions of the vehicle operation request unit 107a and the energy management request unit 108a may be performed by the usage condition setting unit 104 of the battery usage condition management server 50.
  • a part of the functions of the vehicle operation management server 60 may be performed by the vehicle operation management unit, and a part of the functions of the energy management management server 70 may be performed by the energy management management unit.
  • either the vehicle operation management server 60 or the energy management management server 70 may be omitted.
  • the battery monitoring system 800 of the eighth embodiment differs from the battery monitoring system 700 of the seventh embodiment in that a monitoring data accumulation unit 101a is provided in the vehicle fleet management server 60.
  • the monitoring data accumulation unit 101a has a function of accumulating the monitoring data X acquired by the monitoring data acquisition unit 101 before outputting the data to the deterioration level inspection unit 102 and the deterioration cause identification unit 103 of the battery monitoring server 30.
  • each component of the battery monitoring system 800 are realized by a battery monitoring program P8.
  • This battery monitoring program P8 is a program for causing processor 1 (processors 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F) to realize functions similar to those of the battery monitoring program P7 of embodiment 7.
  • This battery monitoring program P8 is preferably recorded readably on recording medium 40 as necessary.
  • the monitoring data X acquired by the monitoring data acquisition unit 101 can be accumulated on the vehicle operation management server 60 side.
  • the battery monitoring system 900 of the ninth embodiment differs from the battery monitoring system 800 of the eighth embodiment in that a monitoring data accumulation unit 101a is provided in the charging station 20.
  • the monitoring data accumulation unit 101a has a function of accumulating the monitoring data X acquired by the monitoring data acquisition unit 101 before outputting the data to the deterioration level inspection unit 102 and the deterioration cause identification unit 103 of the battery monitoring server 30.
  • each component of the battery monitoring system 900 are realized by a battery monitoring program P9.
  • This battery monitoring program P9 is a program for causing processor 1 (processors 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F) to realize functions similar to those of the battery monitoring program P7 of embodiment 7.
  • This battery monitoring program P9 is preferably recorded readably on recording medium 40 as necessary.
  • the monitoring data X acquired by the monitoring data acquisition unit 101 can be stored on the charging station 20 side.
  • the program used to cause the processor 1 to realize at least the following functions: acquiring monitoring data X of the secondary battery; inspecting the degree of deterioration of the secondary battery 2 based on the monitoring data X; identifying the deterioration factor F based on the monitoring data X when it is determined that the secondary battery 2 has deteriorated based on the deterioration degree inspection result R; and setting the usage conditions U of the secondary battery 2 based on the deterioration factor F.
  • the usage conditions U are set based on both the inspection result R of the deterioration level of the secondary battery 2 and the deterioration factors F, but instead, the usage conditions U may be set based only on the deterioration factors F of the secondary battery 2 without inspecting the deterioration level of the secondary battery 2. In this case, it is sufficient for the program used to realize at least the function of setting the usage conditions U of the secondary battery 2 based on the deterioration factors F of the secondary battery 2 in the processor 1.
  • the battery monitoring program described in this embodiment includes at least a part of a display program P10 (see FIG. 11 ), which is described as a technical idea described below.
  • this display program P10 may not be included in the battery monitoring program and may be separate.
  • This display program P10 is recorded in a non-transitory storage medium of the charging station 20.
  • the display program P10 displays information to the user on the usage condition display unit 106 of the charging station 20.
  • this display program P10 may be downloaded from a cloud server or the like to a user's owned device 50, such as a desktop or notebook personal computer (PC), a tablet terminal, or a mobile terminal.
  • the display program P10 may then display information to the user on the screen of the owned device 50.
  • the display unit 51 shown in FIG. 11 corresponds to the screen of the owned device 50.
  • the display program P10 may be stored on a cloud server.
  • [Technical Concept 1] A display program (P10) for causing the processor (1) to realize a function of displaying on a display unit (51) the deterioration factors (F) of the secondary battery (2) and the usage conditions (U) of the secondary battery.
  • [Technical Concept 2] A display program as described in technical idea 1, for causing a processor to realize a function of displaying monitoring data (X) of the secondary battery on the display unit in order to identify the cause of deterioration of the secondary battery.
  • [Technical Concept 3] A display program according to Technical Idea 1 or Technical Idea 2, for causing a processor to realize a function of displaying the inspection result (R) of the deterioration degree of the secondary battery on the display unit.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

電池監視プログラム(P1)は、プロセッサ(1)に、二次電池(2)の劣化要因(F)に基づいて二次電池(2)の使用条件(U)を設定する機能を実現するためのプログラムである。二次電池(2)を監視する電池監視システム(100)は、二次電池(2)の劣化要因(F)に基づいて二次電池(2)の使用条件(U)を設定する使用条件設定部(104)を備えるシステムである。

Description

電池監視プログラム、記録媒体、電池監視システム 関連出願の相互参照
 本出願は、2022年11月10日に出願された日本出願番号2022-180268号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、電池を監視する技術に関する。
 下記特許文献1には、電池パック(バッテリパック)のような電気エネルギー貯蔵装置アレイを利用する技術が開示されている。この技術では、例えば電池パックが電池特性に基づいて分類され、同じ電池特性を有する複数の電池パックが利用先で同時に使用される。電池特性としては、利用期間、電気抵抗、残量容量、推定寿命などがある。この技術によれば、同じ電池特性を有する複数の電池パックを同時に使用することで、各電池パックの電池性能を最大限に引き出すことが期待できる。
特表2017-509867号公報
 電池パックは、複数の二次電池を有する。この二次電池には劣化要因がある。そのため、例えば特許文献1に記載の技術のように、同じ電池性能を有する複数の二次電池を使用し始めたとしても、複数の二次電池の劣化要因が異なる場合、継続的な使用によって、複数の二次電池の電池性能(寿命)にバラツキが生じてくる。このため、二次電池を効率良く使用するのが難しい、という課題があった。
 本開示は、二次電池を効率良く使用するのに有効な電池監視技術を提供しようとするものである。
 本開示の一態様は、
 プロセッサに、二次電池の劣化要因に基づいて上記二次電池の使用条件を設定する機能を実現するための、電池監視プログラム、
にある。
 本開示の別態様は、
 上記電池監視プログラムを読み取り可能に記録した記録媒体、
にある。
 本開示のさらに別態様は、
 二次電池を監視する電池監視システムであって、
 上記二次電池の劣化要因に基づいて上記二次電池の使用条件を設定する使用条件設定部を備える、電池監視システム、
にある。
 上述の各態様によれば、二次電池の寿命を延ばして稼働率を高めることができ、二次電池を効率良く使用することが可能になる。
 なお、請求の範囲に記載した括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであり、本開示の技術的範囲を限定するものではない。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら説明する下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
図1は、実施形態1の電池監視システムの構成を示すブロック図であり、 図2は、実施形態1の電池監視システムによる使用条件設定制御のフローチャートを示す図であり、 図3は、実施形態2の電池監視システムの構成を示すブロック図であり、 図4は、実施形態3の電池監視システムの構成を示すブロック図であり、 図5は、実施形態4の電池監視システムの構成を示すブロック図であり、 図6は、実施形態5の電池監視システムの構成を示すブロック図であり、 図7は、実施形態6の電池監視システムの構成を示すブロック図であり、 図8は、実施形態7の電池監視システムの構成を示すブロック図であり、 図9は、実施形態8の電池監視システムの構成を示すブロック図であり、 図10は、実施形態9の電池監視システムの構成を示すブロック図であり、 図11は、表示プログラムの含まれる電池監視システムの構成を示すブロック図である。
 以下、上述の態様にかかる電池監視技術について、図面を参照しつつ詳細に説明する。
(実施形態1)
 図1に示されるように、実施形態1の電池監視システム100は、電気自動車やハイブリッド車等の車両10に搭載されるバッテリを構成する二次電池2を監視するためのシステムである。二次電池2は、複数の電池セルを組み合わせてなる組電池である。二次電池2は、BMU(Battery Management Unit:バッテリーマネージメントユニット)とあわせて、所謂「電池パック」を形成しており、BMUには後述の監視データ取得部101、劣化度検査部102、劣化要因特定部103、使用条件設定部104、電池制御部105が含まれる。なお、二次電池2(電池パック)は、車両10に取り外し可能に搭載された交換式(カートリッジ式)のものであっても良いし、或いは、車両10に取り外し不可能に搭載された固定式のものであっても良い。
 電池監視システム100は、その構成要素として、監視データ取得部101と、劣化度検査部102と、劣化要因特定部103と、使用条件設定部104と、電池制御部105と、使用条件表示部106と、を備えている。これら各構成要素の機能は、車両10側の電池パックと充電ステーション20のそれぞれに設けられたプロセッサ1(プロセッサ1A,1B)によって実行される。
 充電ステーション20は、車両10に搭載された二次電池2の充電作業を少なくとも行うことが可能に構成された設備である。この充電ステーション20では、車両10に搭載されたままの状態の二次電池2に対して充電作業がなされても良いし、或いは車両10から取り外された状態の二次電池2に対して充電作業がなされても良い。なお、充電後の二次電池2は、再び車両10で使用されても良いし、別の車両に使用されても良いし、或いは、車両10とは別の二次利用先で再利用されても良い。また、充電ステーション20に、二次電池2の交換作業を行う設備を追加しても良いし、或いは、充電ステーション20を二次電池2の交換作業を少なくとも行うことが可能な交換ステーションに置き換えても良い。
 電池監視システム100の各構成要素の機能は、電池監視プログラムP1によって実現される。この電池監視プログラムP1は、プロセッサ1に、二次電池の監視データXを取得する機能と、監視データXに基づいて二次電池2の劣化度を検査する機能と、監視データXに基づいて二次電池2の劣化要因Fを特定する機能と、劣化度の検査結果Rと劣化要因に基づいて二次電池2の使用条件Uを設定する機能と、使用条件Uを表示する機能と、を少なくとも実現させるためのプログラムである。この電池監視プログラムP1は、必要に応じて、記録媒体40に読み取り可能に記録されるのが好ましい。ここでいう「記録」を「記憶」ということもできる。記録媒体40として、メモリタイプ、ディスクタイプ、テープタイプのなどの種々のものを使用することができる。
 なお、本形態にかかる図面では、記録媒体40を車両10、充電ステーション20、および、後述の電池監視サーバ30とは独立して記載している。しかしながら、この記録媒体40は、これら各構成要素のうちの少なくとも1つに含まれている。図面において、記録媒体40を上記各構成要素とは独立して記載したのは、電池監視プログラムの記録場所が煩雑に表記されたり、限定的に表示されたりすることを避けるためである。
 ここでいう「プロセッサ1」には、コンピュータの構成要素のうち、データの演算や変換、プログラムの実行、他の装置の制御などを担う処理装置が広く包含される。典型的には、コンピュータ全体の制御を司るCPU(Central Processing Unit:中央処理装置)、或いはCPUの一部の機能を集積したMPU(Micro Processing unit:マイクロプロセッサ)によって、プロセッサ1が構成される。
 本形態では、監視データ取得部101、劣化度検査部102、劣化要因特定部103、使用条件設定部104、電池制御部105のそれぞれの機能は、上記電池パック内のBMUに搭載されたプロセッサ1Aによって実行される。使用条件表示部106の機能は、充電ステーション20に搭載されたプロセッサ1Bによって実行される。
 なお、電池監視システム100の複数の構成要素(機能要素)を車両10と充電ステーション20に如何に振り分けるかについては、図1のものに限定されるものではなく必要に応じて適宜に変更可能である。
 監視データ取得部101は、二次電池2の監視データXを取得する機能を有する。二次電池2から直にセンシングしたデータであっても良いし、或いはセンシングしたデータが制御部等で履歴情報として変換された後のデータであっても良い。監視データXとして、例えば、電圧、充放電電流、SOC(State Of Charge:充電状態)、電池温度、電池周囲の環境温度、積算充電時間、積算放電時間、積算電流、交流インピーダンスなどの時系列データを使用できる。また、組電池の監視データとして、例えば、組電池の総電圧、組電池内の二次電池の最大及び/又は最小の電圧、電池温度、SOCなどの時系列データを使用できる。ここでいう「電圧」には、開回路電圧及び閉回路電圧が含まれる。監視データ取得部101は、取得しようとする監視データXを検知可能なセンサ等とすることができ、例えば、電圧センサ、電流センサ、温度センサなどとすることができ、SOCはこれらの値に基づいて算出して取得される。
 劣化度検査部102は、監視データ取得部101が取得した監視データXに基づいて二次電池2の劣化度を検査する機能を有する。この劣化度検査部102によれば、監視データXの中から、例えば、二次電池2の容量や内部抵抗などの評価パラメータが選択された場合、この評価パラメータの値から劣化度が算出される。そして、この劣化度が予め設定された閾値を上回るか否かを示す検査結果Rが導出される。劣化度が閾値を上回る場合に二次電池2が所定レベルまで劣化しているという検査結果Rが得られる。これに対して、劣化度が閾値以下である場合には、二次電池2の劣化度が低いという検査結果Rが得られる。
 劣化要因特定部103は、監視データXに基づいて劣化要因Fを特定する機能を有する。この劣化要因特定部103には、特徴量抽出部103a及び解析部103bが含まれている。特徴量抽出部103aは、監視データXの中から解析部103bで使用する特徴量Yを抽出する。特徴量Yは、監視データXとして取得しているパラメータの積算情報と、パラメータの変動情報と、複数のパラメータの同時頻度情報と、のうちの少なくとも1つであるのが好ましい。パラメータとして、典型的には、電圧、SOC、温度、電流などが挙げられる。解析部103bは、特徴量抽出部103aが抽出した特徴量Yを用いて解析処理を実行して劣化要因Fを導出する。
 使用条件設定部104は、劣化度検査部102による検査結果Rと解析部103bが導出した劣化要因Fに基づいて、二次電池2の使用条件Uを設定する機能を有する。二次電池2の使用条件Uとして、例えば、充電条件、入出力条件、SOC使用条件、温度調節条件、使用用途条件、使用地域条件、使用順序条件、電池の組み合わせ条件などが挙げられる。
 電池制御部105は、使用条件設定部104が設定した使用条件Uに基づいて、二次電池2を制御する機能を有する。
 使用条件表示部106は、使用条件設定部104が設定した使用条件Uを表示する機能を有する。使用条件Uは、デスクトップ型若しくはノート型のパーソナルコンピュータ(PC)、タブレット端末、モバイル端末などの各機器の画面に表示されるのが好ましい。
 なお、本形態において、使用条件表示部106を設ける箇所は、充電ステーション20に限定されるものではない。充電ステーション20に代えて或いは加えて、例えば、二次電池2の二次利用先に使用条件表示部106を設けるようにしても良い。
 次に、電池監視システム100による使用条件設定制御について図2を参照しながら説明する。この使用条件設定制御は、図2のステップS1からステップS5までの各ステップを順次実行することによって達成される。なお、これらのステップに対して、必要に応じて1または複数のステップが追加されても良いし、或いは複数のステップが適宜に統合されても良い。
 図2に示されるように、ステップS1は、二次電池2の監視データXを監視データ取得部101(図1を参照)で取得するステップである。このステップS1によれば、二次電池2の監視データXが取得される。ステップS2は、ステップS1で取得した監視データXに基づいて二次電池2の劣化度を劣化度検査部102(図1を参照)で検査するステップである。このステップS2によれば、前述のような詳細検査にしたがって、二次電池2の劣化度の検査結果Rが導出される。
 ステップS3は、二次電池2の劣化要因Fを劣化要因特定部103(図1を参照)による解析処理で特定するステップである。このステップS3によれば、二次電池2の劣化要因Fが特定される。ここでいう「劣化要因F」とは、複数の特徴量Yのうち二次電池2が劣化に至る要因となった特徴量Yをいう。なお、解析処理で特定される劣化要因Fの数は特に限定されるものではなく、1又は複数の劣化要因Fが特定され得る。劣化要因Fが複数である場合には、これら複数の劣化要因Fの中で最も影響度の高い主要因を劣化要因Fとすることができる。
 ステップS3では、先ず、監視データXの中から特徴量Yを特徴量抽出部103a(図1を参照)によって抽出する。そして、抽出した特徴量Yから劣化要因Fを解析部103bによって導出する。なお、ステップS3をステップS2に引き続いて実行しても良いし、ステップS3をステップS2の前に実行しても良いし、ステップS3をステップS2と同時並行で実施しても良い。
 このときの解析手法の一例として、特徴量Yに二次電池2の劣化に対する当該特徴量Yの影響度を掛け合わせた値をダメージ量と定義する。複数の特徴量Yのそれぞれのダメージ量を算出して比較し、ダメージ量の最も大きい特徴量Yを劣化要因Fとして特定することができる。
 この解析手法では、各特徴量Yの各影響度を劣化電池の特性から事前に設定しておく。例えば、複数の劣化電池の劣化度を目的変数とし各特徴量Yを説明変数としてそれぞれ設定し、多変量解析を実施してもモデル化し、得られる特徴量Yのこのモデルに対する寄与度(重要度)を、当該特徴量Yの影響度とする。なお、各特徴量Yの寄与度(重要度)をフェアに比較できるように、各特徴量Yを標準化した説明変数とするのが望ましい。
 ステップS4は、二次電池2の使用条件を使用条件設定部104で設定するステップである。このステップS4によれば、ステップS2で導出した検査結果Rと、ステップS3で特定した劣化要因Fと、の両方に基づいて二次電池2の使用条件Uが設定される。
 ここで、使用条件Uについて例示する。この使用条件Uは、電池パックが車両10に対して固定式である場合(以下、「ケース1」という。)と、複数の車両10を運用する運用サービスを採用する場合(以下、「ケース2」という。)と、電池パックが車両10に対して交換式である場合(以下、「ケース3」という。)と、電池パックが車両10とは別の二次利用先で再利用される場合(以下、「ケース4」という。)と、それぞれにおいて以下のように適宜に設定されるのが好ましい。
<ケース1>
 ケース1の場合の使用条件Uとして、典型的には、充電条件、入出力条件、SOC使用条件、温度調節条件を設定することができる。特定した劣化要因Fの劣化が進行しないように、充電条件については、例えば、二次電池2の充電時の電流値を絞ったり上限電圧を上げたりするような条件を採用することができる。入出力条件については、例えば、二次電池2の入出力の上限を絞るような条件を採用することができる。SOC使用条件については、例えば、二次電池2のSOC使用範囲を狭めるような条件を採用することができる。温度調節条件については、例えば、二次電池2に対する冷却能力を引き上げたり昇温能力を引き上げたりするような条件を採用することができる。劣化要因Fに従って、どの使用条件を変更するか判断するため、必要以上に電池性能を制限することを回避できる。
<ケース2>
 ケース2の場合の使用条件Uとして、典型的には、使用用途条件、使用地域条件、使用順序条件を設定することができる。使用用途条件については、二次電池2を搭載した各車両10を、劣化要因Fが平準化するように、例えば、必要な走行距離の用途で振り分けたり、二次電池2に必要な入出力電力の用途で振り分けたり、二次電池2に必要な稼働時間の用途で振り分けたりするような条件を採用することができる。使用地域条件については、二次電池2を搭載した各車両10を、劣化要因Fが平準化するように、例えば、地域の環境温度で振り分けたり、使用地域で必要な走行距離で振り分けたり、使用地域で二次電池2に必要な入出力電力の用途で振り分けたり、使用地域で二次電池2に必要な稼働時間で振り分けたりするような条件を採用することができる。使用順序条件については、劣化要因Fが平準化するように、例えば、二次電池2の充電の順番を決めたり使用の順番を決めたりするような条件を採用することができる。
<ケース3>
 ケース3の場合の使用条件Uとして、典型的には、使用用途条件、使用地域条件、使用順序条件、電池の組み合わせ条件を設定することができる。使用用途条件については、二次電池2を搭載した各車両10を、劣化要因Fが平準化するように、例えば、必要な走行距離の用途で振り分けたり、二次電池2に必要な入出力電力の用途で振り分けたり、二次電池2に必要な稼働時間の用途で振り分けたりするような条件を採用することができる。使用地域条件については、二次電池2を搭載した各車両10を、劣化要因Fが平準化するように、例えば、地域の環境温度で振り分けたり、使用地域で必要な走行距離で振り分けたり、使用地域で二次電池2に必要な入出力電力の用途で振り分けたり、使用地域で二次電池2に必要な稼働時間で振り分けたりするような条件を採用することができる。使用順序条件については、劣化要因Fが平準化するように、例えば、二次電池2の充電の順番を決めたり使用の順番を決めたりするような条件を採用することができる。電池の組み合わせ条件については、複数の二次電池2を車両10に搭載するときに、例えば、劣化要因Fを揃えるように複数の二次電池2を組み合わせるような条件を採用することができる。
 上記ケース1~3の場合の劣化要因Fと使用条件Uとの関係の具体例について説明する。例えば、高温や高SOCであることが劣化要因Fである場合には、二次電池2を常温・低温地域に設置したり、二次電池2の冷却性能を高めたり、SOC変動中心を下げたりすることを、この劣化要因Fに対応した使用条件Uとすることができる。また、低温や大電流であることが劣化要因Fである場合には、二次電池2を常温・高温地域に設置したり、二次電池2の昇温性能を高めたり、低温時の入力性能を制限したりすることを、この劣化要因Fに対応した使用条件Uとすることができる。また、SOCの平均が高いことやSOCの変動幅が大きいことが劣化要因Fである場合には、二次電池2を使用頻度が少ない地域に設置したり、二次電池2を車両10の短距離走行時のみで使用したり、SOCの変動幅を制限したりすることを、この劣化要因Fに対応した使用条件Uとすることができる。なお、このような劣化要因Fと使用条件Uとの関係は、あくまで例示的なものであって、これらの関係のみに限定されるものではない。
 また、交換式の二次電池2の場合、その劣化要因Fに基づいて複数の充電ステーション20の中からこの二次電池2を配置する特定の充電ステーション20を決定することができる。このとき、複数の充電ステーション20を分類し、各充電ステーション20が同一の若しくは同種の劣化要因Fを有する二次電池2の配置先となるようにするのが好ましい。これにより、劣化要因Fが平準化されるように二次電池2の配置先である充電ステーション20を決定することができる。なお、複数の充電ステーション20の分類は、事前に行われても良いし、或いは複数の二次電池2の情報に基づいてリアルタイムで行われても良い。
<ケース4>
 ケース4の場合の使用条件Uとして、例えば、定置利用によって劣化要因Fが平準化されるときには二次電池2をリユースに割り当てたり、リユースの場合にリユースの使用用途や使用地域の特性を考慮して劣化要因Fが平準化するように二次電池2を割り当てたり、リビルトの場合に使用用途や使用地域を変更することで劣化要因Fが平準化されるときには二次電池2をリビルトに割り当てたりするような条件を採用することができる。リビルトの使用用途変更は、EV(電気自動車)からHV(ハイブリッド自動車)や、長距離利用から短距離利用などが考えられる。
 ステップS5は、ステップS4で設定した使用条件Uを使用条件表示部106(図1を参照)で表示するステップである。このステップS5によれば、二次電池2の使用条件Uが使用条件表示部106に表示される。本形態では、使用条件表示部106を充電ステーション20に設けるようにしているため、使用条件Uを充電ステーション20で確認することができる。
 実施形態1によれば、以下のような作用効果を奏する。
 実施形態1では、二次電池2の少なくとも劣化要因Fに基づいて二次電池2の使用条件Uを設定する処理が実行される。このため、特定の劣化メカニズムによって二次電池2が急激に劣化するのを防ぐことができる。この結果、二次電池2の寿命を延ばして稼働率を高めることができ、二次電池2を効率良く使用することが可能になる。
 とりわけ、実施形態1では、劣化度の検査結果Rと劣化要因Fとの両方に基づいて使用条件Uを設定するようにしている。そのため、劣化度の検査結果Rのみに基づいて使用条件Uを設定する場合に比べて、以下のような作用効果を奏する。即ち、劣化度の検査結果Rのみに基づいて使用条件Uを設定すると、二次電池2の使用にかかる複数のパラメータに一律に使用制限をかける必要があるが、劣化要因Fを加えることで使用制限をかけるパラメータの数を絞ることができ、二次電池2のより最適な使用条件Uを提案することが可能になる。
 以下、上述の実施形態1に関連するその他の形態について図面を参照しつつ説明する。他の形態において、上述の実施形態1の要素と同一の要素には同一の符号を付しており、当該同一の要素についての説明は省略する。
(実施形態2)
 図3に示されるように、実施形態2の電池監視システム200は、劣化度検査部102、劣化要因特定部103及び使用条件設定部104が車両10側の電池パックに代えて電池監視サーバ30に設けられている点で、実施形態1の電池監視システム100と相違している。電池監視サーバ30は、二次電池2の監視サービスを提供するための設備である。なお、この電池監視サーバ30は、充電ステーション20に併設されてもよいし、或いは充電ステーション20から離れた場所に設置されてもよい。
 電池監視システム200の各構成要素の機能は、電池監視プログラムP2によって実現される。この電池監視プログラムP2は、車両10側の電池パックと充電ステーション20と電池監視サーバ30のそれぞれに設けられたプロセッサ1(プロセッサ1A,1B,1C)に、実施形態1の電池監視プログラムP1と同様の機能を実現させるためのプログラムである。この電池監視プログラムP2は、必要に応じて、記録媒体40に読み取り可能に記録されるのが好ましい。
 その他の構成及び制御は、実施形態1と同様である。
 実施形態2によれば、劣化度検査部102、劣化要因特定部103及び使用条件設定部104のそれぞれの機能を電池監視サーバ30側で実行することにより、実施形態1に比べて電池パックにおける処理負荷を下げることができる。
 その他、実施形態1と同様の作用効果を奏する。
(実施形態3)
 図4に示されるように、実施形の電池監視システム300は、車両10側の電池パックに監視データ蓄積部101aが追加されており、且つ、劣化度検査部102、劣化要因特定部103、使用条件設定部104及び使用条件表示部106が電池監視サーバ30に代えて充電ステーション20に設けられている点で、実施形態2の電池監視システム200と相違している。監視データ蓄積部101aは、監視データ取得部101が取得した監視データXを、充電ステーション20の劣化度検査部102及び劣化要因特定部103に出力する前に蓄積する機能を有する。
 電池監視システム300の各構成要素の機能は、電池監視プログラムP3によって実現される。この電池監視プログラムP3は、プロセッサ1(プロセッサ1A,1B)に、実施形態2の電池監視プログラムP2と同様の機能を実現させるためのプログラムである。この電池監視プログラムP3は、必要に応じて、記録媒体40に読み取り可能に記録されるのが好ましい。
 その他の構成及び制御は、実施形態2と同様である。
 実施形態3によれば、監視データ蓄積部101aに一時的に蓄積した監視データXを、車両10若しくは電池パックが充電ステーション20に到着した時点で充電ステーション20側に出力することができる。或いは、監視データ蓄積部101aに一時的に蓄積した監視データXを、車両10側と充電ステーション20側との間のデータ送受信機能によって充電ステーション20側に常時に出力することができる。また、実施形態3によれば、実施形態2の場合に電池監視サーバ30側で実行する機能を充電ステーション20側に集約することができる。
 その他、実施形態2と同様の作用効果を奏する。
(実施形態4)
 図5に示されるように、実施形態4の電池監視システム400は、劣化度検査部102及び劣化要因特定部103が電池監視サーバ30に代えて車両10側の電池パックに設けられている点で、実施形態2の電池監視システム200と相違している。この電池監視システム400は、複数の車両10を運用する運用サービスを使用する場合に好適に用いられる。
 電池監視システム400の各構成要素の機能は、電池監視プログラムP4によって実現される。この電池監視プログラムP4は、プロセッサ1(プロセッサ1A,1B,1C)に、実施形態2の電池監視プログラムP2と同様の機能を実現させるためのプログラムである。この電池監視プログラムP4は、必要に応じて、記録媒体40に読み取り可能に記録されるのが好ましい。
 なお、本形態において、使用条件表示部106を設ける箇所は、充電ステーション20に限定されるものではない。充電ステーション20に代えて或いは加えて、例えば、二次電池2の二次利用先や、複数の車両10を運用する運用サービスの管理者側に使用条件表示部106を設けるようにしても良い。
 その他の構成及び制御は、実施形態2と同様である。
 実施形態4によれば、実施形態2の場合に電池監視サーバ30側で実行する機能のうち使用条件設定部104の機能以外の全機能を車両10側の電池パックに集約することができる。
 その他、実施形態2と同様の作用効果を奏する。
(実施形態5)
 図6に示されるように、実施形態5の電池監視システム500は、劣化度検査部102及び劣化要因特定部103が車両10側の電池パックに代えて電池監視サーバ30に設けられている点で、実施形態4の電池監視システム400と相違している。この電池監視システム500は、複数の車両10を運用する運用サービスを使用する場合に好適に用いられる。
 電池監視システム500の各構成要素の機能は、電池監視プログラムP5によって実現される。この電池監視プログラムP5は、プロセッサ1(プロセッサ1A,1B,1C)に、実施形態4の電池監視プログラムP4と同様の機能を実現させるためのプログラムである。この電池監視プログラムP5は、必要に応じて、記録媒体40に読み取り可能に記録されるのが好ましい。
 その他の構成及び制御は、実施形態4と同様である。
 実施形態5によれば、実施形態4の場合に車両10側の電池パックで実行する機能のうち監視データ取得部101の機能以外の全機能を電池監視サーバ30側に集約することができる。
 実施形態5によれば、劣化度検査部102、劣化要因特定部103及び使用条件設定部104のそれぞれの機能を電池監視サーバ30側で実行することにより、実施形態4に比べて電池パックにおける処理負荷を下げることができる。
 その他、実施形態4と同様の作用効果を奏する。
(実施形態6)
 図7に示されるように、実施形態6の電池監視システム600は、車両10側の電池パックに監視データ蓄積部101aが追加されており、且つ、劣化度検査部102及び劣化要因特定部103が電池監視サーバ30に代えて充電ステーション20に設けられている点で、実施形態5の電池監視システム500と相違している。監視データ蓄積部101aは、監視データ取得部101が取得した監視データXを、電池監視サーバ30の劣化度検査部102及び劣化要因特定部103に出力する前に蓄積する機能を有する。この電池監視システム600は、複数の車両10を運用する運用サービスを使用する場合や交換式電池を運用する場合に好適に用いられる。
 電池監視システム600の各構成要素の機能は、電池監視プログラムP6によって実現される。この電池監視プログラムP6は、プロセッサ1(プロセッサ1A,1B,1C)に、実施形態5の電池監視プログラムP5と同様の機能を実現させるためのプログラムである。この電池監視プログラムP6は、必要に応じて、記録媒体40に読み取り可能に記録されるのが好ましい。
 その他の構成及び制御は、実施形態5と同様である。
 実施形態6によれば、実施形態5の場合に電池監視サーバ30側で実行する機能のうち使用条件設定部104の機能以外の全機能を充電ステーション20側に集約することができる。
 その他、実施形態5と同様の作用効果を奏する。
(実施形態7)
 図8に示されるように、実施形態7の電池監視システム700は、使用条件設定部104が電池監視サーバ30に代えて電池使用条件管理サーバ50に設けられており、さらに車両運行管理サーバ60及びエネルギーマネジメント管理サーバ70を備える点で、実施形態5の電池監視システム500と相違している。
 電池使用条件管理サーバ50において、使用条件設定部104は、電池監視サーバ30から取得した二次電池2の状態(劣化度の検査結果R、劣化要因F)と、後述の車両稼働要請部107aからの要請と、後述のエネマネ要請部108aからの要請と、に基づいて、最適な電池使用を判断する機能を有する。また、この使用条件設定部104は、最適な電池使用の判断結果を使用条件表示部106に出力するとともに、その判断結果を車両運行管理サーバ60及びエネルギーマネジメント管理サーバ70に返す機能を有する。使用条件設定部104のこれらの機能は、電池使用条件管理サーバ50に搭載されたプロセッサ1Dによって実行される。
 車両運行管理サーバ60には、車両稼働状況取得部107と車両稼働要請部107aと車両稼働指示部107bが設けられている。車両稼働状況取得部107は、車両の稼働状況の管理者若しくは管理システム(以下、「車両稼働管理部」という。)から実際の車両稼働状況を取得する機能を有する。車両稼働要請部107aは、車両稼働状況取得部107が取得した実際の車両稼働状況に基づいて車両を効率的に運用する方法を導出し、当該運用に向けた電池使用要請Lを電池使用条件管理サーバ50の使用条件設定部104に出力する機能を有する。車両稼働指示部107bは、使用条件設定部104が出力した、最適な電池使用の判断結果Nに基づく車両稼働を車両稼働管理部に指示若しくは提案する機能を有する。車両稼働状況取得部107、車両稼働要請部107a及び車両稼働指示部107bのそれぞれの機能は、車両運行管理サーバ60に搭載されたプロセッサ1Eによって実行される。
 エネルギーマネジメント管理サーバ70には、エネマネ状況取得部108とエネマネ要請部108aとエネマネ指示部108bが設けられている。ここでは「エネルギーマネジメント」という文言を、便宜的に「エネマネ」とも称する。エネマネ状況取得部108は、電力系統または施設のエネルギーマネジメント状況の管理者若しくは管理システム(以下、「エネマネ管理部」という。)から実際のエネルギーマネジメント状況を取得する機能を有する。エネマネ要請部108aは、エネマネ状況取得部108が取得した実際のエネルギーマネジメント状況に基づいてエネルギーマネジメントを最適化する方法を導出し、当該最適化に向けた電池使用要請Mを電池使用条件管理サーバ50の使用条件設定部104に出力する機能を有する。エネマネ指示部108bは、使用条件設定部104が出力した、最適な電池使用の判断結果Nに基づくエネルギーマネジメントをエネマネ管理部に指示若しくは提案する機能を有する。エネマネ状況取得部108、エネマネ要請部108a及びエネマネ指示部108bのそれぞれの機能は、エネルギーマネジメント管理サーバ70に搭載されたプロセッサ1Fによって実行される。
 電池監視システム700の各構成要素の機能は、電池監視プログラムP7によって実現される。この電池監視プログラムP7は、プロセッサ1(プロセッサ1A,1B,1C,1D,1E,1F)に、実施形態5の電池監視プログラムP5と同様の機能を実現させるためのプログラムである。この電池監視プログラムP7は、必要に応じて、記録媒体40に読み取り可能に記録されるのが好ましい。
 その他の構成及び制御は、実施形態5と同様である。
 実施形態7によれば、二次電池2の状態に加えて、車両の稼働状況と、電力系統または施設のエネルギーマネジメント状況と、を考慮したうえで、最適な電池使用を判断することができる。
 その他、実施形態5と同様の作用効果を奏する。
 実施形態7の電池監視システム700に特に関連する変更例では、車両稼働要請部107a及びエネマネ要請部108aの機能を電池使用条件管理サーバ50の使用条件設定部104が兼務するようにしても良い。また、別の変更例では、車両運行管理サーバ60の一部の機能を車両稼働管理部が実行したり、エネルギーマネジメント管理サーバ70の一部の機能をエネマネ管理部が実行したりしても良い。さらに、別の変更例では、車両運行管理サーバ60とエネルギーマネジメント管理サーバ70のいずれか一方を省略しても良い。
(実施形態8)
 図9に示されるように、実施形態8の電池監視システム800は、車両運行管理サーバ60に監視データ蓄積部101aが設けられている点で、実施形態7の電池監視システム700と相違している。監視データ蓄積部101aは、監視データ取得部101が取得した監視データXを、電池監視サーバ30の劣化度検査部102及び劣化要因特定部103に出力する前に蓄積する機能を有する。
 電池監視システム800の各構成要素の機能は、電池監視プログラムP8によって実現される。この電池監視プログラムP8は、プロセッサ1(プロセッサ1A,1B,1C,1D,1E,1F)に、実施形態7の電池監視プログラムP7と同様の機能を実現させるためのプログラムである。この電池監視プログラムP8は、必要に応じて、記録媒体40に読み取り可能に記録されるのが好ましい。
 その他の構成及び制御は、実施形態7と同様である。
 実施形態8によれば、監視データ取得部101が取得した監視データXを車両運行管理サーバ60側で蓄積することができる。
 その他、実施形態7と同様の作用効果を奏する。
(実施形態9)
 図10に示されるように、実施形態9の電池監視システム900は、充電ステーション20に監視データ蓄積部101aが設けられている点で、実施形態8の電池監視システム800と相違している。監視データ蓄積部101aは、監視データ取得部101が取得した監視データXを、電池監視サーバ30の劣化度検査部102及び劣化要因特定部103に出力する前に蓄積する機能を有する。
 電池監視システム900の各構成要素の機能は、電池監視プログラムP9によって実現される。この電池監視プログラムP9は、プロセッサ1(プロセッサ1A,1B,1C,1D,1E,1F)に、実施形態7の電池監視プログラムP7と同様の機能を実現させるためのプログラムである。この電池監視プログラムP9は、必要に応じて、記録媒体40に読み取り可能に記録されるのが好ましい。
 その他の構成及び制御は、実施形態7と同様である。
 実施形態9によれば、監視データ取得部101が取得した監視データXを充電ステーション20側で蓄積することができる。
 その他、実施形態7と同様の作用効果を奏する。
 本開示は、上述の実施形態に準拠して記述されたが、本開示は当該形態や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。例えば、上述の各形態を応用した次の各形態を実施することもできる。
 上述の形態では、使用条件Uを表示する場合について例示したが、必要に応じて使用条件Uを表示する処理を省略してもよい。この場合に使用するプログラムは、プロセッサ1に、二次電池の監視データXを取得する機能と、監視データXに基づいて二次電池2の劣化度を検査する機能と、劣化度の検査結果Rに基づいて二次電池2が劣化していると判定した場合に監視データXに基づいて劣化要因Fを特定する機能と、劣化要因Fに基づいて二次電池2の使用条件Uを設定する機能と、を少なくとも実現させるためのものであれば足りる。
 上述の形態では、二次電池2の劣化度の検査結果Rと劣化要因Fとの両方に基づいて使用条件Uを設定する場合について例示したが、これに代えて、二次電池2の劣化度を検査することなく、二次電池2の劣化要因Fののみに基づいて使用条件Uを設定するようにしても良い。この場合に使用するプログラムは、プロセッサ1に、二次電池2の劣化要因Fに基づいて二次電池2の使用条件Uを設定する機能を少なくとも実現するためのものであれば足りる。
 上述の形態では、二次電池2の監視データXを取得してこの監視データXから特定される劣化要因Fから使用条件Uを設定する場合について例示したが、これに代えて、予め特定された劣化要因Fから使用条件Uを直接的に設定するようにしても良い。
<表示プログラム>
 なお、本実施形態に記載の電池監視プログラムには、後述の技術的思想として記載されている、表示プログラムP10(図11を参照)の少なくとも一部が含まれている。若しくは、この表示プログラムP10は、電池監視プログラムには含まれず、別体でもよい。この表示プログラムP10は、充電ステーション20の非遷移的憶媒体に記録されている。表示プログラムP10は、充電ステーション20の使用条件表示部106でユーザに対する情報表示を行う。
 また、この表示プログラムP10はユーザの所有するデスクトップ型若しくはノート型のパーソナルコンピュータ(PC)、タブレット端末、モバイル端末などの所有デバイス50にクラウドサーバーなどからダウンロードされてもよい。そして、表示プログラムP10はその所有デバイス50の画面でユーザに対する情報表示を行ってもよい。係る形態の場合、例えば、図11に示される表示部51が所有デバイス50の画面に相当する。なお、表示プログラムP10はクラウドサーバーに保存されてもよい。
[技術的思想1]
 プロセッサ(1)に、二次電池(2)の劣化要因(F)、および、上記二次電池の使用条件(U)を表示部(51)に表示させる機能を実現させるための、表示プログラム(P10)。
[技術的思想2]
 プロセッサに、上記二次電池の劣化要因を特定するための、上記二次電池の監視データ(X)を上記表示部に表示させる機能を実現させるための、技術的思想1に記載の表示プログラム。
[技術的思想3]
 プロセッサに、上記二次電池の劣化度の検査結果(R)を、上記表示部に表示させる機能を実現させるための、技術的思想1または技術的思想2に記載の表示プログラム。

Claims (11)

  1.  プロセッサ(1)に、二次電池(2)の劣化要因(F)に基づいて上記二次電池の使用条件(U)を設定する機能を実現するための、電池監視プログラム(P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9)。
  2.  プロセッサ(1)に、上記二次電池の監視データ(X)を取得する機能と、取得した上記監視データに基づいて上記劣化要因を特定する機能と、を実現させるための、請求項1に記載の電池監視プログラム。
  3.  プロセッサ(1)に、取得した上記監視データに基づいて上記二次電池の劣化度を検査する機能と、上記劣化度の検査結果と上記劣化要因に基づいて上記使用条件を設定する機能と、を実現させるための、請求項2に記載の電池監視プログラム。
  4.  プロセッサ(1)に、
     取得した上記監視データに基づいて上記二次電池の劣化度を検査する機能と、
     上記劣化度の検査結果と、上記劣化要因と、車両の稼働状況と電力系統または施設のエネルギーマネジメント状況の少なくとも一方と、に基づいて上記使用条件を設定する機能と、を実現させるための、請求項3に記載の電池監視プログラム。
  5.  プロセッサ(1)に、設定した上記使用条件を表示する機能を実現するための、請求項1に記載の電池監視プログラム。
  6.  請求項1~5のうちのいずれか一項に記載の電池監視プログラムを読み取り可能に記録した記録媒体(40)。
  7.  二次電池(2)を監視する電池監視システムであって、
     上記二次電池の劣化要因(F)に基づいて上記二次電池の使用条件(U)を設定する使用条件設定部(104)を備える、電池監視システム(100,200,300,400,500,600,700,800,900)。
  8.  上記二次電池の監視データ(X)を取得する監視データ取得部(101)と、上記監視データ取得部で取得した上記監視データに基づいて上記劣化要因を特定する劣化要因特定部(103)と、を備える、請求項7に記載の電池監視システム。
  9.  上記監視データ取得部が取得した上記監視データに基づいて上記二次電池の劣化度を検査する劣化度検査部(102)を備え、
     上記使用条件設定部は、上記劣化度検査部による上記劣化度の検査結果(R)と上記劣化要因特定部による上記劣化要因に基づいて上記使用条件を設定する、請求項8に記載の電池監視システム。
  10.  上記使用条件設定部は、上記劣化度検査部による上記劣化度の検査結果(R)と、上記劣化要因特定部による上記劣化要因と、車両の稼働状況と電力系統または施設のエネルギーマネジメント状況の少なくとも一方と、に基づいて上記使用条件を設定する、請求項9に記載の電池監視システム。
  11.  上記使用条件設定部が設定した上記使用条件を表示する使用条件表示部(106)を備える、請求項7~10のうちのいずれか一項に記載の電池監視システム。
PCT/JP2023/040170 2022-11-10 2023-11-08 電池監視プログラム、記録媒体、電池監視システム WO2024101380A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022180268 2022-11-10
JP2022-180268 2022-11-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024101380A1 true WO2024101380A1 (ja) 2024-05-16

Family

ID=91032188

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2023/031277 WO2024100967A1 (ja) 2022-11-10 2023-08-29 電池監視プログラム、記録媒体、電池監視システム
PCT/JP2023/040170 WO2024101380A1 (ja) 2022-11-10 2023-11-08 電池監視プログラム、記録媒体、電池監視システム

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2023/031277 WO2024100967A1 (ja) 2022-11-10 2023-08-29 電池監視プログラム、記録媒体、電池監視システム

Country Status (1)

Country Link
WO (2) WO2024100967A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008024124A (ja) * 2006-07-20 2008-02-07 Honda Motor Co Ltd 車両用電源の制御装置およびその制御方法
WO2016132586A1 (ja) * 2015-02-17 2016-08-25 三菱電機株式会社 電力変換システム
JP2017050126A (ja) * 2015-09-01 2017-03-09 日立オートモティブシステムズ株式会社 電池管理装置、電池システムおよびハイブリッド車両制御システム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008024124A (ja) * 2006-07-20 2008-02-07 Honda Motor Co Ltd 車両用電源の制御装置およびその制御方法
WO2016132586A1 (ja) * 2015-02-17 2016-08-25 三菱電機株式会社 電力変換システム
JP2017050126A (ja) * 2015-09-01 2017-03-09 日立オートモティブシステムズ株式会社 電池管理装置、電池システムおよびハイブリッド車両制御システム

Also Published As

Publication number Publication date
WO2024100967A1 (ja) 2024-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11988721B2 (en) Systems and methods for determining vehicle battery health
CN111612204B (zh) 用于优化电池组的性能的***、方法和存储介质
Wassiliadis et al. Review of fast charging strategies for lithium-ion battery systems and their applicability for battery electric vehicles
CN111610459B (zh) 用于预测电池组的放电曲线的***、方法和存储介质
Onori et al. A new life estimation method for lithium-ion batteries in plug-in hybrid electric vehicles applications
JP6589792B2 (ja) 電池交換システム
KR20230161415A (ko) 전기 차량으로의 전력 공급
EP2629109B1 (en) Electrical storage device
US9476947B2 (en) Method for ascertaining operating parameters of a battery, battery management system, and battery
US11105861B2 (en) Device and method for estimating battery resistance
EP3564061A1 (en) Method and device for determining utility of replacement of battery pack for electric vehicle
CN103048625A (zh) 电池的状态预测***、方法及程序
JP2014054083A (ja) 電池劣化予測システム
US11958366B2 (en) Method for operating an electrical energy store of an electrically operable motor vehicle
CN111856283B (zh) 电池评价***、电池评价方法
JP6911747B2 (ja) 電池情報処理装置、電池製造支援装置、組電池、電池情報処理方法、及び組電池の製造方法
US11835589B2 (en) Method and apparatus for machine-individual improvement of the lifetime of a battery in a battery-operated machine
US10921382B2 (en) Battery information processing apparatus, battery manufacturing support apparatus, battery assembly, battery information processing method, and method of manufacturing battery assembly
CN115427256A (zh) 用于监测电池单元老化的方法
JP7056528B2 (ja) 電池情報処理システム
WO2024101380A1 (ja) 電池監視プログラム、記録媒体、電池監視システム
CN113595174A (zh) 电池管理方法、装置、设备和服务器
CN109962300B (zh) 电池信息处理装置和方法、电池组及其制造方法
WO2020086644A1 (en) Methods, systems, and devices for providing dynamic data analytics within battery charging systems
JP7044028B2 (ja) 電池情報処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23888727

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1