[发明专利]装置、测定装置、方法以及测定方法在审
申请号: | 202180009581.3 | 申请日: | 2021-01-15 |
公开(公告)号: | CN115004446A | 公开(公告)日: | 2022-09-02 |
发明(设计)人: | 高桥哲哉 | 申请(专利权)人: | 日置电机株式会社 |
主分类号: | H01M10/44 | 分类号: | H01M10/44;H01M10/48;H02J7/00;H02J7/10;G01R31/382 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 吕琳;朴秀玉 |
地址: | 日本长野*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 装置 测定 方法 以及 | ||
测定装置(1)是检测蓄电设备(10)的电压变化的装置,其对蓄电设备(10)供给恒流,并测定与供给了恒压的蓄电设备(10)相关的电压。然后测定装置(1)基于成为蓄电设备(10)的基准的电特性来获取蓄电设备(10)的电压变化。
技术领域
本发明涉及检测蓄电设备的电压变化的装置、测定装置、方法以及测定方法。
背景技术
在JP2015-072148A中公开了一种基于在老化时间内的二次电池的电压下降量来进行二次电池的良否判定的检查方法。在该检查方法中,在将二次电池的状态设为将正极和负极开路的状态下保存二次电池几天至几周,在由于自放电而导致电压降低后对电压进行测定,由此推定二次电池的内部状态。
发明内容
在JP2015-072148A的检查方法中,需要在作为老化时间的几天至几周期间保存二次电池,直至由于自放电而电压降低。因此,难以在短时间内获取蓄电设备的状态。
本发明鉴于上述的问题点而完成,其目的在于,在短时间内获取蓄电设备的状态。
根据本发明的一个方案,检测蓄电设备的电压变化的装置具备:恒流供给单元,对所述蓄电设备供给恒流;电压测定单元,测定与供给了所述恒流的所述蓄电设备相关的电压;以及检测单元,检测测定出的所述蓄电设备的电压变化。测定装置基于成为所述蓄电设备的基准的电特性来获取所述蓄电设备的电压变化。
根据该方案,通过对蓄电设备供给恒流,与蓄电设备的内部状态具有相关性的蓄电设备的电压变化变大。在该情况下,基于成为蓄电设备的基准的电特性来检测蓄电设备的电压变化,由此能高精度地获取蓄电设备的电压变化。由此,能在短时间内获取蓄电设备的状态。
附图说明
图1是表示第一实施方式的蓄电设备的测定装置的构成的图。
图2是表示使用第一实施方式的测定装置的蓄电设备的测定方法的流程图。
图3是表示测定方法所包括的状态运算处理的一个例子的流程图。
图4是表示相对于蓄电设备的充电时间的蓄电设备的电压与基准电压的电位差变化的一个例子的图。
图5是表示相对于蓄电设备的充电时间的蓄电设备的电压变化的比较例的图。
图6是表示第二实施方式的蓄电设备的测定装置的构成的图。
图7是表示第三实施方式的状态运算处理的流程图。
图8是表示第四实施方式的蓄电设备的测定装置的构成的图。
图9是表示使用第四实施方式的测定装置的蓄电设备的测定方法的流程图。
图10是表示测定方法所包括的测定用电压确定处理的一个例子的流程图。
图11是表示蓄电设备的充放电而引起的蓄电设备的电压变化的一个例子的图。
图12是举例示出蓄电设备的电压与蓄电设备的静电电容分量的关系的图。
图13是表示测定方法所包括的状态运算处理的一个例子的流程图。
图14是表示相对于恒流的供给时间的蓄电设备的电压变化的一个例子的图。
图15是表示作为图14的比较例在蓄电设备的静电电容分量成为最大的状态下的相对于恒流的供给时间的蓄电设备的电压变化的例子的图。
图16是表示第五实施方式的状态运算处理的流程图。
图17是表示第六实施方式的蓄电设备的测定装置的构成的图。
图18是表示第七实施方式的蓄电设备的测定装置的构成的图。
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