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公开(公告)号:CN111755761B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202010115962.7
申请日:2020-02-25
Applicant: 本田技研工业株式会社
Abstract: 本发明的二次电池、二次电池的控制方法、计算机可读存储介质以及控制装置,解决二次电池模块由于控制充放电的BMS的设定值在一次利用对象和再利用对象中未变化,所以无法利用对各利用对象相称的设定值进行控制的问题。二次电池具备:取得部,取得与在与利用对象之间输入输出的电力相关的输入输出信息;决定部,为了更新在当前时间点设定着的第1设定值,根据输入输出信息决定第2设定值,第1设定值决定与电力相关的参数值的变动范围;以及参数控制部,依照第2设定值,控制参数值。
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公开(公告)号:CN109683104A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811176789.0
申请日:2018-10-10
Applicant: 本田技研工业株式会社
Inventor: 川村雅之
IPC: G01R31/392 , G01R31/367 , G01R31/388 , G01R31/387 , H01M10/44
Abstract: 本发明提供一种电池状态推定方法以及电池状态推定装置。此方法是获取高压电池的开路电压与充电率的相关特性的方法,包括:第1充电工序,将高压电池充电至满充电状态为止;放电工序,从满充电状态放电至下限充电状态为止,通过累计此期间的放电电流而算出高压电池的电池容量;第2充电工序,从下限充电状态再次充电至满充电状态为止,并且在从下限充电状态直至满充电状态为止的期间,每当到达定义了多个的测定点时,将充电停止等待时间,在经过了等待时间的时间后测定高压电池的开路电压,在测定后再次开始充电;以及相关特性获取工序,基于各测定点的充电率与在各测定点处测定的开路电压来获取高压电池的相关特性。
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公开(公告)号:CN107526037A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710450891.4
申请日:2017-06-14
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明提供一种能够精度良好地推定电池状态的电池状态推定装置及电池状态推定方法。电池状态推定装置(100)具备根据检测值算出OCV的OCV算出部(120)、基于算出的OCV和Ah-OCV映射(131)来导出所述充电状态参数的充电状态推定部(130)、以及对Ah-OCV映射(131)进行修正的映射修正部(150),映射修正部(150)基于在第一时间由OCV算出部(120)算出的第一OCV、在第二时间由OCV算出部(120)算出的第二OCV、以及在第一时间与第二时间之间流过二次电池(1)的电流累计值,来导出Ah-OCV映射(131)的模型式,并通过该模型式来对Ah-OCV映射(131)进行修正。
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公开(公告)号:CN111817325B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202010115938.3
申请日:2020-02-25
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H02J3/32
Abstract: 一种设定装置、设定方法、计算机可读存储介质以及控制装置,解决在以抑制充电电池的劣化促进为目的,使用充电电池的充满电量的上限值以及下限值来控制充电电池的充放电的充放电控制装置中,该上限值和下限值没有考虑使充电电池充放电而使劣化促进外部要因进行设定的问题。设定装置具备:取得部,取得表示与在二次电池与安装二次电池的利用对象之间输入输出的电力相关的参数值的时间变化的历史的历史信息;以及设定部,根据历史信息和表示使二次电池的劣化促进的第1主要原因的第1主要原因信息设定参数值的变动范围的上限,根据历史信息和与第1主要原因不同的表示使二次电池的劣化促进的第2主要原因的第2主要原因信息设定变动范围的下限。
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公开(公告)号:CN109959876B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201811402363.2
申请日:2018-11-22
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: G01R31/392 , G01R31/3842 , G01R31/396 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供一种电池状态推定装置,可抑制因电池的劣化导致的OCV‑SOC相关特性的推定精度的下降。电池状态推定装置(2)对表示因使用而发生变化后的蓄电池(1)的开路端电压与充电状态的相关特性的Ah‑OCV相关特性进行确定,包括:容量保持率算出部(64),对蓄电池(1)的容量保持率SOH进行计算;函数式决定部(66),通过以开路端电压值OCV及累计电流值Ah为变量的函数来表示Ah‑OCV相关特性,并决定函数f(OCV,θ)的函数式;以及相关特性更新部(65),在由函数式决定部(66)决定的函数式之下确定Ah‑OCV相关特性。函数式决定部(66)根据蓄电池(1)的容量保持率SOH而使函数式发生变化。
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公开(公告)号:CN113748557A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202080032120.3
申请日:2020-04-13
Applicant: 本田技研工业株式会社
Abstract: 评估装置具备:获取部,获取各二次电池的当前输出信息、各二次电池的降低程度信息、二次利用方的最低输出信息和二次利用方的各用途的使用期限信息;第一评估部,当对二次利用方的第一用途规定了使用期限时,针对各二次电池计算使用期限结束时的最大输出,并利用所计算的最大输出来评估多个二次电池与第一用途的相对适配程度;以及第二评估部,当对二次利用方的第二用途没有规定使用期限时,针对各二次电池计算直到最大输出达到最低输出的时间,并利用所计算的时间来评估多个二次电池与第二用途的相对适配程度。
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公开(公告)号:CN112513921A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201980050272.3
申请日:2019-07-31
Applicant: 本田技研工业株式会社
Abstract: 服务器装置提供多个利用者共同利用蓄电池的服务,所述蓄电池相对于能够利用电力来移动的移动体装卸自如地装配,所述服务器装置具备:取得部,其针对每个利用者取得与多个该利用者分别利用了所述蓄电池时的电力消耗率相关的信息;以及算出部,其基于所述取得部所取得的多个利用者的电力消耗率,而针对每个所述利用者算出电力消耗率被改善的结果。
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公开(公告)号:CN109782183B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201811344321.8
申请日:2018-11-13
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: G01R31/3842 , G01R31/389
Abstract: 本发明提供一种能够一面抑制运算负荷的增加一面精度良好地推定蓄电池的内部状态的内部状态推定装置。内部状态推定装置在包含电解度电阻和包括反应电阻以及双电层电容的电阻电容并联电路的、蓄电池的等效电路模型中,包括:存储部,存储电解度电阻的初始电阻值、反应电阻的初始电阻值和双电层电容的初始电容值;电解度电阻运算部,使用传感器的检测值算出电解度电阻成分的劣化后电阻值;反应电阻运算部,使用电解度电阻成分的劣化后电阻值与电解度电阻的初始电阻值之比即电阻增加率值和反应电阻的初始电阻值算出反应电阻成分的劣化后电阻值;和电容运算部,使用电阻增加率值和双电层电容成分的初始电容值算出双电层电容成分的劣化后电容值。
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公开(公告)号:CN106972211B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710015372.5
申请日:2017-01-09
Applicant: 本田技研工业株式会社
Inventor: 川村雅之
IPC: H01M10/42 , B60L3/00 , B60L3/12 , B60L50/40 , B60L50/51 , B60L58/12 , B60L58/20 , B60L58/21 , H02J7/00
Abstract: 本发明提供一种高精度地判断是否需要对检测电流的检测部整体所包含的误差进行修正,进而能够充分减小多个检测部整体所包含的误差的期待值的蓄电装置、输送设备及控制方法。蓄电装置具备:第一蓄电模块,其具有第一蓄电器及检测该第一蓄电器的输入输出电流的第一检测部;第二蓄电模块,其具有第二蓄电器及检测该第二蓄电器的输入输出电流的第二检测部;充放电电路,其构成第一蓄电器与第二蓄电器之间的电流路径;控制部,其控制经由充放电电路的第一蓄电器与第二蓄电器之间的充放电。控制部基于在第一蓄电器与第二蓄电器之间进行充放电中的第一检测部的检测值及所述第二检测部的检测值,来判断所述第一检测部及所述第二检测部是否需要修正。
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公开(公告)号:CN109782183A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811344321.8
申请日:2018-11-13
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: G01R31/3842 , G01R31/389
Abstract: 本发明提供一种能够一面抑制运算负荷的增加一面精度良好地推定蓄电池的内部状态的内部状态推定装置。内部状态推定装置在包含电解度电阻和包括反应电阻以及双电层电容的电阻电容并联电路的、蓄电池的等效电路模型中,包括:存储部,存储电解度电阻的初始电阻值、反应电阻的初始电阻值和双电层电容的初始电容值;电解度电阻运算部,使用传感器的检测值算出电解度电阻成分的劣化后电阻值;反应电阻运算部,使用电解度电阻成分的劣化后电阻值与电解度电阻的初始电阻值之比即电阻增加率值和反应电阻的初始电阻值算出反应电阻成分的劣化后电阻值;和电容运算部,使用电阻增加率值和双电层电容成分的初始电容值算出双电层电容成分的劣化后电容值。
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