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JP2004014205A - 電池異常劣化検出装置 - Google Patents

電池異常劣化検出装置 Download PDF

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JP2004014205A
JP2004014205A JP2002163657A JP2002163657A JP2004014205A JP 2004014205 A JP2004014205 A JP 2004014205A JP 2002163657 A JP2002163657 A JP 2002163657A JP 2002163657 A JP2002163657 A JP 2002163657A JP 2004014205 A JP2004014205 A JP 2004014205A
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deterioration
deterioration rate
charge
rate
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Fumihiko Saito
齊藤 文彦
Tomonaga Sugimoto
杉本 智永
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Nissan Motor Co Ltd
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Nissan Motor Co Ltd
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Abstract

【課題】電池の劣化を精度良く検出することができる電池異常劣化検出装置の提供。
【解決手段】バッテリコントローラ110では、以下のようにして電池劣化状態の異常を検出する。まず、組電池10の積算放電容量に基づいて充放電回数を補正し、その補正された充放電回数によりサイクル劣化率を算出する。このサイクル劣化率と電池非使用時の標準電池の劣化を表す保存劣化率との和を、標準電池の劣化を表す特性劣化率とする。そして、組電池10の容量劣化率と算出された標準電池の特性劣化率と比較することにより、組電池10の劣化状態の異常を検出する。ここで、容量劣化率は未劣化時の満充電容量に対する劣化時の満充電容量の割合であり、組電池10の電流値,電圧値および温度に基づいて算出される。
【選択図】    図1

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、二次電池の劣化状態の異常を検出する電池異常劣化検出装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
二次電池として、複数の単電池を組み合わせた組電池が使用されるものが知られている。例えば、単電池を複数個(6〜8個程度)直列接続したモジュールを、必要に応じて複数個直列接続した組電池が用いられる。このような組電池の劣化を診断する方法としては、例えば、特開2000−12098号公報に開示されているような技術が知られている。
【0003】
上述した従来の診断方法では、充放電繰り返し回数に対応したサイクル劣化率と電池非使用時の保存時間に対応した保存劣化率との和を基準の特性劣化率としている。この基準の特性劣化率と電池の使用時に算出される組電池の容量劣化率とを比較することにより、組電池の劣化が基準の劣化特性よりも特に劣っているか否かを判断するようにしている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したサイクル劣化率は単純に充放電の回数から算出しているだけで、充放電状態などの電池状態が考慮されていないため、組電池の劣化を精度良く検出できなかった。
【0005】
本発明の目的は、電池の劣化を精度良く検出することができる電池異常劣化検出装置を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明による電池異常劣化検出装置では、電池の充放電回数を充放電状態の履歴に基づいて充放電回数補正手段により補正し、その補正された充放電回数に基づいて標準電池のサイクル劣化率をサイクル劣化率演算手段により算出する。そして、算出された標準電池のサイクル劣化率と容量劣化率演算手段で算出された容量劣化率とに基づいて、異常劣化検出手段は電池の劣化状態の異常を検出する。すなわち、電池の実際の劣化状態と、その電池と同様の使われ方をした標準電池の劣化状態とを比較することにより劣化状態の異常を検出する。
【0007】
【発明の効果】
本発明によれば、例えば積算放電容量のような電池の充放電状態の履歴に基づいて充放電回数を補正し、その補正された充放電回数により標準電池のサイクル劣化率を算出するようにしたので、電池の実際の使用状況とほぼ同一状況における標準電池の劣化状態が得られる。その結果、電池の劣化状態の異常検出をより精度良く行うことができる。
【0008】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して本発明の実施の形態を説明する。図1は本発明による電池異常劣化検出装置が適用された電気自動車の概略構成を示す図であり、電気自動車の走行駆動機構を示すブロック図である。組電池10は単セル11を複数直列接続したものであり、単セル11には例えばリチウムイオン電池が用いられる。なお、本実施の形態では単セル11にリチウムイオン電池が用いられるとしたが、これに限らずニッケルカドミウム電池やニッケル水素電池などを用いても良い。
【0009】
インバータ20は組電池10からの直流電力を三相交流の電力に変換し、その電力によってモータ30を駆動する。モータ30の駆動力は、減速器40およびプロペラシャフト50を介して車輪60に伝達される。また、回生制御時には、インバータ20はモータ30からの三相交流の回生電力を直流電力に変換する。その回生電力により組電池10が充電されるとともに、車両に回生ブレーキがかかる。組電池10を流れる充放電電流は電流センサ70により検出される。
【0010】
なお、以下の明細書では組電池10からインバータ20へと電流が流れる状態を放電状態とし、このときの電流センサ70の検出値を正(プラス)、インバータ20から組電池10へと電流が流れる状態を充電状態とし、このときの電流センサ70の検出値を負(マイナス)として説明する。80は組電池10の総電圧を検出する電圧センサである。
【0011】
90は単セル11の電圧を検出する電圧検出回路であり、差分増幅器により各単セル11毎の電圧を検出する。電圧検出回路90で検出された各電圧情報はセルコントローラ100に入力される。セルコントローラ100は各単セル11を管理・制御するコントローラであり、CPU,ROM,RAMを備えている。バッテリコントローラ110はCPU,ROM,RAMを備え、セルコントローラ100を制御して組電池10の全体を管理・制御している。
【0012】
バッテリコントローラ110には、セルコントローラ100からの情報、電流センサ70で検出された充放電電流値、電圧センサ80で検出された総電圧および温度センサ180で検出された組電池10の温度が入力される。バッテリコントローラ110は、トルクプロセッシングコントローラ(以下、TPCと記す)130とも接続されている。なお、後述する電池容量や電池劣化などの演算もバッテリコントローラ110で行われる。
【0013】
TPC130はCPU,ROM,RAMを備えており、アクセルセンサ150で検出されたアクセル操作量、ブレーキセンサ160で検出されたブレーキ操作量および車速センサ170による車速情報などに基づいてモータ30のトルク指令値を演算する。演算したトルク指令値はモータコントローラ120に送られる。TPC130にはイグニッションスイッチ140からの信号が入力される。TPC130には組電池10の異常を含む車両異常の警告や警報を表示するインジケータ190が接続されている。
【0014】
120は、モータ30およびインバータ20を制御するモータコントローラである。モータコントローラ120は、TPC130からのトルク指令値、不図示の回転センサにより検出されるモータ30の回転位置情報などに基づいて、インバータ20からモータ30へ供給するための電流指令値を演算する。演算された電流指令値はインバータ20に送信される。なお、図示は省略したが、各コントローラはタイマ、通信ICなどを備えている。
【0015】
《電池異常劣化検出動作の説明》
次に、電池異常劣化検出動作について図2のフローチャートを参照して説明する。図2は、バッテリコントローラ110のCPUにて実行されるフローチャートである。ステップS100ではイグニッションスイッチ140がオンされたか否かを判定し、イグニッションスイッチ140がオンされるとステップS200に進む。ステップS200では組電池10のサイクル劣化率が算出される。サイクル劣化率とは組電池10の充放電回数に起因する劣化率である。なお、サイクル劣化率の算出手順については後述する。
【0016】
(サイクル劣化率演算の詳細)
図3はステップS200のサイクル劣化率演算処理の詳細手順を示すフローチャートである。ステップS210では、電圧センサ80により組電池10の総電圧を検出する。ステップS220では、電流センサ70により充放電電流を検出する。ステップS230では、温度センサ180により組電池10の温度を検出する。続くステップS240では、ステップS210からステップS230までの処理で得られた総電圧、充放電電流および電池温度に基づいて、走行を開始してから現在までの放電量の積算量を演算する。以下では、この積算量のことを積算放電容量と呼ぶことにする。
【0017】
ステップS250では、ステップS220で検出された充放電電流に基づいて、充放電の切り換わりが有ったか否かを判定する。すなわち、電流センサ70の検出値が正(プラス)から負(マイナス)に変化した場合、または、負(マイナス)から正(プラス)に変化した場合には充放電の切り換わりがあったと判定する。なお、比較に必要な電流値は、ステップS220で検出された後にいったんバッテリコントローラ110のRAMに記憶される。
【0018】
ステップS250で切り換わりが有ったと判定されるとステップS260へ進む。一方、ステップS250で切り換わりが無いと判定されると、サイクル劣化率算出の一連の処理を終了して図2のステップS300へ進む。ステップS260では、ステップS240で算出された積算放電容量と図5に示すマップとを用いてサイクル数寄与率を演算する。
【0019】
図5は、積算放電容量とサイクル数寄与率との関係を示す特性図である。図5において横軸は走行時積算容量(=積算放電容量)であり、縦軸はサイクル数寄与率である。図5に示すように、積算放電容量がゼロから増加するにつれてサイクル数寄与率もゼロから増加する。そして、積算放電容量が所定値Wのときにサイクル数寄与率は1となる。なお、積算放電容量が所定値Wより大きい場合もサイクル数寄与率=1とする。
【0020】
ステップS270では、充放電回数のカウントアップを行う。その際、ステップS260で算出されたサイクル数寄与率に応じたカウントアップがなされる。例えば、サイクル数寄与率=1の場合には充放電回数は1だけカウントアップされ、サイクル数寄与率=0.8であれば充放電回数は0.8だけカウントアップされる。すなわち、カウントアップ時の積算放電容量が小さいほど充放電回数の増加は小さくなる。これは、従来の充放電回数を積算放電容量によって補正することを意味している。
【0021】
ステップS280では、サイクル劣化率を以下の手順で算出する。まず、ステップS270で算出された充放電回数と図6のマップとを用いて、組電池10の劣化率を算出する。図6は充放電回数と劣化との関係を示す特性図であり、縦軸は劣化率(%)、横軸は充放電回数である。図6で算出される劣化率は、充放電時の状態とは関係なく充放電回数だけに着目したときの劣化率である。そして、算出された劣化率に図7のマップから得られる温度劣化率を掛け合わせた式(1)により、サイクル劣化率を算出する。図7は電池温度と劣化との関係を示す特性図であり、縦軸は劣化率(%)、横軸は電池温度である。
【数1】
(サイクル劣化率)=(劣化率)×(温度劣化率) …(1)
【0022】
前述したように、充放電を繰り返したときの電池の劣化は、単純に充放電回数に比例しているわけでなく、そのときまでにどのような負荷で充放電が行われたかにも依存する。本実施の形態では、積算放電容量に依存するサイクル数寄与率を用いて充放電回数を補正することにより、充放電状態の履歴も考慮してサイクル劣化率を算出するようにした。その結果、組電池10の使用状況をより正確に反映したサイクル劣化率を得ることができる。
【0023】
式(1)のサイクル劣化率ではさらに演算時の温度劣化率を掛け合わせることにより、積算放電容量と電池温度の影響を考慮したサイクル劣化率となっている。ステップS280におけるサイクル劣化率の演算が終了したならば、図2のステップS300へ進む。
【0024】
図2に戻って、ステップS300においてイグニッションスイッチ140がオフか否かを判定する。ステップS300でオン(NO)と判定されるとステップS200へ戻り、オフ(YES)と判定されるとステップS400へ進む。その結果、イグニッションスイッチ140のオン状態が継続されている間はステップS200のサイクル劣化率演算が繰り返し行われるので、常に最新のサイクル劣化率に更新されることになる。続くステップS400では保存劣化率を算出する。
【0025】
(保存劣化率演算の詳細)
図4は、ステップS400の保存劣化率演算処理の詳細を示すフローチャートである。図4のステップS410では、図1の電圧検出回路90によって検出された各セル電圧の総和が算出される。保存時は組電池10に電流が流れていないので、このときのセル電圧総和は組電池10の開放電圧を与える。ステップS420では、温度センサ180により組電池10の電池温度を検出する。ステップS430では、図8の電池SOC(state of chrage)と電池電圧(開放電圧)との関係を示すマップと、ステップS410で算出したセル電圧の総和とを用いて組電池10のSOCを算出する。SOCは電池の充電状態を表す指標であり、満充電状態のSOCは100%であって、放電と共に減少する。なお、図8を用いてSOCを求める際には、セル電圧の総和を図8の電池電圧として用いる。
【0026】
ステップS440では、次式(2)により保存劣化率を算出する。式(2)において、温度劣化率とは、組電池10の温度に応じた劣化の程度を示す劣化率である。この温度劣化率は、ステップS420で検出した電池温度と図7のマップとを用いて算出する。SOC劣化率とは、保存時のSOCに起因する劣化の程度を示す劣化率である。SOC劣化率は、ステップS430で算出したSOCと図9に示すマップとを用いて算出する。図9はSOCと劣化率との関係を示す特性図であり、保存劣化率だけでなくサイクル劣化率を算出する場合にも適用することができる。図9からも分かるように、SOCが100%または0%に近い状態で保存した場合の劣化率は、SOC=50%程度で保存した場合よりも大きくなる。なお、上述したサイクル劣化率においてもSOCの影響を考慮し、式(1)の右辺にSOC劣化率を掛けたものをサイクル劣化率としても良い。
【数2】
(保存劣化率)=(温度劣化率)×(SOC劣化率)×(劣化率y) …(2)
【0027】
さらに、劣化率yは電池保存時の開放電圧に応じた劣化の程度を示す劣化率である。劣化率をyとし、電池開放電圧をxとすれば、劣化率yと電池開放電圧xとの関係を表す図10の特性曲線は、次式(3)のように表される。電池開放電圧xには、ステップS410で算出したセル電圧の総和を用いる。式(3)においてaは定数である。なお、図5〜10に示した各マップは、バッテリコントローラ110のROMに予め記憶されている。このようにしてステップS440の演算処理が終了したならば、図2のステップS500へ進む。
【数3】
y=a×ebx…(3)
【0028】
図2に戻って、ステップS500ではイグニッションスイッチ140がオンか否かを判定し、オンと判定されるとステップS600へ進み、オフ(NO)と判定されるとステップS400へ進んで再び保存劣化率の演算を行う。すなわち、イグニッションスイッチ140のオフ状態の場合には、ステップS400の処理が繰り返し実行される。
【0029】
一方、ステップS500でオンと判定されてステップS600に進んだ場合には、ステップS600において特性劣化率RRを算出する。特性劣化率RRは、ステップS200で算出されたサイクル劣化率とステップ400で算出した保存劣化率とを用いて、次式(4)で算出される。
【数4】
(特性劣化率RR)=(サイクル劣化率)+(保存劣化率)   …(4)
【0030】
上述のようにして算出された特性劣化率RRは、現在までの充放電状況から推定される組電池10の劣化率であって、組電池10の実際の劣化率がこの特性劣化率RRとほぼ同じであれば組電池10の劣化状態は異常ではないと判断される。なお、組電池10の実際の劣化率は、未劣化時の満充電容量に対する現在の満充電容量の割合である容量劣化率Krc(%)で表される。容量劣化率Krcは、組電池10が全く劣化していない新品の場合にはKcr=100%である。容量劣化率Kcrの算出方法については後述する。
【0031】
ステップS700では、組電池10の劣化状態が異常か否か、すなわち、次式(5)で示すように現在の容量劣化率Krc(%)を100%から引いた値と特性劣化率RRとの差を求め、その差が所定値Krrよりも大きいか否かを判定する。差が所定値Krrよりも大きくて、ステップS700において劣化状態が異常であると判定されると、ステップS800に進む。ステップS800では、異常を示す表示を図1のインジケータ190に点灯表示する。ステップS800の処理が終了するとステップS100へ戻る。一方、式(5)の左辺が所定値Krr以下であってステップS700で異常でないと判定されると、ステップS800をスキップしてステップS100へ戻る。
【数5】
(100−Krc)−RR>Krr   …(5)
【0032】
例えば、所定値Krrとしては、20%程度の値が用いられる。正常な組電池10の容量劣化率Krcが90%程度であった場合には、算出される特性劣化率RRは3〜4%程度となる。したがって、式(5)の左辺の値は(100−90)−4=6程度となり、所定値Krr=20よりも小さくなる。すなわち、劣化状態は正常と判定される。一方、組電池10に異常な単セル11が混入していて、容量劣化率Krcが60%程度であった場合には、左辺=(100−60)−4=36>20となり、異常と判定されることになる。
【0033】
(容量劣化率Kcrの算出方法)
容量劣化率Kcrは、未劣化時の満充電容量に対する現在の満充電容量の割合で表される。容量劣化率Kcrの算出は、バッテリコントローラ110において行われる。まず、走行時にサンプリングされる組電池10の電圧、電流および電池温度に基づいて、組電池10の放電可能出力をバッテリコントローラ110において演算する。所定サンプリング時間の間にサンプリングされる電圧,電流のサンプリング値は直線で近似される。この直線の電流に対する電圧の傾きから組電池10の内部抵抗Rが、電圧軸切片から開放電圧E0が算出される。この内部抵抗Rと開放電圧E0と放電可能な限界電圧を表す下限電圧VLとから、放電可能出力Pmaxが次式(6)で算出される。
【数6】
Pmax={(E0−VL)/R}×VL   …(6)
【0034】
バッテリコントローラ110のROMには、組電池10が新品時の、すなわち、未劣化時の満充電近傍の放電可能出力値P0が予め記憶されている。そして、満充電近傍で上述した放電可能出力P0の演算が行われると、放電可能出力値P0に対する現在の放電可能出力Pmaxの割合である出力劣化率Krp(%)を算出して記憶する。なお、出力劣化率Krpは、満充電近傍における未劣化時の放電可能出力に対する現在の放電可能出力の割合として表される。容量劣化率Kcrは、放電可能出力の劣化である出力劣化率Krpと密接に関連している。バッテリコントローラ110には、図11に示すような出力劣化率Krpと容量劣化率Kcrと関係を表すテーブルが記憶されている。そして、このテーブルを用いて、出力劣化率Krpから現在の容量劣化率Kcrを算出する。
【0035】
上述した本発明による電池異常劣化検出装置は、以下のような特徴を有している。
(a)サイクル劣化率に関して、従来は電池状態に関わらず充電または放電が行われると一回としてカウントされ、そのカウントされた回数によりサイクル劣化率を設定していた。しかし、積算放電容量などの電池状態によって、一回の充放電が電池劣化に与える影響が異なる。本実施の形態のサイクル劣化率では、充放電が行われた際の積算放電容量に応じてサイクル数寄与率を算出し、そのサイクル数寄与率によりカウントアップ数を補正するようにした。そして、その補正により充放電一回あたりの劣化を調整するようにした。その結果、組電池10の使用状況に応じた正確な特性劣化率RRが算出され、精度良く電池劣化の異常を判定することができる。式(1)では、さらに実際の電池温度による補正を行っているので、サイクル劣化率の精度をさらに高めることができる。また、式(1)のサイクル劣化率を、さらに電池SOC劣化率で補正することにより精度の向上をより高めることができる。
【0036】
(b)電池を使用しないで保存していた場合の劣化を表す保存劣化率については、式(2)に示すように開放電圧に応じた劣化率yをSOC劣化率で補正するようにした。これにより、保存時のSOCによる劣化率の違い(図9参照)を考慮した、より精度の高い保存劣化率を得ることができる。その結果、組電池10の使用状況に応じた正確な特性劣化率RRが算出され、精度良く電池劣化の異常を判定することができる。さらに、温電池度に依存する温度劣化率で補正することにより、保存劣化率の精度がより向上する。
【0037】
なお、式(4)では、特性劣化率RRをサイクル劣化率と保存劣化率との和としたが、一方のみ、例えば、電池劣化への寄与が大きい劣化率だけで特性劣化率RRを構成しても良い。
【0038】
上述した実施の形態では、積算放電容量に基づくサイクル数寄与率で補正して充放電回数を算出していたが、電池に与えられた負荷を表す指標であれば、すなわち充電状態の履歴を表す指標で有れば積算放電容量に代えて使用することができる。また、電気自動車に適用した場合を例に説明したが、本発明は、ハイブリッド車や燃料電池車などの車両に用いられる電池の電池異常劣化検出装置にも適用することができる。さらには、車両用電池に限らず種々の電池の電池異常劣化検出装置にも適用することができる。
【0039】
以上説明した実施の形態と特許請求の範囲の要素との対応において、バッテリコントローラ110は、容量劣化率演算手段、サイクル劣化率演算手段、異常劣化検出手段、温度補正手段、充電状態演算手段、充電状態補正手段、保存劣化率演算手段、特性劣化率演算手段をそれぞれ構成する。なお、上述した特徴的な機能作用効果が得られるものであるならば、本発明は上述した実施の形態に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による電池異常劣化検出装置が適用された電気自動車の概略構成を示す図であり、電気自動車の走行駆動機構を示すブロック図である。
【図2】バッテリコントローラ110のCPUにて実行されるフローチャートである。
【図3】サイクル劣化率演算処理の詳細手順を示すフローチャートである。
【図4】保存劣化率演算処理の詳細を示すフローチャートである。
【図5】積算放電容量とサイクル数寄与率との関係を示す特性図である。
【図6】充放電回数と劣化との関係を示す特性図である。
【図7】電池温度と劣化との関係を示す特性図である。
【図8】電池SOC(state of chrage)と電池電圧との関係を示す図である。
【図9】SOCと劣化率との関係を示す特性図である。
【図10】組電池10を保存した場合の、電池開放電圧と保存に起因する劣化率との関係を示す特性図である。
【図11】出力劣化率と容量劣化率との関係を示す図である。
【符号の説明】
10 組電池
11 単セル
20 インバータ
30 モータ
70 電流センサ
80 電圧センサ
90 電圧検出回路
100 セルコントローラ
110 バッテリコントローラ
120 モータコントローラ
130 トルクプロセッシングコントローラ
140 イグニッションスイッチ
150 アクセルセンサ
160 ブレーキセンサ
170 車速センサ
180 温度センサ
190 インジケータ

Claims (8)

  1. 未劣化時の満充電容量に対する劣化時の満充電容量の割合である容量劣化率を、電池の電流値,電圧値および温度に基づいて算出する容量劣化率演算手段と、
    前記電池の充放電回数を前記電池の充放電状態の履歴に基づいて補正する充放電回数補正手段と、
    前記充放電回数補正手段により補正された充放電回数に基づいて標準電池のサイクル劣化率を算出するサイクル劣化率演算手段と、
    前記容量劣化率および前記サイクル劣化率に基づいて前記電池の劣化状態の異常を検出する異常劣化検出手段とを備えたことを特徴とする電池異常劣化検出装置。
  2. 請求項1に記載の電池異常劣化検出装置において、
    前記充放電状態の履歴は前記電池の積算放電容量であって、
    前記充放電回数補正手段は、前記電池の充放電回数を前記電池の積算放電容量に基づいて補正することを特徴とする電池異常劣化検出装置。
  3. 請求項1または2に記載の電池異常劣化検出装置において、
    前記サイクル劣化率を電池温度に基づいて補正する温度補正手段を備え、
    前記異常劣化検出手段は、前記容量劣化率および前記温度補正手段で補正されたサイクル劣化率に基づいて、前記電池の劣化状態の異常を検出することを特徴とする電池異常劣化検出装置。
  4. 請求項1または2に記載の電池異常劣化検出装置において、前記電池の開放電圧に基づいて前記電池の充電状態SOCを算出する充電状態演算手段と、
    前記サイクル劣化率を前記充電状態SOCに基づいて補正する充電状態補正手段とを備え、
    前記異常劣化検出手段は、前記容量劣化率および前記充電状態補正手段で補正されたサイクル劣化率に基づいて、前記電池の劣化状態の異常を検出することを特徴とする電池異常劣化検出装置。
  5. 未劣化時の満充電容量に対する劣化時の満充電容量の割合である容量劣化率を、電池の電流値,電圧値および温度に基づいて算出する容量劣化率演算手段と、
    非使用時の標準電池の劣化を表す保存劣化率を前記電池の開放電圧に基づいて算出する保存劣化率演算手段と、
    前記電池の充放電回数および積算放電容量に基づいて標準電池のサイクル劣化率を算出するサイクル劣化率演算手段と、
    前記保存劣化率および前記サイクル劣化率に基づいて標準電池の劣化を表す特性劣化率を算出する特性劣化率演算手段と、
    前記容量劣化率および前記特性劣化率に基づいて前記電池の劣化状態の異常を検出する異常劣化検出手段とを備えたことを特徴とする電池異常劣化検出装置。
  6. 請求項5に記載の電池異常劣化検出装置において、
    前記サイクル劣化率および前記保存劣化率を電池温度に基づいて補正する温度補正手段を備え、
    前記特性劣化率演算手段は、前記保存劣化率および前記サイクル劣化率の少なくとも一方を前記温度補正手段で補正されたものに置き換えて前記特性劣化率を算出することを特徴とする電池異常劣化検出装置。
  7. 請求項6に記載の電池異常劣化検出装置において、
    前記電池の開放電圧に基づいて前記電池の充電状態SOCを算出する充電状態演算手段と、
    前記保存劣化率を前記充電状態SOCに基づいて補正する充電状態補正手段とを備え、
    前記特性劣化率演算手段は、前記サイクル劣化率と前記温度補正手段で補正された前記保存劣化率とに基づいて前記特性劣化率を算出することを特徴とする電池異常劣化検出装置。
  8. 請求項5に記載の電池異常劣化検出装置において、
    前記電池の開放電圧に基づいて前記電池の充電状態SOCを算出する充電状態演算手段と、
    前記サイクル劣化率および前記保存劣化率を前記充電状態SOCに基づいて補正する充電状態補正手段とを備え、
    前記特性劣化率演算手段は、前記保存劣化率および前記サイクル劣化率の少なくとも一方を前記充電状態補正手段で補正されたものに置き換えて前記特性劣化率を算出することを特徴とする電池異常劣化検出装置。
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