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JP2007330008A - 充電回路、充電システム、及び充電方法 - Google Patents

充電回路、充電システム、及び充電方法 Download PDF

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Abstract

【課題】充電による非水電解質二次電池の劣化を低減しつつ、充電末期に異常高温が生じることを低減することができる充電回路、充電システム、及び充電方法を提供する。
【解決手段】二次電池23に接続するための正極端子16、負極端子15と、二次電池23を加熱するためのヒータ107及びファン108と、正極端子16、負極端子15に接続された二次電池23を充電するためのインバータ電源回路103と、二次電池23をヒータ107及びファン108により加熱させた状態で、インバータ電源回路103により二次電池23を充電させ、二次電池23の温度を低下させてさらにインバータ電源回路103により二次電池23を充電させる制御部106とを備えた。
【選択図】図5

Description

本発明は、非水電解質二次電池を充電する充電回路、充電システム、及び充電方法に関する。
近年、電子技術の進歩により、高負荷機器や電気自動車などの輸送機器の高性能化、小型化が進み、これらの機器に使用される二次電池も高エネルギー密度、長寿命であることが要求されるようになっている。これらの機器に使用される二次電池としては、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、鉛電池、リチウムイオン二次電池等があるが、小型、軽量化を達成するためには、非水電解質二次電池であるリチウムイオン二次電池が最適である。
一般に、非水電解質二次電池は、充電と放電とが繰り返されるにつれて、その電池の放電可能容量が減少していく性質がある。この容量の減少をサイクル劣化といい、電池の寿命にかかわる問題である。この非水電解質二次電池のサイクル劣化は低温環境化で充電を行うことで加速される。例えばリチウムイオン二次電池の場合、低温環境化では負極のリチウムイオンの充電受け入れ性が低下する。すなわちリチウムイオン二次電池は、低温環境下では、負極表面に金属リチウムが析出し、さらに析出した金属リチウムが電解液等と反応して絶縁物を形成する。そうすると、このようにして形成された絶縁物によって、リチウムイオン二次電池の内部抵抗が増加し、充電受け入れ性が低下するという性質がある。そして、このような充電受け入れ性が低下した状態で、リチウムイオン二次電池の充電を行うことにより、リチウムイオン二次電池のサイクル劣化が加速される。
この現象は、充電深度の低い状態で電池を充電した場合に、より顕著になる傾向がある。すなわち、充電深度の高い状態では、電池を構成する電極は厚みが膨張し、セパレータを圧縮して結果的に正負極板間の距離が短くなって充電の受け入れ性が向上するため、負極表面に金属リチウムが析出しにくくなり、内部抵抗の上昇が抑制される。一方、充電深度の低い状態では、その逆の現象が起こりサイクル劣化が加速される傾向にある。
一方、高温環境化でリチウムイオン二次電池の充電を行うと、電池内部の正極活物質の溶解反応や電解液の分解反応が加速されるため、電池温度の上昇に伴って電池の劣化が進行する傾向がある。
そこで、従来、二次電池を冷却する手段と二次電池を加熱する手段とを設けて、正極活物質の溶解反応が加速されない程度の一定の温度に暖めた状態で充電を行うことで、二次電池の温度が低すぎるために電池の充電受け入れ性が低下することを低減したり、二次電池の温度が高すぎるために電池の劣化が進行したりすることを低減するようにした技術が知られている(例えば、特許文献1参照。)。
特開平8−185897号公報
しかしながら、二次電池を充電すると、電池定格容量に対する充電されている容量の比率である充電深度、いわゆるSOC(State Of Charge)が増大するほど二次電池に蓄えられるエネルギーが増大する結果、SOCが増大する充電末期に例えば電池が圧壊した場合、異常高温を生じ易くなる。そして、上述のように二次電池を一定の温度に暖めて充電すると、充電末期において、二次電池が暖められることにより、二次電池内部の化学反応が活性化されてさらに異常高温を生じ易くなるという不都合があった。
本発明は、このような事情に鑑みて為された発明であり、充電による非水電解質二次電池の劣化を低減しつつ、充電末期に異常高温が生じることを低減することができる充電回路、充電システム、及び充電方法を提供することを目的とする。
本発明に係る充電回路は、非水電解質二次電池に接続するための接続端子と、前記非水電解質二次電池を加熱するための加熱部と、前記接続端子に接続された非水電解質二次電池を充電するための充電部と、前記非水電解質二次電池を前記加熱部により加熱させた状態で、前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させ、前記非水電解質二次電池の温度を低下させてさらに前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させる制御部とを備えている。
この構成によれば、非水電解質二次電池が加熱部により加熱された状態で、非水電解質二次電池が充電されるので、充電が進む前の充電深度が小さく、非水電解質二次電池における充電受け入れ性が低い状態では、非水電解質二次電池の温度が上昇されて、サイクル劣化が抑制される。また、充電が進み、充電深度が増大すると、正極の活物質の溶出性が高まるため、非水電解質二次電池の温度を低下させて充電を行うことで正極の活物質の溶出や電解液の分解を低減し、正極活物質の溶出に伴うサイクル劣化を抑制する事ができる。また、充電が進んで非水電解質二次電池に蓄えられるエネルギーが増大すると、非水電解質二次電池の温度が低下されるので、充電末期に異常高温を生じることが低減される。
また、前記非水電解質二次電池の、電池定格容量に対する充電されている容量の比率である充電深度を検出するための充電深度検出部をさらに備え、前記制御部は、前記充電深度検出部により検出された充電深度が、予め設定された第1閾値に満たない場合、前記加熱部による前記加熱を行わせることが好ましい。
この構成によれば、充電深度検出部により検出された充電深度が、予め設定された第1閾値に満たず、従って非水電解質二次電池における充電受け入れ性が低い場合に、加熱部により非水電解質二次電池が加熱され、非水電解質二次電池の温度が上昇されて充電されるので、サイクル劣化が抑制される。
また、前記制御部は、前記充電深度検出部により検出された充電深度が、予め設定された第1閾値を超える場合、前記加熱部による前記加熱を行わせることなく前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させることが好ましい。
この構成によれば、充電深度検出部により検出された充電深度が、予め設定された第1閾値を超え、従って加熱すると非水電解質二次電池のサイクル劣化が増大する場合には非水電解質二次電池が加熱されずに充電される結果、非水電解質二次電池のサイクル劣化の増大が抑制される。
また、前記非水電解質二次電池を冷却する冷却部をさらに備え、前記制御部は、前記充電深度検出部により検出された充電深度が、前記第1閾値以上の値に設定された第2閾値を超える場合、前記冷却部により前記非水電解質二次電池を冷却させることが好ましい。
この構成によれば、非水電解質二次電池の充電深度が第1閾値以上の値に設定された第2閾値を超え、従って、非水電解質二次電池を冷却した方がサイクル劣化の低減効果が向上する場合には、冷却部により非水電解質二次電池が冷却される。この場合、自然冷却よりも速い速度で非水電解質二次電池を冷却することができるので、サイクル劣化の低減効果を向上させることができる。
また、前記非水電解質二次電池の、電池定格容量に対する充電されている容量の比率である充電深度を検出するための充電深度検出部と、前記非水電解質二次電池の温度を検出する温度検出部とをさらに備え、前記制御部は、前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させつつ、前記充電深度検出部により検出される充電深度の増大に応じて温度が低下するように前記加熱部による加熱動作を制御することが好ましい。
サイクル劣化の低減効果が増大する温度は、非水電解質二次電池の充電深度の増大に応じて低下する。また、非水電解質二次電池の充電深度は、充電部による充電が進むにつれて、徐々に増大する。従って、充電に伴う充電深度の増大に応じて、非水電解質二次電池の温度を徐々に低下させることで、サイクル劣化の低減効果を増大させることができる。
また、前記非水電解質二次電池を冷却する冷却部をさらに備え、前記制御部は、前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させつつ、前記充電深度検出部により検出される充電深度の増大に応じて温度が低下するように、前記加熱部による加熱動作と前記冷却部による冷却動作とを制御することが好ましい。
この構成によれば、制御部によって、前記充電深度検出部により検出される充電深度の増大に応じて温度が低下するように、前記加熱部による加熱動作と前記冷却部による冷却動作とが制御される。この場合、加熱部による加熱を停止して非水電解質二次電池を自然冷却させた場合よりも急速に非水電解質二次電池の温度を低下させることができるので、充電深度の増大速度に応じた速度で非水電解質二次電池の温度を低下させることができ、サイクル劣化の低減効果を増大させることができる。
また、前記充電深度の増大に応じて温度が適切に低下するように、前記非水電解質二次電池の温度と前記充電深度とを対応付ける温度設定情報を、予め記憶する記憶部とを備え、前記制御部は、前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させつつ、前記温度検出部により検出される温度が、前記記憶部に記憶されている温度設定情報によって前記充電深度検出部により検出された充電深度と対応付けられている温度になるように、前記加熱部による加熱動作と前記冷却部による冷却動作とを制御することが好ましい。
この構成によれば、記憶部に、充電深度の増大に応じて温度が適切に低下するように、非水電解質二次電池の温度と充電深度とを対応付ける温度設定情報が、予め記憶されている。そして、温度検出部により検出される温度が、記憶部に記憶されている温度設定情報によって充電深度検出部で検出された充電深度と対応付けられている温度になるように、加熱部による加熱動作と冷却部による冷却動作とが制御される。そうすると、非水電解質二次電池の温度が、充電深度に応じて充電に適した温度にされるので、サイクル劣化を低減することができる。
また、前記制御部は、前記加熱部により前記加熱を行わせる際に、前記加熱部により前記非水電解質二次電池を加熱させた後に、前記充電部による前記非水電解質二次電池の前記充電を開始させることが好ましい。
この構成によれば、充電部により非水電解質二次電池が充電される前、すなわち充電深度が増大する前に、予め非水電解質二次電池の温度が上昇され、サイクル劣化が低減される状態で充電部により非水電解質二次電池の充電がされるので、サイクル劣化を低減することができる。
また、本発明に係る充電システムは、非水電解質二次電池から電力を供給される電気機器と、前記非水電解質二次電池を充電する充電回路とを備え、前記充電回路は、上述のいずれかに記載の充電回路である。
この構成によれば、非水電解質二次電池から電力を供給される電気機器において、、非水電解質二次電池のサイクル劣化を抑制する事ができると共に、、非水電解質二次電池の充電末期に異常高温を生じることが低減される。
また、本発明に係る充電方法は、非水電解質二次電池を加熱する工程と、前記非水電解質二次電池が加熱された後に、前記非水電解質二次電池を充電する工程と、前記非水電解質二次電池を充電した後に前記非水電解質二次電池の温度を低下させる工程とを備える。
この構成によれば、非水電解質二次電池が加熱部により加熱された状態で、非水電解質二次電池が充電されるので、充電が進む前の充電深度が小さく、非水電解質二次電池における充電受け入れ性が低い状態では、非水電解質二次電池の温度が上昇されて、サイクル劣化が抑制される。また、充電が進み、充電深度が増大すると、正極の活物質の溶出性が高まるため、非水電解質二次電池の温度を低下させて充電を行うことで正極の活物質の溶出を低減し、正極活物質の溶出に伴うサイクル劣化を抑制する事ができる。また、充電が進んで非水電解質二次電池に蓄えられるエネルギーが増大すると、非水電解質二次電池の温度が低下されるので、充電末期に異常高温を生じることが低減される。
このような構成の充電回路、充電システム、及び充電方法によれば、非水電解質二次電池が加熱部により加熱された状態で、非水電解質二次電池が充電されるので、充電が進む前の充電深度が小さく、非水電解質二次電池における充電受け入れ性が低い状態では、非水電解質二次電池の温度が上昇されて、サイクル劣化が抑制される。また、充電が進み、充電深度が増大すると、正極の活物質の溶出性が高まると共に電解液の分解が進行しやすくなるため、非水電解質二次電池の温度を低下させて充電を行うことで正極の活物質の溶出を低減し、正極活物質の溶出に伴うサイクル劣化を抑制する事ができる。また、充電が進んで非水電解質二次電池に蓄えられるエネルギーが増大すると、非水電解質二次電池の温度が低下されるので、充電末期に異常高温を生じることが低減される。
以下、本発明に係る実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各図において同一の符号を付した構成は、同一の構成であることを示し、その説明を省略する。
(第1実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態に係る充電回路を用いた充電装置1の外観を示す斜視図である。図2は、この充電装置1で充電される電池パック2を用いた電動工具3の外観を示す図である。図3は、図2に示す電池パック2の外観を示す斜視図である。また、図4は、図1に示す充電装置1に、図2に示す電池パック2が取り付けられた状態における断面図である。
電動工具3は、筐体31の把持部の内部に形成され、電池パック2が取外し自在に装着される装着部32と、筐体31の内部に配設され、電池パック2から電流が供給されることで駆動されるモータ33と、筐体31の把持部に設けられ、モータ33への電流の供給をオンオフ制御するトリガースイッチ34と、筐体31の先端に設けられ、ドリル歯などが取り付けられる回転部35とを備えている。
図3に示す電池パック2は、図2に示す電動工具3の装着部32と勘合して取り付けられるようになっている。電池パック2は、略箱状の筐体21と、筐体21の一面側に突出し、電動工具3の装着部32に装着されるコネクタ部22とを備えている。そして、筐体21の内部には、二次電池23と、温度センサ24とが収納されている。さらに、コネクタ部22の側面には、電極25,26,27がその表面に露出するように配設されている。
そして、例えば、電極25は二次電池23の負極に接続され、電極26は二次電池23の正極に接続されており、電極27は温度センサ24に接続されている。そして、電池パック2は、電動工具3の装着部32に装着されたときに電極25,26を介して二次電池23からモータ33へ電流を供給するようになっている。なお、図2は、電動工具3の装着部32に電池パック2が取り付けられた状態を示している。
図1に示す充電装置1は、略箱状の筐体11と、例えばAC100Vの商用電源に接続されるACコード12と、筐体11の上面に、電池パック2におけるコネクタ部22が挿入可能な凹部をなしたコネクタ部13とを備えている。また、筐体11の内部には、二次電池23を充電する充電回路100が収納されている。
そして、コネクタ部13の内側面にはコネクタ部22が備える電極25,26,27と接触することにより電気的接続を図る負極端子15、正極端子16、及び温度入力端子17が配設されており、充電装置1に電池パック2が装着されたときに電極25,26,27と負極端子15、正極端子16、温度入力端子17とがそれぞれ圧接されるようになっている。
これにより、充電装置1のコネクタ部13に電池パック2のコネクタ部22が挿入されて取り付けられると、負極端子15が電極25を介して二次電池23の負極に接続され、正極端子16が電極26を介して二次電池23の正極に接続され、温度入力端子17が電極27を介して温度センサ24に接続されるようになっている。
電池パック2、充電装置1には、それらが結合したときに互いに対向する表面上の位置に、例えばスリット状の通気孔28、通気孔18がそれぞれ設けられている。また、電池パック2の筐体21の、通気孔28が設けられた壁面と対向する壁面には、例えば図4に示すスリット状の通気孔29が設けられており、充電装置1の筐体11の側面には、スリット状の通気孔19が設けられている。
充電装置1は、図4に示すように、ファン108を内蔵しており、このファン108によって通気孔19から吸気された空気が、ヒータ107によって加熱された後、通気孔18,28を通じて電池パック2内の二次電池23へ供給され、通気孔29から外部に放出されるようになっている。
図5は、本発明の第1の実施形態に係る充電回路100の構成の一例を示すブロック図である。図5は、充電装置1と電池パック2とが結合された状態を示している。図5に示す電池パック2は、二次電池23と、温度センサ24と、電極25,26,27とを備えている。二次電池23は、例えば非水電解液を使用した非水電解質二次電池であるリチウムイオン二次電池が用いられる。なお、二次電池23は、例えばポリマー電池等のリチウムイオン二次電池以外の非水電解質二次電池であってもよい。また、二次電池23は、複数の電池セルが直列接続された構成、並列接続された構成、及び直列と並列とが組み合わされた構成のいずれであってもよい。また、二次電池23を構成する電池セルの数は、いくつであってもよい。
そして、二次電池23の負極が電極25、正極が電極26に接続されている。温度センサ24は、例えば熱電対やサーミスタ等の温度センサであり、二次電池23の温度Tを検知して、その検知した温度Tを示す電池温度信号Stを、電極27を介して温度入力端子17へ出力する。この場合、温度センサ24により得られた電池温度信号Stを受信する温度入力端子17が、温度検出部の一例に相当している。
図5に示す充電回路100は、入力回路101、整流平滑回路102、インバータ電源回路103(充電部)、電流検知回路104、電圧検知回路105、負極端子15(接続端子)、正極端子16(接続端子)、温度入力端子17、制御部106、ヒータ107(加熱部)、及びファン108(冷却部)を備えている。
入力回路101は、例えばトランスを用いて構成されている。入力回路101は、商用交流電源ACから、例えば電源コンセントに接続されたACコード12を介して、例えば商用交流電源電圧AC100Vを受電し、これを所定の電圧に降圧して整流平滑回路102へ出力する。
整流平滑回路102は、例えばダイオードブリッジやコンデンサ等を用いて構成されており、入力回路101から出力された交流電圧を直流電圧に変換してインバータ電源回路103へ出力する。インバータ電源回路103は、いわゆるスイッチング電源回路である。そして、インバータ電源回路103は、制御部106からの制御信号に応じた電流Ibを、電流検知回路104を介して正極端子16と負極端子15との間に供給することにより二次電池23を充電したり、制御部106からの制御信号に応じた電圧Vbを、電流検知回路104を介して正極端子16と負極端子15との間に印加することにより二次電池23を充電したりする。
電流検知回路104は、インバータ電源回路103から正極端子16を介して二次電池23へ流れる充電用の電流Ibを検知し、その電流値を示す電流値信号Siを、制御部106へ出力する。電圧検知回路105は、正極端子16と負極端子15との間の電圧Vbを測定し、その電圧値を示す電圧値信号Svを制御部106へ出力する。
ヒータ107は、例えばセラミックヒータ、PTC(Positive Temperature Coefficient)、電熱線等の発熱素子を用いて構成され、制御部106からの制御信号に応じて発熱する加熱部である。ファン108は、制御部106からの制御信号に応じて、通気孔19から吸気した空気をヒータ107に供給して加熱させ、この加熱された空気を通気孔18,28を通じて電池パック2内の二次電池23へ供給することで、二次電池23を加熱する。
制御部106は、例えば所定の演算処理を実行するCPU(Central Processing Unit)と、所定の制御プログラムが記録された不揮発性の記憶素子であるROM(Read Only Memory)と、データを一時的に記録する揮発性の記憶素子であるRAM(Random Access Memory)と、電流値信号Si、電圧値信号Sv、及び電池温度信号Stをデジタル信号に変換するためのA/Dコンバータや、これらの周辺回路等とを備えて構成されている。
そして、制御部106は、ROMに記憶された制御プログラムを実行することにより、電流値信号Si及び電圧値信号Svに基づきインバータ電源回路103の動作を制御して、一定の電流で二次電池23を充電する定電流(CC)モードや、一定の電圧で二次電池23を充電する定電圧(CV)モードでの充電動作を行わせる。また、制御部106は、電池温度信号Stに基づきヒータ107及びファン108の動作を制御することで、二次電池23の温度を制御する。
次に、充電回路100を用いて二次電池23のサイクル劣化を低減することができる原理について説明する。上述したように、非水電解質二次電池である二次電池23は、低温になると負極表面に金属リチウムが析出して絶縁物を形成するため充電受け入れ性が低下し、充電受け入れ性が低下した状態で充電を行うことで、サイクル劣化が加速される。一方、二次電池23の温度が高くなるほど、二次電池23の正極活物質の溶解反応が高まって、サイクル劣化が加速される。
ここで、正極活物質の溶解反応は、二次電池23のSOCが小さいほど低下し、二次電池23のSOCが大きくなるほど高まる性質がある。そうすると、二次電池23のSOCが小さいほど、二次電池23の温度を上昇させることによる正極活物質の溶解反応に起因するサイクル劣化の影響が小さくなり、相対的に充電受け入れ性に起因するサイクル劣化の影響が大きくなる。
一方、二次電池23のSOCが大きいほど、二次電池23の温度を上昇させることによる正極活物質の溶解反応に起因するサイクル劣化の影響が大きくなり、相対的に充電受け入れ性に起因するサイクル劣化の影響が小さくなる。
そうすると、充電受け入れ性に起因するサイクル劣化の影響と正極活物質の溶解反応に起因するサイクル劣化の影響とのバランスによって、二次電池23の充電が進んでSOCが増大するにつれて、サイクル劣化の低減効果が得られる二次電池23の温度Tは低下する。
従って、二次電池23のSOCが小さいときは二次電池23の温度Tを上昇させ、二次電池23のSOCが大きいときは二次電池23の温度Tを低下させ、すなわち二次電池23のSOCの増大に応じて二次電池23の温度を低下させることにより、充電受け入れ性に起因するサイクル劣化の低減効果と正極活物質の溶解反応に起因するサイクル劣化の低減効果とをバランスよく向上させることができるので、充電による非水電解質二次電池の劣化を低減することができる。また、充電に伴う二次電池23のSOCの増大に応じて二次電池23の温度を低下させてることにより、二次電池23のSOCが増大する充電末期において二次電池23の温度が低下されるので、充電末期における二次電池23内の化学反応が抑制され、充電末期に圧壊により異常高温が生じることを低減することができる。
次に、上述のように構成された充電回路100の動作について説明する。図6は、上述の原理を実現するための充電回路100の動作の一例を示すフローチャートである。まず、充電装置1に電池パック2が取り付けられると、電圧検知回路105によって、負極端子15と正極端子16との間の電圧Vb、すなわち二次電池23の出力電圧が検知され、その電圧Vbを示す電圧値信号Svが制御部106へ出力される。そうすると、電圧Vbは、二次電池23の電池定格容量に対する充電されている容量の比率であるSOCの増減に応じて増減するから、電圧値信号Svは間接的にSOCを表すこととなる。従って、例えば予め電圧値信号SvとSOCとの対応を示したデータテーブルをROMに記憶しておき、制御部106は、このデータテーブルを参照することで、電圧値信号SvからSOCを取得することができる。このようにして、二次電池23のSOCが検出される(ステップS1)。この場合、電圧検知回路105は、充電深度検出部の一例に相当している。
なお、電圧Vbは、二次電池23の充電電流によって変化する。従って、例えば定電流(CC)モードにより充電を行う際のように一定の電流で充電を行う場合は、予め設定された充電電流Ibに対応したデータテーブルにより、電圧値信号SvをSOCに変換すればよい。しかし、例えば定電圧(CV)モードにより充電を行う際は、充電電流Ibが変化するので、充電電流Ibの変化に伴い電圧Vbが変化する。このような場合には、制御部106は、例えば電流検知回路104で得られた電流値信号Siに基づき、例えば充電電流Ibに応じて設定されたデータテーブルを用いる等の手段により、電流値信号Siと電圧値信号SvとからSOCを取得することができる。
また、必ずしも電圧値信号SvをSOCに変換する必要はなく、例えば電圧値信号Svを、SOCを間接的に示す情報としてそのまま用いてもよい。また、電圧検知回路105は、二次電池23の開放電圧を、SOCを間接的に示す情報として検知する例に限られず、例えば二次電池23に所定の負荷電流を出力させた状態の電圧Vbを、SOCを間接的に示す情報として検知するようにしてもよく、例えばインバータ電源回路103によって、二次電池23に所定の充電電流を流した状態の電圧Vbを、SOCを間接的に示す情報として検知するようにしてもよい。また、充電深度検出部は、二次電池23の両端電圧を、SOC間接的に示す情報として検知する例に限られず、例えば電流検知回路104により検知された、二次電池23の充電電流Ibを積算することにより、SOCを算出するものであってもよい。
次に、制御部106によって、電圧検知回路105で得られた電圧値信号Svに基づいて、二次電池23のSOCが、予め設定された閾値R1(第1閾値)と比較される(ステップS2)。閾値R1は、例えば上述の、充電受け入れ性に起因するサイクル劣化の影響と正極活物質の溶解反応に起因するサイクル劣化の影響とのバランスによって、温度を上昇させるよりも低下させた方が、サイクル劣化低減の効果が大きくなるような、SOCの値が予め設定される。このようなSOCの値は、例えば実験的に求めることができ、例えば二次電池23の電極材料としてカーボンを用いた場合には、例えば70%程度である。
より具体的には、SOCの閾値R1に相当する電圧Vbの値が閾値V1として予め設定されている。そして、制御部106によって、電圧値信号Svで示される電圧Vbと閾値V1とが比較されることによって、間接的にSOCと閾値R1とが比較され(ステップS2)、電圧Vbが閾値V1に満たなければ、二次電池23のSOCが閾値R1に満たないと判断されて(ステップS2でYES)、二次電池23を加熱するべくステップS3へ移行する一方、電圧Vbが閾値V1以上であれば、二次電池23のSOCが閾値R1以上であると判断される(ステップS2でNO)。この場合、二次電池23は温度が低い方がサイクル劣化低減の効果が大きくなる状態にあるので、二次電池23を加熱することなく充電を開始するべくステップS6へ移行する。SOCが閾値R1以上である場合に、充電を行う際の温度Tとしては、20℃〜30℃が好ましい。
次に、ステップS3において、制御部106からの制御信号に応じて、ヒータ107が発熱されファン108が駆動されて、ファン108によって通気孔19から吸気された空気がヒータ107によって加熱された後、通気孔18,28を通じて電池パック2内の二次電池23へ供給されることで、二次電池23が加熱される。
次に、温度センサ24から出力された電池温度信号Stが、電極27、温度入力端子17を介して制御部106により受信され、制御部106によって、電池温度信号Stから二次電池23の温度Tが取得される。そして、制御部106によって、予め設定された設定温度Tthと温度Tとが比較され(ステップS4)、温度Tが設定温度Tthに満たない場合(ステップS4でNO)、ステップS3へ戻って二次電池23の加熱が継続される。
一方、温度Tが設定温度Tthに達した場合(ステップS4でYES)、制御部106からの制御信号に応じてヒータ107の発熱が停止されると共にファン108の駆動が停止され、二次電池23の加熱が停止される(ステップS5)。
これにより、二次電池23の温度が設定温度Tthに設定される。設定温度Tthは、例えば60℃に設定されている。なお、設定温度Tthは、60℃に限られず、例えば、20℃〜60℃の範囲の温度を好適に用いることができ、特に40〜50℃の範囲であることがより好ましい。
次に、制御部106からの制御信号に応じて、インバータ電源回路103によって、予め設定された一定の電流が、電流Ibとして電流検知回路104、正極端子16、及び電極25を介して二次電池23へ供給され、二次電池23が充電されて二次電池23のSOCが増大する(ステップS6)。
図7は、ステップS6における二次電池23のSOCと、電圧検知回路105により得られる二次電池23の端子電圧Vbと、温度センサ24により得られる二次電池23の温度Tとの変化の一例を示すグラフである。
図7に示すように、ステップS6において、制御部106は、インバータ電源回路103の動作を制御して、まず一定の電流で充電する定電流(CC)モードで二次電池23の充電を行う。そして、充電に伴いSOCが徐々に増大し、電圧Vbが徐々に増大する。さらに、電圧Vbが4.2Vに達すると、制御部106は、インバータ電源回路103の動作を制御して、一定の電圧で充電する定電圧(CV)モードに切り替えて二次電池23の充電を行う。定電圧(CV)モードでは、SOCの増大に伴い充電電流Ibが低下する。
一方、二次電池23の温度Tは、ステップS3〜S4によって、ステップS6における充電開始前に60℃にされている。そして、ステップS5で二次電池23の加熱が停止されるので、温度Tは自然冷却によって徐々に低下し、外気温、例えば20℃になって安定する。
そうすると、二次電池23を加熱させた状態で、二次電池23が充電され、自然冷却により二次電池23の温度を低下させつつさらに二次電池23の充電が行われるので、二次電池23のSOCの増大に応じて二次電池23の温度が低下する結果、充電受け入れ性の向上により得られるサイクル劣化の低減効果と正極活物質の溶解反応に起因するサイクル劣化の低減効果とをバランスよく向上させて、充電による非水電解質二次電池の劣化を低減することができる。従って、例えば背景技術に係る充電技術のように、一定の温度に暖めた状態で充電を行うよりも、サイクル劣化の低減効果を増大させることができる。また、図7に示すように、二次電池23のSOCが増大する充電末期において二次電池23の温度が最も低くなるので、充電末期における二次電池23内の化学反応が抑制され、充電末期に圧壊により異常高温が生じることを低減することができる。
また、ステップS3〜S4によって、ステップS6における充電開始前に、二次電池23が加熱されて、充電受け入れ性を向上させてサイクル劣化の低減効果が得られる温度、例えば60℃にされているので、充電受け入れ性が低い状態で二次電池23が充電されることがなく、サイクル劣化の低減効果を高めることができる。
なお、必ずしも充電開始前に、二次電池23を加熱しておく必要はなく、充電と並行して二次電池23を加熱するようにしてもよい。
また、図7においては、定電流(CC)モードから定電圧(CV)モードへ移行するいわゆるCCCV方式の充電方式を例に説明したが、他の充電方式であってもよい。二次電池23の劣化モードとしては、上述の充電受け入れ性が悪い状態での充電による劣化や、正極活物質の溶解反応や電解液の分解反応により生じる劣化等、材料の劣化に起因する劣化モードの他にも、電解液の液漏れ等の劣化モードが存在している。しかし、例えばトリクル充電の場合には、充電回路100により低減効果の得られる材料の劣化モードが支配的となる。従って、充電回路100は、トリクル充電を行う場合に好適に用いることができる。
また、自然冷却だけでは、二次電池23の冷却効果が不十分である場合には、例えば、二次電池23を冷却する方がサイクル劣化低減の効果が大きくなるようなSOCの値として、閾値R1より大きな閾値R2(第2閾値)を予め設定しておき、図8に示すように、ステップS6における充電開始後に、SOCが閾値R2以上となったときに(ステップS7でYES)、制御部106によってファン108が駆動され、二次電池23が空冷により強制的に冷却される(ステップS8)ようにしてもよい。この場合、閾値R2を閾値R1より大きくすることで、温度制御動作にヒステリシスを持たせて動作を安定化しているが、閾値R2は、閾値R1と同じ値に設定されていてもよい。また、この場合、ファン108が、冷却部の一例に相当している。なお、冷却部は、ファンにより空冷するものに限られず、例えばペルチェ素子やヒートパイプ等を用いた冷却装置であってもよい。
また、ステップS4に示すように、温度センサ24で取得された温度Tに基づいて、二次電池23の温度を制御する例に限られず、例えばヒータ107として、発熱温度が自動的に一定の温度に維持されるPTCのような発熱素子を用いることで、二次電池23を所定の温度に加熱するようにしてもよい。また、ファン108を用いず、熱伝導や放射熱によって、二次電池23を加熱してもよい。さらに充電装置1が加熱部を内蔵し、二次電池23を加熱してもよい。
第1実施形態においては、電池パック2が装着部32を介して脱着自在な電動工具3について詳細に説明したが、電池パック2や充電装置1自体が装置に内蔵された実施形態、例えば二次電池が電気自動車の主電源、あるいは補助電源として用いられる実施形態においても、同様の効果が得られることはいうまでもない。この場合、例えば図4に示す形態を、電気自動車等の機器装置に内蔵する構成とすればよい。この形態において、加熱部に充当するヒータ107の位置は、二次電池23を加熱し得る任意の位置に設置することができる。なお、電気自動車に充電装置1を内蔵した場合、電気自動車が走行することにより、二次電池に風があたるようにすれば、ファン108を省略したり、あるいは電気自動車の走行中はファン108を停止するようにしてもよい。
(第2実施形態)
次に、本発明の第2の実施形態に係る充電回路について説明する。図9は、本発明の第2の実施形態に係る充電回路100aの構成の一例を示すブロック図である。図9に示す充電回路100aと図5に示す充電回路100とでは、下記の点で異なる。すなわち、図9に示す充電回路100aでは、制御部106aが、二次電池23における充電に適した設定温度TsとSOCとを対応付ける温度設定情報を、予め記憶するLUT(Look Up Table)161(記憶部)を備えている。また、制御部106aは、温度入力端子17により受信される電池温度信号Stの示す温度が、LUT16に記憶されている温度設定情報によって二次電池23のSOCと対応付けられている設定温度Tsになるように、ヒータ107とファン108との動作を制御して、二次電池23の温度を調節する。
その他の構成は図5に示す充電回路100と同様であるのでその説明を省略し、以下図9に示す充電回路100aの動作について説明する。
図10は、充電回路100aの動作の一例を示すフローチャートである。まず、図8に示すステップS1と同様に、二次電池23のSOCが検出される(ステップS11)。次に、制御部106aによって、LUT161が参照され、ステップS11で得られたSOCと対応付けられている設定温度Tsが取得される(ステップS12)。
図11は、二次電池23のSOCと、電圧検知回路105により得られる二次電池23の端子電圧Vbと、LUT161によって二次電池23のSOCと対応付けられている設定温度Tsとの一例を示すグラフである。すなわち、図11に示す設定温度Tsと一致するように、二次電池23の温度Tを制御すれば、サイクル劣化低減の効果が最大となる。
そこで、制御部106aによって、温度センサ24により得られる二次電池23の温度Tと、LUT161により得られる設定温度Tsとが比較され(ステップS13)、温度Tが設定温度Tsに満たなければ(ステップS13でYES)、制御部106aによって、ヒータ107が発熱され、ファン108が駆動されて二次電池23が加熱され(ステップS14)、ステップS17へ移行して充電が開始される。一方、温度Tが設定温度Tsを超えていれば(ステップS13でNO、ステップS15でYES)、制御部106aによって、ヒータ107を発熱させずにファン108が駆動されて二次電池23が冷却され(ステップS16)、ステップS17へ移行して充電が開始される。
また、温度Tが設定温度Tsと等しければ(ステップS13でNO、ステップS15でNO)、温度Tは、充電に適した温度であるから加熱も冷却も行うことなくステップS17へ移行する。そして、制御部106aによって、図6に示すステップS6と同様に二次電池23の充電が開始される(ステップS17)。
そして、充電が終了するまで、すなわちSOCが100(%)に達するまで(ステップS18でNO)、ステップS11〜S18の処理が繰り返されることで、図11に示す設定温度Tsに沿うように、二次電池23の温度Tが制御され、サイクル劣化低減の効果が増大される。
次に、SOCが100(%)に達すると(ステップS18でYES)、制御部106aによって、二次電池23の充電動作が終了される(ステップS19)。この場合、LUT161によって、SOCが100(%)のときの設定温度Tsは、充電開始時よりも低い温度、例えば20℃に設定されているので、二次電池23のSOCが増大する充電末期における二次電池23内の化学反応が抑制され、充電末期に圧壊により異常高温が生じることを低減することができる。
なお、充電回路100,100aは、充電装置1のように、独立した充電装置に用いられる例に限られず、二次電池を用いる種々の電気機器、装置に内蔵されて用いられるものであってもよい。また、例えば、車載された二次電池の周囲に、温度センサ24、インバータ電源回路103、電圧検知回路105、制御部106、ファン108、及びヒータ107等を配置して充電回路100,100aを構成することで、充電システムを構成するようにしてもよい。
本発明に基づく非水電解質二次電池とこの二次電池に対して充電を行う充電回路とから構成されるシステムに関する実施例を示す。
(実施例1)
本発明の第1の実施形態に関する実施例を示す。
LiCOとCoとNiOとMnOとを焼成後LiNi0.33Mn0.33Co0.33となるように混合し、900℃で10時間焼成して正極活物質を作製した。この正極活物質100重量部を、アセチレンブラック2.5重量部、フッ素樹脂系結着剤4重量部、及び適量のカルボキシメチルセルロース水溶液と共に双腕式練合機にて攪拌し、正極ペーストを作製した。このペーストを30μm厚のアルミニウム箔の両面に塗布乾燥し、総厚が99μm、単位面積当たりの理論容量が3.7mAh、合材部の多孔度が25%となるようにして圧延した後、塗工幅52mm、塗工長さ1660mの寸法に裁断し正極板を得た。
また、メソフェーズ小球体を2800℃の高温で黒鉛化したもの(以下メソフェーズ黒鉛と称す)を負極活物質として用いた。この活物質100重量部を、日本ゼオン製のSBRアクリル酸変性体であるBM−400B(固形分40重量部)2.5重量、カルボキシメチルセルロースを1重量部、及び適量の水と共に双腕式練合機にて攪拌し、負極ペーストを作製した。このペーストを厚さ0.02mmの銅箔の両面に塗着乾燥し、総厚が97μm、合材部の多孔度が35%となるように圧延した後、塗着幅57mm、長さ1770mmの寸法に裁断して負極板を得た。
この正極及び負極の組み合わせによる4.2V充電での負極の負荷容量は、250mAh/gとし、正極の容量で規制された電池設計とした。
次いで、正極板の長さ方向の中央部には、幅2.5mmの正極ペーストが塗布されていない無垢のアルミ箔が、負極の長さ方向の両端には、幅2.5mm負極ペーストが塗布されていない無垢の銅箔が、それぞれ露出している。正極アルミ箔部には幅10mm、厚み0.1mmのアルミリードを溶接し、2箇所の負極銅箔部にはそれぞれ銅リード幅3.0mmの銅リードを溶接した。ついで、この正極板及び負極板をポリエチレン製、幅59mm、厚み20μmのセパレータを介して渦巻状に巻回して電極群を作製し、これを直径26.0mm、高さ65mmの電池ケースに納入した。ついで、電極群の正極アルミリードには封口板を溶着し、2本の負極リードはケース底部と溶接した。その後、炭酸エチレンと炭酸メチルエチルと炭酸ジメチルの混合液(体積比10:10:80)に1.40MのLiPFを溶解した非水電解液を13g注入し、封口加工を施して、公称容量2.6Ah、内部抵抗19mΩの円筒型のリチウムイオン二次電池を作製した。
以上のようにして作製したリチウムイオン二次電池を4セル直列に接続した電池パック2を、まず2.6Aの電流で放電し、2.5Vで放電を終了した。そして、この電池パック2を、設定温度Tthを30℃とした充電回路100に接続した。充電は10℃環境下で20℃まで電池を加温した後に2.6Aで定電流充電を行い4.2Vで終止した。次いで、電池パック2を負荷に接続し、10Aの定電流で2.5Vまで放電した。その後電池温度が、10℃になるまで休止した後に、充電回路100に接続し、30℃まで電池を加温した後に2.6Aで定電流充電を行い4.2Vで終止した。この操作を繰り返しサイクル性能の確認を行った。
(実施例2)
実施例1に示す電池パック2を、設定温度Tthを45℃とした充電回路100に接続した。充電は10℃環境下で45℃まで電池を加温した後に2.6Aで定電流充電を行い、4.2Vで終止した。次いで、電池パック2を負荷に接続し、10Aの定電流で2.5Vまで放電した。その後電池温度が、10℃になるまで休止した後に、充電回路100に接続して45℃まで電池を加温し、さらに2.6Aで定電流充電を行い、4.2Vで終止した。この操作を繰り返しサイクル性能の確認を行った。
(実施例3)
実施例1に示す電池パック2を、設定温度Tthを60℃とした充電回路100に接続した。充電は10℃環境下で60℃まで電池を加温した後に2.6Aで定電流充電を行い、4.2Vで終止した。次いで、電池パック2を負荷に接続し、10Aの定電流で2.5Vまで放電した。その後電池温度が、10℃になるまで休止した後に、充電回路100に接続して60℃まで電池を加温し、さらに2.6Aで定電流充電を行い、4.2Vで終止した。この操作を繰り返しサイクル性能の確認を行った。
(実施例4)
実施例1に示す電池パック2を、設定温度Tthを45℃とした充電回路100に接続した。充電は10℃環境下で45℃まで電池を加温した後に2.6Aで定電流充電を行い、4.2Vで終止した。次いで、電池パック2を負荷に接続し、10Aの定電流で3.67Vまで放電した。このときの放電時間は36分でありこの時の電池容量は満充電容量の40%であった。その後電池温度が、10℃になるまで休止した後に、充電回路100に接続し、45℃まで電池を加温した後に2.6Aで定電流充電を行い4.2Vで終止した。この操作を繰り返しサイクル性能の確認を行った。
(実施例5)
実施例1に示す電池パック2を、設定温度Tthを45℃とした充電回路100に接続した。充電は10℃環境下で45℃まで電池を加温した後に2.6Aで定電流充電を行い、4.2Vで終止した。次いで、電池パック2を負荷に接続し、10Aの定電流で3.75Vまで放電した。このときの放電時間は24分でありこの時の電池容量は満充電容量の60%であった。その後電池温度が、10℃になるまで休止した後に、充電回路100に接続し、加温せずに2.6Aで定電流充電を行い4.2Vで終止した。この操作を繰り返しサイクル性能の確認を行った。
(実施例6)
実施例1に示す電池パックを、図6に示すフローチャートのステップS1,S2を実行しないで、SOCに関係なく45℃で充電を開始する充電回路に接続した。充電は10℃環境下で60℃まで電池を加温した後に2.6Aで定電流充電を行い、4.2Vで終止した。次いで、電池パックを負荷に接続し、10Aの定電流で3.75Vまで放電した。このときの放電時間は24分でありこの時の電池容量は満充電容量の60%であった。その後電池温度が、10℃になるまで休止した後に、当該充電回路に接続し、45℃まで電池を加温した後に2.6Aで定電流充電を行い4.2Vで終止した。この操作を繰り返しサイクル性能の確認を行った。
(比較例1)
実施例1に示す電池パック2を、ヒータ107やファン108を備えない充電器に接続した。充電は10℃環境下で加温せずに2.6Aで定電流充電を行い、4.2Vで終止した。次いで、電池パック2を負荷に接続し、10Aの定電流で2.5Vまで放電した。その後電池温度が、10℃になるまで休止した後に、当該充電器に接続し、加温せずに2.6Aで定電流充電を行い4.2Vで終止した。この操作を繰り返しサイクル性能の確認を行った。
(比較例2)
実施例1に示す電池パック2を、比較例1と同様の充電器に接続した。充電は、10℃環境下で加温せずに2.6Aで定電流充電を行い、4.2Vで終止した。次いで、電池パック2を負荷に接続し、10Aの定電流で3.67Vまで放電した。このときの放電時間は36分でありこの時の電池容量は満充電容量の40%であった。その後電池温度が、10℃になるまで休止した後に、充電器に接続し加温せずに2.6Aで定電流充電を行い4.2Vで終止した。この操作を繰り返しサイクル性能の確認を行った。
実施例1〜6及び比較例1、2の条件で充放電サイクルを繰り返し、100サイクル毎にパックの容量確認を行った。容量確認の条件は、20℃環境下で2.6Aで4.2Vまで充電を行った後に、30分休止しその後、2.6Aで2.5Vまで放電を行い、その放電容量を容量とした。図12に、実施例1〜6及び比較例1、2の条件で充放電サイクルを繰り返し100サイクル毎にパックの容量確認を行った際の初期容量に対する容量維持率推移を示す。
実施例1〜6は、比較例1、2と比較してサイクル容量維持率が優れる。比較例1、2では、SOCの低い状態で低温で充電を行うため、負極の充電受入れが悪く、サイクル劣化が大きくなる。一方、実施例6では、SOCが高い状態で高温で充電が行われるため、正極の溶出や電解液の分解反応が大きくなり、サイクル劣化が大きくなる。
この発明は、非水電解質二次電池を充電する際に適正な温度に管理する非水電解質二次電池充電システムを提供することによって、二次電池のサイクル使用においてその劣化を抑え安全性の高い状態で電池を使用することができ、産業上の利用の可能性は大きい。
本発明の第1の実施形態に係る充電回路を用いた充電装置の外観を示す斜視図である。 図1に示す充電装置で充電される電池パックを用いた電動工具の外観を示す図である。 図2に示す電池パックの外観を示す斜視図である。 図1に示す充電装置に、図2に示す電池パックが取り付けられた状態における断面図である。 本発明の第1の実施形態に係る充電回路の構成の一例を示すブロック図である。 図5に示す充電回路の動作の一例を示すフローチャートである。 二次電池のSOCと、二次電池の端子電圧と、二次電池の温度との変化の一例を示すグラフである。 図5に示す充電回路の動作の他の一例を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態に係る充電回路の構成の一例を示すブロック図である。 図9に示す充電回路の動作の一例を示すフローチャートである。 二次電池のSOCと、二次電池の端子電圧と、LUTによって二次電池のSOCと対応付けられている設定温度との一例を示すグラフである。 実施例1〜5及び比較例1,2の条件で充放電サイクルを繰り返し100サイクル毎にパックの容量確認を行った際の初期容量に対する容量維持率推移を示す図である。
符号の説明
1 充電装置
2 電池パック
3 電動工具
11,21,31 筐体
15 負極端子
16 正極端子
17 温度入力端子
23 二次電池
24 温度センサ
100,100a 充電回路
101 入力回路
102 整流平滑回路
103 インバータ電源回路
104 電流検知回路
105 電圧検知回路
106,106a 制御部
107 ヒータ
108 ファン

Claims (10)

  1. 非水電解質二次電池に接続するための接続端子と、
    前記非水電解質二次電池を加熱するための加熱部と、
    前記接続端子に接続された非水電解質二次電池を充電するための充電部と、
    前記非水電解質二次電池を前記加熱部により加熱させた状態で、前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させ、前記非水電解質二次電池の温度を低下させてさらに前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させる制御部と
    を備えることを特徴とする充電回路。
  2. 前記非水電解質二次電池の、電池定格容量に対する充電されている容量の比率である充電深度を検出するための充電深度検出部をさらに備え、
    前記制御部は、前記充電深度検出部により検出された充電深度が、予め設定された第1閾値に満たない場合、前記加熱部による前記加熱を行わせること
    を特徴とする請求項1記載の充電回路。
  3. 前記制御部は、前記充電深度検出部により検出された充電深度が、予め設定された第1閾値を超える場合、前記加熱部による前記加熱を行わせることなく前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させること
    を特徴とする請求項2記載の充電回路。
  4. 前記非水電解質二次電池を冷却する冷却部をさらに備え、
    前記制御部は、前記充電深度検出部により検出された充電深度が、前記第1閾値以上の値に設定された第2閾値を超える場合、前記冷却部により前記非水電解質二次電池を冷却させること
    を特徴とする請求項2又は3記載の充電回路。
  5. 前記非水電解質二次電池の、電池定格容量に対する充電されている容量の比率である充電深度を検出するための充電深度検出部と、
    前記非水電解質二次電池の温度を検出する温度検出部とをさらに備え、
    前記制御部は、前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させつつ、前記充電深度検出部により検出される充電深度の増大に応じて温度が低下するように前記加熱部による加熱動作を制御すること
    を特徴とする請求項1記載の充電回路。
  6. 前記非水電解質二次電池を冷却する冷却部をさらに備え、
    前記制御部は、前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させつつ、前記充電深度検出部により検出される充電深度の増大に応じて温度が低下するように、前記加熱部による加熱動作と前記冷却部による冷却動作とを制御すること
    を特徴とする請求項5記載の充電回路。
  7. 前記充電深度の増大に応じて温度が適切に低下するように、前記非水電解質二次電池の温度と前記充電深度とを対応付ける温度設定情報を、予め記憶する記憶部とを備え、
    前記制御部は、前記充電部により前記非水電解質二次電池を充電させつつ、前記温度検出部により検出される温度が、前記記憶部に記憶されている温度設定情報によって前記充電深度検出部により検出された充電深度と対応付けられている温度になるように、前記加熱部による加熱動作と前記冷却部による冷却動作とを制御すること
    を特徴とする請求項6記載の充電回路。
  8. 前記制御部は、前記加熱部により前記加熱を行わせる際に、前記加熱部により前記非水電解質二次電池を加熱させた後に、前記充電部による前記非水電解質二次電池の前記充電を開始させること、
    を特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の充電回路。
  9. 非水電解質二次電池から電力を供給される電気機器と、
    前記非水電解質二次電池を充電する充電回路とを備え、
    前記充電回路は、請求項1〜8のいずれか1項に記載の充電回路であること
    を特徴とする充電システム。
  10. 非水電解質二次電池を加熱する工程と、
    前記非水電解質二次電池が加熱された後に、前記非水電解質二次電池を充電する工程と、
    前記非水電解質二次電池を充電した後に前記非水電解質二次電池の温度を低下させる工程と
    を備えることを特徴とする充電方法。
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