[發明專利]估算與電池相關的狀態向量的系統和方法有效
| 申請號: | 200680030881.5 | 申請日: | 2006-08-23 |
| 公開(公告)號: | CN101248365A | 公開(公告)日: | 2008-08-20 |
| 發明(設計)人: | 圭葛里·L·普力特 | 申請(專利權)人: | LG化學株式會社 |
| 主分類號: | G01R31/36 | 分類號: | G01R31/36 |
| 代理公司: | 中原信達知識產權代理有限責任公司 | 代理人: | 關兆輝;孫志湧 |
| 地址: | 韓國*** | 國省代碼: | 韓國;KR |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 估算 電池 相關 狀態 向量 系統 方法 | ||
技術領域
本發明是關于一種估算與電池相關的狀態向量的系統與方法。
背景技術
許多電子與電力設備會使用到電池。所以需要能夠估計電池的內部狀態,包括充電狀態(SOC)。SOC指的如下值,其表示電池可用于工作的當前可用容量。電池監控系統會測量輸入至電池的電流與從電池輸出的電壓的歷史以估計電池狀態。
一般來說,當電池會在沒有電負載的某段時間內放電,且電池狀態會改變。然而,電池監控系統在這段時間會中斷測量和計算的歷史。此系統的缺點是,當電池從負載電路電解耦一段時間之后,當其與負載電路電耦合時,不能準確地確定電池的狀態。
因此,本發明人認識到,當電池從負載電路電解耦一段時間之后,當其與負載電路電耦合時,需要有估算與電池相關的狀態向量的系統與方法。
發明內容
依據實施例,本發明提供一種估算與電池相關的狀態向量的方法。本方法包括:確定電池從負載電路解耦的時間間隔。時間間隔起始于第一時間。本方法進一步包括:從存儲器中獲得與電池相關的第一狀態向量。第一狀態向量是于第一時間前就已確定。本方法進一步包括:以第一狀態向量與時間間隔為基礎來計算以預測與預測與與電池相關的第二狀態向量。本方法進一步包括:當電池再度與負載電路耦合時,測量電池的輸出電壓,以在第一時間間隔后獲得第一電池電壓值。本方法進一步包括:以預測的第二狀態向量為基礎來估算與電池相關的第二電池電壓值。本方法進一步包括:以第一電池電壓值與第二電池電壓值為基礎,計算出電壓誤差值。本方法進一步包括:以預測的第二狀態向量與電壓誤差值為基礎來預測與與電池相關的第三狀態向量。
依據另一實施例,本發明提供一種估算與電池相關的狀態向量的系統。本系統包括:用以測量電池的輸出電壓的電壓傳感器。本系統進一步包括:實際耦合至電壓傳感器的計算機。計算機是被配置以確定電池從負載電路解耦的時間間隔。時間間隔起始于第一時間。更且,計算機是被配置為可從存儲器中獲得與電池相關的第一狀態向量。第一狀態向量是于第一時間前就已確定。更且,計算機是被配置為可以第一狀態向量與時間間隔為基礎做計算,以預測與與電池相關的第二狀態向量。更且,計算機是被配置為其可在當電池再度與負載電路耦合時,在第一時間間隔后讓電壓傳感器測量電池的輸出電壓,以獲得第一電池電壓值。更且,計算機是被配置為其可利用預測的第二狀態向量,估算與與電池相關的第二電池電壓值。更且,計算機是被配置為其可以第一電池電壓值與第二電池電壓值為基礎來計算電壓誤差值。更且,計算機是被配置為其可以預測的第二狀態向量與電壓誤差值為基礎做計算,預測與與電池相關的第三狀態向量。
依據另一實施例,本發明提供制造產品。產品制造包括:計算機儲存介質,其具有計算機程式,是用以估算與與電池相關的狀態向量。計算機儲存介質包括:確定電池從負載電路解耦時的時間間隔的程序代碼。時間間隔起始于第一時間。計算機儲存介質進一步包括:從存儲器中獲得與與電池相關的第一狀態向量的程序代碼。第一狀態向量是于第一時間前就已確定。計算機儲存介質進一步包括:以第一狀態向量與時間間隔為基礎做計算,預測與電池相關的第二狀態向量的程序代碼。計算機儲存介質進一步包括:當電池再度與負載電路電耦合時,在第一時間間隔后測量電池的輸出電壓,以獲得第一電池電壓值的程序代碼。計算機儲存介質進一步包括:以預測的第二狀態向量為基礎,估算與電池相關的第二電池電壓值的程序代碼。計算機儲存介質進一步包括:以第一電池電壓值與第二電池電壓值為基礎,計算電壓誤差值的程序代碼。計算機儲存介質進一步包括:以預測的第二狀態向量與電壓誤差值為基礎做計算,預測與電池相關的第三狀態向量的程序代碼。
根據本發明的一個方面,涉及一種估算與電池相關的狀態向量的方法,該方法包括如下步驟:
確定該電池從負載電路電解耦的時間間隔,該時間間隔起始于第一時間;
從存儲器獲得與該電池相關的第一狀態向量,在該第一時間之前確定該第一狀態向量;
以該第一狀態向量與該時間間隔為基礎來計算與該電池相關的第二預測狀態向量;
在該第一時間間隔后,當該電池再次與負載電路電耦合時,測量從該電池輸出的電池電壓以獲得第一電池電壓值;
以該第二預測狀態向量為基礎來估算與該電池相關的第二電池電壓值;
以該第一電池電壓值與該第二電池電壓值為基礎來計算電壓誤差值;以及
以該第二預測狀態向量與該電壓誤差值來計算與該電池相關的第三估算狀態向量。
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