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      一種高壓采集與診斷檢測(cè)裝置及高壓采集與診斷檢測(cè)方法與流程

      文檔序號(hào):39617762發(fā)布日期:2024-10-11 13:32閱讀:25來(lái)源:國(guó)知局
      一種高壓采集與診斷檢測(cè)裝置及高壓采集與診斷檢測(cè)方法與流程

      本發(fā)明涉及電動(dòng)汽車電池,尤其涉及一種高壓采集與診斷檢測(cè)裝置及高壓采集與診斷檢測(cè)方法。


      背景技術(shù):

      1、新能源汽車領(lǐng)域是當(dāng)前的主要賽道,為可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了很大的助益。電動(dòng)汽車中的電池包的高壓系統(tǒng)有著幾百伏的高壓,會(huì)對(duì)人身安全及整車安全產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。隨之產(chǎn)生了電池管理系統(tǒng)對(duì)電池包高壓系統(tǒng)進(jìn)行管理。

      2、在電池管理系統(tǒng)(bms,battery?management?system)的管理功能中,其對(duì)于電池包高壓系統(tǒng)電壓的采集與診斷尤為重要。因此需要進(jìn)行充分的測(cè)試,保證電池包高壓系統(tǒng)的完整性以及可控性。

      3、在當(dāng)前有限的資源下,為了更準(zhǔn)確地驗(yàn)證電池包高壓系統(tǒng)功能的完整性,需要兼顧電池包高壓系統(tǒng)的電壓采集與過(guò)壓欠壓的測(cè)試。但是,目前的技術(shù)方案中只能對(duì)電壓的采集或過(guò)壓欠壓診斷進(jìn)行單獨(dú)測(cè)試,無(wú)法實(shí)現(xiàn)兩種方式的結(jié)合和自動(dòng)化測(cè)試,且測(cè)試時(shí)間長(zhǎng),不利于快速交付。


      技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

      1、為了克服上述技術(shù)缺陷,本發(fā)明的目的在于提供一種高壓采集與診斷檢測(cè)裝置及采集與診斷檢測(cè)方法。

      2、本發(fā)明公開了一種高壓采集與診斷檢測(cè)裝置,其特征在于,包括:vt系統(tǒng)、高壓電源、電池管理系統(tǒng)、低壓電源以及繼電器模塊;

      3、所述vt系統(tǒng)包括:所述第一開關(guān)模塊、所述第二開關(guān)模塊及電壓模擬模塊;

      4、所述高壓電源的正負(fù)極連接所述電池管理系統(tǒng)的正負(fù)輸入端,用于給所述電池管理系統(tǒng)提供高壓;

      5、所述低壓電源的正負(fù)極連接于所述繼電器模塊的線圈兩端,用于給所述繼電器模塊的線圈供電;

      6、所述繼電器模塊的觸點(diǎn)開關(guān)串聯(lián)連接于所述高壓電源的正負(fù)極與所述電池管理系統(tǒng)的正負(fù)輸入端形成的回路中,所述高壓電源、所述繼電器模塊及所述電池管理系統(tǒng)形成第一測(cè)試回路;所述第一開關(guān)模塊串聯(lián)連接于所述繼電器模塊的線圈與所述低壓電源形成的回路中;

      7、所述第二開關(guān)模塊,串聯(lián)連接于所述電壓模擬模塊與所述電池管理系統(tǒng)之間,用于提供模擬過(guò)壓或模擬欠壓的所述電壓模擬模塊,所述電壓模擬模塊、所述第二開關(guān)模塊及所述電池管理系統(tǒng)形成第二測(cè)試回路;

      8、所述vt系統(tǒng)用于通過(guò)控制所述第一開關(guān)模塊導(dǎo)通或關(guān)斷,以控制所述第一測(cè)試回路導(dǎo)通或關(guān)斷,或通過(guò)控制所述第二開關(guān)模塊導(dǎo)通或關(guān)斷,以控制所述第二測(cè)試回路導(dǎo)通或關(guān)斷。

      9、進(jìn)一步地,所述低壓電源包括第一低壓電源與第二低壓電源;

      10、所述繼電器模塊包括:第一繼電器單元與第二繼電器單元;所述第一繼電器單元的線圈兩端分別連接所述第一低壓電源的正負(fù)極,所述第二繼電器單元的線圈兩端分別連接所述第二低壓電源的正負(fù)極;

      11、所述第一繼電器單元的觸點(diǎn)開關(guān)連接于所述高壓電源的正極與所述電池管理系統(tǒng)的正輸入端之間;

      12、所述第二繼電器單元的觸點(diǎn)開關(guān)連接于所述高壓電源的負(fù)極與所述電池管理系統(tǒng)的負(fù)輸入端之間。

      13、進(jìn)一步地,所述第一開關(guān)模塊包括:第一開關(guān)單元與第二開關(guān)單元;

      14、所述第一開關(guān)單元的串聯(lián)連接于所述第一低壓電源與所述第一繼電器單元的線圈形成的回路中;

      15、所述第二開關(guān)單元串聯(lián)連接于所述第二低壓電源與所述第二繼電器單元的線圈形成的回路中。

      16、進(jìn)一步地,所述電池管理系統(tǒng)內(nèi)包括adc模塊,所述第二開關(guān)模塊串聯(lián)連接于所述電壓模擬模塊與所述adc模塊之間。

      17、所述第二繼電器單元的觸點(diǎn)開關(guān)兩端分別連接于所述高壓電源的負(fù)極與所述電池管理系統(tǒng)的負(fù)輸入端之間。

      18、進(jìn)一步地,所述電池管理系統(tǒng)還包括:分壓模塊,所述分壓模塊連接于所述電池管理系統(tǒng)的正負(fù)輸入端與所述adc模塊的正負(fù)輸入端之間。

      19、進(jìn)一步地,所述第二開關(guān)模塊包括:第三開關(guān)單元與第四開關(guān)單元;

      20、所述第三開關(guān)單元串聯(lián)連接于所述電壓模擬模塊的正輸出通道與所述adc模塊的正輸入端之間;

      21、所述第四開關(guān)單元串聯(lián)連接于所述電壓模擬模塊的負(fù)輸出通道與所述adc模塊的負(fù)輸入端之間。

      22、本發(fā)明還公開了一種高壓采集與診斷檢測(cè)方法,應(yīng)用于本發(fā)明前述實(shí)施例的任一項(xiàng)所述的高壓采集與診斷檢測(cè)裝置,包括:

      23、當(dāng)需要對(duì)所述高壓采集與診斷檢測(cè)裝置進(jìn)行高壓采集測(cè)試時(shí),所述vt系統(tǒng)控制所述第二開關(guān)模塊斷開,以維持所述第二測(cè)試回路處于斷開狀態(tài),同時(shí)控制所述第一開關(guān)模塊閉合,以維持所述第一測(cè)試回路導(dǎo)通;

      24、或者,當(dāng)需要對(duì)所述高壓采集與診斷檢測(cè)裝置進(jìn)行過(guò)壓欠壓診斷功能測(cè)試時(shí),控制所述第一開關(guān)模塊斷開,以維持第一測(cè)試回路斷開,同時(shí)控制第二開關(guān)模塊閉合,并激活所述電壓模擬模塊,以維持第二測(cè)試回路導(dǎo)通。

      25、進(jìn)一步地,對(duì)所述高壓采集與診斷檢測(cè)裝置進(jìn)行高壓采集測(cè)試包括:

      26、所述vt系統(tǒng)控制所述第二開關(guān)模塊斷開,以維持所述第二測(cè)試回路的斷路狀態(tài),并控制所述第一開關(guān)模塊閉合,觸發(fā)所述繼電器模塊閉合以導(dǎo)通第一測(cè)試回路;

      27、所述高壓電源輸出高壓給所述電池管理系統(tǒng)、經(jīng)過(guò)所述分壓模塊之后,輸入到所述adc模塊中;

      28、對(duì)adc模塊中接收到的電壓進(jìn)行采集;

      29、根據(jù)當(dāng)前高壓電源輸出的高壓,和所述電池管理系統(tǒng)采集到的電壓,驗(yàn)證電池管理系統(tǒng)的高壓采集功能是否正常。

      30、進(jìn)一步地,對(duì)所述高壓采集與診斷檢測(cè)裝置進(jìn)行過(guò)壓欠壓診斷功能測(cè)試包括:

      31、所述vt系統(tǒng)控制所述第一開關(guān)模塊、所述繼電器模塊斷開,維持所述第一測(cè)試回路的斷路狀態(tài),并控制所述第二開關(guān)模塊閉合以導(dǎo)通所述第二測(cè)試回路,同時(shí)激活所述電壓模擬模塊,輸出模擬過(guò)壓或模擬欠壓給adc模塊;

      32、對(duì)adc模塊中接收到的模擬過(guò)壓或模擬欠壓進(jìn)行采集;

      33、根據(jù)預(yù)先設(shè)定的欠壓閾值或過(guò)壓閾值,與采集到的模擬過(guò)壓或模擬欠壓,進(jìn)行過(guò)壓、欠壓,診斷;

      34、驗(yàn)證電池管理能否正常對(duì)過(guò)壓、欠壓進(jìn)行報(bào)錯(cuò),判斷電池管理系統(tǒng)過(guò)壓欠壓診斷功能是否正常。

      35、進(jìn)一步地,利用腳本將高壓電壓輸出的電壓轉(zhuǎn)化為所述模擬過(guò)壓或模擬欠壓。

      36、采用了上述技術(shù)方案后,與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下有益效果:

      37、1.本發(fā)明利用vt系統(tǒng)可以對(duì)電池管理系統(tǒng)的高壓采集測(cè)試和過(guò)壓欠壓診斷功能測(cè)試進(jìn)行自動(dòng)化切換,實(shí)現(xiàn)了高壓采集和過(guò)壓欠壓診斷功能的自動(dòng)化測(cè)試。

      38、2.本發(fā)明可以通過(guò)vt系統(tǒng)的電壓模擬模塊輸出的模擬過(guò)壓或模擬欠壓,對(duì)電池包高壓進(jìn)行模擬,實(shí)現(xiàn)了對(duì)電池管理系統(tǒng)欠壓診斷功能的測(cè)試。

      39、3.實(shí)現(xiàn)高壓采集測(cè)試和過(guò)壓欠壓診斷功能測(cè)試結(jié)合的自動(dòng)化動(dòng)化測(cè)試方案,節(jié)省了大量測(cè)試時(shí)間,大大加快了測(cè)試進(jìn)度,實(shí)現(xiàn)更快的交付。



      技術(shù)特征:

      1.一種高壓采集與診斷檢測(cè)裝置,其特征在于,包括:vt系統(tǒng)、高壓電源、電池管理系統(tǒng)、低壓電源以及繼電器模塊;

      2.如權(quán)利要求1所述的高壓采集與診斷檢測(cè)裝置,其特征在于,

      3.如權(quán)利要求2所述的高壓采集與診斷檢測(cè)裝置,其特征在于,

      4.如權(quán)利要求1所述的高壓采集與診斷檢測(cè)裝置,其特征在于,

      5.如權(quán)利要求4所述的高壓采集與診斷檢測(cè)裝置,其特征在于,

      6.如權(quán)利要求5所述的高壓采集與診斷檢測(cè)裝置,其特征在于,

      7.一種高壓采集與診斷檢測(cè)方法,應(yīng)用于權(quán)利要求1至6任一項(xiàng)所述的高壓采集與診斷檢測(cè)裝置,其特征在于,包括:

      8.如權(quán)利要求7所述的高壓采集與診斷檢測(cè)方法,其特征在于,對(duì)所述高壓采集與診斷檢測(cè)裝置進(jìn)行高壓采集測(cè)試包括:

      9.如權(quán)利要求8所述的高壓采集與診斷檢測(cè)方法,其特征在于,對(duì)所述高壓采集與診斷檢測(cè)裝置進(jìn)行過(guò)壓欠壓診斷功能測(cè)試包括:

      10.如權(quán)利要求7所述的高壓采集與診斷檢測(cè)方法,其特征在于,利用腳本將高壓電壓輸出的電壓轉(zhuǎn)化為所述模擬過(guò)壓或模擬欠壓。


      技術(shù)總結(jié)
      本發(fā)明提供了高壓采集與診斷檢測(cè)裝置,包括:VT系統(tǒng)、高壓電源、低壓電源、繼電器模塊以及電池管理系統(tǒng);VT系統(tǒng)包括:第一開關(guān)模塊、第二開關(guān)模塊及電壓模擬模塊;低壓電源的正負(fù)極連接于繼電器模塊的線圈兩端,第一開關(guān)模塊串聯(lián)連接于繼電器模塊的線圈與低壓電源的回路中,串聯(lián)連接于高壓電源與電池管理系統(tǒng)之間,高壓電源、繼電器模塊及電池管理系統(tǒng)為第一測(cè)試回路;第二開關(guān)模塊串聯(lián)連接于電壓模擬模塊與電池管理系統(tǒng)之間,電壓模擬模塊、第二開關(guān)模塊及電池管理系統(tǒng)為第二測(cè)試回路;電壓模擬模塊用于提供模擬過(guò)壓或模擬欠壓。采用上述方案后,實(shí)現(xiàn)了對(duì)采樣診斷模塊的高壓采集功能和對(duì)過(guò)壓欠壓診斷功能的自動(dòng)化診斷。

      技術(shù)研發(fā)人員:梅潔,鄧冬梅
      受保護(hù)的技術(shù)使用者:上海海拉電子有限公司
      技術(shù)研發(fā)日:
      技術(shù)公布日:2024/10/10
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