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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及新能源电池领域,特别涉及一种基于充电桩的无线通信电池检测方法及系统。
技术介绍
1、新能源电池领域中,一般通过传感器模块检测电池的电压、电流、温度等参数,传感器模块将检测的数据发送至电池管理模块所在的控制板。例如在新能源电动汽车上,锂离子电池作为电动汽车的主要动力源和核心部件,其健康状态时刻影响着电动车的安全运行,由于电动汽车上的电池都是由电池单体组成的,电池组中的每个单体的状态都会直接影响整个电池组的容量、内阻的状态,进而导致电动汽车的续航里程以及安全性下降,每一辆电动汽车上虽然安装了电池管理系统(battery management system,bms),通过bms将正在行驶的电动汽车的充放电数据进行采集分析,由于bms的算力有限,所以对动力电池的评估精度不高,同时仅靠bms也无法对电池组特定性能状态进行检测。相关技术中,为了给车主提供更加精细的分析,厂商通常需要将存储在车上的电池充放电数据上传至厂商服务器进行分析并将分析报告通过app呈现给用户。
2、然而,一方面,厂商为了宣传产品的稳定性,容易篡改检测的源数据,获得产品稳定的假象,对电动汽车的使用造成了较高的安全风险。另一方面,bms主要是用来监控和管理电动汽车在车主常用工况下电池系统的工作状态,通过收集电压、电流和温度等参数来实现对电池状态的实时监控,但是想要分析电池在更复杂工况下的动态性能时,仅靠bms无法提供相应的测试数据,仍然无法实现。例如,分析不同工况下的电池内阻、不同工况下电池的动态功率能力等性能所需的数据,目前的bms还无法提供。
3、经检索,本领域技术人员已经提出了在充电桩中集成检测不同工况下电池性能的方案,其具体内容可以参照专利文献1和专利文献2。其中专利文献1中提到,现有的充电桩都只具备给动力电池进行电能补充这一个单一的功能,没有除了充电以外的其他的功能,但是动力电池在使用过程中并不仅只需要进行充电即可,还需要对动力电池进行安全检查,从而保证动力电池的使用安全性。基于此,专利文献1的技术贡献在于,对充电桩进行改造,使充电桩按照软件内置工况文件的要求向测试车辆输入检测电流。而专利文献1存在不足,即仅利用套在直流母线上的电流互感器来获取充电过程中不同工况电流下的充电数据,只能根据充电数据推断电池的健康情况,不能获取电池的详细数据。
4、专利文献2的方案可以解决专利文献1的上述不足,如图1所示,专利文献2中,可以根据检测工况文件调节充电桩的充电功率,还通过数据采集模块、obd数据采集模块分别获取bms、车载自诊断系统提供的电池详细数据,通过与传统的充电桩进行配合,能够得到动力电池健康状态的准确检测报告,使用户对动力电池的安全性有一个准确全面了解,提高动力电池的使用安全性。
5、可知,专利文献2提供了一种充检一体化充电桩,但是专利文献2的方案仍然存在以下不足:
6、汽车的obd诊断接口设置在电动汽车内部,obd接口连接在检测设备主体上,如果需要将便携式检测设备的obd接口与电动汽车的obd诊断接口连接,则需要在电动汽车充电过程中保持车门打开状态,而现有的充电桩一般部署在地库、停车场等公共空间并且是自助式的,若是采用专利文献2的充检一体化充电桩,需要增加维护人员一直在现场看管,同时在车主离开的情况下,将车门向不认识的维护人员打开,也会给车主带来财产风险,所以专利文献2的方案不适用于自助式充检一体化充电桩的电池检测功能。另一方面,在实际使用过程中,存在车主有意无意忘记归还的情况。
7、专利文献1,专利名称,基于普通直流充电桩改制动力电池充电检测设备的方法,专利公开号,cn114056151b,公开日期,2022-02-18。
8、专利文献2,专利名称,一种便携式动力电池安全性检测系统及装置,专利公开号,cn114137428b,公开日期,2022-03-04。
技术实现思路
1、本专利技术提供一种基于充电桩的无线通信电池检测方法及系统,能够帮助车主识别出厂商是否对电池数据造假并向车主提供对复杂工况下电池性能的自助检测,并且能够识别出检测终端是否被归还。
2、为实现上述目的,第一方面,本专利技术提供一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,应用于电池检测系统,所述电池检测系统包括多组充电设备,每组所述充电设备包括充电桩以及与所述充电桩分体设置的检测终端,所述充电桩上设置有一容纳仓,所述容纳仓内用于放置所述检测终端;所述检测终端包括蜂窝网络模块以及用于供电的蓄电池,所述检测终端与电动汽车的obd诊断接口连接,以从电动汽车的bms获取各电池单体的数据并能够通过蜂窝网络模块将各电池单体的数据上传至云服务器,充电桩的充电枪与电动汽车的充电口连接,以向所述电动汽车的电池充电;检测终端上设置有rfid电子标签,容纳仓内设置有一rfid阅读器;
3、所述方法包括:
4、充电桩接收到开始充电指令并且检测到所述检测终端不在容纳仓内时,进入检测充电一体化模式;其中,在所述检测充电一体化模式下,所述充电桩根据预设的工况文件,在充电过程中产生不同工况对应的测试充电电流;
5、在利用不同工况对应的测试充电电流对电动汽车的电池进行充电的过程中,检测终端通过电动汽车的obd诊断接口,获取bms监控到的各电池单体的数据;
6、检测终端将获取到的各电池单体的数据打包成第一数据包后,添加到上传队列中,并通过蜂窝网络模块实时将所述上传队列中的第一数据包上传至云服务器,以便所述云服务器根据接收到的第一数据包,分析各单体电池在不同工况下的性能,并生成电池性能报告发送给车主终端;
7、充电桩在检测到充电枪与电动汽车的充电接口从连接状态切换至断开状态的情况下,检测到容纳仓的仓门处于关闭状态并且通过rfid阅读器读取到与当前容纳仓对应的rfid电子标签信息时,判定对应的检测终端处于归还状态。
8、作为进一步改进,所述容纳仓的仓门内表面以及容纳仓内表面均附着有屏蔽层,所述屏蔽层由rfid屏蔽材料构成。
9、作为进一步改进,检测终端还包括无线通信模块,各组充电设备的检测终端基于相应的无线通信模块组成p2p网络;所述方法还包括:
10、当检测终端的连接状态从第一状态切换至第二状态时,获取检测终端目前所处的任务状态;其中,第一状态为检测终端未与电动汽车的obd诊断接口连接时的状态,第二状态为检测终端与电动汽车的obd诊断接口连接时的状态;
11、当检测终端目前所处的任务状态为第一传输状态,并检测到检测终端满足转发条件时,执行转发策略;其中,
12、第一传输状态为检测终端与电动汽车的obd诊断接口连接、且上传队列不为空、且上传队列中包括不属于当前电动汽车的数据时的任务状态;
13、满足转发条件包括:bms在n个采样周期对应的时间内采集到数据的数据量大于在n个采样周期对应的时间内蜂窝网络模块上传数据的本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,应用于电池检测系统,其特征在于,所述电池检测系统包括多组充电设备,每组所述充电设备包括充电桩以及与所述充电桩分体设置的检测终端,所述充电桩上设置有一容纳仓,所述容纳仓内用于放置所述检测终端;所述检测终端包括蜂窝网络模块以及用于供电的蓄电池,所述检测终端与电动汽车的OBD诊断接口连接,以从电动汽车的BMS获取各电池单体的数据并能够通过蜂窝网络模块将各电池单体的数据上传至云服务器,充电桩的充电枪与电动汽车的充电口连接,以向所述电动汽车的电池充电;检测终端上设置有RFID电子标签,容纳仓内设置有一RFID阅读器;
2.根据权利要求1所述的一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,其特征在于,所述容纳仓的仓门内表面以及容纳仓内表面均附着有屏蔽层,所述屏蔽层由RFID屏蔽材料构成。
3.根据权利要求1所述的一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,其特征在于,检测终端还包括无线通信模块,各组充电设备的检测终端基于相应的无线通信模块组成P2P网络;所述方法还包括:
4.根据权利要求3所述的一种基于充电桩的无线通信电池检测方
5.根据权利要求4所述的一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,其特征在于,所述检测终端根据当前电动汽车充电完成所需时长以及BMS在N个采样周期对应的时间内采集到数据的数据量计算本次检测任务所需存储空间,具体包括:
6.根据权利要求3所述的一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,其特征在于,所述检测终端将不属于当前电动汽车的数据打包成第二数据包,并通过P2P网络将所述第二数据包转发给目标检测终端,具体包括:
7.根据权利要求3所述的一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,其特征在于,所述检测终端将不属于当前电动汽车的数据打包成第二数据包,并通过P2P网络将所述第二数据包转发给目标检测终端,具体包括:
8.根据权利要求7所述的一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,其特征在于,所述预设的分割策略,具体包括:
9.一种基于充电桩的无线通信电池检测系统,其特征在于,所述电池检测系统包括多组充电设备,每组所述充电设备包括充电桩以及与所述充电桩分体设置的检测终端,所述充电桩上设置有一容纳仓,所述容纳仓内用于放置所述检测终端;所述检测终端包括蜂窝网络模块以及用于供电的蓄电池,所述检测终端与电动汽车的OBD诊断接口连接,以从电动汽车的BMS获取各电池单体的数据并能够通过蜂窝网络模块将各电池单体的数据上传至云服务器,充电桩的充电枪与电动汽车的充电口连接,以向所述电动汽车的电池充电;检测终端上设置有RFID电子标签,容纳仓内设置有一RFID阅读器;其中,
...【技术特征摘要】
1.一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,应用于电池检测系统,其特征在于,所述电池检测系统包括多组充电设备,每组所述充电设备包括充电桩以及与所述充电桩分体设置的检测终端,所述充电桩上设置有一容纳仓,所述容纳仓内用于放置所述检测终端;所述检测终端包括蜂窝网络模块以及用于供电的蓄电池,所述检测终端与电动汽车的obd诊断接口连接,以从电动汽车的bms获取各电池单体的数据并能够通过蜂窝网络模块将各电池单体的数据上传至云服务器,充电桩的充电枪与电动汽车的充电口连接,以向所述电动汽车的电池充电;检测终端上设置有rfid电子标签,容纳仓内设置有一rfid阅读器;
2.根据权利要求1所述的一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,其特征在于,所述容纳仓的仓门内表面以及容纳仓内表面均附着有屏蔽层,所述屏蔽层由rfid屏蔽材料构成。
3.根据权利要求1所述的一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,其特征在于,检测终端还包括无线通信模块,各组充电设备的检测终端基于相应的无线通信模块组成p2p网络;所述方法还包括:
4.根据权利要求3所述的一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,其特征在于,在检测是否满足转发条件之前,所述方法还包括,检测终端确定本次检测任务所需存储空间;
5.根据权利要求4所述的一种基于充电桩的无线通信电池检测方法,其特征在于,所述检测终端根据当前电...
【专利技术属性】
技术研发人员:彭长江,张阿平,
申请(专利权)人:中亿深圳信息科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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