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动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统及其方法技术方案

技术编号:16517970 阅读:42 留言:0更新日期:2017-11-07 17:28
本发明专利技术公开了一种动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统及其方法,包括多个数据采集机箱,每个数据采集机箱包括单体电压采集模块、单体温度采集模块和数据汇总模块,所述单体电压采集模块、单体温度采集模块的个数自由组合,将采集的单体电池的对应数据传输给数据汇总模块,数据汇总模块将采集得到的所有电池单体数据进行汇总和缓存,并上传到上位机进行存储。系统采用模块化设计,可扩展性好,可根据需要增减采样通道数量和选择采样通道类型,实现灵活的系统配置。

【技术实现步骤摘要】
动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统及其方法
本专利技术涉及一种动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统及其方法。
技术介绍
电动汽车无需燃油,具有节能环保等优点,是解决能源短缺和环境污染这两大危机的关键途径,已成为未来汽车工业发展的必然趋势。动力电池是电动汽车的能量来源,关系到整车的动力性、安全性和经济性,其相关技术问题已成为制约电动汽车发展的关键。无论是采用电池测试设备离线对电池充放电测试,还是在电池管理系统在线监管动力电池组,都需要对每一个动力电池单体的电压、温度等参数进行实时的监控和记录。由于这些数据决定了电池SOC、SOP、SOH等状态估计的精度,和动力电池系统故障诊断及安全管理性能,因此,必须获取电池单体的电压、温度等的真实参数数据。动力电池数据采集系统与其他工业现场的数据采集系统相比有其特殊性,在测量通道间的隔离性及采集数据量等方面具有更高的要求。一方面,由于电动汽车用的动力电池组一般由成千上百节电池单体串并联得到,因此存在对上百节单体同时进行数据采集的需求,上百个通道同时工作,数据量巨大;另一方面,多节单体串联之后,各节单体之间的电位差可达几百伏,如若不能采取有效措施隔离各通道,将造成单体短路,损坏电池单体甚至引发安全事故。目前已有的电池测试数据采集装置或电池管理系统,一般均采用循环扫描采样的方式,在一个固定时间的循环周期内对所有通道依次采样。这种采样方式存在采集速度慢,采集数据过程非同步,数据的真实性差,传输过程存在数据拥堵等问题,而且采样周期一般高于10ms,难以检测记录电池状态的瞬间变化,制约了电池技术的进一步研究发展。专利技术内容本专利技术为了解决上述问题,提出了一种动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统及其方法,本专利技术具有模块化设计、可扩展性好、采集精度高、数据同步采集、采集速度快等优点,克服了传统电池数据采集装置采集不同步、数据拥堵等问题。为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统,包括多个数据采集机箱,每个数据采集机箱包括单体电压采集模块、单体温度采集模块和数据汇总模块,所述单体电压采集模块、单体温度采集模块的个数自由组合,将采集的单体电池的对应数据传输给数据汇总模块,数据汇总模块将采集得到的所有电池单体数据进行汇总和缓存,并上传到上位机进行存储。进一步的,所述单体电压采集模块包括一片电压采集控制器和多个单体电压采集通道,所述电压采集控制器为单体电压采集通道的ADC提供采样时钟,控制ADC采样启停,读取ADC转换结果并将各个采集通道的采集结果发送给数据汇总模块。更进一步的,所述单体电压采集通道包括电阻分压电路、模拟滤波电路、ADC输入驱动电路、ADC和数字隔离器,电阻分压电路输入接电池单体,输出接模拟滤波电路的输入,模拟滤波电路采用一阶有源滤波,其输出接ADC输入驱动电路的输入,ADC输入驱动电路的输出接到ADC的模拟量输入脚,ADC的转换结果输出接口经过数字隔离后连接到电压采集控制器。各个单体电压采集通道之间以及通道与电压采集控制器之间均进行电气隔离,每个通道使用DC/DC隔离电源单独供电,数字接口采用通用数字隔离芯片进行隔离。进一步的,所述单体温度采集模块包括温度采集控制器和多个单体温度采集通道,所述温度采集控制器为单体温度采集通道的ADC提供采样时钟,控制ADC采样启停,读取ADC转换结果并将各个采集通道的采集结果发送给数据汇总模块。更进一步的,所述单体温度采集通道包括热电阻、基准电阻R1和带电流源的ADC,热电阻采用四线制接法,正极两根线一根接到ADC的电流源的输出端,另一根接到ADC的模拟量输入的正极;负极两根线一根接到ADC的模拟量输入的负极,另一根接到基准电阻R1的一端,电阻R的另一端接到ADC的电流源的输入端,ADC的外部基准电压由电阻R1提供。进一步的,所述数据汇总模块包括数据汇总控制器和隔离通信电路,所述数据汇总控制器通过隔离通信电路与单体电压采集模块及单体温度采集模块进行通信,向单体电压采集模块及单体温度采集模块发送采样同步信号控制同步采集,接收单体电压和温度采集结果并将采集结果缓存;同时通过网口与上位机通信,将采集结果上传到上位机,接收并执行上位机发送的指令。进一步的,所述数据汇总模块可同时控制m个单体电压采集模块和n个单体温度采集模块,m+n=7,0≤m≤7,0≤n≤7,m和n都是整数,且m、n的个数可以自由调整组合。基于上述系统的工作方法,包括以下步骤:(1)数据汇总控制器等待上位机指令,如果接收到上位机开始采样的指令,则启动数据采集系统,开始采集和上传数据;(2)数据汇总控制器向所有电压采集控制器和温度采集控制器同时发送采样开始信号,电压采集控制器接收到开始信号后同时启动所有单体电压采集通道,温度采集控制器接收到开始信号后同时启动所有单体温度采集通道,实现所有单体电压和温度的同步采集;(3)电压采集控制器向所有单体电压采集通道的ADC提供同步的时钟,ADC进行电压采样和转换,转换结果由电压采集控制器读取,单体温度采集模块执行相同的操作,得到单体温度采集结果;(4)各个单体电压采集模块和单体温度采集模块得到的采集数据在控制器中经过数字滤波后通过SPI通信的方式发送给数据汇总模块;(5)数据汇总控制器接收到各个采集模块的采样结果数据后,将所有采样结果数据暂存到外部存储器中,并上传到上位机保存;(6)数据汇总控制器接收到上位机发来的停止采样指令后,向各个采集模块同时发送停止采样信号,各个采集模块同时停止采样。所述步骤(1)、步骤(5)和步骤(6)中数据汇总控制器接收上位机指令和向上位机上传数据通过以太网网口实现,采用TCP协议。上位机发送的指令为一字节十六进制数。所述步骤(2)中所有控制器使用同步的时钟信号,以保证系统所有采样的同步性。所述步骤(3)中单体电压采样率最高为10kSps,单体温度采样率为50Sps,电压采样周期最小为0.1ms。所述步骤(5)中采集模块包括单体电压采集模块、单体温度采集模块。与现有技术相比,本专利技术的有益效果为:(1)本专利技术实现了同步采样,可得到所有单体同一时刻的状态信息。(2)采集精度高,减小了采样误差,有利于对电池状态进行精确分析。(3)系统采用模块化设计,可扩展性好,可根据需要增减采样通道数量和选择采样通道类型,实现灵活的系统配置。(4)能够实现高速的电池数据采集,采样率提高到传统设备的10倍以上,对于分析电池状态的瞬间变化具有重要意义。附图说明构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。图1为本专利技术的一个实施例的系统结构图;图2为本专利技术的一个实施例的单体电压采集模块结构图;图3为本专利技术的一个实施例的单体温度采集模块结构图;图4为本专利技术的一个实施例的数据汇总模块结构图;图5为本专利技术的一个实施例的单体电压采集通道原理图;图6为本专利技术的一个实施例的单体温度采集通道原理图;图7为本专利技术的一个实施例的系统控制流程图;图8为本专利技术的一个实施例的单体电压采集模块软件结构图;图9为本专利技术的一个实施例的数据汇总模块软件结构图。具体实施方式:下面结合附图与实施例对本专利技术作进一步说明。应该指出本文档来自技高网...
动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统及其方法

【技术保护点】
一种动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统,其特征是:包括多个数据采集机箱,每个数据采集机箱包括单体电压采集模块、单体温度采集模块和数据汇总模块,所述单体电压采集模块、单体温度采集模块的个数自由组合,将采集的单体电池的对应数据传输给数据汇总模块,数据汇总模块将采集得到的所有电池单体数据进行汇总和缓存,并上传到上位机进行存储。

【技术特征摘要】
1.一种动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统,其特征是:包括多个数据采集机箱,每个数据采集机箱包括单体电压采集模块、单体温度采集模块和数据汇总模块,所述单体电压采集模块、单体温度采集模块的个数自由组合,将采集的单体电池的对应数据传输给数据汇总模块,数据汇总模块将采集得到的所有电池单体数据进行汇总和缓存,并上传到上位机进行存储。2.如权利要求1所述的一种动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统,其特征是:所述单体电压采集模块包括一片电压采集控制器和多个单体电压采集通道,所述电压采集控制器为单体电压采集通道的ADC提供采样时钟,控制ADC采样启停,读取ADC转换结果并将各个采集通道的采集结果发送给数据汇总模块。3.如权利要求2所述的一种动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统,其特征是:所述单体电压采集通道包括电阻分压电路、模拟滤波电路、ADC输入驱动电路、ADC和数字隔离器,电阻分压电路输入接电池单体,输出接模拟滤波电路的输入,模拟滤波电路采用一阶有源滤波,其输出接ADC输入驱动电路的输入,ADC输入驱动电路的输出接到ADC的模拟量输入脚,ADC的转换结果输出接口经过数字隔离后连接到电压采集控制器。4.如权利要求1所述的一种动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统,其特征是:各个单体电压采集通道之间以及通道与电压采集控制器之间均进行电气隔离,每个通道使用DC/DC隔离电源单独供电,数字接口采用通用数字隔离芯片进行隔离。5.如权利要求4所述的一种动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统,其特征是:所述单体温度采集模块包括温度采集控制器和多个单体温度采集通道,所述温度采集控制器为单体温度采集通道的ADC提供采样时钟,控制ADC采样启停,读取ADC转换结果并将各个采集通道的采集结果发送给数据汇总模块。6.如权利要求5所述的一种动力电池高精度数据同步采集与实时处理系统,其特征是:所述单体温度采集通道包括热电阻、基准电阻R1和带电流源的ADC,热电阻采用四线制接法,正极两根线一根接到ADC的电流源的输出端,另一根接到ADC的模拟量输入的正极;负极两根线一根接到ADC的模拟量输入的负极,另一根接到基准电阻R1的一端,电阻R的另一...

【专利技术属性】
技术研发人员:张承慧张明瑞韩尧段彬杨东江
申请(专利权)人:山东大学
类型:发明
国别省市:山东,37

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