测试方法、系统、设备以及存储介质技术方案

技术编号:38158747 阅读:14 留言:0更新日期:2023-07-13 09:29
本申请公开了一种测试方法、系统、设备以及存储介质,方法包括:获取用电装置中控制器的各支路的工作状态,控制器用于对用电装置中的负载进行配电管理,工作状态包括断开状态和闭合状态;基于各支路的工作状态确定各虚拟负载的功耗信息,虚拟负载为用电装置中各负载对应的仿真模型;根据各虚拟负载对应的功耗信息,确定控制器中各支路的测试参数。上述方案,能够实现对控制器的测试参数获取。能够实现对控制器的测试参数获取。能够实现对控制器的测试参数获取。

【技术实现步骤摘要】
测试方法、系统、设备以及存储介质


[0001]本申请涉及测试
,特别是涉及一种测试方法、系统、设备以及存储介质。

技术介绍

[0002]智能配电控制器主要是用于借助计算机技术、通信技术、AI技术等,在一定程度上取代传统的人工方式进行配电管理的控制器。智能配电控制器既是控制器件,又是功率器件。目前,对于智能配电控制器的测试过程中的测试参数往往都是人为设定。

技术实现思路

[0003]本申请至少提供一种测试方法、系统、设备以及存储介质。
[0004]本申请提供了一种测试方法,包括:获取用电装置中控制器的各支路的工作状态,控制器用于对用电装置中的负载进行配电管理,工作状态包括断开状态和闭合状态;基于各支路的工作状态确定各虚拟负载的功耗信息,虚拟负载为用电装置中各负载对应的仿真模型;根据各虚拟负载对应的功耗信息,确定控制器中各支路的测试参数。
[0005]在上述方案中,控制器用于对用电装置中的负载进行配电管理,也就是控制器能够直接或间接与各负载连接,通过控制各支路的导通或断开能够为各负载供电或停止为其供电,负载在有供电的情况下进行工作能够产生功耗,故通过获取用电装置中控制器的各支路的工作状态能够确定各虚拟负载的功耗信息,因为各负载与控制器直接或间接连接,能够根据各虚拟负载的功耗信息,为控制器中各支路确定测试参数,无需人工确定,本方案更为方便。另外,用电装置内部各负载与控制器往往都存在一定的联系,例如可能存在能量传递等,通过获取虚拟负载的功耗信息,确定测试参数更能够模拟实际场景。另外,通过为负载建立仿真模型,无需使用实际的用电装置进行测试,能够提高测试过程中的安全性。
[0006]在一些实施例中,方法还包括:将测试参数发送至控制器,以便控制器的各支路在测试参数下进行测试。
[0007]在上述方案中,通过将测试参数发送至控制器,方便控制器在该测试参数下进行测试。
[0008]在一些实施例中,测试参数包括测试电流、测试电压以及测试温度中的一者或多者。
[0009]在上述方案中,通过测试参数包括测试电流、测试电压以及测试温度,使得能够测试在不同的电流、电压以及温度条件下控制器的测试情况。
[0010]在一些实施例中,测试参数包括测试电流,将测试参数发送至控制器,包括:将测试参数通过与各支路连接的第一传输通道传输至控制器,第一传输通道为隔离差分电压模拟通道;和/或,测试参数包括测试温度,将测试参数发送至控制器,包括:将测试参数通过与各支路连接的第二传输通道传输至控制器,第二传输通道为电阻模拟通道、隔离差分电压模拟通道中的一者。
[0011]在上述方案中,通过使用隔离差分电压模拟通道或电阻模拟通道,使得测试参数
的传递更为准确。另外,通过为测试电流和测试温度配置不同的传输通道使得不同测试参数的传递之间互不影响。
[0012]在一些实施例中,每一支路包括参数采集回路,每一参数采集回路对应有一个传输通道,将测试参数发送至控制器,包括:将测试参数传输至各支路的参数采集回路。
[0013]在上述方案中,通过为每条支路设置参数采集回路,该参数采集回路具备采集功能,能够接收传输至该回路的测试参数。
[0014]在一些实施例中,获取用电装置中控制器的各支路的工作状态,包括:利用与控制器中各支路连接的数字输入通道进行工作状态的采集,得到各支路的工作状态,其中,至少部分数字输入通道下拉功率电阻至地。
[0015]在上述方案中,通过使用数字输入通道与控制器中的各支路连接,能够实现对各支路的工作状态进行采集。另外,将数字输入通道下拉功率电阻至地,能够减少支路工作时电流校验报错的情况发生。
[0016]在一些实施例中,至少部分虚拟负载与一条支路串联,基于各支路的工作状态确定各虚拟负载的功耗信息,包括:基于各虚拟负载的预设功耗模型以及各支路的工作状态,确定各虚拟负载的功耗,预设功耗模型用于表示各虚拟负载在至少一个状态下的功耗情况;根据各虚拟负载对应的功耗信息,确定控制器中各支路的测试参数,包括:基于与各支路串联的虚拟负载的功耗,分别确定对应支路的功耗;利用各支路的功耗,确定各支路的测试参数。
[0017]在上述方案中,通过预先建立的各虚拟负载的功耗模型,确定虚拟负载的功耗,然后根据与各支路串联的虚拟负载的功耗,确定对应支路的功耗,继而能够根据支路的功耗确定支路的测试参数。
[0018]在一些实施例中,功耗包括电流消耗,方法还包括:获取控制器的供电方式;基于供电方式以及电流消耗,确定为控制器的供电电流;利用供电电流,确定为控制器提供的供电电压。
[0019]在上述方案中,通过获取控制器的供电方式,能够根据该供电方式以及支路所需的电流消耗实现电流分配,继而实现电压仲裁。
[0020]在一些实施例中,供电方式包括利用DCDC电源模块以及蓄电池中的至少一者对控制器进行供电,测试电流包括DCDC电源模块的测试电流和/或蓄电池的测试电流;利用供电电流,确定为控制器提供的供电电压,包括:基于测试电流,确定DCDC电源模块的低压端电压以及蓄电池电池端电压;响应于供电方式为DCDC电源模块以及蓄电池同时与各支路均保持连接,供电电压为低压端电压以及电池端电压中的最大值;或,响应于供电方式为DCDC电源模块以及蓄电池中各其中一个与各支路保持连接,选择与支路连接的一者的电压作为供电电压。
[0021]在上述方案中,供电方式为DCDC电源模块以及蓄电池同时与各支路均保持连接的情况下,供电电压为低压端电压以及电池端电压中的最大值,以及,供电方式为DCDC电源模块以及蓄电池中各其中一个与各支路保持连接,选择与支路连接的一者的电压作为供电电压能够合理控制双电源电压输出,避免电源竞争(电源并联反充)。
[0022]在一些实施例中,DCDC电源模块为低压电源模块,蓄电池为12V蓄电池,各负载为低压负载。
[0023]在上述方案中,通过DCDC电源模块为低压电源模块,蓄电池为12V蓄电池,各负载为低压负载能够模拟低压电源以及低压负载的情况下,控制器的工作情况。
[0024]在一些实施例中,测试参数包括测试温度,功耗包括电流消耗,根据各虚拟负载对应的功耗信息,确定控制器中各支路的测试参数,包括:获取环境初始温度;利用各虚拟负载的电流消耗确定各虚拟负载的传递温度;结合初始温度以及传递温度,得到测试温度。
[0025]在上述方案中,考虑到用电装置中各负载与控制器之间可能存在能量传递关系,例如热量传递关系,通过结合各虚拟负载对各支路的传递温度,能够更好地模拟实际情况,使得测试更为准确。
[0026]在一些实施例中,方法还包括:分别获取用电装置在各状态下,控制器中各支路的测试参数,用电装置的状态包括唤醒态、工作状态、下电态、重置态以及休眠态中的至少一者,唤醒态用于表示用电装置上电过程,下电态用于表示用电装置下电过程,重置态用于表示供电方式不稳定或突然断开供电的过程,休眠态为下电完成之后的状态,工作状态为用电装置处于工作过程的状态;本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种测试方法,其特征在于,包括:获取用电装置中控制器的各支路的工作状态,所述控制器用于对所述用电装置中的负载进行配电管理,所述工作状态包括断开状态和闭合状态;基于各所述支路的工作状态确定各虚拟负载的功耗信息,所述虚拟负载为所述用电装置中各负载对应的仿真模型;根据各所述虚拟负载对应的功耗信息,确定所述控制器中各所述支路的测试参数。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:将所述测试参数发送至所述控制器,以便所述控制器的各支路在所述测试参数下进行测试。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述测试参数包括测试电流、测试电压以及测试温度中的一者或多者。4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述测试参数包括测试电流,所述将所述测试参数发送至所述控制器,包括:将所述测试参数通过与各所述支路连接的第一传输通道传输至所述控制器,所述第一传输通道为隔离差分电压模拟通道;和/或,所述测试参数包括测试温度,所述将所述测试参数发送至所述控制器,包括:将所述测试参数通过与各所述支路连接的第二传输通道传输至所述控制器,所述第二传输通道为电阻模拟通道、隔离差分电压模拟通道中的一者。5.根据权利要求2或3任意一项所述的方法,其特征在于,每一所述支路包括参数采集回路,每一所述参数采集回路对应有一个所述传输通道,所述将所述测试参数发送至所述控制器,包括:将所述测试参数传输至各所述支路的参数采集回路。6.根据权利要求1

3任意一项所述的方法,其特征在于,所述获取用电装置中控制器的各支路的工作状态,包括:利用与控制器中各支路连接的数字输入通道进行工作状态的采集,得到各所述支路的工作状态,其中,至少部分所述数字输入通道下拉功率电阻至地。7.根据权利要求1

3任意一项所述的方法,其特征在于,至少部分所述虚拟负载与一条所述支路串联,所述基于各所述支路的工作状态确定各虚拟负载的功耗信息,包括:基于各所述虚拟负载的预设功耗模型以及各所述支路的工作状态,确定各所述虚拟负载的功耗,所述预设功耗模型用于表示各所述虚拟负载在至少一个状态下的功耗情况;所述根据各所述虚拟负载对应的功耗信息,确定所述控制器中各所述支路的测试参数,包括:基于与各所述支路串联的虚拟负载的功耗,分别确定对应支路的功耗;利用各所述支路的功耗,确定各所述支路的测试参数。8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述功耗包括电流消耗,所述方法还包括:获取所述控制器的供电方式;基于所述供电方式以及所述电流消耗,确定为所述控制器的供电电流;利用所述供电电流,确定为所述控制器提供的供电电压。9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述供电方式包括利用DCDC电源模块以及蓄电池中的至少一者对所述控制器进行供电,所述测试电流包括所述DCDC电源模块的测试
电流和/或所述蓄电池的测试电流;所述利用所述供电电流,确定为所述控制器提供的供电电压,包括:基于所述测试电流,确定所述DCDC电源模块的低压端电压以...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴凯马建民
申请(专利权)人:宁德时代上海智能科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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