System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 车用智能配电箱控制系统技术方案_技高网

车用智能配电箱控制系统技术方案

技术编号:40192371 阅读:6 留言:0更新日期:2024-01-26 23:54
本发明专利技术涉及配电箱控制技术领域,尤指车用智能配电箱控制系统,通过构建工作日志数据库和远程监控单元,实时监控智能配电箱的运行,发现异常并同步数据至数据库,为故障诊断提供数据支持。基于机器学习技术分析多个智能配电箱的运行数据,识别导致故障的供电策略。远程监控单元调整配电方案,并生成程序升级包,实现系统自我优化,通过自我升级避免相同故障的再次发生。程序升级包存储在程序升级数据库中,并及时发放至智能配电箱,确保智能配电箱及时获得最新程序支持,同时在遇到问题时能进行程序版本回滚,降低安全风险和维护难度。整个系统的循环配合,有效提升了车辆电力系统的安全和稳定运行,降低了维护难度和安全风险。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及配电箱控制,尤指车用智能配电箱控制系统


技术介绍

1、车用配电箱是汽车电气系统的核心组件之一,负责对汽车的电源进行分配和管理,确保各电气和电子设备能够得到适当的电力供应。随着车载电子设备数量的增加和功能的复杂化,电力系统的故障更为频繁,而传统的配电箱缺乏有效的故障检测和诊断功能。在面对电路短路、过载故障时,传统的配电箱可能无法识别故障原因和通过升级规避,从而增加了安全风险和维护难度。同时,传统的配电箱缺乏远程监控功能,缺乏对配电箱管理的安全性。


技术实现思路

1、为解决上述问题,本专利技术提供一种车用智能配电箱控制系统。

2、为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案是:

3、车用智能配电箱控制系统,包含:工作日志数据库、远程监控单元、程序升级数据库和若干个智能配电箱;

4、所述程序升级数据库和工作日志数据库分别与所述智能配电箱连接,所述远程监控单元与所述工作日志数据库连接,所述远程监控单元还与所述程序升级数据库连接;

5、所述工作日志数据库用于收集所述智能配电箱的运行调配数据;

6、所述远程监控单元用于对所述智能配电箱进行实时监测和进行人工干预操作,还用于使用机器学习对所述运行调配数据进行特征提取,根据若干个智能配电箱的运行调配数据对故障进行同类识别,并对同类故障的特征进行解析并执行故障特征拆解,记录拆解条件并根据若干个拆解条件进行融合生成程序升级包;

7、所述程序升级数据库用于存储所述程序升级包和发放程序升级包至所述智能配电箱;

8、所述智能配电箱用于执行以下步骤:

9、检查程序升级包并进行程序更新;

10、根据程序进行配电运行调配;

11、将运行调配数据同步上传至所述工作日志数据库。

12、进一步地,所述运行调配数据包括电流电压、负载类型、负载优先级、故障报告、供电分路状态和时间戳。

13、进一步地,所述实时监测包括:

14、监测每个分路的实时电流电压,确保数据在正常范围内;

15、监测各负载的运行状态,包括开关状态、负载类型及其优先级;

16、监测智能配电箱的故障或异常情况,生成故障报告。

17、进一步地,所述人工干预操作包括手动切换供电分路、调整负载优先级、程序版本回滚和紧急闭停。

18、进一步地,所述对所述运行调配数据运用机器学习进行特征提取包括:

19、基于聚类算法分析在故障发生前的电流电压波动、负载优先级配置和供电分路状态,确定相似故障事件;

20、通过比对相似故障事件中的共同特征,确定故障导致原因。

21、进一步地,所述故障特征拆解具体包括:

22、对供电分路的启动顺序、关闭顺序或启动间隔时间进行调整;

23、调整负载的优先级配置,调整负载的延时启动或关闭时间;

24、调整系统的电流电压阈值。

25、进一步地,所述程序升级包包括参数调整文件,所述参数调整文件包含供电分路启动关闭顺序、供电分路启动间隔时间、负载优先级配置和电流电压阈值的参数配置文件。

26、进一步地,所述程序升级包还包括版本信息,所述版本信息包括版本号、升级日期、修复的故障列表。

27、进一步地,所述智能配电箱设置有触摸屏,所述触摸屏用于显示当前的电流、电压、负载状态、供电分路状态,所述触摸屏还用于提供紧急关停的虚拟按钮。

28、本专利技术的有益效果在于:本专利技术通过设置工作日志数据库和远程监控单元,远程监控单元能够实时监测智能配电箱的运行状态,并将相关数据同步上传至工作日志数据库,不仅可以实时发现电力系统的异常情况,还可以为后续的故障诊断和维修提供重要的数据支持。通过机器学习技术对多个智能配电箱的运行调配数据进行深度分析和特征提取,准确识别出导致故障的供电策略。在识别出问题的供电策略后,远程监控单元能够根据实际情况调整配电方案,并生成相应的程序升级包。这一过程实现了系统的自我优化,确保了车辆电力系统在面对各种故障后,都能通过自我升级进行日后的故障规避。还通过将程序升级包存储在程序升级数据库中,并及时发放至智能配电箱,确保了智能配电箱能够及时获得最新的程序支持和遇到问题时也能进行程序的版本回滚。整个系统的循环配合有效降低了安全风险和配电箱的维护难度。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.车用智能配电箱控制系统,其特征在于,包含:工作日志数据库、远程监控单元、程序升级数据库和若干个智能配电箱;

2.根据权利要求1所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述运行调配数据包括电流电压、负载类型、负载优先级、故障报告、供电分路状态和时间戳。

3.根据权利要求1所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述实时监测包括:

4.根据权利要求1所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述人工干预操作包括手动切换供电分路、调整负载优先级、程序版本回滚和紧急闭停。

5.根据权利要求1所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述对所述运行调配数据运用机器学习进行特征提取包括:

6.根据权利要求5所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述故障特征拆解具体包括:

7.根据权利要求6所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述程序升级包包括参数调整文件,所述参数调整文件包含供电分路启动关闭顺序、供电分路启动间隔时间、负载优先级配置和电流电压阈值的参数配置文件。

8.根据权利要求7所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述程序升级包还包括版本信息,所述版本信息包括版本号、升级日期、修复的故障列表。

9.根据权利要求1所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述智能配电箱设置有触摸屏,所述触摸屏用于显示当前的电流、电压、负载状态、供电分路状态,所述触摸屏还用于提供紧急关停的虚拟按钮。

...

【技术特征摘要】

1.车用智能配电箱控制系统,其特征在于,包含:工作日志数据库、远程监控单元、程序升级数据库和若干个智能配电箱;

2.根据权利要求1所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述运行调配数据包括电流电压、负载类型、负载优先级、故障报告、供电分路状态和时间戳。

3.根据权利要求1所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述实时监测包括:

4.根据权利要求1所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述人工干预操作包括手动切换供电分路、调整负载优先级、程序版本回滚和紧急闭停。

5.根据权利要求1所述的车用智能配电箱控制系统,其特征在于,所述对所述运行调配数据运用机器学习进行特征提取包括:

6...

【专利技术属性】
技术研发人员:方求得龙元元
申请(专利权)人:长沙韶发电气科技有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1