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() 一种电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法及系统技术方案_技高网

一种电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法及系统技术方案

技术编号:40753143 阅读:2 留言:0更新日期:2024-03-25 20:08
本发明专利技术属于传感器信号处理技术领域,特别涉及一种电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法及系统。所述方法包括:通过功率模块的电控总成检测室温,得到第一室温结果;获取功率模块的运行环境的温度,得到第二室温结果;根据每批功率模块的第一室温结果和第二室温结果对功率模块温度传感器反馈的温度进行修正。本发明专利技术简化基准电压对应的恒温(25℃)要求,改为室温,利用现有的EOL下线测试台架,增加室温检测温度传感器检测室温,通过CAN通讯和EOL台架实现室温温度的信号交互,将差值作为补偿值写入现有温度特性曲线中。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于传感器信号处理,特别涉及一种电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法及系统


技术介绍

1、电动汽车使用电池中存储的电能作为唯一的能源供给,具有高效、节能、低噪音及零排放等特点,在节能和环保方面有着不可比拟的优势,因此逐渐成为汽车行业的重要发展趋势之一。电驱动系统作为电动汽车的重要组成部分,包含电机控制器、电机和减速器,是实现电能与机械能相互转化的关键,功率模块作为电机控制器的核心部分,是一种高性能、高可靠性、集成度高的电子元器件,它由功率半导体器件、驱动电路、保护电路、散热器等部件组成,可以将直流电转换成交流电或者将交流电转换成直流电,同时还可以对电源进行调节、保护和监测。

2、为保证功率模块不会因为过热烧毁,通常会内置温度传感器监控功率模块的内部温度,因为温度传感器硬件的散差(通常±5℃,实际个别最大能到±10℃),可能会导致提前报过温故障或者未能及时报出过温故障导致损伤功率模块甚至烧毁功率模块。

3、现有技术一:基于每个功率模块存在硬件散差,在电控总成eol下线时作自学习补偿,各个温度下的补偿值为理论电压值25℃-实际电压值25℃;

4、现有技术二:当前采用的常规做法是认可功率模块的温度传感器信号精度,直接使用不做处理。


技术实现思路

1、针对上述问题,本专利技术提供一种电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法,所述方法包括:

2、通过功率模块的电控总成检测室温,得到第一室温结果;

3、获取功率模块的运行环境的温度,得到第二室温结果;

4、根据每批功率模块的第一室温结果和第二室温结果对功率模块温度传感器反馈的温度进行修正。

5、优选地,所述通过功率模块的电控总成检测室温,包括:

6、通过功率模块中的温度传感器检测室温,得到所述第一室温结果。

7、优选地,所述根据每批功率模块的所述第一室温结果和第二室温结果对功率模块温度传感器反馈的温度进行修正,包括:

8、对第一室温结果和第二室温结果进行作差,得到室温偏差值;

9、根据每批功率模块的室温偏差值对功率模块温度传感器反馈的温度进行修正。

10、优选地,所述根据每批功率模块的室温偏差值对功率模块温度传感器反馈的温度进行修正,包括:

11、通过每批功率模块的室温偏差值确定室温偏差平均值;

12、根据室温偏差平均值对功率模块温度传感器反馈的温度进行修正。

13、优选地,所述根据室温偏差平均值对功率模块温度传感器反馈的温度进行修正,包括:

14、将室温偏差平均值作为曲线参数写入功率模块温度传感器的温度特性曲线。

15、本专利技术还提出一种电驱动系统功率模块温度传感器精度优化系统,其特征在于,所述系统包括:

16、检测模块,用于通过功率模块的电控总成检测室温,得到第一室温结果;

17、获取模块,用于获取功率模块的运行环境的温度,得到第二室温结果;

18、优化模块,用于根据每批功率模块的第一室温结果和第二室温结果对功率模块温度传感器反馈的温度进行修正。

19、优选地,所述检测模块用于通过功率模块的电控总成检测室温,包括:

20、检测模块用于通过功率模块中的温度传感器检测室温,得到所述第一室温结果。

21、优选地,所述优化模块用于根据每批功率模块的所述第一室温结果和第二室温结果对功率模块温度传感器反馈的温度进行修正,包括:

22、优化模块用于对第一室温结果和第二室温结果进行作差,得到室温偏差值;

23、根据每批功率模块的室温偏差值对功率模块温度传感器反馈的温度进行修正。

24、本专利技术还提出一种电驱动系统功率模块温度传感器精度优化设备,包括:

25、处理器以及存储器;

26、所述处理器调用所述存储器存储的计算机程序,以执行上述任一项所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法。

27、本专利技术还提出一种计算机可读存储介质,

28、所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,当所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器能够执行上述任一项所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法。

29、本专利技术具有以下有益效果:

30、本专利技术简化基准电压对应的恒温(25℃)要求,改为室温,利用现有的eol下线测试台架,增加室温检测温度传感器检测室温,通过can通讯和eol台架实现室温温度的信号交互,将差值作为补偿值写入现有温度特性曲线中。

31、本专利技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在说明书以及附图中所指出的结构来实现和获得。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法,其特征在于,

5.根据权利要求4所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法,其特征在于,

6.一种电驱动系统功率模块温度传感器精度优化系统,其特征在于,所述系统包括:

7.根据权利要求6所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化系统,其特征在于,

8.根据权利要求6所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化系统,其特征在于,

9.一种电驱动系统功率模块温度传感器精度优化设备,其特征在于,包括:

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,

【技术特征摘要】

1.一种电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方法,其特征在于,

5.根据权利要求4所述的电驱动系统功率模块温度传感器精度优化方...

【专利技术属性】
技术研发人员:王淑旺黄强
申请(专利权)人:合肥巨一动力系统有限公司
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