【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及储能电池,尤其涉及一种断线检测方法和储能电池管理系统。
技术介绍
1、近年来,随着锂离子电池在储能设备上的广泛应用,锂离子电池的安全联接是保证储能设备能否高效使用的基础,为了保证锂离子电池的安全联接,需要对锂离子电池之间的联接线进行实时检测,以保证联接线的正常工作,避免断线给锂离子电池的性能发挥所带来的影响;
2、目前,对于储能电池的内部联接线的检测缺少准确有效的检测方法和储能电池管理系统;
3、申请号为cn202311436119.9的专利,公开了一种断线检测方法及电池管理系统,其应用于实现电芯电压检测的检测芯片,检测芯片具有正极端口和负极端口,配置有第一检测模块和第二检测模块,利用第一检测模块对电芯组中各电芯的电压进行检测,获得第一检测结果;利用第二检测模块对电芯组中各电芯、负极端口或正极端口的电压进行检测,获得第二检测结果;在电芯组的正极端口或负极端口断线时,根据第一检测结果和第二检测结果的差值即可判断正极端口或负极端口的断线情况,从而实现对正负极端口断线进行检测,这一检测方法依赖于检测芯片进行检测,检测芯片的成本和配置数量,决定了检测的应用场景,使得大规模的储能电池不能有效进行检测,并且检测芯片的检测准确度也不一样,导致出现漏检误检情况的发生。
4、因此,有必要提供一种断线检测方法和储能电池管理系统。
技术实现思路
1、本专利技术提供了一种断线检测方法和储能电池管理系统,通过基于配置的检测网络和检测组件,对储能电池组的高压母
2、本专利技术提供了一种断线检测方法,包括:
3、配置检测网络和检测组件;检测网络连接检测组件;检测组件包括绝缘监测控制器和断线故障检测电路;
4、基于检测网络和检测组件,对储能电池组的高压母线、检测信号线进行断线检测,以及对储能电池组的单体联接线进行断线检测。
5、进一步地,配置检测网络和检测组件,包括:
6、配置检测网络中的控制器和网络连接组件;
7、配置控制器、网络连接组件和检测组件的连接关系。
8、进一步地,网络连接组件包括无线网络组件和电连接组件;无线网络组件用于连接控制器和绝缘监测控制器;电连接组件用于连接控制器和断线故障检测电路。
9、进一步地,断线故障检测电路包括电流反馈子电路、脉冲调制子电路和计数器;电流反馈子电路连接脉冲调制子电路;脉冲调制子电路连接计数器;电流反馈子电路用于获取反馈电流信号;脉冲调制子电路用于根据反馈电流信号生成脉冲信号;计数器用于对脉冲信号进行计数,获得计数结果。
10、进一步地,对储能电池组的高压母线、检测信号线进行断线检测,以及对储能电池组的单体联接线进行断线检测,包括:
11、基于绝缘监测控制器,对储能电池组的高压母线、检测信号线进行断线检测,获得第一检测结果;
12、基于断线故障检测电路,对储能电池组的单体联接线进行断线检测,获得第二检测结果;
13、汇总第一检测结果和第二检测结果,得到检测结果。
14、进一步地,基于绝缘监测控制器,对储能电池组的高压母线、检测信号线进行断线检测,获得第一检测结果,包括:
15、设置检测周期;
16、基于检测周期,利用控制器控制绝缘监测控制器开启,对储能电池组的高压母线、检测信号线进行断线检测,获得若干个周期检测结果;
17、将若干个周期检测结果汇总后,得到第一检测结果。
18、进一步地,基于断线故障检测电路,对储能电池组的单体联接线进行断线检测,获得第二检测结果,包括:
19、获取储能电池组的单体联接线位置;
20、基于断线故障检测电路中的电流反馈子电路,在单体联接线位置,通过配置的若干个独立控制开关进行连接;
21、基于控制器,通过设定的控制命令,控制独立控制开关的开闭,从而控制电流反馈子电路接收反馈电流信号,并基于脉冲调制子电路和计数器,获得脉冲信号的计数结果;
22、根据计数结果,得到第二检测结果。
23、进一步地,还包括对检测结果进行辨别和确认,具体为:
24、基于控制器,针对第一检测结果,通过将若干个周期检测结果中的绝缘信号的强度与设定的绝缘信号的基准强度进行比较,将大于设定的基准强度的绝缘信号所对应的周期检测结果,作为最终确认的第一检测结果;
25、基于控制器,针对第二检测结果,通过脉冲信号的幅度与设定的脉冲信号的基准幅度进行比较,将大于设定的基准幅度的脉冲信号纳入计数,将小于设定的基准幅度的脉冲信号不纳入计数,将纳入计数的脉冲信号的计数结果作为最终确认的第二检测结果。
26、储能电池管理系统,基于一种断线检测方法而设计实现,包括:
27、配置模块,用于配置检测网络和检测组件;检测网络连接检测组件;检测组件包括绝缘监测控制器和断线故障检测电路;
28、检测模块,用于基于检测网络和检测组件,对储能电池组的高压母线、检测信号线进行断线检测,以及对储能电池组的单体联接线进行断线检测,获得断线检测结果;
29、处理应对模块,用于基于断线检测结果,根据中断的单体联接线位置,进行相应处理应对。
30、进一步地,基于断线检测结果,根据中断的单体联接线位置,进行相应处理应对,包括:
31、配置与控制器连接的断路保护组件;
32、配置继电器,继电器分别与控制器和储能电池组连接;
33、基于断线检测结果,利用控制器,控制启动断路保护组件进行处理应对,或根据中断的单体联接线位置,控制继电器闭合。
34、本专利技术与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:通过基于配置的检测网络和检测组件,对储能电池组的高压母线、检测信号线进行断线检测,以及对储能电池组的单体联接线进行断线检测,可实现精确高效地对断线进行检测,有利于保证储能电池组的正常功能发挥。
35、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所写的说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
36、下面通过附图和实施例,对本专利技术的技术方案做进一步的详细描述。
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1.一种断线检测方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种断线检测方法,其特征在于,配置检测网络和检测组件,包括:
3.根据权利要求2所述的一种断线检测方法,其特征在于,网络连接组件包括无线网络组件和电连接组件;无线网络组件用于连接控制器和绝缘监测控制器;电连接组件用于连接控制器和断线故障检测电路。
4.根据权利要求1所述的一种断线检测方法,其特征在于,断线故障检测电路包括电流反馈子电路、脉冲调制子电路和计数器;电流反馈子电路连接脉冲调制子电路;脉冲调制子电路连接计数器;电流反馈子电路用于获取反馈电流信号;脉冲调制子电路用于根据反馈电流信号生成脉冲信号;计数器用于对脉冲信号进行计数,获得计数结果。
5.根据权利要求1所述的一种断线检测方法,其特征在于,对储能电池组的高压母线、检测信号线进行断线检测,以及对储能电池组的单体联接线进行断线检测,包括:
6.根据权利要求5所述的一种断线检测方法,其特征在于,基于绝缘监测控制器,对储能电池组的高压母线、检测信号线进行断线检测,获得第一检测结果,包括:
7.
8.根据权利要求5所述的一种断线检测方法,其特征在于,还包括对检测结果进行辨别和确认,具体为:
9.储能电池管理系统,基于如权利要求1-8任一项所述的一种断线检测方法而设计实现,其特征在于,包括:
10.根据权利要求9所述的储能电池管理系统,其特征在于,基于断线检测结果,根据中断的单体联接线位置,进行相应处理应对,包括:
...【技术特征摘要】
1.一种断线检测方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种断线检测方法,其特征在于,配置检测网络和检测组件,包括:
3.根据权利要求2所述的一种断线检测方法,其特征在于,网络连接组件包括无线网络组件和电连接组件;无线网络组件用于连接控制器和绝缘监测控制器;电连接组件用于连接控制器和断线故障检测电路。
4.根据权利要求1所述的一种断线检测方法,其特征在于,断线故障检测电路包括电流反馈子电路、脉冲调制子电路和计数器;电流反馈子电路连接脉冲调制子电路;脉冲调制子电路连接计数器;电流反馈子电路用于获取反馈电流信号;脉冲调制子电路用于根据反馈电流信号生成脉冲信号;计数器用于对脉冲信号进行计数,获得计数结果。
5.根据权利要求1所述的一种断线检测方法,其特征在于,对储能电池组的高压母线、...
【专利技术属性】
技术研发人员:田昊,张家斌,张家武,林红梅,张杰,
申请(专利权)人:深圳市超思维电子股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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