[发明专利]一种燃料电池测试系统及方法有效
申请号: | 201910507493.0 | 申请日: | 2019-06-12 |
公开(公告)号: | CN110398692B | 公开(公告)日: | 2021-11-02 |
发明(设计)人: | 侯帆 | 申请(专利权)人: | 西安威莱德电子科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/378 | 分类号: | G01R31/378;G01R31/382 |
代理公司: | 西安嘉思特知识产权代理事务所(普通合伙) 61230 | 代理人: | 刘长春 |
地址: | 710000 陕西省西安市高新区鱼化街*** | 国省代码: | 陕西;61 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 燃料电池 测试 系统 方法 | ||
本发明涉及一种燃料电池测试系统及方法,所述燃料电池测试系统包括:下位机子系统(10)和上位机子系统(20);所述下位机子系统(10)包括:实时控制模块(101)、通信模块(102)、标定校准模块(103)和输入输出模块(104);所述实时控制模块(101)包括:实时处理器(1011)、通信接口(1012)、供电接口(1013)和控制板电池(1014);所述实时处理器(1011)包括:ARM核心板(10111)和ARM存储器(10112)。本发明的燃料电池测试系统的上位机子系统只用于生成配置文件及监控测试数据,而下位机子系统根据配置文件产生实时测试环境并对待测燃料电池系统进行实时测试,因此可以保证测试过程中的数据交互、逻辑执行和故障保护均具有实时性,克服了因上位机子系统采用非实时系统而存在的滞后和时差的影响。
技术领域
本发明属于电池测试领域,具体涉及一种燃料电池测试系统及方法。
背景技术
随着全球对能源需求的增加及人类对环境要求的提高,各个国家对燃料电池的研究和开发日益增多。燃料电池测试系统不仅对燃料电池系统的研发阶段十分重要,即使是在其投入使用之后对于维持电池的正常工作也是不可或缺的,强大的测试能力能够提供对燃料电池可靠的监控。
现有的燃料电池测试系统,测试工步和测试执行程序均在工控机中的windows系统下执行,而windows系统为非实时系统,在非实时系统下执行的程序不能保证测试过程的实时性和可靠性,所以测试过程中的数据交互、逻辑执行和故障保护均存在滞后和时差。然而燃料电池系统在整车上运行时为实时系统,所以采用非实时系统设计的测试系统不能真正还原燃料电池系统测试需要的环境,且非实时系统中的数据滞后和时差不仅会影响测试结果的真实性,还会在测试过程中形成各种风险。
因此,如何提供一种可以对燃料电池系统进行实时测试的测试系统已经成为了研究的主要问题。
发明内容
为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种燃料电池测试系统及方法。本发明要解决的技术问题通过以下技术方案实现:
本发明实施例提供了一种燃料电池测试系统,包括:
下位机子系统,与待测燃料电池系统连接,用于根据配置文件产生实时测试环境以对所述待测燃料电池系统进行实时测试并生成实时测试数据;
上位机子系统,与所述下位机子系统相连,用于生成配置文件并监控所述实时测试数据。
在本发明的一个实施例中,所述下位机子系统包括:实时控制模块、通信模块、标定校准模块和输入输出模块;
所述实时控制模块与所述上位机子系统连接;
所述通信模块、所述标定校准模块和所述输入输出模块的一端均与所述实时控制模块连接,所述通信模块、所述标定校准模块和所述输入输出模块的另一端均与所述待测燃料电池系统连接。
在本发明的一个实施例中,所述下位机子系统还包括监控模块;
所述监控模块的一端与所述实时控制模块连接,所述监控模块的另一端与所述待测燃料电池系统连接。
在本发明的一个实施例中,所述下位机子系统还包括故障注入模块;
所述故障注入模块的一端与所述实时控制模块连接,所述故障注入模块的另一端与所述待测燃料电池系统连接。
在本发明的一个实施例中,所述通信模块包括:工业以太网通信单元、I/O通信单元和CAN通信单元。
在本发明的一个实施例中,所述实时控制模块包括:实时处理器、通信接口、供电接口和控制板电池;
所述实时处理器分别与所述通信接口、所述供电接口、所述控制板电池连接;
所述通信接口与所述上位机子系统、所述待测燃料电池系统连接。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西安威莱德电子科技有限公司,未经西安威莱德电子科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910507493.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。