[发明专利]电池集成检测系统及方法有效
申请号: | 202010107028.0 | 申请日: | 2020-02-21 |
公开(公告)号: | CN111257767B | 公开(公告)日: | 2022-07-12 |
发明(设计)人: | 吴静平;弘利军;吴智强;姜久春 | 申请(专利权)人: | 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 |
主分类号: | G01R31/385 | 分类号: | G01R31/385 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 洪铭福 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝安区石岩*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池 集成 检测 系统 方法 | ||
1.一种电池集成检测系统,其特征在于,包括:
主控模块、电压霍尔传感器、电流霍尔传感器、直流电源模块、功率模块,所述电压霍尔传感器、所述电流霍尔传感器和所述直流电源模块分别连接所述主控模块,所述功率模块连接所述主控模块,所述功率模块还连接所述电压霍尔传感器和所述电流霍尔传感器;
所述直流电源模块包括压降单元和整流单元,所述压降单元的输出端连接所述的整流单元输入端,所述直流电源模块用于将交流电降压后转换成直流电;
还包括:高压发生器、切换模块、电压/电流采样模块、电池模块,所述高压发生器输入端分别连接所述主控模块和所述直流电源模块,所述高压发生器输出端连接所述切换模块,所述电压/电流采样模块分别连接所述主控模块和所述高压发生器;
所述高压发生器通过所述切换模块分别与所述电池模块的正负极连接,形成第一回路,所述电压/电流采样模块采集所述第一回路中的第一电压和第一电流,根据欧姆定律获得绝缘电阻值,其中,高压发生器正极线接入切换模块内,分开成两条线,分别接在电池模块的正负极上,分别以K1、K2进行通断,其中K1、K2受主控模块的控制,高压发生器输出端负极线直接通过切换模块连接在电池模块的壳体上;
还包括通信模块,所述电池模块连接所述通信模块,所述通信模块连接所述主控模块;
电压霍尔传感器和电流霍尔传感器检测出第二回路的第二电压值和第二电流值,上传到所述主控模块,所述第二回路为功率模块与电池模块正极、负极形成的电路回路,电池模块的第三电压值和第三电流值通过通信模块上传到所述主控模块,所述主控模块将上述第二电压值与上述第三电压值比较,上述第二电流值与上述第三电流值比较,分别获得误差值;其中,第三电压值和第三电流值分别为电池模块中BMS上传的电压值和电流值。
2.一种电池集成检测方法,其特征在于,应用于权利要求1所述的电池集成检测系统,所述方法包括绝缘电阻值检测方法,所述绝缘电阻值检测方法包括以下步骤:
直流电源模块供电给高压发生器;
主控模块设定所述高压发生器的输出电压;
所述高压发生器通过切换模块分别与电池模块的正负极连接,形成第一回路;
电压/电流采样模块采集所述第一回路中的第一电压和第一电流,根据欧姆定律获得绝缘电阻值;
所述方法还包括电压/电流精度检测方法,所述电压/电流精度检测方法包括以下步骤:
电压霍尔传感器和电流霍尔传感器检测出第二回路的第二电压值和第二电流值,上传到所述主控模块;所述第二回路为功率模块与电池模块正极、负极形成的电路回路;
电池模块的第三电压值和第三电流值通过通信模块上传到所述主控模块;
所述主控模块将上述第二电压值与上述第三电压值比较;上述第二电流值与上述第三电流值比较,分别获得误差值;其中,第三电压值和第三电流值分别为电池模块中BMS上传的电压值和电流值。
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