[发明专利]电池模组电压采样线束的检测装置和方法有效
申请号: | 201710379159.2 | 申请日: | 2017-05-25 |
公开(公告)号: | CN107102234B | 公开(公告)日: | 2020-09-22 |
发明(设计)人: | 敖翔;员羽 | 申请(专利权)人: | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/55 | 分类号: | G01R31/55;G01R31/54;G01R31/58 |
代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 | 代理人: | 段月欣 |
地址: | 352100 福建*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池 模组 电压 采样 检测 装置 方法 | ||
1.一种电池模组电压采样线束的检测装置,其特征在于,包括交互模块、多引脚插座与数据处理模块;其中,所述多引脚插座能够与所述电池模组的电压采样线束插接;
所述交互模块,被配置为接收参数设定指令,发送与所述参数设定指令对应的模式控制指令,所述模式控制指令用于确定采集模式;
所述多引脚插座,被配置为按照所述模式控制指令中确定的采集模式采集采样电压;
所述数据处理模块,被配置为根据所述多引脚插座采集的所述采样电压,以及预设的一个以上的电压状态阈值范围,生成所述电压采样线束的状态信息;
其中,不同的采集模式对应多引脚插座中工作的不同的引脚插口。
2.根据权利要求1所述的电池模组电压采样线束的检测装置,其特征在于,所述参数设定指令包括配置参数;
所述电池模组电压采样线束的检测装置还包括存储模块,所述存储模块被配置为存储配置参数与采样电压的采集模式的对应关系;
所述交互模块具体被配置为根据所述配置参数与采样电压的采集模式的对应关系,以及所述参数设定指令中的配置参数,发送包括与所述配置参数对应的采集模式的所述模式控制指令。
3.根据权利要求2所述的电池模组电压采样线束的检测装置,其特征在于,所述配置参数包括单体电芯串联数目、测试时长、电压采样线束测试方式中的一项以上。
4.根据权利要求1所述的电池模组电压采样线束的检测装置,其特征在于,还包括:
电源管理模块,被配置为通过所述多引脚插座从所述电池模组获取电量为所述电池模组电压采样线束的检测装置供电。
5.根据权利要求4所述的电池模组电压采样线束的检测装置,其特征在于,所述电源管理模块具体被配置为:
获取所述多引脚插座中采集到最高的采样电压的引脚插口;
通过采集到最高的采样电压的引脚插口从所述电池模组获取电量为所述电池模组电压采样线束的检测装置供电。
6.根据权利要求2所述的电池模组电压采样线束的检测装置,其特征在于,还包括:
第一自动休眠模块,被配置为在生成所述状态信息时,停止从所述电池模组获取电量;
和/或,
第二自动休眠模块,被配置为当所述多引脚插座采集所述采样电压的时长达到测试时长时,停止从所述电池模组获取电量,其中,所述配置参数包括测试时长。
7.根据权利要求1所述的电池模组电压采样线束的检测装置,其特征在于,还包括:
提示模块,被配置为基于所述状态信息,发出提示信息。
8.一种电池模组电压采样线束的检测方法,其特征在于,包括:
接收参数设定指令,发送与所述参数设定指令对应的模式控制指令,所述模式控制指令用于确定采集模式;
按照所述模式控制指令中确定的采集模式采集采样电压;
根据采集的所述采样电压,以及预设的一个以上的电压状态阈值范围,生成所述电压采样线束的状态信息;
其中,不同的采集模式对应多引脚插座中工作的不同的引脚插口。
9.根据权利要求8所述的电池模组电压采样线束的检测方法,其特征在于,所述参数设定指令包括配置参数;
所述发送与所述参数设定指令对应的模式控制指令,包括:
根据预设的配置参数与采样电压的采集模式的对应关系,以及所述参数设定指令中的配置参数,发送包括与所述配置参数对应的采集模式的所述模式控制指令。
10.根据权利要求9所述的电池模组电压采样线束的检测方法,其特征在于,所述配置参数包括单体电芯串并联数目、测试时长、电压采样线束测试方式中的一项以上。
11.根据权利要求8所述的电池模组电压采样线束的检测方法,其特征在于,还包括:
通过所述多引脚插座从所述电池模组获取电量以供电。
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