CN102175971A - 一种电动车高压系统的继电器状态检测方法和装置 - Google Patents

一种电动车高压系统的继电器状态检测方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102175971A
CN102175971A CN2011100413176A CN201110041317A CN102175971A CN 102175971 A CN102175971 A CN 102175971A CN 2011100413176 A CN2011100413176 A CN 2011100413176A CN 201110041317 A CN201110041317 A CN 201110041317A CN 102175971 A CN102175971 A CN 102175971A
Authority
CN
China
Prior art keywords
relay
cur
pos
charge
neg
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2011100413176A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102175971B (zh
Inventor
何志华
徐贤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chery New Energy Automobile Co Ltd
Original Assignee
SAIC Chery Automobile Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SAIC Chery Automobile Co Ltd filed Critical SAIC Chery Automobile Co Ltd
Priority to CN 201110041317 priority Critical patent/CN102175971B/zh
Publication of CN102175971A publication Critical patent/CN102175971A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102175971B publication Critical patent/CN102175971B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

本发明提供一种电动车高压系统的继电器状态检测方法,包括:按照电动车高压系统中的继电器的闭合和断开的时序,根据继电器两端的电压和/或继电器线圈电流判断继电器是处于正常的工作状态还是处于故障状态。相应地,提供一种继电器状态检测装置。本发明可对继电器的状态进行监测,明确地判断出继电器是处于工作状态还是处于故障状态,从而控制好高压动力的输出,保证人身和整车资源的安全。

Description

一种电动车高压系统的继电器状态检测方法和装置
技术领域
本发明涉及电动车技术领域,尤其涉及一种电动车高压系统的继电器状态检测方法和装置。
背景技术
利用汽油内燃机或柴油内燃机的交通工具已经引起了严重的空气污染。因此,近来为开发电动交通工具或混合交通工具而做出的各种努力致力于减少空气污染。
在目前的混合动力车和纯电动车上,高压动力源通常是由几个电池包串联组成,输出电压高达上百伏,远远超出人体所能承受的安全电压。电池组高压动力的输出与切断,通常是由电池管理系统(BMS)控制继电器闭合和断开来实现。继电器在电池动力输出过程中,相当于一个安全开关。继电器的状态是BMS工作的重要判断依据。
目前检测继电器的方法主要是采集继电器线圈中的电流作为继电器的回检信号,但是这种方法只能检测BMS有没有对继电器进行控制,而不能对继电器状态进行有效监测,即,不能明确判断出继电器是处于工作状态还是故障状态,也不能检测出继电器粘死等故障。例如,在继电器触头‘粘连’(所谓继电器粘连,就是在电池高压接通的瞬间,继电器触头在接触之前拉出电弧,高温电弧烧融触点,而使触点无法正常断开的现象)的情况下,通过BMS控制继电器断开,工作人员便会假想地以为继电器已经切断了动力电池的高压,若此时接触高压动力母线进行维修查看时,对人身安全是非常危险的。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种电动车高压系统的继电器状态检测方法和装置,以使得可对继电器的状态进行监测,明确地判断出继电器是处于工作状态还是处于故障状态,从而控制好高压动力的输出,保证人身和整车资源的安全。
为了实现以上目的,本发明提供的电动车高压系统的继电器状态检测方法包括:按照电动车高压系统中的继电器的闭合和断开的时序,根据继电器两端的电压和/或继电器线圈电流判断继电器是处于正常的工作状态还是处于故障状态。
优选的,所述方法进一步包括:采集以下四路电压:电动车用动力电池两端的电压Vac、负端继电器两端的电压Vbc、正端继电器两端的电压Vad和预充电继电器两端的电压Vef。设置用于表示继电器闭合和断开的继电器控制信号和用于表示继电器线圈中是否有电流的继电器线圈电流回检信号,其中,所述继电器控制信号包括:正端继电器控制信号POS、负端继电器控制信号NEG、预充电继电器控制信号PRE;所述继电器线圈电流回检信号包括:正端继电器线圈回检信号POS_CUR、负端继电器线圈回检信号NEG_CUR、预充电继电器线圈回检信号PRE_CUR。当控制信号为1时,表示相应继电器闭合,当控制信号为0时,表示相应继电器断开;当线圈电流回检信号为1时,表示相应继电器线圈中有电流,当线圈电流回检信号为0时,表示相应继电器线圈中无电流。
优选的,按照以下步骤执行高压系统接通过程中的继电器状态检测:在上电自检时,当检测到POS=0、NEG=0、PRE=0、POS_CUR=0、NEG_CUR=0、PRE_CUR=0、Vbc=0、Vad=0、Vef=0并且Vac≠0时,确定继电器连接正常;当检测到Vbc、Vad和Vef中的任何一个不等于0时,确定继电器连接故障,预充电过程失败;在BMS向负端继电器发出闭合指令之后,当检测到NGE=1、NGE_CUR=1、Vbc=Vac时,确定负端继电器连接正常;当检测到Vbc小于Vac或等于0或者NEG_CUR=0时,确定负端继电器故障,预充电过程失败;在BMS向预充电继电器发出闭合指令之后,当检测到PRE=1、PRE_CUR=1、Vef≠0并且Vbc=Vad>=90%Vac时,确定预充电继电器已经闭合,并且高压预充电完成;当检测到Vef=0时,确定预充电继电器没有闭合,预充电过程失败;在BMS向正端继电器发出闭合指令之后,当检测到POS=1、POS_CUR=1、Vad≠0时,确定正端继电器正常连接;当检测到POS_CUR=0时,确定正端继电器故障,预充电过程失败;在BMS向预充电继电器发出断开指令之后,当检测到PRE=0、PRE_CUR=0、Vef=0时,确定预充电过程成功;当检测到Vef≠0,则确定预充电继电器故障,预充电过程失败。
优选的,按照以下步骤执行高压系统运行过程中的继电器状态检测:当检测到NEG=1、POS=1、PRE=0、NEG_CUR=1、POS_CUR=1、PRE_CUR=0、Vac=Vbc=Vad、Vef=0时,确定高压连接正常;当检测到NEG=1、POS=1、PRE=0、NEG_CUR=1、POS_CUR=1、PRE_CUR=0、Vac=Vbc=Vad、Vef=0中任何一个不成立时,确定高压连接异常。
优选的,按照以下步骤执行高压系统断开过程中的继电器状态检测:在BMS发出高压断开命令和正端继电器断开指令之后,当检测到POS=0、POS_CUR=0、Vad=0时,确定正端继电器断开;当检测到Vad≠0时,确定正端继电器未断开,高压断开异常;在BMS向负端继电器发出断开指令之后,当检测到NEG=0、NEG_CUR=0、Vbc=0时,确定负端继电器断开,高压断开正常;当检测到Vbc≠0时,确定负端继电器未断开,高压断开异常。
相应地,本发明提供一种电动车高压系统的继电器状态检测装置,其用于按照电动车高压系统中的继电器的闭合和断开的时序,根据继电器两端的电压和/或继电器线圈电流判断继电器是处于正常的工作状态还是处于故障状态。
优选的,所述继电器状态检测模块采集以下四路电压:电动车用动力电池两端的电压Vac、负端继电器两端的电压Vbc、正端继电器两端的电压Vad和预充电继电器两端的电压Vef。所述继电器状态检测模块设置用于表示继电器闭合和断开的继电器控制信号和用于表示继电器线圈是否有电流的继电器线圈电流回检信号,其中,所述继电器控制信号包括:正端继电器控制信号POS、负端继电器控制信号NEG、预充电继电器控制信号PRE;所述继电器线圈电流回检信号包括:正端继电器线圈回检信号POS_CUR、负端继电器线圈回检信号NEG_CUR、预充电继电器线圈回检信号PRE_CUR。当控制信号为1时,表示相应继电器闭合,当控制信号为0时,表示相应继电器断开;当线圈电流回检信号为1时,表示相应继电器线圈中有电流,当线圈电流回检信号为0时,表示相应继电器线圈中无电流。
优选的,所述继电器状态检测模块和BMS按照以下步骤执行高压系统接通过程中的继电器状态检测和控制:在上电自检时,当继电器状态检测装置检测到POS=0、NEG=0、PRE=0、POS_CUR=0、NEG_CUR=0、PRE_CUR=0、Vbc=0、Vad=0、Vef=0并且Vac≠0时,BMS向负端继电器发出闭合指令;当继电器状态检测装置检测到Vbc、Vad和Vef中的任何一个不等于0时,继电器状态检测装置确定继电器连接故障,预充电过程失败;在BMS向负端继电器发出闭合指令之后,当继电器状态检测装置检测到NGE=1、NGE_CUR=1、Vbc=Vac时,BMS向预充电继电器发出闭合指令;当继电器状态检测装置检测到Vbc小于Vac或等于0或者NEG_CUR=0时,继电器状态检测装置确定负端继电器故障,预充电过程失败;在BMS向预充电继电器发出闭合指令之后,当继电器状态检测装置检测到PRE=1、PRE_CUR=1、Vef≠0并且Vbc=Vad>=90%Vac时,BMS向正端继电器发出闭合指令;当继电器状态检测装置检测到Vef=0时,继电器状态检测装置确定预充电继电器2没有闭合,预充电过程失败;在BMS向正端继电器发出闭合指令之后,当继电器状态检测装置检测到POS=1、POS_CUR=1、Vad≠0时,BMS向预充电继电器发出断开指令;当继电器状态检测装置检测到POS_CUR=0时,继电器状态检测装置确定正端继电器故障,预充电过程失败;在BMS向预充电继电器发出断开指令之后,当继电器状态检测装置检测到PRE=0、PRE_CUR=0、Vef=0时,继电器状态检测装置确定预充电过程成功;当继电器状态检测装置检测到Vef≠0时,继电器状态检测装置确定预充电继电器故障,预充电过程失败。
优选的,所述继电器状态检测模块按照以下步骤执行高压系统运行过程中的继电器状态检测:当继电器状态检测装置检测到NEG=1、POS=1、PRE=0、NEG_CUR=1、POS_CUR=1、PRE_CUR=0、Vac=Vbc=Vad、Vef=0时,继电器状态检测装置确定高压连接正常;当继电器状态检测装置检测到NEG=1、POS=1、PRE=0、NEG_CUR=1、POS_CUR=1、PRE_CUR=0、Vac=Vbc=Vad、Vef=0中任何一个不成立时,继电器状态检测装置确定高压连接异常。
优选的,所述继电器状态检测模块和BMS按照以下步骤执行高压系统接通过程中的继电器状态检测和控制:在BMS发出高压断开命令和正端继电器断开指令之后,当继电器状态检测装置检测到POS=0、POS_CUR=0、Vad=0时,BMS向负端继电器发出断开指令;当继电器状态检测装置检测到Vad≠0时,继电器状态检测装置确定正端继电器未断开,高压断开异常;在BMS向负端继电器发出断开指令之后,当继电器状态检测装置检测到NEG=0、NEG_CUR=0、Vbc=0时,继电器状态检测装置确定负端继电器断开,高压断开正常;当继电器状态检测装置检测到Vbc≠0时,继电器状态检测装置确定负端继电器未断开,高压断开异常。
本发明通过采集高压电路各个位置之间的电压和高压电路中的电流,判断在高压电路接通和断开时继电器的真实状态,为BMS的准确控制提供正确的反馈信号,从而保证高压动力输出的安全性。
附图说明
图1是现有电动车中高压系统的结构图;
图2是根据本发明实施例的高压系统接通过程中的继电器状态检测方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的高压系统运行过程中的继电器状态检测方法的流程图;
图4是根据本发明实施例的高压系统断开过程中的继电器状态检测方法的流程图。
具体实施方式
以下,将参照附图和实施例对本发明进行描述。
首先,对现有电动车高压系统进行简要描述。
图1是现有电动车高压系统的结构图。如图1所示,现有电动车的高压系统包括三个继电器,即,负端继电器1、预充电继电器2和正端继电器3。此外,高压系统还包括动力电池组4、电机5、电流传感器6和预充电阻7等。为了实现对高压系统的安全接通,继电器闭合是有顺序要求的。如果直接接通直流高压系统,存在的缺陷是在接通高压系统前,无法感知输出电路是否存在负载过大或短路等故障,因此,在接通过程中,可能存在熔断器烧断或器件损害等故障。
高压系统接通过程中继电器闭合的时序是:首先闭合负端继电器1,然后闭合预充电继电器2。BMS监测电池组4两端的电压Vbatt和高压系统输出端(即,电机5两端)的电压V,如果在规定的时间内,高压系统输出端的电压V达到了电池组4两端电压Vbatt的某一百分比时,就认为预充电完成,这时闭合正端继电器3,然后断开预充电继电器2,从而实现高压系统的安全接通。
在高压系统运行过程中,负端继电器1和正端继电器3保持闭合,预充电继电器2保持断开。
高压系统断开过程中继电器断开的时序是:首先断开正端继电器3(此时负端继电器1闭合,预充电继电器2断开),然后断开负端继电器1。
在本发明中,按照电动车高压系统中的继电器的闭合和断开的时序,根据继电器两端的电压和/或继电器线圈电流判断继电器是处于正常的工作状态还是处于故障状态。BMS根据监测的继电器状态控制继电器的闭合和断开。当监测到继电器处于故障状态,可以及时采取有效措施,断开高压,保证人身和整车资源的安全。
为了实现以上目的,在本发明实施例中,采集以下四路电压:
(1)Vac——电池组4两端的电压;
(2)Vbc——负端继电器1两端的电压,用于监测负端继电器1的状态;
(3)Vad——正端继电器3两端的电压,用于监测正端继电器3的状态;
(4)Vef——预充电继电器2两端的电压,用于监测预充电继电器2的状态。
此外,还设置以下继电器控制信号和继电器线圈电流回检信号:
继电器控制信号:
(1)POS——正端继电器控制信号,1代表闭合,0代表断开;
(2)NEG——负端继电器控制信号,1代表闭合,0代表断开;
(3)PRE——预充电继电器控制信号,1代表闭合,0代表断开。
继电器线圈电流回检信号:
(1)POS_CUR——正端继电器线圈回检信号,1代表有电流,0代表无电流;
(2)NEG_CUR——负端继电器线圈回检信号,1代表有电流,0代表无电流;
(3)PRE_CUR——预充电继电器线圈回检信号,1代表有电流,0代表无电流。
图2是根据本发明实施例的高压系统接通过程中的继电器状态检测方法的流程图。
如图2所示,首先,在步骤S201中,上电自检,继电器控制信号和线圈电流回检信号全部置0,并采集Vac、Vbc、Vad、Vef。如果Vac有电压,Vbc、Vad、Vef都无电压(即,Vac≠0,Vbc=0,Vad=0,Vef=0),则表示负端继电器1、正端继电器3和预充电继电器2连接正常,此时,继续执行步骤S203。如果Vbc、Vad、Vef中任何一个有电压,则表示负端继电器1、正端继电器3、预充电继电器2中的任何一个连接不正常,此时,在步骤S202中确定继电器连接故障,并在步骤S212中确定预充电过程失败。
在步骤S203中,在BMS向负端继电器1发出闭合指令(即,NEG=1)(此时预充电继电器2和正端继电器3还都处于断开状态)之后,检测Vbc和NEG_CUR信号。如果Vbc等于Vac,NEG_CUR信号为1,则表示负端继电器1连接正常,此时,继续执行步骤S205。如果Vbc小于Vac或者无电压(即,Vbc=0),则表示负端继电器1连接异常。如果NEG_CUR信号为0,则表示负端继电器1的硬件驱动或者线束有问题。在后两种情况下,在步骤S204中确定负端继电器1故障,并在步骤S212中确定预充电过程失败。
在步骤S205中,在BMS向预充继电器2发出闭合指令(即,PRE=1)(此时负端继电器1闭合,正端继电器3断开)之后,检测Vef和PRE_CUR信号。在该步骤中,仅检测Vef即可判断预充继电器2的状态。如果Vef等于0,则表示预充继电器2没有闭合,此时,在步骤S206中确定预充电继电器2故障,并在步骤S212中确定预充电过程失败。如果Vef不等于0,则表示预充继电器2已经闭合。此时,如果Vbc=Vad>=90%Vac,则表示高压预充电完成,此时,继续执行步骤S207。
在步骤S207中,在BMS向正端继电器3发出闭合指令(即,POS=1)(此时负端继电器1和预充继电器2均闭合)之后,检测Vad和POS_CUR信号。在该步骤中,仅检测POS_CUR信号即可判断正端继电器3的状态。如果POS_CUR信号为0,则表示正端继电器3断开,此时,在步骤S208中确定正端继电器3故障,并在步骤S212中确定预充电过程失败。如果POS_CUR信号为1,则表示正端继电器1闭合,此时,继续执行步骤S209。
在步骤S209中,在BMS向预充继电器2发出断开指令(即,PRE=0)(此时正端继电器3和负端继电器1保持闭合)之后,检测Vef和PRE_CUR信号。在该步骤中,仅检测Vef即可判断预充继电器2的状态。如果Vef为0,则表示预充继电器2断开,此时,在步骤S211中确定预充电过程成功。如果Vef不等于0,则表示预充继电器2没有断开,此时,在步骤S210中确定预充电继电器2故障,并在步骤S212中确定预充电过程失败。
简而言之,如果以上每个状态检测都正常,则表示高压连接正常,可进行充放电控制。
图3是根据本发明实施例的高压系统运行过程中的继电器状态检测方法的流程图。在高压系统运行过程中,负端继电器1和正端继电器3保持闭合(即,NEG=1,POS=1),预充电继电器2保持断开(即,PRE=0),因此,在正常情况下,NEG_CUR=1,POS_CUR=1,Vac=Vbc=Vad,Vef=0。
如图3所示,首先,在步骤S301中,判断是否满足以下条件:NEG=1;POS=1;PRE=0;NEG_CUR=1;POS_CUR=1;Vac=Vbc=Vad;Vef=0。如果是,则在步骤S302中确定高压连接正常,否则在步骤S303中确定高压连接异常。
图4是根据本发明实施例的高压系统断开过程中的继电器状态检测方法的流程图。
如图4所示,首先,在步骤S401中,在BMS发出高压断开命令和正端继电器断开指令(即,POS=0)(此时负端继电器1闭合,预充电继电器3断开)之后,检测Vad和POS_CUR信号。在该步骤中,仅检测Vad即可判断正端继电器3的状态。如果Vad为0,则表示正端继电器3断开,此时,继续执行步骤S403。如果Vad不为0,则在步骤S402中确定正端继电器3未断开,并在步骤S406中确定高压断开异常。
在步骤S403中,在BMS向负端继电器1发出断开指令(即,NEG=0)(此时正端继电器3和预充电继电器1都处于断开状态)之后,检测Vbc和NEG_CUR信号。在该步骤中,仅检测Vbc即可检测负端继电器1的状态。如果Vbc等于或略小于电池组电压Vac,则在步骤S404中确定负端继电器1未断开,并在步骤S406中确定高压断开异常。如果Vbc等于0,则表示负端继电器1断开,此时,在步骤S405中确定高压断开正常。
简而言之,如果Vbc、Vad和Vef都没有电压,则表示三个继电器断开成功,否则表示继电器有问题。
为了实现以上方法,本发明相应地提供一种电动车中高压系统的继电器状态检测装置,其用于按照电动车高压系统中的继电器的闭合和断开的时序,根据继电器两端的电压和/或继电器线圈电流判断继电器是处于正常的工作状态还是处于故障状态。BMS根据继电器状态检测装置检测的继电器状态控制继电器的闭合和断开。以下,将分别参照图2至图4对高压系统接通过程、运行过程和断开过程中继电器状态检测装置和BMS的工作原理进行描述。
参照图2,在高压系统接通过程中,在上电自检时,当继电器状态检测装置在步骤S201中检测到POS=0、NEG=0、PRE=0、POS_CUR=0、NEG_CUR=0、PRE_CUR=0、Vbc=0、Vad=0、Vef=0并且Vac≠0时,表示继电器连接正常,BMS向负端继电器1发出闭合指令。当继电器状态检测装置在步骤S201中检测到Vbc、Vad和Vef中的任何一个不等于0时,表示继电器连接不正常,继电器状态检测装置确定继电器连接故障,预充电过程失败。
在BMS向负端继电器1发出闭合指令之后,当继电器状态检测装置在步骤S203中检测到NGE=1、NGE_CUR=1、Vbc=Vac时,表示负端继电器1连接正常,BMS向预充电继电器2发出闭合指令。当继电器状态检测装置在步骤S203中检测到Vbc小于Vac或等于0或者NEG_CUR=0时,继电器状态检测装置确定负端继电器1故障,预充电过程失败。
在BMS向预充电继电器2发出闭合指令之后,当继电器状态检测装置在步骤S205中检测到PRE=1、PRE_CUR=1、Vef≠0并且Vbc=Vad>=90%Vac时,表示预充电继电器2已经闭合,并且高压预充电完成,BMS向正端继电器3发出闭合指令。当继电器状态检测装置在步骤S205中检测到Vef=0时,继电器状态检测装置确定预充电继电器2没有闭合,预充电过程失败。
在BMS向正端继电器3发出闭合指令之后,当继电器状态检测装置在步骤S207中检测到POS=1、POS_CUR=1、Vad≠0时,表示正端继电器3正常连接,BMS向预充电继电器2发出断开指令。当继电器状态检测装置在步骤S207中检测到POS_CUR=0时,继电器状态检测装置确定正端继电器3故障,预充电过程失败。
在BMS向预充电继电器2发出断开指令之后,当继电器状态检测装置在步骤S209中检测到PRE=0、PRE_CUR=0、Vef=0时,表示预充电继电器断开,继电器状态检测装置确定预充电过程成功。当继电器状态检测装置在步骤S209中检测到Vef≠0时,继电器状态检测装置确定预充电继电器2故障,预充电过程失败。
参照图3,在高压系统运行过程中,当继电器状态检测装置在步骤S301中检测到NEG=1、POS=1、PRE=0、NEG_CUR=1、POS_CUR=1、PRE_CUR=0、Vac=Vbc=Vad、Vef=0时,继电器状态检测装置确定高压连接正常。当继电器状态检测装置在步骤S301中检测到NEG=1、POS=1、PRE=0、NEG_CUR=1、POS_CUR=1、PRE_CUR=0、Vac=Vbc=Vad、Vef=0中任何一个不成立时,继电器状态检测装置确定高压连接异常。
参照图4,在高压系统断开过程中,在BMS发出高压断开命令和正端继电器断开指令之后,当继电器状态检测装置在步骤S401中检测到POS=0、POS_CUR=0、Vad=0时,表示正端继电器3断开,BMS向负端继电器1发出断开指令。当继电器状态检测装置在步骤S401中检测到Vad≠0时,继电器状态检测装置确定正端继电器3未断开,高压断开异常。
在BMS向负端继电器发出断开指令之后,当继电器状态检测装置在步骤S403中检测到NEG=0、NEG_CUR=0、Vbc=0时,继电器状态检测装置确定负端继电器1断开,高压断开正常。当继电器状态检测装置在步骤S403中检测到Vbc≠0时,继电器状态检测装置确定负端继电器1未断开,高压断开异常。
这里指出,本发明的继电器状态检测装置可以以硬件或软件的方式来构造,可嵌入在BMS内,也可外挂于BMS上。
以上已参照附图和实施例对本发明进行了详细描述,但是,应该理解,本发明并不限于以上所公开的具体实施例,任何基于本说明书所公开的技术方案的变型都应包括在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种电动车高压系统的继电器状态检测方法,包括:
按照电动车高压系统中的继电器的闭合和断开的时序,根据继电器两端的电压和/或继电器线圈电流判断继电器是处于正常的工作状态还是处于故障状态。
2.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:采集以下四路电压:电动车用动力电池两端的电压Vac、负端继电器两端的电压Vbc、正端继电器两端的电压Vad和预充电继电器两端的电压Vef。设置用于表示继电器闭合和断开的继电器控制信号和用于表示继电器线圈中是否有电流的继电器线圈电流回检信号,其中,所述继电器控制信号包括:正端继电器控制信号POS、负端继电器控制信号NEG、预充电继电器控制信号PRE;所述继电器线圈电流回检信号包括:正端继电器线圈回检信号POS_CUR、负端继电器线圈回检信号NEG_CUR、预充电继电器线圈回检信号PRE_CUR。当控制信号为1时,表示相应继电器闭合,当控制信号为0时,表示相应继电器断开;当线圈电流回检信号为1时,表示相应继电器线圈中有电流,当线圈电流回检信号为0时,表示相应继电器线圈中无电流。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,按照以下步骤执行高压系统接通过程中的继电器状态检测:在上电自检时,当检测到POS=0、NEG=0、PRE=0、POS_CUR=0、NEG_CUR=0、PRE_CUR=0、Vbc=0、Vad=0、Vef=0并且Vac≠0时,确定继电器连接正常;当检测到Vbc、Vad和Vef中的任何一个不等于0时,确定继电器连接故障,预充电过程失败;在BMS向负端继电器发出闭合指令之后,当检测到NGE=1、NGE_CUR=1、Vbc=Vac时,确定负端继电器连接正常;当检测到Vbc小于Vac或等于0或者NEG_CUR=0时,确定负端继电器故障,预充电过程失败;在BMS向预充电继电器发出闭合指令之后,当检测到PRE=1、PRE_CUR=1、Vef≠0并且Vbc=Vad>=90%Vac时,确定预充电继电器已经闭合,并且高压预充电完成;当检测到Vef=0时,确定预充电继电器没有闭合,预充电过程失败;在BMS向正端继电器发出闭合指令之后,当检测到POS=1、POS_CUR=1、Vad≠0时,确定正端继电器正常连接;当检测到POS_CUR=0时,确定正端继电器故障,预充电过程失败;在BMS向预充电继电器发出断开指令之后,当检测到PRE=0、PRE_CUR=0、Vef=0时,确定预充电过程成功;当检测到Vef≠0,则确定预充电继电器故障,预充电过程失败。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,按照以下步骤执行高压系统运行过程中的继电器状态检测:当检测到NEG=1、POS=1、PRE=0、NEG_CUR=1、POS_CUR=1、PRE_CUR=0、Vac=Vbc=Vad、Vef=0时,确定高压连接正常;当检测到NEG=1、POS=1、PRE=0、NEG_CUR=1、POS_CUR=1、PRE_CUR=0、Vac=Vbc=Vad、Vef=0中任何一个不成立时,确定高压连接异常。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,按照以下步骤执行高压系统断开过程中的继电器状态检测:在BMS发出高压断开命令和正端继电器断开指令之后,当检测到POS=0、POS_CUR=0、Vad=0时,确定正端继电器断开;当检测到Vad≠0时,确定正端继电器未断开,高压断开异常;在BMS向负端继电器发出断开指令之后,当检测到NEG=0、NEG_CUR=0、Vbc=0时,确定负端继电器断开,高压断开正常;当检测到Vbc≠0时,确定负端继电器未断开,高压断开异常。
6.一种电动车高压系统的继电器状态检测装置,其用于按照电动车高压系统中的继电器的闭合和断开的时序,根据继电器两端的电压和/或继电器线圈电流判断继电器是处于正常的工作状态还是处于故障状态。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述继电器状态检测模块采集以下四路电压:电动车用动力电池两端的电压Vac、负端继电器两端的电压Vbc、正端继电器两端的电压Vad和预充电继电器两端的电压Vef。所述继电器状态检测模块设置用于表示继电器闭合和断开的继电器控制信号和用于表示继电器线圈是否有电流的继电器线圈电流回检信号,其中,所述继电器控制信号包括:正端继电器控制信号POS、负端继电器控制信号NEG、预充电继电器控制信号PRE;所述继电器线圈电流回检信号包括:正端继电器线圈回检信号POS_CUR、负端继电器线圈回检信号NEG_CUR、预充电继电器线圈回检信号PRE_CUR。当控制信号为1时,表示相应继电器闭合,当控制信号为0时,表示相应继电器断开;当线圈电流回检信号为1时,表示相应继电器线圈中有电流,当线圈电流回检信号为0时,表示相应继电器线圈中无电流。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述继电器状态检测模块和BMS按照以下步骤执行高压系统接通过程中的继电器状态检测和控制:在上电自检时,当继电器状态检测装置检测到POS=0、NEG=0、PRE=0、POS_CUR=0、NEG_CUR=0、PRE_CUR=0、Vbc=0、Vad=0、Vef=0并且Vac≠0时,BMS向负端继电器发出闭合指令;当继电器状态检测装置检测到Vbc、Vad和Vef中的任何一个不等于0时,继电器状态检测装置确定继电器连接故障,预充电过程失败;在BMS向负端继电器发出闭合指令之后,当继电器状态检测装置检测到NGE=1、NGE_CUR=1、Vbc=Vac时,BMS向预充电继电器发出闭合指令;当继电器状态检测装置检测到Vbc小于Vac或等于0或者NEG_CUR=0时,继电器状态检测装置确定负端继电器故障,预充电过程失败;在BMS向预充电继电器发出闭合指令之后,当继电器状态检测装置检测到PRE=1、PRE_CUR=1、Vef≠0并且Vbc=Vad>=90%Vac时,BMS向正端继电器发出闭合指令;当继电器状态检测装置检测到Vef=0时,继电器状态检测装置确定预充电继电器2没有闭合,预充电过程失败;在BMS向正端继电器发出闭合指令之后,当继电器状态检测装置检测到POS=1、POS_CUR=1、Vad≠0时,BMS向预充电继电器发出断开指令;当继电器状态检测装置检测到POS_CUR=0时,继电器状态检测装置确定正端继电器故障,预充电过程失败;在BMS向预充电继电器发出断开指令之后,当继电器状态检测装置检测到PRE=0、PRE_CUR=0、Vef=0时,继电器状态检测装置确定预充电过程成功;当继电器状态检测装置检测到Vef≠0时,继电器状态检测装置确定预充电继电器故障,预充电过程失败。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述继电器状态检测模块按照以下步骤执行高压系统运行过程中的继电器状态检测:当继电器状态检测装置检测到NEG=1、POS=1、PRE=0、NEG_CUR=1、POS_CUR=1、PRE_CUR=0、Vac=Vbc=Vad、Vef=0时,继电器状态检测装置确定高压连接正常;当继电器状态检测装置检测到NEG=1、POS=1、PRE=0、NEG_CUR=1、POS_CUR=1、PRE_CUR=0、Vac=Vbc=Vad、Vef=0中任何一个不成立时,继电器状态检测装置确定高压连接异常。
10.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述继电器状态检测模块和BMS按照以下步骤执行高压系统接通过程中的继电器状态检测和控制:在BMS发出高压断开命令和正端继电器断开指令之后,当继电器状态检测装置检测到POS=0、POS_CUR=0、Vad=0时,BMS向负端继电器发出断开指令;当继电器状态检测装置检测到Vad≠0时,继电器状态检测装置确定正端继电器未断开,高压断开异常;在BMS向负端继电器发出断开指令之后,当继电器状态检测装置检测到NEG=0、NEG_CUR=0、Vbc=0时,继电器状态检测装置确定负端继电器断开,高压断开正常;当继电器状态检测装置检测到Vbc≠0时,继电器状态检测装置确定负端继电器未断开,高压断开异常。
CN 201110041317 2011-02-18 2011-02-18 一种电动车高压系统的继电器状态检测方法和装置 Active CN102175971B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110041317 CN102175971B (zh) 2011-02-18 2011-02-18 一种电动车高压系统的继电器状态检测方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110041317 CN102175971B (zh) 2011-02-18 2011-02-18 一种电动车高压系统的继电器状态检测方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102175971A true CN102175971A (zh) 2011-09-07
CN102175971B CN102175971B (zh) 2013-10-16

Family

ID=44519174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201110041317 Active CN102175971B (zh) 2011-02-18 2011-02-18 一种电动车高压系统的继电器状态检测方法和装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102175971B (zh)

Cited By (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102269790A (zh) * 2011-04-22 2011-12-07 上海恒动汽车电池有限公司 动力蓄电池高压继电器故障诊断电路
CN102830351A (zh) * 2012-08-31 2012-12-19 宁德时代新能源科技有限公司 高压开关的状态监测与故障诊断装置
CN103424690A (zh) * 2012-05-22 2013-12-04 Ls产电株式会社 用于诊断电动车辆的继电器触点的装置及其方法
CN103605070A (zh) * 2013-11-18 2014-02-26 重庆邮电大学 一种电池系统继电器工作状态检测方法
CN104330726A (zh) * 2014-10-24 2015-02-04 华晨汽车集团控股有限公司 一种用于电动汽车高压回路的继电器状态诊断方法
CN104391241A (zh) * 2014-10-13 2015-03-04 惠州市亿能电子有限公司 一种动力电池高压继电器状态检测电路及其方法
CN104442406A (zh) * 2014-10-31 2015-03-25 惠州市亿能电子有限公司 一种判断高压继电器粘连的方法
CN104453527A (zh) * 2014-11-28 2015-03-25 深圳市方大自动化系统有限公司 带故障监测的安全继电器模块、安全继电器组及其监测方法
CN104597396A (zh) * 2014-12-11 2015-05-06 北京新能源汽车股份有限公司 对电动汽车进行高压上电检测的方法
CN104709091A (zh) * 2013-12-13 2015-06-17 北汽福田汽车股份有限公司 纯电动车的上电和下电方法
CN104777423A (zh) * 2015-05-06 2015-07-15 科力远(上海)汽车动力电池系统有限公司 一种镍氢混合动力汽车高压系统中继电器状态的检测方法
CN104827912A (zh) * 2014-12-16 2015-08-12 北汽福田汽车股份有限公司 继电器的检测装置
CN104833911A (zh) * 2014-05-21 2015-08-12 北汽福田汽车股份有限公司 动力电池中的继电器的故障判断方法和装置
CN104842807A (zh) * 2014-08-22 2015-08-19 北汽福田汽车股份有限公司 一种动力蓄电池高压继电器亏电保护方法及系统
CN104868513A (zh) * 2014-09-09 2015-08-26 北汽福田汽车股份有限公司 一种动力电池预充电过程的控制方法
CN104943561A (zh) * 2015-07-14 2015-09-30 安徽江淮汽车股份有限公司 一种车载充电模式结束阶段控制方法
CN105021983A (zh) * 2015-07-15 2015-11-04 惠州市亿能电子有限公司 一种电池管理系统上下电继电器检测方法
CN105034841A (zh) * 2015-07-29 2015-11-11 南通大学 一种混动汽车上下强电控制方法以及装置
CN105128685A (zh) * 2015-07-14 2015-12-09 安徽江淮汽车股份有限公司 一种快速充电模式结束阶段控制方法
CN105196883A (zh) * 2014-06-25 2015-12-30 广州汽车集团股份有限公司 一种多箱体动力电池箱的高压上电控制方法
CN105196886A (zh) * 2015-09-16 2015-12-30 北京新能源汽车股份有限公司 电动汽车的电池系统及其中高压继电器的状态诊断方法
CN105425141A (zh) * 2014-09-11 2016-03-23 光阳工业股份有限公司 电动车开关的故障侦测装置及侦测方法
CN105676117A (zh) * 2014-11-17 2016-06-15 上海海拉电子有限公司 一种继电器故障检测电路及检测方法
CN105988082A (zh) * 2015-02-13 2016-10-05 广州汽车集团股份有限公司 电动汽车高压系统的继电器状态检测方法和装置
CN106019163A (zh) * 2016-05-23 2016-10-12 重庆长安汽车股份有限公司 一种动力电池高压回路自检方法、装置及系统
CN106274497A (zh) * 2016-08-30 2017-01-04 潍柴动力股份有限公司 一种新能源汽车故障自检的方法
CN106646216A (zh) * 2017-01-22 2017-05-10 南京奥联新能源有限公司 新能源汽车的高压继电器状态诊断装置和方法
CN106772002A (zh) * 2016-11-30 2017-05-31 深圳市沃特玛电池有限公司 一种充电继电器粘连检测装置
CN107482591A (zh) * 2017-08-01 2017-12-15 安徽欧鹏巴赫新能源科技有限公司 一种车载高压继电器安全防护方法
CN107487203A (zh) * 2016-12-26 2017-12-19 宝沃汽车(中国)有限公司 用于电动车的下电控制方法、装置和电动车
CN107782950A (zh) * 2017-10-23 2018-03-09 宁德时代新能源科技股份有限公司 高压检测电路及方法、检测器、电池系统、运载工具与计算机可读存储介质
CN108761324A (zh) * 2018-06-15 2018-11-06 爱驰汽车有限公司 电池包的高压继电器功能响应性故障的诊断方法及装置
CN108802605A (zh) * 2017-04-26 2018-11-13 宁德时代新能源科技股份有限公司 继电器粘连检测方法及系统
CN108832683A (zh) * 2018-06-26 2018-11-16 北京新能源汽车股份有限公司 一种高压上电的控制方法、控制装置及汽车
CN108872841A (zh) * 2018-06-05 2018-11-23 安徽锐能科技有限公司 用于电池组的继电器的检测系统
CN109116222A (zh) * 2018-06-05 2019-01-01 安徽锐能科技有限公司 用于电池组的继电器的检测方法
CN109490764A (zh) * 2018-09-21 2019-03-19 北京车和家信息技术有限公司 一种检测电路、车辆、检测装置及检测方法
CN110239373A (zh) * 2019-06-20 2019-09-17 爱驰汽车有限公司 电动汽车的预充电电路,及其故障诊断方法和驱动方法
CN110456268A (zh) * 2019-09-16 2019-11-15 东风航盛(武汉)汽车控制系统有限公司 基于hil台架的高压继电器诊断测试系统及方法
CN110662975A (zh) * 2017-11-07 2020-01-07 株式会社Lg化学 继电器诊断电路
CN111319465A (zh) * 2018-11-29 2020-06-23 宁德时代新能源科技股份有限公司 一种电动车运行中的异常保护装置
CN112213631A (zh) * 2020-09-03 2021-01-12 珠海格力电器股份有限公司 一种继电器的状态检测装置、方法和汽车
CN113721137A (zh) * 2020-05-25 2021-11-30 北京新能源汽车股份有限公司 一种动力电池回路中继电器的检测方法、装置及车辆
CN113933697A (zh) * 2021-10-13 2022-01-14 广州小鹏汽车科技有限公司 一种诊断装置、诊断方法及车辆
WO2024007829A1 (zh) * 2022-07-06 2024-01-11 中国第一汽车股份有限公司 Dc/dc集成的高压继电器系统的控制方法、装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6194877B1 (en) * 1999-08-02 2001-02-27 Visteon Global Technologies, Inc. Fault detection in a motor vehicle charging system
CN101328974A (zh) * 2008-07-07 2008-12-24 奇瑞汽车股份有限公司 一种混合动力汽车用空档开关
CN101571572A (zh) * 2009-06-02 2009-11-04 奇瑞汽车股份有限公司 汽车高压回路中的继电器触头状态检测装置及检测方法
CN101718842A (zh) * 2009-12-11 2010-06-02 北汽福田汽车股份有限公司 一种用于接触开关的监测方法和系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6194877B1 (en) * 1999-08-02 2001-02-27 Visteon Global Technologies, Inc. Fault detection in a motor vehicle charging system
CN101328974A (zh) * 2008-07-07 2008-12-24 奇瑞汽车股份有限公司 一种混合动力汽车用空档开关
CN101571572A (zh) * 2009-06-02 2009-11-04 奇瑞汽车股份有限公司 汽车高压回路中的继电器触头状态检测装置及检测方法
CN101718842A (zh) * 2009-12-11 2010-06-02 北汽福田汽车股份有限公司 一种用于接触开关的监测方法和系统

Cited By (65)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102269790A (zh) * 2011-04-22 2011-12-07 上海恒动汽车电池有限公司 动力蓄电池高压继电器故障诊断电路
CN103424690A (zh) * 2012-05-22 2013-12-04 Ls产电株式会社 用于诊断电动车辆的继电器触点的装置及其方法
CN103424690B (zh) * 2012-05-22 2016-06-29 Ls产电株式会社 用于诊断电动车辆的高压继电器触点的装置及其方法
US9052364B2 (en) 2012-05-22 2015-06-09 Lsis Co., Ltd. Apparatus for diagnosing relay contact of electric vehicle and method thereof
CN102830351A (zh) * 2012-08-31 2012-12-19 宁德时代新能源科技有限公司 高压开关的状态监测与故障诊断装置
CN103605070A (zh) * 2013-11-18 2014-02-26 重庆邮电大学 一种电池系统继电器工作状态检测方法
CN104709091A (zh) * 2013-12-13 2015-06-17 北汽福田汽车股份有限公司 纯电动车的上电和下电方法
CN104833911A (zh) * 2014-05-21 2015-08-12 北汽福田汽车股份有限公司 动力电池中的继电器的故障判断方法和装置
CN105196883B (zh) * 2014-06-25 2018-02-23 广州汽车集团股份有限公司 一种多箱体动力电池箱的高压上电控制方法
CN105196883A (zh) * 2014-06-25 2015-12-30 广州汽车集团股份有限公司 一种多箱体动力电池箱的高压上电控制方法
CN104842807A (zh) * 2014-08-22 2015-08-19 北汽福田汽车股份有限公司 一种动力蓄电池高压继电器亏电保护方法及系统
CN104868513B (zh) * 2014-09-09 2017-10-10 北汽福田汽车股份有限公司 一种动力电池预充电过程的控制方法
CN104868513A (zh) * 2014-09-09 2015-08-26 北汽福田汽车股份有限公司 一种动力电池预充电过程的控制方法
CN105425141A (zh) * 2014-09-11 2016-03-23 光阳工业股份有限公司 电动车开关的故障侦测装置及侦测方法
CN104391241A (zh) * 2014-10-13 2015-03-04 惠州市亿能电子有限公司 一种动力电池高压继电器状态检测电路及其方法
CN104330726B (zh) * 2014-10-24 2017-07-21 华晨汽车集团控股有限公司 一种用于电动汽车高压回路的继电器状态诊断方法
CN104330726A (zh) * 2014-10-24 2015-02-04 华晨汽车集团控股有限公司 一种用于电动汽车高压回路的继电器状态诊断方法
CN104442406A (zh) * 2014-10-31 2015-03-25 惠州市亿能电子有限公司 一种判断高压继电器粘连的方法
CN105676117A (zh) * 2014-11-17 2016-06-15 上海海拉电子有限公司 一种继电器故障检测电路及检测方法
CN104453527A (zh) * 2014-11-28 2015-03-25 深圳市方大自动化系统有限公司 带故障监测的安全继电器模块、安全继电器组及其监测方法
CN104597396B (zh) * 2014-12-11 2018-07-17 北京新能源汽车股份有限公司 对电动汽车进行高压上电检测的方法
CN104597396A (zh) * 2014-12-11 2015-05-06 北京新能源汽车股份有限公司 对电动汽车进行高压上电检测的方法
CN104827912B (zh) * 2014-12-16 2017-03-15 北汽福田汽车股份有限公司 继电器的检测装置
CN104827912A (zh) * 2014-12-16 2015-08-12 北汽福田汽车股份有限公司 继电器的检测装置
CN105988082B (zh) * 2015-02-13 2019-03-26 广州汽车集团股份有限公司 电动汽车高压系统的继电器状态检测方法和装置
CN105988082A (zh) * 2015-02-13 2016-10-05 广州汽车集团股份有限公司 电动汽车高压系统的继电器状态检测方法和装置
CN104777423B (zh) * 2015-05-06 2018-11-20 科力远混合动力技术有限公司 一种镍氢混合动力汽车高压系统中继电器状态的检测方法
CN104777423A (zh) * 2015-05-06 2015-07-15 科力远(上海)汽车动力电池系统有限公司 一种镍氢混合动力汽车高压系统中继电器状态的检测方法
CN104943561A (zh) * 2015-07-14 2015-09-30 安徽江淮汽车股份有限公司 一种车载充电模式结束阶段控制方法
CN105128685A (zh) * 2015-07-14 2015-12-09 安徽江淮汽车股份有限公司 一种快速充电模式结束阶段控制方法
CN105128685B (zh) * 2015-07-14 2017-11-28 安徽江淮汽车集团股份有限公司 一种快速充电模式结束阶段控制方法
CN105021983B (zh) * 2015-07-15 2017-10-24 惠州市亿能电子有限公司 一种电池管理系统上下电继电器检测方法
CN105021983A (zh) * 2015-07-15 2015-11-04 惠州市亿能电子有限公司 一种电池管理系统上下电继电器检测方法
CN105034841A (zh) * 2015-07-29 2015-11-11 南通大学 一种混动汽车上下强电控制方法以及装置
CN105196886B (zh) * 2015-09-16 2017-10-20 北京新能源汽车股份有限公司 电动汽车的电池系统及其中高压继电器的状态诊断方法
CN105196886A (zh) * 2015-09-16 2015-12-30 北京新能源汽车股份有限公司 电动汽车的电池系统及其中高压继电器的状态诊断方法
CN106019163A (zh) * 2016-05-23 2016-10-12 重庆长安汽车股份有限公司 一种动力电池高压回路自检方法、装置及系统
CN106019163B (zh) * 2016-05-23 2018-11-27 重庆长安汽车股份有限公司 一种动力电池高压回路自检方法、装置及系统
CN106274497A (zh) * 2016-08-30 2017-01-04 潍柴动力股份有限公司 一种新能源汽车故障自检的方法
CN106772002A (zh) * 2016-11-30 2017-05-31 深圳市沃特玛电池有限公司 一种充电继电器粘连检测装置
CN107487203A (zh) * 2016-12-26 2017-12-19 宝沃汽车(中国)有限公司 用于电动车的下电控制方法、装置和电动车
CN106646216A (zh) * 2017-01-22 2017-05-10 南京奥联新能源有限公司 新能源汽车的高压继电器状态诊断装置和方法
CN106646216B (zh) * 2017-01-22 2019-11-26 南京奥联新能源有限公司 新能源汽车的高压继电器状态诊断装置和方法
CN108802605A (zh) * 2017-04-26 2018-11-13 宁德时代新能源科技股份有限公司 继电器粘连检测方法及系统
CN107482591A (zh) * 2017-08-01 2017-12-15 安徽欧鹏巴赫新能源科技有限公司 一种车载高压继电器安全防护方法
CN107782950B (zh) * 2017-10-23 2023-10-13 宁德时代新能源科技股份有限公司 高压检测电路及方法、检测器、电池系统、运载工具与计算机可读存储介质
CN107782950A (zh) * 2017-10-23 2018-03-09 宁德时代新能源科技股份有限公司 高压检测电路及方法、检测器、电池系统、运载工具与计算机可读存储介质
US11204386B2 (en) 2017-11-07 2021-12-21 Lg Chem, Ltd. Relay diagnosis circuit
CN110662975A (zh) * 2017-11-07 2020-01-07 株式会社Lg化学 继电器诊断电路
CN109116222A (zh) * 2018-06-05 2019-01-01 安徽锐能科技有限公司 用于电池组的继电器的检测方法
CN108872841A (zh) * 2018-06-05 2018-11-23 安徽锐能科技有限公司 用于电池组的继电器的检测系统
CN108761324A (zh) * 2018-06-15 2018-11-06 爱驰汽车有限公司 电池包的高压继电器功能响应性故障的诊断方法及装置
CN108761324B (zh) * 2018-06-15 2021-03-26 爱驰汽车有限公司 电池包的高压继电器功能响应性故障的诊断方法及装置
CN108832683B (zh) * 2018-06-26 2020-09-01 北京新能源汽车股份有限公司 一种高压上电的控制方法、控制装置及汽车
CN108832683A (zh) * 2018-06-26 2018-11-16 北京新能源汽车股份有限公司 一种高压上电的控制方法、控制装置及汽车
CN109490764A (zh) * 2018-09-21 2019-03-19 北京车和家信息技术有限公司 一种检测电路、车辆、检测装置及检测方法
CN111319465A (zh) * 2018-11-29 2020-06-23 宁德时代新能源科技股份有限公司 一种电动车运行中的异常保护装置
CN110239373A (zh) * 2019-06-20 2019-09-17 爱驰汽车有限公司 电动汽车的预充电电路,及其故障诊断方法和驱动方法
CN110456268A (zh) * 2019-09-16 2019-11-15 东风航盛(武汉)汽车控制系统有限公司 基于hil台架的高压继电器诊断测试系统及方法
CN113721137A (zh) * 2020-05-25 2021-11-30 北京新能源汽车股份有限公司 一种动力电池回路中继电器的检测方法、装置及车辆
CN112213631B (zh) * 2020-09-03 2021-11-09 珠海格力电器股份有限公司 一种继电器的状态检测装置、方法和汽车
CN112213631A (zh) * 2020-09-03 2021-01-12 珠海格力电器股份有限公司 一种继电器的状态检测装置、方法和汽车
CN113933697A (zh) * 2021-10-13 2022-01-14 广州小鹏汽车科技有限公司 一种诊断装置、诊断方法及车辆
CN113933697B (zh) * 2021-10-13 2023-10-31 广州小鹏汽车科技有限公司 一种诊断装置、诊断方法及车辆
WO2024007829A1 (zh) * 2022-07-06 2024-01-11 中国第一汽车股份有限公司 Dc/dc集成的高压继电器系统的控制方法、装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN102175971B (zh) 2013-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102175971B (zh) 一种电动车高压系统的继电器状态检测方法和装置
CN102004222B (zh) 一种车载电池管理系统中继电器状态监测方法和装置
US7768237B2 (en) Simplified automatic discharge function for vehicles
CN101025436B (zh) 用于电动汽车的高压电安全监测装置
CN104527446B (zh) 电动汽车高压安全电气互锁机构及控制方法、电动汽车
CN202923410U (zh) 一种动力电池的高压保护系统及车辆
CN103738197B (zh) 一种电动汽车用母线电容器的放电方法
CN106696724B (zh) 一种电动车动力电池及其控制方法、装置及电动车
CN103879291B (zh) 一种车辆的安全装置
CN104777423B (zh) 一种镍氢混合动力汽车高压系统中继电器状态的检测方法
CN105150854A (zh) 一种电动汽车高压安全保护系统
CN104827912B (zh) 继电器的检测装置
CN101841177B (zh) 一种保护电动汽车预充电电路的方法与系统
CN104793135B (zh) 一种混合动力汽车继电器状态检测电路及方法
CN106671781B (zh) 车辆的高压回路的控制方法及系统、车辆
CN105790370A (zh) 高低压互锁装置及利用其实现上下电的方法
CN102055176A (zh) 一种用于保护电动汽车接触器的方法及电池管理系统
CN110341483B (zh) 一种电动汽车电机控制器的检测系统及检测方法
CN110962606A (zh) 新能源汽车高压电源紧急切断的控制系统、方法及新能源汽车
CN103303159A (zh) 电动汽车控制器及其双驱动控制方法
CN202121336U (zh) 一种电动汽车电池管理系统
CN102882252A (zh) 电池组系统及其保护装置
CN103770655B (zh) 一种动力电池的高压保护系统及车辆
CN210062685U (zh) 高压放电装置和车辆
KR20160066762A (ko) 차량용 배터리 시스템의 전원 단속 장치 및 그 동작 방법

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: CHERY NEW ENERGY AUTOMOBILE TECHNOLOGY CO., LTD.

Free format text: FORMER OWNER: SAIC CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.

Effective date: 20150722

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20150722

Address after: 241000 Yijiang, Anhui Province, Jin Hua Road, No. 226, South Road, No.

Patentee after: New-energy automobile Technology Co., Ltd. of Cherry

Address before: 241006 Wuhu economic and Technological Development Zone, Anhui, No. 8 Changchun Road

Patentee before: Saic Chery Automobile Co., Ltd.

Effective date of registration: 20150722

Address after: 241000 Yijiang, Anhui Province, Jin Hua Road, No. 226, South Road, No.

Patentee after: New-energy automobile Technology Co., Ltd. of Cherry

Address before: 241006 Wuhu economic and Technological Development Zone, Anhui, No. 8 Changchun Road

Patentee before: Saic Chery Automobile Co., Ltd.

CP03 Change of name, title or address

Address after: 241000 No. 226 Jin Hua Nan Road, Yijiang hi tech Industrial Development Zone, Anhui, Wuhu

Patentee after: Chery New Energy Automobile Co.,Ltd.

Address before: 241000 No. 226 Hua Jin South Road, Yijiang District, Anhui, Wuhu

Patentee before: CHERY NEW ENERGY AUTOMOBILE TECHNOLOGY Co.,Ltd.

CP03 Change of name, title or address