CN102869996B - 利用可变仿真电感的隔离监测系统和方法 - Google Patents

利用可变仿真电感的隔离监测系统和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102869996B
CN102869996B CN201180010382.0A CN201180010382A CN102869996B CN 102869996 B CN102869996 B CN 102869996B CN 201180010382 A CN201180010382 A CN 201180010382A CN 102869996 B CN102869996 B CN 102869996B
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage
responsive
value
current
semiperiod
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.)
Active
Application number
CN201180010382.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102869996A (zh
Inventor
M·K·纳尔班特
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.)
Maxim Integrated Products Inc
Original Assignee
Maxim Integrated Products Inc
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 Maxim Integrated Products Inc filed Critical Maxim Integrated Products Inc
Publication of CN102869996A publication Critical patent/CN102869996A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102869996B publication Critical patent/CN102869996B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/16Measuring impedance of element or network through which a current is passing from another source, e.g. cable, power line
    • G01R27/18Measuring resistance to earth, i.e. line to ground

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

一种用于测量车辆的高电压(HV)系统和车辆底盘之间的泄漏电阻的系统包括仿真电感,其连接在HV系统和车辆底盘之间,并具有大体上抵消HV系统和车辆底盘之间的容抗的感抗。信号源在HV系统和车辆底盘之间输出AC电流信号和AC电压信号之一。传感器测量对HV系统和车辆底盘之间的AC电压信号的AC电流响应和对HV系统和车辆底盘之间的AC电流信号的AC电压响应之一。

Description

利用可变仿真电感的隔离监测系统和方法
相关申请的交叉引用
本申请要求2011年1月24日提交的美国申请No.13/012,140的优先权,该美国申请要求2010年1月26日提交的美国临时申请No.61/298.347的权益。通过引用将上述申请的公开文本全部并入本文。
技术领域
本公开涉及车辆,并且更具体地涉及电动、混合电动和燃料电池车辆的隔离监测系统和方法。
背景技术
本文提供的背景描述是为了概括地介绍本公开的上下文的目的。目前指定的发明人的工作(到它在该背景章节中被描述的程度)以及否则可能在提交时间时没有被作为现有技术的本描述的方面即未清除也未隐含地被承认为相对于本公开的现有技术。
在一些车辆中,高电压(HV)电池可以被用于向逆变器和驱动车辆的一个或多个轮子的电动机提供电力。HV电池可以工作在诸如250V到1000V DC之类的高电压。附件和其它车辆系统可以由诸如12V DC电池之类的低电压(LV)系统供电。为了安全原因,HV电池和连接到HV电池的所有电路应当与车辆底盘以及车辆的其它系统电隔离。
仅举例来说,可能存在从逆变器到底盘、从电动机到底盘的物理和寄生电容耦合,以及从电动机或逆变器的HV侧到底盘的不希望有的泄漏电阻。为了确保安全,HV电池的隔离被监测。当隔离问题被检测到时,监测系统可以警告车辆操作员和/或采取行动。
用于HV电池的隔离监测电路可以使用DC或AC监测方法。在DC监测方法中,HV电池(或HV电源)将电流推送穿过漏阻抗到达底盘。在另一高值电阻两端测量因而生成的电流或电压。在AC监测方法中,小的AC电流被注入HV电池中,并且测量因而生成的AC电压或电流。
在DC监测方法中,可以使用直接连接方法和间接连接方法。在间接方式中,一个或多个光学开关用于间接地将HV轨道穿过高阻抗连接到底盘。光学开关往往是昂贵的。光学开关的温度和老化变化可能产生潜在地错误的测量,该错误的测量可能是错误的负值,因而产生电击危险的可能性。利用DC隔离故障检测方法,当HV电池被移除时通常不能执行故障检测。
在直接方式中,也需要HV电池的电位。当HV电池被移除时,故障检测也是不可能的。这两个变型都可能有大的寄生和系统滤波电容器以及在嘈杂环境中可靠地操作的问题。此外,这方式产生有意的从HV电池到底盘的泄漏路径以完成测量电路,这与隔离的目标相反。
AC监测方法相对于DC监测方法的优点包括利用电容器来注入信号的能力,这消除了对光学开关的需要。另一优点是在未安装HV电池的情况下运行隔离测试的能力。然而,在很多情况下,无功分流AC阻抗(reactiveshunt AC impedance)比故障阻抗本身小得多,这使可靠的隔离监测测量变得很难。
发明内容
一种用于测量车辆的高电压(HV)系统和车辆底盘之间的泄漏电阻的系统包括仿真电感,该仿真电感连接在HV系统和车辆底盘之间,并且具有大体上抵消HV系统与车辆底盘之间的容抗(capacitive reactance)的感抗(inductive reactance)。信号源输出HV系统和车辆底盘之间的AC电流信号和AC电压信号之一。传感器测量对HV系统和车辆底盘之间的AC电压信号的AC电流响应和对HV系统和车辆底盘之间的AC电流信号的AC电压响应之一。
在其它特征中,控制模块基于AC电流信号和AC电压响应以及AC电压信号和AC电流响应之一来计算泄漏电阻。仿真电感值可以是变化的。控制模块将仿真电感的值调节到N个不同的值以改变仿真电感的感抗,其中N是大于一的整数。
在其它特征中,仿真电感包括可变电阻。控制模块将仿真电感的可变电阻调节到N个不同的值以改变仿真电感的感抗,其中N是大于一的整数。控制模块选择这N个值中与HV系统和车辆底盘之间的容抗抵消的一个。
在其它特征中,控制模块通过在这N个值中的所述一个被选择时使信号源生成AC电流信号和AC电压信号之一来计算在HV系统和车辆底盘之间的泄漏电阻。仿真电感还包括运算放大器,该运算放大器包含反相输入端和非反相输入端。第一电阻连接在HV系统和运算放大器的反相输入端之间。
在其它特征中,仿真电感还包括连接在HV系统和运算放大器的非反相输入端之间的电容。可变电阻连接到非反相输入端。第一电容、第一电阻和第二电阻串联连接在HV系统和车辆底盘之间。模数转换器具有连接在第一电阻和第二电阻之间的第一输入端以及连接到控制模块的输出端。
在其它特征中,控制模块生成泄漏电阻的T个值,选择这T个值中的S个值(其中S和T是大于二的整数,且S<T),并且根据这S个值来计算最终的泄漏电阻值。控制模块基于从HV控制器和车辆系统控制器之一接收的使能信号来选择这S个值。
在其它特征中,控制模块包括采样模块,该采样模块对AC电压响应和AC电流响应之一的多个半周期进行采样。相关性模块生成对应于AC电压响应和AC电流响应之一的该多个半周期的多个相关性值。
在其它特征中,泄漏计算模块基于AC电压响应和AC电流响应中的该一种的该多个半周期中选择的具有大于预定相关性值的相关性值的半周期来计算泄漏电阻。
在其它特征中,相关性模块通过使AC电压响应和AC电流响应中的该一种的该多个半周期中的每个与下列项中之一相关来生成多个相关性值:AC电压响应和AC电流响应之中的该一种的该多个半周期中的另一个;以及预定波形。
根据下文提供的详细描述,本公开的另外的适用性领域将变得清楚。应当理解的是,详细描述和特定的示例仅打算用于说明的目的,并且不是用来限制本公开的范围。
附图说明
根据详细描述和附图,将更充分地理解本公开,在附图中:
图1是具有HV系统、LV电池系统、逆变器和电动机的车辆的功能框图;
图2A-2D是示出图1中的系统的AC等效阻抗的电气原理图;
图3是AC等效阻抗的电气原理图;
图4是示出使用物理电感器的感抗来抵消容抗的电气原理图;
图5是示出根据本公开使用控制模块和仿真可变电感来抵消容抗的电气原理图;
图6是串联和并联的仿真可变电感和等效电路的示例的电气原理图;
图7是根据本公开的隔离监测系统的更详细的电气原理图和功能框图;以及
图8是用于测量隔离的示例性控制模块的部分功能框图;
图9-11是用于测量隔离的示例性方法;
图12是用于测量隔离的另一控制模块的部分功能框图;以及
图13示出用于操作图12的控制模块的示例性方法。
具体实施方式
下面的描述本质上仅仅是说明性的,并且决不是打算用来限制本公开、其应用或使用。为了清楚的目的,相同的附图标记将在附图中用来标识相似的元件。如本文所使用的,短语“A、B和C中的至少一个”应被解释为意指使用非排他性逻辑“或”的逻辑(A或B或C)。应当理解的是,可以按不同的顺序来执行方法中的步骤,而不改变本公开的原理。
如本文所使用的,术语“模块”可以指的是以下部件,或者可以是以下部件的部分,或者包括以下步骤:专用集成电路(ASIC);电子电路;组合逻辑电路;现场可编程门阵列(FPGA);处理器(共享的、专用的或组);提供描述的功能的其它适当的部件;或例如在片上系统中的上述部件的一些或全部的组合。术语“模块”可以包括存储由处理器执行的代码的存储器(共享的、专用的或组)。
如上文使用的术语“代码”可以包括软件、固件和/或微代码,并且可以指的是程序、例程、功能、类和/或对象。如上文使用的术语“共享的”意味着可以使用一个或多个处理器来执行来自多个模块的一些或所有代码。此外,来自多个模块的一些或所有代码可以存储在一个或多个物理存储位置上。如上文使用的术语“组”意味着可以使用一组处理器来执行来自单个模块的一些或所有代码。此外,可以使用一组存储器来存储来自单个模块的一些或所有代码。
本文所述的装置和方法可以由一个或多个处理器所执行的一个或多个计算机程序来实施。计算机程序包括存储在非暂时的有形的计算机可读介质上的处理器可执行指令。计算机程序还可包括所存储的数据。非暂时的有形的计算机可读介质的非限制性示例是非易失性存储器、磁性存储器和光学存储器。
根据本公开的控制系统和方法使用实质上抵消系统容抗的仿真感抗,并且确定泄漏电阻Rleak的值。如本文使用的,实质上抵消应当指的是足够的抵消以允许在期望容限内的泄漏电阻的测量。尽管将在具有HV电池的HV系统的上下文中描述本公开,但是其它系统可以依赖于其它类型的存储设备,该其他类型的存储设备例如是燃料电池或诸如涡轮机之类的HV电源。还预期了其它的存储设备和HV电源。如本文使用的,HV系统可以指的是包括电池、逆变器、电动机、空调系统以及输送电力和/或连接到高电压的其它辅助设备的整个电气系统。
现在参考图1,示例性混合动力车辆10被示为包括电动机20,该电动机20驱动该车辆10的一个或多个轮子22。电动机20可以被耦合到逆变器24,逆变器24逆变来自HV电池系统或例如燃料电池或某种其它形式的HV发电系统的DC电力。HV控制模块28控制HV系统26的操作。车辆10也可包括LV电池系统32。
现在参考图2A-2D,HV系统两端的AC等效阻抗被示为包括到达汽车底盘的电容C(例如Y电容器)的电容性耦合和电阻性耦合Rleak。在图2B中,当使用AC方法测试时,HV电池或电源的等效形式是对测试信号的短路。在图2C中,图2B的电路可以被简化为电容2C和电阻Rleak的并联组合。在图2D中,电容2C由电容Ctot代替,电容Ctot代表Y电容器、线路到底盘的电容、逆变器到底盘的电容、电池到底盘的电容、电动机到定子/底盘的电容,等等。
现在参考图3和4,当电阻Rleak的值比容抗XCtot大得多时存在测量泄漏电阻Rleak的挑战。在图3中,电阻Rleak的值在大部分车辆中通常是比容抗XCtot大的数量级。在图4中,物理电感器jXL的感抗可以被用于抵消容抗-jXCtot。当容抗-jXCtot等于感抗jXL时,则电阻Rleak等于VAC/IAC。然而实际上,物理电感器jXL的值可能需要为大约2000到10,000H,这是不实际的。此外,容抗XCtot的确切值不是精确地已知的,和/或可能在操作期间改变。
现在参考图5,简化的原理图和功能框图示出一种隔离监测系统,该隔离监测系统包括被标识为100的仿真可变电感和扫描(sweep)该仿真电感的控制模块110(如将下面进一步描述的)。如本文使用的,术语“仿真电感”应当包括诸如电容器、电阻器、运算放大器等电路元件的组合,这些电路元件用于产生补偿HV系统与底盘之间的容抗所需要的感抗。此外,也可以使用运行电感器仿真软件的处理器、存储器和软件来实施该仿真电感。
控制模块110确定仿真电感的感抗jXL何时等于容抗-jXCtot,并且然后测量电阻Rleak。更具体地,仿真可变电感100被扫描,直到谐振峰值被确定。虽然示出了AC电流信号源,但可以使用AC电压源并且可以测量AC电流响应。
现在参考图6,更详细地示出了仿真可变电感100的示例。仿真可变电感100包括电阻R1、电容C、运算放大器120和可变电阻R2。仿真可变电感100包括连接在HV系统和底盘之间的端子A和端子B。控制模块110在扫描期间经由端子C改变电阻R2的值。电阻R1连接在端子A和运算放大器120的反相输入端之间。电容C连接在端子A和运算放大器120的非反相输入端之间。可变电阻R2连接到运算放大器120的非反相输入端。运算放大器的输出连接到反相输入端。仅举例来说,可变电阻R2可以是数字或模拟的电位计、开关电阻器、电阻器的对和晶体管等。
对仿真电感的串联等效电路是串联连接的电感器Ls和电阻Rs
Rs = R 1 &CenterDot; ( 1 + R 1 &CenterDot; R 2 &CenterDot; &omega; 2 &CenterDot; C 2 ) 1 + R 1 2 &CenterDot; &omega; 2 &CenterDot; C 2 ;
Ls = R 1 &CenterDot; ( R 2 - R 1 ) &CenterDot; C ) 1 + R 1 2 &CenterDot; &omega; 2 &CenterDot; C 2
对仿真电感的并联等效电路是并联连接的电感器Ls和电阻Rs
Rp = &omega; 2 &CenterDot; Ls 2 + Rs 2 Rs ; 以及
Lp = &omega; 2 &CenterDot; Ls 2 + Rs 2 &omega; 2 &CenterDot; Ls
现在参考图7,测量系统被示出为包括仿真可变电感100、控制模块110、电流源126和模数转换器(ADC)130。虽然不是必须的,在一个示例性实施方式中,控制模块110可以与ADC 130通信,并且可以控制可变电阻R2的值。电流源126生成AC电流信号IAC。电流源126通过电阻R3和电容C3连接到HV系统并且经由电容C4和电阻R4连接到仿真可变电感100。电容C5以及包括电阻器R5A和电阻器R5B的分压器连接在HV系统与底盘之间。ADC 130与分压器通信。
例如,电流源126可以具有5μA或更高的幅值以及在0.5Hz和10Hz之间的频率,尽管可以使用其它值。电容C3、C4和C5的示例值分别是0.2μA、2μA以及2nF到10nF,尽管可使用其它值。电阻R2、R3、R4和R5A的示例值分别是10kΩ、0.1kΩ到1kΩ、1MΩ到3MΩ以及10MΩ,尽管可以使用其它值。
现在参考图8,控制模块10的示例性实施方式被示为包括电阻扫描模块200、峰值模块210和泄漏电阻计算模块230。电阻扫描模块200改变可变电阻R2的值。峰值模块210识别在峰值电压出现时电阻R2的值。一旦峰值电压已确定,峰值模块210就设定可变电阻R2的值。
当可变电阻R2被设定为峰值电压处的值时,泄漏电阻计算模块230计算泄漏电阻Rleak的值。在一些示例中,泄漏电阻计算模块230可以在多个样本之上计算泄漏电阻Rleak。在其它示例中,当一些样本在诸如刹车、加速之类的某些车辆操作状况和/或很可能改变隔离测量的有效性的其它状况期间出现时,这样样本可以被宣布为无效。因此在一些实施方式中,泄漏电阻计算模块230可以从系统控制器或高电压控制器接收使能/去使能信号,以使能或去使能对特定的样本的泄漏电阻计算。
现在参考图9-11,示出了用于计算泄漏电阻Rleak的几个示例性方法。在图9中,在250,扫描可变电阻R2。在252,识别峰值以用于可变电阻R2的特定电阻值。在254,控制器将可变电阻R2的值设定到在峰值处出现的值。在258,电流源注入电流信号IAC,并且测量电压VAC,或反之亦然。在262,计算泄漏电阻Rleak。如能够认识到的那样,可以在工厂执行块250、252和254,并且可以在车辆离开工厂之前存储可变电阻R2的选定电阻值。可替代地,可以在车辆在路上时对应每次测量、周期性地或以其它间隔执行块250、252和254。
在图10中,如上所述地执行块250、252和254。在270,校准电阻从HV系统的点连接到底盘。在272,注入AC电流信号IAC,并且测量电压VAC。在274,泄漏电阻Rleak被计算并且以在查找表(LUT)中的选定校准电阻的值来存储。连接额外的校准值,并且测量和存储Rleak。在一些情况下,LUT可以由数学关系式代替。
在图11中,查找表或数学关系式存储在车辆中。如上所述地执行块250、252和254。在270,注入AC电流信号IAC并且测量电压VAC。在284,计算泄漏电阻Rleak。在290,所计算的泄漏电阻Rleak用于访问LUT,并且选择一个或多个校准值。如果所计算的泄漏电阻Rleak位于所存储的校准值之间,则可以执行插值法或其它估计方法。可替代地,LUT可以由适当的数学关系式代替。
现在参考图12,示出了替代的方法。采样模块300采样响应于电流信号IAC的电压VAC。反转模块302反转电压VAC的负半周期。相关性模块314在电压VAC的半周期之间执行相关性测量。样本选择器模块316选择具有高于相关性阈值的相关性值的电压VAC的半周期。泄漏电阻计算模块320根据电压VAC的选定半周期计算泄漏电阻Rleak
现在参考图13,在可变电阻R2被设定到在峰值处出现的值时,在350存储电压VAC的多个半周期。在356,反转电压VAC的负半周期。在360,针对样本生成相关性值。在364,控制器选择具有大于相关性阈值的相关性值的样本。在370,控制器根据选定的样本计算泄漏电阻Rleak。如能够认识到的那样,可以在没有反转的情况下执行相关,并且也可以通过与所存储的波形(例如正弦波值)进行比较来执行相关。
存在由根据本公开的隔离监测系统提供的很多优点。上述方法具有相对高的精确度,并且不需要到底盘的DC路径。不需要昂贵的光学开关。可以在不安装HV电池的情况下执行隔离测试。为了更鲁棒的结果和较少的错误正值或错误负值,测量结果可以由控制模块验证。在内在地噪声方面污染的环境中,存在高度的内置的抗噪度。诸如10μA之类的非常小的测试信号可以能够产生可接受的结果。
可以以各种形式实施本公开的广泛教导。因此,虽然本公开包括特定的示例,本公开的真实范围不应被如此限制,因为有技术的从业者在研究附图、说明书和所述权利要求之后,其它变型将变得明显。

Claims (19)

1.一种用于测量车辆的高电压系统与车辆底盘之间的泄漏电阻的系统,包括:
仿真电感,其连接在所述高电压系统和所述车辆底盘之间,并且具有大体上抵消所述高电压系统与所述车辆底盘之间的容抗的感抗,其中,所述仿真电感包括可变电阻;
信号源,其在所述高电压系统和所述车辆底盘之间输出AC电流信号和AC电压信号之一;
传感器,其测量下列项之一:
对所述高电压系统与所述车辆底盘之间的所述AC电压信号的AC电流响应;以及
对所述高电压系统与所述车辆底盘之间的所述AC电流信号的AC电压响应;以及
控制模块,所述控制模块使所述可变电阻在一系列值的范围内变化,识别所述可变电阻的这些值中的与关联于所述仿真电感的峰值电压相对应的一个值,将所述可变电阻设定为所述这些值中的所述一个值,以及在将所述可变电阻设定为所述这些值中的所述一个值时基于所述AC电流响应和所述AC电压响应中的一个来计算所述泄漏电阻。
2.如权利要求1所述的系统,其中:
所述仿真电感的值基于所述可变电阻被改变;并且
所述控制模块将所述可变电阻的值调节到N个不同的值以改变所述仿真电感的所述感抗,其中N是大于一的整数。
3.如权利要求2所述的系统,其中,所述控制模块选择所述N个不同的值中与所述高电压系统和所述车辆底盘之间的所述容抗相抵消的一个值。
4.如权利要求1所述的系统,其中,所述仿真电感还包括:
运算放大器,其包含反相输入端和非反相输入端;以及
第一电阻,其连接在所述高电压系统与所述运算放大器的所述反相输入端之间。
5.如权利要求4所述的系统,其中,所述仿真电感还包括:
连接在所述高电压系统与所述运算放大器的所述非反相输入端之间的电容,
其中,所述可变电阻连接到所述非反相输入端。
6.如权利要求1所述的系统,还包括:
第一电容;
第一电阻;
第二电阻,其中所述第一电容、所述第一电阻和所述第二电阻串联连接在所述高电压系统与所述车辆底盘之间;以及
模数转换器,其具有连接在所述第一电阻与所述第二电阻之间的第一输入端以及连接到所述控制模块的输出端。
7.如权利要求1所述的系统,其中:
所述控制模块生成所述泄漏电阻的T个值,选择所述T个值中的S个值,并且根据所述S个值来计算最终的泄漏电阻值,其中S和T是大于二的整数,并且S<T;并且
所述控制模块基于从高电压控制器和车辆系统控制器之一接收的使能信号来选择所述S个值。
8.如权利要求1所述的系统,其中,所述控制模块包括:
采样模块,其对所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的多个半周期进行采样;以及
相关性模块,其生成与所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的所述多个半周期对应的多个相关性值。
9.如权利要求8所述的系统,还包括:
泄漏计算模块,其基于所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的所述多个半周期中选择的具有大于预定相关性值的相关性值的半周期来计算所述泄漏电阻。
10.如权利要求8所述的系统,其中,所述相关性模块通过使所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的所述多个半周期中的每个半周期与所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的所述多个半周期中的另一个半周期相关来生成所述多个相关性值。
11.如权利要求8所述的系统,其中,所述相关性模块通过使所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的所述多个半周期中的每个半周期与预定波形相关来生成所述多个相关性值。
12.一种用于测量车辆的高电压系统与车辆底盘之间的泄漏电阻的方法,包括:
在所述高电压系统与所述车辆底盘之间生成仿真电感;
使用所述仿真电感的感抗来大体上抵消所述高电压系统与所述车辆底盘之间的容抗;
在所述高电压系统与所述车辆底盘之间生成AC电流信号和AC电压信号之一;
测量下列项之一:
对所述高电压系统与所述车辆底盘之间的所述AC电压信号的AC电流响应;以及
对所述高电压系统与所述车辆底盘之间的所述AC电流信号的AC电压响应;
使所述仿真电感的可变电阻在一系列值的范围内变化;
识别所述可变电阻的这些值中的与关联于所述仿真电感的峰值电压相对应的一个值;
将所述可变电阻设定为所述这些值中的所述一个值;以及
在将所述可变电阻设定为所述这些值中的所述一个值时基于所述AC电流响应和所述AC电压响应中的一个来计算所述泄漏电阻。
13.如权利要求12所述的方法,还包括:
将所述仿真电感的所述可变电阻调节到N个不同的值以改变所述仿真电感的所述感抗,其中N是大于一的整数。
14.如权利要求13所述的方法,还包括:
选择所述N个不同的值中大体上抵消所述高电压系统与所述车辆底盘之间的容抗的一个值。
15.如权利要求12所述的方法,还包括:
生成所述泄漏电阻的T个值;
选择所述T个值中的S个值,其中S和T是大于二的整数,并且S<T;以及
根据所述S个值来计算最终的泄漏电阻值。
16.如权利要求12所述的方法,还包括:
对所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的多个半周期进行采样;以及
生成与所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的所述多个半周期对应的多个相关性值。
17.如权利要求16所述的方法,还包括:
基于所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的所述多个半周期中选择的具有大于预定相关性值的相关性值的半周期来计算所述泄漏电阻。
18.如权利要求16所述的方法,其中,通过使所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的所述多个半周期中的每个半周期与所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的所述多个半周期中的另一个半周期相关来生成所述多个相关性值。
19.如权利要求16所述的方法,其中,通过使所述AC电压响应和所述AC电流响应中的所述一个的所述多个半周期中的每个半周期与预定波形相关来生成所述多个相关性值。
CN201180010382.0A 2010-01-26 2011-01-26 利用可变仿真电感的隔离监测系统和方法 Active CN102869996B (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US29834710P 2010-01-26 2010-01-26
US61/298,347 2010-01-26
US13/012,140 US8598897B2 (en) 2010-01-26 2011-01-24 Isolation monitoring system and method utilizing a variable emulated inductance
US13/012,140 2011-01-24
PCT/US2011/022569 WO2011094304A2 (en) 2010-01-26 2011-01-26 Isolation monitoring system and method utilizing a variable emulated inductance

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102869996A CN102869996A (zh) 2013-01-09
CN102869996B true CN102869996B (zh) 2015-09-09

Family

ID=44308484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201180010382.0A Active CN102869996B (zh) 2010-01-26 2011-01-26 利用可变仿真电感的隔离监测系统和方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8598897B2 (zh)
JP (1) JP2011154028A (zh)
CN (1) CN102869996B (zh)
DE (1) DE102011009351B4 (zh)
WO (1) WO2011094304A2 (zh)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8766653B2 (en) * 2011-03-15 2014-07-01 Automotive Research & Testing Center Measuring device for measuring insulation resistance of an electric vehicle
JP5658354B2 (ja) 2011-03-31 2015-01-21 ルネサスエレクトロニクス株式会社 電圧監視モジュール及びこれを用いた電圧監視システム
JP5474114B2 (ja) * 2012-03-16 2014-04-16 三菱電機株式会社 車載高電圧機器の漏電抵抗検出装置およびその漏電抵抗検出方法
DE102012204990A1 (de) * 2012-03-28 2013-10-02 Robert Bosch Gmbh Schaltungsanordnung und Verfahren zur Überwachung einer Potentialtrennung
CN103217579B (zh) * 2012-12-28 2015-12-02 国网浙江富阳市供电公司 变压器绕组在线监测系统
US10882403B2 (en) 2013-08-31 2021-01-05 Ford Global Technologies, Llc Vehicle high/low voltage systems isolation testing
US10605844B2 (en) 2013-08-31 2020-03-31 Ford Global Technologies, Llc Vehicle high-voltage systems isolation testing
WO2017009891A1 (ja) * 2015-07-10 2017-01-19 株式会社東芝 内部抵抗導出装置、蓄電池装置、および内部抵抗値導出方法
US9859085B2 (en) 2015-09-23 2018-01-02 Hamilton Sundstrand Corporation Fault protection devices and methods for power systems
JP6919161B2 (ja) * 2016-08-05 2021-08-18 日産自動車株式会社 絶縁検出装置及び検出システム
US20180267089A1 (en) * 2016-12-19 2018-09-20 Sendyne Corporation Isolation monitoring device and method
CN108594088A (zh) * 2018-04-28 2018-09-28 广州供电局有限公司 电抗器的检测装置及检测系统
DE102018130830B3 (de) * 2018-12-04 2020-01-30 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Prüfvorrichtung zum Erfassen eines Isolationswiderstands einer Hochvoltleitung sowie zugehöriges Prüfverfahren
DE102019107736A1 (de) * 2019-03-26 2020-10-01 Energybox Ltd. Messaufnehmer, Messeinrichtung, Erkennungsmodul, Messverfahren und Eichverfahren
JP7243494B2 (ja) * 2019-07-08 2023-03-22 株式会社デンソー 絶縁抵抗検出装置
CN116930800B (zh) * 2023-09-18 2023-12-19 湖南恩智测控技术有限公司 燃料电池阻抗测量装置及方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5760587A (en) * 1995-06-28 1998-06-02 Ford Global Technologies, Inc. Battery measurement method
CN1356557A (zh) * 2000-12-08 2002-07-03 哈尔滨九洲电气股份有限公司 智能型直流系统绝缘检测装置
CN1419136A (zh) * 2001-10-04 2003-05-21 株式会社日立制作所 漏泄电流或电阻测量方法及其监视装置和它的监视系统
CN2793736Y (zh) * 2005-05-01 2006-07-05 大同柏盛铁路科技有限公司 电力机车车顶高压设备绝缘电阻检测装置

Family Cites Families (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA938674A (en) * 1970-12-22 1973-12-18 K. G. Stelter Manfred Ground fault detector
JPS5218891B1 (zh) 1971-03-19 1977-05-25
US3696367A (en) * 1971-04-21 1972-10-03 Bechtel Int Corp Ground fault detection circuit
US3700966A (en) * 1971-05-19 1972-10-24 Paul Morrow Monitoring circuit for detecting leakage currents
CA933237A (en) * 1971-06-16 1973-09-04 A. I. Young John Dc bus resistive path to ground fault detector
US3786465A (en) * 1972-04-17 1974-01-15 Beckman Instruments Inc Rate analysis system with constant rate detection circuit for identifying linear signals
US3947759A (en) * 1974-09-16 1976-03-30 Continental Engineering, Inc. Leakage current monitoring system and method
US4002968A (en) * 1975-06-10 1977-01-11 General Signal Corporation Ground fault detector for a two-wire power supply
US4151460A (en) * 1977-09-30 1979-04-24 Westinghouse Electric Corp. High resistance ground fault detector and locator for polyphase electrical systems
US4206398A (en) * 1978-04-26 1980-06-03 Esb Incorporated Method of and apparatus for detecting ground faults in isolated power supply systems
US4253056A (en) * 1979-07-25 1981-02-24 General Signal Corporation Ground fault detector for DC power supply
US4417202A (en) * 1981-01-30 1983-11-22 American Standard Inc. Vital DC source ground fault detector apparatus
DE3112952C2 (de) * 1981-03-31 1994-05-05 Walther Bender Gmbh & Co Kg Di Verfahren und Einrichtung zum Bestimmen der Gesamtableitungsimpedanz in einem ungeerdeten Wechselstromnetz
CA1219634A (en) * 1984-09-27 1987-03-24 Federal Pioneer Limited Detection of ground faults in ungrounded dc power supply systems
US4929901A (en) * 1985-09-06 1990-05-29 Dorr Kimball DC ground fault detection
US4679111A (en) * 1985-11-12 1987-07-07 Westinghouse Electric Corp. Resistance to ground checker
US4809123A (en) * 1986-04-14 1989-02-28 Isco, Inc. Ground fault detector for high-voltage DC power supplies
FR2616228B1 (fr) * 1987-06-04 1989-09-08 Merlin Gerin Dispositif de controle et de mesure de l'isolement d'un reseau electrique
FR2647220B1 (fr) * 1989-05-19 1991-07-05 Merlin Gerin Controleur d'isolement numerique pour reseau electrique
DE3941885A1 (de) * 1989-12-19 1991-06-20 Philips Patentverwaltung Stromversorgungseinrichtung mit unsymmetrieueberwachungsschaltung
JPH0436474U (zh) * 1990-07-25 1992-03-26
US5382946A (en) * 1993-01-08 1995-01-17 Ford Motor Company Method and apparatus for detecting leakage resistance in an electric vehicle
US5508872A (en) * 1994-01-24 1996-04-16 Ford Motor Company Circuit for ground fault detection and switching
JPH07241002A (ja) * 1994-02-24 1995-09-12 Toyota Motor Corp 電気自動車の漏電検出装置
JP2943133B2 (ja) * 1994-04-30 1999-08-30 キヤノン株式会社 絶縁状態測定方法、絶縁状態判定装置及びそれを用いた分散型発電装置
US5510725A (en) * 1994-06-10 1996-04-23 Westinghouse Electric Corp. Method and apparatus for testing a power bridge for an electric vehicle propulsion system
US5481194A (en) * 1994-06-10 1996-01-02 Westinghouse Electric Corp. Fault detection circuit for sensing leakage currents between power source and chassis
JPH0887705A (ja) * 1994-09-16 1996-04-02 Sony Corp 磁気記録装置の記録電流高域補償増幅回路
JPH08160082A (ja) * 1994-12-02 1996-06-21 Sumitomo Special Metals Co Ltd 絶縁劣化検出方法とその装置
US5530360A (en) * 1994-12-09 1996-06-25 Chrysler Corporation Apparatus and method for diagnosing faults in a vehicle electrical system
JP3260053B2 (ja) * 1995-01-27 2002-02-25 株式会社ケンウッド 電気機器の電池電圧検出回路
DE19503749C1 (de) * 1995-02-04 1996-04-18 Daimler Benz Ag Fahrzeug mit einem brennstoffzellen- oder batteriegespeisten Energieversorgungsnetz
US5561380A (en) * 1995-05-08 1996-10-01 Chrysler Corporation Fault detection system for electric automobile traction system having floating ground
EP0873522A1 (en) 1995-09-08 1998-10-28 Madill Technologies Inc. Apparatus and method for electrical system measurement
US5745322A (en) * 1995-11-28 1998-04-28 Raychem Corporation Circuit protection arrangements using ground fault interrupter for overcurrent and overvoltage protection
GB2317278A (en) * 1996-09-11 1998-03-18 Cegelec Controls Ltd Apparatus and method for monitoring an earth-leakage state of a power distribution system
US5811976A (en) * 1997-01-03 1998-09-22 Joy Mm Delaware, Inc. Method and apparatus to determine the location and resistance of an electrical leak within a battery without measuring individual battery cells
TW403838B (en) 1997-10-30 2000-09-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Electric leak detecting method and apparatus for electric motorcars
US6084755A (en) * 1998-10-08 2000-07-04 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Protective relay-based monitoring system of DC power within an electric power substation
US8180585B2 (en) * 1999-08-26 2012-05-15 Tk Holdings, Inc. Magnetic crash sensor
US6724589B1 (en) * 1999-09-13 2004-04-20 Donald G. Funderburk Boat electrical test and isolator system
FR2802354B1 (fr) * 1999-12-08 2002-02-01 Sncf Relais de protection electrique
RU2263925C2 (ru) * 2000-11-08 2005-11-10 Дженерал Электрик Компани Устройство и способ обнаружения короткого замыкания на землю и вычисления его сопротивления
JP3678151B2 (ja) * 2001-01-11 2005-08-03 日産自動車株式会社 電気車両の地絡検出装置
JP3594562B2 (ja) * 2001-03-30 2004-12-02 三洋電機株式会社 電源装置の漏電検出回路
JP4455787B2 (ja) * 2001-08-10 2010-04-21 Tdkラムダ株式会社 無停電電源装置および電圧異常検出方法
JP3986823B2 (ja) * 2001-12-27 2007-10-03 パナソニック・イーブイ・エナジー株式会社 漏電検出装置
US6856137B2 (en) * 2002-02-19 2005-02-15 Bae Systems Controls Inc. Ground fault detection system and method
US6998819B2 (en) * 2002-05-28 2006-02-14 Ford Global Technologies, Llc Current leakage detection in high voltage battery pack
US6678132B1 (en) * 2002-09-06 2004-01-13 Bae Systems Controls, Inc. Ground fault detection system
US6861843B2 (en) * 2002-10-18 2005-03-01 Alfred Wade Muldoon Safe fluid detection in AC powered devices
US6867603B2 (en) * 2002-12-04 2005-03-15 Delphi Technologies, Inc. Method for measuring high frequency resistance in diesel engine lubrication oil
KR100546246B1 (ko) 2003-04-23 2006-01-26 주식회사 파워트론 축전지 시스템의 열화진단 시스템
JP4082676B2 (ja) * 2003-05-29 2008-04-30 株式会社デンソー 漏電検出装置の検査システム
KR100584020B1 (ko) 2003-06-26 2006-05-29 학교법인 인하학원 피씨 기반의 가변 주파수 인버터형 고출력 접지저항측정장치 및 측정방법
US7102356B2 (en) * 2003-12-23 2006-09-05 Caterpillar Inc. Electrical leakage detection circuit
US7329794B2 (en) * 2003-12-31 2008-02-12 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Disposable absorbent garment with elastic inner layer having multiple fasteners
US7049825B2 (en) * 2004-04-15 2006-05-23 Bae Systems Controls, Inc. DC ground fault detection with resistive centering
JP4293942B2 (ja) * 2004-05-28 2009-07-08 三洋電機株式会社 電動車両用漏電検出回路および電動車両用漏電検出方法
JP2007089277A (ja) * 2005-09-21 2007-04-05 Hitachi Vehicle Energy Ltd 電気自動車のリーク検出装置
JP4705495B2 (ja) 2006-03-23 2011-06-22 株式会社ケーヒン 漏電検出回路およびバッテリ電子制御装置
JP4785627B2 (ja) * 2006-06-08 2011-10-05 三洋電機株式会社 電動車両用漏電検出回路および電動車両用漏電検出方法
US7924019B2 (en) * 2008-01-16 2011-04-12 Lear Corporation System and method for fault isolation and leakage current detection
US7649360B2 (en) * 2008-01-18 2010-01-19 Gm Global Technology Operations, Inc. Apparatus and systems for common mode voltage-based AC fault detection, verification and/or identification
US7966110B2 (en) * 2008-03-05 2011-06-21 GM Global Technology Operations LLC High-voltage vehicle fault detection method and apparatus
JP5052414B2 (ja) * 2008-05-28 2012-10-17 ダイハツ工業株式会社 車両用絶縁抵抗測定装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5760587A (en) * 1995-06-28 1998-06-02 Ford Global Technologies, Inc. Battery measurement method
CN1356557A (zh) * 2000-12-08 2002-07-03 哈尔滨九洲电气股份有限公司 智能型直流系统绝缘检测装置
CN1419136A (zh) * 2001-10-04 2003-05-21 株式会社日立制作所 漏泄电流或电阻测量方法及其监视装置和它的监视系统
CN2793736Y (zh) * 2005-05-01 2006-07-05 大同柏盛铁路科技有限公司 电力机车车顶高压设备绝缘电阻检测装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011154028A (ja) 2011-08-11
DE102011009351A1 (de) 2011-09-01
DE102011009351B4 (de) 2024-03-21
US20110181306A1 (en) 2011-07-28
WO2011094304A3 (en) 2011-11-17
CN102869996A (zh) 2013-01-09
WO2011094304A2 (en) 2011-08-04
US8598897B2 (en) 2013-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102869996B (zh) 利用可变仿真电感的隔离监测系统和方法
US7999668B2 (en) Series interlock system with integrated ability to identify breached locations
CN103250061B (zh) 具有自检功能的不产生泄漏电流的绝缘电阻测量电路
US9764654B2 (en) Method of monitoring the capacitive filter of a battery charger
US8635033B2 (en) Method and apparatus to monitor loss of ground isolation of an electric motor drive circuit
JP5757877B2 (ja) 絶縁劣化検出装置
US8164298B2 (en) System and method for detecting loss of isolation while an AC motor is operating
US8396680B2 (en) System and method for identifying issues in current and voltage measurements
CN103080758B (zh) 用于非接地电源的绝缘状态检测电路
CN107407699B (zh) 电池管理装置、电池监视电路、控制系统
EP3182146A1 (en) Electronic device, system and method for insulation resistance measurements with functions of self-diagnosis and diagnosis of insulation loss with respect to ground of an energized electrical apparatus
CN107861066B (zh) 动力电池漏电电阻、漏电位置检测方法及电子设备
CN103427133A (zh) 确定电池组中的单体的温度的方法和系统
CN104297570B (zh) 用于监测电力电路的方法和设备
CN102463903A (zh) 用于监测车辆推进系统电池的方法和装置
CN111551865B (zh) 用于监测电池单元的单元阻抗测量的可靠性的设备和方法
KR20150065676A (ko) 차량의 차대에 배치된 전지팩의 절연저항을 측정하기 위한 방법 및 시스템
JP5382813B2 (ja) 漏電検出装置
KR20140146083A (ko) 발전기 모드에서 동기기의 여자 전류 측정을 검사하기 위한 방법
KR20150053273A (ko) 전류 센서 측정 결과의 타당성을 체크하는 방법 및 디바이스
JP5423766B2 (ja) 地絡検出装置
US9091710B2 (en) Circuit arrangement and method for monitoring electrical isolation
US11275107B2 (en) Method and apparatus for monitoring isolation of an electric power bus
CN212111618U (zh) 电容极性反接检测装置和系统
WO2013130048A1 (en) Method and system for determining dc bus leakage

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