CN105445666A - 电瓶检测方法 - Google Patents

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CN105445666A CN201510801436.5A CN201510801436A CN105445666A CN 105445666 A CN105445666 A CN 105445666A CN 201510801436 A CN201510801436 A CN 201510801436A CN 105445666 A CN105445666 A CN 105445666A
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王克
崔光辉
蒋毅成
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    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
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    • GPHYSICS
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Abstract

本发明实施例公开一种电瓶检测方法,属于汽车领域,该方法包括:数据采集模块通过车辆OBD接口实时采集电瓶数据;存储模块连接所述数据采集模块,所述存储模块按时间顺序存储所述数据采集模块采集的电瓶数据,得到历史电瓶数据;远程处理器连接所述存储模块,所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果;所述远程处理器向车辆驾驶员提示所述检测结果。本发明实施例能够实现实时检测电瓶情况,并向驾驶员提示,使得驾驶员及时了解电瓶状况。

Description

电瓶检测方法
技术领域
本发明涉及汽车领域,尤其涉及一种电瓶检测方法。
背景技术
车辆电瓶是车辆电力源,对车辆平稳运行至关重要,电瓶故障影响出行计划,目前驾驶员大多通过车辆维修点检测电瓶性能,这种电瓶检测方式需驾驶员将车辆送至维修点,较为不便。
发明内容
本发明实施例提供一种电瓶检测方法,能够及时检测电瓶状态。
本发明实施例采用如下技术方案:
一种电瓶检测方法,包括:
数据采集模块通过车辆OBD接口实时采集电瓶数据;
存储模块连接所述数据采集模块,所述存储模块按时间顺序存储所述数据采集模块采集的电瓶数据,得到历史电瓶数据;
远程处理器连接所述存储模块,所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果;
所述远程处理器向车辆驾驶员提示所述检测结果。
可选的,还包括:所述存储模块接收用户终端发送的所述车辆的车型数据,所述存储模块存储所述车型数据;
所述远程处理器根据所述车辆的车型数据,获取所述车辆同种车型的电瓶参数;
所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
所述远程处理器将所述历史电瓶数据与所述同种车型的电瓶参数比较,得到所述检测结果。
可选的,所述电瓶数据包括车辆点火时电瓶电压,所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
所述远程处理器根据所述车辆点火时电瓶电压历史记录,确定车辆点火时电瓶电压变化幅度,所述车辆点火时电瓶电压变化幅度大于预设幅度,判定为电瓶老化,所述车辆点火时电瓶电压变化幅度小于或者等于预设幅度,判定为电瓶正常。
可选的,所述电瓶数据包括车辆熄火后电瓶电压值变化幅度,所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
所述远程处理器根据车辆熄火后电瓶电压值变化幅度历史记录,确定车辆熄火后电瓶电压平均变化幅度,所述电瓶电压平均变化幅度大于预设幅度,判定为电瓶老化,所述电瓶电压平均变化幅度小于或者等于预设幅度,判定为电瓶正常。
可选的,所述电瓶数据包括电瓶最大容量,所述存储模块存储所述车辆电瓶额定容量;
所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
所述远程处理器根据所述电瓶最大容量历史记录及所述车辆电瓶额定容量,得出所述电瓶检测结果。
可选的,所述远程处理器根据所述电瓶最大容量历史记录及所述车辆电瓶额定容量,得出所述电瓶检测结果包括:
如果所述电瓶最大容量历史记录中连续低于预设容量的次数大于预设次数,判定电瓶老化,所述预设容量根据所述电瓶额定容量确定。
可选的,所述电瓶数据包括电瓶累计使用时长;
所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
所述远程处理器将所述电瓶累计使用时长与预设时长比较,如果所述电瓶累计使用时长大于所述预设时长,则判定电瓶老化,如果所述电瓶累计使用时长小于或等于所述预设时长,则判定电瓶正常。
可选的,所述远程处理器向车辆驾驶员提示所述检测结果包括:向所述用户终端发送所述检测结果。
可选的,所述远程处理器根据所述车型数据确定所述车辆匹配的电瓶,获取所述车辆匹配的电瓶的评价信息,根据所述车辆匹配的电瓶的评价信息向所述用户终端发送车辆电瓶推荐。
可选的,所述远程处理器连接所述车辆驾驶员社交账号,所述远程处理器根据所述车型数据确定所述车辆匹配的电瓶,获取所述车辆匹配的电瓶的评价信息,根据所述车辆匹配的电瓶的评价信息向所述驾驶员社交账号发送车辆电瓶推荐。
基于上述技术方案的电瓶检测方法,通过车辆OBD接口实时采集电瓶数据,按时间顺序存储数据采集模块采集的电瓶数据,得到历史电瓶数据,根据历史电瓶数据得出电瓶检测结果,向车辆驾驶员提示检测结果。从而实现实时检测电瓶情况,并向驾驶员提示,使得驾驶员及时了解电瓶状况。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1为本发明实施例提供的一种电瓶检测系统的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种电瓶检测方法的流程图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本发明实施例提供一种电瓶检测方法,该方法可以应用于图1所示的电瓶检测系统,如图1所示,该系统包括:数据采集模块11、存储模块12、远程处理器13。本发明实施例以该方法应用于该系统为例进行说明,该方法包括:
数据采集模块11通过车辆OBD接口实时采集电瓶数据;
存储模块12连接数据采集模块11,存储模块12按时间顺序存储数据采集模块11采集的电瓶数据,得到历史电瓶数据;
远程处理器13连接存储模块12,远程处理器13根据历史电瓶数据得出电瓶检测结果;
远程处理器14向车辆驾驶员提示检测结果。
本发明实施例中,检测结果可以包含多种分类,以区分电瓶性能,例如优秀、一般、老旧、需更换、故障等等。
本发明实施例中,电瓶数据可以包含电瓶提供电压、电瓶提供电流、电瓶容量等。
本发明实施例中,远程处理器13可以为计算机等具有数据崇礼功能的设备。
可选的,该方法还包括:存储模块12接收用户终端发送的车辆的车型数据,存储模块12存储车型数据;
远程处理器13根据车辆的车型数据,获取车辆同种车型的电瓶参数;
远程处理器13根据历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
远程处理器13将历史电瓶数据与同种车型的电瓶参数比较,得到检测结果。
本发明实施例中,用户终端可以为手机、平板电脑等设备,本发明实施例中用户终端可以通过多种方式获得车辆的车型数据,例如,用户终端可以在收到用户输入的车辆的车型数据后,发送的车辆的车型数据,例如,用户终端可以向载有车辆车型数据的设备获取车辆的车型数据,例如,用户终端可以采集载有车辆车型数据的图片,从图片中获取车辆的车型数据。
本发明实施例中,同种车型的电瓶参数为采集的同种车型多辆汽车的电瓶参数,同种车型的电瓶参数可以存储在远程处理器13也可以由远程处理器13向其他设备获取,本发明实施例不做限定。
本发明实施例中,远程处理器13将历史电瓶数据与同种车型的电瓶参数比较,得到检测结果的方式有多种,例如,确定同种车型的电瓶参数平均量,将该平均量与历史电瓶数据比较得出检测结果,具体的,如果历史电瓶数据超出该平均量的范围大于设定范围,则判定电瓶需更换,反之判定电瓶正常。
可选的,电瓶数据包括车辆点火时电瓶电压,远程处理器13根据历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
远程处理器13根据车辆点火时电瓶电压历史记录,确定车辆点火时电瓶电压变化幅度,车辆点火时电瓶电压变化幅度大于预设幅度,判定为电瓶老化,车辆点火时电瓶电压变化幅度小于或者等于预设幅度,判定为电瓶正常。
本发明实施例中,可以在车辆每次点火时记录电瓶电压值,记录多次点火时记录电瓶电压值,得到车辆点火时电瓶电压变化幅度,预设幅度可以根据不同的车型进行预先设定,也可以根据具体情况变更设置。
可选的,电瓶数据包括车辆熄火后电瓶电压值变化幅度,远程处理器根据历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
远程处理器13根据车辆熄火后电瓶电压值变化幅度历史记录,确定车辆熄火后电瓶电压平均变化幅度,电瓶电压平均变化幅度大于预设幅度,判定为电瓶老化,电瓶电压平均变化幅度小于或者等于预设幅度,判定为电瓶正常。
本发明实施例中,可以在车辆每次熄火后记录电瓶电压值变化得出熄火后电瓶电压值变化幅度,记录多次熄火后电瓶电压值变化幅度得到车辆熄火后电瓶电压平均变化幅度,预设幅度可以根据不同的车型进行预先设定,也可以根据具体情况变更设置。
可选的,电瓶数据包括电瓶最大容量,存储模块存储车辆电瓶额定容量;
远程处理器13根据历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
远程处理器13根据电瓶最大容量历史记录及车辆电瓶额定容量,得出电瓶检测结果。
具体的,可以记录多次电瓶容量峰值,得到电瓶最大容量历史记录。
可选的,远程处理器13根据电瓶最大容量历史记录及车辆电瓶额定容量,得出电瓶检测结果包括:
如果电瓶最大容量历史记录中连续低于预设容量的次数大于预设次数,判定电瓶老化。其中,预设容量根据电瓶额定容量确定,例如,预设容量为电瓶额定容量的95%或者90%或者85%或者80%。
可选的,电瓶数据包括电瓶累计使用时长;
远程处理器13根据历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
远程处理器将电瓶累计使用时长与预设时长比较,如果电瓶累计使用时长大于预设时长,则判定电瓶老化,如果电瓶累计使用时长小于或等于预设时长,则判定电瓶正常。
本发明实施例中,电瓶累计使用时长计算方法可以为,记录每次车辆点火至熄火时长,每次点火至熄火时长累加得到电瓶累计使用时长,也可以为电瓶开始使用后持续计算时间,得到电瓶累计使用时长。
本发明实施例中,预设时长可以根据不同的车型进行预先设定,也可以根据具体情况变更设置。
可选的,远程处理器13向车辆驾驶员提示检测结果包括:向用户终端发送检测结果。
本发明实施例中,该用户终端可以为手机、电脑等设备,用户终端为手机时,可以通过短消息或者及时通信工具或者其他方式发送检测结果,用户终端为电脑时,可以通过邮件或者及时通信工具发送检测结果。
可选的,远程处理器13根据车型数据确定车辆匹配的电瓶,获取车辆匹配的电瓶的评价信息,根据车辆匹配的电瓶的评价信息向用户终端发送车辆电瓶推荐。
本发明实施例中,根据车型数据确定车辆匹配的电瓶的方法可以为,向记录车型对应电瓶型号的存储设备获取车辆匹配的电瓶。进一步,可以向评价信息记录设备获取电瓶评价信息,该评价信息可以为电瓶性能评价、价格评鉴、性价比评价等。
本发明实施例中,可以根据默认设置(例如评价得分前3名)向用户终端发送车辆电瓶推荐。
可选的,远程处理器连接车辆驾驶员社交账号,远程处理器根据车型数据确定车辆匹配的电瓶,获取车辆匹配的电瓶的评价信息,根据车辆匹配的电瓶的评价信息向驾驶员社交账号发送车辆电瓶推荐。
具体的,可以通过文字或者图片形式向驾驶员社交账号发送车辆电瓶推荐。
本发明实施例的电瓶检测方法,通过车辆OBD接口实时采集电瓶数据,按时间顺序存储数据采集模块采集的电瓶数据,得到历史电瓶数据,根据历史电瓶数据得出电瓶检测结果,向车辆驾驶员提示检测结果。从而实现实时检测电瓶情况,并向驾驶员提示,使得驾驶员及时了解电瓶状况。
以上已经描述了本发明的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。
以上,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种电瓶检测方法,其特征在于,包括:
数据采集模块通过车辆OBD接口实时采集电瓶数据;
存储模块连接所述数据采集模块,所述存储模块按时间顺序存储所述数据采集模块采集的电瓶数据,得到历史电瓶数据;
远程处理器连接所述存储模块,所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果;
所述远程处理器向车辆驾驶员提示所述检测结果。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:所述存储模块接收用户终端发送的所述车辆的车型数据,所述存储模块存储所述车型数据;
所述远程处理器根据所述车辆的车型数据,获取所述车辆同种车型的电瓶参数;
所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
所述远程处理器将所述历史电瓶数据与所述同种车型的电瓶参数比较,得到所述检测结果。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述电瓶数据包括车辆点火时电瓶电压,所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
所述远程处理器根据所述车辆点火时电瓶电压历史记录,确定车辆点火时电瓶电压变化幅度,所述车辆点火时电瓶电压变化幅度大于预设幅度,判定为电瓶老化,所述车辆点火时电瓶电压变化幅度小于或者等于预设幅度,判定为电瓶正常。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述电瓶数据包括车辆熄火后电瓶电压值变化幅度,所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
所述远程处理器根据车辆熄火后电瓶电压值变化幅度历史记录,确定车辆熄火后电瓶电压平均变化幅度,所述电瓶电压平均变化幅度大于预设幅度,判定为电瓶老化,所述电瓶电压平均变化幅度小于或者等于预设幅度,判定为电瓶正常。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述电瓶数据包括电瓶最大容量,所述存储模块存储所述车辆电瓶额定容量;
所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
所述远程处理器根据所述电瓶最大容量历史记录及所述车辆电瓶额定容量,得出所述电瓶检测结果。
6.根据权利要求5所述方法,其特征在于,所述远程处理器根据所述电瓶最大容量历史记录及所述车辆电瓶额定容量,得出所述电瓶检测结果包括:
如果所述电瓶最大容量历史记录中连续低于预设容量的次数大于预设次数,判定电瓶老化,所述预设容量根据所述电瓶额定容量确定。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述电瓶数据包括电瓶累计使用时长;
所述远程处理器根据所述历史电瓶数据得出电瓶检测结果包括:
所述远程处理器将所述电瓶累计使用时长与预设时长比较,如果所述电瓶累计使用时长大于所述预设时长,则判定电瓶老化,如果所述电瓶累计使用时长小于或等于所述预设时长,则判定电瓶正常。
8.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述远程处理器向车辆驾驶员提示所述检测结果包括:向所述用户终端发送所述检测结果。
9.根据权利要求2或8所述的方法,其特征在于,所述远程处理器根据所述车型数据确定所述车辆匹配的电瓶,获取所述车辆匹配的电瓶的评价信息,根据所述车辆匹配的电瓶的评价信息向所述用户终端发送车辆电瓶推荐。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述远程处理器连接所述车辆驾驶员社交账号,所述远程处理器根据所述车型数据确定所述车辆匹配的电瓶,获取所述车辆匹配的电瓶的评价信息,根据所述车辆匹配的电瓶的评价信息向所述驾驶员社交账号发送车辆电瓶推荐。
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