CN108695912A - 电池充放电电流监测方法、装置 - Google Patents

电池充放电电流监测方法、装置 Download PDF

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CN108695912A CN201710224196.6A CN201710224196A CN108695912A CN 108695912 A CN108695912 A CN 108695912A CN 201710224196 A CN201710224196 A CN 201710224196A CN 108695912 A CN108695912 A CN 108695912A
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Abstract

本发明公开一种电池充放电电流监测方法、装置,电池充放电电流监测方法方法包括:获取充放电电流、充放电状态;获取与充放电状态对应的报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;如果充放电电流大于等于报警激活阈值,且持续时间超过报警激活持续标定时间,则激活报警,如果充放电电流小于报警清除阈值,且持续时间超过报警清除持续标定时间,则清除报警。与现有技术相比,本发明的报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间与充放电状态对应,因此能够根据不同的充放电状态判断充放电电流是否正常。

Description

电池充放电电流监测方法、装置
技术领域
本发明属于电池技术领域,更具体地说,本发明涉及一种电池充放电电流监测方法、装置。
背景技术
动力电池在使用过程中,不可避免的会出现充放电电流过大的问题,偶尔的电流过大不会对电池造成不可逆的影响,但持续大电流工作导致电池的一致性变差,引起电池极化效应,造成电池寿命的衰减。因此在动力电池使用时,应尽量避免动力电池持续电流过大的情况。
现有的电池过流诊断技术,用上一时刻的电流限值与当前时刻的电流值进行比较的方法判定充放电状态是否正常。但是,现有的电池过流诊断技术存在如下问题:
动力电池在实际应用过程中,由于电流超限值程度不同,电池产生的极化效应不同,现有的电池过流诊断技术未能区分电流的超限程度,电流超出限值即判定充放电异常,无法根据充放电电流对电池的影响程度的不同采取不同的处理方法。
发明内容
本发明的目的在于:提供一种能根据充放电电流对电池的影响程度的不同采取不同的处理方法的电池充放电电流监测方法、装置。
为了实现上述发明目的,本发明提供一种电池充放电电流监测方法,包括:
充放电参数获取步骤,获取充放电电流、充放电状态;
监测参数获取步骤,获取与所述充放电状态对应的报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;
报警监测步骤,如果所述充放电电流大于等于所述报警激活阈值,且持续时间超过所述报警激活持续标定时间,则激活报警,如果所述充放电电流小于所述报警清除阈值,且持续时间超过所述报警清除持续标定时间,则清除报警。
作为本发明电池充放电电流监测方法的一种改进,所述充放电电流包括电池所在电池模组的总电流,所述充放电状态包括电池充电状态;
充电过程中,如检测到总线电流为充电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为充电请求电流×预设充电第一标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第一持续标定时间;
充电过程中,如检测到总线电流为放电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为加热请求电流×预设充电第二标定百分比的乘积与预设充电第二标定值之间的最大值,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第二持续标定时间;
与所述电池充电状态对应的报警清除阈值为充电请求电流×预设充电第三标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警清除持续标定时间为预设充电报警清除持续标定时间。
作为本发明电池充放电电流监测方法的一种改进:
监测参数获取步骤,具体包括:获取与所述充放电状态对应的多级别报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;
报警监测步骤,具体包括:如果所述充放电电流大于其中一级别所述报警激活阈值,且持续时间超过对应级别所述报警激活持续标定时间,则激活对应级别报警,如果所述充放电电流小于其中一级别所述报警清除阈值,且持续时间超过对应级别所述报警清除持续标定时间,则取消对应级别报警。
作为本发明电池充放电电流监测方法的一种改进,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池回充状态;
与所述电池回充状态对应的其中一级别报警激活阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积,与所述回充充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设回充报警激活持续标定时间;
与所述电池回充状态对应的报警清除阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积减去所在级别的回充回差值,所述回充回差值为回充电流限值×所在级别的回充回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设回充报警清除持续标定时间。
作为本发明电池充放电电流监测方法的一种改进,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池放电状态;
与所述电池放电状态对应的其中一级别报警激活阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积,与所述放电充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设放电报警激活持续标定时间;
与所述电池放电状态对应的报警清除阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积减去所在级别的放电回差值,所述放电回差值为放电电流限值×所在级别的放电回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设放电报警清除持续标定时间。
为了实现上述发明目的,本发明还提供了一种电池充放电电流监测装置,包括:
充放电参数获取模块,获取充放电电流、充放电状态;
监测参数获取模块,获取与所述充放电状态对应的报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;
报警监测模块,如果所述充放电电流大于等于所述报警激活阈值,且持续时间超过所述报警激活持续标定时间,则激活报警,如果所述充放电电流小于所述报警清除阈值,且持续时间超过所述报警清除持续标定时间,则清除报警。
作为本发明电池充放电电流监测装置的一种改进,所述充放电电流包括电池所在电池模组的总电流,所述充放电状态包括电池充电状态;
充电过程中,如检测到总线电流为充电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为充电请求电流×预设充电第一标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第一持续标定时间;
充电过程中,如检测到总线电流为放电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为加热请求电流×预设充电第二标定百分比的乘积与预设充电第二标定值之间的最大值,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第二持续标定时间;
与所述电池充电状态对应的报警清除阈值为充电请求电流×预设充电第三标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警清除持续标定时间为预设充电报警清除持续标定时间。
作为本发明电池充放电电流监测装置的一种改进:
监测参数获取模块,具体用于:获取与所述充放电状态对应的多级别报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;
报警监测模块,具体用于:如果所述充放电电流大于其中一级别所述报警激活阈值,且持续时间超过对应级别所述报警激活持续标定时间,则激活对应级别报警,如果所述充放电电流小于其中一级别所述报警清除阈值,且持续时间超过对应级别所述报警清除持续标定时间,则取消对应级别报警。
作为本发明电池充放电电流监测装置的一种改进,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池回充状态;
与所述电池回充状态对应的其中一级别报警激活阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积,与所述回充充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设回充报警激活持续标定时间;
与所述电池回充状态对应的报警清除阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积减去所在级别的回充回差值,所述回充回差值为回充电流限值×所在级别的回充回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设回充报警清除持续标定时间。
作为本发明电池充放电电流监测装置的一种改进,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池放电状态;
与所述电池放电状态对应的其中一级别报警激活阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积,与所述放电充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设放电报警激活持续标定时间;
与所述电池放电状态对应的报警清除阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积减去所在级别的放电回差值,所述放电回差值为放电电流限值×所在级别的放电回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设放电报警清除持续标定时间。
与现有技术相比,本发明电池充放电电流监测方法、装置具有以下效果:
本发明的报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间与充放电状态对应,因此能够根据不同的充放电状态判断充放电电流是否正常。同时,在判定当前的充放电电流是否正常的基础上,根据不同等级的报警阈值区分当前电流的超限程度,超限值比例越高,对应的报警等级越高。电池管理系统可以根据超限级别激活相应故障等级,通过电流限值报警监控当前电流是否超限,并利用报警等级间接调节当前的实际电流值,从而减轻了了电池的不一致现象,延长了动力电池的使用寿命。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式,对本发明电池充放电电流监测方法、装置及其有益效果进行详细说明。
图1为本发明电池充放电电流监测方法的工作流程图。
图2为本发明电池充放电电流监测方法最佳实施例的工作流程图。
图3为本发明电池充放电电流监测装置的装置模块图。
具体实施方式
为了使本发明的发明目的、技术方案及其有益技术效果更加清晰,以下结合附图和具体实施方式,对本发明进行进一步详细说明。应当理解的是,本说明书中描述的具体实施方式仅仅是为了解释本发明,并非为了限定本发明。
请参阅图1,本发明一种电池充放电电流监测方法的工作流程图,包括:
步骤S101,获取充放电电流、充放电状态;
步骤S102,获取与所述充放电状态对应的报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;
步骤S103,如果所述充放电电流大于等于所述报警激活阈值,且持续时间超过所述报警激活持续标定时间,则激活报警,如果所述充放电电流小于所述报警清除阈值,且持续时间超过所述报警清除持续标定时间,则清除报警。
具体来说,定时执行步骤S101以获取充放电电流、充放电状态,在步骤S102中,根据充放电状态获取相应的阈值及持续标定时间,并执行步骤S103判断是否满足报警激活条件或者报警清除条件。在步骤S103产生报警后,电池管理系统可以根据不同充电状态的报警,激活相应故障修复操作,间接调节当前的实际电流值,从而减轻了了电池的不一致现象,延长了动力电池的使用寿命。
本发明的报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间与充放电状态对应,因此能够根据不同的充放电状态判断充放电电流是否正常。
在本发明一种电池充放电电流监测方法的一个实施例中,所述充放电电流包括电池所在电池模组的总电流,所述充放电状态包括电池充电状态;
充电过程中,如检测到总线电流为充电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为充电请求电流×预设充电第一标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第一持续标定时间;
充电过程中,如检测到总线电流为放电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为加热请求电流×预设充电第二标定百分比的乘积与预设充电第二标定值之间的最大值,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第二持续标定时间;
与所述电池充电状态对应的报警清除阈值为充电请求电流×预设充电第三标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警清除持续标定时间为预设充电报警清除持续标定时间。
具体来说,本实施例为充电电流故障报警,其激活或清除的条件如下:
在电池非充电状态下,持续标定时间0.5s,清除充电电流故障报警。
在电池充电状态下,下列条件任意一个成立时,判定充电电流故障,激活充电电流故障报警:
1)电池模组总电流为充电状态,电池模组总电流>充电请求电流×充电第一标定百分比,充电第一标定百分比优选为120%,充电报警激活第一持续标定时间优选为15s;
2)电池模组总电流为放电状态,电池模组总电流>两者中的较大值[加热请求电流×充电第二标定百分比,充电第二标定值],充电第二标定百分比优选为200%,充电第二标定值优选为20A,充电报警激活第二持续标定时间优选为2s。
充电状态下,电池模组电流为充电状态,且电流值≤充电请求电流×充电第三标定百分比,持续充电报警清除持续标定时间,清除充电电流故障报警,充电第三标定百分比优选为105%,充电报警清除持续标定时间优选为5s。
充电请求电流根据当前充电模式,选择对应模式的充电请求电流,充电模式包括交流或直流。
在本发明一种电池充放电电流监测方法的一个实施例中:
步骤S102,具体包括:获取与所述充放电状态对应的多级别报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;
步骤S103,具体包括:如果所述充放电电流大于其中一级别所述报警激活阈值,且持续时间超过对应级别所述报警激活持续标定时间,则激活对应级别报警,如果所述充放电电流小于其中一级别所述报警清除阈值,且持续时间超过对应级别所述报警清除持续标定时间,则取消对应级别报警。
具体来说,请参阅图2,本发明电池充放电电流监测方法最佳实施例的工作流程图,包括:
步骤S201,获取当前的电流限值及电流值,根据实际电流对电池的影响,基于电流限值设定三个级别报警阈值及报警恢复阈值;
步骤S202,报警判定:
实际电流大于某个级别报警阈值,持续报警判定时间,激活对应级别报警;
实际电流小于某个级别报警恢复阈值,持续报警恢复时间,对应级别报警恢复。
实际电流不在以上范围内时,报警值保持上一时刻判定结果。
本实施例将根据电池当前状态、电动汽车故障等级等因素决定电流限值,并根据电流限值选取三个等级的报警阈值。电池管理系统将当前检测的实际电流值与三个等级的过流报警阈值进行比较,当前实际电流大于某一等级电流限值持续报警判定时间,即判定当前电流过流,并激活相应等级过流报警。报警激活后,只有当前电流满足小于清除报警阈值,且持续报警清除时间后,方能清除对应级别过流报警。电流限值的三个等级代表当前电流的过流程度,当前电流超出电流限值的等级越高,表示当前电流过流程度越大,对电池寿命的影响越大。
本实施例在判定当前的充放电电流是否正常的基础上,根据不同等级的报警阈值区分当前电流的超限程度,超限值比例越高,对应的报警等级越高。电池管理系统可以根据超限级别激活相应故障等级,通过电流限值报警监控当前电流是否超限,并利用报警等级间接调节当前的实际电流值,从而减轻了了电池的不一致现象,延长了动力电池的使用寿命。
在本发明一种电池充放电电流监测方法的一个实施例中,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池回充状态;
与所述电池回充状态对应的其中一级别报警激活阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积,与所述回充充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设回充报警激活持续标定时间;
与所述电池回充状态对应的报警清除阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积减去所在级别的回充回差值,所述回充回差值为回充电流限值×所在级别的回充回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设回充报警清除持续标定时间。
具体来说,对于回充过流报警,激活或清除条件如下:
电池非回充状态下,持续标定时间0.5s,清除回充过流报警值。
电池回充状态下,支路电流最大值>回充电流限值×对应级别的回充标定百分比,持续回充报警激活持续标定时间,输出对应级别的回充过流报警,回充标定百分比包括三个级别:105%、120%和125%,回充报警激活持续标定时间优选为5s;
电池回充状态下,支路电流最大值≤回充电流限值×对应级别的回充标定百分比-对应级别的回充回差值,持续回充报警清除持续标定时间,清除对应级别的报警,回充标定百分比包括三个级别:105%、120%和125%,回充回差值为回充电流限值×对应级别的回充回差标定百分比,回充回差标定百分比包括三个级别:5%、15%和20%,回充报警清除持续标定时间优选为0.2s。
在本发明一种电池充放电电流监测方法的一个实施例中,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池放电状态;
与所述电池放电状态对应的其中一级别报警激活阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积,与所述放电充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设放电报警激活持续标定时间;
与所述电池放电状态对应的报警清除阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积减去所在级别的放电回差值,所述放电回差值为放电电流限值×所在级别的放电回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设放电报警清除持续标定时间。
具体来说,对于放电过流报警,激活或清除条件如下:
电池非放电状态下,持续标定时间0.5s,清除放电过流报警值。
电池放电状态下,支路电流最大值>放电电流限值×对应级别的放电标定百分比,持续放电报警激活持续标定时间,输出对应级别的放电过流报警,放电标定百分比包括三个级别:105%、120%和125%,放电报警激活持续标定时间优选为5s;
电池放电状态下,支路电流最大值≤放电电流限值×对应级别的放电标定百分比-对应级别的放电回差值,持续放电报警清除持续标定时间,清除对应级别的报警,放电标定百分比包括三个级别:105%、120%和125%,放电回差值为放电电流限值×对应级别的放电回差标定百分比,放电回差标定百分比包括三个级别:5%、15%和20%,放电报警清除持续标定时间优选为0.2s。
请参阅图3,本发明一种电池充放电电流监测装置的装置模块图,包括:
充放电参数获取模块301,获取充放电电流、充放电状态;
监测参数获取模块302,获取与所述充放电状态对应的报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;
报警监测模块303,如果所述充放电电流大于等于所述报警激活阈值,且持续时间超过所述报警激活持续标定时间,则激活报警,如果所述充放电电流小于所述报警清除阈值,且持续时间超过所述报警清除持续标定时间,则清除报警。
在本发明一种电池充放电电流监测装置的一个实施例中,所述充放电电流包括电池所在电池模组的总电流,所述充放电状态包括电池充电状态;
充电过程中,如检测到总线电流为充电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为充电请求电流×预设充电第一标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第一持续标定时间;
充电过程中,如检测到总线电流为放电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为加热请求电流×预设充电第二标定百分比的乘积与预设充电第二标定值之间的最大值,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第二持续标定时间;
与所述电池充电状态对应的报警清除阈值为充电请求电流×预设充电第三标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警清除持续标定时间为预设充电报警清除持续标定时间。
在本发明一种电池充放电电流监测装置的一个实施例中:
监测参数获取模块,具体用于:获取与所述充放电状态对应的多级别报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;
报警监测模块,具体用于:如果所述充放电电流大于其中一级别所述报警激活阈值,且持续时间超过对应级别所述报警激活持续标定时间,则激活对应级别报警,如果所述充放电电流小于其中一级别所述报警清除阈值,且持续时间超过对应级别所述报警清除持续标定时间,则取消对应级别报警。
在本发明一种电池充放电电流监测装置的一个实施例中,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池回充状态;
与所述电池回充状态对应的其中一级别报警激活阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积,与所述回充充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设回充报警激活持续标定时间;
与所述电池回充状态对应的报警清除阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积减去所在级别的回充回差值,所述回充回差值为回充电流限值×所在级别的回充回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设回充报警清除持续标定时间。
在本发明一种电池充放电电流监测装置的一个实施例中,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池放电状态;
与所述电池放电状态对应的其中一级别报警激活阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积,与所述放电充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设放电报警激活持续标定时间;
与所述电池放电状态对应的报警清除阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积减去所在级别的放电回差值,所述放电回差值为放电电流限值×所在级别的放电回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设放电报警清除持续标定时间。
根据上述说明书的揭示和教导,本发明所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此,本发明并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本发明的一些修改和变更也应当落入本发明的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本发明构成任何限制。

Claims (10)

1.一种电池充放电电流监测方法,其特征在于,包括:
充放电参数获取步骤,获取充放电电流、充放电状态;
监测参数获取步骤,获取与所述充放电状态对应的报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;以及
报警监测步骤,如果所述充放电电流大于等于所述报警激活阈值,且持续时间超过所述报警激活持续标定时间,则激活报警,如果所述充放电电流小于所述报警清除阈值,且持续时间超过所述报警清除持续标定时间,则清除报警。
2.根据权利要求1所述的电池充放电电流监测方法,其特征在于,所述充放电电流包括电池所在电池模组的总电流,所述充放电状态包括电池充电状态;
充电过程中,如检测到总线电流为充电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为充电请求电流×预设充电第一标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第一持续标定时间;
充电过程中,如检测到总线电流为放电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为加热请求电流×预设充电第二标定百分比的乘积与预设充电第二标定值之间的最大值,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第二持续标定时间;
与所述电池充电状态对应的报警清除阈值为充电请求电流×预设充电第三标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警清除持续标定时间为预设充电报警清除持续标定时间。
3.根据权利要求1所述的电池充放电电流监测方法,其特征在于:
监测参数获取步骤,具体包括:获取与所述充放电状态对应的多级别报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;
报警监测步骤,具体包括:如果所述充放电电流大于其中一级别所述报警激活阈值,且持续时间超过对应级别所述报警激活持续标定时间,则激活对应级别报警,如果所述充放电电流小于其中一级别所述报警清除阈值,且持续时间超过对应级别所述报警清除持续标定时间,则取消对应级别报警。
4.根据权利要求3所述的电池充放电电流监测方法,其特征在于,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池回充状态;
与所述电池回充状态对应的其中一级别报警激活阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积,与所述回充充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设回充报警激活持续标定时间;
与所述电池回充状态对应的报警清除阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积减去所在级别的回充回差值,所述回充回差值为回充电流限值×所在级别的回充回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设回充报警清除持续标定时间。
5.根据权利要求3所述的电池充放电电流监测方法,其特征在于,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池放电状态;
与所述电池放电状态对应的其中一级别报警激活阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积,与所述放电充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设放电报警激活持续标定时间;
与所述电池放电状态对应的报警清除阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积减去所在级别的放电回差值,所述放电回差值为放电电流限值×所在级别的放电回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设放电报警清除持续标定时间。
6.一种电池充放电电流监测装置,其特征在于,包括:
充放电参数获取模块,获取充放电电流、充放电状态;
监测参数获取模块,获取与所述充放电状态对应的报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;以及
报警监测模块,如果所述充放电电流大于等于所述报警激活阈值,且持续时间超过所述报警激活持续标定时间,则激活报警,如果所述充放电电流小于所述报警清除阈值,且持续时间超过所述报警清除持续标定时间,则清除报警。
7.根据权利要求6所述的电池充放电电流监测装置,其特征在于,所述充放电电流包括电池所在电池模组的总电流,所述充放电状态包括电池充电状态;
充电过程中,如检测到总线电流为充电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为充电请求电流×预设充电第一标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第一持续标定时间;
充电过程中,如检测到总线电流为放电电流,与所述电池充电状态对应的报警激活阈值为加热请求电流×预设充电第二标定百分比的乘积与预设充电第二标定值之间的最大值,与所述电池充电状态对应的报警激活持续标定时间为预设充电报警激活第二持续标定时间;
与所述电池充电状态对应的报警清除阈值为充电请求电流×预设充电第三标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的报警清除持续标定时间为预设充电报警清除持续标定时间。
8.根据权利要求6所述的电池充放电电流监测装置,其特征在于:
监测参数获取模块,具体用于:获取与所述充放电状态对应的多级别报警激活阈值、报警激活持续标定时间、报警清除阈值、报警清除持续标定时间;
报警监测模块,具体用于:如果所述充放电电流大于其中一级别所述报警激活阈值,且持续时间超过对应级别所述报警激活持续标定时间,则激活对应级别报警,如果所述充放电电流小于其中一级别所述报警清除阈值,且持续时间超过对应级别所述报警清除持续标定时间,则取消对应级别报警。
9.根据权利要求8所述的电池充放电电流监测装置,其特征在于,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池回充状态;
与所述电池回充状态对应的其中一级别报警激活阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积,与所述回充充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设回充报警激活持续标定时间;
与所述电池回充状态对应的报警清除阈值为回充电流限值×所在级别的回充标定百分比的乘积减去所在级别的回充回差值,所述回充回差值为回充电流限值×所在级别的回充回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设回充报警清除持续标定时间。
10.根据权利要求8所述的电池充放电电流监测装置,其特征在于,所述充放电电流包括电池支路电流最大值,所述充放电状态包括电池放电状态;
与所述电池放电状态对应的其中一级别报警激活阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积,与所述放电充电状态对应的所有级别报警激活持续标定时间为预设放电报警激活持续标定时间;
与所述电池放电状态对应的报警清除阈值为放电电流限值×所在级别的放电标定百分比的乘积减去所在级别的放电回差值,所述放电回差值为放电电流限值×所在级别的放电回差标定百分比的乘积,与所述电池充电状态对应的所有级别报警清除持续标定时间为预设放电报警清除持续标定时间。
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