CN110703734A - 氢能汽车故障诊断方法、诊断装置、诊断系统及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种氢能汽车故障诊断方法、诊断装置、诊断系统及存储介质,氢能汽车故障诊断方法包括以下步骤:S1判断故障诊断仪和待诊断车辆的OBD接口是否建立通讯;S2若故障诊断仪和待诊断车辆的OBD接口建立通讯,获取待诊断车辆的车身号VIN码;S3判断故障诊断仪和云平台是否建立通讯;S4若故障诊断仪和云平台建立通讯,根据车身号VIN码查询待诊断车辆的车辆信息,车辆信息包括车辆型号和车辆配置;S5根据车辆信息,向故障诊断仪发送进入至对应的车型和配置的指令,以供诊断专家进行诊断。本发明提出的技术方案的有益效果是:实现自动识别车辆型号、车辆配置以使故障诊断仪自动对车辆型号和配置进行确认和选择。
Description
技术领域
本发明涉及氢能汽车技术领域,尤其涉及一种氢能汽车故障诊断方法、诊断装置、诊断系统及存储介质。
背景技术
汽车诊断仪是一款专门针对汽车检测的专业仪器,可实时检测车辆的性能,并对车辆故障进行检测,是检测车辆必备的一种工具,随着燃料电池汽车的发展和网络技术在汽车中的广泛应用,随着汽车对轻量化的要求,电气架构不断演变和发展,现有的燃料电池汽车用诊断仪也日趋复杂,对售后诊断仪的智能化却还达不到要求。
现有的汽车诊断仪,需要用户对车辆型号和配置进行确认,在故障诊断仪上选择相应的车型和配置,操作流程麻烦。
发明内容
有鉴于此,本发明的实施例提供了一种氢能汽车故障诊断方法、诊断装置、诊断系统及存储介质,旨在实现自动识别车辆型号、车辆配置以使故障诊断仪自动对车辆型号和配置进行确认和选择。
本发明的实施例提供一种氢能汽车故障诊断方法,包括以下步骤:
S1判断故障诊断仪和待诊断车辆的OBD接口是否建立通讯;
S2若所述故障诊断仪和所述待诊断车辆的OBD接口建立通讯,获取所述待诊断车辆的车身号VIN码;
S3判断所述故障诊断仪和云平台是否建立通讯;
S4若所述故障诊断仪和所述云平台建立通讯,根据所述车身号VIN码查询所述待诊断车辆的车辆信息,所述车辆信息包括车辆型号和车辆配置;
S5根据所述车辆信息,向所述故障诊断仪发送进入至对应的车型和配置的指令,以供诊断专家进行诊断。
进一步地,在步骤S5之后,还包括:
S6判断所述故障诊断仪和所述诊断专家是否建立通讯;
S7若所述故障诊断仪和所述诊断专家建立通讯,向所述诊断专家发送诊断指令。
进一步地,在步骤S7之后,还包括:
S8故障诊断完成后,向所述诊断专家发送将与故障相应的故障解决方案推送至所述故障诊断仪的指令。
进一步地,步骤S4中,所述车辆信息还包括所述待诊断车辆的历史维修记录。
进一步地,所述OBD接口与所述故障诊断仪之间通过总线通讯协议通讯。
进一步地,所述总线为CAN、CANFD、Flexray、以太网、K线、LIN线中的一种。
进一步地,所述故障诊断仪与所述待诊断车辆的OBD接口电连接,以对所述故障诊断仪供电。
本发明的实施例还提供一种诊断装置,包括处理器及存储设备,所述处理器加载并执行存储设备中的存储指令及数据用于实现如上所述的任一项氢能汽车故障诊断方法。
本发明的实施例还提供一种诊断系统,包括云平台、故障诊断仪、诊断专家以及处理装置;
所述故障诊断仪与待诊断车辆的OBD接口建立通讯,以获取所述待诊断车辆的车身号VIN码,所述故障诊断仪与所述云平台进行通信,以查询所述待诊断车辆的车辆型号和车辆配置;所述诊断专家与所述故障诊断仪建立通讯,用于使用所述故障诊断仪进行诊断;所述处理装置如上所述的诊断装置。
本发明的实施例还提供一种存储介质,其上存储有氢能汽车故障诊断程序,所述氢能汽车故障诊断程序被执行时实现如上中任一项所述的氢能汽车故障诊断方法的步骤。
本发明的实施例提供的技术方案带来的有益效果是:在故障诊断仪与车辆OBD接口建立通讯以后,故障诊断仪可获取待诊断车辆的车身号VIN码,故障诊断仪和云平台建立通讯后,可通过访问云平台获取车辆型号和车辆配置信息,故障诊断仪可根据车辆型号和车辆配置自动对车辆型号和车辆配置进行选择,使无操作经验的售后人员可以快速熟悉并使用售后诊断仪,而不需要用户对车辆型号和配置进行确认和选择,极大地提高了氢能汽车故障诊断仪的工作效率。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的诊断装置的结构示意图;
图2为本发明提供的氢能汽车故障诊断方法的第一实施例的流程示意图;
图3为本发明提供的氢能汽车故障诊断方法的第二实施例的流程示意图;
图4为本发明提供的氢能汽车故障诊断方法的第三实施例的流程示意图;
图5为本发明提供的诊断系统一实施例的结构示意图。
图中:1-待诊断车辆、2-云平台、3-故障诊断仪、4-OBD接口、5-诊断专家。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地描述。
参照图1,图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的诊断装置结构示意图。
如图1所示,该诊断装置可以包括:处理器1001,例如中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU),通信总线1002、客户接口1003,网络接口1004,存储器1005。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。客户接口1003可以包括显示屏(Display),可选客户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口,对于客户接口1003的有线接口在本发明中可为USB接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如无线保真(WIreless-FIdelity,WI-FI)接口)。存储器1005可以是高速的随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)存储器,也可以是稳定的存储器(Non-volatileMemory,NVM),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的结构并不构成对诊断装置的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,认定为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、客户接口模块以及氢能汽车故障诊断方法程序。
在图1所示的诊断装置中,网络接口1004主要用于连接后台服务器,与所述后台服务器进行数据通信;客户接口1003主要用于连接所述客户端;所述诊断装置通过处理器1001调用存储器1005中存储的氢能汽车故障诊断方法的程序,并执行本发明实施例提供的氢能汽车故障诊断方法的步骤。
基于上述硬件结构,提出本发明氢能汽车故障诊断方法的实施例。
参照图2和图5,图2为本发明氢能汽车故障诊断方法第一实施例的流程示意图,图5为本发明诊断系统一实施例的结构示意图,提出本发明氢能汽车故障诊断方法第一实施例。
在第一实施例中,所述氢能汽车故障诊断方法包括以下步骤:
S1判断故障诊断仪3和待诊断车辆1的OBD接口4是否建立通讯;
S2若所述故障诊断仪3和所述待诊断车辆1的OBD接口4建立通讯,获取所述待诊断车辆1的车身号VIN码;
S3判断所述故障诊断仪3和云平台2是否建立通讯;
S4若所述故障诊断仪3和所述云平台2建立通讯,根据所述车身号VIN码查询所述待诊断车辆1的车辆信息,所述车辆信息包括车辆型号和车辆配置;
S5根据所述车辆信息,向所述故障诊断仪3发送进入至对应的车型和配置的指令,以供诊断专家5进行诊断。
在第一实施例中,在故障诊断仪3与车辆OBD接口4建立通讯以后,故障诊断仪3可获取所述待诊断车辆1的车身号VIN码,故障诊断仪3和云平台2建立通讯后,可通过访问云平台2获取车辆型号和车辆配置信息,故障诊断仪3可根据所述车辆型号和车辆配置自动对车辆型号和车辆配置进行选择,使无操作经验的售后人员可以快速熟悉并使用售后诊断仪,而不需要用户对车辆型号和配置进行确认和选择,极大地提高了燃料汽车用故障诊断仪3的工作效率。
参照图3和图5,图3为本发明氢能汽车故障诊断方法第二实施例的流程示意图,基于上述图2所示的第一实施例,提出本发明氢能汽车故障诊断方法的第二实施例。
在第二实施例中,在步骤S5之后,还包括:
S6判断所述故障诊断仪3和所述诊断专家5是否建立通讯;
S7若所述故障诊断仪3和所述诊断专家5建立通讯,向所述诊断专家5发送诊断指令。
在第二实施例中,诊断专家5可以人工也可以为机器自动化,当诊断专家5为机器时,诊断专家5与云平台2之间通过网线或WIFI连接建立通讯,从而使得诊断专家5与故障诊断仪3之间建立通讯,在故障诊断仪3对车辆型号和车辆配置进行确认和选择后,可直接利用诊断专家5开始故障诊断,可极大提高氢能汽车故障诊断仪3的工作效率。
参照图4和图5,图4为本发明氢能汽车故障诊断方法第三实施例的流程示意图,基于上述图3所示的第二实施例,提出本发明氢能汽车故障诊断方法的第三实施例。
在第三实施例中,在步骤S7之后,还包括:
S8故障诊断完成后,向所述诊断专家5发送将与故障相应的故障解决方案推送至所述故障诊断仪3的指令。
在第三实施例中,诊断专家5通过云平台2协助故障诊断仪3对车辆的进行故障诊断,并把最优化的故障解决方案推送给故障诊断仪3,维修人员可以快速定位并解决问题。
进一步地,步骤S4中,所述车辆信息还包括所述待诊断车辆1的历史维修记录,故障诊断仪3和云平台2建立通讯,可以通过3G/4G/5G/WIFI连接到云平台2,获取车辆的历史维修记录,可以通过云平台2协助故障诊断仪3对车辆进行远程诊断,快速定位和解决问题。
具体地,所述OBD接口4与所述故障诊断仪3之间通过总线通讯协议通讯,所述总线为CAN、CANFD、Flexray、以太网、K线、LIN线中的一种。
进一步地,所述故障诊断仪3与所述待诊断车辆1的OBD接口4电连接,以对所述故障诊断仪3供电,故障诊断仪3与待诊断车辆1的OBD接口4即可自动建立通讯。
本发明的实施例还提供一种诊断装置,包括处理器及存储设备,所述处理器加载并执行存储设备中的存储指令及数据用于实现如上所述的任一项氢能汽车故障诊断方法。
本发明的实施例还提供一种诊断系统,请参见图5,包括云平台2、故障诊断仪3、诊断专家5以及处理装置;
所述故障诊断仪3与待诊断车辆1的OBD接口4建立通讯,以获取所述待诊断车辆1的车身号VIN码,所述故障诊断仪3与所述云平台2进行通信,以查询所述待诊断车辆1的车辆型号和车辆配置;所述诊断专家5与所述故障诊断仪3建立通讯,用于使用所述故障诊断仪3进行诊断;所述处理装置如上所述的诊断装置。
本发明的实施例还提供一种存储介质,其上存储有氢能汽车故障诊断程序,所述氢能汽车故障诊断程序被执行时实现如上中任一项所述的氢能汽车故障诊断方法的步骤。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如只读存储器镜像(Read Only Memory image,ROM)/随机存取存储器(Random AccessMemory,RAM)、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
在不冲突的情况下,本文中上述实施例及实施例中的特征可以相互结合。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种氢能汽车故障诊断方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1判断故障诊断仪和待诊断车辆的OBD接口是否建立通讯;
S2若所述故障诊断仪和所述待诊断车辆的OBD接口建立通讯,获取所述待诊断车辆的车身号VIN码;
S3判断所述故障诊断仪和云平台是否建立通讯;
S4若所述故障诊断仪和所述云平台建立通讯,根据所述车身号VIN码查询所述待诊断车辆的车辆信息,所述车辆信息包括车辆型号和车辆配置;
S5根据所述车辆信息,向所述故障诊断仪发送进入至对应的车型和配置的指令,以供诊断专家进行诊断。
2.如权利要求1所述的氢能汽车故障诊断方法,其特征在于,在步骤S5之后,还包括:
S6判断所述故障诊断仪和所述诊断专家是否建立通讯;
S7若所述故障诊断仪和所述诊断专家建立通讯,向所述诊断专家发送诊断指令。
3.如权利要求1所述的氢能汽车故障诊断方法,其特征在于,在步骤S7之后,还包括:
S8故障诊断完成后,向所述诊断专家发送将与故障相应的故障解决方案推送至所述故障诊断仪的指令。
4.如权利要求1所述的氢能汽车故障诊断方法,其特征在于,步骤S4中,所述车辆信息还包括所述待诊断车辆的历史维修记录。
5.如权利要求1所述的氢能汽车故障诊断方法,其特征在于,所述OBD接口与所述故障诊断仪之间通过总线通讯协议通讯。
6.如权利要求5所述的氢能汽车故障诊断方法,其特征在于,所述总线为CAN、CANFD、Flexray、以太网、K线、LIN线中的一种。
7.如权利要求1所述的氢能汽车故障诊断方法,其特征在于,所述故障诊断仪与所述待诊断车辆的OBD接口电连接,以对所述故障诊断仪供电。
8.一种诊断装置,其特征在于,包括处理器及存储设备,所述处理器加载并执行存储设备中的存储指令及数据用于实现如权利要求1-7所述的任一项氢能汽车故障诊断方法。
9.一种诊断系统,其特征在于,包括云平台、故障诊断仪、诊断专家以及处理装置;
所述故障诊断仪与待诊断车辆的OBD接口建立通讯,以获取所述待诊断车辆的车身号VIN码,所述故障诊断仪与所述云平台进行通信,以查询所述待诊断车辆的车辆型号和车辆配置;所述诊断专家与所述故障诊断仪建立通讯,用于使用所述故障诊断仪进行诊断;所述处理装置如权利要求8所述的诊断装置。
10.一种存储介质,其特征在于,其上存储有氢能汽车故障诊断程序,所述氢能汽车故障诊断程序被执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的氢能汽车故障诊断方法的步骤。
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