CN111016730B - 一种电池充电检测方法、装置及终端设备 - Google Patents

一种电池充电检测方法、装置及终端设备 Download PDF

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Abstract

本申请适用于电池领域,提供了一种电池充电检测方法、装置及终端设备,通过获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息,从而使得电池使用者能够更为及时的发现电池在充电过程中出现的充电时长相对不足的情况,有效的减少电池寿命受损的可能,提高电池使用的寿命。

Description

一种电池充电检测方法、装置及终端设备
技术领域
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种电池充电检测方法、装置及终端设备。
背景技术
随着科学技术的不断发展,电动车的应用也越来越广泛。
目前,蓄电池是电动车上的核心部件,而电动车电池又是目前电动车普遍采用的主要动力源,其造价占到整车的35%以上。大部分电动车蓄电池寿命终结时整车车况尚好,但因为更换新蓄电池的费用较高而放弃整车,给消费者带来不应有的损失,浪费了国家资源。
目前电动车车主在给电动车充电过程中,一般在看到电池充电完成后就结束了电池,或者即使电动车电池正常充电,但由于涓流充电并未有效地完成,即在涓流充电阶段存在着电流不为零但电压为零的情况时,将会造成电动车电池寿命的减损,需要对延长电动车电池的充电时间以延长电动车电池的寿命。
发明内容
本申请实施例提供了电池充电检测方法及装置,可以解决现有由于充电未有效完成涓流充电而导致电动车电池寿命减损的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种电池充电检测方法,包括:
获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;
根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;
根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;
当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息。
示例性的,所述获取待检测的电动车电池对应的充电曲线的步骤,包括:
从充电桩中获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;
或者根据充电订单的标识,从云服务器中获取待检测的电动车电池对应的充电曲线。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能实现方式中,所述根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流的步骤,包括:
充电曲线中包括下降曲线和/或上升曲线,电流的上升次数和下降次数不均大于或等于第一预设值;
并且,充电曲线中的所有电流均不为零且最大电流大于第一电流阈值。
结合第一方面,在第一方面的第二种可能实现方式中,所述根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流的步骤,包括:
确定电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数;
如果电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数均大于或等于第二预设值,则根据凹槽特征滤除所述充电曲线中的凹槽;
如果滤除凹槽之后的充电曲线存在电流持续下降段,且所述电流持续下降段的下降次数大于或等于第三预设值,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线,其中所述第三预设值小于所述第一预设值,且大于所述第二预设值。
结合第一方面,在第一方面的第三种可能实现方式中,所述根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流的步骤,还包括:
如果滤除凹槽之后的充电曲线不存在电流持续下降段,且电流的下降次数为零,则确定滤除滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线;
如果所述电流持续下降段的下降次数小于第三预设值,且电流的下降次数不为零,则确定电流下降位置的电流大于第二电流阈值的个数为零;
如果电流下降位置的电流大于第二电流阈值的个数为零,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线。
结合第一方面,在第一方面的第四种可能实现方式中,所述根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流的步骤,包括:
确定电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数;
如果电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数不均大于或等于第二预设值,且存在电流持续下降段,并且所述电流持续下降段的下降次数大于或等于第三预设值,则确定所述充电曲线为涓流曲线。
结合第一方面,在第一方面的第五种可能实现方式中,所述根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型的步骤,包括:
获取所检测出的涓流的电流长度;
根据所述电流长度确定所述涓流的类型。
结合第一方面,在第一方面的第六种可能实现方式中,所述根据所述电流长度确定所述涓流的类型的步骤,包括:
如果所述电流长度小于第一长度阈值,则确定所述涓流的类型为无涓流;
如果所述电流长度大于或等于第一长度阈值,且小于第二长度阈值,则确定所述涓流的类型为短涓流;
如果所述电流长度大于或等于第二长度阈值,则确定所述涓流的类型为长涓流。
第二方面,本申请实施例提供了一种电池充电检测装置,包括:
充电曲线获取单元,用于获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;
涓流检测单元,用于根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;
涓流类型确定单元,用于根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;
提示单元,用于当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能实现方式中,所述涓流检测单元,具体用于:
充电曲线中包括下降曲线和/或上升曲线,电流的上升次数和下降次数不均大于或等于第一预设值;
并且,充电曲线中的所有电流均不为零且最大电流大于第一电流阈值。
结合第二方面,在第二方面的第二种可能实现方式中,所述涓流检测单元,具体还用于:
确定电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数;
如果电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数均大于或等于第二预设值,则根据凹槽特征滤除所述充电曲线中的凹槽;
如果滤除凹槽之后的充电曲线存在电流持续下降段,且所述电流持续下降段的下降次数大于或等于第三预设值,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线,其中所述第三预设值小于所述第一预设值,且大于所述第二预设值。
结合第二方面,在第二方面的第三种可能实现方式中,所述涓流检测单元,具体还用于:
如果滤除凹槽之后的充电曲线不存在电流持续下降段,且电流的下降次数为零,则确定滤除滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线;
如果所述电流持续下降段的下降次数小于第三预设值,且电流的下降次数不为零,则确定电流下降位置的电流大于第二电流阈值的个数为零;
如果电流下降位置的电流大于第二电流阈值的个数为零,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线。
结合第二方面,在第二方面的第四种可能实现方式中,所述涓流检测单元,具体还用于:
确定电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数;
如果电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数不均大于或等于第二预设值,且存在电流持续下降段,并且所述电流持续下降段的下降次数大于或等于第三预设值,则确定所述充电曲线为涓流曲线。
结合第二方面,在第二方面的第五种可能实现方式中,所述涓流类型确定单元,具体用于:
获取所检测出的涓流的电流长度;
根据所述电流长度确定所述涓流的类型。
结合第二方面,在第二方面的第六种可能实现方式中,所述涓流类型确定单元,具体还用于:
如果所述电流长度小于第一长度阈值,则确定所述涓流的类型为无涓流;
如果所述电流长度大于或等于第一长度阈值,且小于第二长度阈值,则确定所述涓流的类型为短涓流;
如果所述电流长度大于或等于第二长度阈值,则确定所述涓流的类型为长涓流。
第三方面,本申请实施例提供了一种终端设备,包括:
充电曲线获取单元,用于获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;
涓流检测单元,用于根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;
涓流类型确定单元,用于根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;
提示单元,用于当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,包括:
充电曲线获取单元,用于获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;
涓流检测单元,用于根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;
涓流类型确定单元,用于根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;
提示单元,用于当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在终端设备上运行时,使得终端设备执行上述第一方面中任一项所述的电池充电检测方法。
可以理解的是,上述第二方面至第五方面的有益效果可以参见上述第一方面中的相关描述,在此不再赘述。
本申请实施例与现有技术相比存在的有益效果是:通过获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息,从而使得电池使用者能够更为及时的发现电池在充电过程中出现的充电时长相对不足的情况,有效的减少电池寿命受损的可能,提高电池使用的寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的一种电池充电检测方法的实现流程图;
图2是本申请实施例提供的一种涓流检测的方法的具体实现流程图;
图3是本申请实施例提供的另一种涓流检测的方法的具体实现流程图;
图4是本申请实施例提供的一种电池充电检测装置的示意图;
图5是本申请实施例提供的一种终端设备的示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。
应当理解,当在本申请说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
另外,在本申请说明书和所附权利要求书的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本申请说明书中描述的参考“一个实施例”或“一些实施例”等意味着在本申请的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特点。由此,在本说明书中的不同之处出现的语句“在一个实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他一些实施例中”、“在另外一些实施例中”等不是必然都参考相同的实施例,而是意味着“一个或多个但不是所有的实施例”,除非是以其他方式另外特别强调。术语“包括”、“包含”、“具有”及它们的变形都意味着“包括但不限于”,除非是以其他方式另外特别强调。
为了说明本申请所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。请参考图1,图1示出了本申请实施例提供的一种电池充电检测方法的实现流程,详述如下:
在步骤S101中,获取待检测的电动车电池对应的充电曲线。
在本申请实施例中,电动车电池充电正常一般包括三个阶段,第一阶段为电压电流平稳充电,第二阶段为电压不变电流变小的下降式充电,第三阶段为电压不变,电流再变小直至电流电压均为零的涓流式充电。
然而,由于用户对所述电动车电池的充电行为不规范,比如在所述电动车电池完成电池充电后马上拔出插头解除充电,使得电动车电池不能有效地完成充电保护的最后一个阶段即涓流充电阶段,即在第三阶段存在电压为零但电流不为零的情况,将会导致所述电动车电池的充电时间加长,减少了所述电动车电池的使用寿命,造成不必要的资源浪费。
为了解决这一问题,使得用户及时发现在充电正常的情况下,所述电动车电池是否需要延长充电时间,本申请可以对所述电动车电池的充电曲线进行分析。在所述电动车电池充电时,可以通过充电桩获取所述电动车电池对应的充电曲线,并且可以根据充电桩所产生的充电订单,确定所述充电曲线所对应的充电车辆。所述充电曲线可以为电动车电池在充电池,由充电桩所记录的电流变化曲线。
在一个具体的实施例中,步骤S101具体为:
从充电桩中获取待检测的电动车电池对应的充电曲线。
在另一个具体的实施例中,步骤S101具体为:
根据充电订单的标识,从云服务器中获取待检测的电动车电池对应的充电曲线。
在步骤S102中,根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流。
在本申请实施例中,检测所述充电曲线中包括的涓流之前,还可以对所述充电曲线进行振荡检测,即根据电流变化幅值和电流变化次数,确定所述充电曲线是否包括电流振荡信号。
如果电流上升或者下降的幅度大于预定的振荡阈值,比如上升或下降的幅度大于0.4-0.6A等,并且上升次数和下降次数均大于第一预设值时,比如下降次数和上升次数均大于4时,则可以确定所述充电曲线中包括电流振荡信号。如果确定所述充电曲线中包括电流振荡信号时,则确定所述充电曲线为振荡电流曲线,不再检测充电曲线中的涓流。
在本申请实施例中,如果电流上升或者下降的幅度大于预定的振荡阈值,并且上升次数和下降次数不均大于预定的次数时,则获取所述充电曲线的电流。如果所述充电曲线的电流不均大于零,则确定所述充电曲线为电流全部为零的曲线,不再检测充电曲线中的涓流。如果所述充电曲线的电流均大于零且最大电流小于或等于第一电流阈值,比如最大电流小于或等于0.6-0.7A时,则确定所述充电曲线为小功率电流充电曲线,不再检测充电曲线中的涓流。
其中,所述涓流充电特征电流全不为零,电流持续时间大于预定的时长等特征来确定,比如所述涓流曲线特征的检测可以包括:
充电曲线中包括下降曲线和/或上升曲线,电流的上升次数和下降次数不均大于或等于第一预设值;并且,充电曲线中的所有电流均不为零且最大电流大于第一电流阈值。
在本申请实施例中,电流的上升次数和下降次数不均大于或等于第一预设值,即电流的上升次数小于第一预设值和电流的下降次数大于或等于第一预设值,或者电流的上升次数大于或等于第一预设值和电流的下降次数小于第一预设值,或者电流的上升次数和下降次数均小于第一预设值,且充电曲线中的电流均不为零,即电流大于零且最大电流大于第一电流阈值比如0.61A时,根据涓流充电特征检测所述充电曲线中的涓流,也即确认充电曲线为包含涓流的充电曲线。在确定充电曲线为包含涓流的充电曲线后,为了消除充电过程中的第一阶段或第二阶段的长阶梯特征的充电曲线带来的误差,消除由于凹槽所产生的影响,提高电流检测的准确性,如图2所示,涓流的检测流程具体包括
在步骤S201中,确定电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数。
在步骤S202中,如果电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数均大于或等于第二预设值,则根据凹槽特征滤除所述充电曲线中的凹槽。
在步骤S203中,如果滤除凹槽之后的充电曲线存在电流持续下降段,且所述电流持续下降段的下降次数大于或等于第三预设值,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线。
在本申请实施例中,所述第三预设值小于所述第一预设值,且大于所述第二预设值。
所述电流持续下降段为电流接连下降,且下降次数大于或等于2的一段曲线,在电流持续下降段中不存在上升的电流,也即在电流持续下降段,后一电流值小于或等于前一电流值;所述电流持续上升段位电流接连上升,且上升次数大于或等于2的一段曲线,在电流持续上升段中不存在下降的电流,也即在电流持续上升段,后一电流值大于或等于前一电流值。
在所述充电曲线中,可以存在着若干个电流持续下降段或电流持续上升段,每个电流持续下降段的下降次数或电流持续上升段的上升次数并不完全相同,当存在多个电流持续下降段或电流持续上升段时,所述充电曲线中可能包含有凹槽特征的充电曲线,为消除凹槽所产生的影响,提高电流检测的准确性,在消除凹槽后,将最后一个滤除凹槽之后的一段充电曲线作为涓流曲线特征的检测对象。
在本申请实施例中,电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数同时大于或等于第二预设值比如2时,即需要过滤所述充电曲线中的凹槽,并将滤除凹槽之后的剩余曲线部分作为涓流曲线特征的检测对象。
在本申请的一个实施例中,所述涓流曲线特征的检测还可以包括:
在步骤S204中,如果滤除凹槽之后的充电曲线不存在电流持续下降段,且电流的下降次数为零,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线。
在本申请实施例中,如果滤除凹槽之后的充电曲线不存在电流持续下降段,而且电流的下降次数为零,则说明所述充电曲线为包含涓流的充电曲线。
在本申请的另一个实施例中,所述涓流曲线特征的检测还可以包括:
在步骤S205中,如果所述电流持续下降段的下降次数小于第三预设值,且电流的下降次数不为零,则确定电流下降位置的电流大于第二电流阈值的个数为零;
在步骤S206中,如果电流下降位置的电流大于第二电流阈值的个数为零,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线。
在本申请实施例中,所述电流持续下降段的下降次数小于第三预设值比如3,则获取电流下降位置的电流,比如所述电流持续下降段的下降次数为2时,电流下降后的第一个电流、第二个电流,又比如所述电流持续下降段的下降次数为1时,电流下降后的第一个电流,确定电流下降位置的电流大于第二电流阈值比如0.3-0.5A的电流个数,如果确定的个数为零,则说明所述充电曲线为包含涓流的充电曲线,否则,返回充电过程中的的第一阶段和第二阶段,以消除由于多个充电过程中存在的涓流不能被识别的情况,提高涓流识别的准确性。
在本申请的一个具体实施例中,第二电流阈值优选为0.4-0.5A。
在本申请的另一个具体实施例中,第二电流阈值优选为0.49A。
如图3所示,涓流的检测流程具体包括:
在步骤S301中,确定电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数。
在步骤S302中,如果电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数不均大于或等于第二预设值,且存在电流持续下降段,并且所述电流持续下降段的下降次数大于或等于第三预设值,则确定所述充电曲线为涓流曲线。
在本申请实施例中,在电流持续下降段的最大下降次数小于第二预设值,且电流持续上升段的最大上升次数大于或等于第二预设值,或者电流持续下降段的最大下降次数大于或等于第二预设值,且电流持续上升段的最大上升次数小于第二预设值,或者电流持续下降段的最大下降次数和电流持续下降段的最大上升次数均小于第二预设值时,如果存在电流持续下降段,并且所述电流持续下降段的下降次数大于或等于第三预设值,则可以确定充电曲线为包含涓流的充电曲线。
在步骤S103中,根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型。
在本申请实施例中,在确定充电曲线为包含涓流的充电曲线后,记录涓流的电流长度,这里所指的电流长度为电流的采集个数,比如间隔90秒采集一次电流,则每间隔90秒电流长度增加1。在获取到所检测出的涓流的电流长度后,根据所述电流长度确定涓流的类型。
在本申请实施例中,所述根据所述电流长度确定所述涓流的类型的步骤,包括:
如果所述电流长度小于第一长度阈值,则确定所述涓流的类型为无涓流;
如果所述电流长度大于或等于第一长度阈值,且小于第二长度阈值,则确定所述涓流的类型为短涓流;
如果所述电流长度大于或等于第二长度阈值,则确定所述涓流的类型为长涓流。
在本申请实施例中,第一长度阈值为不大于5的数值,优选为5;第二长度阈值为不大于40的数值,优选为40。
在步骤S104中,当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息。
在本申请实施例中,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息后,向用户终端发送所述提示信息,或者在检测到用户拔出电池充电插头后,由充电桩发送所述提示信息以提醒用户。
在本申请实施例中,通过获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息,从而使得电池使用者能够更为及时的发现电池在充电过程中出现的充电时长相对不足的情况,有效的减少电池寿命受损的可能,提高电池使用的寿命。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑控制,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
对应于上文实施例所述的一种电池充电检测方法,图4示出了本申请实施例提供的一种电池充电检测装置的示意图,为了便于说明,仅示出了与本申请实施例相关的部分。
参照图4,该装置包括:
充电曲线获取单元41,用于获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;
涓流检测单元42,用于根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;
涓流类型确定单元43,用于根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;
提示单元44,用于当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息。
所述涓流检测单元42,具体用于:
充电曲线中包括下降曲线和/或上升曲线,电流的上升次数和下降次数不均大于或等于第一预设值;
并且,充电曲线中的所有电流均不为零且最大电流大于第一电流阈值。
示例性的,所述涓流检测单元42,具体还用于:
确定电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数;
如果电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数均大于或等于第二预设值,则根据凹槽特征滤除所述充电曲线中的凹槽;
如果滤除凹槽之后的充电曲线存在电流持续下降段,且所述电流持续下降段的下降次数大于或等于第三预设值,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线,其中所述第三预设值小于所述第一预设值,且大于所述第二预设值。
示例性的,所述涓流检测单元42,具体还用于:
如果滤除凹槽之后的充电曲线不存在电流持续下降段,且电流的下降次数为零,则确定滤除滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线;
如果所述电流持续下降段的下降次数小于第三预设值,且电流的下降次数不为零,则确定电流下降位置的电流大于第二电流阈值的个数为零;
如果电流下降位置的电流大于第二电流阈值的个数为零,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线。
示例性的,所述涓流检测单元42,具体还用于:
确定电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数;
如果电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数不均大于或等于第二预设值,且存在电流持续下降段,并且所述电流持续下降段的下降次数大于或等于第三预设值,则确定所述充电曲线为涓流曲线。
示例性的,所述涓流类型确定单元43,具体用于:
获取所检测出的涓流的电流长度;
根据所述电流长度确定所述涓流的类型。
示例性的,所述涓流类型确定单元43,具体还用于:
如果所述电流长度小于第一长度阈值,则确定所述涓流的类型为无涓流;
如果所述电流长度大于或等于第一长度阈值,且小于第二长度阈值,则确定所述涓流的类型为短涓流;
如果所述电流长度大于或等于第二长度阈值,则确定所述涓流的类型为长涓流。
在本申请实施例中,通过获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息,从而使得电池使用者能够更为及时的发现电池在充电过程中出现的充电时长相对不足的情况,有效的减少电池寿命受损的可能,提高电池使用的寿命。
图5是本申请一实施例提供的一种终端设备的示意图。如图5所示,该实施例的终端设备5包括:处理器54、存储器51以及存储在所述存储器51中并可在所述处理器54上运行的计算机程序52。所述处理器54执行所述计算机程序52时实现上述各个电池充电检测方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤101至103。或者,所述处理器54执行所述计算机程序52时实现上述各系统实施例中各单元的功能,例如图4所示模块41至43的功能。
示例性的,所述计算机程序52可以被分割成一个或多个单元,所述一个或者多个单元被存储在所述存储器51中,并由所述处理器54执行,以完成本申请。所述一个或多个单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序52在所述终端设备5中的执行过程。例如,所述计算机程序52可以被分割成充电曲线获取单元41、涓流检测单元42、涓流类型确定单元43、提示单元44,各单元具体功能如下:
充电曲线获取单元41,用于获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;
涓流检测单元42,用于根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;
涓流类型确定单元43,用于根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;
提示单元44,用于当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息。
所述终端设备包括但不限于充电桩、云服务器。所述终端设备5可包括,但不仅限于,处理器54、存储器51。本领域技术人员可以理解,图5仅仅是终端设备5的示例,并不构成对终端设备5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,例如所述终端还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器54可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器51可以是所述终端设备5的内部存储单元,例如终端设备5的硬盘或内存。所述存储器51也可以是所述终端设备5的外部存储设备,例如所述终端设备5上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器51还可以既包括所述终端设备5的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器51用于存储所述计算机程序以及所述终端所需的其他程序和数据。所述存储器51还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述系统的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的系统/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的系统/终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,系统或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或系统、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种电池充电检测方法,其特征在于,所述电池充电检测方法包括:
获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;
根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;且所述根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流的步骤,包括:充电曲线中包括下降曲线和/或上升曲线,电流的上升次数和下降次数不均大于或等于第一预设值;并且,充电曲线中的所有电流均不为零且最大电流大于第一电流阈值;
根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;
当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息。
2.如权利要求1所述的电池充电检测方法,其特征在于,所述根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流的步骤,包括:
确定电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数;
如果电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数均大于或等于第二预设值,则根据凹槽特征滤除所述充电曲线中的凹槽;
如果滤除凹槽之后的充电曲线存在电流持续下降段,且所述电流持续下降段的下降次数大于或等于第三预设值,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线,其中所述第三预设值小于所述第一预设值,且大于所述第二预设值。
3.如权利要求2所述的电池充电检测方法,其特征在于,所述根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流的步骤,还包括:
如果滤除凹槽之后的充电曲线不存在电流持续下降段,且电流的下降次数为零,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线;
如果所述电流持续下降段的下降次数小于第三预设值,且电流的下降次数不为零,则确定电流下降位置的电流大于第二电流阈值的个数为零;
如果电流下降位置的电流大于第二电流阈值的个数为零,则确定滤除凹槽之后的充电曲线为涓流曲线。
4.如权利要求1所述的电池充电检测方法,其特征在于,所述根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流的步骤,包括:
确定电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数;
如果电流持续下降段的最大下降次数和电流持续上升段的最大上升次数不均大于或等于第二预设值,且存在电流持续下降段,并且所述电流持续下降段的下降次数大于或等于第三预设值,则确定所述充电曲线为涓流曲线。
5.如权利要求1至4任一所述的电池充电检测方法,其特征在于,所述根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型的步骤,包括:
获取所检测出的涓流的电流长度;
根据所述电流长度确定所述涓流的类型。
6.如权利要求5所述的电池充电检测方法,其特征在于,所述根据所述电流长度确定所述涓流的类型的步骤,包括:
如果所述电流长度小于第一长度阈值,则确定所述涓流的类型为无涓流;
如果所述电流长度大于或等于第一长度阈值,且小于第二长度阈值,则确定所述涓流的类型为短涓流;
如果所述电流长度大于或等于第二长度阈值,则确定所述涓流的类型为长涓流。
7.一种电池充电检测装置,其特征在于,所述电池充电检测装置包括:
充电曲线获取单元,用于获取待检测的电动车电池对应的充电曲线;
涓流检测单元,用于根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流;且所述根据涓流充电特征,检测所述充电曲线中的涓流的步骤,包括:充电曲线中包括下降曲线和/或上升曲线,电流的上升次数和下降次数不均大于或等于第一预设值;并且,充电曲线中的所有电流均不为零且最大电流大于第一电流阈值;
涓流类型确定单元,用于根据所检测出的涓流的电流长度,确定所述涓流的类型;
提示单元,用于当所述涓流的类型为预设的充电保护类型时,生成所述电动车电池为充电时长需要延长的提示信息。
8.一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6任一项所述电池充电检测方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述电池充电检测方法的步骤。
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