CN113740782A - 接线检测方法 - Google Patents
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Abstract
本发明的实施例提供了一种接线检测方法,方法包括:检测第一电池簇的第一输入电压;对第一电池簇完成预充后,检测第一电池簇的第一输出电压,以及直流母线的正负极之间的电压;判断第一输入电压、直流母线的正负极之间的电压以及第一输出电压是否相等,若是,从多个电池簇中确定另一电池簇作为第二电池簇,并获取第二电池簇的电压;在第一输出电压与第二电池簇的电压一致的情况下,判定第二电池簇接线正确;在第一输出电压与第二电池簇的电压不一致的情况下,判定第二电池簇的接线错误。无需加装额外的辅助设备或具有反压测量能力的装置,即可实现对储能电池组中电池簇接线的检测。
Description
技术领域
本发明涉及接线检测领域,具体而言,涉及一种接线检测方法。
背景技术
随着对电能品质的要求不断提高,储能技术得到了快速发展。储能电池在各种动力系统中广泛应用。
目前在对储能电池中各电池簇接线进行检测时,需要加装辅助设备或加装具有反压测量能力的装置,从而检测储能电池中各电池簇是否接线错误或是否反接。
因此,现有技术中对储能电池的接线检测成本较高,并且在加装辅助设备时,还会占用储能电池的空间。
发明内容
本发明的目的包括,例如,提供了一种接线检测方法,其能够无需加装额外的辅助设备或具有反压测量能力的装置,实现对储能电池组中电池簇接线的检测。
本发明的实施例可以这样实现:
第一方面,本发明实施例提供了一种接线检测方法,用于进行储能电池组的检测,所述储能电池组包括多个电池簇,多个所述电池簇分别与直流母线并联,所述方法包括:
从多个所述电池簇中确定一电池簇作为第一电池簇,开启第一电池簇与直流母线的电连接,断开其他电池簇与直流母线的电连接,并检测所述第一电池簇的第一输入电压;
对所述第一电池簇完成预充后,检测所述第一电池簇的第一输出电压,以及所述直流母线的正负极之间的电压;
判断所述第一输入电压、直流母线的正负极之间的电压以及第一输出电压是否相等,若是,从多个所述电池簇中确定另一电池簇作为第二电池簇,并获取第二电池簇的电压;
在所述第一输出电压与所述第二电池簇的电压一致的情况下,判定所述第二电池簇接线正确;
在所述第一输出电压与所述第二电池簇的电压不一致的情况下,判定所述第二电池簇的接线错误。
在可选的实施方式中,所述第一电池簇包括第一高压箱和多个第一电池包,多个所述第一电池包串联后与所述第一高压箱串联,所述第一高压箱内设置有第一开关、第二开关、第三开关以及电阻,所述第一开关连接于所述第一电池包与直流母线的负极之间,所述第二开关连接于所述第一电池包与直流母线的正极之间,所述第三开关连接于所述第一电池包与所述电阻之间,所述电阻连接于所述第三开关与所述直流母线的正极之间;
所述对所述第一电池簇完成预充后,检测所述第一电池簇的第一输出电压,以及所述直流母线的正负极之间的电压的步骤,包括:
控制所述第一开关和所述第三开关闭合,以完成对所述第一电池簇的预充;
检测预充后所述第一电池簇的第一输出电压;
在所述第一输入电压与所述第一输出电压相等时,断开所述第三开关,闭合第二开关;
检测所述直流母线的正负极之间的电压。
在可选的实施方式中,所述第二电池簇包括第二高压箱和多个第二电池包,多个所述第二电池包串联后与所述第二高压箱串联,所述第二高压箱内设置有第四开关和第五开关,所述第四开关连接于所述第二电池包与直流母线的负极之间,所述第五开关连接于所述第二电池包与直流母线的正极之间;
所述获取第二电池簇的电压的步骤,包括:
控制所述第四开关闭合,检测所述第二电池簇中的第一检测点与第二检测点之间的电压,其中,所述第一检测点在所述第四开关与所述第二电池包之间,所述第二检测点在所述第五开关与所述直流母线的正极之间。
在可选的实施方式中,所述获取第二电池簇的电压的步骤,包括:
在所述第二电池簇的开关均处于断开状态时,检测所述第二电池簇中的所述第二检测点与第三检测点之间的电压,其中,所述第三检测点在所述第四开关与直流母线的负极之间。
在可选的实施方式中,所述方法还包括:
在所述第一输出电压与所述直流母线的正负极之间的电压不相等的情况下,判定所述第一电池簇接线错误。
在可选的实施方式中,在所述第一输出电压与所述第二电池簇的电压不一致的情况下,判定所述第二电池簇的接线错误的步骤之后,所述方法还包括:
控制所述第一开关、所述第二开关以及所述第四开关断开;
输出所述第二电池簇的接线错误的第一提示信息。
在可选的实施方式中,在所述第一输出电压与所述第二电池簇的电压不一致的情况下,判定所述第二电池簇的接线错误的步骤之后,所述方法还包括:
将所述第一开关和所述第二开关断开;
输出所述第二电池簇的接线错误的第二提示信息。
第二方面,本发明实施例还提供了一种接线检测方法,应用于第一电池簇的第一高压箱,所述第一高压箱与多个第一电池包串联,所述第一高压箱与直流母线电连接,所述第一高压箱内包括第一开关、第二开关、第三开关以及电阻;所述第一开关连接于所述第一电池包与直流母线的负极之间,所述第二开关连接于所述第一电池包与直流母线的正极之间,所述第三开关连接于所述第一电池包与所述电阻之间,所述电阻连接于所述第三开关与所述直流母线的正极之间;所述方法包括:
检测所述第一电池簇的输入电压;
控制第一开关和第三开关闭合,检测第一电池簇的输出电压;
判断所述输入电压与所述输出电压是否相等;
若相等,则控制所述第三开关断开,控制所述第二开关闭合,并检测直流母线的正负极之间的电压;
判断所述直流母线的正负极之间的电压与所述输出电压是否相等;
基于判断结果,判定所述第一电池簇接线是否正确。
第三方面,本申请实施例还提供了一种接线检测方法,应用于第二电池簇的第二高压箱,所述第二高压箱与多个第二电池包串联,所述第二高压箱与直流母线电连接,所述方法包括:
在第一电池簇接线正确的情况下,获取所述第一电池簇的输出电压,其中,所述第一电池簇与所述第二电池簇并联在直流母线上;
将所述输出电压与所述第二电池簇的电压进行比较;
在所述输出电压与所述第二电池簇的电压相等时,判定所述第二电池簇接线正确;
在所述输出电压与所述第二电池簇的电压不等时,判定所述第二电池簇的接线错误。
本申请通过从储能电池组中确定的一电池簇作为第一电池簇,并判定第一电池簇的接线正确的情况下,获取其他电池簇的电压,基于第一电池簇的第一输出电压与其他电池簇的电压之间的关系,从而判断储能电池组中的其他电池簇的接线是否正确。从而无需加装额外的辅助设备或具有反压测量能力的装置,即可实现对储能电池组中电池簇接线的检测。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本申请提供的一种接线检测方法的流程图之一;
图2为本申请提供的储能电池组检测电路;
图3为本申请提供的储能电池组的具体电路图;
图4为本申请提供的一种接线检测方法的流程图之二;
图5为本申请提供的一种接线检测方法的流程图之三;
图6为本申请提供的一种接线检测方法的流程图之四;
图7为本申请提供的一种接线检测方法的流程图之五。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明的描述中,需要说明的是,若出现术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,若出现术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明的实施例中的特征可以相互结合。
目前在对储能电池组中各电池簇接线进行检测时,需要加装辅助设备或加装具有反压测量能力的装置,从而检测储能电池组中各电池簇是否接线错误或是否反接。
但是经过发明人大量研究发现,采用现有技术的方式,造成储能电池组的接线检测成本较高,并且在加装辅助设备时,还会占用储能电池的空间。
有鉴于对上述问题的发现,本实施例提供了一种接线检测方法,能够在控制成本的情况下,对储能电池组中电池簇接线的检测,下面对本实施例提供的方案进行详细阐述。
请参考图1,图1为一种接线检测方法的流程图,以下将对所述方法各个步骤进行详细阐述:
本申请实施例提供的接线检测方法用于进行储能电池组的检测,储能电池组包括多个电池簇,多个所述电池簇分别与直流母线并联,如图2所示,为储能电池组检测电路,其中,1为电池簇,2为直流母线。
步骤101:从多个电池簇中确定一电池簇作为第一电池簇,开启第一电池簇与直流母线的电连接,断开其他电池簇与直流母线的电连接,并检测第一电池簇的第一输入电压。
步骤102:对第一电池簇完成预充后,检测第一电池簇的第一输出电压,以及直流母线的正负极之间的电压。
步骤103:判断第一输入电压、直流母线的正负极之间的电压以及第一输出电压是否相等,若是,从多个电池簇中确定另一电池簇作为第二电池簇,并获取第二电池簇的电压。
步骤104:在第一输出电压与第二电池簇的电压一致的情况下,判定第二电池簇接线正确。
步骤105:在第一输出电压与第二电池簇的电压不一致的情况下,判定第二电池簇的接线错误。
多个电池簇与直流母线并联,在接线检测前,多个电池簇没有与直流母线电连接,当进行接线检测时,从多个电池簇中确定一个电池簇为第一电池簇,将第一电池簇与直流母线电连接,检测第一电池簇的第一输入电压。
第一电池簇包括多个串联的第一电池包,第一电池簇的第一输入电压为多个电池包的电压之和。
将第一电池簇接入直流母线后,完成对第一电池簇的预充,当对第一电池簇完成预充后,检测第一电池簇的第一输出电压,在第一电池簇接线正确的情况下,第一电池簇的第一输入电压和第一输出电压相同。检测直流母线正负极之间的电压,在第一电池簇接线正确的情况下,第一输入电压、第一输出电压以及直流母线的正负极之间的电压均相同,为各第一电池包的电压之和。
基于获取的第一电池簇的第一输出电压,判断接入直流母线的其他电池簇的接线是否正确。
从多个电池簇中确定另一电池簇,确定第二电池簇的电压。
基于第一输出电压和第二电池簇的电压的比较结果,判断第二电池簇的接线是否正确。
本申请通过从储能电池组中确定的一电池簇作为第一电池簇,并判定第一电池簇的接线正确的情况下,获取其他电池簇的电压,基于第一电池簇的第一输出电压与其他电池簇的电压之间的关系,从而判断储能电池组中的其他电池簇的接线是否正确。从而无需加装额外的辅助设备或具有反压测量能力的装置,即可实现对储能电池组中电池簇接线的检测。
如图3所示,示出储能电池组的具体电路图,其中,储能电池组包括第一电池簇3,第二电池簇4,第一电池簇3包括第一高压箱31和多个第一电池包32,多个第一电池包32串联后与第一高压箱31串联,第一高压箱31内设置有第一开关k1、第二开关k2、第三开关k3以及电阻R,第一开关k1连接于第一电池包32与直流母线的负极之间,第二开关k2连接于第一电池包32与直流母线的正极之间,第三开关k3连接于第一电池包32与电阻R之间,电阻R连接于第三开关k3与直流母线的正极之间。
在对第一电池簇完成预充后,检测第一电池簇的第一输出电压,以及直流母线的正负极之间的电压,具体方式包括:
控制第一开关和第三开关闭合,以完成对第一电池簇的预充。
检测预充后第一电池簇的第一输出电压。
在第一输入电压与第一输出电压相等时,断开第三开关,闭合第二开关。
检测直流母线的正负极之间的电压。
为了保证对检测的第一电池簇的第一输出电压准确,和检测的直流母线的正负极之间的电压准确,第一电池簇的第一高压箱控制第一电池簇的第一开关和第三开关闭合,以完成对第一电池簇的预充。
除了第一高压箱控制第一开关和第三开关闭合以外,还可以通过第三方设备与第一电池簇的第一高压箱通信连接,第三方设备以可以控制第一高压箱,最终通过第一高压箱控制第一开关和第二开关的闭合。
为了基于第一电池簇,确定其他电池簇的接线是否正确,需要检测第二电池簇的电压。
依然参照图3,第二电池簇4包括第二高压箱41和多个第二电池包42,多个第二电池包42串联后与第二高压箱41串联,第二高压箱41内设置有第四开关k4和第五开关k5,第四开关k4连接于第二电池包42与直流母线的负极之间,第五开关k5连接于第二电池包42与直流母线的正极之间。
检测第二电池簇的电压的方式有多种:
方式一:控制第四开关闭合,检测第二电池簇中的第一检测点与第二检测点之间的电压。
其中,第一检测点在第四开关与所述第二电池包之间,第二检测点在第五开关与直流母线的正极之间。
该种方式需要闭合第二电池簇的第四开关,并在第四开关闭合的情况下,检测第一检测点和第二检测点之间的电压。
将第一检测点和第二检测点之间的电压作为第二电池簇的电压。在第二电池簇的电压与第一电池簇的第一输出电压一致的情况下,闭合第二电池簇的其他开关,以使得第二电池簇进行正常工作状态。并顺次按照检测第二电池簇的接线是否正确的方式,确定储能电池组中其他电池簇的接线是否正确。
基于该种第二电池簇的电压的确定方式,逐一检测其他电池簇的接线是否正确。
方式二:在第二电池簇的开关均处于断开状态时,检测第二电池簇中的第二检测点与第三检测点之间的电压,其中,第三检测点在第四开关与直流母线的负极之间。
该种方式无需闭合第二电池簇的开关,直接检测第二电池簇中的第二检测点与第三检测点之间的电压,基于第二电池簇的电压与第一电池簇的输出电压,即可确定第二电池簇的接线是否正确。
该种方式,可以一次性检测多个电池簇的电压,例如:储能电池组包括第一电池簇和多个其他电池簇,在第一电池簇接线正确的情况下,同时检测多个其他电池簇的电压,可以更快确定其他电池簇的接线是否正确。
为了避免储能电池组损坏,在上述步骤105之后,在本申请的另一实施例中,如图4所示,提供了一种接线检测方法,具体包括如下步骤:
在检测第二电池簇的电压的方式采用方式一时:
步骤201:控制第一开关、第二开关以及第四开关断开。
步骤202:输出第二电池簇的接线错误的第一提示信息。
对于控制第一开关、第二开关以及第四开关的闭合和断开,可以通过第一电池簇的第一高压箱进行控制,还可以通过第三方设备对第一开关、第二开关以及第四开关的闭合和断开进行控制,例如第三方设备可以为服务器或者具有数据处理能力的电子设备等。
当检测到第一输出电压与第二电池簇的电压不一致的情况下,判定第二电池簇接线错误,第二电池簇的第二高压箱控制第四开关断开,第一电池簇的第一高压箱控制第一开关、第二开关断开,同时第二高压箱输出第二电池簇接线错误的提示信息,以提示工作人员第二电池簇接线错误。
在另一种方式中,第一电池簇的第一高压箱将第一输出电压发送至第三方设备,第二电池簇的第二高压箱将第二电池簇的电压发送至第三方设备,由第三方设备将第一输出电压和第二电池簇的电压进行比较后,在确定第二电池簇的接线错误后,向第一高压箱发送断开第一开关和第二开关的指令,向第二高压箱发送断开第四开关的指令。第一高压箱基于指令,断开第一开关和第二开关。第二高压箱根据指令,断开第四开关。
为了避免储能电池组损坏,在上述步骤105之后,在本申请的另一实施例中,如图5所示,提供了一种接线检测方法,具体包括如下步骤:
在检测第二电池簇的电压的方式采用方式二时:
步骤301:将一开关和第二开关断开。
步骤302:输出第二电池簇的接线错误的第二提示信息。
当采用方式二检测第二电池簇的电压,并确定第二电池簇的接线错误,第二高压箱可以与第一高压箱进行通信,由第一高压箱基于第二高压箱发送的第二电池簇的接线错误的信息后,将第一开关和第二开关断开,并输出第二电池簇的接线错误的第二提示信息。
另一种可行性方式:由第三方设备判断第二电池簇的接线错误,通过第三方设备控制第一开关和第二开关的断开,以保护储能电池组。
除了需要检测储能电池组的其他电池簇的接线是否错误,还需要对第一电池簇的接线进行检测,在本申请的另一实施例中,如图6所示,提供了一种接线检测方法,具体包括如下步骤:
步骤401:检测第一电池簇的输入电压。
步骤402:控制第一开关和第三开关闭合,检测第一电池簇的输出电压。
步骤403:判断输入电压与输出电压是否相等。
步骤404:若相等,则控制第三开关断开,控制第二开关闭合,并检测直流母线的正负极之间的电压。
步骤405:判断直流母线的正负极之间的电压与输出电压是否相等。
步骤406:基于判断结果,判定第一电池簇接线是否正确。
在直流母线的正负极之间的电压与输出电压相等时,则判定第一电池簇接线正确。
在直流母线的正负极之间的电压与输出电压不相等时,则判定第一电池簇接线错误。
通过检测第一电池簇的接线是否正确,在保证第一电池簇接线正确的情况下,保证后续对其他电池簇的接线判断的准确性。
在本申请的另一实施例中,如图7所示,提供了一种接线检测方法,具体包括如下步骤:
步骤501:在第一电池簇接线正确的情况下,获取第一电池簇的输出电压。
其中,第一电池簇与第二电池簇并联在直流母线上。
步骤502:将输出电压与第二电池簇的电压进行比较。
步骤503:在输出电压与第二电池簇的电压相等时,判定第二电池簇接线正确。
步骤504:在输出电压与第二电池簇的电压不等时,判定第二电池簇的接线错误。
在第一电池簇接线正确的情况下,再对其他电池簇的接线进行检测。
对第二电池簇的检测,参考上述两种检测第二电池簇的电压的方式,对此不再赘述。
本申请通过从储能电池组中确定的一电池簇作为第一电池簇,并判定第一电池簇的接线正确的情况下,获取其他电池簇的电压,基于第一电池簇的第一输出电压与其他电池簇的电压之间的关系,从而判断储能电池组中的其他电池簇的接线是否正确。从而无需加装额外的辅助设备或具有反压测量能力的装置,即可实现对储能电池组中电池簇接线的检测。
以上所述,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,可轻易想到的变化或替换,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所述权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种接线检测方法,其特征在于,用于进行储能电池组的检测,所述储能电池组包括多个电池簇,多个所述电池簇分别与直流母线并联,所述方法包括:
从多个所述电池簇中确定一电池簇作为第一电池簇,开启第一电池簇与直流母线的电连接,断开其他电池簇与直流母线的电连接,并检测所述第一电池簇的第一输入电压;
对所述第一电池簇完成预充后,检测所述第一电池簇的第一输出电压,以及所述直流母线的正负极之间的电压;
判断所述第一输入电压、直流母线的正负极之间的电压以及第一输出电压是否相等,若是,从多个所述电池簇中确定另一电池簇作为第二电池簇,并获取第二电池簇的电压;
在所述第一输出电压与所述第二电池簇的电压一致的情况下,判定所述第二电池簇接线正确;
在所述第一输出电压与所述第二电池簇的电压不一致的情况下,判定所述第二电池簇的接线错误。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一电池簇包括第一高压箱和多个第一电池包,多个所述第一电池包串联后与所述第一高压箱串联,所述第一高压箱内设置有第一开关、第二开关、第三开关以及电阻,所述第一开关连接于所述第一电池包与直流母线的负极之间,所述第二开关连接于所述第一电池包与直流母线的正极之间,所述第三开关连接于所述第一电池包与所述电阻之间,所述电阻连接于所述第三开关与所述直流母线的正极之间;
所述对所述第一电池簇完成预充后,检测所述第一电池簇的第一输出电压,以及所述直流母线的正负极之间的电压的步骤,包括:
控制所述第一开关和所述第三开关闭合,以完成对所述第一电池簇的预充;
检测预充后所述第一电池簇的第一输出电压;
在所述第一输入电压与所述第一输出电压相等时,断开所述第三开关,闭合第二开关;
检测所述直流母线的正负极之间的电压。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第二电池簇包括第二高压箱和多个第二电池包,多个所述第二电池包串联后与所述第二高压箱串联,所述第二高压箱内设置有第四开关和第五开关,所述第四开关连接于所述第二电池包与直流母线的负极之间,所述第五开关连接于所述第二电池包与直流母线的正极之间;
所述获取第二电池簇的电压的步骤,包括:
控制所述第四开关闭合,检测所述第二电池簇中的第一检测点与第二检测点之间的电压,其中,所述第一检测点在所述第四开关与所述第二电池包之间,所述第二检测点在所述第五开关与所述直流母线的正极之间。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述获取第二电池簇的电压的步骤,包括:
在所述第二电池簇的开关均处于断开状态时,检测所述第二电池簇中的所述第二检测点与第三检测点之间的电压,其中,所述第三检测点在所述第四开关与直流母线的负极之间。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述第一输出电压与所述直流母线的正负极之间的电压不相等的情况下,判定所述第一电池簇接线错误。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述第一输出电压与所述第二电池簇的电压不一致的情况下,判定所述第二电池簇的接线错误的步骤之后,所述方法还包括:
控制所述第一开关、所述第二开关以及所述第四开关断开;
输出所述第二电池簇的接线错误的第一提示信息。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述第一输出电压与所述第二电池簇的电压不一致的情况下,判定所述第二电池簇的接线错误的步骤之后,所述方法还包括:
将所述第一开关和所述第二开关断开;
输出所述第二电池簇的接线错误的第二提示信息。
8.一种接线检测方法,其特征在于,应用于第一电池簇的第一高压箱,所述第一高压箱与多个第一电池包串联,所述第一高压箱与直流母线电连接,所述第一高压箱内包括第一开关、第二开关、第三开关以及电阻;所述第一开关连接于所述第一电池包与直流母线的负极之间,所述第二开关连接于所述第一电池包与直流母线的正极之间,所述第三开关连接于所述第一电池包与所述电阻之间,所述电阻连接于所述第三开关与所述直流母线的正极之间;所述方法包括:
检测所述第一电池簇的输入电压;
控制第一开关和第三开关闭合,检测第一电池簇的输出电压;
判断所述输入电压与所述输出电压是否相等;
若相等,则控制所述第三开关断开,控制所述第二开关闭合,并检测直流母线的正负极之间的电压;
判断所述直流母线的正负极之间的电压与所述输出电压是否相等;
基于判断结果,判定所述第一电池簇接线是否正确。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述基于判断结果,判定所述第一电池簇接线是否正确的步骤,包括:
在所述直流母线的正负极之间的电压与所述输出电压相等时,则判定所述第一电池簇接线正确;
在所述直流母线的正负极之间的电压与所述输出电压不相等时,则判定所述第一电池簇接线错误。
10.一种接线检测方法,其特征在于,应用于第二电池簇的第二高压箱,所述第二高压箱与多个第二电池包串联,所述第二高压箱与直流母线电连接,所述方法包括:
在第一电池簇接线正确的情况下,获取所述第一电池簇的输出电压,其中,所述第一电池簇与所述第二电池簇并联在直流母线上;
将所述输出电压与所述第二电池簇的电压进行比较;
在所述输出电压与所述第二电池簇的电压相等时,判定所述第二电池簇接线正确;
在所述输出电压与所述第二电池簇的电压不等时,判定所述第二电池簇的接线错误。
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