CN114142566A - 充电电流确定方法和系统 - Google Patents

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CN114142566A CN202111471098.5A CN202111471098A CN114142566A CN 114142566 A CN114142566 A CN 114142566A CN 202111471098 A CN202111471098 A CN 202111471098A CN 114142566 A CN114142566 A CN 114142566A
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Abstract

本申请的实施例提供了一种充电电流确定方法和系统,涉及新能源汽车充电领域。所述方法,包括:在预设时长内,获取当前数据和初始数据,当前数据包括当前时间、当前输出电流、当前充电装置温度和当前待充电设备温度,初始数据包括初始时间、初始充电装置温度和初始待充电设备温度;计算剩余时长并判断当前输出电流是否允许增大;若充电电流允许增大,获取允许升温时间;根据允许升温时间和剩余时长,确定当前输出电流的调整方向。本申请能够改善新能源汽车充电的过程中,充电速度慢、时间长,且大电流充电导致充电过程中温度升高,容易发生充电中断的问题,达到兼顾快速充电和温度保护功能,保证充电稳定性的前提下缩短充电时间的效果。

Description

充电电流确定方法和系统
技术领域
本申请的实施例涉及新能源汽车充电技术领域,尤其涉及一种充电电流确定方法和系统。
背景技术
新能源汽车是综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。当前,在新能源汽车的使用过程中,新能源汽车充电成为人们关注的焦点。
在实现本发明的过程中,发明人发现,新能源汽车充电的过程中,充电速度慢、时间长,且大电流充电导致充电过程中温度升高,容易发生充电中断。
发明内容
本申请的实施例提供了一种充电电流确定方法和系统,能够改善新能源汽车充电的过程中,充电速度慢、时间长,且大电流充电导致充电过程中温度升高,容易发生充电中断的问题。
在本申请的充电装置方面,提供了一种充电电流确定方法,包括:
在预设时长内,获取当前数据和初始数据,所述当前数据包括当前时间、当前输出电流、当前充电装置温度和当前待充电设备温度,所述初始数据包括初始时间、初始充电装置温度和初始待充电设备温度;所述预设时长为充电装置当前可连续输出电流的时长,所述当前时间为充电过程中任意时间,所述初始时间为充电装置开始充电时间,所述当前输出电流为充电装置当前的输出电流;
根据所述预设时长、所述当前时间和所述初始时间,计算剩余时长,所述剩余时长为所述当前时间距离充电完成时的时长;
根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,判断所述当前输出电流是否允许增大;
若所述充电电流允许增大,根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,获取允许升温时间;
根据所述允许升温时间和所述剩余时长,确定所述当前输出电流的调整方向,所述调整方向包括增大当前输出电流和降低当前输出电流。
通过采用以上技术方案,在一个预设的检测周期内,获取充电过程的当前数据和初始数据,当前数据包括当前时间、当前输出电流、当前充电装置温度和当前待充电设备温度,初始数据包括初始时间、初始充电装置温度和初始待充电设备温度;根据检测周期总时长、当前时间和初始时间计算出当前充电的剩余时间;根据检测周期总时长、当前数据和初始数据,对当前输出电流是否允许增大做出判断;在允许电流增大的情况下,再根据检测周期总时长、当前数据和初始数据计算允许升温的时间,来确保充电过程中温度不超过温度报警阈值,保证充电稳定性;判断允许升温的时间与剩余时间的比值与预设阈值的关系,确定当前输出电流增大还是降低,来在允许范围能将输出电流调至最大,实现快速充电的过程;能够改善新能源汽车充电的过程中,充电速度慢、时间长,且大电流充电导致充电过程中温度升高,容易发生充电中断的问题,达到兼顾快速充电和温度保护功能,保证充电稳定性的前提下缩短充电时间的效果。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述预设时长、所述当前时间和所述初始时间,计算剩余时长,包括:
根据所述当前时间和所述初始时间,计算计时时长;
根据所述预设时长和所述计时时长,计算剩余时长。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,判断所述当前输出电流是否允许增大,包括:
根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,计算充电装置温度上升速率和待充电设备温度上升速率;
判断所述当前充电装置温度是否超过充电装置温度阈值、所述当前待充电设备温度是否超过待充电设备温度阈值、所述充电装置温度上升速率是否超过充电装置温度上升速率阈值、所述待充电设备温度上升速率是否超过待充电设备温度上升阈值;
若均为超过对应的阈值,则所述当前输出电流允许增大。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,计算充电装置温度上升速率和待充电设备温度上升速率,包括:
通过下式计算充电装置温度上升速率和待充电设备温度上升速率:
Figure BDA0003392261180000031
Figure BDA0003392261180000032
其中,v1表示充电装置温度上升速率,T1表示当前充电装置温度、T′1表示初始充电装置温度,S1表示计时时长,v2表示待充电设备温度上升速率,T2表示当前待充电设备温度、T′2表示初始待充电设备温度。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,获取允许升温时间,包括:
通过下式计算充电装置允许升温时间和待充电设备允许升温时间:
Figure BDA0003392261180000041
Figure BDA0003392261180000042
其中,t1表示充电装置允许升温时间,T′表示充电装置报警阈值,T1表示当前充电装置温度,v1表示充电装置温度上升速率,t2表示待充电设备允许升温时间,T″表示待充电设备报警阈值,T2表示当前待充电设备温度,v2表示待充电设备温度上升速率;
判断所述充电装置允许升温时间和所述待充电设备允许升温时间;
若所述充电装置允许升温时间大于所述待充电设备允许升温时间,则选取所述待充电设备允许升温时间为所述允许升温时间;
反之,选取所述充电装置允许升温时间为所述允许升温时间。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述允许升温时间和所述剩余时长,确定所述当前输出电流的调整方向,包括:
计算所述允许升温时间和所述剩余时长的比值;
判断所述允许升温时间和所述剩余时长的比值是否大于预设阈值;
若所述允许升温时间和所述剩余时长的比值大于预设阈值,则增大所述当前输出电流;
若所述允许升温时间和所述剩余时长的比值小于预设阈值,则降低所述当前输出电流。
在一种可能的实现方式中,每次确定所述当前输出电流的调整方向并进行电流调整结束后,所述充电装置温度上升速率、所述待充电设备温度上升速率、所述允许升温时间和所述剩余时间均重新开始计算,获取当前数据;
其中,所述根据所述允许升温时间和所述剩余时长,确定所述当前输出电流的调整方向,按照所述当前数据重新调整。
在一种可能的实现方式中,若所述当前充电装置温度超过所述充电装置温度阈值或所述当前待充电设备温度超过所述待充电设备温度阈值,触发温度报警。
在本申请的待充电设备方面,提供了一种充电电流确定系统,包括充电装置、多个测温装置和待充电设备;
多个所述测温装置,用于监测所述充电装置和所述待充电设备的温度;
所述充电装置包括充电端口、插头、充电模块和控制器,用于获取所述充电端口的枪头温度和所述待充电设备的待充电设备温度,并对所述枪头温度和所述待充电设备温度进行处理;
所述待充电设备,用于获取充电过程中待充电设备的温度,并与所述充电装置进行交互。
在一种可能的实现方式中,所述待充电设备通过无线通信与所述充电装置进行交互。
应当理解,发明内容部分中所描述的内容并非旨在限定本申请的实施例的关键或重要特征,亦非用于限制本申请的范围。本申请的其它特征将通过以下的描述变得容易理解。
附图说明
结合附图并参考以下详细说明,本申请各实施例的上述和其他特征、优点及方面将变得更加明显。在附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素,其中:
图1示出了本申请实施例中充电电流确定系统的结构图。
图2示出了本申请实施例中充电电流确定方法的流程图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
本申请实施例提供的充电电流确定方法可以应用于新能源汽车充电技术领域。
直流电动汽车充电桩,俗称就是“快充”,它是固定安装在电动汽车外,与交流380V电网连接,可以为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。直流充电桩的输入电压采用三相四线AC380V±15%,频率50Hz,输出为持续可调直流电,直接为电动汽车的动力电池充电。目前,按照国标规定,所有的充电都限制在最大电压750V,最大电流250A。
在当前充电过程中,造成电车充电速度满、时间长的主要原因时对电流的限制。但若是增加充电电流,高电流将导致温度升高,容易造成充电终端。为兼顾快速充电和温度保护,本申请实施例提供的充电电流确定方法,可实现动态调整充电电流参数,保证充电稳定性的前提下最大缩短充电时间。
图1示出了本申请实施例中充电电流确定系统的结构图。参见图1,本实施例中充电电流确定系统包括多个测温装置1、充电装置2和待充电设备3。
多个测温装置1,用于监测充电装置2和待充电设备的温度3。
充电装置2包括充电端口21、插头22、充电模块23和控制器24,用于获取充电端口21的枪头温度和待充电设备3的待充电设备温度,并对枪头温度和待充电设备温度进行处理;
待充电设备3,用于获取充电过程中待充电设备3的温度,并与充电装置2进行交互。
在本申请实施例中,充电装置2内所处布置多个灵敏测温装置,配合完善的温度管理系统,可同时监测充电端口21的枪头、插头22、充电模块23、控制器24和充电装置2内外环境的温度,实现最大充电速率的同时,保证充电装置和待充电装置的安全,提高充电的可靠性。
可选的,充电装置2可选充电桩,待充电装置3可选电车(车端)。
在本申请实施例中,充电装置2的充电电流不受最大电流250A的限制,可实现超过250A的电流输出。灵敏测温装置包括红外测温仪、热电偶温度计、转动式温度计等。
可选的,选用红外测温仪对充电装置2和待充电设备3的温度进行监测。
在一些实施例中,待充电设备3通过无线通信与充电装置2进行交互。
在本申请实施例中,待充电设备3与充电装置2之间的数据信息,通过无线通信实现交互。
可选的,无线通信选取DBS通信(Direct Broadcasting Satellite Service通信,即直播卫星通信)。
以上是关于系统实施例的介绍,以下通过方法实施例,对本申请所述方案进行进一步说明。
图2示出了本申请实施例的一种充电电流确定方法的流程图。参见图2,所述方法包括:
步骤201:在预设时长内,获取当前数据和初始数据,当前数据包括当前时间、当前输出电流、当前充电装置温度和当前待充电设备温度,初始数据包括初始时间、初始充电装置温度和初始待充电设备温度,预设时长为充电装置当前可连续输出电流的时长,当前时间为充电过程中任意时间,初始时间为充电装置开始充电时间,当前输出电流为充电装置当前的输出电流。
步骤202:根据预设时长、当前时间和初始时间,计算剩余时长,剩余时长为当前时间距离充电完成时的时长。
步骤203:根据预设时长、当前数据和初始数据,判断当前输出电流是否允许增大。
步骤204:若充电电流允许增大,根据预设时长、当前数据和初始数据,获取允许升温时间。
步骤205:根据允许升温时间和剩余时长,确定当前输出电流的调整方向,调整方向包括增大当前输出电流和降低当前输出电流。
通过采用以上技术方案,在一个预设的检测周期内,获取充电过程的当前数据和初始数据,当前数据包括当前时间、当前输出电流、当前充电装置温度和当前待充电设备温度,初始数据包括初始时间、初始充电装置温度和初始待充电设备温度;根据检测周期总时长、当前时间和初始时间计算出当前充电的剩余时间;根据检测周期总时长、当前数据和初始数据,对当前输出电流是否允许增大做出判断;在允许电流增大的情况下,再根据检测周期总时长、当前数据和初始数据计算允许升温的时间,来确保充电过程中温度不超过温度报警阈值,保证充电稳定性;判断允许升温的时间与剩余时间的比值与预设阈值的关系,确定当前输出电流增大还是降低,来在允许范围能将输出电流调至最大,实现快速充电的过程;能够改善新能源汽车充电的过程中,充电速度慢、时间长,且大电流充电导致充电过程中温度升高,容易发生充电中断的问题,达到兼顾快速充电和温度保护功能,保证充电稳定性的前提下缩短充电时间的效果。
在步骤201中,预设时长为一个检测周期,即车端从开始充电到充电完成的时间的总时长。例如,车端从开始充电到充电完成的时间的总时长为200min,则200min为一个检测周期,即车端最大充电时间(电流输出时间)为200min。
在本申请实施例中,初始数据为车端开始充电时,充电的时间、车端和充电桩的各项数据。当前数据为车端进入充电过程中某一时间点,当前的时间、车端和充电桩的各项数据。
在本申请实施例中,充电装置中的控制器获取到充电装置中红外测温仪监测到的当前枪头温度(当前充电装置温度)和初始枪头温度(初始充电装置温度)。通过DBS通信交互,充电装置中的控制器获取到待充电设备监测到的当前待充电设备温度(当前待充电设备温度)和初始待充电设备温度(初始待充电设备温度)。
在本申请实施例中,预设时长、当前数据和初始数据用于判断是否允许电流增大和计算允许升温的时间,并辅助充电模块进行电流的调整。
在步骤202中,剩余时长为当前时间距离充电结束时间的时长。充电过程中,剩余时长将根据电流大小的动态变化而发生变化。
在一些实施例中,步骤202包括步骤A1到步骤A2。
步骤A1:根据当前时间和初始时间,计算计时时长。
步骤A2:根据预设时长和计时时长,计算剩余时长。
在本申请实施例中,计时时长为在当前充电电流的背景下,计算的初始时间到当前时间的时长。当前充电电流背景下,计算从开始充电到充电完成的时间的总时长(预设时长)减去计时时长的时长,即为当前充电电流背景下的剩余时长。
在步骤203中,判断当前输出电流是否允许增大,是当前电流能否进行调整的前提。当前电流允许逐步增大的最大允许电流,取车端最大允许电流和充电桩最大允许电流两者之间的较小值。
在一些实施例中,步骤203包括步骤B1到步骤B2。
步骤B1:根据预设时长、当前数据和初始数据,计算充电装置温度上升速率和待充电设备温度上升速率。
步骤B2:判断当前充电装置温度是否超过充电装置温度阈值、当前待充电设备温度是否超过待充电设备温度阈值、充电装置温度上升速率是否超过充电装置温度上升速率阈值、待充电设备温度上升速率是否超过待充电设备温度上升阈值。
若均为超过对应的阈值,则当前输出电流允许增大。
在本申请实施例中,枪头温度上升速率(充电装置温度上升速率)为单位时间内枪头的温度升高量。车端温度上升速率温度上升速率(待充电设备)为单位时间内待充电设备的温度升高量。若枪头或车端的温度过高,会造成充电中断。若枪头或车端单位时间内温度升高量增长过快,也会造成充电中断。
故,当前枪头温度(当前充电装置温度)、当前车端温度(当前待充电设备温度)、枪头温度上升速率(充电装置温度上升速率)和车端温度上升速率(待充电设备温度上升速率)均为判断当前输出电流是否能增大的条件。
充电装置枪头温度阈值(充电装置温度阈值)和车端温度阈值(待充电设备温度阈值),作为判断当前输出电流是否能增大的条件的同时,也是当前输出电流的温度报警阈值。
在一些实施例中,步骤B1包括步骤b。
步骤b:通过下式计算充电装置温度上升速率和待充电设备温度上升速率:
Figure BDA0003392261180000101
Figure BDA0003392261180000102
其中,v1表示充电装置温度上升速率,T1表示当前充电装置温度、T′1表示初始充电装置温度,S1表示计时时长,v2表示待充电设备温度上升速率,T2表示当前待充电设备温度、T′2表示初始待充电设备温度。
在本申请实施例中,若当前枪头温度(当前充电装置温度)超过枪头温度阈值(充电装置温度阈值)、当前车端温度(当前待充电设备温度)超过车端温度阈值(待充电设备温度阈值)、枪头温度上升速率(充电装置温度上升速率)超过枪头温度上升速率阈值(充电装置温度上升速率阈值)以及和车端温度上升速率(待充电设备温度上升速率)超过车端温度上升速率阈值(待充电设备温度上升速率阈值),则不在上升当前输出电流。
反之,当前输出电流逐步增大到最大允许电流。
在一些实施例中,步骤204包括步骤C1至步骤C2。
步骤C1:通过下式计算充电装置允许升温时间和待充电设备允许升温时间:
Figure BDA0003392261180000111
Figure BDA0003392261180000112
其中,t1表示充电装置允许升温时间,T′表示充电装置报警阈值,T1表示当前充电装置温度,v1表示充电装置温度上升速率,t2表示待充电设备允许升温时间,T″表示待充电设备报警阈值,T2表示当前待充电设备温度,v2表示待充电设备温度上升速率。
步骤C2:判断充电装置允许升温时间和待充电设备允许升温时间。
若充电装置允许升温时间大于待充电设备允许升温时间,则选取待充电设备允许升温时间为所述允许升温时间。
反之,选取充电装置允许升温时间为所述允许升温时间。
在本申请实施例中,充电装置报警阈值即为充电装置温度阈值(枪头温度阈值)。待充电设备报警阈值即为待充电设备温度阈值(车端温度阈值)。
在本申请实施例中,在计算出枪头允许升温时间(充电装置允许升温时间)和车端允许升温时间(待充电设备允许升温时间)后,去两者之间的较小值作为后续调整输出电流的允许升温时间。
在一些实施例中,步骤205包括步骤D1至步骤D2。
步骤D1:计算允许升温时间和剩余时长的比值。
步骤D2:判断允许升温时间和剩余时长的比值是否大于预设阈值。
若允许升温时间和剩余时长的比值大于预设阈值,则增大当前输出电流。
若允许升温时间和剩余时长的比值小于预设阈值,则降低当前输出电流。
在本申请实施例中,可选1为预设阈值,即判断允许升温时间和剩余时长的比值是否大于1。若允许升温时间和剩余时长的比值大于1,则增大当前输出电流。若允许升温时间和剩余时长的比值小于1,则降低当前输出电流。其余情况,则对当前输出电流不做处理。
在一些实施例中,所述方法还包括步骤206。
步骤206:每次确定当前输出电流的调整方向并进行电流调整结束后,充电装置温度上升速率、待充电设备温度上升速率、允许升温时间和剩余时间均重新开始计算,获取当前数据。
其中,根据允许升温时间和剩余时长,确定当前输出电流的调整方向,按照当前数据重新调整。
在本申请实施例中,经过确定当前输出电流的调整方向后,已经达到动态调整充电电流参数,兼顾快速充电和温度保护功能,保证充电稳定性的前提下缩短充电时间的效果。若想要达到在兼顾快速充电和温度保护功能下,最大缩短充电时间的效果,还需在充电过程中,对充电电流参数进行多次动态调整,以达到最大缩短充电时间的效果。
在本申请实施例中,各电流档位在不同温度下可以连续输出的时间不同。表1示出了各电流档位在不同温度下可连续输出时间示例。参见表1,在每一次确定当前输出电流的调整方向并进行电流调整结束后,按照当前的电流档位继续充电。伴随充电过程的推进,待当前输出电流允许增大时,再对当前输出电流进行调整。
表1:各电流档位在不同温度下可连续输出时间示例
Figure BDA0003392261180000131
在本申请实施例中,在兼顾快速充电和温度保护功能下,遍历当前输出电流允许增大到进行电流调整的过程,直至充电结束,以便使得充电过程达到最大缩短充电时间的效果。
在一些实施例中,所述方法还包括步骤207。
步骤207:若当前充电装置温度超过充电装置温度阈值和当前待充电设备温度超过待充电设备温度阈值,触发温度报警。
在本申请实施例中,枪头温度(充电装置温度)超过充电装置报警阈值或车端温度(待充电设备温度)超过待充电设备报警阈值,将触发充电电流确定系统的温度报警。温度报警被触发后将会被上报至充电电流确定系统中的控制器,进行是否允许当前输出电流增大的判断,但不会导致故障停机。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于可选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。
应该理解的是,虽然附图的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,其可以以其他的顺序执行。而且,附图的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,其执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其他步骤或者其他步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
以上所述仅是本申请的部分实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

Claims (10)

1.一种充电电流确定方法,其特征在于,包括:
在预设时长内,获取当前数据和初始数据,所述当前数据包括当前时间、当前输出电流、当前充电装置温度和当前待充电设备温度,所述初始数据包括初始时间、初始充电装置温度和初始待充电设备温度;所述预设时长为充电装置当前可连续输出电流的时长,所述当前时间为充电过程中任意时间,所述初始时间为充电装置开始充电时间,所述当前输出电流为充电装置当前的输出电流;
根据所述预设时长、所述当前时间和所述初始时间,计算剩余时长,所述剩余时长为所述当前时间距离充电完成时的时长;
根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,判断所述当前输出电流是否允许增大;
若所述充电电流允许增大,根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,获取允许升温时间;
根据所述允许升温时间和所述剩余时长,确定所述当前输出电流的调整方向,所述调整方向包括增大当前输出电流和降低当前输出电流。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述预设时长、所述当前时间和所述初始时间,计算剩余时长,包括:
根据所述当前时间和所述初始时间,计算计时时长;
根据所述预设时长和所述计时时长,计算剩余时长。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,判断所述当前输出电流是否允许增大,包括:
根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,计算充电装置温度上升速率和待充电设备温度上升速率;
判断所述当前充电装置温度是否超过充电装置温度阈值、所述当前待充电设备温度是否超过待充电设备温度阈值、所述充电装置温度上升速率是否超过充电装置温度上升速率阈值、所述待充电设备温度上升速率是否超过待充电设备温度上升阈值;
若均为超过对应的阈值,则所述当前输出电流允许增大。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,计算充电装置温度上升速率和待充电设备温度上升速率,包括:
通过下式计算充电装置温度上升速率和待充电设备温度上升速率:
Figure FDA0003392261170000021
Figure FDA0003392261170000022
其中,v1表示充电装置温度上升速率,T1表示当前充电装置温度、T′1表示初始充电装置温度,S1表示计时时长,v2表示待充电设备温度上升速率,T2表示当前待充电设备温度、T′2表示初始待充电设备温度。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述预设时长、所述当前数据和所述初始数据,获取允许升温时间,包括:
通过下式计算充电装置允许升温时间和待充电设备允许升温时间:
Figure FDA0003392261170000031
Figure FDA0003392261170000032
其中,t1表示充电装置允许升温时间,T′表示充电装置报警阈值,T1表示当前充电装置温度,v1表示充电装置温度上升速率,t2表示待充电设备允许升温时间,T″表示待充电设备报警阈值,T2表示当前待充电设备温度,v2表示待充电设备温度上升速率;
判断所述充电装置允许升温时间和所述待充电设备允许升温时间;
若所述充电装置允许升温时间大于所述待充电设备允许升温时间,则选取所述待充电设备允许升温时间为所述允许升温时间;
反之,选取所述充电装置允许升温时间为所述允许升温时间。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述允许升温时间和所述剩余时长,确定所述当前输出电流的调整方向,包括:
计算所述允许升温时间和所述剩余时长的比值;
判断所述允许升温时间和所述剩余时长的比值是否大于预设阈值;
若所述允许升温时间和所述剩余时长的比值大于预设阈值,则增大所述当前输出电流;
若所述允许升温时间和所述剩余时长的比值小于预设阈值,则降低所述当前输出电流。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,每次确定所述当前输出电流的调整方向并进行电流调整结束后,所述充电装置温度上升速率、所述待充电设备温度上升速率、所述允许升温时间和所述剩余时间均重新开始计算,获取当前数据;
其中,所述根据所述允许升温时间和所述剩余时长,确定所述当前输出电流的调整方向,按照所述当前数据重新调整。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,若所述当前充电装置温度超过所述充电装置温度阈值或所述当前待充电设备温度超过所述待充电设备温度阈值,触发温度报警。
9.一种充电电流确定系统,其特征在于,包括充电装置、多个测温装置和待充电设备;
多个所述测温装置,用于监测所述充电装置和所述待充电设备的温度;
所述充电装置包括充电端口、插头、充电模块和控制器,用于获取所述充电端口的充电设备温度和所述待充电设备的待充电设备温度,并对所述充电设备温度和所述待充电设备温度进行处理;
所述待充电设备,用于获取充电过程中待充电设备的温度,并与所述充电装置进行交互。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述待充电设备通过无线通信与所述充电装置进行交互。
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