CN117352913A - 一种电池包的管理方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本申请涉及一种电池包的管理方法及系统,涉及电池包热管理技术的领域,该方法包括获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度,基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对电池包内的温度环境进行调整,若需要,则基于至少一个当前温度,确定待调整区域以及待调整区域对应的调整方案,基于调整方案,对待调整区域进行调整。本申请达到了解决现有技术中电池包内部温度调节效率较低的问题的效果。

Description

一种电池包的管理方法及系统
技术领域
本申请涉及电池包热管理技术的领域,尤其涉及一种电池包的管理方法及系统。
背景技术
目前电池包产生故障的原因多为温度原因,当温度过低时,电池包将无法正常工作,且影响电池包的使用寿命,而当温度过高时,将会使得电池包内部压力骤增,从而引起电池包内部短路,或者电池包鼓胀,较为严重时甚至可能引发电池包爆炸,因此目前常通过在电池包内部设置温度管理系统,通过对电池包内电池模组之间的液体管道输入调温液体的方式,来维持电池包内部温度的稳定性。
但目前市面上的温度管理系统进行调温时,一次性将对整体的电池包进行调温,且在电池包内,处于调温液体入口处的电池模组,总是首先降温或者升温的,而对于靠近调温液体出口处的电池模组,不论升温效果以及降温效果,相较于入口处的电池模组都大大降低,即目前亟需一种更为高效的调节电池包内温度的方法及系统。
发明内容
为解决现有技术中电池包内部温度调节效率较低的问题,本发明提供了一种电池包的管理方法及系统。
第一方面,本申请提供一种电池包的管理方法,采用如下的技术方案:
一种电池包的管理方法,包括:
获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度;
基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对所述电池包内的温度环境进行调整;
若需要,则基于所述至少一个当前温度以及所述预设温度区间,确定待调整区域以及所述待调整区域对应的调整方案;
基于所述调整方案,对所述待调整区域进行调整。
通过采用上述技术方案,获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度,便于后续能够基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断出当前是否需对电池包内的温度环境进行调整,当需要时,确定出具体需进行调整的待调整区域以及该待调整区域对应的调整方案,从而便于后续能够基于调整方案,对待调整区域进行调整,进而达到对电池包内部温度进行针对性调整的效果,较于现有技术中整体调温效率较低的调温方式,本申请达到了提高电池包内调温效率的效果。
在另一种可能实现的方式中,所述基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对所述电池包内的温度环境进行调整,包括:
若所述至少一个当前温度中存在不处于所述预设温度区间的当前温度,则确定当前需对所述电池包内的温度环境进行调整;
若所述至少一个当前温度中不存在不处于所述预设温度区间的当前温度,则计算所述至少一个当前温度的方差,若所述方差达到预设方差,则确定当前需对电池包的温度环境进行调整。
在另一种可能实现的方式中,基于所述至少一个当前温度以及所述预设温度区间,确定待调整区域,包括:
基于所述至少一个当前温度以及预设温度区间,确定调节原因,所述调节原因包括第一调节原因以及第二调节原因,所述第一调节原因为存在不处于所述预设温度区间的当前温度,所述第二调节原因为所述方差达到所述预设方差;
若所述调节原因为所述第一调节原因,则将异常当前温度对应的采集区域确定为待调整区域,所述异常当前温度为不处于所述预设温度区间的当前温度;
若所述调节原因为所述第二调节原因,则对所述至少一个当前温度进行均值计算,得到所述至少一个当前温度对应的温度均值,基于所述温度均值以及所述至少一个当前温度,将所述至少一个采集区域划分为待升温区域以及待降温区域,从所述待升温区域以及所述待降温区域中确定待调整区域。
在另一种可能实现的方式中,所述从所述待升温区域以及所述待降温区域中确定待调整区域,包括:
获取升温区域数以及降温区域数,所述升温区域数为所述待升温区域对应的采集区域的数量,所述降温区域数为所述待降温区域对应的采集区域的数量;
若所述升温区域数小于所述降温区域数,则确定所述待升温区域为所述待调整区域;
若所述升温区域数大于所述降温区域数,则确定所述待降温区域为所述待调整区域;
若所述升温区域数等于所述降温区域数,则计算最低当前温度以及最高当前温度分别与所述温度均值的温度差值,得到所述最低当前温度对应的第一温度差值以及所述最高当前温度对应的第二温度差值,比较所述第一温度差值以及所述第二温度差值,将最大温度差值对应的区域,确定为待调整区域,所述最低当前温度为所述待升温区域对应的至少一个当前温度中的最低温度,所述最高当前温度为所述待降温区域对应的至少一个当前温度中的最高温度,所述最大温度差值为所述第一温度差值以及所述第二温度差值中最大的温度差值。
在另一种可能的实现方式中,所述采集区域覆盖有液体管道,所述调整方案包括待开启管道、液体温度以及液体流速,确定所述待调整区域对应的调整方案,包括:
将所述待调整区域对应的液体管道确定为待开启管道;
基于所述至少一个当前温度确定所述待开启管道内液体的液体温度以及液体流速。
在另一种可能的实现方式中,还包括:
获取所述电池包内液体管道的分布情况以及所述待调整区域对应的温度采集装置的装置位置信息;
基于所述分布情况,将所述待调整区域划分为至少两个待调整子区域;
获取所述至少两个待调整子区域分别对应的子区域位置信息;
基于所述装置位置信息以及所述子区域位置信息,对所述待调整区域内的至少两个待调整子区域进行等级划分,得到一级子区域以及二级子区域,所述一级子区域与所述一级子区域对应的温度采集装置的距离大于所述二级子区域与所述二级子区域对应的温度采集装置的距离;
确定所述二级子区域所覆盖的液体管道为待开启管道。
第二方面,本申请提供一种电池包的管理系统,采用如下的技术方案:
一种电池包的管理系统,包括:
第一获取模块,用于获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度;
判断模块,用于基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对所述电池包内的温度环境进行调整;
第一确定模块,用于当需要时,基于所述至少一个当前温度,确定待调整区域以及所述待调整区域对应的调整方案;
调整模块,用于基于所述调整方案,对所述待调整区域进行调整。
通过采用上述技术方案,第一获取模块获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度,便于后续判断模块能够基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断出当前是否需对电池包内的温度环境进行调整,当需要时,通过第一确定模块确定出具体需进行调整的待调整区域以及该待调整区域对应的调整方案,从而便于后续调整模块能够基于调整方案,对待调整区域进行调整,进而达到对电池包内部进行针对性调整的效果,较于现有技术中整体调温效率较低的调温方式,本申请达到了提高电池包内调温效率的效果。
在另一种可能的实现方式中,所述判断模块在基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对所述电池包内的温度环境进行调整时,具体包括:
若所述至少一个当前温度中存在不处于所述预设温度区间的当前温度,则确定当前需对所述电池包内的温度环境进行调整;
若所述至少一个当前温度中不存在不处于所述预设温度区间的当前温度,则计算所述至少一个当前温度的方差,若所述方差达到预设方差,则确定当前需对电池包的温度环境进行调整。
在另一种可能的实现方式中,第一确定模块在基于所述至少一个当前温度以及预设温度区间,确定待调整区域时,具体包括:
基于所述至少一个当前温度以及预设温度区间,确定调节原因,所述调节原因包括第一调节原因以及第二调节原因,所述第一调节原因为存在不处于所述预设温度区间的当前温度,所述第二调节原因为所述方差达到所述预设方差;
若所述调节原因为所述第一调节原因,则将异常当前温度对应的采集区域确定为待调整区域,所述异常当前温度为不处于所述预设温度区间的当前温度;
若所述调节原因为所述第二调节原因,则对所述至少一个当前温度进行均值计算,得到所述至少一个当前温度对应的温度均值,基于所述温度均值以及所述至少一个当前温度,将所述至少一个采集区域划分为待升温区域以及待降温区域,从所述待升温区域以及所述待降温区域中确定待调整区域。
在另一种可能的实现方式中,第一确定模块在从所述待升温区域以及所述待降温区域中确定待调整区域时,具体包括:
获取升温区域数以及降温区域数,所述升温区域数为所述待升温区域对应的采集区域的数量,所述降温区域数为所述待降温区域对应的采集区域的数量;
若所述升温区域数小于所述降温区域数,则确定所述待升温区域为所述待调整区域;
若所述升温区域数大于所述降温区域数,则确定所述待降温区域为所述待调整区域;
若所述升温区域数等于所述降温区域数,则计算最低当前温度以及最高当前温度分别与所述温度均值的温度差值,得到所述最低当前温度对应的第一温度差值以及所述最高当前温度对应的第二温度差值,比较所述第一温度差值以及所述第二温度差值,将最大温度差值对应的区域,确定为待调整区域,所述最低当前温度为所述待升温区域对应的至少一个当前温度中的最低温度,所述最高当前温度为所述待降温区域对应的至少一个当前温度中的最高温度,所述最大温度差值为所述第一温度差值以及所述第二温度差值中最大的温度差值。
在另一种可能的实现方式中,第一确定模块在确定所述待调整区域对应的调整方案时,具体包括:
将所述待调整区域对应的液体管道确定为待开启管道;
基于所述至少一个当前温度确定所述待开启管道内液体的液体温度以及液体流速。
在另一种可能的实现方式中,所述管理系统还包括:
第二获取模块,用于获取所述电池包内液体管道的分布情况以及所述待调整区域对应的温度采集装置的装置位置信息;
区域划分模块,用于基于所述分布情况,将所述待调整区域划分为至少两个待调整子区域;
第三获取模块,用于获取所述至少两个待调整子区域分别对应的子区域位置信息;
等级划分模块,用于基于所述装置位置信息以及所述子区域位置信息,对所述待调整区域内的至少两个待调整子区域进行等级划分,得到一级子区域以及二级子区域,所述一级子区域与所述一级子区域对应的温度采集装置的距离大于所述二级子区域与所述二级子区域对应的温度采集装置的距离;
第二确定模块,用于确定所述二级子区域所覆盖的液体管道为待开启管道。
第三方面,本申请提供一种电子设备,采用如下的技术方案:
一种电子设备,该电子设备包括:
至少一个处理器;
存储器;
至少一个应用程序,其中所述至少一个应用程序被存储在所述存储器中并被配置为由所述至少一个处理器执行,所述至少一个应用程序需配置用于执行第一方面任一项可能的实现方式所示的一种电池包的管理方法。
第四方面,本申请提供一种计算机可读介质,采用如下的技术方案:
一种计算机可读介质,其上有计算机程序,其特征在于,当所述计算机程序在计算机中执行时,令所述计算机执行第一方面任一项所述的一种电池包的管理方法。
综上所述,本申请包括以下有益技术效果:
获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度,便于后续能够基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断出当前是否需对电池包内的温度环境进行调整,当需要时,确定出具体需进行调整的待调整区域以及该待调整区域对应的调整方案,从而便于后续能够基于调整方案,对待调整区域进行调整,进而达到对电池包内部温度进行针对性调整的效果,较于现有技术中整体调温效率较低的调温方式,本申请达到了提高电池包内调温效率的效果。
附图说明
图1是本申请实施例中的一种电池包的管理方法的流程示意图。
图2是本申请实施例中的一种确定待调整区域的方法的流程示意图。
图3是本申请实施例中的一种确定待开启管道的方法的流程示意图。
图4是本申请实施例中的一种电池包内液体管道的分布情况的结构示意图。
图5是本申请实施例中的一种电池包内待调整区域的结构示意图。
图6是本申请实施例中的一种电池包的管理系统的结构示意图。
图7是本申请实施例中的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图1-7对本申请作进一步详细说明。
本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例作出没有创造性贡献的修改,但只要在本申请的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
另外,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,如无特殊说明,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合说明书附图对本申请实施例作进一步详细描述。
本申请实施例提供了一种电池包的管理方法,由电子设备执行,该电子设备可以为服务器也可以为终端设备,其中,该服务器可以是独立的物理服务器,也可以是多个物理服务器构成的服务器集群或者分布式系统,还可以是提供云计算服务的云服务器。终端设备可以是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式计算机等,但并不局限于此,该终端设备以及服务器可以通过有线或无线通信方式进行直接或间接地连接,本申请实施例在此不做限制,如图1所示,该方法包括:步骤S101、步骤S102、步骤S103以及步骤S104,其中,
步骤S101,获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度。
对于本申请实施例,电池包内包括至少一个采集区域,每个采集区域对应有一个温度采集装置,通过温度采集装置获取采集区域的当前温度。在本申请实施例中,温度采集装置可以是温度传感器,也可以是其他能够采集温度的装置,在此不做限定。
步骤S102,基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对电池包内的温度环境进行调整。
对于本申请实施例,电池包的最小组成单位为电芯,预设温度区间为提前设定的温度区间,为电芯能够正常工作的温度区间,当超出预设温度区间时,电芯将不能正常工作,即电池包将不能正常工作,甚至发生鼓包或爆炸,因此可以基于至少一个当前温度以及预设温度区间判断出当前是否需要对电池包内的温度环境进行调整。
步骤S103,若需要,则基于至少一个当前温度,确定待调整区域以及待调整区域对应的调整方案。
进一步的,当不需要时,电子设备不需继续确定待调整区域以及调整方案。
步骤S104,基于调整方案,对待调整区域进行调整。
对于本申请实施例,当需要时,确定出具体需进行调整的待调整区域以及该待调整区域对应的调整方案,便于后续能够基于调整方案对该待调整区域进行调整,从而达到对电池包内的温度进行针对性调整的效果,进而达到提高电池包内调温效率的效果。
进一步的,在本申请实施例中,可以每隔预设时间段获取一次,预设时间段可以由使用者自主设置,也可以为电子设备基于电池包当前所处的外界环境所设定,具体的,可以通过提前设定多个预设时间段,每个预设时间段对应有使用场景,例如2min(分钟)对应的使用场景为外界环境温度为30度以上的场景,5min对应的使用场景为外界环境温度为20度-30度之间的场景等,在此不一一举例。
本申请实施例的一种可能的实现方式,在步骤S102基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对电池包内的温度环境进行调整时,具体包括以下方法中的任一项,其中,
方法一,若至少一个当前温度中存在不处于预设温度区间的当前温度,则确定当前需对电池包内的温度环境进行调整。
对于本申请实施例,当至少一个当前温度中存在不处于预设温度区间的当前温度时,说明当前电池包内存在无法正常工作的电芯,因此可以明确当前需对电池包内的温度环境进行调整。
方法二,若至少一个当前温度中不存在不处于预设温度区间的当前温度,则计算至少一个当前温度的方差,若方差达到预设方差,则确定当前需对电池包的温度环境进行调整。
对于本申请实施例,当至少一个当前温度中不存在不处于预设温度区间的当前温度时,说明当前电池包内不存在无法正常工作的电芯,即电池包出现鼓包以及爆炸等故障的概率较小,而当电池包内电芯之间的温度差较大时,即当电池包内电芯的温度一致性较低时,将影响电池包的使用寿命,因此可以通过计算至少一个当前温度的方差,预设方差为提前设定的表示温度一致性较低的标准值,当方差达到预设方差时,说明当前电池包内温度一致性较低,因此当前需对电池包的温度环境进行调整,从而达到在保证使用安全的情况下,延长电池包寿命的效果。
在本申请实施例中,当方差未达到预设方差时,说明当前电池包内温度一致性较高,即可以不对当前电池包内的温度环境进行调整。
本申请实施例的一种可能的实现方式,如图2所示,在步骤S103基于至少一个当前温度以及预设温度区间,确定待调整区域时,具体包括步骤S1031、步骤S1032以及步骤S1033,其中,
步骤S1031,基于至少一个当前温度以及预设温度区间,确定调节原因。
其中,调节原因包括第一调节原因以及第二调节原因,第一调节原因为存在不处于预设温度区间的当前温度,第二调节原因为方差达到预设方差。
步骤S1032,若调节原因为第一调节原因,则将异常当前温度对应的采集区域确定为待调整区域。
其中,异常当前温度为不处于预设温度区间的当前温度。
步骤S1033,若调节原因为第二调节原因,则对至少一个当前温度进行均值计算,得到至少一个当前温度对应的温度均值,基于温度均值以及至少一个当前温度,将至少一个采集区域划分为待升温区域以及待降温区域,从待升温区域以及待降温区域中确定待调整区域。
对于本申请实施例,当需调节电池包内的温度环境的原因为电池包内温度一致性较低时,说明当前需对电池包内的某些区域进行升温或者降温,计算至少一个当前温度对应的均值,得到温度均值,基于温度均值,将至少一个采集区域划分为待升温区域以及待降温区域,从待升温区域以及待降温区域中确定待调整区域,以达到确定出需进行温度调整的具体区域的效果。
在本申请实施例的一种可能的实现方式,在步骤S1033从待升温区域以及待降温区域中确定待调整区域,包括:
步骤S10331,获取升温区域数以及降温区域数。
其中,升温区域数为待升温区域对应的采集区域的数量,降温区域数为待降温区域对应的采集区域的数量。
步骤S10332,若升温区域数小于降温区域数,则确定待升温区域为待调整区域。
步骤S10333,若升温区域数大于降温区域数,则确定待降温区域为待调整区域。
对于本申请实施例,待调整区域越小,对应的液体所接触的电芯越少,降温或者升温效果越好,因此选择数量较少的区域为待调整区域,以使得对待调温区域进行调温的效果较好。
步骤S10334,若升温区域数等于降温区域数,则计算最低当前温度以及最高当前温度分别与温度均值的温度差值,得到最低当前温度对应的第一温度差值以及最高当前温度对应的第二温度差值,比较第一温度差值以及第二温度差值,将最大温度差值对应的区域,确定为待调整区域。
其中,最低当前温度为待升温区域对应的至少一个当前温度中的最低温度,最高当前温度为待降温区域对应的至少一个当前温度中的最高温度,最大温度差值为第一温度差值以及第二温度差值中最大的温度差值。
对于本申请实施例,当升温区域数等于降温区域数时,说明当前无法根据数量确定出待调整区域,计算最低当前温度以及最高当前温度分别与温度均值的温度差值,得到第一温度差值以及第二温度差值,温度差值越大,说明该最低当前温度或最高当前温度对电池包内的温度一致性的影响越大,因此可以从第一温度差值以及第二温度差值中最大温度差值对应的确定的区域确定待调整区域,从而便于后续能够对该待调整区域进行针对性调整,进而达到提高电池包内温度一致性的效果。
本申请实施例的一种可能的实现方式,在步骤S103确定待调整区域对应的调整方案时,具体包括:
步骤S1034,将待调整区域对应的液体管道确定为待开启管道。
对于本申请实施例,每个采集区域覆盖有液体管道,当需对某个采集区域进行降温或升温处理时,只需开启该采集区域对应的液体管道即可,从而达到针对性调温的效果。
步骤S1035,基于至少一个当前温度确定待开启管道内液体的液体温度以及液体流速。
对于本申请实施例,可以计算至少一个当前温度的均值,将均值确定为液体温度,液体流速越快,对应的降温或者升温速度越快,即液体流速与需进行降温或升温的温度值成正比,即可以确定出待调整区域对应的当前温度与均值之间的差值,基于差值确定液体流速。
进一步的,在本申请实施例中,基于调整方案对当前电池包内的温度环境进行调整时,可以为,首先控制加热或制冷机制对液体进行加热或制冷,使得液体处于确定出的液体温度,然后同时将待开启管道开启并控制水泵的转速,以达到控制液体流速的效果。
本申请实施例的一种可能的实现方式,如图3所示,还包括步骤S105、步骤S106、步骤S107、步骤S108以及步骤S109,其中,
步骤S105,获取电池包内液体管道的分布情况以及待调整区域对应的温度采集装置的装置位置信息。
对于本申请实施例,获取电池包内液体管道的分布情况以及待调整区域对应的温度采集装置的装置位置信息,便于后续能够基于液体管道的分布情况以及装置位置信息对待调整区域进行划分,从待调整区域中确定出具体需进行加热或降温的区域。
步骤S106,基于分布情况,将待调整区域划分为至少两个待调整子区域。
对于本申请实施例,每个待调整区域包括三个待调整子区域,即在本申请实施例中,按照液体管道的分布情况将待调整区域按照液体管道与液体管道平行的方向均分为三份,得到三个待调整子区域。
步骤S107,获取至少两个待调整子区域分别对应的子区域位置信息。
对于本申请实施例,获取每个待调整子区域对应的子区域位置信息,便于后续能够基于子区域位置信息对每个待调整子区域进行定级。
步骤S108,基于装置位置信息以及子区域位置信息,对待调整区域内的至少两个待调整子区域进行等级划分,得到一级子区域以及二级子区域。
其中,一级子区域与一级子区域对应的温度采集装置的距离大于二级子区域与二级子区域对应的温度采集装置的距离。
步骤S109,确定二级子区域所覆盖的液体管道为待开启管道。
对于本申请实施例,温度采集装置处于待调整区域的中心位置,如图4所示为本申请实施例中,电池包内液体管道的分布情况,每两个电池模组之间的液体管道上带有两个管道开关,通过控制液体管道的管道开关来控制该液体管道内是否流经液体,图4中,箭头表示液体管道内液体的流动方向。
需进一步说明的是在本申请实施例中,虽在附图中将电池包划分为四个采集区域,但仅为便于相关技术人员理解所举例,并不说明本申请只适用于四个采集区域的电池包。
如图5所示,为本申请实施例中待调整区域的结构示意图,待调整区域中包括一个二级子区域和两个一级子区域。待调整子区域距离温度采集装置越远,对温度采集装置所采集到的温度值的影响越小,因此可以直接确定二级子区域所覆盖的液体管道为待开启管道,从而减少调温对能源的损耗,便于当能源不足时,也能够对电池包的温度环境进行调控。
进一步的,在步骤S1034执行之前,可以对当前电池包对应的使用主体的能源状况进行评估,若评估结果为能源不足时,可以不执行步骤S1034,执行步骤S105至步骤S109,之后再执行步骤S1035。当评估结果为能源充足时,可以直接执行步骤S1034,不执行步骤S105至步骤S109。
上述实施例从方法流程的角度介绍一种电池包的管理方法,下述实施例介绍了一种电池包的管理系统60,具体详见下述实施例。
本申请实施例提供一种电池包的管理系统60,如图6所示,该电池包的管理系统60具体可以包括:
第一获取模块601,用于获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度;
判断模块602,用于基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对电池包内的温度环境进行调整;
第一确定模块603,用于当需要时,基于至少一个当前温度,确定待调整区域以及待调整区域对应的调整方案;
调整模块604,用于基于调整方案,对待调整区域进行调整。
通过采用上述技术方案,第一获取模块601获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度,便于后续判断模块602能够基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断出当前是否需对电池包内的温度环境进行调整,当需要时,通过第一确定模块603确定出具体需进行调整的待调整区域以及该待调整区域对应的调整方案,从而便于后续调整模块604能够基于调整方案,对待调整区域进行调整,进而达到对电池包内部进行针对性调整的效果,较于现有技术中整体调温效率较低的调温方式,本申请达到了提高电池包内调温效率的效果。
本申请实施例的一种可能的实现方式,判断模块602在基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对电池包内的温度环境进行调整时,具体包括:
若至少一个当前温度中存在不处于预设温度区间的当前温度,则确定当前需对电池包内的温度环境进行调整;
若至少一个当前温度中不存在不处于预设温度区间的当前温度,则计算至少一个当前温度的方差,若方差达到预设方差,则确定当前需对电池包的温度环境进行调整。
本申请实施例的一种可能的实现方式,第一确定模块603在基于至少一个当前温度以及预设温度区间,确定待调整区域时,具体包括:
基于至少一个当前温度以及预设温度区间,确定调节原因,调节原因包括第一调节原因以及第二调节原因,第一调节原因为存在不处于预设温度区间的当前温度,第二调节原因为方差达到预设方差;
若调节原因为第一调节原因,则将异常当前温度对应的采集区域确定为待调整区域,异常当前温度为不处于预设温度区间的当前温度;
若调节原因为第二调节原因,则对至少一个当前温度进行均值计算,得到至少一个当前温度对应的温度均值,基于温度均值以及至少一个当前温度,将至少一个采集区域划分为待升温区域以及待降温区域,从待升温区域以及待降温区域中确定待调整区域。
本申请实施例的一种可能的实现方式,第一确定模块603在从待升温区域以及待降温区域中确定待调整区域时,具体包括:
获取升温区域数以及降温区域数,升温区域数为待升温区域对应的采集区域的数量,降温区域数为待降温区域对应的采集区域的数量;
若升温区域数小于降温区域数,则确定待升温区域为待调整区域;
若升温区域数大于降温区域数,则确定待降温区域为待调整区域;
若升温区域数等于降温区域数,则计算最低当前温度以及最高当前温度分别与温度均值的温度差值,得到最低当前温度对应的第一温度差值以及最高当前温度对应的第二温度差值,比较第一温度差值以及第二温度差值,将最大温度差值对应的区域,确定为待调整区域,最低当前温度为待升温区域对应的至少一个当前温度中的最低温度,最高当前温度为待降温区域对应的至少一个当前温度中的最高温度,最大温度差值为第一温度差值以及第二温度差值中最大的温度差值。
本申请实施例的一种可能的实现方式,第一确定模块603在确定待调整区域对应的调整方案时,具体包括:
将待调整区域对应的液体管道确定为待开启管道;
基于至少一个当前温度确定待开启管道内液体的液体温度以及液体流速。
本申请实施例的一种可能的实现方式,管理系统60还包括:
第二获取模块,用于获取电池包内液体管道的分布情况以及待调整区域对应的温度采集装置的装置位置信息;
区域划分模块,用于基于分布情况,将待调整区域划分为至少两个待调整子区域;
第三获取模块,用于获取至少两个待调整子区域分别对应的子区域位置信息;
等级划分模块,用于基于装置位置信息以及子区域位置信息,对待调整区域内的至少两个待调整子区域进行等级划分,得到一级子区域以及二级子区域,一级子区域与一级子区域对应的温度采集装置的距离大于二级子区域与二级子区域对应的温度采集装置的距离;
第二确定模块,用于确定二级子区域所覆盖的液体管道为待开启管道。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的电池包的管理系统60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。
本申请实施例中提供了一种电子设备,如图7所示,图7所示的电子设备70包括:处理器701和存储器703。其中,处理器701和存储器703相连,如通过总线702相连。可选地,电子设备70还可以包括收发器704。需要说明的是,实际应用中收发器704不限于一个,该终端设备70的结构并不构成对本申请实施例的限定。
处理器701可以是CPU(Central Processing Unit,中央处理器),通用处理器,DSP(Dig ita l Sig na l Processor,数据信号处理器),ASIC(Applica tion SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路),FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。处理器701也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等。
总线702可包括一通路,在上述组件之间传送信息。总线702可以是PCI(Peripheral Component Interconnect,外设部件互连标准)总线或EISA(ExtendedIndustry Standard Architecture,扩展工业标准结构)总线等。总线702可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图7中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一型的总线。
存储器703可以是ROM(Read Only Memory,只读存储器)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是EEPROM(Electrically Erasa bleProgrammable Read Only Memory,电可擦可编程只读存储器)、CD-ROM(Compact DiscRead Only Memory,只读光盘)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
存储器703用于存储执行本申请方案的应用程序代码,并由处理器701来控制执行。处理器701用于执行存储器703中存储的应用程序代码,以实现前述方法实施例所示的内容。
其中,电子设备包括但不限于:移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。还可以为服务器等。图7示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。
本申请实施例提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质上存储有计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机可以执行前述方法实施例中相应内容,与相关技术相比,获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度,便于后续能够基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断出当前是否需对电池包内的温度环境进行调整,当需要时,确定出具体需进行调整的待调整区域以及该待调整区域对应的调整方案,从而便于后续能够基于调整方案,对待调整区域进行调整,进而达到对电池包内部温度进行针对性调整的效果,较于现有技术中整体调温效率较低的调温方式,本申请达到了提高电池包内调温效率的效果。
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 (8)

1.一种电池包的管理方法,其特征在于,包括:
获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度;
基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对所述电池包内的温度环境进行调整;
若需要,则基于所述至少一个当前温度,确定待调整区域以及所述待调整区域对应的调整方案;
基于所述调整方案,对所述待调整区域进行调整;
所述基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对所述电池包内的温度环境进行调整,包括:
若所述至少一个当前温度中存在不处于所述预设温度区间的当前温度,则确定当前需对所述电池包内的温度环境进行调整;
若所述至少一个当前温度中不存在不处于所述预设温度区间的当前温度,则计算所述至少一个当前温度的方差,若所述方差达到预设方差,则确定当前需对电池包的温度环境进行调整。
2.根据权利要求1所述的一种电池包的管理方法,其特征在于,基于所述至少一个当前温度以及预设温度区间,确定待调整区域,包括:
基于所述至少一个当前温度以及预设温度区间,确定调节原因,所述调节原因包括第一调节原因以及第二调节原因,所述第一调节原因为存在不处于所述预设温度区间的当前温度,所述第二调节原因为所述方差达到所述预设方差;
若所述调节原因为所述第一调节原因,则将异常当前温度对应的采集区域确定为待调整区域,所述异常当前温度为不处于所述预设温度区间的当前温度;
若所述调节原因为所述第二调节原因,则对所述至少一个当前温度进行均值计算,得到所述至少一个当前温度对应的温度均值,基于所述温度均值以及所述至少一个当前温度,将所述至少一个采集区域划分为待升温区域以及待降温区域,从所述待升温区域以及所述待降温区域中确定待调整区域。
3.根据权利要求2所述的一种电池包的管理方法,其特征在于,所述从所述待升温区域以及所述待降温区域中确定待调整区域,包括:
获取升温区域数以及降温区域数,所述升温区域数为所述待升温区域对应的采集区域的数量,所述降温区域数为所述待降温区域对应的采集区域的数量;
若所述升温区域数小于所述降温区域数,则确定所述待升温区域为所述待调整区域;
若所述升温区域数大于所述降温区域数,则确定所述待降温区域为所述待调整区域;
若所述升温区域数等于所述降温区域数,则计算最低当前温度以及最高当前温度分别与所述温度均值的温度差值,得到所述最低当前温度对应的第一温度差值以及所述最高当前温度对应的第二温度差值,比较所述第一温度差值以及所述第二温度差值,将最大温度差值对应的区域,确定为待调整区域,所述最低当前温度为所述待升温区域对应的至少一个当前温度中的最低温度,所述最高当前温度为所述待降温区域对应的至少一个当前温度中的最高温度,所述最大温度差值为所述第一温度差值以及所述第二温度差值中最大的温度差值。
4.根据权利要求1所述的一种电池包的管理方法,其特征在于,所述采集区域覆盖有液体管道,所述调整方案包括待开启管道、液体温度以及液体流速;
确定所述待调整区域对应的调整方案,包括:
将所述待调整区域对应的液体管道确定为待开启管道;
基于所述至少一个当前温度确定所述待开启管道内液体的液体温度以及液体流速。
5.根据权利要求4所述的一种电池包的管理方法,其特征在于,还包括:
获取所述电池包内液体管道的分布情况以及所述待调整区域对应的温度采集装置的装置位置信息;
基于所述分布情况,将所述待调整区域划分为至少两个待调整子区域;
获取所述至少两个待调整子区域分别对应的子区域位置信息;
基于所述装置位置信息以及所述子区域位置信息,对所述待调整区域内的至少两个待调整子区域进行等级划分,得到一级子区域以及二级子区域,所述一级子区域与所述一级子区域对应的温度采集装置的距离大于所述二级子区域与所述二级子区域对应的温度采集装置的距离;
确定所述二级子区域所覆盖的液体管道为待开启管道。
6.一种电池包的管理系统,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取电池包内的至少一个采集区域对应的当前温度;
判断模块,用于基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对所述电池包内的温度环境进行调整;
第一确定模块,用于当需要时,基于所述至少一个当前温度,确定待调整区域以及所述待调整区域对应的调整方案;
调整模块,用于基于所述调整方案,对所述待调整区域进行调整;
所述判断模块在基于至少一个当前温度以及预设温度区间,判断当前是否需对所述电池包内的温度环境进行调整时,包括:
若所述至少一个当前温度中存在不处于所述预设温度区间的当前温度,则确定当前需对所述电池包内的温度环境进行调整;
若所述至少一个当前温度中不存在不处于所述预设温度区间的当前温度,则计算所述至少一个当前温度的方差,若所述方差达到预设方差,则确定当前需对电池包的温度环境进行调整。
7.一种电子设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器;
存储器;
至少一个应用程序,其中所述至少一个应用程序被存储在所述存储器中并被配置为由所述至少一个处理器执行,所述至少一个应用程序需配置用于执行根据权利要求1~5任一项所述的电池包的管理方法。
8.一种计算机可读介质,其上有计算机程序,其特征在于,当所述计算机程序在计算机中执行时,令所述计算机执行权利要求1~5任一项所述的电池包的管理方法。
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