CN118442160B - 转换效率检测方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

转换效率检测方法、装置、设备及存储介质

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CN118442160B CN202410577550.3A CN202410577550A CN118442160B CN 118442160 B CN118442160 B CN 118442160B CN 202410577550 A CN202410577550 A CN 202410577550A CN 118442160 B CN118442160 B CN 118442160B
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Abstract

本申请提出一种转换效率检测方法、装置、设备及存储介质,属于数据处理技术领域,该方法包括:获取目标选择性催化还原技术系统对应的多个子温度区间,多个子温度区间包括于目标选择性催化还原技术系统的预设工作温度区间内;计算在多个子温度区间各自对应的子转换效率;基于多个子转换效率以及多个子温度区间各自对应的转换效率故障阈值确定目标选择性催化还原技术系统是否故障。本申请通过分别计算出在多个子温度区间各自对应的子转换效率,提高了计算准确度,以便在基于子转换效率确定SCR系统的过程中,提高了判断的准确性。

Description

转换效率检测方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本申请属于数据处理技术领域,具体涉及一种转换效率检测方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
选择性催化还原技术(Selective Catalytic Reduction,简称SCR)是针对发动机尾气中氮氧化物的一项后处理技术,即在催化剂的作用下,向尾气中喷入还原剂氨气或尿素,把尾气中的氮氧化物还原成氮气和水。
SCR技术在柴油发动机和其他燃烧设备上广泛应用,以满足严格的排放法规要求,并在减少氮氧化物排放方面表现出良好的效果。
目前,可以通过检测SCR系统对氮氧化物的转换效率来判断SCR系统是否存在故障,但当SCR系统的工作温度连续变化时,目前对氮氧化物的转换效率的计算方法可能导致计算结果不准确,造成对SCR系统是否故障判断不精准。
发明内容
本申请提出一种转换效率检测方法、装置、设备及存储介质,能够解决当前主要制作多个表格展示多维度数据或者复杂数据的技术问题。
本申请第一方面实施例提出了一种转换效率检测方法,包括:
获取目标选择性催化还原技术系统对应的多个子温度区间,所述多个子温度区间包括于所述目标选择性催化还原技术系统的预设工作温度区间内;
计算在所述多个子温度区间各自对应的子转换效率;
基于多个所述子转换效率以及所述多个子温度区间各自对应的转换效率故障阈值确定所述目标选择性催化还原技术系统是否故障。
本申请第二方面的实施例提供了一种转换效率检测装置,包括:
获取模块,用于获取目标选择性催化还原技术系统对应的多个子温度区间,所述多个子温度区间包括于所述目标选择性催化还原技术系统的预设工作温度区间内;
计算模块,用于计算在所述多个子温度区间各自对应的子转换效率;
确定模块,用于基于多个所述子转换效率以及所述多个子温度区间各自对应的转换效率故障阈值确定所述目标选择性催化还原技术系统是否故障。
本申请第三方面的实施例提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序以实现上述第一方面所述的方法。
本申请第四方面的实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行实现上述第一方面所述的方法。
本申请实施例中提供的技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
获取目标选择性催化还原技术系统对应的多个子温度区间,多个子温度区间包括于目标选择性催化还原技术系统的预设工作温度区间内;计算在多个子温度区间各自对应的子转换效率;基于多个子转换效率以及多个子温度区间各自对应的转换效率故障阈值确定目标选择性催化还原技术系统是否故障。本申请通过分别计算出在多个子温度区间各自对应的子转换效率,提高了计算准确度,以便在基于子转换效率确定SCR系统的过程中,提高了判断的准确性。
本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变的明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本申请的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。
在附图中:
图1示出了本申请一实施例所提供的一种转换效率检测方法流程图;
图2示出了本申请一实施例所提供的某一SCR系统在正常情况下以及故障情况下转换效率的对比示意图;
图3示出了本申请一实施例所提供的一种转换效率检测方法的流程图;
图4示出了本申请一实施例所提供的一种转换效率检测装置的结构示意图;
图5示出了本申请一实施例所提供的一种电子设备的结构示意图;
图6示出了本申请一实施例所提供的一种存储介质的示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本申请的示例性实施方式。虽然附图中显示了本申请的示例性实施方式,然而应当理解,可以以各种形式实现本申请而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了能够更透彻地理解本申请,并且能够将本申请的范围完整的传达给本领域的技术人员。
需要注意的是,除非另有说明,本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本申请所属领域技术人员所理解的通常意义。
相关技术在计算SCR系统的效率过程中主要是在SCR系统的使能条件和环境条件满足条件的情况下,利用积分器对SCR系统的效率进行计算。
其中计算SCR转换效率的使能条件如下:
1)上游NOx信号状态;
2)下游NOx信号状态;
3)尿素喷射状态;
4)环境压力状态;
5)环境温度状态;
6)系统当前存在故障禁止NOx监测放行
7)NH3存储水平;
8)当前碳氢水平。
计算SCR转换效率的环境条件如下:
1)排气温度;2)排气流量;3)排气温度变化梯度;4)排气流量变化梯度。
图1为某一SCR系统在正常情况下以及故障情况下转换效率的对比示意图,如图1所示,SCR系统在正常情况下在200℃-250℃与故障情况下转换效率差别比较大,在但随温度变化到250℃之后,SCR系统在正常情况下与故障情况下转换效率差别比较小。
在积分器的计算过程中,假设计算200℃SCR系统的转换效率,由于积分计算的时间比较长,而积分的过程中温度不断升高,在积分计算完成的时候,当前系统的温度为250℃,计算出的转换效率为200℃-250℃中某一温度对应的转换效率或者就为250℃对应的转换效率,如果该SCR系统此时为故障状态,此时计算出200℃的转换效率实际上为250℃的转化效率,与正常情况下200℃的转化效率差别不大,造成检测不出此时SCR系统故障。
为了解决上述问题,本申请实施例提供了一种转换效率检测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:获取目标选择性催化还原技术系统对应的多个子温度区间,多个子温度区间包括于目标选择性催化还原技术系统的预设工作温度区间内;计算在多个子温度区间各自对应的子转换效率;基于多个子转换效率以及多个子温度区间各自对应的转换效率故障阈值确定目标选择性催化还原技术系统是否故障。本申请通过分别计算出在多个子温度区间各自对应的子转换效率,提高了计算准确度,以便在基于子转换效率确定SCR系统的过程中,提高了判断的准确性。
对于执行主体,本申请各实施例中均以车辆中的效率检测系统为例进行说明。
下面结合附图来描述根据本申请实施例提出的一种转换效率检测方法、装置、设备及存储介质。
参见图2,该方法具体包括以下步骤:
S201、获取目标选择性催化还原技术系统对应的多个子温度区间。
多个子温度区间包括于目标选择性催化还原技术系统的预设工作温度区间内。
其中,在计算目标SCR系统的转换效率之前,会人为配置需要计算的温度区间。
一般情况下,每个SCR系统均会有对应的预设工作温度区间,该预设工作温度区间一般为SCR系统对应的最佳工作温度区间。比如对于柴油车辆:SCR系统通常在200℃至450℃之间运行。这个范围内的温度可以确保催化剂活性最高,从而实现最佳的NOx转化效率。对于重型柴油车辆:由于重型柴油车辆通常产生更高的排放量,它们的SCR系统可能需要更高的运行温度。因此,这些系统可能在250℃至550℃或更高的温度范围内运行。对于汽油车辆:与柴油车辆相比,汽油车辆通常产生较少的NOx排放。因此,汽油车辆的SCR系统可能在较低的温度范围内运行,通常在150℃至300℃之间。
在对多个子温度区间进行划分的过程中,可以按照目标SCR系统在预设工作温度区间的转换效率进行划分,假设图1为目标SCR系统在正常情况下以及故障情况下转换效率的对比示意图,如图1所示,预设工作温度区间为200℃至400°C之间,而SCR系统在正常情况下在200℃-250℃与故障情况下转换效率差别比较大,在250℃-400℃SCR系统在正常情况下与故障情况下转换效率差别比较小,因此,可以在200℃-250℃尽量设置多的子温度区间,在250℃-400℃设置比较少的子温度区间,比如分成5个区间:
温度区间1:200℃<SCR温度≤220℃);
温度区间2:220℃<SCR温度≤240℃);
温度区间3:240℃<SCR温度≤260℃);
温度区间4:260℃<SCR温度≤350℃);
温度区间5:SCR温度大于350℃以上)。
一些实施例中,为了提高转换效率的检测效率,在在正常情况下与故障情况下转换效率差别比较小的温度区间不设置对应的子温度区间,假设图1为目标SCR系统在正常情况下以及故障情况下转换效率的对比示意图,那么可以只在200℃-250℃设置多个子温度区间,比如分成3个区间:
温度区间1:200℃<SCR温度≤220℃);
温度区间2:220℃<SCR温度≤240℃);
温度区间3:240℃<SCR温度≤250℃)。
其中,SCR系统在故障情况下或者在正常情况下不同温度下的转换效率可以通过实验室测试和模拟计算来确定的。
S202、计算在多个子温度区间各自对应的子转换效率。
一些实施例中,每个子温度区间设置有对应的积分器,在检测到运行温度处于对应子温度区间的情况下,可以控制对应的积分器计算该子温度区间下的子转换效率。
S203、基于多个子转换效率以及多个子温度区间各自对应的转换效率故障阈值确定目标选择性催化还原技术系统是否故障。
其中,转换效率故障阈值可以基于SCR系统在故障情况下或者在正常情况下不同温度下的转换效率确定,比如,在200℃-220℃对应的SCR系统在故障情况下的转换效率为0.5,在正常情况下的转换效率是0.9,那么转换效率故障阈值可以是0.5-0.9中的任意数值,也可以是0.5-0.7中的任意数值,具体的设置情况可以基于实际情况灵活设定。
一些实施例中,基于各子转换效率与多个子温度区间各自对应的转换效率阈值确定目标选择性催化还原技术系统是否故障,包括:
若子转换效率处于转换效率故障阈值的子温度区间数量大于预设数量阈值,则确定目标选择性催化还原技术系统故障。
将各子温度区间的子转换效率与对应的转换效率阈值进行比较,并确定哪些子温度区间的子转化效率低于对应的转换效率阈值。
一般情况下,可能会出现一些其他原因导致子转换效率不准确,比如氨/尿素浓度不足、氧气浓度不足、催化剂老化或污染等等。因此,当某一子转换效率低于对应的转换效率阈值,可以对该子温度区间的子转换效率进行多次测量,比如在三次测量之后,该子转换效率均低于对应的转换效率阈值,则确定该子温度区间的子转换效率低于对应的转换效率阈值。
如果子转换效率低于对应的转换效率阈值的子温度区间的数量大于预设数量阈值,则确定目标SCR系统故障。
本申请实施例提供了一种转换效率检测方法,在本申请实施例中,获取目标选择性催化还原技术系统对应的多个子温度区间,多个子温度区间包括于目标选择性催化还原技术系统的预设工作温度区间内;计算在多个子温度区间各自对应的子转换效率;基于多个子转换效率以及多个子温度区间各自对应的转换效率故障阈值确定目标选择性催化还原技术系统是否故障。本申请通过分别计算出在多个子温度区间各自对应的子转换效率,提高了计算准确度,以便在基于子转换效率确定SCR系统的过程中,提高了判断的准确性。
一些实施例中,计算在多个子温度区间各自对应的子转换效率,包括:
在运行温度处于第一目标温度区间的情况下,利用第一目标温度区间对应的积分器计算第一目标温度区间分别对应的子转换效率;第一目标温度区间为多个子温度区间中的一个区间。
在目标SCR系统的运行温度处于预设工作温度区间内时,检测运行温度,并确定运行温度所处的子温度区间,并利用该子温度区间对应的积分器计算第一目标温度区间分别对应的子转换效率。
其中,转换效率=(∑上游氮氧值-∑下游氮氧值)/∑上游氮氧值。上游氮氧值和下游氮氧值可以通过使用排放测试仪器、安装氮氧传感器或者通过实时监测的方式获取。
一些实施例中,利用第一目标温度区间对应的积分器计算第一目标温度区间对应的子转换效率,包括:
利用第一目标子温度区间对应的目标积分器计算第一目标子温度区间在当前计算过程中的转换效率;
获取当前计算过程对应的计算时长;
在计算时长大于等于第一目标子温度区间对应的计算时长阈值的情况下,将当前计算过程中的转换效率确定为第一目标子温度区间对应的子转换效率。
每个子温度区间均有对应的积分器,即第一目标子温度区间对应有目标积分器,在运行温度处于第一目标子温度区间的情况下,利用目标积分器开始对第一目标子温度区间的转换效率进行计算。
需要说明的是,目标积分器只能在第一目标子温度区间下运行,当运行温度不处于第一目标子温度区间的情况下,目标积分器不运行。
当运行温度处于第一目标子温度区间的情况下,目标积分器开始进行积分计算,积分计算需要一定的计算时长,不同积分器的计算时长阈值可能不一样,当计算时长不满目标积分器的预设计算时长,且运行温度不处于第一目标子温度区间的情况下,目标积分器可能不输出计算数值,或者输出的计算数值不准确。
因此,确定当前计算过程对应的计算时长,在计算时长大于等于第一目标子温度区间对应的计算时长阈值的情况下,将当前计算过程中的转换效率确定为第一目标子温度区间对应的子转换效率。
一些实施例中,方法还包括:
在计算时长小于计算时长阈值的情况下,在运行温度再次处于第一目标子温度区间的情况下,利用目标积分器计算第一目标子温度区间在当前计算过程中的转换效率,直到目标积分器的计算总时长大于等于计算时长阈值;
在目标积分器的计算总时长大于等于计算时长阈值的情况下,基于目标积分器的多次计算结果,确定第一目标子温度区间对应的子转换效率。
在目标积分器不满足预设计算时长也输出计算结果的情况下,在确定出某一次的计算时长小于计算时长阈值的情况下,输出对应的计算结果,等待下一次运行温度处于第一目标子温度区间的情况,并利用目标积分器继续计算该第一目标子温度区间对应的子转换效率,输出对应的计算结果,如果此次的计算时长与上一次的计算时长还是小于计算时长阈值,继续等待下一次运行温度处于第一目标子温度区间的情况,直到目标积分器的累积计算时长达到计算时长阈值。
在目标积分器的计算总时长大于等于计算时长阈值的情况下,基于目标积分器的多次计算结果,确定第一目标子温度区间对应的子转换效率。
一些实施例中,基于目标积分器的多次计算结果,确定第一目标子温度区间对应的子转换效率,包括:
对目标积分器的多次计算结果进行平均操作,确定第一目标子温度区间对应的子转换效率。
在目标积分器不满足预设计算时长不输出计算结果的情况下,仅保存计算数值的情况下,在确定出某一次的计算时长小于计算时长阈值的情况下,等待下一次运行温度处于第一目标子温度区间的情况,并利用目标积分器继续计算该第一目标子温度区间对应的子转换效率,如果此次的计算时长与上一次的计算时长还是小于计算时长阈值,继续等待下一次运行温度处于第一目标子温度区间的情况,直到目标积分器的累积计算时长达到计算时长阈值。
在目标积分器最后一次的积分过程中,目标积分器的累积计算时长达到计算时长阈值,目标积分器输出计算结果,并可以将该计算结果确定为第一目标子温度区间的子转换效率。
一些实施例中,方法还包括:
若在预设时间段之后,未检测到运行温度处于至少一个第二目标子温度区间,控制运行温度达到至少一个第二目标子温度区间,多个子温度区间包括至少一个第二目标子温度区间;
至少一个第二目标子温度区间分别对应的积分器计算至少一个第二目标子温度区间在当前计算过程中的转换效率。
其中,预设时间可以基于实际情况灵活设定,在此不再赘述。
可以理解的是,在转换效率的实际检测过程中,运行温度可能不会完全覆盖预设工作温度区间,即可能处于预设工作温度区间的一些温度区间的子转换效率可能没有被检测到,导致最终确定的目标SCR系统是否故障的结果不准确,因此,在出现这种情况时,可以通过外部手段改变目标SCR的运行温度,使其可以运行至对应的温度区间。
其中,可以调整引擎操作参数或排放系统的工作方式,以确保目标SCR系统的运行温度可以运行至对应的温度区间。这可能涉及调整燃料喷射量、增加排气再循环率、改变排放气体的流动路径等操作。
因此,在预设时间段之后,未检测到运行温度处于至少一个第二目标子温度区间,控制运行温度达到至少一个第二目标子温度区间,其中,至少一个第二目标子温度区间是在预设时间段运行温度未达到的温度区间。
在检测到温度达到至少一个第二目标子温度区间中的某一温度区间之后,利用对应的积分器计算该温度区间对应的子转换效率。
为了详细说明上述转换效率检测方法,图3提供的一种转换效率检测方法的流程示意图,如图3所示,该方法包括:
在运行温度处于预设工作温度区间的情况下,执行S301、检测运行温度对应的目标子温度区间;
S302、利用目标子温度区间对应的积分器计算对应的转换效率;
S303、确定积分器的计算时长是否大于等于积分器的计算时长阈值;
在积分器的计算时长大于等于积分器的计算时长阈值的情况下,执行S304、将积分器输出的计算结果确定为目标子温度区间对应的转换效率;
S305、确定该转换效率是否大于等于目标子温度区间对应的转换效率阈值;
S306、如果子转换效率低于对应的转换效率阈值的子温度区间的数量大于预设数量阈值,则确定目标SCR系统故障。
在积分器的计算时长大于等于积分器的计算时长阈值的情况下,执行S307、存储积分器输出的计算结果,在运行温度再次处于目标子温度区间的情况下,利用积分器计算目标子温度区间在当前计算过程中的转换效率,直到积分器的计算总时长大于等于计算时长阈值;
S308、在积分器的计算总时长大于等于计算时长阈值的情况下,基于积分器的多次计算结果,确定目标子温度区间对应的子转换效率。
本申请实施例还提供一种转换效率检测装置,该装置用于执行上述任一实施例提供的转换效率检测方法。如图4所示,该装置包括:获取模块401、计算模块402和确定模块403。
获取模块401,用于获取目标选择性催化还原技术系统对应的多个子温度区间,所述多个子温度区间包括于所述目标选择性催化还原技术系统的预设工作温度区间内;
计算模块402,用于计算在所述多个子温度区间各自对应的子转换效率;
确定模块403,用于基于多个所述子转换效率以及所述多个子温度区间各自对应的转换效率故障阈值确定所述目标选择性催化还原技术系统是否故障。
本申请实施例提供了一种转换效率检测装置,在本申请实施例中,获取目标选择性催化还原技术系统对应的多个子温度区间,多个子温度区间包括于目标选择性催化还原技术系统的预设工作温度区间内;计算在多个子温度区间各自对应的子转换效率;基于多个子转换效率以及多个子温度区间各自对应的转换效率故障阈值确定目标选择性催化还原技术系统是否故障。本申请通过分别计算出在多个子温度区间各自对应的子转换效率,提高了计算准确度,以便在基于子转换效率确定SCR系统的过程中,提高了判断的准确性。
一些实施例中,计算模块402,具体用于:
在运行温度处于第一目标温度区间的情况下,利用所述第一目标温度区间对应的积分器计算所述第一目标温度区间分别对应的子转换效率;所述第一目标温度区间为所述多个子温度区间中的一个区间。
一些实施例中,计算模块402,进一步具体用于:
利用所述第一目标子温度区间对应的目标积分器计算所述第一目标子温度区间在当前计算过程中的转换效率;
获取所述当前计算过程对应的计算时长;
在所述计算时长大于等于所述第一目标子温度区间对应的计算时长阈值的情况下,将所述当前计算过程中的转换效率确定为所述第一目标子温度区间对应的子转换效率。
一些实施例中,计算模块402,还进一步具体用于:
在所述计算时长小于所述计算时长阈值的情况下,在所述运行温度再次处于所述第一目标子温度区间的情况下,利用所述目标积分器计算所述目标子温度区间在当前计算过程中的转换效率,直到所述目标积分器的计算总时长大于等于所述计算时长阈值;
在所述目标积分器的计算总时长大于等于所述计算时长阈值的情况下,基于所述目标积分器的多次计算结果,确定所述第一目标子温度区间对应的子转换效率。
一些实施例中,计算模块402,进一步具体用于:
对所述目标积分器的多次计算结果进行平均操作,确定所述目标子温度区间对应的子转换效率。
一些实施例中,计算模块402,还进一步具体用于:
若在预设时间段之后,未检测到所述运行温度处于至少一个第二目标子温度区间,控制所述运行温度达到所述至少一个第二目标子温度区间,所述多个子温度区间包括所述至少一个第二目标子温度区间;
所述至少一个第二目标子温度区间分别对应的积分器计算所述至少一个第二目标子温度区间在当前计算过程中的转换效率。
一些实施例中,确定模块403,具体用于:
若子转换效率处于转换效率故障阈值的子温度区间数量大于预设数量阈值,则确定所述目标选择性催化还原技术系统故障。
本申请实施方式还提供一种电子设备,以执行上述转换效率检测方法。请参考图5其示出了本申请的一些实施方式所提供的一种电子设备的示意图。如图5所示,电子设备5包括:处理器500,存储器501,总线502和通信接口503,处理器500、通信接口503和存储器501通过总线502连接;存储器501中存储有可在处理器500上运行的计算机程序,处理器500运行计算机程序时执行本申请前述任一实施方式所提供的转换效率检测方法。
其中,存储器501可能包含高速随机存取存储器(RAM:Random Access Memory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。通过至少一个通信接口503(可以是有线或者无线)实现该装置网元与至少一个其他网元之间的通信连接,可以使用互联网、广域网、本地网、城域网等。
总线502可以是ISA总线、PCI总线或EISA总线等。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。其中,存储器501用于存储程序,处理器500在接收到执行指令后,执行程序,前述本申请实施例任一实施方式揭示的转换效率检测方法可以应用于处理器500中,或者由处理器500实现。
处理器500可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器500中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器500可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(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。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。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。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器501,处理器500读取存储器501中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
本申请实施例提供的电子设备与本申请实施例提供的转换效率检测方法出于相同的发明构思,具有与其采用、运行或实现的方法相同的有益效果。
本申请实施方式还提供一种与前述实施方式所提供的转换效率检测方法对应的计算机可读存储介质,请参考图6,其示出的计算机可读存储介质为光盘60,其上存储有计算机程序(即程序产品),计算机程序在被处理器运行时,会执行前述任意实施方式所提供的转换效率检测方法。
需要说明的是,计算机可读存储介质的例子还可以包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他光学、磁性存储介质,在此不再一一赘述。
本申请的上述实施例提供的计算机可读存储介质与本申请实施例提供的转换效率检测方法出于相同的发明构思,具有与其存储的应用程序所采用、运行或实现的方法相同的有益效果。
需要说明的是:
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本申请的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
类似地,应当理解,为了精简本申请并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本申请的示例性实施例的描述中,本申请的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下示意图:即所要求保护的本申请要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本申请的单独实施例。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本申请的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在下面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
以上,仅为本申请较佳的具体实施方式,但本申请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申请揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (9)

1.一种SCR转换效率检测方法,其特征在于,包括:
获取目标SCR系统对应的多个子温度区间,所述多个子温度区间包括于所述目标SCR系统的预设工作温度区间内,所述多个子温度区间包括多个第一子温度区间和多个第二子温度区间,所述多个第一子温度区间的数量大于所述多个第二子温度区间的数量,或所述多个子温度区间只包括多个第一子温度区间,其中,所述多个第一子温度区间为所述目标SCR系统在正常情况下以及故障情况下转换效率差别大于所述多个第二子温度区间内的所述目标SCR系统在正常情况下以及故障情况下转换效率差别的温度区间,所述预设工作温度区间为所述目标SCR系统对应的最佳工作温度区间;若在预设时间段之后,未检测到所述目标SCR系统的运行温度处于至少一个第二目标子温度区间,控制所述运行温度达到所述至少一个第二目标子温度区间,所述多个子温度区间包括所述至少一个第二目标子温度区间,所述至少一个第二目标子温度区间是在预设时间段运行温度未达到的温度区间;
计算所述多个子温度区间各自对应的子转换效率;
基于多个所述子转换效率以及所述多个子温度区间各自对应的转换效率故障阈值确定所述目标SCR系统是否故障,包括:若子转换效率低于对应的子温度区间的转换效率故障阈值的数量大于预设数量阈值,则确定所述目标SCR系统故障。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述计算所述多个子温度区间各自对应的子转换效率,包括:
在运行温度处于第一目标温度区间的情况下,利用所述第一目标温度区间对应的积分器计算所述第一目标温度区间对应的子转换效率;所述第一目标温度区间为所述多个子温度区间中的一个区间。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述利用所述第一目标温度区间对应的积分器计算所述第一目标温度区间对应的子转换效率,包括:
利用第一目标子温度区间对应的目标积分器计算所述第一目标子温度区间在当前计算过程中的转换效率;
获取所述当前计算过程对应的计算时长;
在所述计算时长大于等于所述第一目标子温度区间对应的计算时长阈值的情况下,将所述当前计算过程中的转换效率确定为所述第一目标子温度区间对应的子转换效率。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述计算时长小于所述计算时长阈值的情况下,在所述运行温度再次处于所述第一目标子温度区间的情况下,利用所述目标积分器计算所述第一目标子温度区间在当前计算过程中的转换效率,直到所述目标积分器的计算总时长大于等于所述计算时长阈值;
在所述目标积分器的计算总时长大于等于所述计算时长阈值的情况下,基于所述目标积分器的多次计算结果,确定所述第一目标子温度区间对应的子转换效率。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标积分器的多次计算结果,确定所述第一目标子温度区间对应的子转换效率,包括:
对所述目标积分器的多次计算结果进行平均操作,确定所述第一目标子温度区间对应的子转换效率。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
利用所述至少一个第二目标子温度区间分别对应的积分器计算所述至少一个第二目标子温度区间在当前计算过程中的转换效率。
7.一种用于执行权利要求1-6任一项所述方法的SCR转换效率检测装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取目标SCR系统对应的多个子温度区间,所述多个子温度区间包括于所述目标SCR系统的预设工作温度区间内,所述多个子温度区间包括多个第一子温度区间和多个第二子温度区间,所述多个第一子温度区间的数量大于所述多个第二子温度区间的数量,或所述多个子温度区间只包括多个第一子温度区间,其中,所述多个第一子温度区间为所述目标SCR系统在正常情况下以及故障情况下转换效率差别大于所述多个第二子温度区间内的所述目标SCR系统在正常情况下以及故障情况下转换效率差别的温度区间,所述预设工作温度区间为所述目标SCR系统对应的最佳工作温度区间;若在预设时间段之后,未检测到所述目标SCR系统的运行温度处于至少一个第二目标子温度区间,控制所述运行温度达到所述至少一个第二目标子温度区间,所述多个子温度区间包括所述至少一个第二目标子温度区间,所述至少一个第二目标子温度区间是在预设时间段运行温度未达到的温度区间;
计算模块,用于计算所述多个子温度区间各自对应的子转换效率;
确定模块,用于基于多个所述子转换效率以及所述多个子温度区间各自对应的转换效率故障阈值确定所述目标SCR系统是否故障。
8.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器运行所述计算机程序以实现如权利要求1-6任一项所述的方法。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行实现如权利要求1-6中任一项所述的方法。
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