KR20230011384A - 배터리 열 폭주 조기 경고 방법 및 장치, 및 매체 및 디바이스 - Google Patents

배터리 열 폭주 조기 경고 방법 및 장치, 및 매체 및 디바이스 Download PDF

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비와이디 컴퍼니 리미티드
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Abstract

배터리 열 폭주 조기 경고 방법 및 장치, 및 매체 및 디바이스는 배터리 관리의 기술 분야에 속한다. 배터리 열 폭주 조기 경고 방법은: 배터리 팩 내에 배열된 각각의 온도 센서의 현재 온도 데이터, 배터리 팩 내에 배열된 각각의 전압 센서의 현재 전압 데이터, 및 각각의 온도 센서의 현재 센서 연결해제 데이터를 취득하는 단계(511); 현재 온도 데이터에 따라 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수를 카운팅하는 단계(512); 1차 특징의 발생 횟수가 0보다 큰 경우에 한해 현재 전압 데이터 및 현재 센서 연결해제 데이터에 따라 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수를 카운팅하는 단계(513); 1차 특징의 발생 횟수 및 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수의 합을 계산하는 단계(514); 합이 미리 설정된 특징 횟수 임계값보다 큰 한 배터리 열 폭주 조기 경고를 수행하는 단계(515)를 포함한다.

Description

배터리 열 폭주 조기 경고 방법 및 장치, 및 매체 및 디바이스
관련 출원에 대한 교차 참조
본 개시내용은 2020년 5월 29일자로 출원되고 발명의 명칭이 "배터리 열 폭주에 대한 경고 방법 및 장치, 매체 및 디바이스(WARNING METHOD AND APPARATUS FOR BATTERY THERMAL RUNAWAY, MEDIUM, AND DEVICE)"인 중국 특허 출원 번호 202010476565.2에 대한 우선권을 주장한다. 상기 참조된 출원의 전체 내용은 본 명세서에 참조로 포함된다.
기술분야
본 개시내용은 배터리 관리 기술 분야에 관한 것이며, 더 구체적으로는 배터리 열 폭주에 대한 경고 방법 및 장치, 매체 및 디바이스에 관한 것이다.
배터리 열 폭주에 대한 경고는 보통 다양한 온도 센서, 전압 센서, 연기 센서, 공기 압력 센서 등을 사용하여 배터리 팩을 모니터링함으로써 실현된다. 그러나, 더 많은 센서들은 배터리 팩을 위한 더 많은 비용들 및 더 복잡한 설계들을 의미한다. 또한, 열 폭주 동안에 발생된 고온 공기 흐름, 화염 등은 센서들 및 하니스들과 같은 배터리 팩과 상관된 구조들을 손상시켜, 센서들로부터의 유효 신호의 손실 및 열 폭주를 정확하게 식별하는 것의 실패를 초래한다. 또한, 센서들이 고장나면, 거짓 경보가 쉽게 발생된다.
본 개시내용은 배터리 열 폭주에 대한 더 정확하고 더 빠른 경고를 실현 개선하기 위한, 배터리 열 폭주에 대한 경고 방법 및 장치, 매체, 및 디바이스를 제공한다.
제1 양태에 따르면, 본 개시내용은 배터리 열 폭주에 대한 경고 방법을 제공하며, 이 방법은:
배터리 팩 내에 배열된 각각의 온도 센서의 현재 온도 데이터, 배터리 팩 내에 배열된 각각의 전압 센서의 현재 전압 데이터, 및 각각의 온도 센서의 현재 센서 연결해제 데이터를 취득하는 단계;
현재 온도 데이터에 따라 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수를 계산하는 단계-1차 특징은 온도 센서의 이상 온도 특징을 포함하고, 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수는 현재 순간에서의 배터리 팩 내에 배열된 모든 온도 센서들의 이상 온도 특징의 발생 횟수들의 합임-;
1차 특징의 발생 횟수가 0보다 큰 경우에 현재 전압 데이터 및 현재 센서 연결해제 데이터에 따라 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수를 계산하는 단계-2차 특징은 전압 센서의 이상 전압 특징 및 온도 센서의 센서 연결해제 특징을 포함하고; 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수는 현재 순간에서의 배터리 팩 내에 배열된 모든 온도 센서들의 센서 연결해제 특징의 발생들 및 현재 순간에서의 모든 전압 센서들의 이상 전압 특징의 발생들의 합임-;
상기 현재 순간에서의 상기 1차 특징의 발생 횟수 및 상기 2차 특징의 발생 횟수의 합을 계산하는 단계; 및
합이 미리 설정된 특징 횟수 임계값보다 큰 경우에 배터리 열 폭주에 대한 경고를 전송하는 단계를 포함한다.
제2 양태에 따르면, 본 개시내용은 배터리 열 폭주에 대한 경고 장치를 제공하며, 경고 장치는:
배터리 팩 내에 배열된 각각의 온도 센서의 현재 온도 데이터, 상기 배터리 팩 내에 배열된 각각의 전압 센서의 현재 전압 데이터, 및 각각의 온도 센서의 현재 센서 연결해제 데이터를 취득하도록 구성된, 취득 모듈;
현재 온도 데이터에 따라 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수를 계산하고, 1차 특징의 발생 횟수가 0보다 큰 경우에 현재 전압 데이터 및 현재 센서 연결해제 데이터에 따라 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수를 계산하도록 구성된 통계 모듈-1차 특징은 온도 센서의 이상 온도 특징을 포함하고, 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수는 현재 순간에서의 배터리 팩 내에 배열된 모든 온도 센서들의 이상 온도 특징의 발생 횟수들의 합이고, 2차 특징은 전압 센서의 이상 전압 특징 및 온도 센서의 센서 연결해제 특징을 포함하고, 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수는 현재 순간에서의 배터리 팩 내에 배열된 모든 온도 센서들의 센서 연결해제 특징의 발생들 및 현재 순간에서의 모든 전압 센서들의 이상 전압 특징의 발생들의 합임-;
상기 1차 특징의 상기 발생 횟수 및 상기 현재 순간에서의 상기 2차 특징의 상기 발생 횟수의 합을 계산하도록 구성된, 계산 모듈; 및
상기 합이 미리 설정된 특징 횟수 임계값보다 큰 경우에 배터리 열 폭주에 대한 경고를 전송하도록 구성된, 경고 모듈을 포함한다.
제3 양태에 따르면, 본 개시내용은 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공한다. 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때, 본 개시내용의 제1 실시예에서의 방법의 단계들이 구현된다.
제4 양태에 따르면, 본 개시내용은 메모리 및 프로세서를 포함하는 전자 디바이스를 제공한다. 컴퓨터 프로그램은 메모리에 저장되고, 프로세서는 메모리 내의 컴퓨터 프로그램을 실행하여 본 개시내용의 제1 실시예에서의 방법의 단계들을 구현하도록 구성된다.
상기 기술적 해결책에 따르면, 열 폭주 특징은 1차 특징 및 2차 특징으로 분류되고, 2차 특징은 1차 특징이 트리거된 후에만 사용된다. 이러한 방식으로, 열 폭주의 거짓 경보의 비율이 감소될 수 있고, 열 폭주에 대해 더 빠른 대응이 이루어질 수 있다. 또한, 온도 정보 및 전압 연결해제 정보가 적절히 이용되기 때문에, 열 폭주의 경보 누락의 비율이 감소될 수 있다. 또한, 본 개시내용의 실시예들에서의 방법은 더 많은 하드웨어 비용을 요구하지 않는다. 따라서, 열 폭주에 대한 경고의 정확도 및 속도는 단지 간단한 방법에 의해 개선된다.
본 개시내용의 다른 특징들 및 이점들은 후속하는 상세한 설명 부분에서 상세히 설명될 것이다.
본 개시내용의 다른 특징들, 목적들, 및 이점들은 후속하는 첨부 도면들을 참조하여 제공되는 비-제한적인 실시예들의 상세한 설명을 판독함으로써 더 분명해진다:
도 1은 본 개시내용의 실시예에 따른 배터리 열 폭주에 대한 경고 방법의 흐름도이다.
도 2는 본 개시내용의 실시예에 따른 배터리 열 폭주를 위한 경고 장치의 개략 블록 다이어그램이다.
도 3은 본 개시내용의 예시적인 실시예에 따른 전자 디바이스의 블록 다이어그램이다.
본 개시내용의 특정 구현들이 첨부 도면들을 참조하여 아래에서 상세히 설명된다. 본 명세서에 설명된 특정 구현들은 본 개시내용을 설명하고 기술하기 위해 사용될 뿐이며, 본 개시내용을 제한하려는 의도는 아니라는 것을 이해해야 한다.
도 1은 본 개시내용의 실시예에 따른 배터리 열 폭주에 대한 경고 방법의 흐름도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 방법은 후속하는 단계 S11 내지 S15를 포함한다.
단계 S11: 배터리 팩 내에 배열된 각각의 온도 센서의 현재 온도 데이터, 배터리 팩 내에 배열된 각각의 전압 센서의 현재 전압 데이터, 및 각각의 온도 센서의 현재 센서 연결해제 데이터가 취득된다.
예를 들어, M1 온도 센서들 및 M2 전압 센서들이 배터리 팩에 배열된다. M1 온도 센서들에 의해 감지되는 현재 온도 데이터, M2 전압 센서들에 의해 감지되는 현재 전압 데이터, 및 M1 온도 센서들의 현재 센서 연결해제 데이터가 취득된다. 현재 온도 데이터, 현재 전압 데이터, 및 현재 센서 연결해제 데이터는 배터리 관리 시스템으로부터 획득될 수 있고, 또는 온도 센서 및 전압 센서로부터 각각 직접 취득될 수 있다.
단계 S12: 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수가 현재 온도 데이터에 따라 계산되며, 1차 특징은 온도 센서의 이상 온도 특징을 포함하고; 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수는 현재 순간에서의 배터리 팩에 배열된 모든 온도 센서들의 이상 온도 특징의 발생 횟수들의 합이다.
현재 온도 데이터가 현재 온도 및 현재 온도 상승 비율을 포함하는 경우, 이상 온도 특징은 미리 설정된 온도 임계값을 초과하는 배터리 팩 내의 온도 센서의 현재 온도 및/또는 미리 설정된 온도 상승 비율 임계값을 초과하는 배터리 팩 내의 온도 센서의 현재 온도 상승 비율을 포함한다.
1차 특징의 발생 횟수 n1의 초기 값은 매 순간의 시작에서의 계산 동안 0이다. 예를 들어, 1차 특징의 발생 횟수 n1의 초기 값은 이전 순간의 시작에서의 계산 동안 0이고, 1차 특징의 발생 횟수 n1의 초기 값은 현재 순간의 시작에서의 계산 동안 0으로 리셋된다.
이 단계에서, M1 온도 센서들 내의 i번째 온도 센서에 의해 감지되는 현재 온도 데이터가 후속하는 2개의 조건을 트리거하는지가 먼저 결정될 수 있다: (1) 온도 센서의 현재 온도가 미리 설정된 온도 임계값을 초과하는 조건-즉, Ti > Tmax이고, 여기서 Ti는 i번째 온도 센서에 의해 감지되는 현재 온도이고, Tmax는 미리 설정된 온도 임계값임-; 및 (2) 온도 센서의 현재 온도 상승 비율이 미리 설정된 온도 상승 비율 임계값을 초과하는 조건-즉, Ti-T'i> Smax이고, 여기서 T'i는 i번째 온도 센서에 의해 감지된 이전 순간에서의 온도이고, Smax는 미리 설정된 온도 상승 비율 임계값임-.
본 개시내용에서, 온도 상승 비율은 온도 센서의 현재 온도와 이전 순간의 온도 사이의 차이이다.
상기 2개의 조건 중 하나가 트리거될 때마다, 1차 특징의 발생 횟수 n1의 값은 1만큼 증가된다. 예를 들어, i번째 온도 센서에 의해 감지된 현재 온도가 미리 설정된 온도 임계값을 초과한다고 가정하면, 1차 특징의 발생 횟수 n1의 값은 1만큼 증가된다. i번째 온도 센서의 현재 온도 상승 비율이 또한 미리 설정된 온도 상승 비율 임계값을 초과하면, 1차 특징의 발생 횟수 n1의 값은 1만큼 더 증가된다. 모든 M1 온도 센서들의 모든 현재 온도 데이터가 결정된 후, 1차 특징의 발생 횟수 n1의 값은 현재 순간에서의 배터리 팩 내의 모든 온도 센서들의 1차 특징의 발생 횟수들의 합과 동일하여, 현재 순간에서의 1차 특징의 최종 발생 횟수 n1이 획득된다.
단계 S13: 1차 특징의 발생 횟수가 0보다 큰 경우(1차 특징이 검출되는 것을 나타냄)에 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수가 현재 전압 데이터 및 현재 센서 연결해제 데이터에 따라 계산되며, 2차 특징은 전압 센서의 이상 전압 특징 및 온도 센서의 센서 연결해제 특징을 포함하고; 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수는 현재 순간에서의 배터리 팩 내에 배열된 모든 온도 센서들의 센서 연결해제 특징의 발생들 및 현재 순간에서의 모든 전압 센서들의 이상 전압 특징의 발생들의 합이다.
이 단계에서, M1 온도 센서들이 연결해제되는지가 온도 센서들의 현재 센서 연결해제 신호들에 따라 연속적으로 결정될 수 있고, 연결해제된 온도 센서들의 수 n2_T가 계산될 수 있다. 또한, M2 전압 센서들의 현재 전압 데이터가 이상한지가 연속적으로 결정되고, 이상 전압 센서들의 수 n2_V가 계산된다. 구체적으로, j번째 전압 센서의 현재 전압 데이터가 비정상인지를 결정하는 것은 현재 전압 데이터가 후속하는 조건들 중 임의의 것을 만족하는지를 결정하는 것을 의미한다: 전압 센서가 연결해제되고, 전압 센서의 현재 전압이 미리 설정된 전압 상한보다 큰 조건, 또는 전압 센서의 현재 전압이 미리 설정된 전압 하한보다 작은 조건. 이 경우, 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수는 n2= n2_T+ n2_V이다. n2, n2_T, 및 n2_V의 초기 값들은 매 순간의 시작에서의 계산 동안 모두 0이다. 예를 들어, n2, n2_T, 및 n2_V의 초기 값들은 이전 순간의 시작에서의 계산 동안 0이고, n2, n2_T, 및 n2_V의 초기 값들은 현재 순간의 시작에서의 계산 동안 0으로 리셋된다.
본 개시내용에서, 온도 센서의 연결해제는 온도 센서가 배열되는 회로가 연결해제되고 따라서 온도 검출이 허용되지 않음을 의미하고, 전압 센서의 연결해제는 전압 센서가 배열되는 회로가 연결해제되고 따라서 전압 검출이 허용되지 않음을 의미한다.
또한, 1차 특징의 발생 횟수가 0과 동일한 경우, 이는 현재 순간에 1차 특징이 검출되지 않음을 의미한다. 따라서, 열 폭주가 발생하지 않는다고 결정될 수 있고, 2차 특징의 발생 횟수의 계산이 더 요구되지 않는다. 본 개시내용의 실시예들에서의 방법에 따르면, 다음 순간에 온도 데이터 및 전압 데이터가 처리될 것이다.
단계 S14: 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수 및 2차 특징의 발생 횟수의 합이 계산되는데, 즉, N= n1+ n2이다.
단계 S15: 합 N이 미리 설정된 특징 횟수 임계값 Nmax보다 큰 경우에 배터리 열 폭주에 대한 경고가 전송되고, 이는 현재 순간에 열 폭주 결함이 검출되는 것을 의미한다.
합 N이 미리 설정된 특징 횟수 임계값 Nmax 이하이면, 이는 현재 순간에 열 폭주 결함이 검출되지 않음을 의미한다. 본 개시내용의 실시예들에서의 방법에 따르면, 다음 순간에 온도 데이터 및 전압 데이터가 처리될 것이다.
상기 기술적 해결책에 따르면, 열 폭주 특징은 1차 특징 및 2차 특징으로 분류되고, 2차 특징은 1차 특징이 트리거된 후에만 사용된다. 이러한 방식으로, 열 폭주의 거짓 경보의 비율이 감소될 수 있고, 열 폭주에 대해 더 빠른 대응이 이루어질 수 있다. 또한, 온도 정보 및 전압 연결해제 정보가 적절히 이용되기 때문에, 열 폭주의 경보 누락의 비율이 감소될 수 있다. 또한, 본 개시내용의 실시예들에서의 방법은 더 많은 하드웨어 비용을 요구하지 않는다. 따라서, 열 폭주에 대한 경고의 정확도 및 속도는 단지 간단한 방법에 의해 개선된다.
도 2는 본 개시내용의 실시예에 따른 배터리 열 폭주를 위한 경고 장치의 개략 블록 다이어그램이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 장치는: 배터리 팩에 배열된 각각의 온도 센서의 현재 온도 데이터, 배터리 팩에 배열된 각각의 전압 센서의 현재 전압 데이터, 및 각각의 온도 센서의 현재 센서 연결해제 데이터를 취득하도록 구성된 취득 모듈(21); 현재 온도 데이터에 따라 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수를 계산하고, 1차 특징의 발생 횟수가 0보다 큰 경우에 현재 전압 데이터 및 현재 센서 연결해제 데이터에 따라 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수를 계산하도록 구성된 통계 모듈(22)-1차 특징은 온도 센서의 이상 온도 특징을 포함하고, 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수는 현재 순간에서의 배터리 팩 내에 배열된 모든 온도 센서들의 이상 온도 특징의 발생 횟수들의 합이고, 2차 특징은 전압 센서의 이상 전압 특징 및 온도 센서의 센서 연결해제 특징을 포함하고, 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수는 현재 순간에서의 배터리 팩 내에 배열된 모든 온도 센서들의 센서 연결해제 특징의 발생들 및 현재 순간에서의 모든 전압 센서들의 이상 전압 특징의 발생들의 합임-; 1차 특징의 발생 횟수와 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수의 합을 계산하도록 구성된 계산 모듈(23); 및 상기 합이 미리 설정된 특징 횟수 임계값보다 큰 경우, 배터리 열 폭주에 대한 경고를 전송하도록 구성된 경고 모듈(24)포함한다.
상기 기술적 해결책에 따르면, 열 폭주 특징은 1차 특징 및 2차 특징으로 분류되고, 2차 특징은 1차 특징이 트리거된 후에만 사용된다. 이러한 방식으로, 열 폭주의 거짓 경보의 비율이 감소될 수 있고, 열 폭주에 대해 더 빠른 대응이 이루어질 수 있다. 또한, 온도 정보 및 전압 연결해제 정보가 적절히 이용되기 때문에, 열 폭주의 경보 누락의 비율이 감소될 수 있다. 또한, 본 개시내용의 실시예들에서의 방법은 더 많은 하드웨어 비용을 요구하지 않는다. 따라서, 열 폭주에 대한 경고의 정확도 및 속도는 단지 간단한 방법에 의해 개선된다.
선택적으로, 현재 온도 데이터가 현재 온도 및 현재 온도 상승 비율을 포함하는 경우에 이상 온도 특징은 미리 설정된 온도 임계값을 초과하는 배터리 팩 내의 온도 센서의 현재 온도 및/또는 미리 설정된 온도 상승 비율 임계값을 초과하는 배터리 팩 내의 온도 센서의 현재 온도 상승 비율을 포함한다.
선택적으로, 이상 전압 특징은 배터리 팩 내의 전압 센서가 연결해제되는 것, 배터리 팩 내의 전압 센서의 현재 전압이 미리 설정된 전압 상한보다 큰 것, 및 배터리 팩 내의 전압 센서의 현재 전압이 미리 설정된 전압 하한보다 작은 것을 포함한다.
선택적으로, 경고 모듈(24)은 1차 특징의 발생 횟수가 0과 동일한 경우에 열 폭주가 발생하지 않는다고 결정하도록 더 구성된다.
상기 실시예에서의 상기 장치 내의 각각의 모듈의 특정 동작 모드가 방법에 관련된 실시예에서 상세히 설명되었고, 따라서 세부 사항들은 본 명세서에서 설명되지 않는다.
도 3은 본 개시내용의 예시적인 실시예에 따른 전자 디바이스(700)의 블록 다이어그램이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 전자 디바이스(700)는 프로세서(701) 및 메모리(702)를 포함할 수 있다. 전자 디바이스(700)는 멀티미디어 컴포넌트(703), 입력/출력(I/O) 인터페이스(704), 또는 통신 컴포넌트(705) 중 하나 이상을 더 포함할 수 있다.
프로세서(701)는 배터리 열 폭주에 대한 상기 경고 방법 내의 전부 또는 일부 단계들을 완료하기 위해 전자 디바이스(700)의 전체 동작들을 제어하도록 구성된다. 메모리(702)는 전자 디바이스(700) 상의 다양한 타입들의 데이터 지원 동작들을 저장하도록 구성된다. 데이터는, 예를 들어, 전자 디바이스(700) 상에서 동작하는 임의의 애플리케이션 또는 방법의 명령어들, 및 연락처 데이터 및 수신된/송신된 메시지들, 사진들, 오디오들 및 비디오들과 같은, 애플리케이션에 관련된 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(702)는 임의의 타입의 휘발성 또는 비휘발성 저장 디바이스 또는 이들의 조합 예컨대, 정적 랜덤 액세스 메모리(약어 SRAM), 전기적으로 소거 가능한 프로그램 가능 판독-전용 메모리(약어 EEPROM), 소거 가능한 프로그램 가능 판독-전용 메모리(약어 EPROM), 프로그램 가능 판독-전용 메모리(약어 PROM), 판독-전용 메모리(약어 ROM), 자기 메모리, 플래시 메모리, 및 디스크 또는 광 디스크에 의해 구현될 수 있다. 멀티미디어 컴포넌트(703)는 스크린 및 오디오 컴포넌트를 포함할 수 있다. 스크린은, 예를 들어, 터치 스크린일 수 있고, 오디오 컴포넌트는 오디오 신호를 출력 및/또는 입력하도록 구성된다. 예를 들어, 오디오 컴포넌트는 외부 오디오 신호를 수신하기 위한 마이크로폰을 포함할 수 있다. 수신된 오디오 신호는 또한 메모리(702)에 저장되거나 통신 컴포넌트(705)를 통해 전송될 수 있다. 오디오 컴포넌트는 오디오 신호를 출력하기 위한 적어도 하나의 스피커를 더 포함한다. I/O 인터페이스(704)는 프로세서(701)와 다른 인터페이스 모듈들 사이의 인터페이스를 제공한다. 다른 인터페이스 모듈들은 키보드, 마우스, 버튼 등일 수 있다. 버튼들은 가상 버튼들 또는 물리적 버튼들일 수 있다. 통신 컴포넌트(705)는 전자 디바이스(700)와 다른 디바이스들 사이의 유선 또는 무선 통신을 수행하도록 구성된다. 무선 통신은, 예를 들어, Wi-Fi, 블루투스, 근거리 무선 통신(약어 NFC), 2G, 3G, 또는 4G, 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함한다. 따라서, 대응하여, 통신 컴포넌트(705)는 Wi-Fi 모듈, 블루투스 모듈, 또는 NFC 모듈을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에서, 전자 디바이스(700)는 주문형집적회로(약어 ASIC), 디지털 신호 프로세서(약어 DSP), 디지털 신호 처리 디바이스(약어 DSPD), 프로그램 가능 로직 디바이스(약어 PLD), 필드 프로그램 가능 게이트 어레이(약어 FPGA), 제어기, 마이크로제어기, 마이크로프로세서, 또는 배터리 열 폭주에 대한 상기 경고 방법을 수행하는 다른 전자 요소들 중 하나 이상에 의해 구현될 수 있다.
또 다른 예시적인 실시예에서, 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 더 제공된다. 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때, 배터리 열 폭주에 대한 상기 경고 방법의 단계들이 구현된다. 예를 들어, 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 프로그램 명령어를 포함하는 상기 메모리(702)일 수 있다. 프로그램 명령어는 전자 디바이스(700)의 프로세서(701)에 의해 실행되어 배터리 열 폭주에 대한 상기 경고 방법을 완료할 수 있다.
본 개시내용의 바람직한 구현들이 첨부 도면들을 참조하여 상기에 상세히 설명되지만, 본 개시내용은 상기 구현들에서의 특정 세부사항들에 제한되지 않는다. 다양한 간단한 변형이, 본 개시내용의 기술적 아이디어의 범위 내에서 본 개시내용의 기술적 해결책에 대해서 이루어질 수 있고, 이러한 간단한 변형은 본 개시내용의 보호 범위에 모두 속할 것이다.
전술한 특정 구현들에서 설명된 특정 기술적 특징들은 충돌이 없는 경우에 임의의 적절한 방식으로 조합될 수 있다는 점에 추가로 유의해야 한다. 불필요한 반복을 피하기 위해, 다양한 가능한 조합 방식들이 본 개시내용에서 설명되지 않는다.
또한, 본 개시내용의 상이한 구현들은 또한 본 개시내용의 아이디어를 벗어나지 않고 임의로 조합될 수 있고, 이들 조합들은 여전히 본 개시내용에 개시된 내용으로서 간주될 것이다.

Claims (10)

  1. 배터리 열 폭주에 대한 경고 방법으로서,
    배터리 팩 내에 배열된 각각의 온도 센서의 현재 온도 데이터, 배터리 팩 내에 배열된 각각의 전압 센서의 현재 전압 데이터, 및 각각의 온도 센서의 현재 센서 연결해제 데이터를 취득하는 단계;
    상기 현재 온도 데이터에 따라 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수를 계산하는 단계-상기 1차 특징은 상기 온도 센서의 이상 온도 특징을 포함하고; 상기 현재 순간에서의 상기 1차 특징의 상기 발생 횟수는 상기 현재 순간에서의 상기 배터리 팩 내에 배열된 모든 상기 온도 센서들의 상기 이상 온도 특징의 상기 발생 횟수들의 합임-;
    상기 1차 특징의 상기 발생 횟수가 0보다 큰 경우에 상기 현재 전압 데이터 및 상기 현재 센서 연결해제 데이터에 따라 상기 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수를 계산하는 단계-상기 2차 특징은 상기 전압 센서의 이상 전압 특징 및 상기 온도 센서의 센서 연결해제 특징을 포함하고; 상기 현재 순간에서의 상기 2차 특징의 상기 발생 횟수는 상기 현재 순간에서의 상기 배터리 팩에 배열된 모든 상기 온도 센서들의 상기 센서 연결해제 특징의 발생들 및 상기 현재 순간에서의 모든 상기 전압 센서들의 상기 이상 전압 특징의 발생들의 합임-;
    상기 현재 순간에서의 상기 1차 특징의 발생 횟수 및 상기 2차 특징의 발생 횟수의 합을 계산하는 단계; 및
    상기 합이 미리 설정된 특징 횟수 임계값보다 큰 경우에 배터리 열 폭주에 대한 경고를 전송하는 단계를 포함하는, 배터리 열 폭주에 대한 경고 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 현재 온도 데이터는 현재 온도 및 현재 온도 상승 비율을 포함하고; 상기 이상 온도 특징은 미리 설정된 온도 임계값을 초과하는 상기 배터리 팩 내의 상기 온도 센서의 상기 현재 온도 및/또는 미리 설정된 온도 상승 비율 임계값을 초과하는 상기 배터리 팩 내의 상기 온도 센서의 상기 현재 온도 상승 비율을 포함하는, 배터리 열 폭주에 대한 경고 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 이상 전압 특징은 상기 배터리 팩 내의 상기 전압 센서가 연결해제되는 것, 상기 배터리 팩 내의 상기 전압 센서의 현재 전압이 미리 설정된 전압 상한보다 큰 것, 및 상기 배터리 팩 내의 상기 전압 센서의 현재 전압이 미리 설정된 전압 하한보다 작은 것을 포함하는, 배터리 열 폭주에 대한 경고 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 1차 특징의 상기 발생 횟수가 0과 동일한 경우에 열 폭주가 발생하지 않는다고 결정하는 단계를 더 포함하는, 배터리 열 폭주에 대한 경고 방법.
  5. 배터리 열 폭주에 대한 경고 장치로서,
    배터리 팩 내에 배열된 각각의 온도 센서의 현재 온도 데이터, 상기 배터리 팩 내에 배열된 각각의 전압 센서의 현재 전압 데이터, 및 각각의 온도 센서의 현재 센서 연결해제 데이터를 취득하도록 구성된, 취득 모듈;
    상기 현재 온도 데이터에 따라 상기 현재 순간에서의 1차 특징의 발생 횟수를 계산하고, 상기 1차 특징의 상기 발생 횟수가 0보다 큰 경우에 상기 현재 전압 데이터 및 상기 현재 센서 연결해제 데이터에 따라 상기 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수를 계산하도록 구성된 통계 모듈-상기 1차 특징은 상기 온도 센서의 이상 온도 특징을 포함하고, 상기 현재 순간에서의 상기 1차 특징의 상기 발생 횟수는 상기 현재 순간에서의 상기 배터리 팩 내에 배열된 모든 상기 온도 센서들의 상기 이상 온도 특징의 상기 발생 횟수들의 합이고, 상기 2차 특징은 상기 전압 센서의 이상 전압 특징 및 상기 온도 센서의 센서 연결해제 특징을 포함하고, 상기 현재 순간에서의 2차 특징의 발생 횟수는 현재 순간에서의 배터리 팩 내에 배열된 모든 온도 센서들의 센서 연결해제 특징의 발생들 및 현재 순간에서의 모든 전압 센서들의 이상 전압 특징의 발생들의 합임-;
    상기 1차 특징의 상기 발생 횟수 및 상기 현재 순간에서의 상기 2차 특징의 상기 발생 횟수의 합을 계산하도록 구성된, 계산 모듈; 및
    상기 합이 미리 설정된 특징 횟수 임계값보다 큰 경우에 배터리 열 폭주에 대한 경고를 전송하도록 구성된, 경고 모듈을 포함하는, 배터리 열 폭주에 대한 경고 장치.
  6. 제5항에 있어서, 상기 현재 온도 데이터는 현재 온도 및 현재 온도 상승 비율을 포함하고; 상기 이상 온도 특징은 미리 설정된 온도 임계값을 초과하는 상기 배터리 팩 내의 상기 온도 센서의 상기 현재 온도 및/또는 미리 설정된 온도 상승 비율 임계값을 초과하는 상기 배터리 팩 내의 상기 온도 센서의 상기 현재 온도 상승 비율을 포함하는, 배터리 열 폭주에 대한 경고 장치.
  7. 제5항 또는 제6항에 있어서, 상기 이상 전압 특징은 상기 배터리 팩 내의 상기 전압 센서가 연결해제되는 것, 상기 배터리 팩 내의 상기 전압 센서의 현재 전압이 미리 설정된 전압 상한보다 큰 것, 및 상기 배터리 팩 내의 상기 전압 센서의 현재 전압이 미리 설정된 전압 하한보다 작은 것을 포함하는, 배터리 열 폭주에 대한 경고 장치.
  8. 제5항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 경고 모듈은 상기 1차 특징의 상기 발생 횟수가 0과 동일한 경우에 열 폭주가 발생하지 않는다고 결정하도록 더 구성되는, 배터리 열 폭주에 대한 경고 장치.
  9. 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때, 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 따른 방법의 단계들이 구현되는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  10. 전자 디바이스로서,
    컴퓨터 프로그램을 저장하는, 메모리; 및
    제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 따른 방법의 단계들을 구현하기 위해 상기 메모리 내의 상기 컴퓨터 프로그램을 실행하도록 구성된 프로세서를 포함하는, 전자 디바이스.
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