WO2017085429A1 - Dispositif de diagnostic de batterie - Google Patents

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diagnostic
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Inventor
Antonio COUTO DA COSTA
Bernard Boucly
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Peugeot Citroen Automobiles Sa
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Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/392Determining battery ageing or deterioration, e.g. state of health

Definitions

  • the present invention generally relates to a battery diagnostic device, and in particular, a battery diagnostic device mounted on a PHEV type motor vehicle.
  • ISO 26262 defines several levels of safety integrity (Automotive Safety Integrity Levels or ASIL). These rated requirements from A (the least critical) to D (the most critical) make it possible to verify that the components of the systems produced by the OEMs and manufacturers meet the safety objectives of the functions. To ensure these required levels of security, the requirements of ISO 26262 apply to different areas: organizational, documentary and technical throughout the lifecycle of a vehicle.
  • ASIL Automotive Safety Integrity Levels
  • PHEV-type motor vehicles that is to say, the plug-in electric hybrid vehicle, carry a battery and an electrical architecture for diagnosing the battery, preferably a 12V battery.
  • the vehicle comprises a diagnostic device such as a vehicle battery charging estimation box (BECB) which makes it possible to diagnose the 12V battery continuously, however this diagnostic device does not generally cover a high level of ASIL.
  • BECB vehicle battery charging estimation box
  • ASIL B higher level
  • the solicitation generated by the first start allows a test power that gives a good indication of the health of the battery. This condition is true in a classical architecture.
  • the solicitation of the battery while driving remains low, the alternator providing the greater part of the energy, and the battery provides the power for actuators (DAE, ESP, .. .) whose operating time is relatively short.
  • DAE actuators
  • a battery monitoring device constantly calculates the state of charge of the battery, and thus indicates an information of its health state sufficient for the phases of life 2 and 3.
  • BECB battery monitoring device
  • DE 102014004791 discloses the use of a
  • DC / DC in a PHEV electrical architecture to perform a diagnosis of the connection between the on-board network and the battery.
  • the DC / DC produces a signal modulated between 50 and 200 Hz, then a device calculates the resistance across the battery and determines the quality of connection.
  • this type of device does not improve the level of ASIL as required by the new standard.
  • An object of the present invention is to meet the disadvantages of the documents of the prior art mentioned above and in particular, first of all, to propose a battery diagnostic device allowing the battery to comply with the new standards of security.
  • a first aspect of the invention relates to a battery diagnostic device for a motor vehicle comprising a first measuring device arranged to continuously measure at least one parameter of the battery, at least one diagnostic means arranged to perform a diagnosis of the battery from the measurement of the at least one measured parameter, characterized in that the device further comprises a second measuring device arranged to measure in a specific manner the at least one parameter of the battery, and in that the at least one diagnostic means is arranged to determine a faulty battery condition when the data measured by the first and second measuring members differ by more than a predetermined threshold from each other.
  • the diagnostic units are separated and augmented so as to have a diagnosis on the diagnosis to increase the ASIL and to obtain a distributed diagnostic architecture to better control the level of ASIL of each organ.
  • the battery is part of an on-board network and the second measuring device is furthermore arranged to isolate a first sub-network comprising the battery, the first measuring device and a power source from the rest of the network. edge.
  • the power source is a starter or an alternator-starter.
  • the at least one measured parameter of the battery is at least one of a voltage, a current, a temperature and a state of charge. In this way, measurements can be made over a wide spectrum of data.
  • the measured voltage is a no-load voltage.
  • the measured voltage is very reliable.
  • the measured current is a charging and / or discharging current. In this way, the measured current is very reliable.
  • the at least one diagnostic means is implemented in at least one of the first and second measuring members.
  • the at least one diagnostic means avoids adding a possibly large additional component.
  • the second measuring member is arranged to measure the at least one parameter periodically. In this way, the diagnosis is repeated to improve the ASIL.
  • the second measuring member is arranged to measure the at least one parameter according to a predefined pattern.
  • a measurement pattern adapted according to the electrical network and the battery mounted in the vehicle.
  • a particularly interesting embodiment consists in that the first measuring member is a charge estimation box of the battery. In this way, continuous measurement is performed reliably during operation.
  • a second aspect of the invention is a motor vehicle comprising at least one battery diagnostic device according to the first aspect of the invention.
  • FIG. 1 shows schematically a battery diagnostic device for a motor vehicle according to a preferred embodiment of the present invention.
  • Fig. 1 shows a battery diagnostic device for a motor vehicle according to a preferred embodiment of the present invention. It comprises in particular a first measuring device 3, preferably a charge estimation box of the battery, is arranged to continuously measure at least one parameter of the battery, for example a charge or discharge current or a voltage drums. It also comprises a second measuring device 2 arranged to measure in a specific manner the at least one parameter of the battery, for example a charging or discharging current or a battery voltage as for the first measuring device.
  • a first measuring device 3 preferably a charge estimation box of the battery
  • the battery for example a charge or discharge current or a voltage drums.
  • a second measuring device 2 arranged to measure in a specific manner the at least one parameter of the battery, for example a charging or discharging current or a battery voltage as for the first measuring device.
  • It also comprises at least one diagnostic means 1 arranged to perform a diagnosis of the battery from the measurement of the at least one parameter, and which is arranged to determine a faulty battery state when the data measured by the first and second organs different from a difference greater than a predetermined threshold with respect to each other.
  • This diagnostic means is implemented by software and is implemented in at least one of the first and second measuring members 3, 2 or any member having a computing power.
  • the battery is part of an on-board network and that the second measuring member 2 is furthermore arranged to isolate a first sub-network comprising the battery, the first measuring member 3 and a source such as a starter or an alternator-starter, of the remainder of the network which will thus constitute a second sub-network separate from the first sub-network.
  • the second measuring member 2 comprises a measuring means on the one hand and a relay, for example using a MOS, on the other hand (or any other means for isolating the subnet).
  • the at least one measured parameter of the battery is at least one of a voltage, a current, a temperature and a state of charge.
  • the measured voltage is a no-load voltage and the measured current is a charging and / or discharging current.
  • the second measuring member 2 is arranged to measure the at least one parameter periodically, for example every few milliseconds, and in a predefined pattern, that is to say, by example 50 amps for 700 milliseconds then 100 amperes for 200 milliseconds.
  • the invention also relates to a motor vehicle comprising at least one diagnostic device described above.

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Abstract

Dispositif de diagnostic de batterie pour un véhicule automobile comprenant un premier organe de mesure (1) agencé pour mesurer de manière continue au moins un paramètre de la batterie, au moins un moyen de diagnostic (2) agencé pour exécuter un diagnostic de la batterie à partir de la mesure dudit au moins un paramètre, caractérisé en ce que le dispositif comprend en outre un second organe de mesure (3) agencé pour mesurer de manière ponctuelle ledit au moins un paramètre de la batterie, et en ce que l'au moins un moyen de diagnostic est agencé pour déterminer un état de batterie défaillant lorsque les données mesurées par les premier et second organes de mesure diffèrent d'un écart supérieur à un seuil prédéterminé les unes par rapport aux autres

Description

D I S POS ITI F D E D IAG NOSTI C D E BATTE R I E
La présente invention concerne de manière générale un dispositif de diagnostic de batterie, et en particulier, un dispositif de diagnostic de batterie monté sur un véhicule automobile de type PHEV.
En 2012, une nouvelle norme ISO a été mise en place. Cette norme présente un nouveau référentiel de sécurité fonctionnelle adapté au secteur de l'automobile. Elle vise ainsi à renforcer la fiabilité de l'électronique embarqué. Pour chaque fonction du système électronique embarqué, la norme ISO 26262 définit plusieurs niveaux d'intégrité de la sécurité (Automotive Safety Integrity Levels ou ASIL). Ces niveaux d'exigence notés de A (le moins critique) à D (le plus critique) permettent de vérifier que les composants des systèmes produits par les équipementiers et constructeurs répondent aux objectifs de sécurité des fonctions. Pour assurer ces niveaux de sécurité requis, les exigences de la norme ISO 26262 s'appliquent à différents domaines : organisationnel, documentaire et technique sur l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule.
De manière générale, les véhicules automobiles de type PHEV, c'est- à-dire les véhicule hybride électrique rechargeable, embarquent une batterie ainsi qu'une architecture électrique permettant de réaliser un diagnostic de la batterie, de préférence une batterie 12V.
Dans une telle architecture électrique classique, le véhicule comprend un organe de diagnostic tel qu'un boîtier d'estimation du chargement de la batterie du véhicule (BECB) qui permet de faire un diagnostic de la batterie 12V en continu, cependant cet organe de diagnostic ne permet généralement pas de couvrir un niveau d'ASIL élevé. Or les architectures en étude nécessite de disposer d'un diagnostic de la batterie d'un niveau supérieur (ASIL B) pour se conformer à la nouvelle norme. Dans des architectures électriques dites « classiques » ainsi que dans les architectures typiques correspondant à un fonctionnement dit « STOP and START », par exemple, il est admis que le niveau d'ASIL que propose la batterie est un niveau d'ASIL B et que les systèmes de diagnostic de la batterie sont suffisants car les organes/phases de vie suivante permettent l'atteinte de cet objectif.
En effet, dans une première phase de vie de la batterie, la sollicitation générée par le premier démarrage permet de faire un test en puissance qui donne une bonne indication de l'état de santé de la batterie. Cette condition se vérifie dans une architecture classique. Ensuite, lors d'une seconde phase de vie, la sollicitation de la batterie en roulant reste faible, l'alternateur fournissant la plus grande partie de l'énergie, et la batterie fournit la puissance pour des actionneurs (DAE, ESP, ...) dont le temps de fonctionnement est relativement court. Cette condition se vérifie aussi sur les architectures classiques. Enfin lors d'une troisième phase de vie, c'est-à-dire pour une vitesse véhicule inférieure à 25 km/h, la perte d'alimentation aux organes sécuritaires est du niveau ASIL B, ce que tient la batterie.
Un dispositif de surveillance de la batterie (BECB) calcule en permanence l'état de charge de la batterie, et donc indique une information de son état de santé suffisant pour les phases de vie 2 et 3. En revanche, dans les nouveaux véhicules PHEV, il arrive désormais qu'une ou plusieurs phases de vie expliquées plus haut ne sont plus remplies. Par exemple, dans les véhicules PHEV, les phases de vie 1 et 3 ci-dessus ne seront pas vérifiées car il n'y a pas de première demande au démarreur et la vitesse peut-être supérieure à 20 km/h.
A la vue des informations ci-dessus, afin d'assurer un niveau d'ASIL B comme requis, il est donc nécessaire de trouver un nouveau moyen de diagnostic des batteries embarquées dans les véhicules PHEV. Différents moyen de diagnostics ont été développés.
Par exemple, le document DE 102014004791 décrit l'utilisation d'un
DC/DC dans une architecture électrique PHEV pour réaliser un diagnostic de la connexion entre le réseau de bord et la batterie. Pour cela, le DC/DC produit un signal modulé entre 50 et 200 Hz, puis un dispositif calcule la résistance aux bornes de la batterie et détermine la qualité de connexion. Cependant, ce type de dispositif ne permet pas d'améliorer le niveau d'ASIL tel qu'il est requis par la nouvelle norme.
Un but de la présente invention est de répondre aux inconvénients des documents de l'art antérieur mentionnés ci-dessus et en particulier, tout d'abord, de proposer un dispositif de diagnostic batterie permettant à la batterie d'être conforme aux nouvelles normes de sécurité.
Pour cela un premier aspect de l'invention concerne un dispositif de diagnostic de batterie pour un véhicule automobile comprenant un premier organe de mesure agencé pour mesurer de manière continue au moins un paramètre de la batterie, au moins un moyen de diagnostic agencé pour exécuter un diagnostic de la batterie à partir de la mesure du au moins un paramètre mesuré, caractérisé en ce que le dispositif comprend en outre un second organe de mesure agencé pour mesurer de manière ponctuelle le au moins un paramètre de la batterie, et en ce que l'au moins un moyen de diagnostic est agencé pour déterminer un état de batterie défaillant lorsque les données mesurées par les premier et second organes de mesure diffèrent d'un écart supérieur à un seuil prédéterminé les unes par rapport aux autres. Ainsi, on sépare les organes de diagnostic et les augmente de sorte à avoir un diagnostic sur le diagnostic pour augmenter l'ASIL et à obtenir une architecture de diagnostic répartie afin de mieux maîtriser le niveau d'ASIL de chaque organe.
De manière avantageuse, la batterie fait partie d'un réseau de bord et le second organe de mesure est en outre agencé pour isoler un premier sous-réseau comprenant la batterie, le premier organe de mesure et une source de puissance du reste du réseau de bord. De cette manière, lors de la mesure du second organe de mesure, on n'interfère pas avec les charges du véhicule. Une réalisation particulièrement intéressante consiste en ce que la source de puissance est un démarreur ou un alterno-démarreur.
De manière avantageuse, le au moins un paramètre mesuré de la batterie est au moins l'un parmi une tension, un courant, une température et un état de charge. De cette manière, on peut effectuer des mesures sur un large spectre de données.
Avantageusement, la tension mesurée est une tension à vide. Ainsi, la tension mesurée est très fiable.
Une réalisation particulièrement intéressante consiste en ce que le courant mesuré est un courant de charge et/ou de décharge. De cette manière, le courant mesuré est très fiable.
De manière avantageuse, l'au moins un moyen diagnostic est mise en œuvre dans au moins l'un du premier et du second organe de mesure. Ainsi, on évite d'ajouter un composant éventuellement volumineux supplémentaire.
Avantageusement, le second organe de mesure est agencé pour mesurer le au moins un paramètre de manière périodique. De cette manière, le diagnostic est répété pour améliorer l'ASIL.
De manière avantageuse, le second organe de mesure est agencé pour mesurer le au moins un paramètre selon un motif prédéfini. Ainsi, on peut définir un motif de mesure adapté en fonction du réseau électrique et de la batterie montés dans le véhicule.
Une réalisation particulièrement intéressante consiste en ce que le premier organe de mesure est un boîtier d'estimation de charge de la batterie. De cette manière, la mesure continue est exécutée de manière fiable pendant son fonctionnement.
Un second aspect de l'invention est un véhicule automobile comprenant au moins un dispositif de diagnostic de batterie selon le premier aspect de l'invention. D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée qui suit d'un mode de réalisation de l'invention donné à titre d'exemple nullement limitatif et illustré par les dessins annexés, dans lesquels :
- la figure 1 représente schématiquement un dispositif de diagnostic de batterie pour un véhicule automobile selon un mode de réalisation préféré de la présente invention.
La figure 1 représente un dispositif de diagnostic de batterie pour un véhicule automobile selon un mode de réalisation préféré de la présente invention. Il comprend notamment un premier organe de mesure 3, de préférence un boîtier d'estimation de charge de la batterie, est agencé pour mesurer de manière continue au moins un paramètre de la batterie, par exemple un courant de charge ou de décharge ou une tension de la batterie. Il comprend également un second organe de mesure 2 agencé pour mesurer de manière ponctuelle le au moins un paramètre de la batterie, par exemple un courant de charge ou de décharge ou une tension de la batterie comme pour le premier organe de mesure.
Il comprend également au moins un moyen de diagnostic 1 agencé pour exécuter un diagnostic de la batterie à partir de la mesure du au moins un paramètre, et qui est agencé pour déterminer un état de batterie défaillant lorsque les données mesurées par les premier et second organes de mesure diffèrent d'un écart supérieur à un seuil prédéterminé les unes par rapport aux autres. Ce moyen de diagnostic est mis en œuvre par un logiciel et est mis en œuvre dans au moins l'un du premier et du second organe de mesure 3, 2 ou tout organe possédant une puissance de calcul.
Par ailleurs, il est à noter que la batterie fait partie d'un réseau de bord et que le second organe de mesure 2 est en outre agencé pour isoler un premier sous-réseau comprenant la batterie, le premier organe de mesure 3 et une source de puissance, telle qu'un démarreur ou un alterno-démarreur, du reste du réseau de bord qui constituera ainsi un second sous-réseau séparé du premier sous-réseau. Pour ce faire le second organe de mesure 2 comprend un moyen de mesure d'une part et un relai, par exemple utilisant un MOS, d'autre part (ou tout autre moyen permettant d'isoler le sous réseau).
Le au moins un paramètre mesuré de la batterie est au moins l'un parmi une tension, un courant, une température et un état de charge. De préférence, la tension mesurée est une tension à vide et le courant mesuré est un courant de charge et/ou de décharge.
Enfin, il est à noter que préférablement, le second organe de mesure 2 est agencé pour mesurer le au moins un paramètre de manière périodique, par exemple toutes les quelques millisecondes, et selon un motif prédéfini, c'est-à-dire, par exemple 50 ampères pendant 700 millisecondes puis 100 ampères pendant 200 millisecondes.
L'invention concerne également un véhicule automobile comprenant au moins un dispositif de diagnostic décrit plus haut.
On comprendra que diverses modifications et/ou améliorations évidentes pour l'homme du métier peuvent être apportées aux différents modes de réalisation de l'invention décrits dans la présente description sans sortir du cadre de l'invention défini par les revendications annexées.

Claims

R EVE N D I CATI ON S
1 . Dispositif de diagnostic de batterie pour un véhicule automobile comprenant
un premier organe de mesure (3) agencé pour mesurer de manière continue au moins un paramètre de la batterie,
au moins un moyen de diagnostic (1 ) agencé pour exécuter un diagnostic de la batterie à partir de la mesure dudit au moins un paramètre, caractérisé en ce que le dispositif comprend en outre
un second organe de mesure (2) agencé pour mesurer de manière ponctuelle ledit au moins un paramètre de la batterie,
et en ce que l'au moins un moyen de diagnostic est agencé pour déterminer un état de batterie défaillant lorsque les données mesurées par les premier et second organes de mesure diffèrent d'un écart supérieur à un seuil prédéterminé les unes par rapport aux autres.
2. Dispositif de diagnostic selon la revendication 1 , caractérisé en ce que la batterie fait partie d'un réseau de bord et en ce que le second organe de mesure (2) est en outre agencé pour isoler un premier sous- réseau comprenant la batterie, le premier organe de mesure (3) et une source de puissance du reste du réseau de bord.
3. Dispositif de diagnostic selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le au moins un paramètre mesuré de la batterie est au moins l'un parmi une tension, un courant, une température et un état de charge.
4. Dispositif de diagnostic selon la revendication 3, caractérisé en ce que la tension mesurée est une tension à vide.
5. Dispositif de diagnostic selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que le courant mesuré est un courant de charge et/ou de décharge.
6. Dispositif de diagnostic selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'au moins un moyen de diagnostic (2) est mise en œuvre dans au moins l'un du premier et du second organe de mesure (3, 2) ou tout organe possédant une puissance de calcul.
7. Dispositif de diagnostic selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le second organe de mesure (3) est agencé pour mesurer ledit au moins un paramètre de manière périodique.
8. Dispositif de diagnostic selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le second organe de mesure (3) est agencé pour mesurer ledit au moins un paramètre selon un motif prédéfini.
9. Dispositif de diagnostic selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier organe de mesure (1 ) est un boîtier d'estimation de charge de la batterie.
10. Véhicule automobile comprenant au moins un dispositif de diagnostic selon l'une quelconque des revendications précédentes.
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