[发明专利]继电器诊断电路及方法、电池管理系统在审
申请号: | 201710757999.8 | 申请日: | 2017-08-29 |
公开(公告)号: | CN107479002A | 公开(公告)日: | 2017-12-15 |
发明(设计)人: | 罗杰超;张伟;孙占宇;侯贻真;但志敏 | 申请(专利权)人: | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/36 | 分类号: | G01R31/36 |
代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司11258 | 代理人: | 朱琳 |
地址: | 352100 福建*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 继电器 诊断 电路 方法 电池 管理 系统 | ||
技术领域
本发明涉及电池领域,尤其涉及一种继电器诊断电路及方法、电池管理系统。
背景技术
动力电池组负责存储和提供电能,通常,动力电池组通过正极继电器和负极继电器控制电压输出。在使用中,需要设计继电器诊断电路,以诊断正极继电器和负极继电器是否发生故障,从而避免动力电池组因正极继电器和负极继电器因发生故障而引起的安全问题。
目前,在继电器诊断电路中,将动力电池组与采样单元设置为不共地连接。具体地,不共地连接是指动力电池组的正极和负极为高压接地,采样单元为低压接地。为了隔离动力电池组的高压接地信号对采样单元的采样信号的干扰,在采样单元之后还增设有隔离单元。
但是,本申请的发明人发现,现有技术中的隔离单元在隔离动力电池组的高压接地信号的同时,也会引入新的干扰信号,导致采样信号的准确性降低。
发明内容
本发明实施例提供了一种继电器诊断电路及方法、电池管理系统,能够使动力电池组与采样单元共地连接,从而不需要引入隔离单元,进而能够提高采样信号的准确性。
第一方面,本发明实施例提供了一种继电器诊断电路,用于动力电池组,继电器诊断电路包括:第一采样模块、第二采样模块、第一采样点、第二采样点、参考基准电压端和处理器。
其中,第一采样模块的第一端与待测动力电池组的电压输出端和继电器的第一端连接,第一采样模块的第二端与参考基准电压端和第一采样点连接,第一采样模块被配置为为第一采样点提供第一采样信号。
第二采样模块的第一端与继电器的第二端连接,第二采样模块的第二端与参考基准电压端和第二采样点连接,第二采样模块被配置为为第二采样点提供第二采样信号。
处理器分别与第一采样点和第二采样点连接,处理器被配置为根据第一采样信号和第二采样信号,得到继电器的诊断结果。
在第一方面的一些实施例中,第一采样模块包括串联的第一开关器件、第一电阻网络和第二电阻网络。
其中,第一开关器件的第一端与待测动力电池组的电压输出端和继电器的第一端连接,第一开关器件的第二端与第一电阻网络的第一端连接;第一电阻网络的第二端与第二电阻网络的第一端和第一采样点连接;第二电阻网络的第二端与参考基准电压端连接。
在第一方面的一些实施例中,第二采样模块包括串联的第二开关器件、第三电阻网络和第四电阻网络。
其中,第二开关器件的第一端与继电器的第二端连接,第二开关器件的第二端与第三电阻网络的第一端连接;第三电阻网络的第二端与第四电阻网络的第一端和第二采样点连接;第四电阻网络的第二端与参考基准电压端连接。
在第一方面的一些实施例中,在继电器为负极继电器时,继电器诊断电路还包括电压上拉模块,电压上拉模块与第一采样点和第二采样点连接。
在第一方面的一些实施例中,电压上拉模块包括直流电压源、第五电阻网络和第六电阻网络。
其中,第五电阻网络的第一端与直流电压源连接,第五电阻网络的第二端与第一采样点连接;第六电阻网络的第一端与直流电压源连接,第六电阻网络的第二端与第二采样点连接;电压上拉模块被配置为生成上拉电压,并利用上拉电压将第一采样信号和第二采样信号分别上拉为正电压信号。
在第一方面的一些实施例中,继电器诊断电路还包括第一模拟数字转换器ADC,第一ADC的第一端与第一采样点和第二采样点连接,第一ADC的第二端与处理器连接,第一ADC被配置为将第一采样点和第二采样点采集的模拟信号转换为数字信号。
第二方面,本发明实施例提供了一种电池管理系统,该电池管理系统包括如上的继电器诊断电路。
第三方面,本发明实施例提供了一种继电器诊断电路的诊断方法,用于如上的继电器诊断电路,该诊断方法包括:
从第一采样点得到第一采样信号,从第二采样点得到第二采样信号;
根据第一采样信号和第二采样信号,得到继电器的诊断结果;
在第三方面的一些实施例中,从第一采样点得到第一采样信号,从第二采样点得到第二采样信号,包括:
同时闭合第一开关器件和第二开关器件,从第一采样点得到第一采样信号,从第二采样点得到第二采样信号。
在第三方面的一些实施例中,根据第一采样信号和第二采样信号,得到继电器的诊断结果,包括:
将第一采样信号转换为第一采样电压;
将第二采样信号转换为第二采样电压;
计算第一采样电压和第二采样电压之间的差值,得到继电器的线圈压降;
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