[发明专利]一种内短路检测方法及装置有效
申请号: | 201811256264.8 | 申请日: | 2018-10-26 |
公开(公告)号: | CN108983034B | 公开(公告)日: | 2020-06-05 |
发明(设计)人: | 张明轩 | 申请(专利权)人: | 北京经纬恒润科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/52 | 分类号: | G01R31/52;G01R31/3835 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 王云晓;王宝筠 |
地址: | 100101 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 短路 检测 方法 装置 | ||
本发明提供了一种内短路检测方法及装置,方法包括:获取至少两个电流传感器测得的电流作为实测内短路电流,其中,每个电流传感器设置于对称环形电路中任意两节相邻电池之间的正极环路或负极环路上,任意两节相邻电池之间最多设置一个电流传感器;确定对称环形电路中每节电池对应的理论内短路电流,并确定实测内短路电流与每节电池对应的理论内短路电流的相关系数,以得到对称环形电路中每节电池对应的相关系数;通过对称环形电路中每节电池对应的相关系数,确定对称环形电路是否发生了内短路。本发明提供的内短路检测方法及装置检测精度较高,检测效果较好。
技术领域
本发明涉及检测技术领域,尤其涉及一种内短路检测方法及装置。
背景技术
在某些情况下,需要对对称环形电路或应用对称环形电路的系统进行内短路检测,请参阅图1,示出了对称环形电路的一示例的拓扑结构图,由图1可以看出,对称环形电路中包括多节电池,且多节电池通过环形导线并联在一起,而内短路检测在于检测对称环形电路中的电池是否发生了内短路。
现有技术中对对称环形电路进行内短路检测的方案为:在对称环形电路的不同位置设置电流传感器,根据不同位置测得的电流的比例关系确定对称环形电流是否发生了内短路。现有的内短路检测方案虽然实现了内短路检测,但检测准确度不高,检测效果不佳。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种内短路检测方法及装置,用以提供一种检测准确度较高,检测效果较好的内短路检测方案,其技术方案如下:
一种内短路检测方法,包括:
获取至少两个电流传感器测得的电流作为实测内短路电流,其中,每个电流传感器设置于对称环形电路中任意两节相邻电池之间的正极环路或负极环路上,任意两节相邻电池之间最多设置一个电流传感器;
确定所述对称环形电路中每节电池对应的理论内短路电流,并确定所述实测内短路电流与每节电池对应的理论内短路电流的相关系数,以得到所述对称环形电路中每节电池对应的相关系数,其中,任意一节电池对应的理论内短路电流为假设该节电池发生内短路时,所述至少两个电流传感器的设置位置处的理论内短路电流;
通过所述对称环形电路中每节电池对应的相关系数,确定所述对称环形电路是否发生了内短路。
可选的,所述通过所述对称环形电路中每节电池对应的相关系数,确定所述对称环形电路是否发生了内短路,包括:
从所述对称环形电路中每节电池对应的相关系数中,确定出最大相关系数;
若所述最大相关系数大于预设的相关系数阈值,则确定所述对称环形电路发生了内短路,发生内短路的电池为所述最大相关系数对应的电池。
可选的,所述确定所述对称环形电路中每节电池对应的理论内短路电流,包括:
根据所述对称环形电路中每节电池的位置、所述至少两个电流传感器的设置位置和所述对称环形电路中电池的总数量,通过预设的理论内短路电流计算规则,计算所述对称环形电路中每节电池对应的理论内短路电流。
其中,所述对称环形电路中的各节电池按预设规则依次编号,所述电池的位置通过所述电池的编号表征,任一电流传感器的位置通过两节相邻电池中任一节电池的编号表征,该电流传感器设置于所述两节相邻电池之间。
可选的,所述确定所述实测内短路电流与每节电池对应的理论内短路电流的相关系数,包括:
针对任一节电池:
确定所述实测内短路电流与该节电池对应的理论内短路电流的方差和协方差,通过所述实测内短路电流与该节电池对应的理论内短路电流的方差和协方差,确定所述实测内短路电流与该节电池对应的理论内短路电流的相关系数;
以获得所述实测内短路电流与每节电池对应的理论内短路电流的相关系数。
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