CN110481383A - 基于电池管理***的数据处理方法及电池管理*** - Google Patents
基于电池管理***的数据处理方法及电池管理*** Download PDFInfo
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Abstract
本发明实施例涉及动力电池数据处理技术领域,具体而言,涉及一种基于电池管理***的数据处理方法及电池管理***。其中,该方法包括:当电池管理***按照唤醒模式从休眠状态切换为工作状态时,根据唤醒模式和电池管理***的工况,确定电池管理***的下一次休眠时长值,如此,相较于直接对电池管理***设置固定的休眠时长的传统方式,该方法能够在不同的唤醒模式下确定出电池管理***的下一次休眠时长值,如此,能够对电池管理***的下一次休眠时长值进行灵活、可靠的调整。
Description
技术领域
本发明实施例涉及动力电池数据处理技术领域,具体而言,涉及一种基于电池管理***的数据处理方法及电池管理***。
背景技术
现如今,电动车已逐渐步入人们的日常生活,在为人们的日常出行提供便利的同时也实现了节能减排。作为保证单体电池和电池包可靠运行的关键动力部件,电池管理***(Battery Management System,BMS)是电动车的一个重要组成部分。
电池管理***并不只是在电动车处于运行状态下进行动力电池的状态分析和监测,也可以在电动车处于静置状态下对动力电池进行状态分析和监测。为了降低电池管理***的能耗,避免电池管理***持续处于工作状态导致异常和故障,电池管理***会在休眠时会被定时唤醒以监测电池状态。但是现有技术难以对电池管理***的休眠时长进行灵活、可靠的调整。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种基于电池管理***的数据处理方法及电池管理***。
本发明实施例提供了一种基于电池管理***的数据处理方法,应用于电池管理***,所述方法包括:
当所述电池管理***按照唤醒模式从休眠状态切换为工作状态时,
根据所述唤醒模式和所述电池管理***的工况,确定所述电池管理***的下一次休眠时长值;
其中,所述下一次休眠时长值为所述电池管理***处于下一次休眠状态时的持续时长。
可选地,所述根据所述唤醒模式和所述电池管理***的工况,确定所述电池管理***的下一次休眠时长值,包括:
若所述唤醒模式为非自唤醒模式,获取所述电池管理***的当前工况,其中,所述当前工况为所述电池管理***从所述工作状态切换至所述下一次休眠状态之前的工况;
根据所述当前工况,确定所述下一次休眠时长值。
可选地,所述根据所述当前工况,确定所述下一次休眠时长值,包括:
确定出所述电池管理***的最大电芯温度值、剩余电量值和充放电率;
根据所述最大电芯温度值、所述剩余电量值和所述充放电率,确定出所述当前工况的权重值;
根据所述权重值和所述当前工况,确定所述下一次休眠时长值。
可选地,所述当前工况包括第一工况参数、第二工况参数和第三工况参数,所述根据所述最大电芯温度值、所述剩余电量值和所述充放电率,确定出所述当前工况的权重值,根据所述权重值和所述当前工况,确定所述下一次休眠时长值,包括:
根据所述最大电芯温度值,确定所述第一工况参数的第一权重值;
根据所述剩余电量值,确定所述第二工况参数的第二权重值;
根据所述充放电率,确定所述第三工况参数的第三权重值;
根据所述第一工况参数、所述第一权重值、所述第二工况参数、所述第二权重值、所述第三工况参数和所述第三权重值,确定所述下一次休眠时长值。
可选地,所述根据所述唤醒模式和所述电池管理***的工况,确定所述电池管理***的下一次休眠时长值,包括:
若所述唤醒模式为自唤醒模式,在所述电池管理***从所述工作状态切换至所述下一次休眠状态之前,
确定出所述电池管理***在所述工作状态下的电芯温度值;
根据所述电芯温度值,确定下一次休眠时长值。
可选地,所述根据所述电芯温度值,确定所述下一次休眠时长值,包括:
根据所述电芯温度值所处的温度值区间,确定所述下一次休眠时长值。
可选地,所述根据所述电芯温度值所处的温度值区间,确定所述下一次休眠时长值,包括:
若所述电芯温度值所处的温度值区间为第一温度值区间,阻止所述电池管理***从所述工作状态切换至所述下一次休眠状态,并生成报警信息,将所述报警信息进行发送;
其中,所述第一温度值区间为电芯温度值大于第二设定温度值的区间。
可选地,所述根据所述电芯温度值所处的温度值区间,确定所述下一次休眠时长值,包括:
若所述电芯温度值所处的温度值区间为第二温度值区间,异常次数累计值加一;根据所述异常次数累计值,确定所述下一次休眠时长值;
其中,所述异常次数累计值是预设在所述电池管理***中的,所述异常次数累计值用于统计所述电池管理***出现异常工作状态的次数,所述异常工作状态为所述电芯温度值大于第一设定温度值且小于等于第二设定温度值时所述电池管理***的工作状态;
所述第二温度值区间为电芯温度值大于所述第一设定温度值且小于等于所述第二设定温度值的区间。
可选地,所述根据所述电芯温度值所处的温度值区间,确定所述下一次休眠时长值,包括:
若所述电芯温度值所处的温度值区间为第三温度值区间,根据所述电池管理***处于所述休眠状态时的持续时长,确定所述下一次休眠时长值;
其中,所述第三温度值区间为电芯温度值小于等于第一设定温度值的区间。
可选地,所述根据所述电芯温度值,确定所述下一次休眠时长值,包括:
判断所述电芯温度值是否大于第二设定温度值;
若所述电芯温度值大于所述第二设定温度值,阻止所述电池管理***从所述工作状态切换至所述下一次休眠状态,并生成报警信息,将所述报警信息进行发送。
可选地,所述方法还包括:
若所述电芯温度值小于等于所述第二设定温度值,判断所述电芯温度值是否大于第一设定温度值;若所述电芯温度值小于等于所述第一设定温度值,根据所述电池管理***处于所述休眠状态时的持续时长,确定所述下一次休眠时长值。
可选地,所述方法还包括:
若所述电芯温度值大于所述第一设定温度值且小于等于所述第二设定温度值,异常次数累计值加一。
可选地,所述方法还包括:
判断所述异常次数累计值是否小于设定阈值;
若所述异常次数累计值小于设定阈值,根据所述电池管理***处于所述休眠状态时的持续时长,确定所述下一次休眠时长值;
若所述异常次数累计值大于等于所述设定阈值,生成提示信息,将所述提示信息进行发送,并根据所述电池管理***处于所述休眠状态时的持续时长,确定所述下一次休眠时长值。
本发明实施例还提供了一种电池管理***,其特征在于,包括:
唤醒时长值确定模块,用于当所述电池管理***按照唤醒模式从休眠状态切换为工作状态时,根据所述唤醒模式和所述电池管理***的工况,确定所述电池管理***的下一次休眠时长值;其中,所述下一次休眠时长值为所述电池管理***处于下一次休眠状态时的持续时长。
可选地,所述电池管理***还包括提示模块和报警模块;
所述提示模块,用于当异常次数累计值大于等于设定阈值时,生成提示信息,将所述提示信息进行发送;其中,所述异常次数累计值用于统计所述电池管理***处于异常工作状态的次数,所述异常工作状态为电芯温度值大于第一设定温度值且小于等于第二设定温度值时所述电池管理***的工作状态,所述电芯温度值是在所述电池管理***处于所述工作状态下确定的;
所述报警模块,用于若所述电芯温度值超过第二设定温度值,阻止所述电池管理***从所述工作状态切换至所述下一次休眠状态,并生成报警信息,将所述报警信息进行发送。
本发明实施例提供的一种基于电池管理***的数据处理方法及电池管理***,当电池管理***按照唤醒模式从休眠状态切换为工作状态时,能够根据唤醒模式和电池管理***的工况,确定电池管理***的下一次休眠时长值,如此,相较于直接对电池管理***设置固定的休眠时长的传统方式,该方法能够在不同的唤醒模式下确定出电池管理***的下一次休眠时长值,如此,能够对电池管理***的下一次休眠时长值进行灵活、可靠的调整。
进一步地,在电池管理***从工作状态切换到下一次休眠状态之前,还会根据电池管理***的工况生成提示信息或报警信息,将提示信息或报警信息进行发送,如此,能够实现对电池管理***运行状态的可靠监测,能够尽早发现电池管理***可能存在的异常,从而及早提醒用户进行检修,并为电池管理***的后期设计改进提供依据。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明实施例所提供的一种基于电池管理***的数据处理方法的流程图。
图2为本发明实施例所提供的一种确定下一次休眠时长值的方法的流程图。
图3为本发明实施例所提供的另一种确定下一次休眠时长值的方法的流程图。
图4为本发明实施例所提供的一种电池管理***的功能模块框图。
图标:
100-电池管理***;
11-唤醒时长值确定模块;12-提示模块;13-报警模块。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例只是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
发明人经调查发现,现有的电池管理***唤醒方式主要分为自唤醒和非自唤醒。其中,自唤醒是预先给电池管理***设置一个休眠时长,当电池管理***处于休眠状态的持续时长达到休眠时长时,电池管理***自动从休眠状态切换为工作状态。非自唤醒则是通过外部条件主动将处于休眠状态的电池管理***切换为工作状态。
但是现有技术大多直接对电池管理***设置固定的休眠时长,当进入休眠状态后,电池管理***根据固定的休眠时长从休眠状态切换为工作状态,这种方法难以对电池管理***的休眠时长进行灵活、可靠的调整,更难以对电池管理***的运行状态进行监测以尽早发现电池管理***可能存在的异常。
以上现有技术中的方案所存在的缺陷,均是发明人在经过实践并仔细研究后得出的结果,因此,上述问题的发现过程以及下文中本发明实施例针对上述问题所提出的解决方案,都应该是发明人在本发明过程中对本发明做出的贡献。
基于上述研究,本发明实施例提供了一种基于电池管理***的数据处理方法及电池管理***,能够对电池管理***的休眠时长进行灵活、可靠的调整,从而实现对电池管理***运行状态的可靠监测。
图1示出了本发明实施例所提供的一种基于电池管理***的数据处理方法的流程图。所述方法有关的流程所定义的方法步骤应用于电池管理***,下面将对图1所示的具体流程进行详细阐述:
S11,当电池管理***按照唤醒模式从休眠状态切换为工作状态时,判断唤醒模式是非自唤醒模式还是自唤醒模式。
在本申请实施例中,电池管理***从休眠状态切换为工作状态可以通过两种唤醒模式实现,一种是自唤醒模式,另一种是非自唤醒模式。电池管理***在不同的唤醒模式下对应的下一次休眠时长值的确定方法是不同的,因此,为了灵活、可靠地确定电池管理***的下一次休眠时长值,需要先确定唤醒模式。
若唤醒模式为非自唤醒模式,转向S12。
若唤醒模式为自唤醒模式,转向S13。
S12,根据电池管理***的工况,确定电池管理***的下一次休眠时长值。
在本申请实施例中,若唤醒模式为非自唤醒模式,在电池管理***从工作状态切换至下一次休眠状态之前,会基于电池管理***在该工作状态下的工况,确定电池管理***的下一次休眠时长值。
在具体实施过程中,基于电池管理***在该工作状态下的工况,确定电池管理***的下一次休眠时长值,具体包括以下内容:
首先,获取电池管理***的当前工况,其中,当前工况为电池管理***从工作状态切换至下一次休眠状态之前的工况,当前工况也可以理解为。
其次,确定出电池管理***的最大电芯温度值、剩余电量值和充放电率。
然后,根据最大电芯温度值、剩余电量值和充放电率确定出当前工况的权重值。
最后,根据权重值和当前工况,确定下一次休眠时长值。
更为具体地,当前工况包括第一工况参数、第二工况参数和第三工况参数。
在具体实施过程中,根据最大电芯温度值、剩余电量值和充放电率,确定出当前工况的权重值,具体通过以下方式实现:
根据最大电芯温度值,确定第一工况参数的第一权重值;
根据剩余电量值,确定第二工况参数的第二权重值;
根据充放电率,确定第三工况参数的第三权重值。
进一步地,根据第一工况参数、第一权重值、第二工况参数、第二权重值、第三工况参数和第三权重值,确定下一次休眠时长值。
在具体实施过程中,可以通过以下公式确定下一次休眠时长值:
其中,
t为下一次休眠时长值;f1、f2和f3分别为第一权重值、第二权重值和第三权重值;tSOC和分别为第一工况参数、第二工况参数和第三工况参数。在本申请实施例中,tSOC和可以根据实际情况进行设置,例如,可以为3min,tSOC可以为2min,可以为1min。此外,还可以对tSOC和进行标定。
进一步地,f1、f2和f3可以基于表1进行确定,在表1中,Tmax为最大电芯温度值;SOC为剩余电量值,也可以理解为剩余电量百分比;Chg为充放电率,进一步地,可以用于表征电动车的充电速率。
表1
在上表基础上,不同的最大电芯温度值Tmax对应不同的第一权重值,不同的剩余电量值SOC对应不同的第二权重值,不同的充电速率Chg对应不同的第三权重值,如此,能够基于最大电芯温度值Tmax、剩余电量值SOC和充放电率Chg对第一权重值f1、第二权重值f2和第三权重值f3进行灵活、合理地调整,相较于常见的直接以固定取值作为下一次休眠时长值,上述方法能够灵活、准确、可靠地确定下一次休眠时长值t。避免了忽视电池管理***的工况、武断地采用固定取值确定下一次休眠时长值对电池管理***带来的损害。
S13,在电池管理***从工作状态切换至下一次休眠状态之前,确定出电池管理***在该工作状态下的电芯温度值,根据电芯温度值,确定下一次休眠时长值。
在本申请实施例中,若唤醒模式为自唤醒模式,电池管理***会读取、确定自身在工作状态下的关键参数。其中,关键参数可以为电芯温度值、设置于电池管理***内部的烟雾传感器的信号值、电池管理***的电压值等。在具体实施过程中,可以根据实际需求选取上述的关键参数进行判断和处理,在本申请实施例中,以关键参数取电芯温度值为例进行说明,当然,在具体实施过程中,并不限于对电芯温度值进行处理和分析。在本申请实施例中,确定出的电池管理***在该工作状态下的电芯温度值为最大温度值。
请结合参阅图2,为本申请实施例所提供的其中一种根据电芯温度值,确定下一次休眠时长值的方法的流程图。
在具体实施过程中,可以根据电芯温度值所处的温度值区间,确定下一次休眠时长值。
S21,确定电芯温度值所处的温度值区间。
在本申请实施例中,温度值区间包括第一温度值区间、第二温度值区间和第三温度值区间。
其中:
第一温度值区间为电芯温度值大于第二设定温度值的区间;
第二温度值区间为电芯温度值大于第一设定温度值且小于等于第二设定温度值的区间;
第三温度值区间为电芯温度值小于等于第一设定温度值的区间。
可选地,
若电芯温度值所处的温度值区间为第一温度值区间,转向S22;
若电芯温度值所处的温度值区间为第二温度值区间,转向S23;
若电芯温度值所处的温度值区间为第三温度值区间,转向S24。
S22,阻止电池管理***从工作状态切换至下一次休眠状态,并生成报警信息,将报警信息进行发送。
可以理解,若电芯温度值所处的温度值区间为第一温度值区间,表征电芯温度值大于第二设定值,表征电池管理***处于危险工作状态,在这种情况下,为了保证整车的安全,并对电池管理***的关键数据进行监控以用于后续的数据分析和挖掘,是不允许电池管理***进入休眠状态的,因此,当电芯温度值所处的温度值区间为第一温度值区间时,不会进入下一次休眠状态,同时,电池管理***生成报警信息,并将报警信息发送至用户(驾驶员)的手机APP,以提醒用户(驾驶员)对电池管理***进行维修,避免电池管理***在危险工作状态下运行带来的安全隐患。
S23,异常次数累计值加一,根据异常次数累计值,确定下一次休眠时长值。
可以理解,若电芯温度值所处的温度值区间为第二温度值区间,表征电芯温度值大于第一设定值且小于等于第二设定值,此时异常次数累计值加一。
在本申请实施例中,电池管理***中预设有异常次数累计值,异常次数累计值用于统计电池管理***出现异常工作状态的次数,异常工作状态为电芯温度值大于第一设定温度值且小于等于第二设定温度值时电池管理***的工作状态。当电池管理***刚开始投入使用或维修完成之后投入时,异常次数累计值初始化为0,每当电池管理***出现一次异常工作状态时,异常次数累计值加一。
例如,本申请实施例中的电池管理***是刚开始投入使用的,此时异常次数累计值0,在S23的情况下,异常次数累计值加一,此时异常次数累计值为1。
进一步地,根据异常次数累计值,确定下一次休眠时长值,具体通过以下方式实现:判断异常次数累计值是否小于设定阈值。
在本申请实施例中,设定阈值用于表征生成提示信息的阈值,提示信息用于提醒用户(驾驶员)对电池管理***进行保养。
设定阈值可以根据电池管理***的实际型号进行灵活调整,在此不作限定。
若异常次数累计值小于设定阈值,将电池管理***处于休眠状态时的持续时长确定为下一次休眠时长值。
若异常次数累计值大于等于设定阈值,生成提示信息,将提示信息进行发送,并根据电池管理***处于休眠状态时的持续时长,确定下一次休眠时长值。
可以理解,若异常次数累计值大于等于设定阈值,电池管理***将电池管理***处于休眠状态时的持续时长确定为下一次休眠时长值的同时会生成提示信息,然后将提示信息发送至提醒用户(驾驶员)的手机APP,以提醒用户(驾驶员)对电池管理***进行保养。可以理解,电池管理***在发送提示信息之后,仍会进入下一次休眠状态。
S24,根据电池管理***处于休眠状态时的持续时长,确定下一次休眠时长值。
可以理解,若电芯温度值所处的温度值区间为第三温度值区间,表征电芯温度值大于第一设定值且小于等于第一设定值,在这种情况下,根据电池管理***处于休眠状态时的持续时长,确定下一次休眠时长值。
在具体实施过程中,下一次休眠时长值可以通过以下方式确定:
获取电池管理***处于休眠状态时的持续时长,将电池管理***处于休眠状态时的持续时长的两倍确定为下一次休眠时长值,在本实施例中,电池管理***的最大休眠时长值为tmax,例如,最大休眠时长值tmax可以为1h,当然,最大休眠时长值tmax也可以根据实际情况进行调整,在此不作限定。
请结合参阅图3,为本申请实施例所提供的其中另一种根据电芯温度值,确定下一次休眠时长值的方法的流程图。
在图3所示的方法中,可以对电芯温度值进行多重判断处理,从而可以根据不同判断结果确定出下一次休眠时长值。
S31,判断该电芯温度值是否大于第二设定温度值。
具体地,若电芯温度值大于第二设定值,转向S32,否则,转向S33。
S32,阻止电池管理***从工作状态切换至下一次休眠状态,并生成报警信息,将报警信息进行发送。
可以理解,若电芯温度值大于第二设定值,表征电池管理***处于危险工作状态,在这种情况下,为了保证整车的安全,并对电池管理***的关键数据进行监控以用于后续的数据分析和挖掘,是不允许电池管理***进入休眠状态的,因此,当电芯温度值大于第二设定值超过第二设定温度值时,不会进入下一次休眠状态,同时,电池管理***生成报警信息,并将报警信息发送至用户(驾驶员)的手机APP,以提醒用户(驾驶员)对电池管理***进行维修,避免电池管理***在危险工作状态下运行带来的安全隐患。
S33,判断电芯温度值是否大于第一设定值。
在本申请实施例中,若电芯温度值小于等于第二设定值,可以进一步判定电芯温度值是否大于第一设定值,若电芯温度值小于等于第一设定值,转向S34,若电芯温度值大于第一设定值且小于等于第二设定值,转向S35。
S34,根据电池管理***处于休眠状态时的持续时长,确定下一次休眠时长值。
在具体实施过程中,下一次休眠时长值可以通过以下方式确定:
获取电池管理***处于休眠状态时的持续时长,将电池管理***处于休眠状态时的持续时长的两倍确定为下一次休眠时长值,在本实施例中,电池管理***的最大休眠时长值为tmax,例如,最大休眠时长值tmax可以为1h,当然,最大休眠时长值tmax也可以根据实际情况进行调整,在此不作限定。
S35,异常次数累计值加一。
在本申请实施例中,电池管理***中预设有异常次数累计值,异常次数累计值用于统计电池管理***出现异常工作状态的次数,异常工作状态为电芯温度值大于第一设定温度值且小于等于第二设定温度值时电池管理***的工作状态。当电池管理***刚开始投入使用或维修完成之后投入时,异常次数累计值初始化为0,每当电池管理***出现一次异常工作状态时,异常次数累计值加一。
例如,本申请实施例中的电池管理***是刚开始投入使用的,此时异常次数累计值0,在S35的情况下,异常次数累计值加一,此时异常次数累计值为1。
S36,判断异常次数累计值是否小于设定阈值。
在本申请实施例中,设定阈值用于表征生成提示信息的阈值,提示信息用于提醒用户(驾驶员)对电池管理***进行保养。
设定阈值可以根据电池管理***的实际型号进行灵活调整,在此不作限定。
进一步地,若异常次数累计值小于设定阈值,转向S37,若异常次数累计值大于等于设定阈值,转向S38。
S37,将电池管理***处于休眠状态时的持续时长确定为下一次休眠时长值。
可以理解,若异常次数累计值小于设定阈值,将电池管理***处于休眠状态时的持续时长确定为下一次休眠时长值。
S38,生成提示信息,将提示信息进行发送,并根据电池管理***处于休眠状态时的持续时长,确定下一次休眠时长值。
可以理解,若异常次数累计值大于等于设定阈值,电池管理***将电池管理***处于休眠状态时的持续时长确定为下一次休眠时长值的同时会生成提示信息,然后将提示信息发送至提醒用户(驾驶员)的手机APP,以提醒用户(驾驶员)对电池管理***进行保养。可以理解,电池管理***在发送提示信息之后,仍会进入下一次休眠状态。
基于上述方案,电池管理***能够在不同的唤醒模式下确定出下一次休眠时长值,如此,能够对下一次休眠时长值进行灵活、可靠的调整。进一步地,在电池管理***从工作状态切换到下一次休眠状态之前,还会根据电池管理***的工况对电池管理***的运行状态进行可靠的监测,生成提示信息或报警信息并进行发送,如此,能够尽早发现电池管理***可能存在的异常或危险,从而及早提醒用户进行检修和保养,并为电池管理***的后期设计改进提供依据。
在上述基础上,如图2所示,本发明实施例提供了一种电池管理***100,包括唤醒时长值确定模块11、提示模块12和报警模块13。
唤醒时长值确定模块11,用于当所述电池管理***按照唤醒模式从休眠状态切换为工作状态时,根据所述唤醒模式和所述电池管理***的工况,确定所述电池管理***的下一次休眠时长值;其中,所述下一次休眠时长值为所述电池管理***处于下一次休眠状态时的持续时长。
提示模块12,用于当异常次数累计值大于等于设定阈值时,生成提示信息,将所述提示信息进行发送;其中,所述异常次数累计值用于统计所述电池管理***处于异常工作状态的次数,所述异常工作状态为电芯温度值大于第一设定温度值且小于等于第二设定温度值时所述电池管理***的工作状态,所述电芯温度值是在所述电池管理***处于所述工作状态下确定的。
报警模块13,用于若所述电芯温度值超过第二设定温度值,阻止所述电池管理***从所述工作状态切换至所述下一次休眠状态,并生成报警信息,将所述报警信息进行发送。
综上,本发明实施例所提供的一种基于电池管理***的数据处理方法及电池管理***,当电池管理***按照唤醒模式从休眠状态切换为工作状态时,能够根据唤醒模式和电池管理***的工况,确定电池管理***的下一次休眠时长值,如此,相较于直接对电池管理***设置固定的休眠时长的传统方式,该方法能够在不同的唤醒模式下确定出电池管理***的下一次休眠时长值,如此,能够对电池管理***的下一次休眠时长值进行灵活、可靠的调整。进一步地,在电池管理***从工作状态切换到下一次休眠状态之前,还会根据电池管理***的工况生成提示信息或报警信息,将提示信息或报警信息进行发送,如此,能够实现对电池管理***运行状态的可靠监测,能够尽早发现电池管理***可能存在的异常或危险,从而及早提醒用户进行检修和保养,并为电池管理***的后期设计改进提供依据。
在本发明实施例所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置和方法实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的***来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
所述功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,仿真模拟器11,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccess Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (15)
1.一种基于电池管理***的数据处理方法,其特征在于,应用于电池管理***,所述方法包括:
当所述电池管理***按照唤醒模式从休眠状态切换为工作状态时,
根据所述唤醒模式和所述电池管理***的工况,确定所述电池管理***的下一次休眠时长值;
其中,所述下一次休眠时长值为所述电池管理***处于下一次休眠状态时的持续时长。
2.根据权利要求1所述的数据处理方法,其特征在于,所述根据所述唤醒模式和所述电池管理***的工况,确定所述电池管理***的下一次休眠时长值,包括:
若所述唤醒模式为非自唤醒模式,获取所述电池管理***的当前工况,其中,所述当前工况为所述电池管理***从所述工作状态切换至所述下一次休眠状态之前的工况;
根据所述当前工况,确定所述下一次休眠时长值。
3.根据权利要求2所述的数据处理方法,其特征在于,所述根据所述当前工况,确定所述下一次休眠时长值,包括:
确定出所述电池管理***的最大电芯温度值、剩余电量值和充放电率;
根据所述最大电芯温度值、所述剩余电量值和所述充放电率,确定出所述当前工况的权重值;
根据所述权重值和所述当前工况,确定所述下一次休眠时长值。
4.根据权利要求3所述的数据处理方法,其特征在于,所述当前工况包括第一工况参数、第二工况参数和第三工况参数,所述根据所述最大电芯温度值、所述剩余电量值和所述充放电率,确定出所述当前工况的权重值,根据所述权重值和所述当前工况,确定所述下一次休眠时长值,包括:
根据所述最大电芯温度值,确定所述第一工况参数的第一权重值;
根据所述剩余电量值,确定所述第二工况参数的第二权重值;
根据所述充放电率,确定所述第三工况参数的第三权重值;
根据所述第一工况参数、所述第一权重值、所述第二工况参数、所述第二权重值、所述第三工况参数和所述第三权重值,确定所述下一次休眠时长值。
5.根据权利要求1所述的数据处理方法,其特征在于,所述根据所述唤醒模式和所述电池管理***的工况,确定所述电池管理***的下一次休眠时长值,包括:
若所述唤醒模式为自唤醒模式,在所述电池管理***从所述工作状态切换至所述下一次休眠状态之前,
确定出所述电池管理***在所述工作状态下的电芯温度值;
根据所述电芯温度值,确定下一次休眠时长值。
6.根据权利要求5所述的数据处理方法,其特征在于,所述根据所述电芯温度值,确定所述下一次休眠时长值,包括:
根据所述电芯温度值所处的温度值区间,确定所述下一次休眠时长值。
7.根据权利要求6所述的数据处理方法,其特征在于,所述根据所述电芯温度值所处的温度值区间,确定所述下一次休眠时长值,包括:
若所述电芯温度值所处的温度值区间为第一温度值区间,阻止所述电池管理***从所述工作状态切换至所述下一次休眠状态,并生成报警信息,将所述报警信息进行发送;
其中,所述第一温度值区间为电芯温度值大于第二设定温度值的区间。
8.根据权利要求6所述的数据处理方法,其特征在于,所述根据所述电芯温度值所处的温度值区间,确定所述下一次休眠时长值,包括:
若所述电芯温度值所处的温度值区间为第二温度值区间,异常次数累计值加一;根据所述异常次数累计值,确定所述下一次休眠时长值;
其中,所述异常次数累计值是预设在所述电池管理***中的,所述异常次数累计值用于统计所述电池管理***出现异常工作状态的次数,所述异常工作状态为所述电芯温度值大于第一设定温度值且小于等于第二设定温度值时所述电池管理***的工作状态;
所述第二温度值区间为电芯温度值大于所述第一设定温度值且小于等于所述第二设定温度值的区间。
9.根据权利要求6所述的数据处理方法,其特征在于,所述根据所述电芯温度值所处的温度值区间,确定所述下一次休眠时长值,包括:
若所述电芯温度值所处的温度值区间为第三温度值区间,根据所述电池管理***处于所述休眠状态时的持续时长,确定所述下一次休眠时长值;
其中,所述第三温度值区间为电芯温度值小于等于第一设定温度值的区间。
10.根据权利要求5所述的数据处理方法,其特征在于,所述根据所述电芯温度值,确定所述下一次休眠时长值,包括:
判断所述电芯温度值是否大于第二设定温度值;
若所述电芯温度值大于所述第二设定温度值,阻止所述电池管理***从所述工作状态切换至所述下一次休眠状态,并生成报警信息,将所述报警信息进行发送。
11.根据权利要求10所述的数据处理方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述电芯温度值小于等于所述第二设定温度值,判断所述电芯温度值是否大于第一设定温度值;若所述电芯温度值小于等于所述第一设定温度值,根据所述电池管理***处于所述休眠状态时的持续时长,确定所述下一次休眠时长值。
12.根据权利要求11所述的数据处理方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述电芯温度值大于所述第一设定温度值且小于等于所述第二设定温度值,异常次数累计值加一。
13.根据权利要求12所述的数据处理方法,其特征在于,所述方法还包括:
判断所述异常次数累计值是否小于设定阈值;
若所述异常次数累计值小于设定阈值,根据所述电池管理***处于所述休眠状态时的持续时长,确定所述下一次休眠时长值;
若所述异常次数累计值大于等于所述设定阈值,生成提示信息,将所述提示信息进行发送,并根据所述电池管理***处于所述休眠状态时的持续时长,确定所述下一次休眠时长值。
14.一种电池管理***,其特征在于,包括:
唤醒时长值确定模块,用于当所述电池管理***按照唤醒模式从休眠状态切换为工作状态时,根据所述唤醒模式和所述电池管理***的工况,确定所述电池管理***的下一次休眠时长值;其中,所述下一次休眠时长值为所述电池管理***处于下一次休眠状态时的持续时长。
15.根据权利要求14所述的电池管理***,其特征在于,还包括提示模块和报警模块;
所述提示模块,用于当异常次数累计值大于等于设定阈值时,生成提示信息,将所述提示信息进行发送;其中,所述异常次数累计值用于统计所述电池管理***处于异常工作状态的次数,所述异常工作状态为电芯温度值大于第一设定温度值且小于等于第二设定温度值时所述电池管理***的工作状态,所述电芯温度值是在所述电池管理***处于所述工作状态下确定的;
所述报警模块,用于若所述电芯温度值超过第二设定温度值,阻止所述电池管理***从所述工作状态切换至所述下一次休眠状态,并生成报警信息,将所述报警信息进行发送。
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