CN117007648A - 电池湿度的预警方法、装置、***及车辆 - Google Patents

电池湿度的预警方法、装置、***及车辆 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种电池湿度的预警方法、装置、***及车辆。其中,该方法应用于数据处理领域,包括:获取电池的目标区域的湿度数据,其中,湿度数据由湿敏陶瓷传感器采集得到,目标区域用于表征电池内部需要检测湿度的区域,湿敏陶瓷传感器位于电池的内部;基于湿度数据生成目标湿度图像,其中,目标湿度图像用于描述目标区域的湿度情况;将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果,其中,预设湿度图像用于表征电池湿度出现异常,对比结果用于表征目标湿度图像与预设湿度图像的相似度;基于对比结果,确定是否对电池湿度进行预警。本发明解决了相关技术中对车辆电池的湿度检测准确率低的技术问题。

Description

电池湿度的预警方法、装置、***及车辆
技术领域
本发明涉及数据处理领域,具体而言,涉及一种电池湿度的预警方法、装置、***及车辆。
背景技术
在目前新能源汽车的动力电池安全设计中,对湿热条件导致电池热失控的预警方法,一般都集中在温度、电压变化速率的判断上,进而增加烟雾传感器、热成像温度采样器等设备进行安全预防。但是烟雾传感器、热成像传感器具有延迟性,在检测到动力电池发生异常时,动力电池很有可能已经发生不可逆转的损伤,这就导致对电池的湿度进行检测的准确率低。
针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种电池湿度的预警方法、装置、***及车辆,以至少解决相关技术中对车辆电池的湿度检测准确率低的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种电池湿度的预警方法,包括:获取电池的目标区域的湿度数据,其中,湿度数据由湿敏陶瓷传感器采集得到,目标区域用于表征电池内部需要检测湿度的区域,湿敏陶瓷传感器位于电池的内部;基于湿度数据生成目标湿度图像,其中,目标湿度图像用于描述目标区域的湿度情况;将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果,其中,预设湿度图像用于表征电池湿度出现异常,对比结果用于表征目标湿度图像与预设湿度图像的相似度;基于对比结果,确定是否对电池湿度进行预警。
可选地,获取电池的目标区域的湿度数据,包括:确定电池的目标区域对应的湿度触发点;确定湿度触发点上的湿敏陶瓷传感器;基于湿敏陶瓷传感器获取湿度数据。
可选地,将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果之前,该方法还包括:在仿真场景中,基于多个不同电池的湿度数据,得到预设湿度图像库,其中,预设湿度图像库中包含有多个不同电池的湿度图像;对预设湿度图像库进行解析,得到多个异常湿度图像;对多个异常湿度图像进行汇总,得到预设湿度图像。
可选地,基于对比结果,确定是否对电池湿度进行预警,包括:响应于对比结果为相似度大于或等于第一预设阈值,且小于或等于第二预设阈值,确定电池湿度正常,不对电池湿度进行预警,其中,第一预设阈值小于第二预设阈值;响应于对比结果为相似度小于第一预设阈值,或对比结果大于第二预设阈值,确定电池湿度异常,对电池湿度进行预警。
可选地,响应于对比结果为相似度大于第二预设阈值,确定电池湿度异常,对电池湿度进行预警,包括:响应于相似度大于第二预设阈值,且小于或等于第三预设阈值,确定电池湿度异常,对电池湿度进行一级预警,其中,第三预设阈值大于第二预设阈值;响应于相似度大于第三预设阈值,确定电池湿度异常,对电池湿度进行二级预警,其中,二级预警的等级高于一级预警的等级。
可选地,在确定对电池湿度进行预警之后,该方法还包括:响应于预警为一级预警,基于第一目标除湿材料对电池进行除湿;响应于预警为二级预警,基于第二目标除湿材料对电池进行除湿,其中,第二目标除湿材料的除湿效果高于第一目标除湿材料。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电池湿度的预警装置,包括:获取模块,用于获取电池的目标区域的湿度数据,其中,湿度数据由湿敏陶瓷传感器采集得到,目标区域用于表征电池内部需要检测湿度的区域,湿敏陶瓷传感器位于电池的内部;生成模块,用于基于湿度数据生成目标湿度图像,其中,目标湿度图像用于描述目标区域的湿度情况;对比模块,用于将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果,其中,预设湿度图像用于表征电池湿度出现异常,对比结果用于表征目标湿度图像与预设湿度图像的相似度;确定模块,用于基于对比结果,确定是否对电池湿度进行预警。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电池湿度的预警***,包括:湿敏陶瓷传感器,用于获取电池的不同区域的湿度数据;处理器,与湿敏陶瓷传感器连接,用于基于湿度数据生成目标湿度图像;控制器,与处理器连接,用于将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比得到对比结果,并基于对比结果确定是否对电池湿度进行预警;目标除湿材料,与控制器连接,用于响应于电池湿度异常,对电池进行除湿。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了计算机可读存储介质,计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在程序运行时控制计算机可读存储介质所在设备执行上述任意一项的电池湿度的预警方法。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种车辆,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,处理器被设置为运行计算机程序以执行上述任意一项的电池湿度的预警方法。
在本发明实施例中,采用获取电池的目标区域的湿度数据;基于湿度数据生成目标湿度图像;将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果;基于对比结果,确定是否对电池湿度进行预警的方式。容易注意到的是,通过湿敏陶瓷传感器实时检测电池内部的湿度,可以精确地测量和控制电池内部空气中的湿度或物质中的水分含量,进一步的,通过将检测到的实时湿度数据与预设湿度图像进行对比,达到了能够准确的对电池湿度进行检测的目的,从而实现了提高对车辆电池的湿度检测准确率的技术效果,进而解决了相关技术中对车辆电池的湿度检测准确率低的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种电池湿度的预警方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的一种可选的电池内部简化示意图;
图3是根据本发明实施例的一种可选的湿度云图的变化示意图;
图4是根据本发明实施例的一种可选的电池湿热安全预警保护方法的流程图;
图5是根据本发明实施例的一种可选的除湿仿真模型的示意图;
图6是根据本发明实施例的一种可选的预设时间段内的除湿材料除湿效果示意图;
图7是根据本发明实施例的一种电池湿度的预警装置的结构示意图;
图8是根据本发明实施例的一种电池湿度的预警***的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
实施例1
根据本发明实施例,提供了一种电池湿度的预警方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机***中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本发明实施例的一种电池湿度的预警方法的流程图,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S102,获取电池的目标区域的湿度数据,其中,湿度数据由湿敏陶瓷传感器采集得到,目标区域用于表征电池内部需要检测湿度的区域,湿敏陶瓷传感器位于电池的内部。
上述的电池可以是位于新能源车辆中的电池,但不仅限于此。上述的湿敏陶瓷传感器是指对空气或其他气体、液体和固体物质中水分含量敏感的陶瓷材料。即空气中湿度的变化,或物质中水分含量的变化,能引起陶瓷材料的某些物理化学性质(如电阻率、相对介电常数等)明显的变化,这种变化具有规律性,且稳定性、重复性和可逆性好,因而,通常可以利用这种变化规律精确地测量和控制空气中的湿度或物质中的水分含量。
在一种可选的实施例中,当用户想要了解车辆电池的湿度情况时,首先可以通过电池湿度检测器获取电池的目标区域的湿度数据,其中,电池的目标区域的湿度数据由电池内部的陶敏湿度传感器实时采集得到,电池的目标区域可以是电池内部需要进行湿度检测的区域。
步骤S104,基于湿度数据生成目标湿度图像,其中,目标湿度图像用于描述目标区域的湿度情况。
上述的目标湿度图像可以是基于电池湿度检测器获取到的目标区域的湿度数据生成的,能够直观的表明目标区域的湿度情况的湿度图像,其中,湿度图像可以向用户展示目标区域的湿度百分比,但不仅限于此,还可以向用户展示目标区域的湿度是否超出安全值等。
在一种可选的实施例中,当获取到目标区域的湿度数据后,可以基于获取到的湿度数据生成目标区域对应的目标湿度图像,其中,目标湿度图像可以直观地向用户展示目标区域的湿度百分比,但不仅限于此。
步骤S106,将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果,其中,预设湿度图像用于表征电池湿度出现异常,对比结果用于表征目标湿度图像与预设湿度图像的相似度。
上述的预设湿度图像可以是用户基于多个车辆的电池湿度数据提前得到的,表示电池湿度出现异常的图像。
在一种可选的实施例中,在获取到目标湿度图像后,可以将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到目标湿度图像与预设湿度图像的相似度(即对比结果)。
步骤S108,基于对比结果,确定是否对电池湿度进行预警。
在一种可选的实施例中,在得到目标湿度图像与预设湿度图像的相似度后,可以将相似度与预设阈值进行对比,其中,预设阈值可以为确定目标湿度图像与预设湿度图像相似的最小值,当相似度大于或等于预设阈值时,表明目标湿度图像与预设湿度图像越相似,因此可以确定电池湿度出现异常,所以可以确定需要对电池湿度进行预警。
在另一种可选的实施例中,在得到目标湿度图像与预设湿度图像的相似度后,可以将相似度与预设阈值区间进行对比,其中,预设阈值区间可以为确定目标湿度图像与预设湿度图像不相似的区间,当相似度在预设阈值区间内,可以确定目标湿度图像与预设湿度图像不相似,因此可以确定电池湿度正常,所以可以确定不需要对电池湿度进行预警。
在又有一种可选的实施例中,当用户需要了解电池的湿度情况时,首先可以通过电池湿度检测器获取目标区域的湿度数据,其中,湿度数据由电池内部的湿敏陶瓷传感器实时采集目标区域的湿度得到,在得到湿度数据后,可以基于湿度数据生成目标湿度图像,并将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到目标湿度图像与预设湿度图像的相似度,最后可以基于相似度确定是否对电池湿度进行预警。例如,当相似度在预设阈值区间内,可以确定目标湿度图像与预设湿度图像不相似,因此可以确定电池湿度正常,所以可以确定不需要对电池湿度进行预警。
在本发明实施例中,采用获取电池的目标区域的湿度数据;基于湿度数据生成目标湿度图像;将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果;基于对比结果,确定是否对电池湿度进行预警的方式。容易注意到的是,通过湿敏陶瓷传感器实时检测电池内部的湿度,可以精确地测量和控制电池内部空气中的湿度或物质中的水分含量,进一步的,通过将检测到的实时湿度数据与预设湿度图像进行对比,达到了能够准确的对电池湿度进行检测的目的,从而实现了提高对车辆电池的湿度检测准确率的技术效果,进而解决了相关技术中对车辆电池的湿度检测准确率低的技术问题。
可选地,获取电池的目标区域的湿度数据,包括:确定电池的目标区域对应的湿度触发点;确定湿度触发点上的湿敏陶瓷传感器;基于湿敏陶瓷传感器获取湿度数据。
图2是根据本发明实施例的一种可选的电池内部简化示意图,如图2所示,对电池内部等效简化后,两个虚线长方体可以表示电力电池内部的目标区域,实线长方体可以表示电池,黑点表示湿度触发点,其中,湿度触发点可以为一个或多个,具体数量在本实施例中不做限定,用户可根据实际需求自行设定。由图2可知,首先可以确定设置在电池内部,且与目标区域对应的一个或多个湿度触发点,其次可以确定部署在湿度触发点上的一个或多个湿敏陶瓷传感器,最后可以基于湿敏陶瓷传感器获取目标区域的湿度数据。
可选地,将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果之前,该方法还包括:在仿真场景中,基于多个不同电池的湿度数据,得到预设湿度图像库,其中,预设湿度图像库中包含有多个不同电池的湿度图像;对预设湿度图像库进行解析,得到多个异常湿度图像;对多个异常湿度图像进行汇总,得到预设湿度图像。
上述的预设湿度图像库存储有多个不同电池的湿度图像,其中,在仿真场景中可以基于多个不同电池的湿度数据生成多个不同电池的湿度图像,多个不同电池的湿度数据可以是用户提前获取到并存储在仿真场景中。上述的多个异常湿度图像可以是预设湿度图像库中表示电池湿度出现异常的多个图像,其中,异常湿度图像能够向用户直观的体现电池的异常湿度值。
在一种可选的实施例中,在仿真场景中,首先可以基于多个不同电池的湿度数据生成多个湿度图像,其次可以对多个湿度图像进行汇总得到预设湿度图像库,然后可以通过仿真软件对预设湿度图像库进行解析,得到多个异常湿度图像,最后可以通过仿真软件对多个异常湿度图像进行汇总,得到预设湿度图像。
可选地,基于对比结果,确定是否对电池湿度进行预警,包括:响应于对比结果为相似度大于或等于第一预设阈值,且小于或等于第二预设阈值,确定电池湿度正常,不对电池湿度进行预警,其中,第一预设阈值小于第二预设阈值;响应于对比结果为相似度小于第一预设阈值,或对比结果大于第二预设阈值,确定电池湿度异常,对电池湿度进行预警。
上述的第一预设阈值可以是预设阈值区间中的最小值,可以是10%,但不仅限于此,第二预设阈值可以是预设阈值区间中的最大值,可以是50%,但不仅限于此。当目标湿度图像与预设湿度图像的相似度在预设阈值区间内,可以表明目标湿度图像与预设湿度图像不相似,也即电池湿度正常,因此可以确定不需要对电池湿度进行预警。
在一种可选的实施例中,当相似度大于或等于第一预设阈值,且小于或等于第二预设阈值时,表明目标湿度图像与预设湿度图像不相似,也即电池湿度正常,因此可以确定不需要对电池湿度进行预警;当相似度小于第一预设阈值,或者大于第二预设阈值时,表明目标湿度图像与预设湿度图像相似,也即电池湿度异常,因此可以确定需要对电池湿度进行预警。
可选地,响应于对比结果为相似度大于第二预设阈值,确定电池湿度异常,对电池湿度进行预警,包括:响应于相似度大于第二预设阈值,且小于或等于第三预设阈值,确定电池湿度异常,对电池湿度进行一级预警,其中,第三预设阈值大于第二预设阈值;响应于相似度大于第三预设阈值,确定电池湿度异常,对电池湿度进行二级预警,其中,二级预警的等级高于一级预警的等级。
上述的第三预设阈值可以是用于确定预警等级的阈值。上述的一级预警可以是警示程度较低的预警,例如可以是文字提醒用户电池湿度出现一般异常;上述的二级预警可以是警示程度较高的预警,例如可以是语音加警示灯提醒用户电池湿度出现严重异常。
在一种可选的实施例中,当确定相似度大于第二预设阈值,且小于或等于第三预设阈值时,可以确定电池湿度出现一般异常,此时可以对电池湿度进行一级预警,例如可以是文字预警;当确定相似度大于第三预设阈值时,可以确定电池湿度出现严重异常,此时可以对电池湿度进行二级预警,例如可以是语音加警示灯进行预警。
可选地,在确定对电池湿度进行预警之后,该方法还包括:响应于预警为一级预警,基于第一目标除湿材料对电池进行除湿;响应于预警为二级预警,基于第二目标除湿材料对电池进行除湿,其中,第二目标除湿材料的除湿效果高于第一目标除湿材料。
上述的目标除湿材料位于电池内部。上述的第一目标除湿材料可以包括但不限于:材料1、材料2。上述的第二目标除湿材料可以包括但不限于:材料、材料2、材料3、材料4。其中,第二目标除湿材料的除湿效果高于第一目标除湿材料。
在一种可选的实施例中,响应于一级预警,控制器可以控制第一目标除湿材料对电池内部进行除湿;响应于二级预警,控制器可以控制第二目标除湿材料对电池内部进行除湿。
本发明提供了一种新型的湿热安全预警保护方法及***,首先通过采用大面积湿敏陶瓷传感器联用,取得动力电池包内不同区域湿度数据。其中,湿敏陶瓷是指对空气或其他气体、液体和固体物质中水分含量敏感的陶瓷材料。即空气中湿度的变化,或物质中水分含量的变化,能引起陶瓷材料的某些物理化学性质(如电阻率、相对介电常数等)明显的变化,这种变化具有规律性,且稳定性、重复性和可逆性好,因而,通常可以利用这种变化规律精确地测量和控制空气中的湿度或物质中的水分含量。其次通过将动力电池箱体内环境进行科学合理简化,采用仿真模拟软件对简化模型进行湿度变化模拟仿真,进而推导出湿度变化云图,同理可得到风险湿度变化云图,进而形成风险云图数据库。然后基于动力电池湿度检测器得出的数据,通过数据处理软件得出动力电池中的湿度云图,经过图像比对,通过图像对比相似度判断是否触发湿度报警。本发明可以最大程度实现对电池或者其他密闭空间内的湿度的分布测量定位,进而通过运算仿真形成湿度云图与经验风险云图数据库比对,判断是否触发湿度报警。当触发湿度报警后,根据报警等级依次打开对应除湿保护单元内航天除湿材料(例如可以包括但不限于:聚苯乙烯、铝胶、硅酸凝胶体复合材料)进行下一步除湿保护工作,具体保护等级和除湿材料可以根据设计需要灵活调整设计。
其中,采用大面积湿敏陶瓷传感器联用,包括:先通过采用大面积湿敏陶瓷传感器联用,取得动力电池包内不同区域湿度数据。湿敏陶瓷是指对空气或其他气体、液体和固体物质中水分含量敏感的陶瓷材料。即空气中湿度的变化,或物质中水分含量的变化,能引起陶瓷材料的某些物理化学性质(如电阻率、相对介电常数等)明显的变化,这种变化具有规律性,且稳定性、重复性和可逆性好,因而,人们可以利用这种变化规律精确地测量和控制空气中的湿度或物质中的水分含量;湿敏陶瓷灵敏度高,能有效检测出空气中湿度变化;测湿范围宽,目前已知的动力电池箱体内湿度变化范围完全满足湿敏陶瓷检测范围;生产工艺较简单,可以通过二次加工和目前的电池上盖板有效融合成新复合材料;
其中,通过将动力电池箱体内环境进行科学合理简化,包括:采用仿真模拟软件对简化模型进行湿度变化模拟仿真,进而推导出湿度变化云图,同理可得到风险湿度变化云图,进而形成风险云图云端数据库。
其中,基于动力电池湿度检测器得出的数据,通过数据处理软件得出动力电池中的湿度云图,图3是根据本发明实施例的一种可选的湿度云图的变化示意图,如图3所示,不同区域的湿度图像不同,且不同区域对应的湿度数据也不同。经过图像比对,通过图像对比相似度判断是否触发湿度报警。此方法能最大程度实现对电池或者其他密闭空间内的湿度的分布测量定位,进而通过运算仿真形成湿度云图与经验风险云图数据库比对,判断是否触发湿度报警;
其中,当触发湿度报警后,根据报警等级依次打开对应除湿保护单元内航天除湿材料(聚苯乙烯、铝胶、硅酸凝胶体复合材料)进行下一步除湿保护工作,具体保护等级和除湿材料可以根据设计需要灵活调整设计。
图4是根据本发明实施例的一种可选的电池湿热安全预警保护方法的流程图,如图4所示,该方法包括以下步骤:
步骤S401,采集电池数据,生成云图(即目标湿度图像);
步骤S402,进行云-边交互协同校验;
步骤S403,判断云图是否为风险云图,若是,进入步骤S406,若否,进入步骤S404;
步骤S404,云端对电池的湿度数据进行存储;
步骤S405,通过模型对存储的湿度数据进行预测,确定是否为风险云图;
步骤S406,除湿***启动,对电池内部进行除湿。
图5是根据本发明实施例的一种可选的除湿仿真模型的示意图,如图5所示,该除湿仿真模型包括:一维仿真模型、除湿材料对应参数,其中,除湿材料对应参数可以包括但不限于:氧气、水蒸气、氮气。首先可以搭建除湿材料密闭空间内的一维仿真模型,其次可以将材料对应参数输入至一维仿真模型中进行运算,可以得到除湿仿真模型的计算效果。
图6是根据本发明实施例的一种可选的预设时间段内的除湿材料除湿效果示意图,如图6所示,其中,实线表示水蒸气含量,虚线表示氮气含量,点画线表示氧气含量,纵坐标的单位为湿度百分比,横坐标的单位为秒。通过除湿仿真模型,在预设时间段(例如720秒)内,可以将水蒸气含量从100%的降低到3%以下,氧气含量从0升高至20%,氮气含量从0升高至80%。
本发明提出的电池湿热安全预警保护方法,使用了湿敏陶瓷传感器,其中,湿敏陶瓷灵敏度高,能有效检测出空气中湿度变化;此外,湿敏陶瓷传感器测湿范围宽,目前已知的动力电池箱体内湿度变化范围完全满足湿敏陶瓷检测范围;生产工艺较简单,可以通过二次加工和目前的电池上盖板有效融合成新复合材料。
实施例2
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电池湿度的预警装置,该装置可以执行上述实施例1中提供的电池湿度的预警方法,具体实现方式和优选应用场景与上述实施例1相同,在此不做赘述。
图7是根据本发明实施例的一种电池湿度的预警装置的结构示意图,如图7所示,该装置包括:获取模块72,用于获取电池的目标区域的湿度数据,其中,湿度数据由湿敏陶瓷传感器采集得到,目标区域用于表征电池内部需要检测湿度的区域,湿敏陶瓷传感器位于电池的内部;生成模块74,用于基于湿度数据生成目标湿度图像,其中,目标湿度图像用于描述目标区域的湿度情况;对比模块76,用于将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果,其中,预设湿度图像用于表征电池湿度出现异常,对比结果用于表征目标湿度图像与预设湿度图像的相似度;确定模块78,用于基于对比结果,确定是否对电池湿度进行预警。
可选地,获取模块包括:第一确定单元,用于确定电池的目标区域对应的湿度触发点;第二确定单元,用于确定湿度触发点上的湿敏陶瓷传感器;基于湿敏陶瓷传感器获取湿度数据。
可选地,将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果之前,该装置还包括:处理模块,用于在仿真场景中,基于多个不同电池的湿度数据,得到预设湿度图像库,其中,预设湿度图像库中包含有多个不同电池的湿度图像;解析模块,用于对预设湿度图像库进行解析,得到多个异常湿度图像;汇总模块,用于对多个异常湿度图像进行汇总,得到预设湿度图像。
可选地,确定模块包括:第三确定单元,用于响应于对比结果为相似度大于或等于第一预设阈值,且小于或等于第二预设阈值,确定电池湿度正常,不对电池湿度进行预警,其中,第一预设阈值小于第二预设阈值;第四确定单元,用于响应于对比结果为相似度小于第一预设阈值,或对比结果大于第二预设阈值,确定电池湿度异常,对电池湿度进行预警。
可选地,第四确定单元包括:第一确定子单元,用于响应于相似度大于第二预设阈值,且小于或等于第三预设阈值,确定电池湿度异常,对电池湿度进行一级预警,其中,第三预设阈值大于第二预设阈值;第二确定子单元,用于响应于相似度大于第三预设阈值,确定电池湿度异常,对电池湿度进行二级预警,其中,二级预警的等级高于一级预警的等级。
可选地,在确定对电池湿度进行预警之后,该装置还包括:第一除湿模块,用于响应于预警为一级预警,基于第一目标除湿材料对电池进行除湿;第二除湿模块,用于响应于预警为二级预警,基于第二目标除湿材料对电池进行除湿,其中,第二目标除湿材料的除湿效果高于第一目标除湿材料。
实施例3
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电池湿度的预警***。
图8是根据本发明实施例的一种电池湿度的预警***的示意图,如图8所示,该***包括:湿敏陶瓷传感器82,用于获取电池的不同区域的湿度数据;处理器84,与湿敏陶瓷传感器连接,用于基于湿度数据生成目标湿度图像;控制器86,与处理器连接,用于将目标湿度图像与预设湿度图像进行对比得到对比结果,并基于对比结果确定是否对电池湿度进行预警;目标除湿材料88,与控制器连接,用于响应于电池湿度异常,对电池进行除湿。
实施例4
根据本发明实施例的另一方面,还提供了计算机可读存储介质,计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在程序运行时控制计算机可读存储介质所在设备执行上述任意一项的电池湿度的预警方法。
实施例5
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种车辆,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,处理器被设置为运行计算机程序以执行上述任意一项的电池湿度的预警方法。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元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全部或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(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)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、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种电池湿度的预警方法,其特征在于,包括:
获取所述电池的目标区域的湿度数据,其中,所述湿度数据由湿敏陶瓷传感器采集得到,所述目标区域用于表征所述电池内部需要检测湿度的区域,所述湿敏陶瓷传感器位于所述电池的内部;
基于所述湿度数据生成目标湿度图像,其中,所述目标湿度图像用于描述所述目标区域的湿度情况;
将所述目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果,其中,所述预设湿度图像用于表征所述电池湿度出现异常,所述对比结果用于表征所述目标湿度图像与所述预设湿度图像的相似度;
基于所述对比结果,确定是否对所述电池湿度进行预警。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取所述电池的目标区域的湿度数据,包括:
确定所述电池的目标区域对应的湿度触发点;
确定所述湿度触发点上的所述湿敏陶瓷传感器;
基于所述湿敏陶瓷传感器获取所述湿度数据。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果之前,所述方法还包括:
在仿真场景中,基于多个不同电池的湿度数据,得到所述预设湿度图像库,其中,所述预设湿度图像库中包含有所述多个不同电池的湿度图像;
对所述预设湿度图像库进行解析,得到多个异常湿度图像;
对所述多个异常湿度图像进行汇总,得到所述预设湿度图像。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述对比结果,对所述电池湿度进行预警,包括:
响应于所述对比结果为所述相似度大于或等于第一预设阈值,且小于或等于第二预设阈值,确定所述电池湿度正常,不对所述电池湿度进行预警,其中,所述第一预设阈值小于所述第二预设阈值;
响应于所述对比结果为所述相似度小于所述第一预设阈值,或所述对比结果大于所述第二预设阈值,确定所述电池湿度异常,对所述电池湿度进行预警。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,响应于所述对比结果为所述相似度大于所述第二预设阈值,确定所述电池湿度异常,对所述电池湿度进行预警,包括:
响应于所述相似度大于所述第二预设阈值,且小于或等于第三预设阈值,确定所述电池湿度异常,对所述电池湿度进行一级预警,其中,所述第三预设阈值大于所述第二预设阈值;
响应于所述相似度大于所述第三预设阈值,确定所述电池湿度异常,对所述电池湿度进行二级预警,其中,所述二级预警的等级高于所述一级预警的等级。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在确定对所述电池湿度进行预警之后,所述方法还包括:
响应于所述预警为一级预警,基于第一目标除湿材料对所述电池进行除湿;
响应于所述预警为二级预警,基于第二目标除湿材料对所述电池进行除湿,其中,所述第二目标除湿材料的除湿效果高于所述第一目标除湿材料。
7.一种电池湿度的预警装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取所述电池的目标区域的湿度数据,其中,所述湿度数据由湿敏陶瓷传感器采集得到,所述目标区域用于表征所述电池内部需要检测湿度的区域,所述湿敏陶瓷传感器位于所述电池的内部;
生成模块,用于基于所述湿度数据生成目标湿度图像,其中,所述目标湿度图像用于描述所述目标区域的湿度情况;
对比模块,用于将所述目标湿度图像与预设湿度图像进行对比,得到对比结果,其中,所述预设湿度图像用于表征所述电池湿度出现异常,所述对比结果用于表征所述目标湿度图像与所述预设湿度图像的相似度;
确定模块,用于基于所述对比结果,确定是否对所述电池湿度进行预警。
8.一种电池湿度的预警***,其特征在于,包括:
湿敏陶瓷传感器,用于获取电池的不同区域的湿度数据;
处理器,与所述湿敏陶瓷传感器连接,用于基于所述湿度数据生成目标湿度图像;
控制器,与所述处理器连接,用于将所述目标湿度图像与预设湿度图像进行对比得到对比结果,并基于对比结果确定是否对所述电池湿度进行预警;
目标除湿材料,与所述控制器连接,用于响应于所述电池湿度异常,对所述电池进行除湿。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行权利要求1至6中任意一项所述的电池湿度的预警方法。
10.一种车辆,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行权利要求1至6中任意一项所述的电池湿度的预警方法。
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