一种CAN总线转车载以太网总线的网关系统设计方法

    公开(公告)号:CN113900429B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111494962.3

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本公开涉及汽车通信技术领域,提供了一种CAN总线转车载以太网总线的网关系统设计方法。该方法包括:车载以太网总线收发模块收到相关设备发送的服务请求后,CAN总线收发模块将所述目标报文中的有效信息移交至所述协议转换模块;协议转换模块重新封装生成为所述SOME/IP负载字段子报文和SOME/IP负载字段子报头,并传至所述网络安全模块;网络安全模块生成SOME/IP负载字段子报尾和所述SOME/IP负载字段新的子报文;车载以太网总线收发模块对SOME/IP负载字段子报头、子报文及子报尾进行完整封装,完成发送。本发明解决了CAN总线数据帧结构与车载以太网数据帧结构不同导致的两者无法直接通讯问题;网络安全模块为数据转换和传输过程提供完整性和机密性防护。

    一种基于数字孪生和可编程电阻的EIS在线测量方法

    公开(公告)号:CN114062786A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202210011948.1

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生和可编程电阻的EIS在线测量方法,利用车端的可编程电阻以及IGBT开关实现EIS的中高频段的在线测量,将中高频段阻抗信息传回云端电池管理系统,再将中高频段信息输入部署在云端电池管理系统数字孪生模型中的的神经网络算法,估计EIS的低频段信息,组成完整频段的的电化学阻抗谱,用来更新云端电池管理系统的数字孪生电池模型,得到精确的电池状态信息,实现对动力电池的机理层面的状态检测和数字孪生模型的迭代更新。本发明的技术方案,无需外接激励源,可在线测量,所需设备简单可靠、体积小;可实时更新,成本低。

    一种基于LCC补偿网络的参数自调节无线充电系统

    公开(公告)号:CN110277820B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910484295.7

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明涉及了一种基于LCC补偿网络的参数自调节无线充电系统,在包括发射端和接收端的基础上还包括控制器,发射端还包括原边LCC补偿电路,接收端还包括副边LCC补偿电路,原边LCC补偿电路包括均与控制器相连并均在其的作用下自动调节的原边补偿电感、原边串联补偿电容和原边并联补偿电容,副边LCC补偿电路包括均与控制器相连并均在其的作用下自动调节的副边串联补偿电容、副边并联补偿电容和副边补偿电感,原边补偿电感与原边串联补偿电容串联设置在逆变电路和发射线圈之间,副边串联补偿电容与副边补偿电感串联设置在接收线圈和整流电路之间,原副两边的串联补偿电容、并联补偿电容和补偿电感均以特定的LCC串并联结构组合,实现参数自调节提高效率。

    一种时变循环工况下的锂离子电池老化测试方法

    公开(公告)号:CN111665451B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010306912.7

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种时变循环工况下的锂离子电池老化测试方法,采用时变循环工况进行电池的老化试验,并依据试验数据,进行电池的全寿命仿真,分析电池在时变循环工况下的老化机理及性能衰减规律,并根据不同类型的充放电循环工况,研究同体系不同型号电池在不同循环工况下的老化过程,能够进行同体系不同型号电池在不同循环工况下的老化规律研究,为电动汽车更好的使用电池提供理论支撑。

    一种基于分布式的无线充电方法及系统

    公开(公告)号:CN110829627B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910931738.2

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明提供一种基于分布式的无线充电方法及系统,该系统包括原边装置和副边装置,其副边装置包括若干个独立并呈分布式分别安装在电动汽车的不同位置的子电池包,以及分别在所述不同位置与各子电池包连接的独立的副边接收线圈和电池管理系统,各独立的副边接收线圈与原边装置的各原边发射线圈相匹配,且各电池管理系统均连接至副边控制单元;通过原/副边控制单元进行充电控制以及电池的均衡充电管理。该系统可以实现车载各子电池包的均衡管理和协同工作,降低充电过程中的电磁辐射强度,提高了充电的安全性。

    基于微观机理的锂离子电池老化试验方法和试验装置

    公开(公告)号:CN111505503B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202010307835.7

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于微观机理的锂离子电池老化试验方法和装置,该方法包括在极端环境温度下,首先对电池进行加热或冷却,然后在时变循环工况下进行电池的老化试验,根据测得的试验数据使用外特性分析法进行电池衰减机理的定量分析,同时,在电池达到预设老化阶段时,提取定量的样品,进行拆解分析,基于微观机理分析极端温度时变循环工况下,电池主要的老化路径,以及温度不一致性产生的内部老化行为差异。最后,建立电池在极端环境温度时变循环工况下的电化学‑热‑机械耦合老化机理模型,并依据老化试验数据,通过电池的全寿命仿真,研究同体系不同型号电池在极端环境温度不同时变循环工况下的老化过程。

    电动汽车以及其电池管理系统

    公开(公告)号:CN108819774B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201810712294.9

    申请日:2018-07-03

    Abstract: 本发明提供一种电动汽车以及其电池管理系统,该系统包括电池单体、主板和若干子板,各子板对应多个电池单体;各子板通过CAN总线与主板进行信息交互,各子板分别采集对应的各电池单体的温度信息和电压信息并传输给主板,主板/子板根据子板在某时间段内平均温度的方差和平均电压的方差分别经排序算法所得的评分参数计算得到子板的得分;主板/子板再根据子板的得分情况对子板的优先级进行动态调整。解决了传统电池管理系统在通信时采用静态调度算法存在的较为重要的数据信息有时无法发送或者及时传送,进而造成电池管理系统不能及时发现电池缺陷的问题,实现了各子板报文信息传送的可靠性和安全性,进而提高了电动汽车的性能。

    一种基于锂离子电池热失控预测模型的热失控模拟方法和装置

    公开(公告)号:CN110083871B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910237132.9

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于锂离子电池热失控预测模型的热失控模拟方法和装置,该方法利用锂离子电池SOC(剩余电量)和锂离子电池SOH(健康程度)并基于锂离子电池生热机理建立锂离子电池热失控预测模型,再利用锂离子电池热失控预测模型计算相应锂离子电池瞬时生热功率,再通过控制单元电控生热元件模拟生热的方式采集温度、生热元件阻值以及控制单元输出电流值进而计算模拟生热的瞬时生热功率,并将计算的所述模拟生热的瞬时生热功率与锂离子电池热失控预测模型计算的锂离子电池瞬时生热功率相比较以完成锂离子电池热失控过程的精确模拟。该方法为热失控扩散等机理研究提供实验平台,也可以为热失控管控等装置提供实验环境。

    一种电池组SOC的高精度动态估计方法和系统

    公开(公告)号:CN108957347B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201810913737.0

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 本发明提出一种电池组SOC的高精度动态估计方法和系统,该方法基于与最低电压相差为误差上限之内的电池单体并联组并为其打分,然后以变换得分后的电池单体并联组的分数为标准,筛选出若干个分数较高的电池单体并联组,用高精度估计算法估计电池组的SOC。该方法和系统能够减小由于采样电路带来的误差,并消除了电压在充放电过程中的电路出现的电容特性所带来的电压滞后的影响,提高了实时估算电池组SOC的精度。

    一种基于路面触觉感知的智能车辆控制系统及方法

    公开(公告)号:CN112223962A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011419718.6

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明提供一种基于路面触觉感知的智能车辆控制系统,包括应变传感器矩阵、轮胎、高速滑环、数据预处理单元、无线信号传输单元、触觉感知单元以及车辆控制单元,应变传感器矩阵固定在轮胎的内壁上,高速滑环与轮辋固定,将应变传感器矩阵与数据预处理单元电气连接,其中高速滑环的信号输入端与所述应变传感器矩阵连接,输出端与数据预处理单元连接;当应变传感器矩阵发生应变产生电信号时,通过高速滑环将电信号传递至数据预处理单元,所述数据预处理单元与无线信号传输单元相连后将信号无线传输至触觉感知单元,触觉感知单元与车辆控制单元连接,本发明还提供智能车辆控制方法,保证行车安全。

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