本公开涉及新能源汽车,特别涉及一种动力电池温度控制方法、装置及介质。
背景技术:
1、随着环保意识的不断提高和国家法规的不断加强,新能源汽车的发展得到了大力推进。由于我国幅员辽阔,南北气温差异巨大,动力电池受低温影响,动力电池的性能会下降。尤其是在对动力电池进行充电时,如何确保动力电池达到最佳充电温度是研发人员面临的重要课题。同时,在动力电池充满的情况下,如何确保动力电池的温度始终维持在最佳工作区间,也是研发人员面临的重要课题。
技术实现思路
1、本公开提出一种动力电池温度控制方法、装置及介质,以解决上述技术问题。
2、根据本公开的第一方面,提供了一种动力电池温度控制方法,所述方法包括:在车辆插入充电枪后,检测动力电池单体最低温度;若动力电池单体最低温度小于第一温度阈值,发送充电预热请求至bms和obc,且不请求bms闭合继电器;利用bms发送充电电压请求和充电电流请求至obc;obc对充电电压进行恒压控制;控制ptc对动力电池进行加热;在对动力电池进行加热过程中,检测到动力电池单体最低温度为第二温度阈值时,退出充电预热状态。
3、在一些实施例中,在所述退出充电预热状态之后,还包括:动力电池单体进入充电状态,对动力电池单体进行充电加热;检测动力电池单体最低温度是否大于等于第三温度阈值;若是,对动力电池单体进行充电。
4、在一些实施例中,所述对动力电池单体进行充电之后,还包括:在充电过程中,检测动力电池单体最高温度是否大于等于第四温度阈值;若是,对动力电池单体进行充电冷却,直至动力电池充满。
5、在一些实施例中,所述动力电池充满之后,还包括:识别插枪保温功能是否开启,且环境温度是否低于第三温度阈值;若插枪保温功能开启,且环境温度低于第三温度阈值,请求bms断开高压继电器,bms进入插枪保温状态;bms发送充电电压请求和充电电流请求至obc;obc对充电电压进行恒压控制;控制ptc对动力电池进行加热,以使动力电池的温度保持在合适的温度范围内。
6、根据本公开的第二方面,提供了一种动力电池温度控制装置,包括:检测模块,用于在车辆插入充电枪后,检测动力电池单体最低温度;第一发送模块,用于若动力电池单体最低温度小于第一温度阈值,发送充电预热请求至bms和obc,且不请求bms闭合继电器;第二发送模块,用于利用bms发送充电电压请求和充电电流请求至obc;恒压控制模块,用于obc对充电电压进行恒压控制;加热控制模块,用于控制ptc对动力电池进行加热;退出模块,用于在对动力电池进行加热过程中,检测到动力电池单体最低温度为第二温度阈值时,退出充电预热状态。
7、根据本公开的第三方面,提供了一种动力电池温度控制装置,包括:存储器;以及耦接至所述存储器的处理器,所述处理器被配置为基于存储在所述存储器的指令,执行如上述的动力电池温度控制方法。
8、根据本公开的第四方面,提供了一种计算机可存储介质,其上存储有计算机程序指令,该指令被处理器执行时实现如上述的动力电池温度控制方法。
9、本公开的优点:通过本公开的动力电池温度控制方法,能实现对动力电池充电前的预热功能,使动力电池达到适宜充电温度时,才对动力电池进行充电,保护动力电池的安全;在动力电池充满电的情况下,能确保动力电池温度始终维持在最佳工作区间,实现插枪保温功能。
1.一种动力电池温度控制方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的动力电池温度控制方法,其特征在于,在所述退出充电预热状态之后,还包括:
3.根据权利要求2所述的动力电池温度控制方法,其特征在于,所述对动力电池单体进行充电之后,还包括:
4.根据权利要求3所述的动力电池温度控制方法,其特征在于,所述动力电池充满之后,还包括:
5.一种动力电池温度控制装置,其特征在于,包括:
6.一种动力电池温度控制装置,其特征在于,包括:
7.一种计算机可存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序指令,该指令被处理器执行时实现如权利要求1至4任一项所述的动力电池温度控制方法。