一种电动自行车温度异常报警检测方法与流程
本发明涉及电动自行车检测,具体涉及一种电动自行车温度异常报警检测方法。
背景技术:
1、电动自行车近几年的事故报告案例居高不下,有很大部分是因为蓄电池系统,尤其是锂离子蓄电池系统存在有设计不完善的情况所导致。因此,国家出台了gb 42295-2022《电动自行车电气安全要求》标准,要求当蓄电池系统内部的温度高出限定值时,应发出警示音提醒周边人员远离或紧急避险。
2、标准对蓄电池系统温度异常的测试只做了简单要求。根据标准,我们了解到的是:测试过程需对电动自行车的温度异常报警功能和报警时的声压级进行测试,其中,对电动自行车的温度异常报警的测试是对蓄电池进行直接加热来测试是否会发出报警,对电动自行车报警时的声压级的测试是对整车进行加热触发报警来测量声压级。但上述测试方法却存在以下不足:
3、1、采用直接加热蓄电池来测试温度异常报警功能,容易出现热失控和热滥用的风险,容易引起蓄电池燃爆。
4、2、采用直接加热蓄电池来测试温度异常报警功能,需要拆解蓄电池并布置传感器,因电池盒多为经波峰焊形成一体的,拆解操作繁琐,且有误操作引发蓄电池挤压或其他短路燃爆的风险。
5、3、发声装置可能的位置是整车或蓄电池系统或两者兼有,单独加热蓄电池不能使各种情形下的发声装置发出声音,不能满足各种情形的测试需求。
6、4、标准规定的测试场地无法对整车进行加热,对整车进行加热需要大型步入式温箱,但在大型步入式温箱中加热是无法同时满足防爆要求和声音反射、背景噪声要求的。
7、可见,上述测试方法完全不适合实际操作中对电动自行车温度异常报警的检测,因此设计了本发明的一种电动自行车温度异常报警检测方法。
技术实现思路
1、本发明的目的是提供一种电动自行车温度异常报警检测方法,其能更加安全、可高效的对电动自行车的温度异常报警功能及报警时的声压级进行测试。
2、本发明的目的通过以下的技术方案来实现:
3、一种电动自行车温度异常报警检测方法,其特征在于:包括温度异常报警功能测试方法和温度异常报警声压级测试方法;
4、温度异常报警功能测试方法是通过对电动自行车的保护装置进行测试来反应温度异常报警功能的测试结果,包括以下步骤:
5、p1.1通过另外设置的稳压源为保护装置供电,将保护装置的报警信号输出端与信号接收装置连接,将保护装置的温度传感器与温度测量装置的热电偶绑扎在一起;
6、p1.2将温度传感器连同热电偶一同放入温箱,或者将保护装置整体连同热电偶一同放入温箱;
7、p1.3控制温箱升温,观察每个热电偶测量的温度,当任一热电偶测量的温度达到试验温度时,自动或手动开始计时,当信号接收装置接收到报警信号时,停止计时,获得报警反应时间t0;
8、温度异常报警声压级测试方法不仅对电动自行车整车进行测试,还对电动自行车的蓄电池系统单独进行测试,蓄电池系统包含有蓄电池、保护装置和声音报警装置,温度异常报警声压级测试方法包括以下步骤:
9、p2.1在场地中布置声级计;
10、p2.2将电动自行车整车或者蓄电池系统布置在声级计的测试位置,电动自行车的蓄电池充满电;
11、p2.3通过加热温度传感器(可以是使用热风枪等热源直接加热温度传感器,达到触发温度)、修改温度传感器参数(可以是对应热敏电阻、热电偶等传感器使用可调电阻、可调电压源按照分度表模拟传感器反馈信号或使用传感器模拟器或模拟软件加下位机按照分度表模拟传感器反馈信号,以达到触发目的)、修改保护装置参数(可以是对保护装置固件进行修改,使保护装置持续发出报警信号)、调节声音报警装置的触发电压(可以是使用稳压源直接对发声装置提供正常工作的电压)中的任一种方法或两种以上方法的组合来触发声音报警装置连续发出报警声音,记录声音报警装置发声时声级计测量得到的最小值。
12、进一步地,信号接收装置为发声装置、或示波器、或信号采集器。
13、进一步地,温箱的预设温度设为低于试验温度5℃的温度,试验温度为电动自行车明示的报警温度;而当电动自行车没有明示有报警温度时,对于采用金属离子蓄电池系统的电动自行车,将温箱的预设温度设为80℃,对于采用铅酸蓄电池系统的电动自行车,将温箱的预设温度设为60℃。
14、进一步地,温箱的升温速率小于或等于1℃/min。
15、进一步地,步骤p2.1中,在场地中对称布置两个声级计。
16、进一步地,步骤p2.2中,当对电动自行车整车进行布置时,将电动自行车整车直立,电动自行车整车的对称中心面与两个声级计的对称中心面重合,两个声级计之间连线的中点位于电动自行车车轮的前后轴的对称面上。
17、进一步地,步骤p2.2中,当对蓄电池系统进行布置时,蓄电池系统的放置方向与电动自行车整车的放置方向一致。
18、进一步地,声级计的收音中心位置的高度距离地面120mm,两个声级计的收音中心之间的间距为4m。
19、进一步地,在步骤p1.1中,当电动自行车内采用的是铅酸蓄电池系统时,稳压源直接与保护装置的供电端连接,为保护装置供电;当电动自行车内采用的是金属离子蓄电池系统时,稳压源通过分压板与保护装置的电芯串接线端连接,为保护装置供电。
20、进一步地,稳压源的输出电压设定为电动自行车的蓄电池的满电电压。
21、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
22、本发明对温度异常报警功能的测试是通过对电动自行车的保护装置进行测试来反应测试结果,而不再是对蓄电池进行加热,测试时将保护装置的温度传感器连同热电偶一同放入温箱,或者将保护装置整体连同热电偶一同放入温箱进行加热,通过热电偶测量的温度达到试验温度的时间和信号接收装置接收到报警信号的时间来获得报警反应时间t0,通过报警反应时间t0来判断电动自行车的温度异常报警功能,报警反应时间t0小于或者等于30s为合格。可见其测试过程更加安全,且测试效率更高。
23、本发明的温度异常报警声压级测试方法不仅对电动自行车整车进行测试,还对电动自行车的蓄电池系统单独进行测试,测量更加完善,结果更加准确,其通过加热温度传感器、修改温度传感器参数、修改保护装置参数、调节声音报警装置的触发电压中的任一种方法或两种以上方法的组合来触发声音报警装置连续发出报警声音,不再是通过对整车进行加热来触发,测量过程更加安全和简单,使得对温度异常报警声压级的测试能够被实施。
技术特征:
1.一种电动自行车温度异常报警检测方法,其特征在于:包括温度异常报警功能测试方法和温度异常报警声压级测试方法;
2.根据权利要求1所述的电动自行车温度异常报警检测方法,其特征在于:所述信号接收装置为发声装置、或示波器、或信号采集器。
3.根据权利要求1所述的电动自行车温度异常报警检测方法,其特征在于:所述温箱的预设温度设为低于试验温度5℃的温度,所述试验温度为电动自行车明示的报警温度;而当电动自行车没有明示有报警温度时,对于采用金属离子蓄电池系统的电动自行车,将所述温箱的预设温度设为80℃,对于采用铅酸蓄电池系统的电动自行车,将所述温箱的预设温度设为60℃。
4.根据权利要求1所述的电动自行车温度异常报警检测方法,其特征在于:所述温箱的升温速率小于或等于1℃/min。
5.根据权利要求1所述的电动自行车温度异常报警检测方法,其特征在于:步骤p2.1中,在所述场地中对称布置两个所述声级计。
6.根据权利要求5所述的电动自行车温度异常报警检测方法,其特征在于:步骤p2.2中,当对电动自行车整车进行布置时,将电动自行车整车直立,电动自行车整车的对称中心面与两个所述声级计的对称中心面重合,两个所述声级计之间连线的中点位于电动自行车车轮的前后轴的对称面上。
7.根据权利要求6所述的电动自行车温度异常报警检测方法,其特征在于:步骤p2.2中,当对蓄电池系统进行布置时,蓄电池系统的放置方向与电动自行车整车的放置方向一致。
8.根据权利要求5所述的电动自行车温度异常报警检测方法,其特征在于:所述声级计的收音中心位置的高度距离地面120mm,两个所述声级计的收音中心之间的间距为4m。
9.根据权利要求1所述的电动自行车温度异常报警检测方法,其特征在于:在步骤p1.1中,当电动自行车内采用的是铅酸蓄电池系统时,所述稳压源直接与所述保护装置的供电端连接,为所述保护装置供电;当电动自行车内采用的是金属离子蓄电池系统时,所述稳压源通过分压板与所述保护装置的电芯串接线端连接,为所述保护装置供电。
10.根据权利要求1所述的电动自行车温度异常报警检测方法,其特征在于:所述稳压源的输出电压设定为电动自行车的蓄电池的满电电压。
技术总结
本发明公开了一种电动自行车温度异常报警检测方法,包括温度异常报警功能测试方法和温度异常报警声压级测试方法。温度异常报警功能的测试是通过对电动自行车的保护装置进行测试来反应测试结果,测试时放入温箱,通过热电偶测量的温度达到试验温度的时间和信号接收装置接收到报警信号的时间来获得报警反应时间T0。温度异常报警声压级测试方法不仅对电动自行车整车进行测试,还对电动自行车的蓄电池系统单独进行测试,其通过加热温度传感器、修改温度传感器参数、修改保护装置参数、调节声音报警装置的触发电压中的任一种方法或两种以上方法的组合来触发声音报警装置连续发出报警声音。本发明的测试过程更加安全,且测试效率更高。
技术研发人员:姚华民,张传甲,李晓晶,赵蓉,刘波
受保护的技术使用者:威凯检测技术有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/28
技术研发人员:姚华民,张传甲,李晓晶,赵蓉,刘波
技术所有人:威凯检测技术有限公司
备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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