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换电站电池热失控管理方法、系统、电子设备和介质与流程

  • 国知局
  • 2024-08-02 16:31:34

本发明涉及换电站,特别涉及一种换电站电池热失控管理方法、系统、电子设备和介质。

背景技术:

1、换电站在使用过程中,若出现电池热失控,可能会导致电池起火或线路起火等,不仅造成资源浪费,严重时还会危害人身安全。

2、而换电站在停运状态,无人值守的情况下出现电池热失控时,站端监控系统发出报警并通过短信或者邮件推送的方式通知责任人,以通知责任人及时赶往换电站进行故障电池处理,但是这种方式会延误故障处理的有效时机,导致换电站出现更严重的事故,增大了换电站的安全风险。

技术实现思路

1、本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中换电站在停运状态,无人值守的情况下出现电池热失控时通过短信或邮件推送的方式通知责任人赶往现场处理故障电池,会延误故障处理的有效时机,导致换电站出现更严重的事故的缺陷,提供一种换电站电池热失控管理方法、系统、电子设备和介质。

2、本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题:

3、本发明的第一方面提供一种换电站电池热失控管理方法,当前时间为换电站停运时间,所述方法包括:

4、将应急转运托盘置于所述换电站的换电设备上;

5、监测所述换电站内的电池状态信息,以获取异常电池的热失控信息;

6、基于所述热失控信息生成与所述异常电池对应的转运指令;

7、响应于所述转运指令,将所述异常电池转运至预设处置区域。

8、在本方案中,通过实时监测电池状态信息来对电池是否出现热失控进行判断,以便于及时定位出现热失控的异常电池,然后自动针对异常电池生成转运指令并按照转运指令自动执行转运步骤,无需通过人工控制的方式才来开启转运过程,当前时间为换电站停运时间时,表示换电站处于无人值守中,通过提前将应急转运托盘置于换电设备上,确保转运过程中换电设备能正常工作,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性,另外,基于当前时间生成对应的转运指令,可以满足换电站在不同时间的场景下的转运需求,同时当前时间还可以作为转运指令的唯一标识,有利于后续定期统计换电站电池热失控的转运记录。

9、较佳地,所述换电站包括至少一个电池架,每个所述电池架设有多个电池仓位,所述电池仓位用于放置电池,所述响应于所述转运指令,将所述异常电池转运至预设处置区域的步骤包括:

10、基于所述异常电池的热失控信息获取所述异常电池的目标电池仓位;

11、控制码垛机从所述目标电池仓位取出所述异常电池,并将所述异常电池转运至换电设备;

12、控制换电设备通过转运通道转运所述异常电池至所述预设处置区域。

13、在本方案中,根据异常电池的热失控信息来获取异常电池的电池仓位,能在第一时间将电池仓位推送给码垛机和换电设备,实现电池仓位、码垛机和换电设备的精确对位,并且有利于设计最短的转运路径来转运异常电池,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性。

14、较佳地,所述热失控信息包括电池图像异常,所述换电站内设有多个图像采集装置,所述基于所述异常电池的热失控信息获取所述异常电池的目标电池仓位的步骤包括:

15、通过所述图像采集装置采集电池图像;

16、当所述电池图像出现异常时,基于所述电池图像的图像信息确定所述目标电池仓位。

17、在本方案中,换电站设有多个图像采集装置,通过图像采集装置采集换电站中一部分电池的电池图像,电池图像中包括电池和对应的电池仓位,当电池图像出现异常时,可直接从图像信息中确定与异常图像信息对应的异常电池的电池仓位,相比于从所有电池仓位中确定异常电池的电池仓位来说,对异常电池的定位效率更高,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性。

18、较佳地,所述热失控信息包括电池数据异常,每个电池具有对应的bms,每个电池所在的电池仓位设有与所述bms对应的信息获取装置,所述基于所述异常电池的热失控信息获取所述异常电池的目标电池仓位的步骤还包括:

19、通过所述bms获取对应电池的电池数据;

20、当所述电池数据出现异常时,所述bms生成电池异常信息;

21、通过所述信息获取装置响应于所述电池异常信息,以确定与所述电池异常信息对应的信息获取装置;

22、根据所述信息获取装置的所在电池仓位确定所述目标电池仓位。

23、在本方案中,电池与bms一一对应,bms与信息获取装置一一对应,信息获取装置与电池仓位一一对应,通过bms获取对应电池的电池数据,并当电池数据出现异常时,bms生成对应电池的电池异常信息,同时信息获取装置响应于电池异常信息,根据bms与信息获取装置的对应关系,找到电池异常信息对应的信息获取装置,再根据信息获取装置与电池仓位的对应关系,确定电池异常信息对应的异常电池的电池仓位,由于是一对一进行定位,对异常电池的定位准确率更高,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性。

24、较佳地,所述热失控信息包括电池温度异常,每个电池仓位设有对应的温度检测装置,所述基于所述异常电池的热失控信息获取所述异常电池的目标电池仓位的步骤还包括:

25、通过所述温度检测装置检测对应电池仓位的电池温度;

26、当所述电池温度出现异常时,确定所述温度检测装置对应的电池仓位为所述目标电池仓位。

27、在本方案中,温度检测装置与电池仓位一一对应,通过温度检测装置检测电池仓位中电池的温度,当电池温度出现异常时,根据温度检测装置与电池仓位的对应关系确定异常电池温度对应的异常电池的电池仓位,由于电池出现热失控时的温度变化是非常显著的表征,同时又是一对一地进行定位,使得对异常电池的定位效率和定位准确率都更高,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性。

28、较佳地,所述基于所述热失控信息生成与所述异常电池对应的转运指令的步骤之前还包括:

29、基于所述热失控信息生成报警信息,所述报警信息用于告警所述换电站发生电池热失控;

30、将所述报警信息发送至接收方,所述接收方为所述换电站的远程值守人员。

31、在本方案中,基于热失控信息生成报警信息,及时告警换电站发生热失控,有利于尽快做好转运异常电池的准备,同时也避免换电站内的工作人员的生命安全受到威胁,进一步地,当报警信息的生成时间为换电站停运时间时,表示换电站处于无人值守中,确定报警信息的接收方为远程值守人员,告警方式则可以是类似于呼叫或发送信息等远程通知方式;告警方式可以是直接声光报警等通知方式,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性。

32、较佳地,所述换电站电池热失控管理方法还包括:

33、对位于所述预设处置区域的异常电池进行消防处理。

34、在本方案中,通过消防处理对异常电池起到安全消防的作用,比如对异常电池进行降温处理,及时对起火燃烧的电池进行有效消防灭火,或者将异常电池转移至换电站外,避免影响其他电池,保证了换电站的安全性。

35、本发明的第二方面提供一种换电站电池热失控管理系统,当前时间为换电站停运时间,所述系统包括:

36、放置模块,用于将应急转运托盘置于所述换电站的换电设备上;

37、监测模块,用于监测所述换电站内的电池状态信息,以获取异常电池的热失控信息;

38、第一生成模块,用于基于所述热失控信息生成与所述异常电池对应的转运指令;

39、转运模块,用于响应于所述转运指令,将所述异常电池转运至预设处置区域。

40、在本方案中,通过实时监测电池状态信息来对电池是否出现热失控进行判断,以便于及时定位出现热失控的异常电池,然后自动针对异常电池生成转运指令并按照转运指令自动执行转运步骤,无需通过人工控制的方式才来开启转运过程,当前时间为换电站停运时间时,表示换电站处于无人值守中,通过提前将应急转运托盘置于换电设备上,确保转运过程中换电设备能正常工作,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性,另外,基于当前时间生成对应的转运指令,可以满足换电站在不同时间的场景下的转运需求,同时当前时间还可以作为转运指令的唯一标识,有利于后续定期统计换电站电池热失控的转运记录。

41、较佳地,所述换电站包括至少一个电池架,每个所述电池架设有多个电池仓位,所述电池仓位用于放置电池,所述转运模块包括:

42、获取单元,用于基于所述异常电池的热失控信息获取所述异常电池的目标电池仓位;

43、第一控制单元,用于控制码垛机从所述目标电池仓位取出所述异常电池,并将所述异常电池转运至换电设备;

44、第二控制单元,用于控制换电设备通过转运通道转运所述异常电池至所述预设处置区域。

45、在本方案中,根据异常电池的热失控信息来获取异常电池的电池仓位,能在第一时间将电池仓位推送给码垛机和换电设备,实现电池仓位、码垛机和换电设备的精确对位,并且有利于设计最短的转运路径来转运异常电池,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性。

46、较佳地,所述热失控信息包括电池图像异常,所述换电站内设有多个图像采集装置,所述获取单元包括:

47、采集子单元,用于通过所述图像采集装置采集电池图像;

48、第一确定子单元,用于当所述电池图像出现异常时,基于所述电池图像的图像信息确定所述目标电池仓位。

49、在本方案中,换电站设有多个图像采集装置,通过图像采集装置采集换电站中一部分电池的电池图像,电池图像中包括电池和对应的电池仓位,当电池图像出现异常时,可直接从图像信息中确定与异常图像信息对应的异常电池的电池仓位,相比于从所有电池仓位中确定异常电池的电池仓位来说,对异常电池的定位效率更高,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性。

50、较佳地,所述热失控信息包括电池数据异常,每个电池具有对应的bms(电池管理系统),每个电池所在的电池仓位设有与所述bms对应的信息获取装置,所述获取单元包括:

51、获取子单元,用于通过所述bms获取对应电池的电池数据;

52、生成子单元,用于当所述电池数据出现异常时,所述bms生成电池异常信息;

53、响应子单元,用于通过所述信息获取装置响应于所述电池异常信息,以确定与所述电池异常信息对应的信息获取装置;

54、第二确定子单元,用于根据所述信息获取装置的所在电池仓位确定所述目标电池仓位。

55、在本方案中,电池与bms一一对应,bms与信息获取装置一一对应,信息获取装置与电池仓位一一对应,通过bms获取对应电池的电池数据,并当电池数据出现异常时,bms生成对应电池的电池异常信息,同时信息获取装置响应于电池异常信息,根据bms与信息获取装置的对应关系,找到电池异常信息对应的信息获取装置,再根据信息获取装置与电池仓位的对应关系,确定电池异常信息对应的异常电池的电池仓位,由于是一对一进行定位,对异常电池的定位准确率更高,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性。

56、较佳地,所述热失控信息包括电池温度异常,每个电池仓位设有对应的温度检测装置,所述获取单元包括:

57、检测子单元,用于通过所述温度检测装置检测对应电池仓位的电池温度;

58、第三确定子单元,用于当所述电池温度出现异常时,确定所述温度检测装置对应的电池仓位为所述目标电池仓位。

59、在本方案中,温度检测装置与电池仓位一一对应,通过温度检测装置检测电池仓位中电池的温度,当电池温度出现异常时,根据温度检测装置与电池仓位的对应关系确定异常电池温度对应的异常电池的电池仓位,由于电池出现热失控时的温度变化是非常显著的表征,同时又是一对一地进行定位,使得对异常电池的定位效率和定位准确率都更高,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性。

60、较佳地,所述换电站电池热失控管理系统还包括:

61、报警模块,用于基于所述热失控信息生成报警信息,所述报警信息用于告警所述换电站发生电池热失控;

62、发送模块,用于将所述报警信息发送至接收方,所述接收方为所述换电站的远程值守人员。

63、在本方案中,基于热失控信息生成报警信息,及时告警换电站发生热失控,有利于尽快做好转运异常电池的准备,同时也避免换电站内的工作人员的生命安全受到威胁,进一步地,当报警信息的生成时间为换电站停运时间时,表示换电站处于无人值守中,确定报警信息的接收方为远程值守人员,告警方式则可以是类似于呼叫或发送信息等远程通知方式;告警方式可以是直接声光报警等通知方式,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性。

64、较佳地,所述换电站电池热失控管理系统还包括:

65、消防模块,用于对位于所述预设处置区域的异常电池进行消防处理。

66、在本方案中,通过消防处理对异常电池起到安全消防的作用,比如对异常电池进行降温处理,及时对起火燃烧的电池进行有效消防灭火,或者将异常电池转移至换电站外,避免影响其他电池,保证了换电站的安全性。

67、本发明的第三方面提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现本发明的换电站电池热失控管理方法。

68、本发明的第四方面提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明的换电站电池热失控管理方法。

69、在符合本领域常识的基础上,上述各优选条件,可任意组合,即得本发明各较佳实例。

70、本发明的积极进步效果在于:通过实时监测电池状态信息来对电池是否出现热失控进行判断,以便于及时定位出现热失控的异常电池,然后自动针对异常电池生成转运指令并按照转运指令自动执行转运步骤,无需通过人工控制的方式才来开启转运过程,保证了换电站对异常电池的处理效率和换电站的安全性。另外,基于热失控信息生成对应的转运指令,定制个性化的转运流程,能够满足换电站在不同使用场景下的转运需求,更具人性化。

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