一种燃料电池汽车故障监测方法、系统、服务端及介质

    公开(公告)号:CN116552245A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310534642.9

    申请日:2023-05-11

    IPC分类号: B60L3/00 G06F16/23 G06F16/24

    摘要: 本发明公开了一种燃料电池汽车故障监测方法、系统、服务端及介质。包括以下步骤:获取故障属性信息;根据故障属性信息中的故障代码,调用故障数据库,得到与故障代码对应的故障级别;故障数据库至少包括:故障代码,以及与故障代码对应的故障指标;故障指标包括:故障级别和故障概率;判断与故障代码对应的故障级别大于或者等于第一阈值时,获取与故障代码对应的故障概率;判断与故障代码对应的故障概率大于或者等于第二阈值时,获取故障影响因子;将故障代码、与故障代码对应的故障发生时间和故障影响因子添加至故障信息统计数据库。使得故障信息统计数据库中具备车辆实际故障数据,以便后续在排查车辆故障时能够更准确地指导故障分析结果。

    一种燃料电池系统振动测试评价方法

    公开(公告)号:CN113390593A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110713811.6

    申请日:2021-06-25

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种燃料电池系统振动测试评价方法,包括以下步骤:S1、根据测试要求,确定测试路面和试验车辆的参数;S2、在车身上安装采集模块,用于采集试验车辆在实际行驶过程中的振动数据;S3、对步骤S2中采集的振动数据进行优化分析;S4、利用测试台架模拟试验车辆在实际行驶过程中的测试工况,并将步骤S3中优化分析后的振动数据作为测试台架的测试标准,作为测试台架的测试标准。本发明有益效果:本发明所述的种燃料电池系统振动测试评价方法通过明确测试的道路条件、车辆状态、振动测试位置、数据分析及加速老化方法进行分析。通过对典型的车型和车辆进行测量,对其进行不同强化路面的三向振动数据采集,进行数据的合理化分析,开展合理的振动测试条件的测试评价。测试结果直接可给厂家在实际市场化运行过程中一定的参考。

    车载氢瓶内氢气质量的测量设备及测量方法

    公开(公告)号:CN112697193A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202010841648.7

    申请日:2020-08-24

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明涉及氢瓶内氢气测量领域,具体而言,提供了一种车载氢瓶内氢气质量的测量设备及测量方法。所述测量设备包括依次通过供氢管路连接的氢气气源装置、减压装置、增压装置和加氢枪,所述减压装置和所述增压装置之间设有质量流量计,所述增压装置和所述加氢枪之间设有压力表,所述加氢枪用于向待测氢瓶内加注氢气,所述测量设备还包括温度传感器和电控装置,所述温度传感器设置于所述待测氢瓶表面,所述电控装置与所述温度传感器相连。该测量设备能够在氢瓶外侧间接测量得到氢瓶内的压力和温度,进而计算得到氢气消耗量,测量准确、便捷、效率高,且设备方便移动,适用于不同车型的燃料电池汽车的多种运行工况的测量,灵活方便。

    一种动力电池液冷系统冷却液泄漏可靠性测试方法

    公开(公告)号:CN110244232B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910447908.X

    申请日:2019-05-27

    摘要: 本发明提供了一种动力电池液冷系统冷却液泄漏可靠性测试方法,包括以下步骤:动力电池液冷系统改造;测试平台搭建:将动力电池系统固定到翻转试验机的台面上,将动力电池系统低压线束与CAN通讯信息采集系统连接,在控制台上调试动力电池系统的CAN通讯信息采集系统,并实时监控动力电池系统的单体电芯温度和单体电芯电压;测试后检查:测试动力电池系统的绝缘电阻值,检查动力电池系统的通讯状态,拆箱检查动力电池系统的关键部件。本发明所述的一种动力电池液冷系统冷却液泄漏可靠性测试方法,能够真实模拟新能源汽车动力电池液冷系统发生冷却液泄漏的应用场景,为动力电池液冷系统的安全性测试与评价提供支撑依据。