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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电动车,尤其涉及一种接插件可靠性的检测方法。
技术介绍
1、随着电动汽车和电动两轮车市场的蓬勃发展,电气接插件作为连接电路的关键部件,其可靠性直接影响到整车的性能和安全性,特别是在复杂的震动环境下,接插件的接触电阻和稳定性容易受到影响,进而可能导致电气故障或安全事故,因此,对于电气接插件在震动环境下的可靠性检测显得尤为重要。
2、目前市面上一些插件震动可靠性检测方法,基于静态或固定方差的假设,忽略了实际使用过程中接插件震动特性的动态变化,无法准确反映接插件在实际使用过程中的震动性能,导致检测结果与实际性能之间存在较大偏差。
技术实现思路
1、本专利技术提供了一种接插件可靠性的检测方法,以解决现有的接插件可靠性检测方法存在检测结果精准度低的问题。
2、根据本专利技术的一方面,提供了一种接插件可靠性的检测方法,由接插件可靠性的检测装置执行,所述接插件可靠性的检测装置包括震动台和分压单元;待测试接插件设置于所述震动台上,所述待测试接插件通过所述分压单元与电源连接;所述方法包括:
3、在所述震动台震动时,基于预设采样周期采集所述待测试接插件的端口电压;
4、根据所述端口电压计算所述端口电压的方差;
5、根据所述端口电压和所述端口电压的方差确定所述待测试接插件的瞬断状态和阻抗突变状态,以基于所述瞬断状态和所述阻抗突变状态进行所述待测试接插件的可靠性检测。
6、可选的,所述根据所述端口电压计算所述端口电压的方
7、根据所述端口电压确定电压向量的元素值;其中,所述电压向量的元素数大于或等于2;
8、根据所述电压向量的所述元素值确定端口电压平均值;
9、根据所述电压向量的所述元素值和所述端口电压平均值确定所述端口电压的方差。
10、可选的,根据所述端口电压确定电压向量的元素值,包括:
11、s1、将第i个所述端口电压作为所述电压向量的第一个元素值;
12、s2、将第j个所述元素值作为所述电压向量的第j+1个元素值;j为大于等于1且小于等于i的整数,i为大于等于1的整数;
13、s3、第i+1个所述端口电压,重复执行s1-s2的步骤。
14、可选的,在所述基于预设采样周期采集所述待测试接插件的端口电压之前,还包括:
15、根据预设计算周期对应的端口电压数量建立电压向量;其中,所述预设计算周期大于所述预设采样周期。
16、可选的,根据所述端口电压和所述端口电压的方差确定所述待测试接插件的瞬断状态和阻抗突变状态包括:
17、判断所述端口电压是否小于或等于预设电压阈值;
18、如果所述端口电压小于或等于所述预设电压阈值,则监测所述端口电压;
19、在所述端口电压小于或等于所述预设电压阈值的时间大于或等于预设时间时,确定所述待测试接插件处于瞬断状态;
20、判断所述端口电压的方差是否大于或等于预设方差阈值;
21、如果所述端口电压的方差大于或等于所述预设方差阈值,则确定所述待测试接插件处于阻抗突变状态。
22、可选的,在所述判断所述端口电压是否小于或等于预设电压阈值之后,还包括:
23、如果所述端口电压大于所述预设电压阈值,则执行所述基于预设采样周期采集所述待测试接插件的端口电压的步骤;
24、在所述判断所述端口电压的方差是否大于或等于预设方差阈值之后,还包括:
25、如果所述端口电压的方差小于所述预设方差阈值,则执行所述基于预设采样周期采集所述待测试接插件的端口电压的步骤。
26、可选的,所述分压单元包括第一分压单元和第二分压单元,所述待测试接插件的公端通过所述第一分压单元与所述电源的负端连接,所述待测试接插件的母端通过所述第二分压单元与所述电源的正端连接;基于预设采样周期采集所述待测试接插件的端口电压,包括:
27、基于所述预设采样周期采集所述待测试接插件的母端电压或所述待测试接插件的公端电压。
28、可选的,所述第一分压单元包括多个并联连接的分压电阻;所述分压电阻的第一端与所述待测试接插件的公端连接,所述分压电阻的第二端与所述电源的负端连接;基于所述预设采样周期采集所述待测试接插件的公端电压,包括:
29、基于所述预设采样周期采集每一所述分压电阻的第一端电位。
30、可选的,所述根据所述端口电压计算所述端口电压的方差,包括:
31、根据每一所述分压电阻的第一端电位计算每一所述分压电阻的第一端电位的方差;
32、根据所述端口电压和所述端口电压的方差确定所述待测试接插件的瞬断状态和阻抗突变状态,包括:
33、根据每一所述分压电阻的第一端电位和每一所述分压电阻的第一端电位的方差确定所述待测试接插件的瞬断状态和阻抗突变状态。
34、可选的,所述根据每一所述分压电阻的第一端电位和每一所述分压电阻的第一端电位的方差确定所述待测试接插件的瞬断状态和阻抗突变状态,包括:
35、判断每一所述分压电阻的第一端电位是否小于或等于预设电压阈值;
36、如果任一所述分压电阻的第一端电位小于或等于所述预设电压阈值,则确定所述待测试接插件处于瞬断状态;
37、判断每一所述分压电阻的第一端电位的方差是否大于或等于预设方差阈值;
38、如果任一所述分压电阻的第一端电位的方差大于或等于所述预设方差阈值,则确定所述待测试接插件处于阻抗突变状态。
39、本专利技术实施例提供的技术方案,通过模拟接插件在实际使用环境中可能遇到的震动条件,基于预设采样周期采集待测试接插件的端口电压,根据端口电压计算端口电压的方差;由于方差是在震动台震动时,基于预设采样周期实时采集待测试接插件的端口电压计算得到的,具有实时性,根据端口电压和端口电压的方差确定待测试接插件的瞬断状态和阻抗突变状态,实现实时监测待测试接插件的动态变化,能够准确反映出接插件在实际使用过程中的震动性能,以基于瞬断状态和阻抗突变状态进行待测试接插件的可靠性检测和评估。本专利技术实施例提供的技术方案,解决了现有的接插件可靠性检测方法存在检测结果精准度低的问题,具有提升检测精准度的有益效果。
40、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本专利技术的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本专利技术的范围。本专利技术的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
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1.一种接插件可靠性的检测方法,由接插件可靠性的检测装置执行,其特征在于,所述接插件可靠性的检测装置包括震动台和分压单元;待测试接插件设置于所述震动台上,所述待测试接插件通过所述分压单元与电源连接;所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,所述根据所述端口电压计算所述端口电压的方差包括:
3.根据权利要求2所述的检测方法,其特征在于,根据所述端口电压确定电压向量的元素值,包括:
4.根据权利要求2所述的检测方法,其特征在于,在所述基于预设采样周期采集所述待测试接插件的端口电压之前,还包括:
5.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,根据所述端口电压和所述端口电压的方差确定所述待测试接插件的瞬断状态和阻抗突变状态包括:
6.根据权利要求5所述的检测方法,其特征在于,在所述判断所述端口电压是否小于或等于预设电压阈值之后,还包括:
7.根据权利要求1-6任一所述的检测方法,其特征在于,所述分压单元包括第一分压单元和第二分压单元,所述待测试接插件的公端通过所述第一分压单元与所述电源的负端连接,
8.根据权利要求7所述的检测方法,其特征在于,所述第一分压单元包括多个并联连接的分压电阻;所述分压电阻的第一端与所述待测试接插件的公端连接,所述分压电阻的第二端与所述电源的负端连接;基于所述预设采样周期采集所述待测试接插件的公端电压,包括:
9.根据权利要求8所述的检测方法,其特征在于,所述根据所述端口电压计算所述端口电压的方差,包括:
10.根据权利要求9所述的检测方法,其特征在于,所述根据每一所述分压电阻的第一端电位和每一所述分压电阻的第一端电位的方差确定所述待测试接插件的瞬断状态和阻抗突变状态,包括:
...【技术特征摘要】
1.一种接插件可靠性的检测方法,由接插件可靠性的检测装置执行,其特征在于,所述接插件可靠性的检测装置包括震动台和分压单元;待测试接插件设置于所述震动台上,所述待测试接插件通过所述分压单元与电源连接;所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,所述根据所述端口电压计算所述端口电压的方差包括:
3.根据权利要求2所述的检测方法,其特征在于,根据所述端口电压确定电压向量的元素值,包括:
4.根据权利要求2所述的检测方法,其特征在于,在所述基于预设采样周期采集所述待测试接插件的端口电压之前,还包括:
5.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,根据所述端口电压和所述端口电压的方差确定所述待测试接插件的瞬断状态和阻抗突变状态包括:
6.根据权利要求5所述的检测方法,其特征在于,在所述判断所述端口电压是否小于或等于预设电压阈值之后,还包括:
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【专利技术属性】
技术研发人员:于永飞,曹俊,汤武,李昊阳,
申请(专利权)人:雅迪科技集团有限公司,
类型:发明
国别省市:
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