1.一种锂离子电池绝缘失效边界的测试方法,其特征在于,包括:测量锂离子电池在电池模组(9)中不同位置时的锂离子电池正极-外壳绝缘失效电压值U error11 、锂离子电池外壳-正极绝缘失效电压值U error12 、锂离子电池负极-外壳绝缘失效电压值U error13 及锂离子电池外壳-负极绝缘失效电压值U error14 ,将所述锂离子电池正极-外壳绝缘失效电压值U error11 、锂离子电池外壳-正极绝缘失效电压值U error12 、锂离子电池负极-外壳绝缘失效电压值U error13 及锂离子电池外壳-负极绝缘失效电压值U error14 中的最小值作为电池模组(9)的绝缘失效边界;测量电池模组(9)在锂离子电池簇不同位置时的锂离子电池正极-外壳绝缘失效电压值U error21 、锂离子电池外壳-正极绝缘失效电压值U error22 、锂离子电池负极-外壳绝缘失效电压值U error23 及锂离子电池外壳-负极绝缘失效电压值U error24 ,将所述锂离子电池正极-外壳绝缘失效电压值U error21 、锂离子电池外壳-正极绝缘失效电压值U error22 、锂离子电池负极-外壳绝缘失效电压值U error23 及锂离子电池外壳-负极绝缘失效电压值U error24 中的最小值作为锂离子电池簇的绝缘失效边界。
2.根据权利要求1所述的锂离子电池绝缘失效边界的测试方法,其特征在于,所述测量锂离子电池在电池模组(9)中不同位置时的锂离子电池正极-外壳绝缘失效电压值U error11 的过程为:取故障模拟电压源(8)及限流电阻(7),将锂离子电池正极(2)与故障模拟电压源(8)的正极相连接,将锂离子电池上的集流体(3)与限流电阻(7)的一端相连接,将限流电阻(7)的另一端与故障模拟电压源(8)的负极相连接;将所述锂离子电池置于电池模组(9)的不同位置,并测量所述锂离子电池在电池模组(9)中不同位置时的锂离子电池正极-外壳绝缘失效电压值U error11 。
3.根据权利要求1所述的锂离子电池绝缘失效边界的测试方法,其特征在于,所述测量锂离子电池在电池模组(9)中不同位置时的锂离子电池外壳-正极绝缘失效电压值U error12 的过程为:取故障模拟电压源(8)及限流电阻(7),将故障模拟电压源(8)的正极与锂离子电池负极(1)相连接,将锂离子电池上的集流体(3)通过限流电阻(7)与故障模拟电压源(8)的负极相连接;将所述锂离子电池置于电池模组(9)中不同位置,测量所述锂离子电池在电池模组(9)中不同位置时的锂离子电池外壳-正极绝缘失效电压值U error12 。
4.根据权利要求1所述的锂离子电池绝缘失效边界的测试方法,其特征在于,所述测量锂离子电池在电池模组(9)中不同位置时的锂离子电池负极-外壳绝缘失效电压值U error13 的过程为:取故障模拟电压源(8)及限流电阻(7),将故障模拟电压源(8)的正极与集流体(3)相连接,将锂离子电池正极(2)通过限流电阻(7)与故障模拟电压源(8)的负极相连接;将所述锂离子电池置于电池模组(9)中不同位置,测量所述锂离子电池在电池模组(9)中不同位置时的锂离子电池负极-外壳绝缘失效电压值U error13 。
5.根据权利要求1所述的锂离子电池绝缘失效边界的测试方法,其特征在于,所述测量锂离子电池在电池模组(9)中不同位置时的锂离子电池外壳-负极绝缘失效电压值U error14 的过程为:取故障模拟电压源(8)及限流电阻(7),将故障模拟电压源(8)的正极与集流体(3)相连接,将锂离子电池负极(1)通过限流电阻(7)与故障模拟电压源(8)的负极相连接;将所述锂离子电池置于电池模组(9)中不同位置,测量所述锂离子电池在电池模组(9)中不同位置时的锂离子电池外壳-负极绝缘失效电压值U error14 。
6.根据权利要求1所述的锂离子电池绝缘失效边界的测试方法,其特征在于,所述锂离子电池在电池模组(9)中的不同位置包括电池模组(9)的边角处、上侧的中部、侧边的中部以及中心位置中的至少一个。
7.根据权利要求1所述的锂离子电池绝缘失效边界的测试方法,其特征在于,所述电池模组(9)在锂离子电池簇的不同位置包括电池模组(9)在锂离子电池簇的顶部、中部及底部中的至少一个。
8.一种锂离子电池绝缘失效边界的测试系统,其特征在于,包括:第一测量模块,用于测量锂离子电池在电池模组(9)中不同位置时的锂离子电池正极-外壳绝缘失效电压值U error11 、锂离子电池外壳-正极绝缘失效电压值U error12 、锂离子电池负极-外壳绝缘失效电压值U error13 及锂离子电池外壳-负极绝缘失效电压值U error14 ,将所述锂离子电池正极-外壳绝缘失效电压值U error11 、锂离子电池外壳-正极绝缘失效电压值U error12 、锂离子电池负极-外壳绝缘失效电压值U error13 及锂离子电池外壳-负极绝缘失效电压值U error14 中的最小值作为电池模组(9)的绝缘失效边界;第二测量模块,用于测量电池模组(9)在锂离子电池簇不同位置时的锂离子电池正极-外壳绝缘失效电压值U error21 、锂离子电池外壳-正极绝缘失效电压值U error22 、锂离子电池负极-外壳绝缘失效电压值U error23 及锂离子电池外壳-负极绝缘失效电压值U error24 ,将所述锂离子电池正极-外壳绝缘失效电压值U error21 、锂离子电池外壳-正极绝缘失效电压值U error22 、锂离子电池负极-外壳绝缘失效电压值U error23 及锂离子电池外壳-负极绝缘失效电压值U error24 中的最小值最为锂离子电池簇的绝缘失效边界。
9.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述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如权利要求1-7任一项所述锂离子电池绝缘失效边界的测试方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-7任一项所述锂离子电池绝缘失效边界的测试方法的步骤。