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电动汽车动力锂离子电池SOC检测技术的研究和开发

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-14页
   ·研究背景及意义第9-11页
   ·发展现状第11-12页
   ·论文研究内容和章节安排第12-14页
第二章 锂离子电池 SOC 估算方法的确立第14-20页
   ·SOC 的定义第14页
   ·SOC 的影响因素第14-15页
   ·SOC 估算方法比较第15-18页
   ·SOC 估算方法的确立第18-19页
   ·本章小结第19-20页
第三章 锂离子电池模型的建立和实验验证第20-41页
   ·锂离子电池工作原理第20-21页
   ·锂离子电池模型第21-24页
     ·电化学模型第21-22页
     ·电池等效电路模型第22-24页
   ·锂离子电池模型的选择第24-25页
   ·Thevenin 电池模型的参数识别与模型验证第25-39页
     ·模型参数的影响因素第26-28页
     ·复合脉冲功率特性实验第28-30页
     ·模型参数识别第30-34页
     ·模型验证第34-39页
   ·本章小结第39-41页
第四章 基于 EKF 的 SOC 估算算法的实现和验证第41-56页
   ·Kalman 滤波器介绍第41-46页
     ·线性离散系统第41-44页
     ·非线性离散系统第44-46页
   ·基于 Thevenin 模型的 EKF 估算第46-49页
     ·基于 EKF 的 SOC 估算原理第46-48页
     ·EKF 系统参数的确定第48-49页
   ·SOC 估算方法验证第49-54页
     ·基于 EKF 的 SOC 估算仿真模型第49-50页
     ·基于 EKF 的 SOC 估算算法验证第50-54页
   ·本章小结第54-56页
第五章 SOC 检测系统的设计第56-69页
   ·SOC 检测系统总体设计第56-57页
     ·总体方案设计第56页
     ·控制芯片和开发环境简介第56-57页
   ·系统硬件电路设计第57-64页
     ·电压采样电路第57-60页
     ·电流采样电路第60-62页
     ·温度采样电路第62页
     ·系统保护电路第62-64页
   ·系统软件设计第64-68页
     ·系统主程序第64-65页
     ·采样模块第65-66页
     ·SOC 估算模块第66-67页
     ·保护模块第67-68页
   ·本章小结第68-69页
结论与展望第69-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第74-75页
致谢第75-76页
附件第76页

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