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基于近邻传播算法的电池配组技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景与意义第10-11页
    1.2 动力电池及其配组概述第11-13页
    1.3 课题研究现状及发展趋势第13-15页
        1.3.1 国内外研究现状第13-14页
        1.3.2 发展趋势第14-15页
    1.4 课题来源和研究内容第15-17页
        1.4.1 课题来源第15-16页
        1.4.2 本文研究内容与结构安排第16-17页
第2章 锂电池配组策略第17-24页
    2.1 锂离子电池介绍第17-19页
        2.1.1 锂电池种类第17页
        2.1.2 锂电池充放电特性第17-19页
        2.1.3 电池寿命及影响因子第19页
    2.2 电池配组技术基础第19-23页
        2.2.1 电池不一致性分析第19-20页
        2.2.2 电池组老化和失效影响因子第20-21页
        2.2.3 电池配组方法介绍第21-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章 基于近邻传播算法在电池配组方法的研究第24-42页
    3.1 AP电池配组方案设计第24-36页
        3.1.1 电池数据预处理第24-28页
        3.1.2 电池间差异性度量第28-32页
        3.1.3 AP聚类算法原理第32-34页
        3.1.4 AP算法应用于电池曲线聚类第34-36页
    3.2 基于K-means的谱聚类算法应用于电池曲线聚类第36-37页
        3.2.1 K-means原理第36-37页
        3.2.2 基于K-means的谱聚类算法原理及实现第37页
    3.3 聚类结果评价指标第37-39页
    3.4 聚类结果分析第39-41页
        3.4.1 充电数据结果分析第39-40页
        3.4.2 放电数据结果分析第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 锂电池数据采集设计第42-52页
    4.1 数据采集装置第42-48页
        4.1.1 硬件系统框架第42-44页
        4.1.2 软件设计流程第44-47页
        4.1.3 LCD人机交互第47-48页
        4.1.4 装置使用须知第48页
    4.2 上位机数据处理第48-51页
        4.2.1 设置界面第48-49页
        4.2.2 主界面第49页
        4.2.3 电池信息界面第49-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第5章 实验验证结果及分析第52-60页
    5.1 实验方案设计第52-54页
        5.1.1 多参数配组实验设计第52-53页
        5.1.2 AP配组法实验设计第53-54页
    5.2 实验条件第54-57页
        5.2.1 实验所使用电池第54-55页
        5.2.2 实验设备第55-57页
    5.3 结果分析第57-59页
        5.3.1 电池贮存性能实验第57-58页
        5.3.2 电池循环性能对比第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第6章 总结与展望第60-62页
    6.1 总结第60-61页
    6.2 展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-67页
附录第67页

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