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超级电容器管理系统控制技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-14页
    1.1 课题研究的背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状与发展趋势第10-13页
        1.2.2 储能管理系统的国内外研究现状第10-12页
        1.2.3 储能管理系统的发展趋势第12-13页
    1.3 论文主要内容第13-14页
2 超级电容器管理系统控制技术第14-32页
    2.1 超级电容器剩余电量估算研究第14-18页
        2.1.1 数学模型法第14-15页
        2.1.2 安时计量法第15页
        2.1.3 开路电压法第15页
        2.1.4 神经网络法第15页
        2.1.5 卡尔曼滤波法第15-16页
        2.1.6 本系统采用的剩余电量估算方法第16-18页
    2.2 超级电容器组电压均衡技术第18-23页
        2.2.1 电压均衡方法第18-23页
        2.2.2 本系统采用的电压均衡方法第23页
    2.3 超级电容器组状态检测第23-31页
        2.3.1 超级电容器单体电压第23-28页
        2.3.2 超级电容器组总电压第28-30页
        2.3.3 超级电容器充放电电流第30页
        2.3.4 超级电容器温度第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
3 超级电容器管理系统硬件设计第32-44页
    3.1 系统总体设计第32-33页
    3.2 控制模块硬件设计第33-36页
        3.2.1 DSPIC30F6014A芯片介绍与外围电路第33页
        3.2.2 系统电源设计第33-35页
        3.2.3 SPI通信设计第35-36页
    3.3 状态参数采集第36-41页
        3.3.1 超级电容器单体电压采集第36-40页
        3.3.2 超级电容器组总电压采集第40页
        3.3.3 电流采集第40页
        3.3.4 温度采集第40-41页
    3.4 超级电容器电压均衡设计第41-43页
        3.4.1 LTC3300介绍第41-42页
        3.4.2 控制电路第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
4 超级电容器管理系统软件设计第44-56页
    4.1 系统软件的整体设计思想第44页
    4.2. 主程序第44-46页
    4.3 LTC6804软件设计第46-50页
    4.4 LTC3300软件设计第50-53页
    4.5 超级电容SOC估算算法第53-55页
    4.6 本章小结第55-56页
5 实验及数据分析第56-61页
    5.1 状态参数检测实验第56-60页
        5.1.1 单体电压检测第56-58页
        5.1.2 电流检测实验第58页
        5.1.3 电压均衡实验第58-59页
        5.1.4 超级电容器SOC估算第59-60页
    5.2 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-65页
附录A 系统实验实物图第65-66页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第66-67页
致谢第67-68页

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