基于.NET的全钒液流电池监控管理系统的设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题来源和背景 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 背景 | 第10-11页 |
1.2 全钒液流电池的概述 | 第11-14页 |
1.2.1 全钒液流电池国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 电池管理系统国内外发展概况 | 第12-13页 |
1.2.3 钒流电池监控管理系统国内发展现状 | 第13-14页 |
1.3 研究意义和内容 | 第14-16页 |
1.3.1 研究意义 | 第14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-16页 |
第二章 全钒液流电池SOC估算研究 | 第16-30页 |
2.1 全钒液流电池工作原理及模型 | 第16-19页 |
2.1.1 全钒液流电池工作原理 | 第16-17页 |
2.1.2 全钒液流电池常见等效模型 | 第17-19页 |
2.2 钒流电池仿真模型的建立 | 第19-24页 |
2.2.1 钒流电池系统等效损耗模型 | 第20-22页 |
2.2.2 钒流电池仿真模型的建立 | 第22-24页 |
2.3 无迹Kalman滤波算法 | 第24-27页 |
2.4 电池SOC实验验证与分析 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 系统相关技术介绍与系统需求分析 | 第30-39页 |
3.1 C/S模式与B/S模式 | 第30页 |
3.2 .NET集成开发环境 | 第30-33页 |
3.3 C | 第33-34页 |
3.4 VisualStudio | 第34-35页 |
3.5 SQLServer数据库 | 第35页 |
3.6 系统可行性分析 | 第35-36页 |
3.6.1 技术可行性分析 | 第35-36页 |
3.6.2 经济可行性分析 | 第36页 |
3.6.3 安全可行性分析 | 第36页 |
3.7 系统需求分析 | 第36-38页 |
3.7.1 系统功能分析 | 第36-37页 |
3.7.2 用户需求分析 | 第37-38页 |
3.8 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 系统总体设计与实现 | 第39-66页 |
4.1 系统设计原则 | 第39页 |
4.2 系统总体架构 | 第39-40页 |
4.3 系统模块介绍 | 第40-47页 |
4.3.1 登录模块设计 | 第40-42页 |
4.3.2 用户管理模块设计 | 第42页 |
4.3.3 设备通信模块设计 | 第42-43页 |
4.3.4 设备报障模块设计 | 第43-44页 |
4.3.5 全钒液流电池管理模块设计 | 第44-45页 |
4.3.6 视频监控模块设计 | 第45-46页 |
4.3.7 温度监控模块设计 | 第46-47页 |
4.3.8 帮助模块设计 | 第47页 |
4.4 系统数据库设计 | 第47-51页 |
4.4.1 设计原则 | 第47页 |
4.4.2 数据库表设计 | 第47-51页 |
4.5 数据库的连接 | 第51页 |
4.6 系统功能模块实现 | 第51-65页 |
4.6.1 登录功能的实现 | 第51-54页 |
4.6.2 系统主界面管理模块 | 第54-55页 |
4.6.3 用户管理模块 | 第55-56页 |
4.6.4 设备通信模块 | 第56-58页 |
4.6.5 设备报障模块 | 第58-59页 |
4.6.6 全钒液流电池管理模块 | 第59-61页 |
4.6.7 视频监控模块 | 第61-63页 |
4.6.8 温度监控模块 | 第63-64页 |
4.6.9 帮助模块 | 第64-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 全钒液流电池监控管理系统测试 | 第66-75页 |
5.1 系统测试 | 第66-74页 |
5.1.1 测试原则 | 第66页 |
5.1.2 测试方法 | 第66-67页 |
5.1.3 测试环境 | 第67页 |
5.1.4 功能测试 | 第67-74页 |
5.1.5 结果分析 | 第74页 |
5.2 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-76页 |
6.1 总结 | 第75页 |
6.2 不足与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
附录 | 第79-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第87-88页 |