UPS蓄电池寿命在线预计装置的研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 UPS的系统介绍 | 第10-11页 |
1.1.2 UPS蓄电池检测的意义 | 第11-12页 |
1.1.3 UPS蓄电池寿命的检测方法 | 第12-13页 |
1.2 蓄电池检测技术在国内外发展状况 | 第13-15页 |
1.2.1 国外发展状况 | 第13-14页 |
1.2.2 国内发展状况 | 第14-15页 |
1.3 本文章节安排 | 第15-17页 |
第二章 VRLA蓄电池特性及其内阻检测 | 第17-32页 |
2.1 VRLA蓄电池的基本技术参数及其物理特性 | 第17-22页 |
2.1.1 VRLA蓄电池的基本技术参数 | 第17-18页 |
2.1.2 VRLA蓄电池的内阻及其等效模型 | 第18-20页 |
2.1.3 VRLA蓄电池工作的电化学过程 | 第20-21页 |
2.1.4 VRLA蓄电池失效原理 | 第21-22页 |
2.2 传统蓄电池内阻的检测方法 | 第22-25页 |
2.2.1 交流四线注入法 | 第22-23页 |
2.2.2 直流大电流放电法 | 第23-24页 |
2.2.3 交流放电法 | 第24页 |
2.2.4 充电纹波注入法 | 第24-25页 |
2.3 基于小波去噪的蓄电池内阻信号处理 | 第25-31页 |
2.3.1 小波变换的原理 | 第26-27页 |
2.3.2 小波变换的分类 | 第27-29页 |
2.3.3 小波去噪在蓄电池内阻检测上的应用 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 UPS蓄电池寿命预警装置的硬件设计 | 第32-44页 |
3.1 整体方案设计 | 第32-33页 |
3.2 激励源模块设计 | 第33-37页 |
3.2.1 信号发生电路 | 第33-34页 |
3.2.2 单双极性转换电路 | 第34页 |
3.2.3 V/I变换电路 | 第34-37页 |
3.3 检测电路模块设计 | 第37-42页 |
3.3.1 前置仪表放大电路 | 第37-39页 |
3.3.2 二阶带通滤波器 | 第39页 |
3.3.3 锁相放大电路设计 | 第39-42页 |
3.3.4 通道选择电路设计 | 第42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 UPS蓄电池寿命预警装置的软件设计 | 第44-54页 |
4.1 基于DSP的软件控制设计 | 第44-45页 |
4.1.1 主控芯片的介绍 | 第44页 |
4.1.2 DSP软件框图设计 | 第44-45页 |
4.2 DSP程序设计 | 第45-47页 |
4.2.1 SPI通信 | 第45-46页 |
4.2.2 GPIO选通 | 第46页 |
4.2.3 AD采样 | 第46-47页 |
4.2.4 SCI通信 | 第47页 |
4.3 基于LABVIEW的上位机设计 | 第47-48页 |
4.3.1 LABVIEW软件介绍 | 第47页 |
4.3.2 上位机系统框架设计 | 第47-48页 |
4.4 上位机模块设计 | 第48-53页 |
4.4.1 登录验证模块 | 第48-49页 |
4.4.2 寿命预警系统主界面 | 第49-50页 |
4.4.3 信号采集模块 | 第50-51页 |
4.4.4 小波分析模块 | 第51-52页 |
4.4.5 寿命判定模块 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 实验结果与分析 | 第54-68页 |
5.1 实验平台搭建 | 第54-57页 |
5.1.1 实验对象与辅助设备 | 第54-56页 |
5.1.2 实验流程 | 第56-57页 |
5.2 硬件电路实验结果分析 | 第57-64页 |
5.2.1 精密电阻预检测实验 | 第57-59页 |
5.2.2 蓄电池离线检测实验 | 第59-61页 |
5.2.3 UPS蓄电池在线检测实验 | 第61-64页 |
5.3 小波去噪实验效果 | 第64-67页 |
5.3.1 小波去噪分析 | 第64-65页 |
5.3.2 小波基函数对去噪效果的影响 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 总结 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
附录 A 图表清单 | 第72-75页 |
附录 B 原理图与PCB图 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |