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镍氢动力电容电池能量管理技术研究与系统开发

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-15页
   ·背景与意义第8-10页
   ·能量均衡管理系统研究现状第10-14页
     ·国外研究现状第10-11页
     ·国内研究现状第11-13页
     ·EMS关键技术概述第13-14页
   ·论文的主要工作第14-15页
第二章 镍氢动力电容电池的工作原理及特性第15-27页
   ·镍氢动力电容电池的工作原理第15-17页
   ·镍氢动力电容电池性能特点第17-19页
   ·镍氢动力电容电池性能分析第19-22页
     ·充电特性第19-20页
     ·放电特性第20-21页
     ·温度特性第21-22页
   ·镍氢动力电容电池运行条件影响因素分析第22-26页
     ·环境温度对镍氢动力电容电池的影响第22-24页
     ·充电电流对镍氢动力电容电池的影响第24页
     ·充电方式对镍氢动力电容电池的影响第24-25页
     ·自放电对镍氢动力电容电池的影响第25-26页
     ·电池成组对镍氢动力电容电池的影响第26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 纯电动车动力电池组均衡系统方案设计第27-42页
   ·动力蓄电池不一致性分析第27-30页
     ·动力蓄电池不一致性产生的原因第27页
     ·电池组不一致性的表现形式第27-30页
     ·电池组均衡的必要性分析第30页
   ·常用的均衡方案第30-35页
     ·按均衡的作用过程分类的均衡方案第30-32页
     ·按能耗分类第32-33页
     ·按均衡的作用过程分类第33-35页
   ·本课题选用的均衡方法第35-41页
     ·均衡方案的选择第35-36页
     ·均衡变量的选择第36-37页
     ·充放电截止条件的判定第37-38页
     ·本课题能量管理系统原理第38-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 电池组能量管理系统硬件设计第42-62页
   ·能量管理系统构成与原理第42-44页
   ·能量管理系统元件的选取第44-48页
     ·ECU控制芯片的选择第44-46页
     ·电压采集芯片的选择第46-47页
     ·通讯芯片的选择第47-48页
   ·能量管理系统硬件设计详述第48-61页
     ·EMS最小系统电路设计第48-51页
     ·电池电压采样电路设计第51-53页
     ·电池电流采样电路设计第53-55页
     ·电池温度采样电路设计第55-56页
     ·串口通讯接口设计第56-57页
     ·CAN通讯设计第57-58页
     ·电源电路设计第58页
     ·均衡模块设计第58-60页
     ·显示模块设计第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 电池组能量管理系统软件设计第62-77页
   ·EMS软件设计第62-64页
   ·开发环境简介第64-65页
     ·Code Warrior开发软件第64页
     ·BDM下载器第64-65页
   ·EMS软件设计第65-76页
     ·电压采集模块第65-68页
     ·温度采集模块第68-71页
     ·电流采集模块第71-72页
     ·CAN通讯模块第72-74页
     ·显示模块第74-76页
   ·本章小结第76-77页
第六章 系统调试与安全保护机制第77-82页
   ·EMS硬件试验第77-80页
     ·实验方案设计第78-79页
     ·数据分析第79-80页
   ·安全保护机制第80-81页
     ·漏电保护第80-81页
     ·过电流保护第81页
     ·过充过放保护第81页
     ·过温保护第81页
   ·本章小结第81-82页
第七章 总结与展望第82-84页
   ·总结第82页
   ·展望第82-84页
参考文献第84-89页
攻读硕士学位期间参与课题及发表、录用论文第89-90页
致谢第90-91页
附录 EMS原理图第91页

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