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 |