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动力电池组故障分析与处理系统的设计

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 论文研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 锂离子电池故障分析方法第12-14页
        1.2.2 电池管理系统中的电池故障分析方法第14-15页
    1.3 论文研究目标及主要研究内容第15-17页
        1.3.1 论文研究目标第15-16页
        1.3.2 主要研究内容第16-17页
    1.4 论文结构安排第17-19页
第二章 锂离子电池模型的建立及电池组工况仿真第19-37页
    2.1 锂离子电池第19-23页
        2.1.1 锂离子电池的结构第19-20页
        2.1.2 锂离子电池的化学原理第20-21页
        2.1.3 锂离子电池的常见模型第21-23页
    2.2 锂离子电池的等效电路模型建立第23-32页
        2.2.1 RC-锂电池电池模型分析第23-24页
        2.2.2 一阶RC等效电路模型的建立第24页
        2.2.3 一阶RC等效电路模型的仿真第24-27页
        2.2.4 一阶RC等效电路模型的参数辨识第27-32页
    2.3 动力锂电池组的工况仿真第32-36页
        2.3.1 循环工况的选取第32页
        2.3.2 电池组在ECE+EUDC循环工况下的仿真第32-36页
        2.3.3 循环工况仿真结果分析第36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 锂离子电池老化及过放类故障分析第37-48页
    3.1 锂离子电池的充放电特性第37-38页
    3.2 锂离子电池的老化故障分析第38-44页
        3.2.1 锂离子电池老化的原因第38-39页
        3.2.2 电池容量及电池交流阻抗的计算第39-40页
        3.2.3 锂离子电池老化特征分析第40-44页
    3.3 锂离子电池的过放电故障分析第44-47页
        3.3.1 锂离子电池过度放电的原因第44页
        3.3.2 电池过度放电特征分析第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 锂离子电池故障处理系统设计第48-67页
    4.1 锂离子电池电气故障处理子系统设计第48-53页
        4.1.1 锂离子电池电气故障类型及处理策略介绍第49-52页
        4.1.2 锂离子电池电气故障分类及处理设计第52-53页
    4.2 基于模糊逻辑的锂离子电池老化及过放电故障处理子系统设计第53-62页
        4.2.1 模糊逻辑算法分析第54-57页
        4.2.2 有效故障分析参数的模糊隶属函数设计第57-60页
        4.2.3 模糊规则库设计第60-61页
        4.2.4 DOF和DOH的确定第61-62页
    4.3 锂离子电池故障的辅助诊断第62-66页
        4.3.1 ADSOH算法分析第62-63页
        4.3.2 基于ADSOH算法的辅助诊断第63-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 锂离子电池故障处理软件平台的搭建及测试验证第67-78页
    5.1 锂离子电池故障处理软件平台搭建第67页
        5.1.1 软件平台的总体功能第67页
        5.1.2 软件平台的设计要求第67页
    5.2 锂离子电池故障处理软件平台实现第67-73页
        5.2.1 软件平台的界面实现第67-72页
        5.2.2 软件平台与BMS主控模块的通信第72-73页
    5.3 软件平台的基础功能验证第73-74页
    5.4 锂离子电池老化及过放类故障实验测试第74-77页
        5.4.1 测试总体流程设计第75页
        5.4.2 故障分析结果第75-77页
    5.5 本章小结第77-78页
第六章 总结与展望第78-79页
    6.1 本文总结第78页
    6.2 工作展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-83页

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