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基于退役锂动力电池容量、内阻和荷电状态的建模与参数估计

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
符号说明第13-14页
第一章 文献综述第14-28页
    1.1 引言第14页
    1.2 电动汽车及锂动力电池第14-21页
        1.2.1 电动汽车的发展第15-17页
        1.2.2 电动汽车对锂动力电池的性能要求第17-18页
        1.2.3 锂动力电池产业的发展第18页
        1.2.4 锂动力电池技术现状第18-20页
        1.2.5 锂动力电池的回收第20-21页
    1.3 退役锂动力电池可靠性研究第21-25页
        1.3.1 残余寿命估计第21-23页
        1.3.2 劣化失效估计第23-24页
        1.3.3 荷电状态估计第24-25页
    1.4 数据处理方法第25-26页
    1.5 课题的研究目的与内容第26-28页
第二章 电池检测设备、方法及分选第28-40页
    2.1 研究对象与检测设备第28-29页
    2.3 电池的性能参数第29-31页
        2.3.1 电池的电压第29页
        2.3.2 电池的容量第29-30页
        2.3.3 电池的电阻第30页
        2.3.4 放电深度第30页
        2.3.5 荷电状态第30页
        2.3.6 放电倍率第30-31页
        2.3.7 电池的寿命第31页
        2.3.8 SOC—OCV曲线第31页
    2.4 电池的基础性能测试第31-33页
        2.4.1 额定容量测试第31-32页
        2.4.2 剩余寿命测试第32页
        2.4.3 劣化失效测试第32页
        2.4.4 SOC—OCV测试第32-33页
        2.4.5 寿命截止条件第33页
    2.5 电池的分选第33-39页
        2.5.1 安全性测试第33-35页
        2.5.2 一致性分选第35-39页
    2.6 本章小结第39-40页
第三章 电池剩余寿命估计第40-60页
    3.1 引言第40页
    3.2 影响电池寿命的因素第40-41页
    3.3 电池测试方案第41-42页
    3.4 试验数据初步分析第42-47页
        3.4.1 电池在不同放电深度下的放电行为第42-43页
        3.4.2 电池在不同放电倍率下的放电行为第43-45页
        3.4.3 电池在不同环境温度下的放电行为第45-47页
    3.5 建立电池寿命衰减模型第47-55页
        3.5.1 选取建立寿命模型的软件第47-48页
        3.5.2 电池寿命衰减模型的选择第48-51页
        3.5.3 模型修正第51-54页
        3.5.4 模型验证第54页
        3.5.5 电池剩余寿命预测第54-55页
    3.6 模型的推广第55-59页
        3.6.1 放电深度对电池寿命模型的影响第55-58页
        3.6.2 放电倍率对电池寿命模型的影响第58-59页
    3.7 本章小结第59-60页
第四章 电池劣化失效估计第60-84页
    4.1 引言第60页
    4.2 电池劣化程度检测方案第60-61页
    4.3 拟合软件的选取第61页
    4.4 以欧姆内阻为研究基础的劣化失效估计第61-66页
        4.4.1 电池在不同放电深度下的劣化失效估计第61-63页
        4.4.2 电池在不同环境温度下的劣化失效估计第63-64页
        4.4.3 电池在不同放电倍率下的劣化失效估计第64-66页
    4.5 以交流阻抗为研究基础的劣化失效估计第66-72页
        4.5.1 电化学阻抗谱第66-67页
        4.5.2 等效电路第67-69页
        4.5.3 交流阻抗谱拟合过程第69-72页
    4.6 电池阻抗模型的建立第72-82页
        4.6.1 放电倍率对电池阻抗模型的影响第73-76页
        4.6.2 放电深度对电池阻抗模型的影响第76-79页
        4.6.3 环境温度对电池阻抗模型的影响第79-82页
    4.7 本章小结第82-84页
第五章 电池寿命匹配检测第84-96页
    5.1 前言第84页
    5.2 电池的测试方案第84页
    5.3 拟合软件的选取第84页
    5.4 放电倍率对电池寿命的影响第84-86页
    5.5 电池寿命模型的建立第86-89页
    5.6 电池的寿命衰减匹配检测第89-91页
        5.6.1 匹配检测的过程第89-90页
        5.6.2 匹配检测的计算步骤第90-91页
    5.7 电化学阻抗谱分析第91-95页
        5.7.1 交流阻抗测试第91页
        5.7.2 等效电路拟合第91-93页
        5.7.3 等效电路参数的确定第93页
        5.7.4 参数拟合第93-95页
    5.8 本章小节第95-96页
第六章 电池荷电状态估计第96-115页
    6.1 前言第96页
    6.2 SOC估计的方法第96-100页
        6.2.1 安时积分法第96-97页
        6.2.2 交流阻抗谱法第97-98页
        6.2.3 SOC—OCV试验法第98页
        6.2.4 脉冲放电试验法第98-100页
    6.3 电池测试方案第100-101页
        6.3.1 交流阻抗测试第100-101页
        6.3.2 SOC—OCV测试第101页
        6.3.3 脉冲放电测试第101页
    6.4 交流阻抗试验第101-103页
        6.4.1 电化学阻抗谱及等效电路模型第101-102页
        6.4.2 荷电状态对电池阻抗的影响第102-103页
    6.5 SOC—OCV试验第103-105页
        6.5.1 环境温度对电池SOC-OCV曲线的影响第103页
        6.5.2 放电倍率对电池SOC-OCV曲线的影响第103-104页
        6.5.3 电池的储存时间对SOC-OCV曲线的影响第104页
        6.5.4 充放电态对SOC-OCV曲线的影响第104-105页
    6.6 脉冲放电试验第105-113页
        6.6.1 脉冲放电曲线分析第105页
        6.6.2 等效电路模型第105-106页
        6.6.3 脉冲放电法参数拟合第106-113页
    6.7 本章小结第113-115页
第七章 结论与展望第115-118页
    7.1 结论第115-117页
    7.2 展望第117-118页
参考文献第118-132页
附录第132-136页
攻读博士学位期间主要研究成果第136-138页
致谢第138页

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