通讯基站铅酸蓄电池远程监控及自动维护技术
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 国内外研究现状 | 第7-9页 |
1.3 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.4 研究主要内容 | 第10页 |
1.5 章节安排 | 第10-13页 |
第二章 系统实现思路与整体框架 | 第13-21页 |
2.1 通讯运营商基站蓄电池管理现状 | 第13-14页 |
2.2 远程监控技术概述 | 第14-15页 |
2.3 铅酸蓄电池远程监控技术 | 第15-17页 |
2.4 系统整体框架设计 | 第17-18页 |
2.5 铅酸蓄电池远程监控系统的优点 | 第18-19页 |
2.6 本章小结 | 第19-21页 |
第三章 现场数据采集与控制电路设计 | 第21-31页 |
3.1 系统硬件结构设计 | 第21-22页 |
3.2 电路功能模块分析 | 第22-24页 |
3.2.1 单片机最小系统 | 第22-23页 |
3.2.2 稳压模块分析 | 第23页 |
3.2.3 HCNR200 内部结构原理 | 第23-24页 |
3.3 电池参数采集电路设计 | 第24-26页 |
3.3.1 电压采集电路设计 | 第24-25页 |
3.3.2 电流采集电路设计 | 第25页 |
3.3.3 温度采集电路设计 | 第25-26页 |
3.4 控制电路设计 | 第26-27页 |
3.5 网路通信模块设计 | 第27-29页 |
3.5.1 网络接口电路设计 | 第27-28页 |
3.5.2 网络通信协议制定 | 第28-29页 |
3.6 本章小结 | 第29-31页 |
第四章 蓄电池性能分析及维护策略 | 第31-47页 |
4.1 蓄电池性能决策分析的主要内容 | 第31-32页 |
4.2 电池续航能力评估 | 第32-33页 |
4.2.1 电池电荷量的基本理论 | 第32页 |
4.2.2 续航能力的计算 | 第32-33页 |
4.3 蓄电池性能决策分析算法 | 第33-40页 |
4.3.1 影响电池性能寿命的因素 | 第33-36页 |
4.3.2 η-蓄电池劣化程度测评值 | 第36-37页 |
4.3.3 ω-蓄电池放电深度的测评值 | 第37-38页 |
4.3.4 ρ-蓄电池环境温度测评值 | 第38-39页 |
4.3.5 ψ-蓄电池日常维护测评值 | 第39-40页 |
4.4 蓄电池的故障诊断与报警提醒 | 第40-43页 |
4.4.1 浮充电压异常提醒 | 第40-41页 |
4.4.2 温度异常提醒 | 第41页 |
4.4.3 充电电流异常提醒 | 第41-42页 |
4.4.4 放电终止电压异常提醒 | 第42页 |
4.4.5 续航时间异常提醒 | 第42-43页 |
4.5 蓄电池维护策略 | 第43-45页 |
4.5.1 实测分析与故障处理 | 第43-44页 |
4.5.2 定期维护与故障处理 | 第44-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 远程监控管理系统开发 | 第47-57页 |
5.1 系统主要功能模块说明 | 第47-48页 |
5.2 系统各功能模块实现流程 | 第48-50页 |
5.3 软件各功能模块的设计 | 第50-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-57页 |
第六章 总结与展望 | 第57-59页 |
6.1 论文总结 | 第57页 |
6.2 展望 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |