矿用救生舱用锂电池管理系统的研究与设计
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
·矿用救生舱的国内外发展现状 | 第12-14页 |
·矿用救生舱国内发展现状 | 第12-13页 |
·矿用救生舱国外发展现状 | 第13-14页 |
·电池管理系统的国内外研究现状 | 第14-16页 |
·电池管理系统的国内研究现状 | 第14-15页 |
·电池管理系统的国外研究现状 | 第15-16页 |
·课题研究的意义及内容 | 第16-19页 |
(1) 系统防爆处理技术 | 第17页 |
(2) 针对矿用救生舱的应用研究 | 第17页 |
(3) 电磁兼容设计与测试 | 第17页 |
(4) 电池组荷电状态的精确估算 | 第17页 |
(5) 电池管理系统的设计 | 第17-19页 |
第2章 锂电池管理系统的总体设计 | 第19-30页 |
·锂电池的概述 | 第19-22页 |
·锂电池的工作原理 | 第20-21页 |
·影响锂电池性能和安全的因素 | 第21-22页 |
·CA60FI 锂电池特性 | 第22-27页 |
·充电特性 | 第23页 |
·放电特性 | 第23-24页 |
·温度特性 | 第24页 |
·电池成组设计 | 第24-25页 |
·电池模型的建立 | 第25-27页 |
·课题电池管理系统总体设计 | 第27-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 电池荷电状态算法研究 | 第30-38页 |
·电池荷电状态 SOC 的定义 | 第30页 |
·影响电池 SOC 的因素 | 第30-31页 |
·SOC 研究现状 | 第31-32页 |
(1) 安时积分法 | 第31-32页 |
(2) 开路电压法 | 第32页 |
(3) 神经网络法 | 第32页 |
·基于 EKF 算法的 SOC 估算 | 第32-37页 |
·扩展卡尔曼滤波原理 | 第33-35页 |
·SOC 用 EKF 算法的仿真 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第4章 系统的硬件设计 | 第38-55页 |
·主控制板硬件设计 | 第38-45页 |
·控制器的选择 | 第38-39页 |
·电源模块 | 第39-40页 |
·继电器控制模块 | 第40-41页 |
·模拟量采集模块 | 第41-43页 |
·通信模块 | 第43-44页 |
·检测模块 | 第44页 |
·BMCU 实物图 | 第44-45页 |
·从控制板设计 | 第45-50页 |
·控制器的选择 | 第46-47页 |
·采集模块 | 第47-48页 |
·支路电压采集 | 第47-48页 |
·支路温度采集 | 第48页 |
·电源模块 | 第48页 |
·通信模块 | 第48页 |
·均衡电路 | 第48-50页 |
·LMU 实物图 | 第50页 |
·液晶屏显示模块设计 | 第50-51页 |
·液晶屏的选择 | 第50-51页 |
·液晶驱动电路 | 第51页 |
·充电模块 | 第51-52页 |
·Altium Designer 简介 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第5章 系统的软件设计 | 第55-67页 |
·软件开发环境 | 第55页 |
·主控板程序设计 | 第55-62页 |
·主函数的设计 | 第56-58页 |
·ADC 任务 | 第58页 |
·CAN 收发任务 | 第58-61页 |
·LCD 收发任务 | 第61-62页 |
·从控制板程序设计 | 第62-66页 |
·全局常量的定义 | 第62-63页 |
·主函数的设计 | 第63-65页 |
·端口初始化程序 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第6章 矿用救生舱用锂电池管理系统的整机调试 | 第67-74页 |
·电池管理系统的电气工作原理 | 第67-68页 |
·系统平台的搭建 | 第68-69页 |
·电池成组筛选 | 第68-69页 |
·平台搭建 | 第69页 |
·基本功能测试 | 第69-74页 |
·电源模块测试 | 第69页 |
·程序的烧写 | 第69-71页 |
·通信功能测试 | 第71-72页 |
·模拟采集量采集 | 第72-73页 |
·液晶显示功能测试 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |