面向电动汽车的锂电池组能量均衡策略研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 电池管理系统 | 第11-12页 |
1.2.2 能量均衡管理 | 第12-14页 |
1.2.3 SOC估算 | 第14-15页 |
1.3 论文研究主要内容 | 第15-16页 |
1.4 论文的主体结构 | 第16页 |
1.5 本章小结 | 第16-18页 |
2 锂电池相关技术 | 第18-24页 |
2.1 锂电池简介 | 第18页 |
2.2 电池极化现象 | 第18-19页 |
2.3 锂电池充放电特性 | 第19-22页 |
2.4 锂电池特性差异 | 第22页 |
2.5 电池能量均衡管理目标 | 第22-23页 |
2.5.1 基于单体电池端电压的均衡管理 | 第23页 |
2.5.2 基于单体电池SOC的均衡管理 | 第23页 |
2.6 本章小结 | 第23-24页 |
3 电池管理系统硬件电路设计 | 第24-50页 |
3.1 电池管理系统基本构架 | 第24页 |
3.2 电池管理系统的分类 | 第24-25页 |
3.3 BQ76PL536简介 | 第25-27页 |
3.4 电池电压采集电路 | 第27-29页 |
3.4.1 电池过压欠压报警 | 第28-29页 |
3.5 电池温度采集电路 | 第29-31页 |
3.5.1 电池过温报警 | 第30-31页 |
3.6 电池电流采集电路 | 第31页 |
3.7 电池能量均衡电路 | 第31-40页 |
3.7.1 均衡电路方案简介 | 第32-35页 |
3.7.1.1 电容均衡网络 | 第32-33页 |
3.7.1.2 变压器均衡电路 | 第33-34页 |
3.7.1.3 DC/DC均衡电路 | 第34-35页 |
3.7.2 基于DC/DC能量均衡电路的优化设计 | 第35-40页 |
3.7.2.1 DC/DC电路工作原理 | 第35-36页 |
3.7.2.2 改进型DC/DC能量均衡电路 | 第36-40页 |
3.8 BQ76PL536与主机通信接口 | 第40-45页 |
3.8.1 SPI通信协议 | 第40-41页 |
3.8.2 SPI工作方式 | 第41-43页 |
3.8.3 垂直通信接口 | 第43页 |
3.8.4 通信数据分组结构 | 第43-45页 |
3.9 BMS硬件实现 | 第45-49页 |
3.9.1 BMS主控芯片 | 第45-46页 |
3.9.2 BMS信息采集电路实现 | 第46-49页 |
3.10 本章小结 | 第49-50页 |
4 电池管理系统软件设计 | 第50-56页 |
4.1 系统主程序设计 | 第50-51页 |
4.2 BQ76PL536初始化程序 | 第51-52页 |
4.3 信息采集子程序 | 第52-53页 |
4.4 SOC估算子程序 | 第53-54页 |
4.5 均衡管理程序 | 第54-55页 |
4.6 中断程序 | 第55页 |
4.7 本章小结 | 第55-56页 |
5 18650 锂电池SOC估算 | 第56-72页 |
5.1 SOC估算方法 | 第56-60页 |
5.1.1 SOC的定义 | 第56页 |
5.1.2 安时法估算SOC | 第56-57页 |
5.1.3 开路电压法估算SOC | 第57-58页 |
5.1.4 阻抗法估算SOC | 第58页 |
5.1.5 人工神经网络法估算SOC | 第58-59页 |
5.1.6 卡尔曼滤波法估算 | 第59-60页 |
5.2 电池戴维宁等效电路 | 第60-61页 |
5.3 基于EKF的锂电池SOC估算 | 第61-62页 |
5.4 电池模型参数测量及修正 | 第62-65页 |
5.5 电动势与SOC关系确定 | 第65-67页 |
5.6 SOC估测实验验证与结论 | 第67-69页 |
5.7 能量均衡电路有效性验证与结论 | 第69-70页 |
5.8 本章小结 | 第70-72页 |
6 结束与展望 | 第72-74页 |
6.1 全文总结 | 第72-73页 |
6.2 后继研究工作展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附录 | 第78-80页 |
单块信息采集电路原理图 | 第78-79页 |
三片芯片堆叠电路原理图 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第82页 |