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电动汽车用镍氢电池剩余电量估计方法研究

摘要第1-5页
Abstract第5-13页
第1章 绪论第13-29页
   ·课题研究的背景和意义第13-15页
   ·镍氢电池概述第15-17页
     ·镍氢电池的原理及特点第15-16页
     ·研究及应用发展现状第16-17页
   ·SOC估计的影响因素第17-18页
     ·电池开路电压动态滞回特性第17页
     ·温度第17页
     ·电池老化第17-18页
     ·电池自放电第18页
   ·电池模型在SOC估计中的研究进展第18-22页
     ·等效电路模型第18-20页
     ·人工神经元网络模型第20-21页
     ·简化的电化学模型第21页
     ·线性模型第21-22页
   ·国内外电池SOC估计方法及存在的问题第22-25页
   ·目前SOC估计的主要技术路线第25-27页
   ·本文的主要研究内容与技术路线第27-29页
第2章 基于镍氢电池动态滞回特性的SOC估计第29-44页
   ·引言第29页
   ·镍氢电池的动态滞回特性第29-34页
     ·镍氢电池动态滞回特性曲线第29-30页
     ·镍氢电池动态滞回特性的理论分析第30-34页
   ·修正的开路电压法第34-43页
     ·SOC与开路电压和停歇时间关系第35-39页
     ·修正的开路电压法第39-40页
     ·修正的开路电压法实验验证第40-43页
   ·本章小结第43-44页
第3章 基于参数自调整的扩展卡尔曼滤波SOC估计第44-61页
   ·引言第44页
   ·参数选择对扩展卡尔曼滤波SOC估计的影响第44-58页
     ·扩展卡尔曼滤波SOC估计第44-47页
     ·电池端电压模型第47-48页
     ·模型参数辨识第48-54页
     ·参数选择的影响分析第54-58页
   ·基于平均电流极性的参数自调整扩展卡尔曼滤波第58-60页
     ·基于平均电流极性的参数自调整扩展卡尔曼滤波第58-59页
     ·基于平均电流极性的参数自调整扩展卡尔曼滤波实验验证第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第4章 低温特性对SOC估计的影响分析第61-75页
   ·引言第61页
   ·低温对电池容量的影响第61-62页
   ·低温下镍氢电池的充电特性第62-64页
   ·电池低温与Peukert方程适用性分析第64-69页
     ·常温下的镍氢电池与Peukert方程第64-66页
     ·低温下的镍氢电池与Peukert方程第66-69页
   ·低温下用于镍氢电池的分段Peukert方程第69-72页
     ·误差分析第70-71页
     ·低温SOC损失模型第71-72页
   ·低温下修正的SOC估计方法第72-74页
     ·低温下修正的SOC估计方法第72-73页
     ·低温下修正的SOC估计方法实验验证第73-74页
   ·本章小结第74-75页
第5章 安时法SOC估计的修正方法研究第75-89页
   ·引言第75页
   ·电流测量的影响第75-78页
   ·库仑效率的影响第78-81页
   ·电池老化模型第81-83页
   ·电池自放电模型第83-84页
   ·安时法SOC估计修正方法第84-88页
     ·安时法SOC估计修正方法第84-86页
     ·安时法SOC估计修正方法实验验证第86-88页
   ·本章小结第88-89页
第6章 综合SOC估计方法及实验验证第89-107页
   ·引言第89页
   ·综合SOC估计方法第89-90页
   ·系统硬件平台第90-92页
     ·平台基本结构第90页
     ·上位机数据显示第90-91页
     ·系统硬件平台主要功能第91-92页
   ·电池模块实验验证第92-99页
     ·变电流混合工况第93-95页
     ·混合动力模拟工况第95-96页
     ·DST工况第96-98页
     ·SOC精度对比分析第98-99页
   ·电池组实验验证第99-104页
     ·NEDC工况第99-101页
     ·FUDS工况第101-102页
     ·DST工况第102-104页
     ·SOC精度对比分析第104页
   ·实验结果综合对比分析第104-105页
   ·本章小结第105-107页
结论第107-109页
参考文献第109-117页
攻读博士学位期间发表的论文第117-119页
致谢第119-120页
个人简历第120页

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