摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及研究目的意义 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池均衡技术研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 电阻分流均衡电路 | 第12页 |
1.2.2 模拟分流均衡电路 | 第12-13页 |
1.2.3 飞渡电容式均衡电路 | 第13页 |
1.2.4 开关电容式均衡电路 | 第13-14页 |
1.2.5 并充串放式均衡电路 | 第14-15页 |
1.2.6 开关屏蔽式均衡电路 | 第15页 |
1.2.7 输出多绕组变压器式均衡电路 | 第15-16页 |
1.2.8 DC/DC 变换器式均衡电路 | 第16-17页 |
1.2.9 Ramp 变换法 | 第17-18页 |
1.3 主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 锂离子电池特性研究及 SOC 估算方法 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 锂离子电池充放电特性 | 第20-21页 |
2.3 SOC 定义及影响因素 | 第21-23页 |
2.4 锂离子电池模型 | 第23-25页 |
2.5 锂离子电池 SOC 的估算 | 第25-31页 |
2.5.1 SOC 估算方法概述 | 第25-29页 |
2.5.2 Thevenin 模型和开路电压法相结合的 SOC 估算方法 | 第29-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 均衡模块结构分析与设计 | 第32-45页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 准谐振反激变换器原理分析及硬件设计 | 第32-41页 |
3.2.1 准谐振反激变换器原理分析 | 第34-36页 |
3.2.2 准谐振反激变换器的设计 | 第36-40页 |
3.2.3 准谐振反激变换器的仿真 | 第40-41页 |
3.3 开关网络设计 | 第41-43页 |
3.3.1 网络结构与选通逻辑 | 第41-42页 |
3.3.2 开关驱动电路 | 第42-43页 |
3.4 均衡控制器及其外围电路设计 | 第43-44页 |
3.4.1 均衡控制器的主要作用 | 第43页 |
3.4.2 外围电路 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 均衡系统实验平台的构建与设计 | 第45-58页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 均衡系统实验平台构建 | 第45-46页 |
4.3 电池电压采集模块设计 | 第46-51页 |
4.3.1 电压采集方法 | 第46-47页 |
4.3.2 线性光耦隔离式电压采集电路 | 第47-50页 |
4.3.3 电压采集软件设计 | 第50-51页 |
4.4 温度采集模块设计 | 第51-54页 |
4.4.1 温度采集的必要性 | 第51-52页 |
4.4.2 温度采集方法 | 第52页 |
4.4.3 温度采集软件设计 | 第52-54页 |
4.5 主控制器模块硬件电路的设计 | 第54-56页 |
4.5.1 单片机最小系统及保护装置 | 第54页 |
4.5.2 电流检测 | 第54-55页 |
4.5.3 串口通信 | 第55页 |
4.5.4 光纤通信 | 第55-56页 |
4.6 上位机控制软件与触摸屏控制软件 | 第56-57页 |
4.7 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 实验结果与分析 | 第58-67页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 硬件实验平台 | 第58-59页 |
5.3 电压采集实验 | 第59-61页 |
5.4 温度采集实验 | 第61页 |
5.5 放电均衡实验及实验结果分析 | 第61-66页 |
5.5.1 放电均衡实验 | 第61-65页 |
5.5.2 均衡实验结果分析 | 第65-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |