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智能化储能式可移动应急电源系统的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 课题背景及研究的目的意义第9页
    1.2 国内外发展动态及研究现状第9-10页
    1.3 本文研究的主要内容和工作第10-12页
第2章 磷酸铁锂电池特性分析和模型构建第12-20页
    2.1 磷酸铁锂电池的工作原理第12页
    2.2 磷酸铁锂电池主要性能参数第12-14页
    2.3 磷酸铁锂电池特性分析第14-15页
        2.3.1 充电特性第14页
        2.3.2 放电特性第14-15页
        2.3.3 温度特性第15页
    2.4 磷酸铁锂电池模型的构建第15-19页
    2.5 本章小结第19-20页
第3章 电池组均衡控制策略与SOC估算方法第20-28页
    3.1 均衡的目的和意义第20页
    3.2 均衡依据与均衡控制方法第20-25页
        3.2.1 基于电池实际容量均衡第20-21页
        3.2.2 基于SOC均衡第21页
        3.2.3 基于电池端电压均衡第21页
        3.2.4 均衡控制方法的分析与比较第21-25页
    3.3 电池荷电状态SOC的常见估算方法第25-27页
    3.4 本章小结第27-28页
第4章 智能化储能式应急电源系统的仿真分析第28-42页
    4.1 磷酸铁锂电池的建模与仿真分析第28-31页
    4.2 磷酸铁锂电池的充放电控制算法与仿真分析第31-37页
        4.2.1 磷酸铁锂电池充电控制策略的建模与仿真分析第31-35页
        4.2.2 磷酸铁锂电池放电控制策略的建模与仿真分析第35-37页
    4.3 磷酸铁锂电池均衡电路的建模与仿真分析第37-39页
    4.4 应急电源系统不间断供电模式的仿真分析第39-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第5章 智能化储能式应急电源系统的硬件设计第42-55页
    5.1 应急电源系统的总体结构设计第42页
    5.2 电池管理系统的总体设计第42-43页
    5.3 电池信息采集模块的电路设计第43-47页
        5.3.1 电池电压采集模块的电路设计第43-45页
        5.3.2 电池温度采集模块的电路设计第45-46页
        5.3.3 电池组充放电电流采集模块的电路设计第46-47页
    5.4 均衡控制模块的电路设计第47-50页
    5.5 充放电控制模块的电路设计第50页
    5.6 双电源切换开关模块的电路设计第50-53页
    5.7 供电模块的电路设计第53-54页
    5.8 本章小结第54-55页
第6章 智能化储能式应急电源系统的软件设计第55-59页
    6.1 系统主程序设计第55-56页
    6.2 数据采集子程序设计第56-57页
    6.3 均衡控制子程序设计第57页
    6.4 充放电控制子程序设计第57-58页
    6.5 本章小结第58-59页
第7章 结论与展望第59-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第64-65页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第65-66页
致谢第66页

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