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蓄电池组无线监测系统的数据分析和智能化故障检测研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-13页
    1.1 课题研究背景和意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 本文主要工作及内容安排第11-13页
第二章 阀控式铅酸蓄电池特性分析及其监测技术概述第13-23页
    2.1 阀控式铅酸蓄电池特性分析第13-20页
        2.1.1 VRLA电池的工作特性第13-17页
        2.1.2 VRLA电池的寿命及其影响因素第17-18页
        2.1.3 VRLA电池的不一致性第18页
        2.1.4 VRLA蓄电池组放电曲线与性能的关系第18-20页
    2.2 蓄电池监测技术的研究现状第20-23页
        2.2.1 单体电池的电压监测第20-21页
        2.2.2 电池组的容量监测第21页
        2.2.3 VRLA电池的内阻监测第21-22页
        2.2.4. 温度监测第22-23页
第三章 蓄电池组无线监测系统设计第23-31页
    3.1 总体系统设计第23-25页
    3.2 蓄电池组无线监测系统ZigBee网络设计第25-29页
        3.2.1 ZigBee网络基本结构设计第25-27页
        3.2.2 多级ZigBee网络及跨网络中继器的设计第27-29页
    3.3 蓄电池组无线监测系统后台处理中心设计第29-31页
        3.3.1 基于嵌入式系统的网关设计第29页
        3.3.2 云计算平台第29-31页
第四章 蓄电池参数的高精度测量第31-46页
    4.1 系统精度要求第31页
    4.2 测量方法第31-33页
        4.2.1 单体蓄电池电压测量第31-32页
        4.2.2 单体蓄电池外表面温度测量第32页
        4.2.3 组电压测量第32-33页
        4.2.4 工作电流测量第33页
    4.3 数据修正方法第33-39页
        4.3.1 单体蓄电池端电压修正第33-36页
        4.3.2 工作电流修正第36-39页
    4.4 系统精度测试第39-46页
        4.4.1 单体蓄电池端电压测量第39-41页
        4.4.2 工作电流测量第41-43页
        4.4.3 组电压测量第43-44页
        4.4.4 温度测量第44-45页
        4.4.5 测试小结第45-46页
第五章 蓄电池组故障检测方案设计第46-62页
    5.1 蓄电池的故障类型第46页
    5.2 故障检测方案设计第46-53页
        5.2.1 连接故障和充放电故障检测方法第46-47页
        5.2.2 蓄电池组历史数据档案的建立第47-49页
        5.2.3 基于充放电过程和历史数据的蓄电池组不一致性和健康状况估计第49-53页
    5.3 系统测试第53-62页
        5.3.1 实验环境第53页
        5.3.2 蓄电池真实性能测试第53-54页
        5.3.3 蓄电池组放电实验第54-58页
        5.3.4 实验分析第58-62页
第六章 总结与展望第62-63页
    6.1 论文工作总结第62页
    6.2 研究展望第62-63页
参考文献第63-66页
在校期间发表的论文、科研成果等第66-67页
致谢第67页

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