蓄电池快速充电技术研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
·研究背景 | 第12页 |
·国内外研究状况 | 第12-14页 |
·充电方法的发展状况 | 第12-13页 |
·充电电源的发展状况 | 第13页 |
·快速智能充电系统的发展状况 | 第13-14页 |
·蓄电池分类 | 第14-16页 |
·镍镉电池 | 第14-15页 |
·镍氢电池 | 第15页 |
·锂离子电池 | 第15页 |
·铅酸蓄电池 | 第15-16页 |
·论文将开展的研究工作 | 第16-17页 |
第2章 蓄电池快速充电的基本原理 | 第17-33页 |
·铅酸蓄电池特点 | 第17-22页 |
·铅酸蓄电池内部结构 | 第17-18页 |
·铅酸蓄电池的化学原理 | 第18-19页 |
·铅酸蓄电池的充电过程 | 第19-22页 |
·铅酸蓄电池基本充放电特性 | 第22-29页 |
·铅酸蓄电池的电动势和开路电压 | 第22-23页 |
·铅酸蓄电池其它特性 | 第23-26页 |
·铅酸蓄电池的容量 | 第26-27页 |
·铅酸蓄电池的内阻 | 第27-28页 |
·铅酸蓄电池的使用寿命 | 第28-29页 |
·极化现象分析 | 第29-32页 |
·极化现象的概念 | 第29页 |
·极化现象的分类 | 第29-30页 |
·极化现象对蓄电池充电的影响 | 第30-31页 |
·去极化的方法及遵循原则 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 铅酸蓄电池充电策略 | 第33-45页 |
·蓄电池充电特性 | 第33页 |
·蓄电池可接受充电电流曲线 | 第33-34页 |
·蓄电池充电电流接受比定律 | 第34-35页 |
·蓄电池传统的充电方法 | 第35-37页 |
·恒流充电 | 第35-36页 |
·恒压充电 | 第36页 |
·恒压限流充电 | 第36页 |
·先恒流后恒压充电 | 第36-37页 |
·几种蓄电池快速充电方法 | 第37-42页 |
·分级定流充电法 | 第37-38页 |
·脉冲式充电法 | 第38-39页 |
·定化学反应状态法 | 第39-40页 |
·变电流间歇/定电压充电法 | 第40-41页 |
·变电压间歇充电法 | 第41-42页 |
·蓄电池快速充电的控制技术 | 第42-43页 |
·时间控制法 | 第42页 |
·温度控制法 | 第42页 |
·最高电压控制法 | 第42-43页 |
·电压负增量法 | 第43页 |
·电池电压二次导数控制法 | 第43页 |
·综合控制法 | 第43页 |
·本课题快速充电方法和控制策略 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第4章 快速充电系统硬件设计 | 第45-62页 |
·快速充电系统硬件电路实现 | 第45-50页 |
·电压型三相桥式整流电路模型 | 第45-46页 |
·电路的工作模式 | 第46-47页 |
·整流主电路元器件选择 | 第47-50页 |
·快速充电部分系统的设计 | 第50-56页 |
·设计要求 | 第50页 |
·系统充电电路设计 | 第50-53页 |
·快速充电部分工作原理 | 第53-56页 |
·电量信号采集设计 | 第56-59页 |
·直流输出电压采样电路设计 | 第57-58页 |
·直流输出电流采样电路设计 | 第58页 |
·蓄电池温度采样电路设计 | 第58-59页 |
·驱动电路设计 | 第59-60页 |
·LED显示电路设计 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第5章 系统软件设计 | 第62-67页 |
·快速充电系统总体软件设计 | 第62-63页 |
·快速充电子程序 | 第63-65页 |
·软件滤波子程序 | 第65页 |
·判断充满子程序 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第6章 系统特性仿真及测试 | 第67-77页 |
·PWM整流器的功能测试 | 第67-70页 |
·PWM整流器空载运行时各种特性仿真测试 | 第68-69页 |
·负载突变时电压电流响应特性 | 第69-70页 |
·快速充电器仿真 | 第70-76页 |
·蓄电池的数学建模 | 第71-73页 |
·快速充电器仿真测试 | 第73-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间发表的文章 | 第83页 |