50KW燃料电池发电机组状态监测与控制系统
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
·研究背景 | 第10-13页 |
·燃料电池技术介绍 | 第10-11页 |
·燃料电池技术的发展趋势及国内研究现状 | 第11-13页 |
·燃料电池发电机组状态监测与控制系统的技术需求 | 第13页 |
·论文的编排 | 第13-15页 |
第二章 状态监测与控制系统网络结构 | 第15-50页 |
·状态监测与控制系统的网络拓扑结构 | 第15-19页 |
·状态监测与控制系统的功能概述 | 第15-16页 |
·状态监测与控制系统网络的实现 | 第16-19页 |
·CAN总线通信 | 第19-30页 |
·CAN总线的ISO/OSI参考模型层结构 | 第19-20页 |
·CAN总线的应用层协议 | 第20-28页 |
·CAN总线通信软件设计 | 第28-29页 |
·CAN总线通信硬件设计 | 第29-30页 |
·RS485 总线通信 | 第30-49页 |
·Modbus协议 | 第31-43页 |
·实时RS485 收发器的设计 | 第43-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第三章 状态监测与控制系统控制功能的实现 | 第50-63页 |
·燃料电池发电机组中的被控对象 | 第50页 |
·I/O控制及驱动能力问题 | 第50-52页 |
·I/O控制信号流向 | 第50页 |
·驱动能力问题及解决 | 第50-52页 |
·循环水出口温度控制方案的设计 | 第52-54页 |
·循环水出口温度闭环控制子系统的构建 | 第52-53页 |
·循环水出口温度闭环控制软件设计 | 第53-54页 |
·电机速度控制方案的设计 | 第54-62页 |
·空气鼓风机、循环水泵电机速度控制方案的设计 | 第54-59页 |
·空气增湿涵轮速度控制方案的设计 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第四章 状态监测与控制系统监测功能的实现 | 第63-80页 |
·燃料电池发电机组的温度监测 | 第63-64页 |
·温度传感器PT100 介绍 | 第63页 |
·温度测量电路 | 第63-64页 |
·燃料电池发电机组的压力监测 | 第64-67页 |
·压力变送器 | 第64-66页 |
·压力测量电路 | 第66-67页 |
·燃料电池发电机组的总电流、总电压监测 | 第67-70页 |
·霍尔电流、电压传感器 | 第67-70页 |
·总电流、总电压测量电路 | 第70页 |
·物理量监测方法通用模型及软件算法设计 | 第70-75页 |
·物理量监测方法通用模型 | 第70-72页 |
·模拟量检测软件算法设计 | 第72-75页 |
·燃料电池发电机组单片电池的电压监测 | 第75-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第五章 CAN总线节点的设计 | 第80-105页 |
·CAN总线节点的设计和搭建 | 第80-93页 |
·主控芯片的选择 | 第80-81页 |
·嵌入式操作系统的选择 | 第81页 |
·CAN总线节点的模型和实现 | 第81-93页 |
·CAN总线节点的流程管理 | 第93-101页 |
·uC/OS在流程管理中的应用 | 第93-97页 |
·有限状态机技术在流程管理中的应用 | 第97-101页 |
·系统安全性考虑与设计 | 第101-102页 |
·系统异常恢复机制 | 第101-102页 |
·知识产权保护方面的考虑 | 第102页 |
·本章小结 | 第102-105页 |
第六章 远程监控PC操作界面 | 第105-109页 |
·系统PC操作界面概述 | 第105-108页 |
·软件用途 | 第105页 |
·软件运行 | 第105页 |
·系统配置 | 第105页 |
·软件介绍 | 第105-108页 |
·本章小结 | 第108-109页 |
第七章 总结与展望 | 第109-112页 |
·本文总结 | 第109页 |
·未来展望 | 第109-112页 |
·发电机组及其状态监测与控制系统的可移动性 | 第109-110页 |
·未反应氢气回收 | 第110页 |
·反应排热回收利用 | 第110页 |
·监测数据的高级应用 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-115页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第115-116页 |
致谢 | 第116页 |