电力系统蓄电池远程在线监控系统的应用研究
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第12-13页 |
1.2 蓄电池智能管理系统概述 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.4 论文的主要研究工作 | 第15-17页 |
第二章 电力系统蓄电池运行特性分析 | 第17-24页 |
2.1 铅酸蓄电池的结构 | 第17-18页 |
2.2 铅酸蓄电池的工作原理 | 第18-19页 |
2.3 铅酸蓄电池的充放电特性 | 第19-21页 |
2.3.1 充电特性 | 第19-20页 |
2.3.2 放电特性 | 第20-21页 |
2.4 自放电性能 | 第21-22页 |
2.5 影响蓄电池寿命的原因分析 | 第22-23页 |
2.6 本章小节 | 第23-24页 |
第三章 电池充放电及活化关键技术 | 第24-31页 |
3.1 PWM变流器控制电路 | 第24-27页 |
3.2 复合脉冲谐振法活化电路 | 第27-30页 |
3.2.1 铅酸蓄电池极板硫酸盐化的现象及原因 | 第27-28页 |
3.2.2 铅酸蓄电池的活化修复技术 | 第28-29页 |
3.2.3 复合脉冲谐振法 | 第29-30页 |
3.3 本章小节 | 第30-31页 |
第四章 系统设计方案 | 第31-49页 |
4.1 PWM变流器控制电路方案设计 | 第31-39页 |
4.1.1 PWM变流器的控制方案 | 第31-32页 |
4.1.2 电流内环控制 | 第32-33页 |
4.1.3 电流前馈控制 | 第33-35页 |
4.1.4 电压外环控制 | 第35-39页 |
4.2 复合脉冲谐振法电路方案设计 | 第39-46页 |
4.2.1 基本电路单元 | 第39-40页 |
4.2.2 在线核容智能模块 | 第40-41页 |
4.2.3 复合脉冲谐振法的实验结果 | 第41-46页 |
4.3 失效电池跨接电路设计 | 第46-48页 |
4.3.1 无隙跨接电路的基本单元 | 第46-47页 |
4.3.2 无隙跨接电路的实验结果 | 第47-48页 |
4.4 本章小节 | 第48-49页 |
第五章 系统实现 | 第49-59页 |
5.1 系统硬件设计 | 第49-52页 |
5.1.1 系统设计目标 | 第49-50页 |
5.1.2 系统硬件架构 | 第50-52页 |
5.2 软件系统设计 | 第52-58页 |
5.2.1 系统软件架构 | 第52-53页 |
5.2.2 系统上位机界面 | 第53-58页 |
5.3 本章小节 | 第58-59页 |
第六章 结论和展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第67页 |