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  1. 动力电池管理系统SOC标定方法研究

  2. 电池的荷电状态(SOC)是最为关键的一个状态量,反映了电池的剩余电量从而为驾驶员提供续航里程的重要信息。本文的主要任务就是对电动汽车用铅酸电池的SOC估算方法进行研究。
  3. 所属分类:交通

    • 发布日期:2011-04-20
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:falianghn
  1. 基于DSP和OZ890的电池管理系统设计

  2. 电池管理系统 BMS, Battery Management Sys tem 是电动汽车的一项关键技术 高性能 高可靠性 的电池管理系统能使电池在各种工作条件下获得最 佳的性能 电池管理系统可以实时监测电池状态 如 电池电压 充放电电流 使用温度等 预测电池荷电 状态 SOC 防止电池过充过放 从而达到提升电池 使用性能和寿命 提高混合动力汽车的可靠性和安 全性的目的.
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-09-20
    • 文件大小:303104
    • 提供者:rooney1883
  1. 电力负荷管理系统数据传输规约-2004

  2. 前 言 1996 年原电力工业部颁发了《电力负荷控制系统数据传输规约(试行)–1996》(以下简称“96 版规约”),经过八年多的实际运用,为电力负荷管理系统的建设、运行和发展奠定了良好的基础,同时, 随着大量应用系统的不断完善和发展,96 版规约本身也在这些实际系统的应用中得到了不同程度的丰 富和扩展。电力负荷管理系统已成为电力需求侧管理、电力营销与客户服务工作的重要组成部分,为适 应系统发展的需求变化,保证系统建设具有良好的规范性、兼容性、开放性和扩展性,有必要对96 版 规约进行修订。
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2008-10-27
    • 文件大小:537600
    • 提供者:cjw_z92
  1. 煤矿井下监控系统后备电源用锂电池管理系统

  2. 为了保持后备电源的性能和延长蓄电池的使用寿命,后备蓄电池需要有管理系统,探讨的锂电池管理系统能够检测串联电池组中的每个单体电池,通过采集到的所有单体电池实时数据,精确估算电池的荷电状态,并能够在电池充放电过程中采取一系列保护措施及显示的功能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-21
    • 文件大小:277504
    • 提供者:weixin_38723699
  1. 基于扩展卡尔曼滤波法的矿用可移动救生舱蓄电池荷电状态估计

  2. 针对基于安时计量法的矿用可移动救生舱蓄电池荷电状态SOC估计在环境温度或放电电流波动较大的情况下精度较低的问题,提出了一种基于扩展卡尔曼滤波法的矿用可移动救生舱蓄电池SOC估计方法。该方法在安时计量法的基础上,把影响蓄电池SOC估计的环境温度和放电电流因素作为蓄电池系统的噪声,采用扩展卡尔曼滤波法的优化估计递推算法对蓄电池SOC进行实时滤波与估计,从而提高了蓄电池SOC的估计精度。实验结果表明,该方法的蓄电池SOC估计结果与实测值基本一致,可用于矿用可移动救生舱蓄电池管理系统中。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-24
    • 文件大小:547840
    • 提供者:weixin_38558660
  1. 动力锂离子电池组能量管理系统研究.pdf

  2. 首先对锂离子电池的剩余电量和荷电状态(SOC)进行研究,分析影响 电池剩余容量的因素,比较几种估算电池荷电状态的方法,并得出在本系统中 采用的 SOC 估算方法,即以安时计量法结合开路电压法为主,综合考虑对充放 电效率、循环寿命、温度等因素的补偿措施的 SOC 估算方法。结合实际应用需 求,确定系统各部分功能的实现方案,提出以 PIC18F452 为控制核心的系统总 体结构。 哈尔滨工业大学工学顸士学位论文 摘 动力锂离子电池是世纪开发成功的新型高能电泡,相对于镍氢、铅酸以 及镍镉电池,在能量、
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2019-09-03
    • 文件大小:880640
    • 提供者:kriswubaba
  1. 独立光伏系统中蓄电池充电控制策略

  2. 独立光伏系统中蓄电池组的控制策略。在光伏系统中, 储能蓄电池达不到其使用寿命是制约光伏产业发展的一个重要因素. 文章对目前光伏系统 中蓄电池使用的特点以及影响蓄电池使用寿命的因素进行了简要分析, 对蓄电池常用充电控制方法和策略进行了 讨论. 提出了一种新的充电控制策略, 设计出了基于AVR单片机的独立光伏系统蓄电池充电管理系统. 实验表明该 控制策略能在充分利用太阳能的同时提高蓄电池的荷电状态, 从而达到延长光伏系统中蓄电池使用寿命的目的.
  3. 所属分类:项目管理

    • 发布日期:2015-12-02
    • 文件大小:262144
    • 提供者:u013624758
  1. LTC6804在电池管理系统中的应用

  2. 环境污染和能源紧缺使得新能源大力发展,为了合理高效利用新能源发电,电池储能得到应用。电池管理系统(BMS)是储能电池应用的保障,监控电池电压,估算电池荷电状态,给出电池运行时间建议等。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:102400
    • 提供者:weixin_38645862
  1. 电动客车动力电池管理系统的开发研究

  2. 电池管理系统能为电动汽车提供准确可靠的动力电池信息,对电池管理系统自身运行的各项功能进行实时监测,对电池运行数据进行采集分析。电动客车动力电池管理系统解决了电池单体电压的实时精确采集问题,为准确判断电池状况、精确测量荷电状态( SOC) 打下良好基础。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-12
    • 文件大小:181248
    • 提供者:weixin_38715008
  1. 汽车电子中的电动汽车电池管理IC方案精选

  2. 在电动汽车产业研究开发及产业化过程中,BMS作为为电动汽车提供原始动力源管理系统,其性能的好坏直接影响了电动汽车的性能及使用寿命。我们常说的BMS(电池管理系统)功能主要有三种:通过测量动力电池的荷电状态,为驾驶员提供剩余的使用电量,以便提醒驾驶员能及时为电动电池进行充电;其次是对电池温度进行监控管理,检测电池工作时的温度,并使用吹分机或散热片来确保电池工作在最佳状态;最后是实现电池的均衡管理,由于出厂制造误差、或者使用过程中的存在通风性差异,电化学性能转换不一等情况,对电池电压、剩余电量进行检
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:363520
    • 提供者:weixin_38607311
  1. 电源技术中的一种分布式电池管理系统的设计和实现

  2. 蓄电池技术是下一代汽车--电动汽车的核心技术之一。蓄电池是复杂的电化学系统,国内外对电池管理技术都进行了大量的研究,取得了许多成果。一般认为电池管理系统主要有如下功能:电池状态参数采集(包括温度、电压、电流等);电池荷电状态(State of charge,SOC)的准确估计;不健康电池的早期诊断;对电池组安全运行全面监控,如防止电池的过充电和过放电等等。由于电动汽车蓄电池组通常是由几十个(上百个)单体电池组成,所以,每一个单体电池的工作状态正常与否不仅反映电池组性能的好坏,而且影响电池组的容量
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:269312
    • 提供者:weixin_38713450
  1. 电源技术中的电动客车动力电池管理系统的开发研究

  2. 摘要: 电池管理系统能为电动汽车提供准确可靠的动力电池信息,对电池管理系统自身运行的各项功能进行实时监测,对电池运行数据进行采集分析。电动客车动力电池管理系统解决了电池单体电压的实时精确采集问题,为准确判断电池状况、精确测量荷电状态( SOC) 打下良好基础。   0 引言   电动车的产业化关键在于动力电池及应用技术产业化的研发。目前制约电动车发展的主要瓶颈是电池及其应用技术。智能管理系统能够对动力电池组进行现场管理,还能够对每只电池进行监测和控制,能够方便地同主机系统联接、实现集中监控和
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:164864
    • 提供者:weixin_38724363
  1. 电源技术中的混合动力电动车用384 V/80 Ah MH-Ni动力电池系统设计研究

  2. 摘要:研制开发出混合动力电动车用80 Ah方型MH—Ni(氢镍)动力电池及其96 V/80 Ah、384 V/80 Ah高电压电池组系统:在--20~55 ℃宽温度范围条件下,电池可在SOC0.2~0.8范围内进行3~10 C的脉冲充放电。12 V电池模块比能量达61 Wh/kg,峰值比功率达到406 W/kg,电池28天荷电保持率达91%;电池1 C寿命正在测试中,目前已达500次无任何衰减。96 V或384 V高电压电池组大电流充放电特性、热管理、性能一致性状态及安全可靠性较好;384 V/
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:632832
    • 提供者:weixin_38649315
  1. 电源技术中的基于LIN总线的纯电动车电池管理系统设计

  2. 摘要:提出了一种基于LIN 总线的磷酸铁锂电池组在线监测和管理系统。该系统采用分布式的网络控制结构,通过以Dspic30f4012 芯片为核心底层硬件的设计,实现了对磷酸铁锂电池参数的精确监测,通过LIN 总线技术实现数据的传输,并基于较精确的电池模型基础上采用扩展Kalman 算法对电池荷电状态(SOC)进行估算,提高了估算精度。实验结果表明:本系统能很好地对电池组进行实时动态监控和有效保护,为电动汽车的电池智能化管理系统开发提供了应用价值。   磷酸铁锂电池作为新型电动汽车动力电池,具
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:452608
    • 提供者:weixin_38645198
  1. 电动汽车动力电池管理系统核心算法

  2. 电池管理系统基本功能;电池荷电状态(SOC)估计;电池峰值功率(SOP)估计;电池健康状态(SOH)估计
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:fengchao989
  1. 基于FPGA的动力电池管理系统研究与开发

  2. 构建了基于单片机芯片MC9S12DG128与FPGA的电池管理系统,实现了数据监测、电池均衡、安全管理、荷电状态(SOC)估计、局域网(CAN)通信等功能。详细介绍了使用该系统模块的电池包的分布式结构特点,电池管理模块的CAN总线接口及硬件和软件功能设计。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:246784
    • 提供者:weixin_38699492
  1. 航空电源电池管理系统BMS设计

  2. 针对航空电源电池管理系统可靠性的需要,研究了现有的电池管理系统的特点,设计了一种基于飞思卡尔MC9S12XET256和Linear 6804-2的电池管理系统。该系统硬件包括电池组电池电压测量电路、温度测量电路、电池充放电电压电流测量电路以及基于Linear 6820的isoSPI和SPI转换电路;软件设计包括电池电量数据读取、温度数据读取、充放电电流计算、均衡控制、电池荷电状态(SOC)与健康状况(SOH)的计算以及主控芯片的任务管理与通信。试验测试表明,该系统运行稳定,测试精度高,可在电池管
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:477184
    • 提供者:weixin_38528517
  1. 单片机与DSP中的SDH净荷提取/定位处理芯片PM5313及其应用

  2. 摘要:介绍了SDH净荷提取/定位处理芯片PM5313的主要功能特性、内部结构以及使用中的注意事项,并通过一个实际的净荷处理系统接口的例子阐述其应用。 关键词:SDH PM5313 净荷数字同步系列SDH作为新一代的传输体制和标准,经过一系列的完善、发展,迄今已形成了一个完整的全球统一的数字通信标准。相对于准同步系列PDH,SDH具有组网简单经济、互连方便、管理功能强大、兼容性好等优点。因此,SDH正逐步取代PDH。SDH信号以帧的形式传输,其帧结构为二维矩阵,如图1所示。SDH帧是由9行2
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:95232
    • 提供者:weixin_38584731
  1. 电池管理系统BMS的常见测试方法

  2. 目录   一、BMS是什么? 二、BMS要实现哪些功能? 三、BMS测试的必要性及测试方法 1、通过实物进行测试:将被管理的电池组实物与BMS对接进行测试。 2、预计仿真电池组进行仿真和验证 一、BMS是什么? BMS全称BATTERY MANAGEMENT SYSTEM,电池管理系统。BMS是电池与用户之间的纽带,其主要目的是提高电池的利用率,防止电池的过度充电和放电。 二、BMS要实现哪些功能? 一般对电池管理系统BMS而言,需要实现以下几个功能: 对电池组的工作状态的监测与管理——单体和电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-06
    • 文件大小:137216
    • 提供者:weixin_38737565
  1. MOBIL-ID-Software:工程系统顶石项目-源码

  2. 手机号 适用于Apple PassKit的Python Web服务和嵌入式阅读器 MOBIL-ID项目是俄克拉荷马基督教大学的工程系统顶峰项目。该团队的任务宣言是为俄克拉荷马州基督教大学的学生管理系统创建一个移动平台前端。学生和教职员工将使用他们的手机ID来参加教堂礼拜,进入大学食堂并使用Eagle Bucks付款。 MOBIL-ID系统 MOBIL-ID服务器是一个网络服务,负责创建,部署和更新通行证。它跟踪通行证的完整生命周期。当用户请求通过时,服务器从OC的数据库中获取用户的数据,创建新
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-19
    • 文件大小:644096
    • 提供者:weixin_42135753
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