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混合动力电动汽车用超级电容器组能量管理系统

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 18:24:54
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混合动力电动汽车用超级电容器组能量管理系统【摘要】:电动汽车是解决能源危机与环境污染的最佳方案。超级电容器与蓄电池是目前比较理想的能量存储单元,其特性优于传统的镍氢电池和锂电池。目

【摘要】: 电动汽车是解决能源危机与环境污染的最佳方案。超级电容器与蓄电池是目前比较理想的能量存储单元,其特性优于传统的镍氢电池和锂电池。 目前国内外对超级电容器能量管理系统的研究处于起步阶段,本文首先对超级电容器的特性作了比较详细的介绍,参照镍氢、锂电池的SOC的理论研究,提出了适合超级电容器SOC算法。 本论文介绍了超级电容器管理系统的双级管理模式:下级管理系统和上级管理系统。设计了超级电容器均压功能单元,即下级管理系统,保障了当上级管理系统失效时,整个超级电容器组的正常工作。并设计了作为数据传输通道的“两组CAN总线”和“三点”,即采集单元、控制单元和显示单元,来完成超级电容器信息采集、数据处理以及各种数据参数的显示。 软件是系统的核心,系统在各个单元采用了嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ系统,论文着重介绍了各个部分的任务管理以及在TMS320LF2407A上的移植,给出了部分核心代码。 【关键词】:混合动力汽车 荷电荷量 剩余容量 CAN总线
【学位授予单位】:辽宁工学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TM53;TM73
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 1 绪论10-16
  • 1.1 引言10-11
  • 1.2 混合动力汽车超级电容器能量管理系统国内外研究的现状11-13
  • 1.3 课题研究的意义及目的13-14
  • 1.4 超级电容器能量管理系统的主要功能和技术难点14-15
  • 1.5 本论文的主要内容15-16
  • 2 超级电容器的原理与特点以及SOC 算法16-32
  • 2.1 国内外状况16
  • 2.2 超级电容器的原理及结构16-18
  • 2.2.1 超级电容器结构16-17
  • 2.2.2 工作原理17
  • 2.2.3 主要特点17-18
  • 2.3 超级电容器特性18-19
  • 2.4 SOC 概述19-23
  • 2.4.1 超级电容器剩余容量估算的原因20-21
  • 2.4.2 超级电容器剩余容量的概念21-23
  • 2.4.3 剩余容量估算的难点及影响超级电容器SOC 的主要因素23
  • 2.5 常用的超级电容器剩余容量(SOC)的估算方法23-30
  • 2.6 本课题超级电容器SOC 估算的计算方法30-31
  • 2.7 本章总结31-32
  • 3 车载CAN 通讯设计的实现32-43
  • 3.1 车载CAN 通讯概述32
  • 3.2 超级电容器载体能量管理系统CAN 总线硬件结构32-33
  • 3.3 CAN 总线通信平台硬件设计33-34
  • 3.3.1 节点的硬件设计33-34
  • 3.3.2 节点的硬件抗干扰设计34
  • 3.4 CAN 总线通信协议的设计34-36
  • 3.4.1 CAN 总线技术协议的概念,特点和结构34-35
  • 3.4.2 LF2407A CAN 控制器概述35-36
  • 3.4.3 68HC908GZ60 CAN 控制器概述36
  • 3.5 系统通讯协议的设计36-40
  • 3.5.1 节点通讯信息周期的确定36-37
  • 3.5.2 通讯协议的制定37-40
  • 3.6 节点CAN 通讯软件设计40-42
  • 3.6.1 CAN 初始化框图40-41
  • 3.6.2 CAN 发送子程框图41
  • 3.6.3 CAN 接收子程序41-42
  • 3.7 结论42-43
  • 4 系统硬件设计43-56
  • 4.1 均压部分43-44
  • 4.2 系统框图44
  • 4.3 控制单元部分44-50
  • 4.3.1 MPU 部分45-46
  • 4.3.2 CY7C10218V3346
  • 4.3.3 AD 输入前级采样放大电路46-48
  • 4.3.4 超级电容器总电压采样电路48-49
  • 4.3.5 电流采样单元49-50
  • 4.4 采样单元部分50-52
  • 4.4.1 68HC908 的结构特点51
  • 4.4.2 超级电容器单体电压检测51-52
  • 4.4.3 采集单元的编程电路52
  • 4.5 显示单元部分52-54
  • 4.5.1 单元结构框图52-53
  • 4.5.2 SPI 协议FLASH 与存储器W25P1653-54
  • 4.6 协议转换器设计54-55
  • 4.6.1 89C205154-55
  • 4.6.2 SJA1000 介绍55
  • 4.6.3 芯片配置55
  • 4.7 本章总结55-56
  • 5 软件设计56-68
  • 5.1 操作系统的选择56-57
  • 5.2 UCOS-Ⅱ的特点57-58
  • 5.3 程序结构58-59
  • 5.3.1 程序基本结构58-59
  • 5.4 代码的移植59-62
  • 5.5 任务编写62-66
  • 5.5.1 控制板任务62
  • 5.5.2 显示板任务62-63
  • 5.5.3 中断任务63
  • 5.5.4 采样板控制流程图63
  • 5.5.5 显示板控制流程图63-64
  • 5.5.6 控制板总调度流程图64-66
  • 5.5.7 总线协议转换板程序流程66
  • 5.6 滤波器设计66-67
  • 5.7 上位机显示界面67
  • 5.8 本章总结67-68
  • 6 结论68-69
  • 参考文献69-72
  • 攻读硕士学位期间发表的论文72-73
  • 致谢73


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