毕业设计论文基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监控系统分的设计与开发.doc
《毕业设计论文基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监控系统分的设计与开发.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计论文基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监控系统分的设计与开发.doc(104页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、华 南 理 工 大 学毕 业 设 计 (论文)任 务 书兹发给汽车工程学院02车辆A模块学生 毕业设计(论文)书,内容如下:1 毕业设计(论文)题目:基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监控系统的设计与开发2 应完成的项目:(1) 研究基于电功率HEV电池能量计算机监控原理和实现方法(2) 开发基于电功率HEV电池能量监控系统的硬件系统(3) 开发基于电功率HEV电池能量监控系统的软件系统(4) 设计与绘制电功率HEV电池能量计算机监控系统结构机械图3 课题说明随着能源和环保问题的日益突出,混合动力电动汽车以其低排放、节能等优点受到世界各国的高度重视,作为发展电动车的关键技术之一的电池能量管理
2、系统,是电动车商品化、实用化的关键。目前制约电动车推广的最大瓶颈是电池技术,在目前电池技术水平下,通过研制功能强大的电池管理系统,可以有效地利用电池,提高电池寿命,降低整车的使用成本。未来的汽车控制系统都以基于网络化的电子控制设备为载体,因此,对电池管理系统的研究能为电动汽车的进一步发展积累经验,对我国国民经济和科技的提高有着重大意义。本课题研究的主要内容为:基于电功率的电动力能量动态监控原理、开发对动力电池组容量的进行监测的嵌入式计算机系统,实现对HEV电动力能量的动态监控。 指导教师 签发 2006 年3月10日毕业设计(论文)评语: 毕业设计(论文)总评成绩: 毕业设计(论文)答辩负责人
3、签字: 年 月 日 目录第一章 绪论11.1 引言11.2 基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监控系统的设计目的和意义11.3 基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监控系统的设计内容11.3.1 研究基于电功率HEV电池能量计算机监测原理及其实现方法11.3.2 基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监控系统硬件以及软件的设计与开发21.3.3基于电功率HEV电池能量计算机监控系统外壳结构的设计21.3.4 基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监测系统的实验21.4 本章小结2第二章 基于电功率HEV电池能量计算机监测原理及其实现方法32.1 基于电功率的HEV电池能量计算机动态监控方法的原理
4、32.1.1 铅酸蓄电池的充放电状态对蓄电池寿命的影响32.1.2 HEV电池能量管理系统42.1.3 基于电功率的HEV汽车电能量计算机动态监控方法的提出52.1.4 基于电功率的HEV电动车能量动态监控方法的原理62.2 DMMP法与SOC值法的比较72.4 本章小结12第三章 基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监控系统的硬件与软件的设计133.1基于电功率嵌入式HEV电能量计算机监控系统的系统结构原理143.2 基于电功率HEV蓄电池电能量监控系统的硬件电路设计153.2.1 AT89C51的选择原则及其特性153.2.2 AT89C51的最小系统设计173.2.3 A/D转换电路设计
5、183.2.4 LED数码管显示电路设计223.2.5 单片机控制继电器的电路设计273.2.6 电源设计283.3 基于电功率HEV电池能量监控系统的软件设计293.3.1系统软件的功能293.3.2 程序流程图303.3.3 程序算法说明303.3.4 程序以及分析313.4 设计与绘制电功率HEV电池能量计算机监控系统外壳结构机械图313.4.1 外壳设计的目的和意义313.4.2 外壳机械结构的组成与尺寸的选择323.4.3外壳的proE设计和CAD图纸的绘制323.5本章小结33第四章 基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监测系统的实验验证344.1 基于电功率的HEV电池能量动态监
6、控系统的实验目的344.2 基于电功率的HEV电池能量动态监控系统选用的实验装置344.3铅酸蓄电池以115.2A大电流恒放电率放电实验分析354.3.1实验数据处理354.3.2实验结果分析374.4电压微调实验384.4.1实验目的以及实验装置384.4.2实验数据记录394.4.3实验结果分析394.4本章小结40第五章 总结41参考文献42致谢44附录145附录250摘要在目前世界上能源危机日益严重的情况下,混合动力电动汽车以其高效率、低排放的优点受到世界各国的普遍重视。电池能源管理系统是混合动力电动汽车(HEV)的关键部分之一,本论文致力于基于电功率HEV汽车电池能源管理系统的设计和
7、开发。论文在研究基于电功率的HEV汽车电能量计算机动态监控方法(DMMP法)的基础上,设计和开发了基于电功率HEV汽车蓄电池能量监控系统。通过系统硬件和软件的设计和开发,制作了采集HEV蓄电池电压和电流的监控装置。此监控装置不仅能够实现蓄电池两个电参量的采集,而且具有充电电压控制和系统误差补偿的功能。 为了验证DMMP法的准确性和蓄电池电能量监控系统的可靠性,本论文设计了蓄电池恒流放电和电压微调两组实验。在实验中得出数据,并进行分析和比较,从而比较出DMMP法与SOC值法的差别,验证DMMP法的优越性。基于HEV电池能量监控系统的设计与开发,为以后HEV电池能量管理系统的研究和设计提供了实验的
8、方便和奠定了坚实的基础,随着系统的不断完善,必定能够优化和管理HEV蓄电池,达到高效利用电池和延长电池寿命的目的。关键词:混合动力电动汽车,电池能源管理系统,电池荷电状态SOC。AbstractAt present, there were increasing concerns about environmental and energy problems, Hybrid-Electric Vehicles have been developed for its low emission and high efficiency. The key technology of Hybrid-Ele
9、ctric Vehicles is the energy management system. A good energy management system is based on knowing the exact state-of-charge (SOC). In this paper, the design and the develop of the energy management system will be discussed.The basic theory of the energy management system is The Dynamic Monitor Met
10、hod of Electricity Energy with Electric Power which called DMMP for short. DMMP have been put forward for Hybrid-Electric Vehicles in this paper from the viewpoint of energy transfer and balance, which focus on the problem that the definition of state of charge for battery hardly accords with its re
11、sult on battery management. The paper include the design of the hardware system and the software system.To validate the DMMP, we make two experiments. One is discharging of HEV secondary cell, another is inching switch experiments. Through the experiments, we can see the difference between SOC and D
12、MMP .The design of the battery management system will improve the power supply of HEV as well as it can increase the working time of the cell. Key words: Hybrid-Electric Vehicle (HEV), Battery Energy Management System, state-of-charge (SOC)第一章 绪论第一章 绪论1.1 引言随着能源和环境问题的日益突出,混合动力电动汽车(HEV)以其低排放、节能等优点收到世
13、界各国的高度重视,作为发展电动车的关键技术之一的电池能量管理系统,是电动车商品化、实用化的关键。目前制约电动车推广的最大瓶颈是电池技术。在目前电池技术水平下,通过研制功能强大的电池管理系统,可以有效地利用电池,提高寿命,降低整车的使用成本。未来的汽车控制系统都以基于网络化的电子控制设备为载体,因此,对电池管理系统的研究能为电动汽车的进一步发展积累经验,对我国国民经济和科技的提高有着重大的意义。混合动力电动汽车(HEV)电池管理系统的研究主要集中在两个方面,一个是蓄电池电池充放电监测和管理,另一个是高效率的电池均衡方法1。这两个问题一直是混合动力汽车电池管理系统中最复杂的问题,本文主要集中在对蓄
14、电池充放电监测和管理这方面进行设计。1.2 基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监控系统的设计目的和意义本设计的目的是在研究基于电功率HEV电池能量计算机监测原理的基础上,利用电池能量计算机动态监控方法(简称DMMP法),设计开发嵌入式的电池能量监控系统,实现对HEV蓄电池放电能量的监测以及对HEV蓄电池充放电电压的管理。这个监控系统是以AT89C51单片机为核心,对蓄电池的电压和电流进行采集和处理。根据测得的电压和电流对蓄电池剩余电能量进行估算,就能够在实现能量管理系统的其它功能时做到避免对蓄电池造成损害,合理利用蓄电池提供的能量,可以在同样的情况下使得电动车能够行驶更远的距离,延长电池组的
15、使用寿命。 1.3 基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监控系统的设计内容1.3.1 研究基于电功率HEV电池能量计算机监测原理及其实现方法电池管理系统是HEV的关键部分,电池充电状态预测方法是目前HEV汽车电池管理系统中最复杂的问题之一。基于电功率的HEV汽车电能量计算方法动态监控方法(DMMP法)针对目前HEV电池充电状态预测方法普遍存在不足,从能量传递和平衡的观点出发,基于Peukert和Shepherd两种关系表达式,建立相应的数学模型。比较传统的电池充电状态预测方法(SOC值法),DMMP法能够准确的反映动力蓄电池放电端电压的变化趋势对于动力蓄电池放电性能的影响,可以准确的判断动力蓄
16、电池的工作状态,切换蓄电池的充放电工作模式。1.3.2 基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监控系统硬件以及软件的设计与开发电池能量嵌入式计算机监控系统的设计包括硬件电路部分的设计和软件程序的设计。硬件电路部分以单片机AT89C51为核心,基本功能包括数据采集、AD转换、数据处理、数据显示、充放电控制等。监控系统还带有7805芯片,它可以将12V24V的电压转5V电压,使得监控系统可以直接应用在HEV上,用蓄电池供电,实现嵌入式管理的功能。软件程序部分是利用C语言进行编程控制单片机AT89C51进行各项工作的。它的主要功能包括控制数据采集芯片ADC0809工作,采集、处理和显示蓄电池的放电电流
17、和电压,通过控制继电器的状态进而控制电池的充放电等。1.3.3基于电功率HEV电池能量计算机监控系统外壳结构的设计监控系统的结构机械图,它主要是监控系统的外壳,准确的制定了LED数码管、充电和放电指示灯、电压电流调整电位器、电源以及数据接口的位置,给机械加工提供了方便。外壳的主要功能是为了方便操作和保护监控系统的电路芯片,同时也美观了监控系统,实现产品化的目的。1.3.4 基于电功率HEV电池能量嵌入式计算机监测系统的实验为了验证基于电功率的混合动力电动汽车(HEV)电能量动态监控方法的正确性和监控系统的准确性,设计了HEV动力蓄电池动态充放电测试系统,并以此系统为基础进行实验。1.4 本章小
18、结本章从混合动力车HEV所面临的技术难点出发,提出本设计的目的和意义,即设计一套有效的蓄电池能量管理系统,对混合动力电动车电池能量进行管理,达到提高电池能量利用率和电池寿命的目的。同时明确了本设计所要完成的内容,从原理、硬件到软件三方面入手设计电池管理系统。53第二章 基于电功率HEV电池能量计算机监控源流及其实现方法第二章 基于电功率HEV电池能量计算机监测原理及其实现方法传统燃油汽车的能源(量)供给系统比较简单,能源只有热机提供的燃料的化学能;纯电动汽车EV的能源只有一个,即电网的电源;无能量回收系统的燃料电池电动汽车的能源也只有一个,即燃料电池;装备有能量回收系统的纯电动汽车EV的能源有
19、两个,一个是电网的电源,另外一个是汽车刹车、减速或下坡时的动能。燃油发动机和储能装置组成的HEV汽车的能源则有三个,即热机提供的燃料的化学能、储能装置存储的能量(可以来自电源、车载发动机/发电机或能量回收系统)和回收的汽车动能。动力蓄电池是HEV多源混合驱动的一个基本组成元素,同样也是动力电池电能量管理系统的核心部分,储能电池的性能和应用水平是制约HEV发展和普及的关键问题之一。HEV汽车的动力电池组是由2030个蓄电池串联组成的,总电压约380V左右,HEV汽车电池能量管理系统需要及时而准确的了解每个蓄电池的端电压,充放电电流和温度等参数。传统的监控方法不仅要解决动态信号的采集和处理问题,还
20、不得不搭接很多线路传送信号,导致电路复杂,可靠性差,抗干扰能力不强,还容易短路引起意外事故,因此研制新型的性能可靠,抗干扰能力强,安全实用的混合动力电动汽车电池能量管理系统是十分必要的。2.1 基于电功率的HEV电池能量计算机动态监控方法的原理2.1.1 铅酸蓄电池的充放电状态对蓄电池寿命的影响HEV电池能量管理系统的对象是蓄电池,因此了解蓄电池充放电状态对电池寿命有何影响是十分必要的。现在HEV电动汽车常用的是铅酸蓄电池,故本设计是以铅酸电池为管理对象,对电池的充放电过程进行管理。影响铅酸蓄电池寿命的因素包括内部因素和外部因素,电池的充放电状态属于外部因素,即放电深度和过充电度。1)放电深度
21、放电深度即使用过程中放电到何程度开始停止。100深度指放出全部容量。铅酸蓄电池寿命受放电深度影响很大。设计考虑的重点就是深循环使用、浅循环使用还是浮充使用。若把浅循环使用的电池用于深循环使用时,则铅酸蓄电池会很快失效。 因为正极活性物质二氧化铅本身的互相结合不牢,放电时生成硫酸铅,充电时又恢复为二氧化铅,硫酸铅的摩尔体积比氧化铅大,则放电时活性物质体积膨胀。若一摩尔氧化铅转化为一摩尔硫酸铅,体积增加95。这样反复收缩和膨胀,就使二氧化铅粒子之间的相互结合逐渐松弛,易于脱落。若一摩尔二氧化铅的活性物质只有20放电,则收缩、膨胀的程度就大大降低,结合力破坏变缓慢,因此,放电深度越深,其循环寿命越短
22、。2)过充电度过充电时有大量气体析出,这时正极板活性物质遭受气体的冲击,这种冲击会促进活性物质脱落;此外,正极板栅合金也遭受严重的阳极氧化而腐蚀,所以电池过充电时会使应用期限缩短。因此,为了提供蓄电池的使用寿命和能量利用率,防止蓄电池的过充电和过放电是十分必要的。此外,影响蓄电池寿命的外部因素还有温度、硫酸的浓度等,由于不是本设计考虑的重点,所以不列在讨论的范围内。2.1.2 HEV电池能量管理系统HEV汽车电池能量管理系统十分复杂,并且随着系统组成的不同呈现出很大的差异性。HEV电动汽车能量管理系统是为了增加HEV车辆持续行驶的路程,保持HEV车辆蓄电池性能良好,并优化各蓄电池的电性能和保存
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 论文 基于 电功率 HEV 电池 能量 嵌入式 计算机 监控 系统 设计 开发

链接地址:https://www.31ppt.com/p-4677262.html