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主编推荐语

新能源汽车动力电池安全管理技术介绍。

内容简介

随着新能源汽车和动力电池技术的快速发展,其背后存在的安全问题也越发凸显。

本书围绕新能源汽车动力电池安全管理关键技术,简述了动力电池基本参数和测试规程,聚焦于动力电池状态估计、安全管理防护,以及安全评估相关内容,重点介绍了动力电池荷电状态估计、数据驱动健康状态估计、健康状态和剩余使用寿命联合估计、故障诊断和安全防护,以及回收利用安全评估等内容。

本书适用于新能源汽车及相关行业工程师、技术人员、研究工作者和其他有关人员学习参考,也可作为高等院校新能源汽车动力电池、储能领域相关专业师生的参考书。

目录

  • 版权信息
  • 前言
  • 第1章 新能源汽车及动力电池发展概述
  • 1.1 国内外新能源汽车发展现状分析
  • 1.1.1 国内新能源汽车发展概述
  • 1.1.2 国外新能源汽车发展现状
  • 1.2 动力电池发展概况
  • 1.2.1 动力电池发展概述
  • 1.2.2 磷酸铁锂电池
  • 1.2.3 三元材料电池
  • 1.2.4 钠离子电池
  • 1.2.5 固态电池
  • 1.3 动力电池衰退机理分析
  • 1.4 动力电池状态估计概述
  • 1.4.1 动力电池荷电状态(SOC)
  • 1.4.2 动力电池健康状态(SOH)
  • 1.4.3 动力电池剩余使用寿命预测(RUL)
  • 1.5 本章小结
  • 第2章 动力电池测试及基本概念
  • 2.1 动力电池组系统的基本结构
  • 2.1.1 单体电池及电池组
  • 2.1.2 电池组系统
  • 2.2 动力电池的基本性能参数
  • 2.3 动力电池测试规程
  • 2.3.1 动力电池基本测试原理与方法
  • 2.3.2 典型的测试设备
  • 2.4 动力电池测试数据分析
  • 2.4.1 锂离子电池测试方案及数据库
  • 2.4.2 单体动力电池衰退性能特性分析
  • 2.4.3 实车动力电池衰退性能特性分析
  • 2.5 本章小结
  • 第3章 动力电池荷电状态(SOC)估计
  • 3.1 动力电池建模
  • 3.2 动力电池模型参数辨识
  • 3.2.1 动力电池离线参数辨识
  • 3.2.2 动力电池在线参数辨识
  • 3.3 动力电池SOC估计算法设计
  • 3.3.1 自适应扩展卡尔曼滤波原理
  • 3.3.2 动力电池测试平台及电池组SOC估计策略
  • 3.3.3 动力电池SOC估计结果验证分析
  • 3.3.4 实车电池系统SOC估计及验证
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 动力电池健康状态(SOH)估计
  • 4.1 动力电池衰退数据分析
  • 4.1.1 动力电池老化实验及数据库
  • 4.1.2 电压差分(DV)计算方法
  • 4.1.3 容量增量(IC)曲线获取方法
  • 4.1.4 温度差分(DT)曲线滤波算法
  • 4.2 基于数据驱动模型的动力电池SOH估计
  • 4.2.1 容量增量曲线峰值点提取方法
  • 4.2.2 支持向量机算法原理
  • 4.2.3 基于支持向量机电池衰退模型
  • 4.2.4 动力电池SOH估计验证分析
  • 4.3 基于温度电压差分法的锂电池健康状态估计
  • 4.3.1 健康特征因子提取及相关性分析
  • 4.3.2 高斯过程回归算法原理
  • 4.3.3 基于高斯过程回归电池衰退建模
  • 4.3.4 动力电池健康状态估计验证分析
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 动力电池健康状态和剩余使用寿命联合估计
  • 5.1 动力电池SOH与RUL概述
  • 5.2 动力电池SOH与RUL开环联合预估
  • 5.2.1 基于线性回归算法的特征提取
  • 5.2.2 多项式回归模型
  • 5.2.3 开环SOH与RUL联合预估框架
  • 5.2.4 动力电池健康状况预测结果及讨论
  • 5.3 动力电池SOH与RUL闭环联合预估
  • 5.3.1 基于DT曲线健康特征值提取
  • 5.3.2 粒子滤波算法原理简介
  • 5.3.3 多输出高斯过程回归算法原理
  • 5.3.4 闭环SOH与RUL联合预估框架
  • 5.3.5 动力电池健康状况预测结果及讨论
  • 5.4 本章小结
  • 第6章 动力电池系统故障诊断
  • 6.1 动力电池系统故障分类概述
  • 6.2 基于端电压数据的动力电池故障诊断
  • 6.2.1 样本熵算法原理
  • 6.2.2 电池故障检测算法设计
  • 6.2.3 故障诊断准确性验证
  • 6.3 基于电热耦合模型的动力电池故障诊断
  • 6.3.1 动力电池电化学-热耦合模型
  • 6.3.2 基于无迹卡尔曼滤波的故障诊断算法设计
  • 6.3.3 多故障类型诊断结果验证
  • 6.4 本章小结
  • 第7章 动力电池系统安全管理与防护
  • 7.1 动力电池热失控
  • 7.1.1 动力电池热失控触发分类
  • 7.1.2 热失控扩展机理及防护
  • 7.2 动力电池滥用建模分析
  • 7.3 动力电池安全管理
  • 7.3.1 动力电池安全状态
  • 7.3.2 动力电池系统高压安全
  • 7.4 动力电池系统数据安全传输
  • 7.4.1 电池系统整车级数据安全传输
  • 7.4.2 网联级数据安全传输
  • 7.5 动力电池安全管理发展趋势
  • 7.5.1 机理分析到系统设计优化
  • 7.5.2 被动安全防护到主动风险预测与维护
  • 7.6 本章小结
  • 第8章 动力电池回收利用安全评估
  • 8.1 动力电池梯次利用现状分析
  • 8.1.1 动力电池梯次利用研究背景
  • 8.1.2 国内外电池梯次利用规范
  • 8.1.3 动力电池梯次利用体系概述
  • 8.2 动力电池退役后性能测试及评估
  • 8.2.1 动力电池退役后性能特征分析
  • 8.2.2 退役动力电池分组算法设计
  • 8.2.3 退役动力电池分组结果验证
  • 8.3 动力电池全生命周期评价(LCA)技术
  • 8.3.1 动力电池回收处理方法概述
  • 8.3.2 国内外动力电池回收模式
  • 8.3.3 不同类型动力电池回收工艺LCA对比
  • 8.4 本章小结
  • 参考文献
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出版方

机械工业出版社

机械工业出版社是全国优秀出版社,自1952年成立以来,坚持为科技、为教育服务,以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨,以“服务社会和人民群众需求,传播社会主义先进文化”为己任,产业结构不断完善,已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸,现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社,涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。