非车载充电机与BMS通信协议测试的研究与实现

来源 :中国电机工程学会电力系统自动化专业委员会三届一次会议暨2011年学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fat1984yy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  在分析电动汽车非车载充电机与BMS通信协议结构和特点的基础上,研究了相关标准的一致性测试问题,提出了电动汽车非车载充电机与BMS通信协议的一致性测试方法,开发了协议一致性测试系统。该系统支持对《电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议》非车载充电机实现的智能测试,可以完成对通信双方应用层的逻辑测试,还能检测被测实现的通信参数,同时系统具有很好的可扩展性和兼容性,便于标准修订和测试集完善后的系统扩展。本文研究和实现的内容对推动电动汽车非车载充电机的市场推广和实际应用提供了质量保障,起到了推动作用。
其他文献
我国燃煤的汞污染排放已经引起国内外的高度关注,开展燃煤电厂的汞污染排放控制已经被环境保护部提上议事日程。目前国际上常用的燃煤烟气中汞污染的控制技术主要有两种:SCR+FGD和活性炭吸附法。我国燃煤中氯含量一般较低( 63-318 mg·kg-1),使得SCR+FGD技术在我国的脱汞效率不高。此外,脱硫副产品中的二价汞很容易再被还原成Hg0释放到环境中。另外, 我国燃煤中硫分含量普遍很高,从而使PA
矿质颗粒物主要来源于干旱和半干旱沙漠地区的地面扬尘,是大气中含量最高的气溶胶颗粒物之一1。矿质气溶胶对全球环境和气候都有重要影响,也是严重影响中国北方地区空气质量的重要环境问题之一。目前已经初步认识到了矿质颗粒物对典型气态污染物(VOCs、NOx. SO2等)在非均相反应方面的影响2;而其对SOA生成过程的影响还未见报道。因此,研究矿质气溶胶颗粒的大气光化学反应过程对深入认识和了解其环境效应以及对
近年来,纳米材料在土壤和地下水环境中迁移规律的研究受到广泛关注[1],因为其迁移特性影响它在环境介质中的分布、潜在的暴露性以及环境风险等[2]。纳米羟基磷灰石(CalO(PO4)6(OH)2, nHAP)是一种微溶于水的钙磷酸盐,它是脊椎动物骨头和牙齿的重要组成成分。由于其对金属离子有较强的吸附能力,因此被广泛用于去除污染土壤中的重金属 (Pb2+, Cd2+, Cuu2+, Zn2+和C02+)
高级氧化技术在实际污水处理中应用的日益广泛,其中Fenton反应是该技术的主要方法之一。由于Fenton反应适用的pH pH <3条件的限制,人们开始研究包括使用均相络合剂和Fe固载的异相催化剂的各种类 Fenton催化剂。同时在现有污水处理方面使用使用的环境材料一般具有吸附功能或者催化性能,同时具备吸附催化双功能的材料鲜有报道。本研究工作中对天然矿物累托石进行铁修饰得到的产品FeR是-种具有大的
雌激素能够影响女性生殖系统的生长, 发育和功能。因其能进入人或动物的体内干扰机体内分泌物质的合成,释放,代谢和结合并且造成内分泌系统的紊乱,所以它也被认为是一种扰乱内分泌的环境污染物。过量环境雌激素的存在是对公共安全尤其是人类健康的严重威胁。雌二醇和雌三醇是两种重要的环境雌激素,因此建立一种灵敏并且快速的检测环境中雌二醇和雌三醇的方法具有重要的意义。
在饮用水管网系统中,尽管管网水中存在着一定余氯,并且基质浓度极低,但少量微生物仍然可以通过产生抗药性、聚集生长,在管壁中以生物膜的形式二次生长。管网生物膜的形成会引起饮用水生物安全性的下降、水质嗅、味、色度的上升以及管网的腐蚀等,对供水安全和人体健康构成威胁。
近年来,配合物因其丰富的结构和复合的多功能性越来越受到人们的关注,而由混合配体所合成的配合物的设计与构筑更是引起了人们极大的兴趣,这是由于它们在催化、分子导体、发光材料、分子磁体、非线性光学等领域有着广阔的应用前景[1]。配合物研究已成为无机化学、环境化学、晶体化学和材料化学等学科的前沿课题。
胆碱酯酶广泛存在于无脊椎和脊椎动物体内,是神经系统中的重要活性蛋白。由于有机磷等农药可以不可逆的抑制胆碱酯酶的活性,使得胆碱酯酶在农药污染监测及害虫防治等方面研究中占有十分重要的地位。近年来有报道应用海洋双壳类体内的胆碱酯酶作为生物标志物监测海水的污染状况,进一步扩展了胆碱酯酶在软体动物中的研究及应用领域[1,2]。
苯(benzene)是一种无色、具有特殊芳香气味的液体,经取代反应、加成反应、氧化反应等生成的一系列化合物可以作为制取塑料、橡胶、纤维、染料、去污剂、杀虫剂等的原料。在环境监测领域中,苯系物是指单环芳烃化合物如苯、甲苯、乙苯、二甲苯等。
废弃场地的污染诊断作为场地管理决策的重要依据,通常依靠场地土壤样品的化学分析,但污染场地往往由于生产历史复杂且无可供参考的资料,无法明确目标污染物, 给化学分析带来一定的难度,且单纯依靠化学污染物含量也无法对污染物的环境风险做出科学评价,目前,国内外己将化学分析与生态毒性指标相结合来诊断土壤污染,许多国家己将生态毒性指标作为污染场地管理决策的重要依据。