系统总体方案

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信息系统总体设计方案

信息系统总体设计方案

信息系统总体设计方案信息系统总体设计方案随着社会信息化程度的不断提高,信息系统在各种行业中的应用越来越广泛。

一套完善的信息系统能够提高组织的运营效率,降低成本,并在激烈的市场竞争中获得优势。

本文将探讨信息系统总体设计方案的主要要素,包括系统目标、系统结构、系统功能、系统技术、系统实施和系统维护。

一、系统目标明确的信息系统目标对于整个设计过程是非常重要的。

目标应与组织的战略目标一致,并能够解决实际问题。

例如,一个物流公司的信息系统目标可能是提高货物跟踪的准确性和效率,减少人工操作的错误,并提供实时的物流信息。

二、系统结构系统结构定义了系统的各个组成部分以及它们之间的关系。

这包括用户接口、数据库设计、应用程序逻辑和硬件设施等。

在设计系统结构时,要考虑系统的可扩展性、灵活性和安全性。

三、系统功能系统的功能是依据系统的目标来确定的。

对于一个物流公司,系统的功能可能包括:货物跟踪、订单管理、库存管理、报表生成等。

每个功能都应该与公司的业务流程紧密相连,并能够提供用户所需的信息。

四、系统技术选择合适的技术对于系统的成功与否至关重要。

这包括计算机硬件、操作系统、数据库系统、网络技术等。

在选择技术时,要考虑系统的性能、可靠性和可维护性,以及员工的技术水平和培训成本。

五、系统实施系统实施包括硬件的采购和安装、软件的配置和调试、用户的培训和迁移等。

在实施过程中,要密切与用户沟通,了解他们的需求和问题,并及时解决。

六、系统维护系统的维护包括日常的监控和维护、定期的升级和安全检查、突发故障的排除等。

良好的维护能够保证系统的稳定性和安全性,并能够及时发现和处理问题。

综上所述,一个成功的信息系统总体设计方案需要综合考虑系统目标、系统结构、系统功能、系统技术、系统实施和系统维护等多个方面。

在设计过程中,需要与各个利益相关者紧密合作,了解他们的需求和期望,以确保最终的系统能够满足组织的业务需求,提高运营效率,降低成本,并在激烈的市场竞争中获得优势。

系统总体服务方案

系统总体服务方案

系统总体服务方案一、服务需求概况随着科技的不断发展,信息技术在各个行业中起着越来越重要的作用。

为了提高工作效率、降低成本,企业需要一个高效、可靠的系统来管理业务流程和信息资源。

本文将提供一个系统总体服务方案,满足企业的需求。

二、系统总体设计1.功能需求根据企业的具体情况,系统需要具备以下功能:(1)用户管理:包括用户注册、权限控制、用户信息管理等功能。

(2)业务流程管理:管理企业的各项业务流程,包括销售、采购、库存管理、财务管理等。

(3)信息资源管理:管理企业的各项信息资源,包括客户信息、产品信息、供应商信息、员工信息等。

(4)报表分析:系统能够生成各种报表,帮助企业分析业务状况、决策等。

(5)安全管理:确保系统的安全性,包括用户登录验证、数据备份、权限控制等。

(6)系统集成:与其他系统进行集成,实现数据的共享和交互。

2.技术架构系统采用分层架构设计,包括以下几层:(1)用户界面层:提供用户界面,用户可以通过界面进行操作。

(2)应用逻辑层:实现系统的各项功能,包括业务逻辑处理、数据处理等。

(3)数据访问层:负责访问数据库,实现数据的存取。

(4)数据库层:存储系统的各种数据。

3.系统平台选择根据企业的具体情况和需求,可以选择合适的系统平台,如Java、.NET等。

同时,考虑到系统的可扩展性和可维护性,建议使用开放源代码的平台和框架,例如Spring、Hibernate等。

三、系统实施方案1.需求分析与企业相关部门和人员进行需求沟通,了解具体需求和业务流程,明确系统的功能和目标,为系统设计提供基础。

2.系统设计根据需求分析的结果,进行系统的总体设计和详细设计。

包括系统功能模块划分、数据模型设计、界面设计等。

同时,可以使用原型设计工具进行系统原型的设计,以便及时反馈需求并进行修改。

3.系统开发根据系统设计的结果,进行系统的开发和编码。

根据设计选择合适的开发语言和技术,开发系统的各个模块。

同时,开发过程中应遵循规范,进行代码的重构和测试,确保系统的质量和稳定性。

系统总体实施方案

系统总体实施方案

系统总体实施方案一、引言。

本文档旨在为公司的系统总体实施方案提供详细的规划和指导。

系统总体实施方案是公司发展的重要组成部分,对于提高工作效率、优化资源配置、提升服务质量具有重要意义。

因此,我们需要认真制定系统总体实施方案,并确保其顺利实施。

本文档将从目标、范围、实施计划、资源配置等方面进行详细阐述,以期为公司的系统实施工作提供有力支持。

二、目标和范围。

1. 目标,本次系统总体实施的目标是提高公司内部各部门之间的信息共享和协作效率,优化业务流程,提升服务质量,增强公司的竞争力。

2. 范围,本次系统总体实施的范围涵盖公司内部各部门的信息系统,包括但不限于人力资源管理系统、财务管理系统、生产管理系统等。

三、实施计划。

1. 项目启动阶段,确定项目组成员,明确项目目标和范围,制定项目计划。

2. 系统需求分析阶段,对公司各部门的实际需求进行调研和分析,明确系统功能和性能要求。

3. 系统设计阶段,根据需求分析结果,制定系统架构和设计方案,包括系统模块划分、数据库设计等。

4. 系统开发阶段,根据设计方案,进行系统编码、测试和调试工作,确保系统的稳定性和可靠性。

5. 系统实施阶段,在系统开发完成后,进行系统的安装、部署和数据迁移工作,确保系统能够顺利上线运行。

6. 系统运维阶段,对系统进行日常的监控、维护和优化工作,确保系统的稳定运行和持续改进。

四、资源配置。

1. 人力资源,确定项目组成员,包括项目经理、系统分析师、开发工程师、测试工程师等,明确各成员的职责和工作任务。

2. 技术资源,确保系统开发所需的硬件设备、开发工具、测试工具等资源的充分准备和配备。

3. 资金资源,合理安排项目预算,确保项目开发和实施所需的经费充足。

五、风险管理。

在系统总体实施过程中,可能会面临各种风险和挑战,如需求变更、技术难点、人力资源不足等。

因此,我们需要对可能出现的风险进行充分的评估和管理,及时采取有效的措施进行应对,确保项目能够按时、按质量完成。

软件系统总体设计方案

软件系统总体设计方案

软件系统总体设计方案软件系统总体设计方案是指根据软件需求规格说明书,针对软件系统结构、模块划分、数据流程、用户界面等方面进行总体设计的过程。

下面是一个700字的软件系统总体设计方案的示例。

一、引言本软件系统总体设计方案旨在为XXX系统的设计与实现提供指导。

本系统是一个XXX管理系统,旨在提供XXX方便、高效的XXX服务,便于用户查找、预定等操作。

本文将重点阐述系统的总体架构、模块划分以及数据流程等方面的设计。

二、总体架构设计本系统采用三层架构设计,包括表示层、业务逻辑层和数据访问层。

1. 表示层:本层主要负责用户界面的展示和用户输入的处理,以及与用户的交互。

采用Web界面作为用户界面,使用HTML、CSS和JavaScript等前端技术实现。

2. 业务逻辑层:本层主要负责处理业务逻辑,包括用户请求的处理、数据处理和业务规则的验证等。

将系统的核心业务逻辑封装为各个业务模块,通过接口暴露给表示层和数据访问层调用。

3. 数据访问层:本层主要负责与数据库进行交互,包括数据的CRUD操作。

通过封装数据库访问的公共方法,提供数据访问的接口给业务逻辑层调用。

三、模块划分设计本系统可以划分为以下几个模块:1. 用户模块:管理用户的注册、登录、个人信息维护等功能。

2. 搜索模块:提供根据关键字搜索XXX的功能。

3. 预定模块:提供XXX的预定功能,包括选择日期、时间、XXX类型等。

4. 支付模块:提供用户支付XXX的功能。

5. 管理模块:提供管理员管理XXX的功能,包括XXX的发布、修改、删除等。

四、数据流程设计本系统的数据流程分为以下几个部分:1. 用户输入数据流程:用户在前端界面输入相应的数据,通过HTTP请求发送给服务器。

2. 业务逻辑处理流程:服务器接收到用户的请求后,通过业务逻辑层处理用户的请求,进行相应的业务处理。

3. 数据库交互流程:业务逻辑层调用数据访问层提供的接口,进行与数据库的交互,包括查询、插入、更新等操作。

信息系统总体设计方案(方案).

信息系统总体设计方案(方案).

信息系统总体设计方案(方案).为了更好地管理和利用企业的信息资源,构建一个高效、稳定、安全、可扩展的信息系统是必须的。

一个好的信息系统总体设计方案将是实现这个目标的有效途径。

本文将探讨信息系统总体设计方案的要求、制定过程和实现步骤。

一、信息系统总体设计方案的要求1. 确定业务需求:一个好的信息系统总体设计方案应该根据企业的业务需求和目标来确定。

它必须能够满足企业的关键业务需求,同时考虑到未来的发展需求。

2. 高效稳定:一个好的信息系统总体设计方案必须能够确保系统的高效稳定。

这可以通过优化系统的架构和设计来实现,以减少系统的运行成本和维护成本。

3. 安全可靠:信息系统中的数据是企业最重要的资产之一,所以信息系统总体设计方案必须能够确保数据的安全可靠。

这可以通过采用安全措施、监视系统和备份等方式来实现。

4. 可扩展性和灵活性:企业需求经常会发生变化或扩大,因此一个好的信息系统总体设计方案应该有可扩展性和灵活性,以方便企业满足未来业务需求,化解成本和劳动力资源的压力。

二、信息系统总体设计方案的制定过程1. 规划:在规划阶段需要了解企业的业务需求和目标,以确保信息系统总体设计方案能够满足企业的需求。

2. 分析和设计:在分析和设计阶段需要对信息系统的功能和技术进行评估和分析,并设计出一个合适的信息系统架构和技术方案。

3. 实施和测试:在实施和测试阶段需要实施信息系统总体设计方案,并测试和优化系统以确保其高效稳定。

4. 运维和管理:在信息系统运营过程中需要进行管理和运维,以确保系统的高效稳定和数据的安全可靠。

三、信息系统总体设计方案的实现步骤1. 确定信息系统的需求,包括功能需求、性能需求、用户需求、安全需求、可扩展性需求等。

2. 计划信息系统的架构设计,包括系统层次结构、系统模块设计、数据流程和数据处理设计等。

3. 确定信息系统的技术方案,包括硬件选择、操作系统、数据库、网络和编程语言选择等。

4. 编写信息系统的详细设计文档,包括技术规范、实现方式、测试和实施计划等。

系统总体【结构设计】方案

系统总体【结构设计】方案

一、系统设计的原则1、系统性从整个系统的角度进行考虑,系统的代码要统一,设计规范要标准,传递语言要尽可能一致,对系统的数据采集要做到数出一处、全局共享,使一次输入得到多次利用。

2、灵活性系统应具有较好的开放性和结构的可变性,采用模块化结构,提高各模块的独立性,尽可能减少模块间的数据偶合,使各子系统间的数据依赖减至最低限度。

3、可靠性可靠性是指系统抵御外界干扰的能力及受外界干扰时的恢复能力。

一个成功的管理信息系统必须具有较高的可靠性,如安全保密性、检错及纠错能力、抗病毒能力等。

4、经济性经济性指在满足系统需求的前提下,尽可能减小系统的开销。

一方面,在硬件投资上不能盲目追求技术上的先进,而应以满足应用需要为前提;另一方面,系统设计中应尽量避免不必要的复杂化,各模块应尽量简洁,以便缩短处理流程、减少处理费用。

二、系统设计的主要内容1、系统总体结构设计系统总体结构设计包括两方面的内容:系统网络结构设计;系统模块化结构设计。

2、代码设计代码设计就是通过设计合适的代码形式,使其作为数据的一个组成部分,用以代表客观存在的实体、实物和属性,以保证它的唯一性便于计算机处理。

3、数据库(文件)设计根据系统分析得到的数据关系集和数据字典,再结合系统处理流程图,就可以确定出数据文件的结构和进行数据库设计。

4、输入/输出设计输入/输出设计主要是对以纪录为单位的各种输入输出报表格式的描述,另外,对人机对话各式的设计和输入输出装置的考虑也在这一步完成。

5、处理流程设计处理流程设计是通过系统处理流程图的形式,将系统对数据处理过程和数据在系统存储介质间的转换情况详细地描述出来。

6、程序流程设计程序流程设计是根据模块的功能和系统处理流程的要求,设计出程序模框图,为程序员进行程序设计提供依据。

7、系统设计文档系统标准化设计是指各类数据编码要符合标准化要求,对数据库(文件)命名、功能模块命名也要标准化。

描述系统设计结果是指系统设计说明书,程序设计说明书,系统测试说明书以及各种图表等,要将他们汇集成册,交有关人员和部门审核批准;拟定系统实施方案设计是在系统设计结果得到有关人员和部门认可之后,拟定系统实施计划,详细地确定出实施阶段的工作内容、时间和具体要求。

工程系统总体设计方案

工程系统总体设计方案

工程系统总体设计方案一、引言工程系统是指由各种功能单元组成的集成化设备或系统,通常由不同的子系统组成,如机械、电气、控制、传感器等。

工程系统总体设计方案是对整个系统进行规划和设计的关键步骤,通过对系统的功能、性能、可靠性、安全性等方面进行全面分析和概括,制定系统的总体设计方案,为系统的具体设计和实施提供指导和保障。

二、总体设计目标1、系统功能目标:明确系统的功能需求和目标,包括系统的基本功能、扩展功能、性能指标等。

2、系统性能目标:确定系统的性能指标,包括传输速率、响应时间、吞吐量、负载能力等。

3、系统可靠性目标:针对系统的可靠性和故障容忍性进行要求,确保系统能够持续稳定运行。

4、系统安全性目标:考虑系统在使用和维护过程中的安全性要求,制定相应的安全保障措施。

三、总体设计原则1、功能原则:确保系统能够满足用户所需要的功能需求,包括基本功能和扩展功能。

2、性能原则:设计系统时要充分考虑系统的性能需求,确保系统运行稳定、高效。

3、可靠性原则:设计系统时要注重系统的可靠性和故障容忍性,确保系统能够持续稳定运行。

4、安全性原则:设计系统时要充分考虑系统的安全性需求,确保系统在使用和维护过程中的安全性。

四、总体设计内容1、系统结构设计(1)制定系统的整体结构,包括各个子系统的组成和关系,确定各个子系统之间的接口和协作关系。

(2)确定系统的物理结构和布局,包括设备的摆放位置、布线设计、管道布局等。

(3)确定系统的逻辑结构,包括各个子系统的功能划分、模块化设计等。

2、功能设计(1)明确系统的基本功能,包括系统的核心功能和最基本的操作流程。

(2)确定系统的扩展功能,包括用户可选择的功能和系统可扩展的功能。

3、性能设计(1)确定系统的性能指标,包括传输速率、响应时间、吞吐量、负载能力等。

4、可靠性设计(1)考虑系统在使用和维护过程中可能出现的故障和问题,确定系统的故障容忍性和故障处理方案。

(2)制定系统的可靠性保障措施,包括备份机制、故障预警、故障恢复等。

系统总体方案范文

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系统总体方案范文为了实现一个稳定可靠的系统,需要进行系统总体方案的设计和规划,以下是一个1200字以上的系统总体方案:一、引言随着信息技术的快速发展,现代社会对于系统的要求越来越高。

在这个背景下,我们小组决定开发一个全新的系统,以满足市场对于安全、高效、可靠的需求。

本文将分析系统概况、系统需求、系统架构和实施计划等方面,提出一个系统总体方案。

二、系统概况本系统的目标是提供一个安全、高效、可靠的平台,方便用户进行数据的管理、共享和分析。

该系统将采用分布式架构,以保证系统的可扩展性和容错性。

系统的核心功能包括用户管理、数据管理、数据共享和数据分析。

三、系统需求1.用户管理:系统需要提供用户注册、登录和权限管理等功能,确保用户的身份和权限的安全性。

同时,系统应支持多种登录方式,如用户名密码登录、手机短信验证码登录等。

3.数据共享:系统需要提供数据共享功能,以便用户将数据分享给其他用户或团队。

系统应支持多种数据共享方式,如公开分享、私密分享等,并提供安全措施,防止数据被非法获取或篡改。

4.数据分析:系统需要提供数据分析功能,包括数据可视化、数据挖掘和数据报表等。

系统应提供各种分析工具和算法,以满足用户对数据分析的需求。

四、系统架构本系统采用分布式架构,将系统划分为前端、后端和数据库三个模块。

1. 前端:前端模块负责与用户进行交互,包括用户界面设计、用户输入和数据展示等。

前端模块将采用Web技术实现,支持跨平台和跨设备使用。

2.后端:后端模块负责处理用户的请求,包括用户验证、数据处理和数据存储等。

后端模块将采用分布式架构,以提高系统的可扩展性和容错性。

3.数据库:数据库模块负责数据的存储和查询,采用分布式数据库或云数据库,以提高系统的性能和可用性。

五、实施计划本系统的实施计划将分为需求分析、系统设计、系统开发、系统测试和系统上线等阶段。

1.需求分析:在这个阶段,我们将详细调研用户需求,并确定系统的功能和性能要求。

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EOL测试系统总体方案EOL测试系统总体方案一、简述及设计思想电源系统EOL综合测试系统是针对目前电池Pack测试过程自动化程度较低,记录分析能力较差的问题,开发的一种全智能化测试平台。

将电池充放电测试、电池安规检测、电池参数测试、BMS测试、辅助功能测试等多种功能,通过设备集成的方式,采用条码绑定、自动启动测试、自动判断测试结果的方法,实现整个工作流程的全智能化、自动化,以达到减少操作人员、提高测试效率的目的。

测试范围包含电池本体及相关辅件、BMS系统等。

二、功能、组成2.1 测试功能EOL系统的主要测试功能如表1所示。

表1 EOL系统测试功能列表以上各功能可根据实际需求,进行选配。

2.2 组成综合测试平台主要由以下设备组成,系统原理框图如图1所示。

1)上位机系统2)充放电测试仪3)Pack自动测试柜4)扫码枪图1 EOL系统原理图其中PACK自动测试柜包含PACK测试主控制器、Hipot测试仪、交流内阻测试仪、六位半多功能电表、气密测试仪和EOL辅助测试仪,其中各测试仪器可根据功能需求进行配置。

2.2.1 上位机系统上位机管理系统提供测试流程脚本编辑功能,对需要测试的流程进行编辑配置,并可以作为文件保存在本地。

上位机管理系统根据预先配置好的测试脚本,启动测试流程,系统自动控制充放测试仪、Pack自动测试柜等设备的启停及运行,采集充放电测试仪、Hipot测试仪、BMS系统传输来的各种实时及计算参数并进行整合,形成测试报表及测试记录,并上传至MES系统。

主要功能特点如下:➢友好的用户界面➢强大在线编辑器显示➢图形化显示测试数据➢校准和诊断工具➢数据记录,浏览,打印和分析➢通用的网络接口和系统安全➢通过LAN 将数据传至上层控制系统2.2.2 充放电测试仪充放电测试仪能对电池Pack进行循环充放电测试以及行车动态模拟测试,记录充放电过程中时间、电压、电流等实时信息,并以时间、电压、电流数据计算相应的衍生函数量,如DCR、容量等;同时通过对电池的充放电实现BMS系统的过充/过放保护功能的测试。

测试仪工作过程中采集或计算的数据,能以通讯的方式传送给上位机管理系统进行数据的显示并保存。

2.2.3 PACK自动测试柜1)Hipot测试仪Hipot测试仪能对电池Pack正负极对壳体进行耐压测试和绝缘测试,并实时记录测试结果,并以通讯的方式传输到控制系统进行数据的显示及保存。

2)交流内阻测试仪交流内阻测试仪对电池Pack的交流内阻进行高精度测量,并以通讯的方式传输到控制系统进行数据的显示及保存。

3)六位半多功能电表六位半多功能电表对电池Pack的开路电压和其它参数进行高精度测量,并以通讯的方式传输到控制系统进行数据的显示及保存。

4)气密性测试气密测试仪对电池Pack包的密封性能进行检测,并以通讯的方式上传至控制系统进行数据的显示及保存。

5)EOL辅助测试仪EOL辅助测试仪由功能测试单元及CAN通讯卡等组成,可对BMS系统的功能以及电池Pack的辅助功能进行测试,包含绝缘检测功能测试、通讯功能测试、充放电回路测试、辅助回路测试等功能,并可将采集或计算的数据以通讯的方式传送给控制系统进行显示、保存。

2.2.4 扫码枪系统配置一台扫码枪,无线扫描枪接收器通过RS232通讯接口与测试仪上位机相连,扫码后,条码信息用于测试方案的选择及标识电池的测试记录。

2.3 主要技术指标充电测试仪技术指标见表2所示。

表2 充电测试仪技术指标三、功能实现技术方案3.1 总体设计方案电源系统EOL综合测试平台主要由上位机、充放电测试仪及Pack自动测试柜组成,总体设计方案如下:3.1.1 上位机方案上位机作为系统控制中心,完成人机界面功能、工艺流程编制及指令的下发、数据显示和保存等功能。

设计方案如下: 1)上位机硬件方案由于本设备采样数据量大,实时显示要求高,故单独用一台具有较高配置的PC 作为上位机。

操作系统使用windows 操作系统。

2)上位机软件方案上位机软件系统采用层次体系结构,下层向上层提供服务。

从下至上分别为:数据/外部、访问、内核、应用组成。

其中,数据/外部均属软件系统外部,基础库提供一系列基础模块为访问、内核及应用提供服务。

软件架构框图如下图所示。

图2 上位机软件架构框图数据:由日志、系统配置文件、单体配置文件、配置方案文件、CAN 通信配置文件、工况模拟文件、工艺模板文件以及历史数据库组成;外部:由下位机和第三方系统组成;访问:由文件访问、数据库访问、通信组成,向上层提供对下层数据以及外部系统访问的一系列服务;内核:数据管理,建立并维护下层数据、外部系统在系统中的数据模型,并以此对上层提供服务;应用:由安全访问、方案管理、工艺模板管理、自定义变量管理、单体配置管理、工况模拟管理、设备管理、设置、记录查询以及实时监视组成。

3.1.2 充放电测试仪方案充放电测试仪由工艺控制单元、主回路单元及测试仪主控单元组成,各组成单元的方案如下。

a)工艺控制单元1)工艺控制设备硬件方案由于系统要求上位机脱机后,系统仍能够保持运行,因此工艺控制设备采用高端ARM芯片CorTex-M3作为控制核心。

2)工艺控制设备软件方案主要功能包括:●通过以太网接收上位机编制的工艺文件和起停控制指令;●根据工艺文件,进行化成工艺解析,按步骤控制充放电组件运行;●增加支持上位机离线后,对检测数据的保存功能;●开发设计高速记录,能到达最快10ms记录的功能,设计多级缓冲机制;●支持告警。

b)主回路单元主回路单元由升压变压器,输入滤波电路,高频整流单元,斩波单元和输出滤波单元组成,主回路电气拓扑如下图所示。

电池组图3 主回路电气拓扑图交流输入三相四线380V AC,经过升压变压器将输入电压升高,经过高频整流后,输出直流母线电压,再经过斩波满足输出直流电压的需求。

输入滤波电路由变压器自身的电感量、输入滤波电容、进线电抗器组成的LCL滤波器,可以有效地减少电流中的高次谐波成分,同时,在低于谐振频率时,LCL滤波器可以看成是两个电感之和的L滤波器,而且比L滤波的电感值小。

高频整流单元采用IGBT进行PWM控制,可实现能量的双向流动,既可以将电网电能经过整流后变为直流电,为电池充电提供电能,又可以将电池放电能量回馈至电网。

斩波单元采用IGBT进行PWM控制,实现输出直流电压调节。

输出滤波单元采用LCL滤波器。

c)测试仪主控单元1)主控制单元硬件方案主控制单元由MCU板、采样/接口板、主/从驱动板组成,控制电路结构如下图所示。

IGBTIGBT图4 控制电路结构图MCU板采用TI公司的高性能DSP芯片TMS320F2812作为控制核心,主要完成PWM整流和斩波控制算法的计算、各种数据采集和处理、PWM信号生成、系统软件保护及通讯等功能。

采样/接口板完成主回路电压、电流信号的采样、滤波处理,并送至MCU板,作为控制反馈量;同时对MCU板输出的PWM信号进行分配、处理,输出至IGBT驱动板,具有PWM信号直通、故障封锁保护等功能。

主/从驱动板完成高频整流单元和斩波单元功率器件IGBT的驱动,每一个驱动板驱动2个IGBT桥臂,输入为PWM信号,反馈故障信号。

2)主控制单元软件方案DSP控制软件从功能上分为PWM整流和斩波两部分。

前端为整流部分,将输入交流电变换为直流;后端为DC-DC斩波部分,调节输出电压电流以满足充放电的各种要求。

PWM整流单元将变压器输出的交流电变换为直流电,同时实现高功率因数及谐波抑制等功能;DC-DC单元在充电阶段主要实现buck电路功能,将直流母线电压变换为需要的输出电压,实现电池的恒压、恒流、恒功率充电等需求。

PWM整流控制框图如下图所示,通过检测输入交流侧电压,计算出电网相位角度,控制输入交流电流,使其相位上与电压保持一致来实现高功率因数控制;同时可以通过调节电流大小,来实现输出电压调节的目的。

u sa u sb u sc图5 PWM整流控制框图3.1.3 Pack自动测试柜方案Pack自动测试柜主要包含Pack测试主控制器、EOL辅助测试仪、Hipot测试仪、多功能电表、交流内阻测试仪及线束转换模块等。

a)Pack测试主控制器方案Pack测试主控制器采用高端ARM芯片CorTex-M3作为控制核心,主要完成与上位机的通讯、对各个功能模块控制指令的发送、对各模块测试数据的收集、上传等功能。

该控制器根据上位机的试验工艺指令,通过控制相应继电器的通断来控制对应功能模块的投入/切除,并以通讯的方式下发测试指令给对应的功能模块,使功能模块按照上位机的试验工艺指令进行相应项目的测试,待测试项目完成后,读取测试结果并上传至上位机,供上位机分析、处理、显示和保存等;同时开发和第三方BMS测试设备的CAN通讯接口及基于标准DBC文件的通用对接BMS功能。

b)EOL辅助测试仪方案EOL辅助测试仪主要对BMS系统的功能以及电池Pack的辅助功能进行测试,并将相应采集或计算的数据,以通讯的方式传送给Pack测试主控制器进行数据的处理并保存。

EOL辅助测试仪主要包含:主控制板、数字量输入/输出板、温度采样板,根据功能需求进行配置不同的板卡,原理图如下图所示。

图6 EOL辅助测试仪原理图EOL辅助测试主控板根据上位机的检测试验工艺指令对BMS系统的相关功能进行检测,并以通讯的方式将测试结果及数据上传至上层控制系统。

数字I/O板为电池Pack提供数字I/O接口,单板配置8路DI、8路DO通道,用于发出/接收数字开关量信号,其中数字输出接口通过继电器、接触器扩展,可以控制220V供电的电磁阀、阀门、泵或其它部件。

温度采样板针对电池单体温度的高精度测量所设计,单板配置8路温度测量回路,可根据需求进行多板配置,实现对电池单体温度的巡检功能。

板内有独立的控制芯片,对温度传感器信号进行采样、处理,并以通讯的方式将采样数据传至上层控制器。

c)线束转换模块方案线束转换模块实现Pack自动测试柜内组件与外部设备的连接与分断,在测试过程中,仅有相关的测试仪器通过开关连接Pack电池包,其它无关测试仪器均与Pack电池包断开,以提高整个测试过程的安全性。

线束转换模块原理图如下图所示。

图7 线束转换模块原理图d)结构方案整体设计采用模块化设计方法,根据产品的需求,配置相应的模块,灵活方便。

功率模块的三维图如下图所示。

图8 功率模块三维图3.2 具体功能实现方案1)信息化配置管理针对车间流水线作业的产品,本系统通过智能化的配置,使得每个产品可具备唯一、可查的标识,实现产品生产过程的可追溯性。

配置界面如图2所示:图7 设备配置窗口设备名称-----用户自定义使用设备的名称,如通道1;设备类型-----该测试仪的型号,如750V/200A;电池条码-----每台测试仪配置一台无线扫码枪,该扫码枪接收器通过RS232口与上位机相连,扫码后条码信息保存在电池条码信息中;数据备注------电池信息的一些补充说明,如操作人员、电池型号规格等。

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