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燃料电池远程数据服务系统的设计与实现

发布时间:2021-08-09 05:18
  燃料电池发动机是替代内燃机的理想动力系统,但是目前燃料电池发动机还不够成熟,运行过程中可能会发生一些异常和故障,需要人工进行分析。然而受制于地理因素和硬件条件,目前较难实时获得燃料电池发动机的运行数据,也不能较好的对数据进行分析,因此实现一个具有远程采集和分析功能,最终进行展示的系统具有重要的意义。文章首先调研了相关市场和学术成果,确定了使用车辆监控领域的车载终端作为燃料电池汽车远程数据采集器,最终在此基础上设计与实现了燃料电池远程数据服务系统。燃料电池远程数据服务系统的任务主要是IO密集型,因此使用Python开发本系统,但是由于CPython解释器的限制及单一物理服务器资源有限,性能无法达到要求,因此采用了Kafka作为消息中间件,多程序协作的方式完成本系统。因为燃料电池远程数据服务系统数据量较大的特性,设计了较高并发和较高数据吞吐量的远程数采服务,此服务的关键技术在于协程和Python与C++联合编程。因为燃料电池汽车使用CAN总线传递数据,文章设计了数据传输附加协议,此协议适用与大量CAN报文上传的场景,并设计与实现了相应的数据显性化服务,能够对CAN报文进行解析。针对燃料电池... 

【文章来源】:电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:72 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

燃料电池远程数据服务系统的设计与实现


历年燃料电池客车产量近几年来,我国燃料电池客车的产量持续走高,2017年为280辆,2018年为

燃料电池远程数据服务系统的设计与实现


系统的一般结构

压力测试,单机,服务器


第三章远程数据采集服务集群的设计与实现35图3-7单机压力测试结果3.7.4集群压力测试远程数采服务集群的主体按照分布式架构设计,因此可以使用多台服务器作为集群一起为燃料电池汽车提供服务。本测试使用6台阿里云服务器,其中3台作为远程数采服务集群,一台作为Kafka消息队列服务器,2台作为模拟终端运行的服务器。每台服务器的配置与上节相同测试结果如图3-8所示。图3-8集群压力测试结果

【参考文献】:
期刊论文
[1]我国氢燃料电池客车产业发展现况及趋势[J]. 王立波.  内燃机与配件. 2020(05)
[2]锂离子电池:20世纪最重要的发明之一[J]. 黄云辉.  科学通报. 2019(36)
[3]基于SQLAlchemy的研究和在数据库编程中的应用[J]. 陈忠菊.  电脑编程技巧与维护. 2015(01)
[4]燃料电池技术发展现状与展望[J]. 侯明,衣宝廉.  电化学. 2012(01)
[5]浅谈我国智能交通系统的发展[J]. 梁琳.  广西质量监督导报. 2008(10)
[6]实体类到关系模式的映射方法[J]. 莫佳,汪利文.  山东理工大学学报(自然科学版). 2008(02)
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博士论文
[1]中国新能源发展研究[D]. 张海龙.吉林大学 2014

硕士论文
[1]基于JTT808协议的车辆监控系统的设计与优化[D]. 厉美霞.湖南大学 2017
[2]一种基于JT/T808协议的车辆监控系统[D]. 张宝鹏.南京航空航天大学 2016



本文编号:3331446

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