一种燃料电池的冷启动系统和方法

    公开(公告)号:CN118507767A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410593277.3

    申请日:2024-05-14

    Inventor: 张震 刘赟 王佳元

    Abstract: 本发明公开一种燃料电池的冷启动系统和方法。所述燃料电池的冷启动系统包括电堆、供氢子系统和水热管理子系统,所述冷启动系统还包括吸脱附装置,所述吸脱附装置连接于所述供氢子系统以能够从所述供氢子系统获取氢气并吸附,以及能够将吸附的氢气脱附并输送回所述供氢子系统,所述吸脱附装置和所述水热管理子系统可热交换地连接,以将吸附氢气过程中释放的热量传递于所述水热管理子系统,以对所述电堆加热实现冷启动。本发明提供的燃料电池的冷启动系统和方法,无需额外消耗氢气或者电能,即可快速加热电堆,实现快速可靠的低温启动。

    压力传感器故障数据分析方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN117555943A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311542617.1

    申请日:2023-11-17

    Inventor: 王佳元 刘赟 邹华

    Abstract: 本发明提供一种压力传感器故障数据分析方法、装置及电子设备,属于燃料电池技术领域,本发明的压力传感器故障数据分析方法,通过获取故障日志并对各类型压力传感器的故障数据进行分析,确定出可能存在故障的目标压力传感器,进一步根据各类型压力传感器检测数据之间的关联关系对目标压力传感器故障时段前后其他压力传感器的压力检测数据值进行分析,可以准确识别出目标压力传感器检测数据异常的原因,进而还可以识别出阳极氢气管路中的相关器件存在的故障风险,为燃料电池车辆的维护提供准确的依据。

    燃料电池充电系统调节方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN116749813B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202311045881.4

    申请日:2023-08-18

    Inventor: 张震 翟双 刘赟

    Abstract: 本公开涉及燃料电池充电管理技术领域,提供了一种燃料电池充电系统调节方法、装置、设备和介质。包括:确定目标车辆的充电功率需求预测曲线;基于目标车辆的充电功率需求预测曲线确定目标车辆的总需求能量预测曲线;基于目标车辆的总需求能量预测曲线分别确定燃料电池充电系统中燃料电池系统的总能量最大消耗预测曲线和总能量最小消耗预测曲线;确定平均功率参考线;基于上述曲线生成燃料电池系统期望运行功率曲线;基于燃料电池系统期望运行功率曲线调整燃料电池充电系统当前运行参数。本公开在满足整段充电过程能量需求的前提下,实现燃料电池充电系统的功率需求最低,同时还能使得燃料电池充电系统获得更优的氢耗和更长的系统寿命。

    一种燃料电池吹扫方法及系统

    公开(公告)号:CN116364973B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310639694.2

    申请日:2023-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池吹扫方法及系统,涉及燃料电池技术领域,方法包括区分供氢系统和供空系统,设定吹扫截止位并开始吹扫;分别实时监测电堆阴极和电堆阳极吹扫过程中所需参数是否达到截止位;如果所需参数达到截止位,则停止吹扫,并获取电堆阴极和电堆阳极的吹扫时长,否则继续吹扫。系统包括电堆、供氢系统、供空系统、电压和阻抗监控模块以及循环冷却系统,供氢系统为电堆阳极供氢,供空系统为电堆阴极供空气,供空系统设有供空装置、第一支路和第二支路,供氢系统设有引射循环系统。本发明将阴阳极进行区分吹扫,不仅满足阴极不过吹,同时保证阳极零部件无液态水残留,达到既能维持电堆性能,同时又不影响系统的无辅热冷启动功能。

    阳极吹扫控制方法、装置、电子设备及燃料电池

    公开(公告)号:CN116169327B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310450707.1

    申请日:2023-04-25

    Abstract: 本发明提供一种阳极吹扫控制方法、装置、电子设备及燃料电池,属于燃料电池技术领域,所述方法包括:在燃料电池当前的工况为关机且前置的工况为运行的情况下,根据燃料电池的运行参数,在未完成暖机的状态的情况下,将对燃料电池的阳极进行吹扫的第一预设时长再延长第一目标时长,以对阳极进行吹扫。本发明的阳极吹扫控制方法,通过对大功率燃料电池在运行过程中的运行参数进行监控,准确地对燃料电池在开机后运行中的暖机异常进行识别,结合电堆内部的冷却水、氢气、空气以及水分的热学特性,对电堆的阳极吹扫时间进行延长,降低电堆内部的含水量,进而提升燃料电池在下一阶段工况下的工作性能,进而满足燃料电池系统的使用寿命需求。

    一种燃料电池水热管理系统的控制方法

    公开(公告)号:CN115241491B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202210977150.2

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池水热管理系统的控制方法,包括:根据温度传感器检测到的温度值判断燃料电池处于冷启动工况、正常暖机工况或是高散热工况;若处于冷启动工况,则将加热器支路连通液体循环回路,第一散热支路、第二散热支路和中冷器支路与循环回路呈断开状态;若处于正常暖机工况,则将加热器支路和中冷器支路连通液体循环回路,第一散热支路和第二散热支路与循环回路呈断开状态;若处于高散热工况,则将第一散热支路、第二散热支路和中冷器支路连通液体循环回路,加热器支路与循环回路呈断开状态。本发明提出的燃料电池水热管理系统的控制方法,可以满足多种不同工况的温度调节需求。

    大功率燃料电池温度控制方法、装置和车辆

    公开(公告)号:CN116247255B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310531062.4

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 本申请提供一种大功率燃料电池温度控制方法、装置和车辆,属于燃料电池热控制技术领域。该方法包括:获取燃料电池所处的内部参数信息和外部参数信息;根据内部参数信息和外部参数信息确定燃料电池的需求散热量Q1和中冷器需求散热量Q2;根据内部参数信息、外部参数信息、燃料电池的需求散热量Q1和中冷器需求散热量Q2计算出燃料电池散热需求流量L1和中冷器散热需求流量L2;根据L1、L2、Q1和Q2确定水泵的期望转速v1、风扇的期望转速v2和开关阀的期望开度k1;将水泵的转速调整至期望转速v1,将风扇的转速调整至期望转速v2,将开关阀的开度调整至期望开度k1。本申请可以快速直接地使燃料电池系统维持在目标工作状态。

    大功率燃料电池温度控制方法、装置和车辆

    公开(公告)号:CN116247255A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310531062.4

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 本申请提供一种大功率燃料电池温度控制方法、装置和车辆,属于燃料电池热控制技术领域。该方法包括:获取燃料电池所处的内部参数信息和外部参数信息;根据内部参数信息和外部参数信息确定燃料电池的需求散热量Q1和中冷器需求散热量Q2;根据内部参数信息、外部参数信息、燃料电池的需求散热量Q1和中冷器需求散热量Q2计算出燃料电池散热需求流量L1和中冷器散热需求流量L2;根据L1、L2、Q1和Q2确定水泵的期望转速v1、风扇的期望转速v2和开关阀的期望开度k1;将水泵的转速调整至期望转速v1,将风扇的转速调整至期望转速v2,将开关阀的开度调整至期望开度k1。本申请可以快速直接地使燃料电池系统维持在目标工作状态。

    喷水增湿的燃料电池系统及控制方法

    公开(公告)号:CN115966730B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310251726.1

    申请日:2023-03-16

    Inventor: 张震 翟双 刘赟

    Abstract: 本发明公开一种喷水增湿的燃料电池系统及控制方法。所述喷水增湿的燃料电池系统包括进气系统、进氢系统和增湿系统,电堆的出气端连接有分水器;增湿系统包括:与分水器相通的低压蓄水罐,通过进水阀与低压蓄水罐相连的高压蓄水罐,连接于高压蓄水罐和进气系统之间的喷水支路,连接于进氢系统和高压蓄水罐之间的供气支路,用于从进氢系统引入氢气至高压蓄水罐,以及用于排出高压蓄水罐中氢气的排气支路;其中,低压蓄水罐中的液体通过自身重力和/或气压差排入高压蓄水罐,高压蓄水罐中的液体通过高压蓄水罐中的氢气压力喷射至进气系统。所述控制方法应用于上述系统。本发明可实现无水泵进水,可降低成本、降低功耗,增强系统运行的稳定性。

    大功率电堆散热控制方法、装置、电子设备及燃料电池

    公开(公告)号:CN116154235A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310424476.7

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 本发明提供一种大功率电堆散热控制方法、装置、电子设备及燃料电池,属于燃料电池技术领域,所述方法包括:确定电堆处于电流稳态工况,确定电堆的高频阻抗值的变化速率和积分值,并根据电堆中目标单池电压与第一电压阈值的大小关系以及变化速率在不同时刻下积分值的大小,将电堆的电压调整为第二电压阈值,按照目标速率降低电堆的输出电流。本发明的大功率电堆散热控制方法,通过对电堆高频阻抗值的变化速率等参数进行识别判定,能够准确识别电堆高温过干失水的风险,并及时控制输出电压的大小以及降低输出电流的大小,降低电堆的发热功率,实现了对电堆的散热控制以及过热防护,提高了电堆运行的安全性。

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