燃料电池空气系统、燃料电池系统、车辆及控制方法

    公开(公告)号:CN117039057A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311174461.6

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本申请提供了燃料电池空气系统、燃料电池系统、车辆及控制方法,该系统应用于车辆,包括:分布式布置的空压机和涡轮发电机,以及设置于空压机和涡轮发电机之间的第一旁通回路和设置在涡轮发电机内的第二旁通回路,在燃料电池系统处于低功率发电工况时控制第一旁通回路打开,将部分压缩空气由第一旁通回路和涡轮流道排出;在燃料电池系统处于低温冷启动工况时控制第一旁通回路和/或第二旁通回路打开,利用压缩空气和/或燃料电池的废气加热涡轮发电机的旋转部件。该系统可以分布式布置空压机和涡轮发电机,冗余度高,在低温冷启动时打开旁通回路,实现利用压缩空气、废气加热除冰,降低冷启动时间,有效避免涡轮机在冷启动中卡滞导致的启动失败。

    燃料电池换热系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117790836A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311820614.X

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池换热系统,所述燃料电池换热系统包括:空压机,空压机包括压气机和膨胀机,压气机设有高温气体出口,膨胀机设有空气进气入口;换热结构,换热结构包括第一换热入口、第一换热出口、第二换热入口、第二换热出口,第一换热入口与高温气体出口连通,第一换热出口与第一换热入口之间连通有第一换热流道,第二换热入口与第二换热出口之间连通有第二换热流道,第一换热流道和第二换热流道在换热结构内换热,第二换热出口与空气进气入口连通。本发明实施例的燃料电池换热系统,能实现能源合理应用,且膨胀机的回收效率高,寿命延长,同时进入燃料电池系统的压缩空气满足反应温度要求。

    用于燃料电池的水气分离装置及燃料电池

    公开(公告)号:CN117352776A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311512248.1

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于燃料电池的水气分离装置及燃料电池,所述水气分离装置包括:导流段,所述导流段内形成有导流通道,所述导流通道与燃料电池出气端连通,进入所述导流通道的气流旋转并将气流中的水分离心至所述导流通道的内壁;收集段,所述收集段与所述导流段相连,所述收集段内形成有与所述导流通道连通的分流腔;隔板,所述隔板设置于所述分流腔内并将所述分流腔分隔为第一腔体和第二腔体,所述第一腔体与所述导流通道连通,所述隔板上形成有排水孔,所述排水孔在由所述第一腔体至所述第二腔体的方向上沿所述气流的流动方向倾斜设置。本申请的水气分离装置可以有效地将燃料电池产生的气流中的水分分离,避免水分对空压机的使用造成影响。

    一种燃料电池系统和燃料电池
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118198424A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410115499.4

    申请日:2024-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池系统和燃料电池,燃料电池系统包括:第一空压机;进气管,进气管与第一空压机的进气端相连;喷水机构,喷水机构包括喷水器,喷水器安装于进气管。根据本发明的燃料电池系统,通过向电堆阴极提供压缩空气的空压机进气管中喷入液态水,可降低压缩空气的温度,降低空压机的功耗,同时也能对压缩空气增湿。此外,喷水器将液态水喷出雾化后与空气混合进入空压机,利用水的气化潜热大的特点,混合后气体中的液态水气化能够吸收压缩空气产生的大量热量,从而降低空压机出口的温度,有效降低空压机的热负荷,提高空压机的整机效率,从而提高燃料电池系统的整体效率。

    热泵系统
    7.
    发明公开
    热泵系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN117628730A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311851277.0

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种热泵系统,热泵系统包括:压缩机、室内换热器、室外换热器和地热换热器,所述室内换热器用于与建筑循环水系统换热,所述地热换热器用于与地热系统换热,在第一换热模式中压缩机、室外换热器、所述地热换热器和所述室内换热器依次串联以形成回路,在第二换热模式中所述压缩机与所述室内换热器串联且所述室外换热器与所述地热换热器并联于所述室内换热器与所述压缩机之间以形成回路;防喘振支路,所述防喘振支路与所述压缩机选择性地连通,且所述防喘振支路用于在所述第一换热模式和/或所述第二换热模式中向所述压缩机的入口端补充气体。本发明的热泵系统,可有效地利用地热,且可防止压缩机的入口端流量过小,发生喘振。

    进排气系统以及燃料电池
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117117245A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311149995.3

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种进排气系统以及燃料电池,所述进排气系统包括:进气模块和排气模块,所述进气模块与所述燃料电池的电堆的进气口连通,并用于向所述电堆供给高压阴极气体,所述进气模块包括空压机和驱动电机,所述驱动电机通过第一驱动轴驱动所述空压机;所述排气模块与所述燃料电池电堆的排气口连通,并用于排出所述电堆内的高压废气,所述排气模块包括排气涡轮和能量回收装置,所述排气涡轮通过第二驱动轴驱动所述能量回收装置,所述第一驱动轴与所述第二驱动轴间隔设置。所述进排气系统可以避免空压机和排气涡轮受相同物理转速限制,可以优化空压机和排气涡轮的性能,增大燃料电池的综合能效并提高环保性。

    一种燃料电池空压机高压互锁控制电路控制方法

    公开(公告)号:CN116146521A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310143713.2

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明涉及一种燃料电池空压机高压互锁控制电路控制方法,首先进行燃料电池系统低压上电,BMS的HVIL信号源初始化以及空压机控制器初始化完成后,空压机控制器经电机电流传感器实时检测电动机反电动势,并不间断判断反电动势是否在正常的范围内,通过通信总线将空压机高压互锁错误状态传输给FCU,FCU收到高压互锁错误报告后上报给PDCU,PDCU执行高压互锁错误保护机制禁止高电压上电或紧急下电信号。本电路解决了使用接插件和线束连接高速电机的高压互锁信号至低压电路造成的EMI电磁干扰问题,解决了电磁干扰问题的同时又降低了材料成本、提升了系统的连接可靠性和集成度。

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