基于电压变化特征的燃料电池堆阳极氮气浓度估计方法

    公开(公告)号:CN115472876B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202211046089.6

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明为基于电压变化特征的燃料电池堆阳极氮气浓度估计方法,在仅将阳极氮气浓度作为唯一变量的情况下,测量电堆工作的平均电压,改变电堆电流密度后重复上述步骤,通过数据处理得到不同电流密度下电堆的平均单片电压与阳极入口氮气浓度的关系;根据不同电流密度下电堆的平均单片电压与阳极入口氮气浓度的关系,绘制Map图;将Map图预置于控制器中;通过控制器获取燃料电池的电流密度和平均单片电压,以一段时间内出现频率最高的电流密度、平均单片电压变化趋势和Map图为依据,估算燃料电池阳极入口氮气浓度;将估算的燃料电池阳极入口氮气浓度作为阳极吹扫的依据。本发明不增加额外设备实现阳极氮气浓度的估计,为燃料电池阳极吹扫策略提供依据。

    燃料电池膜电极多分区电化学参数的同步检测方法及装置

    公开(公告)号:CN118837423A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410880726.2

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明公开了燃料电池膜电极多分区电化学参数的同步检测方法及装置,属于燃料电池参数检测技术领域,包括:将反应活性区域等分为小面积的分区,并控制各小面积分区之间彼此绝缘;控制各分区电压激励始终相同;采用直流电压激励,获取每个分区的直流电压激励响应曲线;采用交流电压激励,获取并解析每个分区的交流响应电流曲线,生成交流阻抗曲线;通过直流电压激励响应曲线与交流阻抗曲线,生成燃料电池膜电极多分区电化学参数的检测结果。本发明可以同步实现反应区域不同位置电化学参数的检测,便于确定燃料电池性能差异、故障和损伤位置、老化发生区域和程度,有助于指导燃料电池关键零部件设计、控制策略优化。

    一种基于深度强化学习的燃料电池汽车能量管理方法

    公开(公告)号:CN118386949A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410842373.7

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度强化学习的燃料电池汽车能量管理方法,属于燃料电池汽车能量管理技术领域,包括以下步骤:基于燃料电池汽车的驱动功率,构建用于燃料电池汽车整车能量源管理的系统模型;基于Double Deep Q‑network算法,通过引入Dueling机制,构建D3QN算法;基于系统模型,通过D3QN算法,在考虑功率跟随效果的前提下,搭建整车能量管理框架,通过求解包括延缓动力源衰减在内的多目标控制问题,实现对燃料电池汽车的能量管理。本发明在保证功率跟随的同时降低了氢气消耗量,延缓了燃料电池的老化程度,为燃料电池汽车的能量管理提供了新的思路。

    一种磷-金属合金共掺杂硬碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117446781A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311278113.3

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种磷‑金属合金共掺杂硬碳复合材料的制备方法,其制备方法为:将红磷、交联剂添加到固相树脂中并通过球磨机混合均匀,之后在温度为300‑500℃加热固化,得到多孔中间体;之后将多孔中间体与金属合金粉末、羧甲基纤维素钠混合均匀,之后在温度为1200‑1500℃碳化1‑6h,粉碎,得到磷‑金属共掺杂硬碳复合材料。其复合材料并发挥其固相树脂碳化生成的多孔硬碳,并在其孔隙中掺杂高比容量的金属合金提升比容量降低膨胀,且利用磷掺杂过程中的造孔作用提升储钠作用及其羧甲基纤维素钠的粘接功能及其碳化后形成无机钠盐提升材料的首次效率,所得材料应用于钠离子具有比容量高、首次效率高,循环性能优异等特性。

    阴极挡板式质子交换膜燃料电池设计方法

    公开(公告)号:CN117293338A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311294206.5

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明阴极挡板式质子交换膜燃料电池设计方法,包括阴极,阴极为通过结构优化后的质子交换膜燃料电池挡板,质子交换膜燃料电池挡板的优化,包括如下步骤:1)对质子交换膜燃料电池挡板进行三维建模,组合出燃料电池单电池单流道装配体;2)对燃料电池单电池单流道装配体进行网格划分,生成网格结构,进行有限元仿真分析;3)对有限元仿真结果进行优化结果分析:设置物理参数,边界条件,松弛因子,计算方法,迭代步数,进行有限元仿真,将得出的结果储存;4)分析反应物浓度,液态水的饱和度,电流密度分布,温度分布的云图,方差和极差,总结分布规律,对多种模型结果横向对比,得出最优的优化参数。

    一种通用的燃料电池热管理系统关键参数辨识方法

    公开(公告)号:CN115064733B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202210890271.3

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种通用的燃料电池热管理系统关键参数辨识方法,包括以下步骤:根据燃料电池热管理系统的机理构建热平衡模型,获取非线性微分单元;基于所述热管理系统模型,确定待辨识参数,利用实测数据求解所述待辨识参数:为待辨识参数赋初值,对所述微分单元积分一步获取下一时刻的状态值,根据下一时刻状态值确定下一时刻模型输出,获取所有采样值及对应时刻理论值,判断理论值对采样值的拟合度,按照最优化方法更新迭代待辨识参数,直到拟合度满足要求。本发明实现燃料电池热管理系统关键参数辨识,求解速度快、求解参数多、输入在全域范围变化时的计算效果良好,对提高燃料电池系统仿真与控制效果优势明显。(56)对比文件Li,YH et al.Thermal-physical modelingand parameter identification method fordynamic model with unmeasurable state in10-kW scale proton exchange membrane fuelcell system《.ENERGY CONVERSIONMANAGMENT》.2022,第276卷第116580页.Pang,H et al.Parameter identificationand state-of-charge estimation approachfor enhanced lithium-ion batteryequivalent circuit model consideringinfluence of ambient temperature《.CHINESEPHYSICS B》.2019,第28卷(第10期),第108201页.刘旭等.质子交换膜燃料电池系统(PEMFC)的控制策略综述《.化工自动化及仪表》.2012,(第4期),第5-9页.孙涛等.基于改进型BP网络辨识的燃料电池建模《.计算机仿真》.2005,(第9期),第77-79+91页.

    实车燃料电池系统状态多参数预测方法及装置

    公开(公告)号:CN113569460A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110637449.9

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种实车燃料电池系统状态多参数预测方法及装置,其中,方法包括:建立车辆的燃料电池系统的预测数学模型;对燃料电池系统的至少一个状态参数进行信号分解,得到至少一个趋势因子和至少一个误差因子;基于至少一个趋势因子和至少一个误差因子,且将分解时间序列输入预测数学模型后,搜索网络参数,并且基于预设优化策略更新预测数学模型的网络权重,以基于燃料电池系统的一个或多个状态参数得到燃料电池系统在预设时长内的至少一个目标参数。该方法解决了相关技术中预测模型计算过程过于复杂、参数精度要求较高、普适性较差的问题。

    一种阴阳极两侧的分区电流检测装置的信号调理电路

    公开(公告)号:CN118937748A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410984740.7

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 本发明公开一种阴阳极两侧的分区电流检测装置的信号调理电路,包括:电压信号调理模块,电压信号调理模块包含:RC输入滤波电路、差模放大电路、共模抑制电路、线性稳压器与RC滞后电路。采用本发明的技术方案,能够对大功率电堆的阴阳极分区电流检测装置输出的电压信号中的差模信号进行精确放大,同时抑制电压信号中的共模信号,从而提高燃料电池堆内部分区电流检测的精度和检测装置的稳定性。

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