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公开(公告)号:CN112968197B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110245058.2
申请日:2021-03-05
Applicant: 上海捷氢科技股份有限公司
IPC: H01M8/04828
Abstract: 本申请提供了一种燃料电池的湿度管理方法,该方法通过获取燃料电池在不同频率的激励电流激励下的复阻抗,确定燃料电池准确的欧姆阻抗,从而根据温度与所获得的欧姆阻抗,调整燃料电池的湿度,提高燃料电池的性能和寿命。
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公开(公告)号:CN112803044B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011637682.9
申请日:2020-12-31
Applicant: 上海捷氢科技股份有限公司
IPC: H01M8/0432 , H01M8/0438 , H01M8/04082 , H01M8/04089
Abstract: 本申请公开了一种燃料电池的氢控制方法及系统,检测储氢装置的第一温度值及第一压力值,基于检测到的第一温度值及第一压力值确定储氢装置中的氢气剩余量,基于氢气剩余量与储氢装置中的第二压力值和/或储氢装置的第二温度值之间的参数关系确定储氢装置的运行状态。本方案通过对储氢装置的温度值及压力值进行检测,并能够基于检测到的温度值及压力值确定氢气剩余量,从而基于氢气剩余量以及储氢装置的第二压力值和/或第二温度值对储氢装置的运行状态进行控制,实现了将储氢装置的温度及压力同时作为储氢装置的控制参数,避免了温度过高或过低对储氢装置造成的影响,提高了储氢装置控制的可靠性。
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公开(公告)号:CN114285694A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111679480.5
申请日:2021-12-31
Applicant: 上海捷氢科技股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种燃料电池系统及其CAN网络终端电阻电路,该电路可应用于燃料电池系统中的预设模块,CAN网络终端电阻电路中的终端电阻的一端与预设模块的预设节点相连,终端电阻的另一端通过预设引脚引出;预设引脚在预设模块处于燃料电池系统CAN网络的最远端或最近端时,与预设模块的另一节点连接,无论哪一零部件在CAN网络中的最近端或最远端,需要并联终端电阻,都可以通过线束设计来并联终端电阻,成本低廉,能够使燃料电池系统中各零部件成本基本维持不变,解决了现有相关方案零件在不同的集成系统存在需要并联终端电阻和不需要并联终端电阻两种状态,零件管控成本高的问题。
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公开(公告)号:CN120048956A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510127265.6
申请日:2025-02-02
Applicant: 上海捷氢科技股份有限公司
IPC: H01M8/04992 , H01M8/04313 , H01M8/04858 , H01M8/04955 , B60L58/30 , B60L3/00 , B60L3/12 , B60L58/40 , G06N3/092
Abstract: 本发明涉及电池能量管理技术领域,特别是基于强化学习的氢能燃料电池能量管理系统及其方法,包括:环境模块,燃料电池,用于:将氢气转化为电能和热能;根据能量管理模块的指令调整功率输出;储能系统,与燃料电池电连接,能量管理模块,与环境模块、燃料电池和储能系统通信连接,用于:接收环境模块发送的环境信息;基于强化学习算法,实时对燃料电池的功率输出和启停操作进行管理和优化;实时监测燃料电池和储能系统的工作状态,并根据不同情况调整功率输出和启停指令;整车VCU,与燃料电池、储能系统和能量管理模块通信连接,用于:对整个系统的数据进行传输和采集;协调各模块的工作,确保系统的整体运行效率,提高了能量利用效率。
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公开(公告)号:CN114759223B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210455021.7
申请日:2022-04-24
Applicant: 上海捷氢科技股份有限公司
IPC: H01M8/04082 , H01M8/04186 , H01M8/0606
Abstract: 本发明公开了一种液氢供给系统,包括液氢瓶,液氢瓶上设有储氢压力传感器、供氢阀、泄氢阀,设于供氢阀下游的汽化器、泄氢主管路,汽化器与燃料电池组件间设有供氢主管路,供氢主管路上依次设有增压泵、减压器、主管路压力传感器、比例阀;缓冲罐与供氢主管路间设有缓冲管路,缓冲管路上设有缓冲阀,缓冲罐罐口设有瓶阀、缓冲压力传感器;还包括相并联的泄氢增压管路、泄氢平压管路,泄氢增压管路上设有泄氢增压阀,泄氢平压管路上设有泄氢平压阀。该液氢供给系统的供氢能力较强,液氢利用率较高,能够适应不同工况下燃料电池系统的运行需求。本发明还公开了一种应用了该液氢供给系统的燃料电池系统和应用了该燃料电池系统的车辆。
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公开(公告)号:CN115275248B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211048138.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 上海捷氢科技股份有限公司
IPC: H01M8/0202 , H01M8/0273 , H01M8/04119
Abstract: 本发明公开了一种双极板组件,其将导流槽、限宽凸台以及限深凸台中的至少一种阵列布置,形成导流分区,各导流槽、限宽凸台以及限深凸台协同配合,有效排除介质反应后积聚于分隔脊处的水,并利用这些水对气体介质进行增湿,避免导流分区内的气体介质干燥,以此优化介质反应效果;同时,利用多个导流分区的不同阵列结构,对经由介质入口通入并流经各介质通槽内的氢气或氧气等反应介质形成多角度、多维度的绕流和导流作用,使得介质反应效果得以相应优化,燃料电池的整体性能得以相应提高。本发明还公开了一种应用上述双极板组件的燃料电池。
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公开(公告)号:CN117996124A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311749586.7
申请日:2023-12-19
Applicant: 上海捷氢科技股份有限公司
IPC: H01M8/04537 , H01M8/04228 , H01M8/04303 , H01M8/04746 , H01M8/04828 , H01M8/04119
Abstract: 本申请提供一种质子交换膜燃料电池系统及其关机吹扫方法和运行调整方法。由于第一采样模块轮流采样电堆中位于电堆一侧的每个边缘节单体电池的电压的交流分量、第二采样模块轮流采样电堆中位于电堆另一侧的每个边缘节单体电池的电压的交流分量,而边缘节单体电池的数量小于单体电池的数量,所以可以降低对边缘节单体电池所进行的电压的交流分量检测的延时;又由于根据每个边缘节单体电池的电压的交流分量以及通过第三采样模块、电流采样模块检测到的流过电堆的电流的交流分量,确定出每个边缘节单体电池的交流阻抗值,所以该质子交换膜燃料电池系统可以降低对边缘节单体电池所进行的阻抗检测的延时。
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公开(公告)号:CN114759218B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210550676.2
申请日:2022-05-20
Applicant: 上海捷氢科技股份有限公司
IPC: H01M8/04029 , H01M8/04007
Abstract: 本发明公开了一种散热结构、燃料电池系统及散热控制方法,散热控制方法包括:步骤S1:收集并存储燃料电池系统运行生成的水;步骤S2:根据所存储的水的液位及所述燃料电池系统的运行功率,启动不同挡位对散热器进行喷淋散热。本发明提供的散热控制方法,通过收集并存储燃料电池系统运行生成的水,并根据所存储的水的液位及所述燃料电池系统的运行功率,启动不同挡位对散热器进行喷淋散热,使得散热器的散热通过水介质带到环境中。由于水的比热值4.2×10J/(kg·℃)大于空气的比热1.005×10J/(kg·℃),可以提升散热器的换热能力,进而减小了散热器的体积,降低了燃料电池系统的功耗。
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公开(公告)号:CN117059856A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311262682.9
申请日:2023-09-27
Applicant: 上海捷氢科技股份有限公司
IPC: H01M8/247 , H01M8/2465 , H01M8/0271
Abstract: 本发明公开的燃料电池电堆绝缘结构包括封装和第一端板,封装作为电堆壳体,电芯用于设置于封装内,第一端板用于设置于封装的开口端,作为封口端盖的同时实现电芯在封装开口端的绝缘。该燃料电池电堆结构还包括用于设置于封装和第一端板之间的间隔板,间隔板包括支撑本体和绝缘密封层。其中,支撑本体为类环状结构,用于被压紧于封装和第一端板之间,并与封装和第一端板连接;绝缘密封层设置于支撑本体的表面,且位于支撑本体内圈表面的绝缘密封层上设置有绝缘部,绝缘部为结构凸起、结构凹坑或两者共同设置,用于通过增加爬电距离来提升绝缘性能,且该绝缘部还可以起到阻断连续水膜形成的作用,进一步保证绝缘效果。
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公开(公告)号:CN116883369A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310876213.X
申请日:2023-07-17
Applicant: 上海捷氢科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池的动态含水量识别方法及装置,包括:获取燃料电池瞬态水含量的图像数据集,将其中的每帧瞬态水含量图像传递给燃料电池瞬态水含量模型得到当前瞬态水含量图像中瞬态水的坐标信息和几何信息,将坐标信息和几何信息传递给燃料电池瞬态水分离模型进行预测得到与当前帧瞬态水含量图像相邻的下一帧瞬态水图像中所述瞬态水编号信息;将坐标信息、几何信息和编号信息传递给燃料电池瞬态流速流量模型,得到所述瞬态水的平均移动速率。上述过程,实现了对瞬时粒径分布、流速和流量大小的精确识别,避免了对电堆内部质子交换膜微米级厚度薄层和阴阳两极系统零部件造成不可逆的物理损伤和衰减的问题。
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