一种宽域氧传感器控制器
    81.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106150725A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610637514.7

    申请日:2016-08-05

    CPC classification number: F02D41/1494 F02D41/1454 G05D23/1917

    Abstract: 本发明公开了一种宽域氧传感器控制器,包括为集成接口电路模块、加热驱动模块和微控制器;集成接口电路模块实现宽域氧传感器感应单元的内阻测量并输出对应的电压信号,同时测量宽域氧传感器感应单元产生的电压信号,实现泵单元的控制并检测控制回路上的泵电流,输出对应的电压信号;微控制器检测前述对应电压信号,实现温度控制和泵电流号处理,并输出相应的空燃比信息。本发明采用集成接口电路模块简化了宽域氧传感器的硬件设计和温度控制实现,提高了宽域氧传感器检测精度。

    一种固体氧化物燃料电池系统

    公开(公告)号:CN105261771B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201510684054.9

    申请日:2015-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池系统,包括预热电堆入口空气温度的空气换热器单元、预热电堆入口燃料温度的燃料换热器单元、电堆单元、电堆温度检测单元、电堆尾气回收燃烧室单元以及尾气出口流量控制阀门。本发明的空气换热器单元和燃料换热器单元分别具有独立的预热烟气管道、尾气流量控制阀,系统通过温度检测单元检测电堆温度并传送给控制器,控制器根据反馈的温度数据进行相应的运算,并输出相应的控制信号控制空气换热器单元和燃料换热器单元的尾气出口控制阀门开度调节这两个单元所通入的高温预热烟气的流量分配,进而可以调节电堆入口处的空气温度和燃料温度,最后使得电堆处于良好的工作温度状况,保障系统安全并提高系统效率。

    固体氧化物燃料电池和固体氧化物电解池联合发电系统

    公开(公告)号:CN105845962A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610192030.6

    申请日:2016-03-30

    CPC classification number: H01M8/2455 H01M8/0631 H01M8/0668

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池和固体氧化物电解池联合发电系统,包括固体氧化物燃料电池电堆单元、固体氧化物电解池电堆单元、太阳能供电装置、功率变换器、燃料存储罐及相应的出入口通道及流量控制阀门、CO2捕捉存储罐及相应的出入口通道及流量控制阀门、换热器单元、空气尾气分流控制阀门、空气入口控制阀门及空气压缩机。本发明的固体氧化物电解池电堆单元能够利用外部的提供电能(如太阳能等),在高压的环境下,将CO2和H2O转化成燃料气体CH4和H2等,因此将由固体氧化物燃料电池出来的燃料尾气和空气尾气通入电解池中,并且利用太阳能供电装置,进行反应,生成新的燃料气体,再次通入到燃料电池电堆中进行发电。

    一种在线参数辨识自适应套色控制系统

    公开(公告)号:CN105599439A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510719126.9

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 本发明涉及一种在线参数辨识自适应套色控制系统,主控计算机具有以太网TCP/IP的底层通讯模块;控制器采用在线参数辨识自适应PID控制模型,并使用最优PID参数整定设定所述控制器参数。本发明实现了,基于DOS操作系统电子轴印刷主控计算机具有高速以太网传输功能,使系统信息能与外界高速交互;有效利用高速以太网可使各个印刷色组脉冲编码器信号及时传回控制器,网络传输所用时间极短,不会对套色控制性能产生影响的优势,采用在线参数辨识自适应PID控制模型,使整个控制系统处在不断修正不断改进的过程中,形成一个实时自动矫正的控制系统,控制精度随着系统的运行不断提高;并且采用最优PID参数整定进一步调高控制精度。

    一种固体氧化物燃料电池系统

    公开(公告)号:CN105261771A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510684054.9

    申请日:2015-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池系统,包括预热电堆入口空气温度的空气换热器单元、预热电堆入口燃料温度的燃料换热器单元、电堆单元、电堆温度检测单元、电堆尾气回收燃烧室单元以及尾气出口流量控制阀门。本发明的空气换热器单元和燃料换热器单元分别具有独立的预热烟气管道、尾气流量控制阀,系统通过温度检测单元检测电堆温度并传送给控制器,控制器根据反馈的温度数据进行相应的运算,并输出相应的控制信号控制空气换热器单元和燃料换热器单元的尾气出口控制阀门开度调节这两个单元所通入的高温预热烟气的流量分配,进而可以调节电堆入口处的空气温度和燃料温度,最后使得电堆处于良好的工作温度状况,保障系统安全并提高系统效率。

    一种层流冷却温度控制方法

    公开(公告)号:CN105234191A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510729474.4

    申请日:2015-10-30

    CPC classification number: B21B37/76 B21B2261/21

    Abstract: 本发明公开了一种层流冷却温度控制方法,具体为:首先,通过建立子目标温度模型,并结合GPC-PID方法,获得子目标PID控制器参数,包括比例系数kP,积分系数kI和微分系数kD,从而完成子目标PID控制器的确定;然后,通过确定的子目标PID控制器对层流冷却温度进行控制。本发明通过建立子目标温度模型将钢板层流冷却全过程温度的控制,转化为多段曲线拟合的形式,分段进行控制。基于本发明对钢板层流冷却温度的分段控制,不仅在钢板的终冷温度上满足预定要求,同时整个钢板在冷却过程中的温度变化也达到预定要求,显著提升了钢板的应用性能。

    一种基于dSPACE的固体氧化物燃料电池热电特性模拟系统

    公开(公告)号:CN105116339A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510448076.5

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于dSPACE的固体氧化物燃料电池热电特性模拟系统,包括仿真单元、仿真控制单元、传感器测量单元。仿真单元包括PC和dSPACE及接口板。仿真控制单元包括电压可调电源、电堆热模拟系统以及负载。传感器测量单元包括电压测量模块、电流测量模块、K型热电偶以及PLC。其中电压可调电源输入是220V交流市电,输出为0-30V可调,电堆热模拟系统通过均匀分布在电池片上的电热丝来模拟输入氢气的流量、空气流量、放电电流引起的电堆热效应。本发明调试方便,模拟效果好,能大幅度降低测试实验的物力以及时间成本,并且具有通用性和开放性,能够模拟大多数有热电耦合类型的燃料电池电堆。

    一种面向海洋浮标的固体氧化物燃料电池能量管理系统

    公开(公告)号:CN103595095A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310552132.0

    申请日:2013-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种面向海洋浮标的固体氧化物燃料电池能量管理系统,包括固体氧化物燃料电池(SOFC)系统、DC/DC功率变换模块和能量储存管理模块,能量储存管理模块包括蓄电池和超级电容;DC/DC功率变换模块将SOFC发出的直流电转换为14V和24V直流电,24V电源为SOFC系统自身供电,14V电源为海洋浮标供电;超级电容和蓄电池接到14V直流母线上,超级电容为其海洋浮标提供瞬时峰值功率,蓄电池为SOFC启动或故障时提供电能以及为海洋浮标采样时补充功率。本发明利用蓄电池和超级电容作为储能装置,使SOFC的输出电能稳定在系统所需要的平均功率状态,确保SOFC运行在最优工作点,延长了电堆寿命,提高了效率,并具有自启动和紧急故障应对能力,满足海洋浮标系统长期稳定工作的需要。

    一种固体氧化物燃料电池温度分布估计方法与系统

    公开(公告)号:CN112038671B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202010849814.8

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池温度分布估计方法与系统,所述方法包括:对外重整固体氧化物燃料电池系统建模,以获得温度数据;应用模式识别方法,提取出电堆温度分布的时空特征,用多元线性回归算法建立电堆内部各个温度节点与中心节点温度、系统输入的燃料流量、空气流量、电流之间的时空特征模型;通过最小二乘支持向量回归机估计算法基于系统的输入来估计中心节点温度,作为电堆温度分布的空间特征参数;结合估计的中心节点温度以及温度分布时空特征模型估计出电堆温度分布;基于测得外围温度校正中心节点温度,从而得到更精准的电堆温度分布。如此,本发明为交叉流SOFC电堆的温度分布估计提供了可行的方案,且估算精准度高、实时性好。

    一种固体氧化物燃料电池系统多模态分析模型建模方法

    公开(公告)号:CN110706752B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201910853225.4

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池系统多模态分析模型建模方法,属于固体氧化物燃料电池技术领域。本发明依据固体氧化物燃料电池系统工作机理搭建出系统初始状态机理模型;再分析固体氧化物燃料电池系统性能衰减与故障演变机制,通过机理分析辨识与物理等效方法搭建出固体氧化物燃料电池系统性能衰减模型与故障演变机制模型;之后将性能衰减模型与故障演变机制模型嵌入固体氧化物燃料电池系统初始状态机理模型构建固体氧化物燃料电池系统多模态分析模型;最后将固体氧化物燃料电池系统的实验数据导入到所述多模态分析模型中来辨识所述多模态分析模型参数。本发明解决了固体氧化物燃料电池系统多模态建模问题,适用于科学研究和实际工程应用。

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