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公开(公告)号:CN112582650A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011372652.X
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M8/04298 , H01M8/0432 , H01M8/04537 , H01M8/04701 , H01M12/06 , G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/389
Abstract: 本发明提出了一种铝空气电池温度优化与控制方法,针对传统放电实验温度优化方法的不足之处,考虑到内阻是影响输出性能的根本原因,选取电池总内阻作为后续计算其输出电压的基础;首先从电池工作机理入手研究温度对总内阻的影响作用,建立温度‑直流内阻特性模型;再利用内阻模型计算得到不同输出电流下、不同温度工作时的输出电压,得到使电池在各个电流密度输出时输出电压最大时的温度值并绘制最优U‑I曲线;最后通过电池温度控制系统实现电池工作温度实时监测并进行温度优化控制;该方法能有效的通过温度控制提升电池整体利用效率,并且能防止电池工作温度过高而损伤电池,具有良好的工程经济性和应用前景。
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公开(公告)号:CN110008435B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201910259361.0
申请日:2019-04-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06F17/11
Abstract: 一种燃料电池最优功率点计算方法,包括:本发明是在操作条件确定的情况下,计算出当前操作条件下电堆各段的阻值,并在电流密度变化的过程中得到总内阻最小时的电流密度,再结合内阻模型与电压输出特性模型计算出最小电阻对应的输出电压,最后通过电流和电压可以计算出最优功率点。相较于最大功率点计算与跟踪方法,最优功率点计算方法简单准确,并且最大功率点仅考虑了电堆能够输出的最大功率,并未对实际情况下的操作条件进行限定,而最优功率点是基于以“总内阻最小”为约束条件进而求得的,该最优功率点可以很好地描述出电堆在当前工况下达到的一个最优输出性能,具有良好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN110008435A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910259361.0
申请日:2019-04-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06F17/11
Abstract: 一种燃料电池最优功率点计算方法,包括:本发明是在操作条件确定的情况下,计算出当前操作条件下电堆各段的阻值,并在电流密度变化的过程中得到总内阻最小时的电流密度,再结合内阻模型与电压输出特性模型计算出最小电阻对应的输出电压,最后通过电流和电压可以计算出最优功率点。相较于最大功率点计算与跟踪方法,最优功率点计算方法简单准确,并且最大功率点仅考虑了电堆能够输出的最大功率,并未对实际情况下的操作条件进行限定,而最优功率点是基于以“总内阻最小”为约束条件进而求得的,该最优功率点可以很好地描述出电堆在当前工况下达到的一个最优输出性能,具有良好的工程应用前景。
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