一种质子交换膜燃料电池半经验模型未知参数辨识方法

    公开(公告)号:CN117410523A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311280768.4

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明提供一种质子交换膜燃料电池半经验模型未知参数辨识方法,包括以下步骤:建立质子交换膜燃料电池半经验模型,确定半经验模型中待辨识的参数,以及导入电堆的规格参数和实验数据;构建目标函数,其中目标函数为质子交换膜燃料电池的半经验模型输出电压和实际电压之间的误差的平方和,并确定目标函数的约束条件;引入p维极值的单形调优方法,搜索最优待辨识参数;根据输出的最优待辨识参数,构建质子交换膜燃料电池的半经验模型,获取模型输出的理论值;将实测数据与理论值进行比较确定拟合度。本方法实现了质子交换膜燃料电池经验参数的辨识,具有精确性高、收敛速度快的优点;辨识参数仿真模型输出与真实值拟合度高,满足精度要求。

    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:CN115064733A

    公开(公告)日:2022-09-16

    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。

    一种梯度孔多孔高铌钛铝合金的制备方法

    公开(公告)号:CN101967578A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010533848.2

    申请日:2010-11-02

    Abstract: 本发明属于多孔金属材料领域,特别涉及一种梯度孔多孔高铌钛铝合金的制备方法。利用Kerkendill效应反应造孔和造孔剂物理造孔两种方法,采用纯钛粉、纯铝粉和纯铌粉混合烧结,添加多种配料,先将多个含不同造孔剂、不同含量的配料分别紧实成单坯,再将不同造孔剂含量的多个单坯混合组坯轧制成总坯,然后通过真空干燥脱酯造孔和高温烧结反应造孔工艺,最终获得一种具有梯度孔结构特征、孔隙率可调的多孔高铌钛铝合金材料。该材料具有孔隙率梯度变化且任意调整的孔结构特征,具有可调整的应力受力截面,兼具轻质、比刚度高和优良的隔热性能,同时具备优异的材料设计灵活性,可广泛应用于高温隔热、过滤分离以及催化等工业领域。

    一种燃料电池各层含水量在线监测方法

    公开(公告)号:CN117810487B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202410002249.X

    申请日:2024-01-02

    Inventor: 李跃华 杨帆

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池各层含水量在线监测方法,包括:采集燃料电池的初始实时数据;将所述初始实时数据输入至状态模型,结合四阶龙格库塔法,对所述燃料电池各层含水量进行监测;其中,所述状态模型利用燃料电池各层产水与排水的平衡关系,结合电化学反应产水、菲克扩散、毛细压吸排水、流道出口排水进行构建。本发明的先进性体现在不仅可以直接获得电堆内部含水量,还可以得到燃料电池各层的含水量。

    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。

    一种燃料电池各层含水量在线监测方法

    公开(公告)号:CN117810487A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410002249.X

    申请日:2024-01-02

    Inventor: 李跃华 杨帆

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池各层含水量在线监测方法,包括:采集燃料电池的初始实时数据;将所述初始实时数据输入至状态模型,结合四阶龙格库塔法,对所述燃料电池各层含水量进行监测;其中,所述状态模型利用燃料电池各层产水与排水的平衡关系,结合电化学反应产水、菲克扩散、毛细压吸排水、流道出口排水进行构建。本发明的先进性体现在不仅可以直接获得电堆内部含水量,还可以得到燃料电池各层的含水量。

    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.

    一种基于机器视觉的圆柱体直径在线测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116793233A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310598557.9

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的圆柱体直径在线测量装置及方法,所述装置包括:图像采集模块和数据处理模块;其中,图像采集模块包括四台相机,四台相机组成正方形相机阵列,相机光轴方向与相机阵列的对角线方向重合;当对被测圆柱体进行测量时,被测圆柱体置于相机阵列的中心位置且竖直放置,各相机光轴均与被测圆柱体垂直,每一相机分别负责拍摄被测圆柱体圆周上对应0.5π大小的圆弧,以采集被测圆柱体圆周全范围的图像;数据处理模块用于基于各相机位置关系及内参,搭建直径测量数学模型,利用解析几何的方法,实现对被测圆柱体直径的在线视觉测量。本发明降低了算法复杂度,降低了设备单位成本,而且实时性更优,鲁棒性好,具有普适性。

    一种铅冶炼方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105734301A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610140465.6

    申请日:2016-03-11

    Abstract: 一种铅冶炼方法,属于有色金属冶金领域。具体冶炼步骤为:向从还原炉放出的温度为1000℃~1300℃的液态渣中加入硫化剂,硫化剂为SO2气体、黄铁矿或者其他含硫的有机或者无机化合物,或者是上述硫化剂的组合,所述硫化剂的加入量以理论计算量的100%~200%加入;硫化过程在保温炉内进行,或者在溜槽中进行。硫化的结果使渣中的锌被硫化成硫化锌,所形成的硫化锌可以与加入的过量FeS形成锌冰铜,也可以在硫化剂不过量的条件下形成单独的硫化锌相。冷却到室温的并经过硫化处理以后的渣,经过磨细到?100目~?200目以后,进行常规浮选工艺,将锌以ZnS的形式进行回收。本发明所述工艺能耗很低、设备简单,锌的回收率高,弃渣的利用灵活方便,同时本发明方法还能在锌冰铜或者硫化锌中铺集贵金属。

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