一种层流冷却温度控制方法

    公开(公告)号:CN105234191B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510729474.4

    申请日:2015-10-30

    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。

    一种固体氧化物燃料电池电堆故障诊断方法和系统

    公开(公告)号:CN107180983B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201710354426.0

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池电堆故障诊断方法和系统,其中方法的实现包括:利用SOFC系统模型对电堆故障和电堆正常工作状态进行模拟,得到了电堆故障和电堆正常工作状态下的样本电堆参数;利用样本电堆参数训练诊断模型,得到训练好的诊断模型;采集实时电堆参数,输入训练好的诊断模型,得到电堆故障类型。本发明通过SOFC系统模型对电堆故障和电堆正常工作状态进行模拟,得到了电堆故障和电堆正常工作状态下的电堆参数,采集电堆参数输入训练好的诊断模型,得到电堆故障类型。本发明诊断模型能有效地对电堆正常工作和电堆故障类型进行诊断,其诊断结果具有较高的准确性,本发明诊断方法实用性强、辨识性高、准确性高。

    一种宽域氧传感器控制器仿真系统

    公开(公告)号:CN105242571B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201510689106.1

    申请日:2015-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种宽域氧传感器控制器仿真系统,包括宽域氧传感器控制器仿真模块和加热驱动电路;其中所述宽域氧传感器控制器仿真模块由硬件接口、采样滤波单元、温度控制单元、泵单元控制单元、数据处理单元和CAN通信单元组成,通过所述仿真控制系统完成对由宽域氧传感器实体发送的实时信号的采集、处理及控制。本发明所提供的半实物仿真系统,降低了宽域氧传感器控制器初期开发的硬件成本,提供了一个有效的宽域氧传感器控制器控制算法开发平台。本发明使得宽域氧传感器控制器开发的有效性、可重复性、快速性均得到很大的提高。

    一种宽域氧传感器控制器仿真系统

    公开(公告)号:CN105242571A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510689106.1

    申请日:2015-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种宽域氧传感器控制器仿真系统,包括宽域氧传感器控制器仿真模块和加热驱动电路;其中所述宽域氧传感器控制器仿真模块由硬件接口、采样滤波单元、温度控制单元、泵单元控制单元、数据处理单元和CAN通信单元组成,通过所述仿真控制系统完成对由宽域氧传感器实体发送的实时信号的采集、处理及控制。本发明所提供的半实物仿真系统,降低了宽域氧传感器控制器初期开发的硬件成本,提供了一个有效的宽域氧传感器控制器控制算法开发平台。本发明使得宽域氧传感器控制器开发的有效性、可重复性、快速性均得到很大的提高。

    一种固体氧化物燃料电池电堆故障诊断方法和系统

    公开(公告)号:CN107180983A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710354426.0

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池电堆故障诊断方法和系统,其中方法的实现包括:利用SOFC系统模型对电堆故障和电堆正常工作状态进行模拟,得到了电堆故障和电堆正常工作状态下的样本电堆参数;利用样本电堆参数训练诊断模型,得到训练好的诊断模型;采集实时电堆参数,输入训练好的诊断模型,得到电堆故障类型。本发明通过SOFC系统模型对电堆故障和电堆正常工作状态进行模拟,得到了电堆故障和电堆正常工作状态下的电堆参数,采集电堆参数输入训练好的诊断模型,得到电堆故障类型。本发明诊断模型能有效地对电堆正常工作和电堆故障类型进行诊断,其诊断结果具有较高的准确性,本发明诊断方法实用性强、辨识性高、准确性高。

    一种固体氧化物燃料电池电堆内部温度分布的预测方法

    公开(公告)号:CN106814325A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611156775.3

    申请日:2016-12-15

    CPC classification number: G01R31/382

    Abstract: 本发明属于燃料电池领域,并公开了一种固体氧化物燃料电池电堆内部温度分布的预测方法。该预测方法包括:(a)通过对SOFC电堆建立有限元动态模型,(b)对动态模型在稳态操作点处进行线性化处理,经过合理性的验证,(c)将线性化的电堆模型与卡尔曼滤波温度观测器结合,预测电堆内部温度分布。通过本发明,将电堆的实际总电流,入口氢气流量和入口空气流量作为输入,即可实现对实际系统电堆内部温度分布的预测,进而有效地分析和控制电堆的温度,确保电堆能够安全、稳定、长寿命运行。

    一种平板式固体氧化物燃料电池的数值模拟方法

    公开(公告)号:CN106295082A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610853961.6

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种平板式固体氧化物燃料电池的数值模拟方法,包括如下步骤:(1)全局定义平板式固体氧化物燃料电池的性能参数;(2)根据电池内部的电池片的几何尺寸建立平板式固体氧化物燃料电池的3D仿真模型;对3D仿真模型选择所需的物理场,将已知参数输入物理场,获得具有物理场参数的3D仿真模型;(3)对具有物理场参数的3D仿真模型进行网格划分,然后进行稳态求解,得到稳态工作数据;对稳态工作数据进行后处理,获得所需的状态曲线或3D图像。本发明对SOFC进行了参数化的结构设计,实现快速建模,提高了SOFC优化设计的效率。

    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。

Patent Agency Ranking