基于多传感信息的燃料电池系统

    公开(公告)号:CN108321409A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810111834.8

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多传感信息的燃料电池系统,涉及燃料电池领域,包含获取质子交换膜燃料电池辅助系统即温度调节器、湿度调节器和压缩机工作状态的进气管路温度、湿度及气体压力传感器;还包括用于获取质子交换膜燃料电池堆内部两极板电流密度和温度信息的获取的有限区域电流及温度检测片,基于多传感信息的燃料电池系统包括车载质子交换膜燃料电池系统、智能通讯系统、基于共享信息的云计算系统、质子交换膜燃料电池状态监测与异常状态预警系统,还包括信号放大与处理模块和数据的接收与储存模块;还克服了现有技术在车载燃料电池状态监测信号不准确以及实时性不好的缺陷。

    一种行星混联混合动力系统试验台

    公开(公告)号:CN108061664A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201810067921.8

    申请日:2018-01-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种行星混联混合动力系统试验台,包括动力系统和控制系统。通过移动滑动齿轮和切换离合器的状态可进行多种构型的台架试验,包括输入式功率分流构型、输入式功率分流+后排减速增扭构型、复合式功率分流构型。通过简单的修改即可实现发动机的台架试验。仅通过更换前后行星轮和太阳轮即可进行同一种构型不同传动比的性能对比试验。除此之外,该试验台即可自动运行设定的工况也可由真人操纵制动踏板和加速踏板来跟随工况。

    混联式液压混合动力汽车仿真试验台

    公开(公告)号:CN107607329B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201711000859.2

    申请日:2017-10-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种混联式液压混合动力汽车仿真试验台,涉及汽车技术领域,包括实物台架和实时仿真系统。通过控制实物台架中离合器、制动器不同的结合方式,可以分别模拟单行星排构型和前行星排+后排马达增扭构型的混联式液压混合动力汽车,每种构型均可实现发动机启机模式、纯液压驱动模式、联合驱动模式、再生制动模式和倒车模式。本发明提供的试验台能够降低混联式液压混合动力汽车的研发测试费用和时间,提高仿真精度,同时亦可提高液压混合动力汽车试验台的通用性,降低综合成本。

    一种可以实现轮间差速的轮毂液驱系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN109695693A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201811643697.9

    申请日:2018-12-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种可以实现轮间差速的轮毂液驱系统及其控制方法,为解决重型车辆在转向或对开路面行驶时左右车轮轮毂液压马达无法实现差速转动的问题,提出一种既能保证系统辅助驱动与制动能量回收性能,又可以实现轮间差速的液压混合动力系统;其包括发动机、离合器、变速箱、驱动桥、后轮、取力器、万向节、液压泵组件、油箱、液压控制阀组、蓄能器组件、液压马达组件、前轮与HCU等部件,其中,系统所用的换向阀均采用电磁控制,HCU调节单向节流阀输出流量控制左右轮毂马达的转速,进而实现车辆在辅助驱动模式时的转向差速;该系统具有调节精度高,响应迅速的优点,使车辆的工况适应性更好,行驶安全性更高。

    混联式液压混合动力汽车仿真试验台

    公开(公告)号:CN107607329A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201711000859.2

    申请日:2017-10-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种混联式液压混合动力汽车仿真试验台,涉及汽车技术领域,包括实物台架和实时仿真系统。通过控制实物台架中离合器、制动器不同的结合方式,可以分别模拟单行星排构型和前行星排+后排马达增扭构型的混联式液压混合动力汽车,每种构型均可实现发动机启机模式、纯液压驱动模式、联合驱动模式、再生制动模式和倒车模式。本发明提供的试验台能够降低混联式液压混合动力汽车的研发测试费用和时间,提高仿真精度,同时亦可提高液压混合动力汽车试验台的通用性,降低综合成本。

    一种用于冬季柴油加热的温度控制器及控制方法

    公开(公告)号:CN116255289A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310226792.3

    申请日:2023-03-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于冬季柴油加热的温度控制器及控制方法。所述控制器包括输入信号和输出信号,所述输入信号包括整车ON档信号等,所述输出信号包括PTC加热棒控制信号等。所述方法包括:若控制器收到加热信号,若燃油温度低于预设温度阈值,则控制PTC加热棒开始加热;运用PWM控制依次打开3路PTC加热棒;若达到供油泵/排气泵工作条件,控制器控制供油泵/排气泵按照预设逻辑工作;若达到发动机起动条件,控制器向驾驶员发送可以打火起动的信号;若冷却液温度高于预设温度阈值,则控制器停止加热。本发明可以使应用0号柴油的发动机在寒冷冬季‑30℃的环境温度下经加热后直接起动,在满足发动机起动要求的同时提高了整车的经济性。

    一种基于最佳过氧比的燃料电池空气流量控制方法

    公开(公告)号:CN108091909B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201711337802.1

    申请日:2017-12-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于最佳过氧比的燃料电池空气流量控制方法,包括:步骤一、燃料控制器采集燃料电池反应堆电流Ist;步骤二、对空气供应系统建立压缩机角速度wcp、进气管路压力Psm和阴极流场压力Pca的状态量模型;步骤三、由状态量模型得出的压缩机角速度wcp、进气管路压力Psm和阴极流场压力Pca,再根据如下公式分别得出燃料电池反应堆电流为Ist时的过氧比和净输出功率Pnet,并且得到当净输出功率Pnet最大时的最佳过氧比步骤四、根据如下控制系统公式将所述最佳过氧比转化为压缩机角速度信号,通过控制电机电压进而获得所需的压缩机角速度。

    考虑电池寿命的电池组均衡系统及控制方法

    公开(公告)号:CN108418272B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201810264044.3

    申请日:2018-03-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种考虑电池寿命的电池组均衡系统及控制方法,包括采样模块、均衡模块、电池寿命预测模块和控制模块,电池寿命预测模块接收采样模块采集的电池信息预测电池寿命;控制模块用于电池组进入充放电状态时,接收采样模块采集的电池组电池信息及电池寿命预测模块得到的电池寿命信息,计算相邻单体电池的电压差并判断是否达到预设值,确定需均衡的相邻单体电池及均衡所需时间,控制均衡模块执行。利用电池寿命预测模块提供的电池寿命信息修正相邻单体电池的电压差,有效考虑了不同单体电池寿命衰减程度不同造成电池开路电压不一致的情况,可以避免过均衡造成的能量浪费,提高均衡效率、减少均衡时间、有效提高电池寿命。

    一种轮毂马达液压驱动系统蓄能器流量控制方法

    公开(公告)号:CN108087346B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201711345037.8

    申请日:2017-12-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种轮毂马达液压驱动系统蓄能器流量控制方法,属于油液混合动力汽车控制领域,包括整车前轮目标驱动转矩的确定,基于前轮目标驱动转矩确定定量马达进油口压力,即蓄能器出油口压力,通过DA控制阀实现蓄能器调定压力的流量控制。该蓄能器流量控制方法,通过对蓄能器助力模式各部件的研究,发掘出前轮目标驱动转矩与蓄能器流量之间的代数关系;另外,采用增量式PID调节对定量马达进油口压力进行反馈控制,实现蓄能器流量的在线调节。在该控制方法的控制下,定量马达的输出驱动转矩能与前轮目标驱动转矩达到一致,在保证蓄能器助力效果的前提下,将蓄能器的液压能尽可能多的转化为机械能,提高了整车经济性。

    一种燃料电池系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN108539228A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810530374.2

    申请日:2018-05-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池系统及其控制方法,通过控制相应电磁阀的开闭实现了燃料一号燃料电池组和二号燃料电池组的分时工作,增大了燃料电池的高效区间,可显著提升燃料电池汽车的经济性,所提出的离心均压器即可有效避免因气路吹扫带来的氢气浪费问题,又可在一定程度上稳定两侧气路的压力进而延长燃料电池的使用寿命。根据所提出的燃料电池系统进一步提出其控制方法,该方法在充分考虑所提系统特点的基础上尽可能的提高燃料电池系统的经济性。

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