电动汽车复合电源燃料电池混合能量系统功率分流方法

    公开(公告)号:CN107901776B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201711126798.4

    申请日:2017-11-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种电动汽车复合电源燃料电池混合能量系统功率分流方法,步骤一,燃料电池控制器在燃料电池开机时采集初始时刻的燃料电池电压和初始时刻的燃料电池电流,并在接下来的每一时刻采集燃料电池电压和复合电源电压;步骤二,建立复合电源燃料电池混合能量系统的离散化预测模型确定燃料电池在下一时刻的功率,步骤三,进一步确定下一时刻蓄电池参考输出功率和下一时刻超级电容的参考输出功率,实现功率分流;本方法通过对整车需求功率的优化分流,弥补了燃料电池动态响应慢的不足,同时减少了复合电源功率损失,提高了复合电源工作效率,满足车辆的动力性要求,提高车辆的续驶里程。

    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。

    电动汽车复合电源燃料电池混合能量系统功率分流方法

    公开(公告)号:CN107901776A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711126798.4

    申请日:2017-11-15

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B60L11/1887 B60L11/005

    Abstract: 本发明提供了一种电动汽车复合电源燃料电池混合能量系统功率分流方法,步骤一,燃料电池控制器在燃料电池开机时采集初始时刻的燃料电池电压和初始时刻的燃料电池电流,并在接下来的每一时刻采集燃料电池电压和复合电源电压;步骤二,建立复合电源燃料电池混合能量系统的离散化预测模型确定燃料电池在下一时刻的功率,步骤三,进一步确定下一时刻蓄电池参考输出功率和下一时刻超级电容的参考输出功率,实现功率分流;本方法通过对整车需求功率的优化分流,弥补了燃料电池动态响应慢的不足,同时减少了复合电源功率损失,提高了复合电源工作效率,满足车辆的动力性要求,提高车辆的续驶里程。

    重型车齿轮齿条式智能后防护装置试验台

    公开(公告)号:CN103344438B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310281745.5

    申请日:2013-07-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种齿轮齿条式重型车后防护装置试验台,旨在克服现有技术存在成本较高、重量较大、不易普及和推广的问题,重型车齿轮齿条是后防护装置试验台包括1轴总成、2轴总成、3轴总成、4轴总成、左滑道总成、右滑道总成和车架后格模拟总成、仿生后保险杠总成、传感器控制器总成、附属设备总成,3轴总成安装在车架后格模拟总成的中间位置,1轴总成安装在车架后格模拟总成的右侧;4轴总成安装在3轴总成左侧,2轴总成安装在1轴总成与3轴总成之间,左滑道总成和右滑道总成分别固定在车架后格模拟总成中左纵梁的左侧面和右侧面上。

    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。

    一种集成化的燃料电池气路系统

    公开(公告)号:CN108258269A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810096386.9

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种集成化的燃料电池气路系统,由阴极气室、膜电极组件、集成部分吹扫气路的输入端阴极气路系统、集成部分吹扫气路的输出端阴极气路系统、输入端阳极气路、输出端阳极气路和吹扫气路独立部分构成整个燃料电池的气路系统;阴极气室、膜电极组件、集成部分吹扫气路的输入端阴极气路系统、集成部分吹扫气路的输出端阴极气路系统构成吹扫气路的公共部分;输入端阳极气路、输出端阳极气路构成阳极气路系统;本发明通过集成化气路系统可以有效地减少了燃料电池的所需安装空间,同时实现燃料电池电附件共用,降低了燃料电池气体处理附件的损耗功率。

    双行星排双模功率分流式混合动力系统

    公开(公告)号:CN106627097B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201710114847.6

    申请日:2017-02-28

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02T10/623 Y02T10/6243

    Abstract: 本发明公开了一种双行星排双模功率分流式混合动力系统,涉及汽车技术领域,包括发动机、前行星排、后行星排、离合器系统、制动器、一号电机和二号电机;通过离合器系统和制动器的接合与分离可以实现不同工作模式的切换。本发明结构设计紧凑,解决了汽车在高速区运行时产生寄生功率的缺点,提高了混合动力系统的高效率区间,改善车辆的经济性;解决了汽车在低速区加速性能差和爬坡能力有限的问题,有效地降低系统对驱动电机的功率需求,改善了车辆的动力性和经济性。

    一种混合动力汽车故障诊断方法

    公开(公告)号:CN105882649B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201610322885.6

    申请日:2016-05-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种混合动力汽车故障诊断方法,旨在解决现有混合动力汽车故障诊断方法不完善、不能满足混合动力汽车对短时故障、闭环系统间歇故障诊断要求的问题,本方法包括以下步骤:一、混合动力汽车故障检测,对混合动力系统主要部件输入信号、动力源转矩响应信号以及整车CAN通信信号进行故障检测,得到表征各待检信号故障状态的标识符;二、混合动力汽车故障确认,依据步骤一得到的各待检信号故障状态标识符,进一步进行混合动力系统故障确认。

    重型车仿生后保险杠
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103318112A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310290723.5

    申请日:2013-07-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种重型车仿生后保险杠,由内层与外层两部分组成,其中,外层断面结构为三角形,根据仿生学相似原理,将仿生后保险杠断面设计为直角等腰三角形,取羊角半径的平均值120mm作为圆弧设计半径,仿生后保险杠内层结构设计模拟了羊角内层结构特点,设计了加强筋结构,以提高系统刚度,同时,为模拟羊角多孔结构,在仿生后保险杠内层结构中也设计了多孔结构,来提高系统的吸能特性,重型车仿生后保险杠内层与外层通过过渡配合组装在一起,因此极大的提高了装置的碰撞吸能能力。

    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:CN108091909A

    公开(公告)日:2018-05-29

    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。

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