CN102522582A - 一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统和吹扫方法 - Google Patents

一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统和吹扫方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102522582A
CN102522582A CN2011104492247A CN201110449224A CN102522582A CN 102522582 A CN102522582 A CN 102522582A CN 2011104492247 A CN2011104492247 A CN 2011104492247A CN 201110449224 A CN201110449224 A CN 201110449224A CN 102522582 A CN102522582 A CN 102522582A
Authority
CN
China
Prior art keywords
fuel cell
temperature
shutdown
purging
vehicle
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2011104492247A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102522582B (zh
Inventor
江洪春
侯中军
明平文
刘常福
杨景官
王克勇
王仁芳
吕颜辉
胡军
林业发
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sunrise Power Co Ltd
Original Assignee
Sunrise Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sunrise Power Co Ltd filed Critical Sunrise Power Co Ltd
Priority to CN201110449224.7A priority Critical patent/CN102522582B/zh
Publication of CN102522582A publication Critical patent/CN102522582A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102522582B publication Critical patent/CN102522582B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L1/00Supplying electric power to auxiliary equipment of vehicles
    • B60L1/003Supplying electric power to auxiliary equipment of vehicles to auxiliary motors, e.g. for pumps, compressors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L1/00Supplying electric power to auxiliary equipment of vehicles
    • B60L1/02Supplying electric power to auxiliary equipment of vehicles to electric heating circuits
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L15/00Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles
    • B60L15/20Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles for control of the vehicle or its driving motor to achieve a desired performance, e.g. speed, torque, programmed variation of speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L3/00Electric devices on electrically-propelled vehicles for safety purposes; Monitoring operating variables, e.g. speed, deceleration or energy consumption
    • B60L3/0023Detecting, eliminating, remedying or compensating for drive train abnormalities, e.g. failures within the drive train
    • B60L3/0053Detecting, eliminating, remedying or compensating for drive train abnormalities, e.g. failures within the drive train relating to fuel cells
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L3/00Electric devices on electrically-propelled vehicles for safety purposes; Monitoring operating variables, e.g. speed, deceleration or energy consumption
    • B60L3/12Recording operating variables ; Monitoring of operating variables
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/30Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells
    • B60L58/32Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells for controlling the temperature of fuel cells, e.g. by controlling the electric load
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/30Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells
    • B60L58/32Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells for controlling the temperature of fuel cells, e.g. by controlling the electric load
    • B60L58/33Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells for controlling the temperature of fuel cells, e.g. by controlling the electric load by cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/30Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells
    • B60L58/32Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells for controlling the temperature of fuel cells, e.g. by controlling the electric load
    • B60L58/34Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells for controlling the temperature of fuel cells, e.g. by controlling the electric load by heating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/40Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for controlling a combination of batteries and fuel cells
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2210/00Converter types
    • B60L2210/10DC to DC converters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2220/00Electrical machine types; Structures or applications thereof
    • B60L2220/40Electrical machine applications
    • B60L2220/44Wheel Hub motors, i.e. integrated in the wheel hub
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/10Vehicle control parameters
    • B60L2240/36Temperature of vehicle components or parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/42Drive Train control parameters related to electric machines
    • B60L2240/421Speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/42Drive Train control parameters related to electric machines
    • B60L2240/423Torque
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/60Navigation input
    • B60L2240/66Ambient conditions
    • B60L2240/662Temperature
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/80Time limits
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/64Electric machine technologies in electromobility
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/16Information or communication technologies improving the operation of electric vehicles
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/40Application of hydrogen technology to transportation, e.g. using fuel cells

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统和吹扫方法,系统包括燃料电池、整车控制器、燃料电池控制器、动力输出继电器、空气泵、氢气尾排电磁阀、燃料电池温度采集装置和环境温度采集装置;控制方法是燃料电池控制器根据燃料电池温度和环境温度控制关机时空气泵的转速、氢气尾排电磁阀的排放周期和吹扫时长。本发明的有益效果是:吹扫过程依靠燃料电池发电系统本身发出的电力,可防止因关机吹扫导致的蓄电池馈电;吹扫不受时间限制,根据燃料电池和环境状态来确定,液态水吹扫的较彻底。

Description

一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统和吹扫方法
技术领域
本发明属于质子交换膜燃料电池领域,尤其涉及质子交换膜燃料电池发电系统关机吹扫控制系统和吹扫控制方法。
技术背景
现有技术中,车载燃料电池发电系统关机吹扫都是采取固定的方式进行,收到整车的关机命令以后,切断燃料电池继电器,以蓄电池为主动力电源进行吹扫,吹扫采用固定的方法,空气泵吹扫速率固定、尾排阀定时排放。现有技术的不足是:1、由于不同的环境温度和不同的燃料电池温度下燃料电池内部的液态水量是有差异的,不能根据不同的环境温度和燃料电池温度控制吹扫,达不到最佳吹扫效果;2、吹扫是在燃料电池关闭状态下进行,需用辅助电源提供吹扫动力,蓄电池的电量是有限的,一般最大不允许超过2分钟,如果吹扫时间过长,辅助电源电量无法满足消耗需求,将出现馈电现象。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于车载燃料电池发电系统的关机吹扫控制系统和控制方法,加强关机时对燃料电池发电系统内液态水吹扫,根据环境温度与燃料电池温度来确定关机时的空气速率和氢气尾排周期,用燃料电池本身发出的电量来满足吹扫要求,不用蓄电池供电,实现自身发电供自身吹扫使用。
本发明的目的通过以下技术方案来实现:
一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统,主要包括燃料电池、整车控制器、燃料电池控制器、动力输出继电器、空气泵和氢气尾排电磁阀,整车控制器与燃料电池控制器通过数据线通讯,燃料电池通过动力输出继电器向外输出电量,燃料电池控制器通过数据线控制燃料电池的运行,其特征在于所述用于车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统还包括燃料电池温度采集装置和环境温度采集装置,燃料电池温度采集装置和环境温度采集装置通过数据线向燃料电池控制器传输温度数据,燃料电池控制器根据获得的温度数据控制关机时吹扫。
本发明所述的一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统的吹扫方法,包括整车关机时用空气泵对燃料电池进行吹扫,其特征在于所述吹扫方法还包括预关机过程,所述预关机过程包括以下步骤:
1)整车控制器发出整车关机信号后,燃料电池控制器发出预关机指令,使燃料电池动力输出继电器保持吸合状态,保持空气泵运行和氢气尾排电磁阀运行,控制燃料电池的空气和氢气的流量,使燃料电池处于满足吹扫所需功率的输出状态;
2)根据燃料电池温度采集装置和环境温度采集装置采集的温度数据用相对应的吹扫气体速率、尾排电磁阀排气周期和吹扫时长对燃料电池进行吹扫;
3)吹扫完成后,燃料电池控制器向整车控制器返回预关机完成信号,燃料电池控制器切断燃料电池动力输出继电器,使燃料电池关机,同时整车控制器切断其它辅助电源,完成关机。
本发明所述一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统的吹扫方法,其特征在于所述根据燃料电池温度采集装置和环境温度采集装置采集的温度数据用相对应的吹扫气体速率、尾排电磁阀排气周期和吹扫时长对燃料电池进行吹扫是:将燃料电池温度划分为m个温度区间,将环境温度划分为n个温度区间,m和n为1~8的整数,每个温度区间对应一个温度范围,根据燃料电池温度采集装置采集的温度所在的温度区间m和环境温度采集装置采集的温度所在的温度区间n,确定该m和n组合下的吹扫气体速率、尾排电磁阀排气周期和吹扫时长,燃料电池温度和环境温度低则吹扫气体速率高,尾排电磁阀排气周期短,吹扫时长长。吹扫气体速率由空气泵的转速控制。
本发明的原理是:在不同环境温度和不同燃料电池温度下,燃料电池内的反应生成的液态冷凝水的量是不同的,根据这种不同环境温度和不同燃料电池温度下,燃料电池内的不同的液态水量控制吹扫气体的速率、氢气尾排电磁阀排放周期和吹扫时长。同时,使燃料电池处于小功率发电状态,仅提供用于吹扫的电力,由于功率较小,产生的水较少,并且在大的空气流量下,产生的水很容易被吹扫净。理论上对化工工艺管线的吹扫流速一般要求不低于20米/秒,本发明的燃料电池相当于工艺管线,按照化工管线要求对其吹扫,高流速、高压力会加快物质的流动。通过调节空气泵的转速来提高燃料电池内的吹扫压力和流量,进而提高吹扫流速,达到吹尽空气反应界面液态水的目的;调节氢气尾排电磁阀的开合,脉冲排出燃料电池内氢反应界面,由于浓度差效应自空气反应界面,渗透过来的液态水。
本发明的有益效果是:
1、以小输出功率提供足够大的气量的方式来吹扫燃料电池,燃料电池在该功率下反应生成水也将被吹净;
2、吹扫过程不使用蓄电池的电量,依靠燃料电池发电系统本身发出的电力,供应吹扫所需电量,可有效防止因关机吹扫导致的蓄电池馈电;
3、本发明吹扫不受时间限制,根据燃料电池和环境状态来确定吹扫方法,液态水吹扫的较彻底。
附图说明
本发明有附图六幅,其中:
图1为本发明的车载燃料电池发电系统关机吹扫系统示意图;
图2为本发明车载燃料电池发电系统关机吹扫系统吹扫控制方法流程示意图;
图3为现有技术车载燃料电池发电系统关机吹扫系统吹扫控制方法流程示意图。
图4为实施例的关机吹扫系统吹扫控制方法流程示意图;
图5为本发明的试验结果曲线图;
图6为本发明的试验结果与现有技术试验结果曲线对比图。
附图中,1、整车控制器,2、燃料电池控制器,3、动力输出继电器,4、环境温度采集装置,5、燃料电池温度采集装置,6、空气泵,7、氢气尾排电磁阀,8、蓄电池,9、电流转换装置,10、驱动轮毂电机,11、燃料电池,12、辅助电源,13、尾排湿度计,14、散热器,
101、本发明方法的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度T≤0℃,电池温度t≤40℃,
202、本发明方法的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度T≤0℃,电池温度t>40℃,
303、本发明方法的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度0℃<T≤10℃,电池温度t≤40℃,
404、本发明方法的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度0℃<T≤10℃,电池温度t>40℃,
505、本发明方法的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度10℃<T≤20℃,电池温度t≤40℃,
606、本发明方法的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度10℃<T≤20℃,电池温度t>40℃,
707、本发明方法的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度T>20℃,
110、现有技术吹扫1.5分钟的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:,环境温度T≤0℃,电池温度t≤40℃,
220、现有技术吹扫1.5分钟的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度T≤0℃,电池温度t>40℃,
330、现有技术吹扫1.5分钟的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度0℃<T≤10℃,电池温度t≤40℃,
440、现有技术吹扫1.5分钟的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度0℃<T≤10℃,电池温度t>40℃,
550、现有技术吹扫1.5分钟的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度10℃<T≤20℃,电池温度t≤40℃,
660、现有技术吹扫1.5分钟的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度10℃<T≤20℃,电池温度t>40℃,
770、现有技术吹扫1.5分钟的相对湿度随时间变化实验曲线图,实验条件为:环境温度T>20℃。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述。
关机吹扫系统主要包括燃料电池、整车控制器、燃料电池控制器、动力输出继电器、空气泵、氢气尾排电磁阀、燃料电池温度采集装置和环境温度采集装置,整车控制器与燃料电池控制器通过数据线通讯,燃料电池通过动力输出继电器向外输出电量,燃料电池控制器通过数据线控制燃料电池的运行,燃料电池温度采集装置和环境温度采集装置通过数据线向燃料电池控制器传输温度数据,燃料电池控制器根据获得的温度数据控制关机时吹扫。
吹扫方法包括整车关机时的预关机步骤和用空气泵对燃料电池进行吹扫,预关机步骤包括以下步骤:
1)整车控制器发出整车关机信号后,燃料电池控制器发出预关机指令,使燃料电池动力输出继电器保持吸合状态,断开动力输出继电器与电流转换装置DC/DC(9)的连接,保持空气泵和氢气尾排电磁阀的连接,控制燃料电池的空气和氢气的流量,使燃料电池处于小功率输出状态,满足吹扫燃料电池所需的电量;
2)根据燃料电池温度采集装置和环境温度采集装置采集的温度数据用相对应的吹扫气体速率、尾排电磁阀(7)排气周期和吹扫时长对燃料电池进行吹扫是:将燃料电池温度划分为m个温度区间,将环境温度划分为n个温度区间,m和n为1~8的整数,每个温度区间对应一个温度范围,根据燃料电池温度采集装置采集的温度所在的温度区间m和环境温度采集装置采集的温度所在的温度区间n,确定该m和n组合下的吹扫气体速率、尾排电磁阀(7)排气周期和吹扫时长。
3)吹扫完成后,燃料电池控制器向整车控制器返回预关机完成信号,燃料电池控制器切断燃料电池动力输出继电器,使燃料电池关机,同时整车控制器切断其它辅助电源,完成关机。
实施例以车载额定40kW燃料电池发电系统为对象,采用8AH的蓄电池作为启动电源,空气泵最大转速3600转,最大流量270m3/h,氢气尾排电磁阀CV值1.1。整个系统置入环境仓内在不同的环境温度下运行,环境湿度控制在40%。模拟车载匀速工况加载,每隔一分钟采集燃料电池湿度变化数据。关机吹扫步骤如下:
①整车控制器1发出关机信号信息;
②燃料电池控制器2根据整车关机信号启动预关机命令,即当收到整车的关机命令后,并不马上执行关机命令,而是执行预关机命令,进入预关机状态,执行关机吹扫程序;
③保持氢气进气电磁阀开启,保持动力输出继电器3处于吸合状态,该状态不是为了通过电流转换装置DC/DC9来使驱动电机10工作,而是为了不消耗蓄电池8的电量,由燃料电池11本身发出的小功率电量提供用于吹扫的电力。由于功率较小,产生的水较少,在很大的空气流量下,很容易吹净,对整个过程没有太大影响。
④由环境温度采集装置4测取当前车载燃料电池发电系统外部环境温度,将环境温度信息引入燃料电池发电系统关机吹扫控制中,将环境温度划分为四个温度区间,分别为:n1温度区间的温度为T≤0℃,n2温度区间的温度T为0℃<T≤10℃,n3温度区间的温度T为10℃<T≤20℃,n4温度区间的温度T为T>20℃;
⑤由燃料电池温度采集装置5测取当前车载燃料电池温度,将车载燃料电池温度划分为二个温度区间,分别为:m1温度区间的温度T为T≤40℃,m2温度区间的温度T为T>40℃;
⑥根据所述测取的环境温度所在的区间和测取的燃料电池温度所在的温度区间的组合,确定空气泵6的转速和氢气尾排电磁阀7的开合周期;具体组合状态及空气泵6的转速和氢气尾排电磁阀7的开合周期如下:
1)环境仓环境温度为-5℃,处于n1区间,环境湿度控制在40%,加载10kW驱动电机,由于燃料电池连有散热器14,环境温度较低,使燃料电池温度很难攀升,经10分钟运行,燃料电池温度为5℃,处于m1区间。该m1和n1的组合,环境温度非常低,燃料电池温度也较低,燃料电池内部的水汽大部分已凝结为液态水,为防止过低温度结冰给燃料电池造成损伤,该环境温度和燃料电池温度组合下给定空气泵6转速为3000转/秒,经换算得燃料电池空气尾排流速为28米/秒,高流量、高压力下,空气带来比较高的热量,使气态水不容易凝结,也使已沉降下来的液态水气化,更容易吹出燃料电池。氢气尾排电磁阀7排气周期2秒,开启1秒关闭1秒,由质子交换膜渗透到氢反应界面的水在高频次脉冲压降下,有利于水的排出。吹扫15分钟后,尾排湿度计13测量的湿度下降至43%,接近环境湿度40%,认为已吹扫完全,测试结果见图5中曲线101。
环境仓环境温度和环境湿度保持不变,驱动电机载荷增加到20KW,经10分钟运行,燃料电池温度上升到41℃,处于m2区间。环境温度很低,燃料电池温度较高,此时燃料电池内部凝结的液态水较少,给定空气泵6转速3000转/秒,尾排电磁阀7排气周期2秒,开启1秒关闭1秒。由于水以气态存在的比例高,吹扫10分钟后,尾排湿度计13测量的湿度已下降至41%,燃料电池内的水基本吹扫干净,测试结果见图5中曲线202。
2)环境仓环境温度为5℃,处于n2区间,环境湿度控制在40%,加载10KW驱动电机,由于燃料电池连有散热器14,环境温度较低,使燃料电池温度很难攀升,经10分钟运行,燃料电池温度达到23℃,燃料电池温度也较低,处于m1区间。该m2和n2组合条件下,内部水汽大部分已凝结为液态水,需要较高的流速吹扫,由于环境温度没有低于水的冰点,所以不会给燃料电池带来损伤,为防止过大的气量吹扫使质子交换膜失水而偏干,又避免吹扫不干净引起的腐蚀,给定空气泵6转速2500转/秒,经换算得燃料电池空气尾排流速达到26米/秒,尾排电磁阀7排气周期3秒,开启1秒关闭2秒,该环境温度下氢反应界面渗透过来的水较少,容易排出。吹扫10分钟后尾排湿度计13测量的湿度已下降至43%,测试结果见图5中曲线303。
环境仓环境温度和环境湿度保持不变,驱动电机载荷增加到20KW,经10分钟运行,燃料电池温度上升到48℃,处于m2区间。给定空气泵6转速2500转/秒,尾排电磁阀7排气周期3秒,开启1秒关闭2秒。吹扫6分钟后尾排湿度计13测量的湿度已下降至42%,测试结果见图5中曲线404。
3)环境仓环境温度为15℃,处于n2区间,环境湿度控制在40%,加载10KW驱动电机,由于燃料电池连有散热器14,环境温度较低,使燃料电池温度很难攀升,经10分钟运行,燃料电池温度达到38℃,处于m1区间。环境温度较高,燃料电池内的水液态水含量不高,给定空气泵6转速2000转/秒,测得燃料电池空气尾排流速达到23米/秒,尾排电磁阀7排气周期4秒,开启1秒关闭3秒。吹扫6分钟后尾排湿度计13测量的湿度已下降至44%,测试结果见图5中曲线505。
环境仓环境温度和环境湿度保持不变,驱动电机载荷增加到20KW,经10分钟运行,燃料电池温度上升到55℃处于m2区间。这时燃料电池内水多以气态形式存在,给定空气泵6转速2000转/秒,尾排电磁阀7排气周期4秒,开启1秒关闭3秒。吹扫4分钟后尾排湿度计13测量的湿度已下降至43%,测试结果见图5中曲线606。
4)环境仓环境温度为25℃,处于n2区间,环境湿度控制在40%,加载10KW驱动电机,环境温度高,燃料电池温度上升很快,经10分钟运行,燃料电池温度达到61℃,处于m1区间。由于环境温度很高,内部水均以气态存在,则小气量足以带走大部分的水汽,而不会产生凝结,给定空气泵6转速1500转/秒,测得燃料电池空气尾排流速达到21米/秒,渗透过来的氢反应界面水也以气态存在,少量脉冲即可排出。尾排电磁阀7排气周期5秒,开启1秒关闭4秒。吹扫2分钟后尾排湿度计13测量的湿度已下降至44%,测试结果见图5中曲线707。
⑦当上述吹扫方法执行完毕后,返回关机码,同时发送给整车控制器1。
⑧关机码返回后,整车控制器1控制切断燃料电池动力输出继电器3,所有燃料电池系统部件停止工作,整车控制器1根据关机码切断所有其它辅助电源12供应,关机。
用现有技术方法做了对比测试,由于蓄电池电量的限制,只允许不同温度下吹扫1.5分钟,空气泵6转速3000转,尾排电磁阀7排气周期5秒,开启1秒关闭1秒脉冲式吹扫。测试结果是只有在环境温度高时,接近于吹扫完全,具体测试结果见本发明实验结果与现有技术的对比曲线图6。

Claims (5)

1.一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统,主要包括燃料电池(11)、整车控制器(1)、燃料电池控制器(2)、动力输出继电器(3)、空气泵(6)和氢气尾排电磁阀(7),整车控制器(1)与燃料电池控制器(2)通过数据线通讯,燃料电池(11)通过动力输出继电器(3)向外输出电量,燃料电池控制器(1)通过数据线控制燃料电池(11)的运行,其特征在于所述车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统还包括燃料电池温度采集装置(5)和环境温度采集装置(4),燃料电池温度采集装置(5)和环境温度采集装置(4)通过数据线向燃料电池控制器(2)传输温度数据,燃料电池控制器(2)根据获得的温度数据控制关机吹扫。
2.权利要求1所述的一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统的吹扫方法,包括整车关机时用空气泵(6)对燃料电池(11)进行吹扫,其特征在于所述吹扫方法还包括预关机过程,所述预关机过程包括以下步骤:
1)整车控制器(1)发出整车关机信号后,燃料电池控制器(2)发出预关机指令,使燃料电池动力输出继电器(3)保持吸合状态,保持空气泵(6)运行和氢气尾排电磁阀(7)运行,控制燃料电池(11)的空气和氢气的流量,使燃料电池(11)处于满足吹扫所需功率的输出状态;
2)根据燃料电池温度采集装置(5)和环境温度采集装置(4)采集的温度数据用相对应的吹扫气体速率、尾排电磁阀排气周期和吹扫时长对燃料电池进行吹扫;
3)吹扫完成后,燃料电池控制器(2)向整车控制器(1)返回预关机完成信号,燃料电池控制器(2)切断燃料电池动力输出继电器(3),使燃料电池关机,同时整车控制器(1)切断其它辅助电源,完成关机。
3.根据权利要求2所述一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统的吹扫方法,其特征在于所述根据燃料电池温度采集装置(5)和环境温度采集装置(4)采集的温度数据用相对应的吹扫气体速率、尾排电磁阀排气周期和吹扫时长对燃料电池(11)进行吹扫是:将燃料电池温度划分为m个温度区间,将环境温度划分为n个温度区间,m和n为1~8的整数,每个温度区间对应一个温度范围,根据燃料电池温度采集装置(5)采集的温度所在的温度区间m和环境温度采集装置(4)采集的温度所在的温度区间n,确定该m和n组合下的吹扫气体速率、尾排电磁阀排气周期和吹扫时长。
4.根据权利要求2所述一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统的吹扫方法,其特征在于所述根据燃料电池温度采集装置(5)和环境温度采集装置(4)采集的温度数据用相对应的吹扫气体速率、尾排电磁阀排气周期和吹扫时长对燃料电池进行吹扫是:燃料电池温度和环境温度低则吹扫气体速率高,尾排电磁阀排气周期短,吹扫时长长。
5.根据权利要求4所述一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统的吹扫方法,其特征在于所述吹扫气体速率由空气泵(6)的转速控制。
CN201110449224.7A 2011-12-28 2011-12-28 一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统和吹扫方法 Active CN102522582B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110449224.7A CN102522582B (zh) 2011-12-28 2011-12-28 一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统和吹扫方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110449224.7A CN102522582B (zh) 2011-12-28 2011-12-28 一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统和吹扫方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102522582A true CN102522582A (zh) 2012-06-27
CN102522582B CN102522582B (zh) 2014-06-18

Family

ID=46293419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110449224.7A Active CN102522582B (zh) 2011-12-28 2011-12-28 一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统和吹扫方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102522582B (zh)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102903942A (zh) * 2012-10-31 2013-01-30 中国东方电气集团有限公司 燃料电池输出功率的控制方法和装置
CN104037437A (zh) * 2014-06-13 2014-09-10 新源动力股份有限公司 一种真空保温燃料电池系统
CN105161741A (zh) * 2015-07-08 2015-12-16 中国东方电气集团有限公司 燃料电池的吹扫系统及其吹扫方法
CN108615916A (zh) * 2018-06-21 2018-10-02 中山大洋电机股份有限公司 一种燃料电池及其控制方法
CN109273738A (zh) * 2017-07-17 2019-01-25 现代自动车株式会社 用于控制燃料电池交通工具的方法
CN109572487A (zh) * 2018-12-12 2019-04-05 电子科技大学 一种燃料电池混合动力系统的关机控制方法
CN110120536A (zh) * 2018-02-07 2019-08-13 郑州宇通客车股份有限公司 一种燃料电池系统的吹扫控制方法及系统
CN111092248A (zh) * 2019-12-31 2020-05-01 潍柴动力股份有限公司 一种燃料电池发动机的吹扫控制方法及装置
CN111114391A (zh) * 2019-12-25 2020-05-08 北汽福田汽车股份有限公司 燃料电池维护系统、方法及车辆
CN111224132A (zh) * 2020-01-09 2020-06-02 郑州宇通客车股份有限公司 一种燃料电池关机吹扫方法及系统
CN111403780A (zh) * 2020-03-25 2020-07-10 上海捷氢科技有限公司 一种燃料电池系统的停机处理方法及装置
CN111823891A (zh) * 2019-04-16 2020-10-27 丰田自动车株式会社 燃料电池车辆以及燃料电池车辆的控制方法
CN112864415A (zh) * 2020-12-24 2021-05-28 上海神力科技有限公司 一种消除燃料电池冷却液污染的方法
CN113629277A (zh) * 2021-07-28 2021-11-09 同济大学 一种燃料电池系统及其停机吹扫方法
CN114220992A (zh) * 2021-10-29 2022-03-22 东风汽车集团股份有限公司 一种燃料电池车吹扫系统和吹扫方法
CN114512692A (zh) * 2022-01-28 2022-05-17 上海捷氢科技股份有限公司 一种燃料电池的吹扫方法、燃料电池系统和燃料电池车辆
CN114914486A (zh) * 2022-06-01 2022-08-16 潍柴动力股份有限公司 燃料电池的关机吹扫的控制方法以及其控制装置
CN115084585A (zh) * 2022-06-10 2022-09-20 潍柴动力股份有限公司 燃料电池的控制方法以及控制装置
CN117774784A (zh) * 2024-02-27 2024-03-29 合肥工业大学 一种氢燃料电池汽车的整车上下电时序控制方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1750304A (zh) * 2004-09-13 2006-03-22 上海神力科技有限公司 一种可提高燃料电池稳定性起动与关机运行的控制方法
CN101536229A (zh) * 2006-11-06 2009-09-16 丰田自动车株式会社 燃料电池系统
CN101755357A (zh) * 2007-07-19 2010-06-23 丰田自动车株式会社 燃料电池系统及移动体

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1750304A (zh) * 2004-09-13 2006-03-22 上海神力科技有限公司 一种可提高燃料电池稳定性起动与关机运行的控制方法
CN101536229A (zh) * 2006-11-06 2009-09-16 丰田自动车株式会社 燃料电池系统
CN101755357A (zh) * 2007-07-19 2010-06-23 丰田自动车株式会社 燃料电池系统及移动体

Cited By (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102903942A (zh) * 2012-10-31 2013-01-30 中国东方电气集团有限公司 燃料电池输出功率的控制方法和装置
CN104037437A (zh) * 2014-06-13 2014-09-10 新源动力股份有限公司 一种真空保温燃料电池系统
CN105161741A (zh) * 2015-07-08 2015-12-16 中国东方电气集团有限公司 燃料电池的吹扫系统及其吹扫方法
CN105161741B (zh) * 2015-07-08 2018-09-18 中国东方电气集团有限公司 燃料电池的吹扫系统及其吹扫方法
CN109273738B (zh) * 2017-07-17 2022-06-10 现代自动车株式会社 用于控制燃料电池交通工具的方法
CN109273738A (zh) * 2017-07-17 2019-01-25 现代自动车株式会社 用于控制燃料电池交通工具的方法
US11351889B2 (en) 2017-07-17 2022-06-07 Hyundai Motor Company Method for controlling fuel cell vehicle
CN110120536A (zh) * 2018-02-07 2019-08-13 郑州宇通客车股份有限公司 一种燃料电池系统的吹扫控制方法及系统
CN110120536B (zh) * 2018-02-07 2020-09-01 郑州宇通客车股份有限公司 一种燃料电池系统的吹扫控制方法及系统
CN108615916A (zh) * 2018-06-21 2018-10-02 中山大洋电机股份有限公司 一种燃料电池及其控制方法
CN108615916B (zh) * 2018-06-21 2024-01-05 中山大洋电机股份有限公司 一种燃料电池及其控制方法
CN109572487A (zh) * 2018-12-12 2019-04-05 电子科技大学 一种燃料电池混合动力系统的关机控制方法
CN111823891A (zh) * 2019-04-16 2020-10-27 丰田自动车株式会社 燃料电池车辆以及燃料电池车辆的控制方法
CN111114391A (zh) * 2019-12-25 2020-05-08 北汽福田汽车股份有限公司 燃料电池维护系统、方法及车辆
CN111092248A (zh) * 2019-12-31 2020-05-01 潍柴动力股份有限公司 一种燃料电池发动机的吹扫控制方法及装置
CN111092248B (zh) * 2019-12-31 2021-06-22 潍柴动力股份有限公司 一种燃料电池发动机的吹扫控制方法及装置
CN111224132A (zh) * 2020-01-09 2020-06-02 郑州宇通客车股份有限公司 一种燃料电池关机吹扫方法及系统
CN111403780B (zh) * 2020-03-25 2021-02-12 上海捷氢科技有限公司 一种燃料电池系统的停机处理方法及装置
CN111403780A (zh) * 2020-03-25 2020-07-10 上海捷氢科技有限公司 一种燃料电池系统的停机处理方法及装置
CN112864415A (zh) * 2020-12-24 2021-05-28 上海神力科技有限公司 一种消除燃料电池冷却液污染的方法
CN112864415B (zh) * 2020-12-24 2022-06-21 上海神力科技有限公司 一种消除燃料电池冷却液污染的方法
CN113629277A (zh) * 2021-07-28 2021-11-09 同济大学 一种燃料电池系统及其停机吹扫方法
CN114220992A (zh) * 2021-10-29 2022-03-22 东风汽车集团股份有限公司 一种燃料电池车吹扫系统和吹扫方法
CN114220992B (zh) * 2021-10-29 2023-08-29 东风汽车集团股份有限公司 一种燃料电池车吹扫系统和吹扫方法
CN114512692A (zh) * 2022-01-28 2022-05-17 上海捷氢科技股份有限公司 一种燃料电池的吹扫方法、燃料电池系统和燃料电池车辆
CN114512692B (zh) * 2022-01-28 2024-04-26 上海捷氢科技股份有限公司 一种燃料电池的吹扫方法、燃料电池系统和燃料电池车辆
CN114914486A (zh) * 2022-06-01 2022-08-16 潍柴动力股份有限公司 燃料电池的关机吹扫的控制方法以及其控制装置
CN115084585A (zh) * 2022-06-10 2022-09-20 潍柴动力股份有限公司 燃料电池的控制方法以及控制装置
CN117774784A (zh) * 2024-02-27 2024-03-29 合肥工业大学 一种氢燃料电池汽车的整车上下电时序控制方法
CN117774784B (zh) * 2024-02-27 2024-05-14 合肥工业大学 一种氢燃料电池汽车的整车上下电时序控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102522582B (zh) 2014-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102522582B (zh) 一种车载燃料电池发电系统的关机吹扫系统和吹扫方法
CN112186223B (zh) 一种汽车燃料电池系统及其空气湿度控制方法
CN108172930B (zh) 电池包冷却控制方法、装置和电池包
CN105161741A (zh) 燃料电池的吹扫系统及其吹扫方法
CN107425210B (zh) 一种质子交换膜燃料电池冷启动系统及工作方法
CN101170190B (zh) 一种氢燃料电池全自动加湿和水管理系统
CN101356674B (zh) 燃料电池系统及其冷却控制方法
CN103715440A (zh) 燃料电池系统的自动冷藏保护
CN110374856B (zh) 一种燃料电池用氢引射泵测试系统
CN109390613A (zh) 燃料电池内阻的调整方法及系统
CN102473942A (zh) 燃料电池的含水量控制方法以及燃料电池系统
CN114361512B (zh) 一种燃料电池排水、排杂控制系统及控制方法
CN110120536A (zh) 一种燃料电池系统的吹扫控制方法及系统
CN109004293B (zh) 动力电池液冷系统热管理模块大小循环控制方法
CN111106367A (zh) 一种避免燃料电池二次结冰冷启动失败的系统及控制方法
CN108470924A (zh) 一种燃料电池低温存储的吹扫方法
CN109713336A (zh) 一种燃料电池的控制系统
CN113571737A (zh) 一种空冷电堆环境模拟测试系统及其控制方法
CN105659420B (zh) 在关闭时燃料电池系统的起动准备方法
KR101553446B1 (ko) 에어 퍼징을 통한 동결물질 제거 효과가 우수한 연료전지 시스템 및 그 제어 방법
CN108443207A (zh) 一种燃料电池系统空压机的控制方法
CN104564438A (zh) 高热效醇类发电机组
CN209461582U (zh) 一种氢燃料电池低温储存装置
CN106229530B (zh) 可在低温下快速开启的质子交换膜燃料电池排氢系统
CN107507995B (zh) 一种燃料电池非对称加湿控制系统及工作方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant