CN110828863A - 一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法 - Google Patents
一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110828863A CN110828863A CN201911049268.3A CN201911049268A CN110828863A CN 110828863 A CN110828863 A CN 110828863A CN 201911049268 A CN201911049268 A CN 201911049268A CN 110828863 A CN110828863 A CN 110828863A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- value
- fuel cell
- expression
- proportional valve
- electric control
- 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
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
- H01M8/04992—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by the implementation of mathematical or computational algorithms, e.g. feedback control loops, fuzzy logic, neural networks or artificial intelligence
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
- H01M8/04305—Modeling, demonstration models of fuel cells, e.g. for training purposes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
- H01M8/04694—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by variables to be controlled
- H01M8/04746—Pressure; Flow
- H01M8/04753—Pressure; Flow of fuel cell reactants
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Artificial Intelligence (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- Fuzzy Systems (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Software Systems (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
Abstract
一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法,主要包括以下步骤:S1、建立进入燃料电池的氢气流量Q(x)数学模型,S2、建立Q′(ΔP)物理模型,S3、将Q(x)和Q′(ΔP)输入FCU控制系统中,S4、启动燃料电池,进入扫气阶段,关闭瓶阀,FCU控制系统设定功率请求,对应的获取燃料电池所需的Q(x)值和Q′(ΔP)值,S5、计算S4中FCU控制系统获取的Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值是否符合精度要求,S6、重新确定S1中Q(x)表达式中的系统向量θ,调整电控比例阀的控制精准度,S7、当S6中系统向量θ重新确定后,代入S1中Q(x)表达式内,以得到调整后的Q(x)表达式,并将调整后的Q(x)表达式输入FCU控制系统中,S8、重复S4‑S7的操作,直至FCU控制系统获取的Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差符合精度要求,即可得到控制精准度高的电控比例阀。
Description
技术领域
本发明涉及燃料电池汽车领域,尤其涉及一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法。
背景技术
氢燃料电池控制系统需要阴极含氧量和阳极氢气量精准配合。当整车需求功率跟随外部环境变化时,氢燃料电池系统中燃料电池需求的空燃比也会跟随性变化。氢气供给系统中电控比例阀控制进入燃料电池内的氢气流量,若氢气流量的控制精度差,燃料电池输出功率将产生波动。电控比例阀由于生产一致性差,内部结构老化等因素导致电控比例阀的动态响应和控制精度产生变化,进而导致其控制进入燃料电池内的氢气流量精准度下降,影响氢燃料电池控制系统的正常使用。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法。
本发明提供一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法,主要包括以下步骤:
S1、建立燃料电池所需的氢气流量与电控比例阀加电时间和中压压力之间的数学模型Q(x),其表达式如下所示:
Q(x)=θ0+θ1*P+θ2*T+θ3*P*T+θ4*P2 (1)
Q(x)=θT*x (2)
θ=[θ0,θ1,θ2,θ3,θ4]T (3)
x=[1,P,T,P*T,P2]T (4)
上式(1)-式(4)中,Q(x)代表进入燃料电池的氢气流量;
P代表不同功率需求下的中压压力;
T代表电控比例阀加电时间;
S2、建立进入燃料电池系统的实际氢气流量与中压压力和压降之间的物理模型Q′(ΔP),其表达式如下所示:
上式中,Q′(ΔP)为进入燃料电池的实际氢气流量;
k代表氢气的弹性模量;
P代表不同功率需求下的中压压力;
t代表氢气温度;
V代表减压阀至电控比例阀之间管道的容积;
ΔP代表中压管路中的压降;
Qdrain代表阳极排气管路中废氢的回流量;
S3、将S1中得到的Q(x)和S2中得到Q′(ΔP)输入FCU控制系统中;
S4、通过VCU控制系统向FCU控制系统发送启动燃料电池命令,FCU控制系统进入扫气阶段,扫气后期,关闭瓶阀,FCU控制系统设定功率请求,对应的自动获取燃料电池所需的Q(x)值和进入燃料电池的Q′(ΔP)值;
S5、计算S4中FCU控制系统获取的Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值是否符合精度要求;
S6、若S5中Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值符合精度要求,则表明电控比例阀的控制精准度高,无需调整,若Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值不符合精度要求时,则表明电控比例阀的控制精准度低,此时,通过式(6)重新确定S1中Q(x)表达式中的系统向量θ,以对电控比例阀的控制精准度进行调整,其中,式(6)的表达式为:
θi=θi-α(Qθ(x)-Q′(ΔP))*xi (6)
上式中,α代表学习速率;
i=0,1,2,3,4;
S7、当S6中系统向量θ重新确定后,代入S1中Q(x)表达式内,以得到调整后的Q(x)表达式,并将调整后的Q(x)表达式输入FCU控制系统中;
S8、重复S4-S7的操作,直至FCU控制系统获取的Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差符合精度要求,即可得到控制精准度高的电控比例阀。
进一步地,当Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值小于5%时,则表明Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值符合精度要求。
进一步地,重新确定S1中Q(x)表达式中的系统向量θ包括以下步骤:
S61、建立代价函数J,其表达式如下所示:
S62、对式(7)进行求导,即可得到所述式(6)的表达式。
本发明提供的技术方案带来的有益效果是:可以补偿氢气电控比例阀由于生产一致性不好和阀体机械结构老化带来的流量偏差,精准的氢气流量控制可以提升氢燃料电池输出功率的准确性和可靠性,从而节省大量的成本。
附图说明
图1是现有技术中燃料电池氢气供给系统的结构示意图;
图2是本发明所述一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法的流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地描述。
燃料电池氢气供给系统如图1所示,其中,所述燃料电池氢气供给系统包括氢气瓶、瓶阀(这里的瓶阀为氢气瓶自带的瓶阀,由FCU控制系统控制)、减压阀、止回阀、电控比例阀、燃料电池阳极流道、氢气循环泵、热交换器、三通电磁阀组成。经过氢气瓶、瓶阀至减压阀的管路内为高压氢气气体(最高可达70MPa),而经过减压阀、止回阀至电控比例阀的管路内为中压氢气气体,其中,经过减压阀将稳定在0.8~1MPa左右。在燃料电池氢气供给系统中,通过电控比例阀可调节进入燃料电池参与反应的氢气流量,而未参与反应的废氢混合气则通过三通电磁阀进入回流管道,并在氢气循环泵的作用下,经过热交换器冷却后再重新进入燃料电池。当燃料电池初次加氢后上电,为了防止氢气供给系统内进入空气,FCU将调用反吹策略,将氢气供给系统中的氢气气体通过三通电磁阀的另一个通道排出大气。
在此,需要说明的是,本发明不涉及对燃料电池氢气供给系统的改进,上述燃料电池氢气供给系统与现有技术中的燃料电池氢气供给系统的组成、个组成间的连接关系和工作原理均一致,且上述燃料电池氢气供给系统不是本发明需要保护的内容,因此,本发明对其内各个组成部分的连接关系和工作原理不再进行赘述。
基于上述燃料电池氢气供给系统的工作原理,本发明设计了一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法,其流程图如图2所示,其主要包括以下步骤:
S1、建立燃料电池所需的氢气流量与电控比例阀加电时间和中压压力之间的数学模型Q(x),其表达式如下所示:
Q(x)=θ0+θ1*P+θ2*T+θ3*P*T+θ4*P2 (1)
Q(x)=θT*x (2)
θ=[θ0,θ1,θ2,θ3,θ4]T (3)
x=[1,P,T,P*T,P2]T (4)
上式(1)-式(4)中,Q(x)代表燃料电池所需的氢气流量;
P代表不同功率需求下的中压压力;
T代表电控比例阀加电时间;
在此,需要说明的是,上式中的x不具有实际的代指意义,仅为了方便表达式(4)的方程式;Q(x)为根据燃料电池汽车的需求功率得到的燃料电池所需参与反应的氢气流量,在模型建立后,先通过现有技术,根据燃料电池汽车的需求功率,分别对应的获取燃料电池所需的的氢气流量Q(x)、对应功率下需求的中压压力P以及电控比例阀加电时间T,并通过上述式(1)-式(4),以得到θ,求得θ后,即可确定Q(x)的最终表达式,并在后续控制电控比例阀的应用中,通过获取Q(x)值和P值后,结合式(1)和式(2),计算电控比例阀加电时间。
S2、建立进入燃料电池系统的实际氢气流量与中压压力和压降之间的物理模型Q′(ΔP),其表达式如下所示:
上式中,Q′(ΔP)为进入燃料电池的实际氢气流量;
k代表氢气的弹性模量;
P代表不同功率需求下的中压压力;
t代表氢气温度;
V代表减压阀至电控比例阀之间管道的容积;
ΔP代表中压管路中的压降;
Qdrain代表阳极排气管路中废氢的回流量;
在此,需要说明的是,当关闭瓶阀后,FCU控制系统控制电控比例阀开启后,中压管路中气体会产生压降ΔP,此时,根据式(5),可获取通过电控比例阀进入燃料电池的实际氢气流量值Q′(ΔP);上式(5)中,V、P、t、ΔP和Qdrain也可通过设备直接测得,且当燃料电池阳极排出气体通过三通电磁阀排出大气,且不产生回流时Qdrain=0。而k则通过此时氢气的温度和压力,经过MAP查表就可以得到氢气的弹性模量。
S3、将S1中得到的Q(x)和S2中得到Q′(ΔP)输入FCU控制系统中;
S4、VCU控制系统向FCU控制系统发送启动燃料电池命令,FCU控制系统进入扫气阶段,扫气后期,关闭瓶阀,FCU控制系统设定功率请求,对应的自动获取燃料电池所需的Q(x)值和进入燃料电池的Q′(ΔP)值;其中,FCU控制系统设定的功率请求为,大于或等于FCU控制系统保证燃料电池正常运行时所需的需求功率,其值为由设计人员自行设置。
S5、计算S4中FCU控制系统获取的Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值是否符合精度要求;
S6、当S5中的Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值小于5%时,则表明Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差符合精度要求,电控比例阀的控制精准度高,当Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差大于5%时,则表明Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差不符合精度要求,电控比例阀的控制精准度低,此时,需要对Q(x)中的θ进行自学习,以调整θ值,其中,θ通过式(6)进行自学习调整,式(6)的表达式为:
θi=θi-α(Qθ(x)-Q′(ΔP))*xi (6)
上式中,α代表学习速率;
i=0,1,2,3,4;
在对θ进行自学习调整之前,根据θ的收敛速度和收敛精度两个指标可对α直接进行设置;
上述式(6)的推导还包括一下步骤:
S61、建立代价函数J,其表达式如下所示:
S62、对式(7)进行求导,即可得到所述式(6)的表达式;
S7、当θ自学习调整结束后,代入S1中,以得到调整后的Q(x)表达式,再重复S4-S6的操作,直至最终FCU控制系统获取的Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值符合精度要求后,即可得到控制精准度高的电控比例阀。
本发明通过上述S1-S7的方法,可对生产一致性不好和阀体机械结构老化的电控比例阀的控制精准度进行调节,以提高电控比例阀的控制精准度,精准的控制进入燃料电池的氢气流量,进而实现提升氢燃料电池输出功率的准确性和可靠性。
在本文中,所涉及的前、后、上、下等方位词是以附图中零部件位于图中以及零部件相互之间的位置来定义的,只是为了表达技术方案的清楚及方便。应当理解,所述方位词的使用不应限制本申请请求保护的范围。
在不冲突的情况下,本文中上述实施例及实施例中的特征可以相互结合。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法,其特征在于,主要包括以下步骤:
S1、建立燃料电池所需的氢气流量与电控比例阀加电时间和中压压力之间的数学模型Q(x),其表达式如下所示:
Q(x)=θ0+θ1*P+θ2*T+θ3*P*T+θ4*P2 (1)
Q(x)=θT*x (2)
θ=[θ0,θ1,θ2,θ3,θ4]T (3)
x=[1,P,T,P*T,P2]T (4)
上式(1)-式(4)中,Q(x)代表进入燃料电池的氢气流量;
P代表不同功率需求下的中压压力;
T代表电控比例阀加电时间;
S2、建立进入燃料电池系统的实际氢气流量与中压压力和压降之间的物理模型Q′(ΔP),其表达式如下所示:
上式中,Q′(ΔP)为进入燃料电池的实际氢气流量;
k代表氢气的弹性模量;
P代表不同功率需求下的中压压力;
t代表氢气温度;
V代表减压阀至电控比例阀之间管道的容积;
ΔP代表中压管路中的压降;
Qdrain代表阳极排气管路中废氢的回流量;
S3、将S1中得到的Q(x)和S2中得到Q′(ΔP)输入FCU控制系统中;
S4、启动燃料电池,进入扫气阶段,关闭瓶阀,FCU控制系统设定调整功率请求,对应的获取燃料电池所需的Q(x)值和Q′(ΔP)值;
S5、计算S4中FCU控制系统获取的Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值是否符合精度要求;
S6、若S5中Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值符合精度要求,则表明电控比例阀的控制精准度高,无需调整,若Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值不符合精度要求时,则表明电控比例阀的控制精准度低,此时,通过式(6)重新确定S1中Q(x)表达式中的系统向量θ,以对电控比例阀的控制精准度进行调整,其中,式(6)的表达式为:
θi=θi-α(Qθ(x)-Q′(ΔP))*xi (6)
上式中,α代表学习速率;
i=0,1,2,3,4;
S7、当S6中系统向量θ重新确定后,代入S1中Q(x)表达式内,以得到调整后的Q(x)表达式,并将调整后的Q(x)表达式输入FCU控制系统中;
S8、重复S4-S7的操作,直至FCU控制系统获取的Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差符合精度要求,即可得到控制精准度高的电控比例阀。
2.根据权利要求1所述的一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法,其特征在于,当Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值小于5%时,则表明Q(x)值和Q′(ΔP)值的误差值符合精度要求。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911049268.3A CN110828863B (zh) | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911049268.3A CN110828863B (zh) | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110828863A true CN110828863A (zh) | 2020-02-21 |
CN110828863B CN110828863B (zh) | 2020-12-29 |
Family
ID=69551470
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911049268.3A Active CN110828863B (zh) | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110828863B (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111274713A (zh) * | 2020-03-09 | 2020-06-12 | 西南交通大学 | 动车组多堆燃料电池系统剩余使用寿命一致性控制方法 |
CN114325398A (zh) * | 2021-11-08 | 2022-04-12 | 淮阴工学院 | 一种针对质子交换膜燃料电池系统的故障检测方法 |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101364650A (zh) * | 2007-08-09 | 2009-02-11 | 上海神力科技有限公司 | 一种控制燃料电池空气和氢气运行压力稳定的方法 |
KR20130071731A (ko) * | 2011-12-21 | 2013-07-01 | 현대자동차주식회사 | 연료전지 스택 내 연료극의 압력 요동 제어방법 |
JP2014092213A (ja) * | 2012-11-02 | 2014-05-19 | Toyota Motor Corp | 燃料ガス供給装置と車両 |
CN105351596A (zh) * | 2015-12-07 | 2016-02-24 | 沈阳工业大学 | 比例电磁阀复合控制方法 |
CN106848352A (zh) * | 2017-03-24 | 2017-06-13 | 同济大学 | 基于电堆模拟器的燃料电池空气供应子系统匹配测试方法 |
CN109428098A (zh) * | 2017-09-01 | 2019-03-05 | 现代自动车株式会社 | 用于控制燃料电池的氢供给的方法和系统 |
US20190181477A1 (en) * | 2017-12-08 | 2019-06-13 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Implementation of feedforward and feedback control in state mediator |
CN109980252A (zh) * | 2019-03-25 | 2019-07-05 | 武汉海亿新能源科技有限公司 | 一种燃料电池氢气和空气供给控制方法、装置和系统 |
CN110350219A (zh) * | 2019-07-03 | 2019-10-18 | 华人运通(上海)新能源驱动技术有限公司 | 氢气喷射器的控制方法、控制装置及存储介质 |
-
2019
- 2019-10-31 CN CN201911049268.3A patent/CN110828863B/zh active Active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101364650A (zh) * | 2007-08-09 | 2009-02-11 | 上海神力科技有限公司 | 一种控制燃料电池空气和氢气运行压力稳定的方法 |
KR20130071731A (ko) * | 2011-12-21 | 2013-07-01 | 현대자동차주식회사 | 연료전지 스택 내 연료극의 압력 요동 제어방법 |
JP2014092213A (ja) * | 2012-11-02 | 2014-05-19 | Toyota Motor Corp | 燃料ガス供給装置と車両 |
CN105351596A (zh) * | 2015-12-07 | 2016-02-24 | 沈阳工业大学 | 比例电磁阀复合控制方法 |
CN106848352A (zh) * | 2017-03-24 | 2017-06-13 | 同济大学 | 基于电堆模拟器的燃料电池空气供应子系统匹配测试方法 |
CN109428098A (zh) * | 2017-09-01 | 2019-03-05 | 现代自动车株式会社 | 用于控制燃料电池的氢供给的方法和系统 |
US20190181477A1 (en) * | 2017-12-08 | 2019-06-13 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Implementation of feedforward and feedback control in state mediator |
CN109980252A (zh) * | 2019-03-25 | 2019-07-05 | 武汉海亿新能源科技有限公司 | 一种燃料电池氢气和空气供给控制方法、装置和系统 |
CN110350219A (zh) * | 2019-07-03 | 2019-10-18 | 华人运通(上海)新能源驱动技术有限公司 | 氢气喷射器的控制方法、控制装置及存储介质 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
BREWER, PAUL J.等: "Influence of Pressure on the Composition of Gaseous Reference Materials", 《ANALYTICAL CHEMISTRY》 * |
代祥等: "动态下电磁阀控对靶喷雾流量特性及控制方法", 《江苏农业学报》 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111274713A (zh) * | 2020-03-09 | 2020-06-12 | 西南交通大学 | 动车组多堆燃料电池系统剩余使用寿命一致性控制方法 |
CN114325398A (zh) * | 2021-11-08 | 2022-04-12 | 淮阴工学院 | 一种针对质子交换膜燃料电池系统的故障检测方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110828863B (zh) | 2020-12-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110828863B (zh) | 一种调整燃料电池汽车电控比例阀控制精准度的方法 | |
WO2016027335A1 (ja) | 燃料電池システム及び燃料電池システムの制御方法 | |
CN110816314B (zh) | 一种进入燃料电池氢气流量的判断方法 | |
DE102013221312A1 (de) | Kathodenströmungsteilungs-Steuerung und Drucksteuerung für ein Fahrzeug-Brennstoffzellen-Leistungsversorgungssystem | |
CN104753059B (zh) | 带有自适应阻抗二次调节的直流变换器下垂控制方法 | |
CN102956902B (zh) | 用于具有脉冲干扰的电子压力调节器系统的先进控制算法 | |
KR102468382B1 (ko) | 연료전지 수소 공급 제어방법 및 시스템 | |
CN105375487B (zh) | 一种发电机组进相能力的建模方法 | |
CN112635802A (zh) | 一种车用质子交换膜燃料电池系统氢气控制方法 | |
CN109690850A (zh) | 用于燃料电池的反应气体的受控制的气体调节装置 | |
CN111408289A (zh) | 一种工业化连续高精度混合气体的方法及系统 | |
CN105182744B (zh) | 纳米定位系统的抗干扰控制方法 | |
CN112417792B (zh) | 一种基于饱和电抗器可控边界的电解铝外特性建模方法 | |
CN114464848A (zh) | 一种车载供氢系统氢气流量负载匹配控制方法和装置 | |
DE102013221313B4 (de) | Verfahren für eine verbesserte Kathodendrucksteuerung mithilfe eines Kapazitätsmodells | |
CN113611899A (zh) | 一种燃料电池系统空气压力的控制方法 | |
EP3333952B1 (en) | Fuel cell system and method of operating fuel cell system | |
JP2021044107A (ja) | 燃料電池システム及び排出弁の開閉方法 | |
EP4038680A1 (en) | Battery water pump control method, battery controller and battery | |
CH697499B1 (de) | Brennstoffzellenanlage mit einem Kathodenstoffstrom. | |
CN105603467A (zh) | 一种滞后性pH控制装置及控制方法 | |
CN116044645B (zh) | 一种水轮发电机组调速器功率前馈控制修正方法 | |
JP5119568B2 (ja) | 燃料電池システムの制御装置及び燃料電池システムの制御方法 | |
CN114294125B (zh) | 基于线性自抗扰的固液变推力发动机控制器和控制方法 | |
JP6349241B2 (ja) | 燃料電池評価装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20210519 Address after: 046000 7th floor, block a, Yuecheng financial service center, No.36 zhuomaxi street, Changzhi City, Shanxi Province Patentee after: Zhongji hydrogen energy automobile (Changzhi) Co.,Ltd. Address before: Room 101, 1 / F, building 13, phase I, industrial incubation base, east of future third road and south of Keji fifth road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province Patentee before: WUHAN LUOGEFU HYDROGEN ENERGY AUTOMOBILE Co.,Ltd. |