EP4399435A1 - Verfahren und vorrichtung zum ermitteln des in einem tank herrschenden druckes - Google Patents

Verfahren und vorrichtung zum ermitteln des in einem tank herrschenden druckes

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EP4399435A1
EP4399435A1 EP22762093.7A EP22762093A EP4399435A1 EP 4399435 A1 EP4399435 A1 EP 4399435A1 EP 22762093 A EP22762093 A EP 22762093A EP 4399435 A1 EP4399435 A1 EP 4399435A1
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EP
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tank
pressure
valve
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solenoid
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Robert Bosch GmbH
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C5/00Methods or apparatus for filling containers with liquefied, solidified, or compressed gases under pressures
    • F17C5/002Automated filling apparatus
    • F17C5/007Automated filling apparatus for individual gas tanks or containers, e.g. in vehicles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C13/00Details of vessels or of the filling or discharging of vessels
    • F17C13/02Special adaptations of indicating, measuring, or monitoring equipment
    • F17C13/025Special adaptations of indicating, measuring, or monitoring equipment having the pressure as the parameter

Definitions

  • the present invention relates to a method for determining the pressure prevailing in a tank.
  • the present invention also relates to a corresponding device, a corresponding computer program and a corresponding storage medium.
  • pressure tanks made of carbon fiber-reinforced plastic, for example, are used, which can withstand a tank pressure of up to 800 bar.
  • the resulting storage density gives the generic vehicle a range of more than 500 km.
  • DE102006027712A1 discloses an electromagnetic shut-off valve that has a particular application for opening and closing a compressed hydrogen storage tank.
  • the valve includes two valve sealing members, with one side of one valve sealing member being on the high pressure side of the valve and an opposite side of the other valve sealing member being on the high pressure side of the valve. Therefore, the pressure applied to the two valve sealing elements is balanced, requiring less force to open the valve against the high pressure.
  • the invention provides a method for determining the pressure prevailing in a tank, a corresponding device, a corresponding computer program and a corresponding storage medium according to the independent claims.
  • the proposed method is based on the finding that in compressed gas tanks in mobile applications such.
  • B. in hydrogen tank systems usually a shut-off valve is used.
  • the valve should close when stationary and thus seal the tank container.
  • the valve opens, allowing gas to be extracted to supply the drive system with fuel.
  • a shut-off valve of this type can be constructed, for example, as a solenoid-controlled control valve of the type outlined above.
  • the valve When stationary, the valve is closed, with the spring pressing the valve needle onto the valve seat, as described, and thus sealing the tank container.
  • an electrical voltage is applied to the magnetic coil.
  • the magnetic force generated in this way overcomes the closing spring and pressure force and thus opens the valve.
  • the approach according to the invention also takes account of the need to measure the gas temperature and gas pressure of the tank container in order to control or monitor its condition. In conventional tank systems with multiple tank containers, however, not every container is sometimes equipped with a pressure sensor. Rather, often only a single high-pressure sensor is installed in the high-pressure line, which measures the pressure therein.
  • the pressure in the tank containers can be calculated from the measured pressure in the high-pressure line, or at least it can be estimated.
  • the pressure in the tank containers Before the tank valves are opened, e.g. B. when starting the vehicle, the pressure in the tank containers is unknown without a pressure sensor. This is particularly disadvantageous when different pressures prevail in the individual tank containers at the start. In such a situation, due to strong pressure differences between the tank containers and the high-pressure line, some tank valves can be opened with a delay, which may delay the start of the vehicle as a whole.
  • the method described below makes it possible to open the tank valves in a specific order when starting the vehicle while the tank valves are still closed, knowing the pressure in individual tank containers, and thus putting the tank system into operation smoothly.
  • provision can be made for creating a software function that determines the pressure in a tank container in which no pressure sensor is installed, before the tank valve, which is designed as a solenoid-controlled shut-off valve, is opened.
  • This function can partially replace a pressure sensor in the tank to ensure the smooth opening of the tank To allow tank system and determination of the level of the tank system at the start.
  • FIG. 1 shows a drop in the current through the magnetic coil which is characteristic of the opening of a magnetic valve.
  • FIG. 2 shows the flow chart of a method according to a first embodiment.
  • FIG. 3 schematically shows a control device according to a second embodiment.
  • FIG. 1 illustrates a drop (13) in the current (11) through the magnetic coil which is characteristic of the opening (12) of a shut-off magnetic valve.
  • the spring force which presses the valve needle onto the valve seat, and the pressure force prevail.
  • an electrical voltage (10) is applied to the magnetic coil, a magnetic force is built up. As soon as this overcomes the spring and pressure force, the valve begins to open.
  • this first valve needle lift can be seen in the diagram according to FIG. 1 from a kink in the graph of the current intensity (11).
  • the compressive force can be determined by looking at the spring, compressive and magnetic forces together.
  • the spring force is generally known as a design variable; the magnetic force can be determined from the electrical current (11) and the parameters of the magnetic coil.
  • the tank pressure can thus be determined from the pressure force calculated in this way and the pressure measured in the high-pressure line.
  • the commissioning of a hydrogen-powered motor vehicle can be optimized with a plurality of tanks connected by a common pressure line, which are filled with fuel to varying degrees and are each closed by a solenoid valve.
  • a predetermined voltage (10 - Figure 1) is applied to the solenoid coil of each solenoid valve (process 21) and the current (11 - Figure 1) flowing through the solenoid coil is measured (process 22) until a signal for opening (12 - Figure 1 ) of the solenoid valve characteristic decrease (13) of the current (11 - Figure 1) is recorded, which indicates the onset of lifting movement of the valve needle against the spring force exerted by the valve spring.
  • the line pressure prevailing in the common pressure line is measured once using the pressure sensor provided for this purpose.
  • This method (20) can be implemented, for example, in software or hardware or in a mixed form of software and hardware, for example in a control unit (30), as the schematic illustration in FIG. 3 illustrates.

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Abstract

Verfahren (20) zum Ermitteln eines in einem Tank herrschenden Tankdruckes, gekennzeichnet durch folgende Merkmale: - an eine Magnetspule eines den Tank verschließenden Magnetventiles wird eine vorgegebene Spannung (10) angelegt (21), - der durch die Magnetspule fließende Strom (11) wird gemessen (22), bis ein für eine Öffnung (12) des Magnetventiles charakteristischer Rückgang (13) des Stromes (11) verzeichnet wird und - der Tankdruck wird anhand des während des Rückganges (13) gemessenen Stromes (11) berechnet (23).

Description

Beschreibung
Titel
Verfahren und Vorrichtung zum
Ermitteln des in einem Tank herrschenden Druckes
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermitteln des in einem Tank herrschenden Druckes. Die vorliegende Erfindung betrifft darüber hinaus eine entsprechende Vorrichtung, ein entsprechendes Computerprogramm sowie ein entsprechendes Speichermedium.
Stand der Technik
In wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen nach dem Stand der Technik werden Drucktanks beispielsweise aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff verwendet, die einem Tankdruck von bis zu 800 bar standhalten. Die resultierende Speicherdichte verleiht dem gattungsmäßigen Fahrzeug eine Reichweite von mehr als 500 km.
DE102006027712A1 offenbart ein elektromagnetisches Sperrventil (shut-off valve), das eine besondere Anwendung zum Öffnen und Schließen eines Druckwasserstoffspeichertanks besitzt. Bei einer Ausführungsform umfasst das Ventil zwei Ventildichtelemente, wobei eine Seite eines Ventildichtelements sich an der Hochdruckseite des Ventils befindet und eine entgegengesetzte Seite des anderen Ventildichtelements sich an der Hochdruckseite des Ventils befindet. Daher wird der Druck, der auf die beiden Ventildichtelemente aufgebracht wird, ausgeglichen, sodass weniger Kraft erforderlich ist, um das Ventil gegen den hohen Druck zu öffnen.
Bekannt sind ferner sogenannte direktgesteuerte Magnetventile, deren Antrieb unmittelbar auf ein Dichtelement in Gestalt eines nadelförmigen Ventilkolbens wirkt. Bei ausgeschaltetem Elektromagnet hält eine Druckfeder das Ventil geschlossen, indem sie den Ventilkolben gegen den Ventilsitz drückt. Die Strömungsrichtung des Mediums durch das Ventil ist bestimmungsgemäß so festgelegt, dass bei geschlossenem Ventil der sich zwischen Zu- und Auslauf des Ventils aufbauende Differenzdruck den Ventilkolben zusätzlich gegen den Ventilsitz drückt. Um das Ventil zu öffnen, muss der Kolben allein durch den elektromagnetischen Antrieb vom Ventilsitz abgehoben werden; der Antrieb muss also gegen die Druckfeder und gegen den am Ventilkolben anliegenden Differenzdruck arbeiten. Die minimale benötigte Kraft des elektromagnetischen Antriebs zum Öffnen eines derartigen Ventils hängt vor allem von der Federkraft, der Ventilsitzgröße und dem maximalen Differenzdruck bei geschlossenem Ventil ab.
Offenbarung der Erfindung
Die Erfindung stellt ein Verfahren zum Ermitteln des in einem Tank herrschenden Druckes, eine entsprechende Vorrichtung, ein entsprechendes Computerprogramm sowie ein entsprechendes Speichermedium gemäß den unabhängigen Ansprüchen bereit.
Das vorgeschlagene Verfahren fußt auf der Erkenntnis, dass in Druckgastankbehältern in mobilen Anwendungen, z. B. in Wasserstofftanksystemen, üblicherweise ein Shut-Off-Ventil verwendet wird. Das Ventil soll im Stillstand schließen und damit den Tankbehälter abdichten. Im Betrieb öffnet das Ventil und ermöglicht dadurch die Entnahme von Gas zur Versorgung des Antriebssystems mit Kraftstoff.
Ein Shut-Off-Ventil dieser Gattung kann beispielweise als magnetgesteuertes Regelventil der oben umrissenen Bauart konstruiert werden. Im Stillstand ist das Ventil geschlossen, wobei die Feder wie beschrieben die Ventilnadel auf den Ventilsitz drückt und somit den Tankbehälter abdichtet. Um das Ventil im Betrieb zu öffnen, wird der Magnetspule eine elektrische Spannung angelegt. Die dadurch erzeugte Magnetkraft überwindet die schließende Feder- sowie Druckkraft und öffnet dadurch das Ventil. Der erfindungsgemäße Ansatz trägt ferner dem Bedürfnis Rechnung, zur Kontrolle bzw. Überwachung des Zustands des Tankbehälters dessen Gastemperatur und -druck zu messen. In herkömmlichen Tanksystemen mit mehreren Tankbehältern ist jedoch mitunter nicht jeder Behälter mit einem Drucksensor ausgestattet. Vielmehr wird oftmals nur ein einziger Hochdrucksensor in der Hochdruckleitung installiert, der den Druck darin misst. Im Betrieb, bei dem Tankventile von allen Tankbehältern geöffnet sind, kann aus dem gemessenen Druck in der Hochdruckleitung der Druck in den Tankbehältern berechnet oder dieser zumindest abgeschätzt werden. Bevor die Tankventile geöffnet werden, z. B. beim Start des Fahrzeugs, ist der Druck in den Tankbehältern ohne Drucksensor jedoch unbekannt. Dies ist besonders nachteilig, wenn beim Start in den einzelnen Tankbehältern unterschiedlicher Druck herrscht. In einer solchen Situation können aufgrund starker Druckunterschiede zwischen Tankbehältern und Hochdruckleitung manche Tankventile verzögert geöffnet werden, was möglicherweise den Start des Fahrzeuges insgesamt verzögert.
Das nachfolgend beschriebene Verfahren indes gestattet es, beim Start des Fahrzeugs, während die Tankventile noch geschlossen sind, in Kenntnis des Druckes in einzelnen Tankbehältern deren Tankventile in einer bestimmten Reihenfolge zu öffnen und das Tanksystem somit reibungslos in Betrieb zu nehmen.
Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im unabhängigen Anspruch angegebenen Grundgedankens möglich. So mag es auch vorteilhaft sein, beim Start den Druck in den einzelnen Tankbehältern ohne Drucksensoren zu erkennen, um den genauen Füllstand des Kraftstoffs im jeweiligen Tankbehälter zu ermitteln.
Gemäß einem weiteren Aspekt kann vorgesehen sein, eine Software-Funktion zu erstellen, die den Druck in einem Tankbehälter, in dem kein Drucksensor installiert ist, zu ermitteln, bevor das als magnetgesteuertes Shut-Off-Ventil ausgebildete Tankventil geöffnet wird. Diese Funktion kann einen Drucksensor im Tankbehälter teilweise ersetzen, um die reibungslose Öffnung des Tanksystems sowie Ermittlung des Füllstands des Tanksystems beim Start zu ermöglichen.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigt:
Figur 1 einen für die Öffnung eines Magnetventiles charakteristischen Rückgang des Stromes durch die Magnetspule.
Figur 2 das Flussdiagramm eines Verfahrens gemäß einer ersten Ausführungsform.
Figur 3 schematisch ein Steuergerät gemäß einer zweiten Ausführungsform.
Ausführungsformen der Erfindung
Figur 1 illustriert einen für die Öffnung (12) eines Shut-Off-Magnetventiles charakteristischen Rückgang (13) des Stromes (11) durch die Magnetspule. Im geschlossenen Zustand des Shut-Off-Ventils herrschen die Federkraft, die die Ventilnadel auf den Ventilsitz drückt, und die Druckkraft. Wenn der Magnetspule eine elektrische Spannung (10) angelegt wird, wird eine Magnetkraft aufgebaut. Sobald diese die Feder- sowie Druckkraft überwindet, beginnt das Ventil, sich zu öffnen.
Der Zeitpunkt dieses ersten Ventilnadelhubs lässt sich im Diagramm gemäß Figur 1 anhand eines Knickes im Graphen der Stromstärke (11) erkennen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Druckkraft durch eine Zusammenschau der Feder-, Druck- und Magnetkraft ermittelbar. Die Federkraft ist als Auslegungsgröße grundsätzlich bekannt; die Magnetkraft lässt sich aus dem elektrischen Strom (11) und den Parametern der Magnetspule ermitteln. Aus der auf diese Weise berechneten Druckkraft und dem in der Hochdruckleitung gemessenen Druck lässt sich somit der Tankdruck ermitteln. Auf Grundlage dieses Wirkzusammenhangs kann insbesondere die Inbetriebnahme eines wasserstoffbetriebenen Kraftfahrzeuges mit mehreren durch eine gemeinsame Druckleitung verbundenen Tanks optimiert werden, die in unterschiedlichem Maße mit Kraftstoff gefüllt und jeweils durch ein Magnetventil verschlossen sind. Dieses Anwendungsbeispiel sei nunmehr anhand des Flussdiagrammes gemäß Figur 2 erläutert.
Zunächst wird an die Magnetspule jedes Magnetventiles eine vorgegebene Spannung (10 - Figur 1) angelegt (Prozess 21) und der durch die Magnetspule fließende Strom (11 - Figur 1) gemessen (Prozess 22), bis ein für die Öffnung (12 - Figur 1) des Magnetventiles charakteristischer Rückgang (13) des Stromes (11 - Figur 1) verzeichnet wird, welcher auf die einsetzende Hubbewegung der Ventilnadel entgegen der von der Ventilfeder ausgeübten Federkraft hindeutet. Zudem wird einmalig der in der gemeinsamen Druckleitung herrschende Leitungsdruck mittels des hierzu vorgesehenen Drucksensors gemessen.
Anhand des während des Rückganges (13 - Figur 1) gemessenen
Stromes (11 - Figur 1) durch die Spule einerseits und der baulich bedingten und somit im Wesentlichen bekannten Kraft der das Ventil belastenden Feder andererseits wird nunmehr die Druckdifferenz zwischen jeweiligem Tank und Druckleitung berechnet, aus der sich angesichts des bekannten Leitungsdruckes unmittelbar der Tankdruck ableiten lässt (Prozess 23). Vom derart berechneten Tankdruck wiederum kann auf den Füllstand des Kraftstoffes im jeweiligen Tank geschlossen oder die Reihenfolge festgelegt werden, in welcher die Öffnung (12 - Figur 1) der Magnetventile zum Zwecke der Kraftstoff zufuhr an Brennstoffzelle bzw. Motor erfolgt.
Dieses Verfahren (20) kann beispielsweise in Software oder Hardware oder in einer Mischform aus Software und Hardware beispielsweise in einem Steuergerät (30) implementiert sein, wie die schematische Darstellung der Figur 3 verdeutlicht.

Claims

- 6 - Ansprüche
1. Verfahren (20) zum Ermitteln eines in einem Tank herrschenden Tankdruckes, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
- an eine Magnetspule eines den Tank verschließenden Magnetventiles wird eine vorgegebene Spannung (10) angelegt (21),
- der durch die Magnetspule fließende Strom (11) wird gemessen (22), bis ein für eine Öffnung (12) des Magnetventiles charakteristischer Rückgang (13) des Stromes (11) verzeichnet wird und
- der Tankdruck wird anhand des während des Rückganges (13) gemessenen Stromes (11) berechnet (23).
2. Verfahren (20) nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
- das Magnetventil wird durch eine Ventilfeder belastet und
- das Berechnen (23) erfolgt ferner anhand einer baulich bedingten, von der Ventilfeder ausgeübten Federkraft.
3. Verfahren (20) nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
- die Federkraft wirkt auf eine Ventilnadel des Magnetventiles und
- der Rückgang (13) erfolgt bei einer Hubbewegung der Ventilnadel.
4. Verfahren (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
- das Magnetventil verbindet den Tank mit einer Druckleitung,
- der in der Druckleitung herrschende Leitungsdruck wird gemessen und
- das Berechnen (23) erfolgt, indem zunächst die Druckdifferenz zwischen dem Tank und der Druckleitung und sodann aus dem Leitungsdruck und der Druckdifferenz der Tankdruck berechnet wird. - 7 - Verfahren (20) nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
- die Druckleitung ist durch weitere Magnetventile mit weiteren Tanks verbunden und
- das Verfahren (20) wird nacheinander auf jeden der Tanks angewendet. Verfahren (20) nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
- die Tanks sind zumindest teilweise mit einem Kraftstoff gefüllt und
- vom berechneten Tankdruck wird auf den Füllstand des Kraftstoffes im jeweiligen Tank geschlossen. Verfahren (20) nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
- mittels des Kraftstoffes wird ein Kraftfahrzeug angetrieben und
- die Öffnung (12) der Magnetventile der Tanks bei einer Inbetriebnahme des Kraftfahrzeuges erfolgt in einer vom jeweils ermittelten Tankdruck abhängigen Reihenfolge. Computerprogramm, welches eingerichtet ist, das Verfahren (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 auszuführen. Maschinenlesbares Speichermedium, auf dem das Computerprogramm nach Anspruch 8 gespeichert ist. Vorrichtung (30), die eingerichtet ist, das Verfahren (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 auszuführen.
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