RU2516224C2 - Способ диагностирования топливного элемента - Google Patents

Способ диагностирования топливного элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2516224C2
RU2516224C2 RU2012103609/07A RU2012103609A RU2516224C2 RU 2516224 C2 RU2516224 C2 RU 2516224C2 RU 2012103609/07 A RU2012103609/07 A RU 2012103609/07A RU 2012103609 A RU2012103609 A RU 2012103609A RU 2516224 C2 RU2516224 C2 RU 2516224C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wear
fuel element
electrode
fuel cell
current
Prior art date
Application number
RU2012103609/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012103609A (ru
Inventor
Станислав Дмитриевич Винокуров
Владислав Дмитриевич Винокуров
Виталий Витальевич Волков
Игорь Клавдиевич Шуклин
Original Assignee
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2012103609/07A priority Critical patent/RU2516224C2/ru
Publication of RU2012103609A publication Critical patent/RU2012103609A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516224C2 publication Critical patent/RU2516224C2/ru

Links

Classifications

    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике, в частности к системе диагностики топливного элемента и других химических источников электроэнергии, и может использоваться в автономных, резервных, авиационных энергоустановках. Техническим результатом, достигаемым предлагаемым способом, является качественный и непрерывный контроль, позволяющий отслеживать состояние топливного элемента и предсказывать его работоспособность и длительность работы. В предложенном способе измеряют напряжение эталонного электрода, установленного на одном из рабочих электродов топливного элемента, и вычисляют степень его износа и сравнивают со значением критического износа источника тока, после чего делают вывод о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации источника тока. 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике, в частности к системе диагностики топливного элемента и других химических источников электроэнергии и может использоваться в автономных, резервных, авиационных энергоустановках.
Известны способы контроля топливного элемента [патент RU 2408477 C1, МПК B60L 11/18, 08.06.09; патент RU 2008106258 A, МПК H01M 8/04, 10.09.2009], основанные на сборе данных с помощью датчиков, информация от которых передается контроллерам с последующим хранением их в запоминающем устройстве и сравнении с контрольными данными, находящимися в базе данных компьютера.
Недостатком такого способа является отсутствие объективной оценки работоспособности топливного элемента вследствие износа электродов. Компьютер фиксирует характеристики и выдает информацию о работоспособности топливного элемента без выяснения причин их снижения.
Техническим результатом, достигаемым предлагаемым способом, является качественный и непрерывный контроль, позволяющий отслеживать состояние электродов топливного элемента и предсказывать его работоспособность, прогнозировать ресурс работы по причине изнашивания электродов.
Указанный технический результат достигается тем, что способ диагностирования топливного элемента основан на сборе данных с помощью датчиков и передаче информации от них к контроллерам с последующим хранением их в запоминающем устройстве и сравнении их с контрольными данными.
Сущность заявляемого способа заключается в сравнении в блоке контроля текущего значения напряжения топливного элемента с контрольным, формируемым эталонным электродом, по результатам которого можно судить о степени износа рабочего электрода топливного элемента.
Известно, что на электрические характеристики топливного элемента оказывают влияние внешние факторы, такие как давление и температура, приводящее к изменению текущего значения напряжения при одной и той же нагрузке [см., например, Лидоренко Н.С., Мучник Г.Ф. Электрохимические генераторы. М.: Энергоиздат, 1982. С.316-319]. Таким образом, разница между текущим значением напряжения и контрольным значением, заложенным в базе данных компьютера, будет меняться от внешних условий, и поэтому по ней трудно оценить работоспособность топливного элемента. С другой стороны, на снижение значения напряжения оказывает влияние состояние электродов, которые в процессе работы подвержены коррозии, изменению структуры, дезактивации и износу катализаторов и др. Причем износ электродов зависит от величины тока нагрузки так, что при его большем значении процесс износа происходит интенсивнее. Если сравнить характеристики электрода, работающего под нагрузкой, с электродом, работающим под малым током, то по разности значений напряжения между ними можно судить о степени износа рабочего электрода и работоспособности топливного элемента. Эталонный электрод электрически не соединен с нагрузкой, поэтому через него протекает меньший ток, что приводит к меньшей степени изнашивания, чем на рабочем электроде. Таким образом, он показывает эталонное значение, сравнивая которое со значением рабочих электродов в блоке контроля можно судить о состоянии рабочего электрода топливного элемента. К тому же, эталонный электрод является частью мембранно-электродного блока, поэтому он реагирует на изменение внешних факторов также как и рабочие электроды. Таким образом, осуществляется «настройка» системы под новые условия работы, а разность между текущим и контрольным значениями зависит только от состояния электродов. По этой разности можно судить о степени износа электродов по следующей формуле:
G = U к о н т U т е к U к о н т 100 %
Figure 00000001
Контрольным показателем исчерпания срока службы топливного элемента является снижение его энергозапаса и в частности значения напряжения до уровня, установленного в нормативно-технической документации для данного типа источника, который для химических источников тока может изменяться в пределах 20%-50% [см. Варыпаев В.Н., Дасоян М.А., Никольский В.А. Химические источники тока. М.: «Высшая школа», 1990].
Способ может быть реализован, например, с помощью устройства, схема которого изображена на фигуре, где обозначено: 1 - первый электрод; 2 - второй электрод; 3 - эталонный электрод; 4 - блок контроля; 5 - ионообменная мембрана.
Эталонный электрод представляет собой поверхность любого электрода, меньшую по площади рабочего электрода. Он электрически подсоединен к устройству сравнения в блоке контроля, отдельно от основного электрода, что позволяет протекать через него меньшему току.
Блок контроля представляет собой устройство (компьютер), позволяющее сравнивать текущее и контрольное значения и в зависимости от результата сравнения по заданному алгоритму выводить информацию о состоянии топливного элемента.
Устройство работает следующим образом: при подключении нагрузки к топливному элементу в нем проходит электрохимическая реакция, в результате которой вырабатывается электрический ток. В процессе работы происходит изнашивание электродов, что приводит к ухудшению работы топливного элемента и снижению его характеристик. С помощью датчиков измеряют значения напряжения эталонного и рабочего электродов, вычисляют разность между ними, определяют по вышеприведенной формуле степень износа рабочего электрода, сравнивают его с критическим значением и определяют работоспособность источника. При изменении внешних факторов при той же нагрузке происходит смещение значения напряжения как эталонного, так и рабочего электрода на одинаковую величину, поэтому в процессе работы разность между ними определяется только состоянием электродов.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет объективно оценить состояние электродов топливного элемента, заранее спрогнозировать ресурс работы и предупредить выход его из строя по причине изнашивания электродов.

Claims (1)

  1. Способ диагностирования топливного элемента, основанный на сборе данных с помощью датчиков и передаче информации от них к контроллерам с последующим хранением их в запоминающем устройстве и сравнении их с контрольными данными, отличающийся тем, что дополнительно измеряют напряжение эталонного электрода, установленного на одном из рабочих электродов топливного элемента, вычисляют степень износа электрода по формуле:
    Figure 00000002
    , где G - степень износа электрода; Uтек - значение напряжения рабочего электрода; Uконт - значение напряжения эталонного электрода, сравнивают полученный результат с критическим значением износа Gкр и, если G>Gкр, то источник тока считают непригодным к дальнейшей эксплуатации.
RU2012103609/07A 2012-02-02 2012-02-02 Способ диагностирования топливного элемента RU2516224C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103609/07A RU2516224C2 (ru) 2012-02-02 2012-02-02 Способ диагностирования топливного элемента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103609/07A RU2516224C2 (ru) 2012-02-02 2012-02-02 Способ диагностирования топливного элемента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012103609A RU2012103609A (ru) 2013-08-10
RU2516224C2 true RU2516224C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=49159211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012103609/07A RU2516224C2 (ru) 2012-02-02 2012-02-02 Способ диагностирования топливного элемента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516224C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005259368A (ja) * 2004-03-09 2005-09-22 Osaka Gas Co Ltd 燃料電池の運転方法
RU2327256C1 (ru) * 2005-09-28 2008-06-20 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Устройство для управления работой системы топливных элементов и его способ
RU2334308C2 (ru) * 2005-09-28 2008-09-20 Эл Джи Электроникс Инк. Устройство для управления работой системы топливного элемента и способ такого управления
KR20090076255A (ko) * 2008-01-08 2009-07-13 주식회사 엘지화학 연료전지의 최적 운전 조건 검출 및 설정 장치, 및 그 제어방법
RU2408477C1 (ru) * 2009-06-08 2011-01-10 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Энергетическая установка на топливных элементах для работы в тоннелях

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005259368A (ja) * 2004-03-09 2005-09-22 Osaka Gas Co Ltd 燃料電池の運転方法
RU2327256C1 (ru) * 2005-09-28 2008-06-20 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Устройство для управления работой системы топливных элементов и его способ
RU2334308C2 (ru) * 2005-09-28 2008-09-20 Эл Джи Электроникс Инк. Устройство для управления работой системы топливного элемента и способ такого управления
KR20090076255A (ko) * 2008-01-08 2009-07-13 주식회사 엘지화학 연료전지의 최적 운전 조건 검출 및 설정 장치, 및 그 제어방법
RU2408477C1 (ru) * 2009-06-08 2011-01-10 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Энергетическая установка на топливных элементах для работы в тоннелях

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012103609A (ru) 2013-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107342430B (zh) 利用燃料电池组的燃料电池堆健康监测
CN107076801B (zh) 电池管理系统中的电化学阻抗谱
JP6245692B2 (ja) 電池状態判定装置及び電池状態判定方法
Yao et al. Fault detection of the connection of lithium-ion power batteries based on entropy for electric vehicles
US20160375790A1 (en) Internal resistance estimation method for secondary battery, output control method for secondary battery, and vehicle
CN105637375B (zh) 不使用任何参比电极的工作氧化还原液流电池单元的正电解质溶液的荷电状态的估测
DE102010011896A1 (de) Batteriemessvorrichtung, Batteriesteuerungssystem und Fahrzeug
DE112012005901B4 (de) Batteriesystem und Verschlechterungsbestimmungsverfahren
Jouin et al. Prognostics of proton exchange membrane fuel cell stack in a particle filtering framework including characterization disturbances and voltage recovery
O'Rourke et al. In situ detection of anode flooding of a PEM fuel cell
EP3316387A1 (en) Energy storage system
CA2964187C (en) Control of an electrochemical device with integrated diagnostics, prognostics and lifetime management
CN113314738A (zh) 氢燃料电池发动机系统运行健康状态的评估方法
CN104569847A (zh) 一种锂电池性能评估方法及装置
JP7304197B2 (ja) 電池劣化判定装置、相関関係分析装置、組電池、電池劣化判定方法及び電池劣化判定プログラム
Zhang et al. The challenges in reliable determination of degradation rates and lifetime in polymer electrolyte membrane fuel cells
KR20230057894A (ko) 배터리 팩 내의 이상 징후 셀 검출 장치 및 방법
CN106680729B (zh) 一种电池剩余能量估算方法及系统
Vianna et al. Proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) impedance estimation using regression analysis
Bohlen Impedance-based battery monitoring
CN112415409B (zh) 估算电池容量的方法和装置、存储介质及车辆
CN117673406A (zh) 一种全钒液流电池智能监控系统
Denisov et al. Spectral method for PEMFC operation mode monitoring based on electrical fluctuation analysis
RU2516224C2 (ru) Способ диагностирования топливного элемента
Selvabharathi et al. Estimating the state of health of lead-acid battery using feed-forward neural network

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150203