一种水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统及其控制方法技术方案

技术编号:12095436 阅读:123 留言:0更新日期:2015-09-23 13:18
本发明专利技术提供了一种简单有效的水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统及其控制方法,热管理系统主要包括:电堆、带有加热装置的水箱、冷却水循环泵、散热器、冷却水入堆温度传感器、冷却水出堆温度传感器、冷却水入堆压力传感器、热管理系统的控制器。控制方法上,针对传统的控制策略跟踪温度的变化造成的滞后、超调量大、系统耦合等缺点,提出一种跟随压力变化的控制方法。其中,散热器主要用于控制电堆冷却水入口温度,主要是根据燃料电池电堆冷却水入口温度来控制散热风扇的转速;冷却水循环泵主要用于控制整个热管理系统中的冷却水流量,主要根据燃料电池电堆冷却水入口压力来控制循环泵的转速。

【技术实现步骤摘要】
一种水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统及其控制方法
本专利技术涉及水冷型燃料电池电堆的热管理系统结构及其控制方法,具体是指一种为控制水冷型质子交换膜燃料电池电堆温度的简单有效的热管理系统以及控制方法。
技术介绍
燃料电池是一种将燃料的化学能直接转换为电能的发电装置,其中以质子交换膜燃料(PEMFC)电池运用最为广泛。PEMFC具有高效、清洁、环境友好特点,可用于电动汽车、分布式发电站、航空、军工、民用等各个领域,具有十分广阔的应用的前景。PEMFC在发电过程中会产生与电能相当的热能,如果不能及时有效的排除产生的热能将会导致电堆温度升高,高温虽然能够提高电极反应,提高催化活性,但是过高的温度会导致质子交换膜干燥,降低膜的性能,从而降低PEMFC的输出特性和使用寿命,更进一步,如果温度失控,将会威胁系统以及工作人员的安全。因此对燃料电池的热管理系统及其控制方法的研究是及其重要的。传统的热管理系统结构如图4所示,主要由电堆410、散热器420、三通阀430、冷却循环泵440、分流阀450、温度传感器460、系统控制器470、负载480组成。传统的热管理系统的工作原理是测定燃料电池电堆的出口的冷却水温度,如果冷却水温度超过设定的目标值,则打开三通阀散热器所在的通路。通过散热器温度降低的冷却水与直接流向三通阀温度几乎不变的冷却水混合后,形成温度适当的混合冷却水,在冷却水泵的带动下进入电堆,进入下一个循环。在传统的热管理技术中,为了保证进入电堆的冷却水具有一个合适的温度,需要精确控制三通阀与散热器风扇。即通过控制散热器风扇使温度较高的冷却水经过散热器后温度降低,同时通过控制三通阀使从散热器侧流动的温度较低的冷却水和从分流阀直接流向三通阀的冷却水按一定比例分配,充分混合。从而得到满足要求的冷却水。由于需要两种不同温度的冷却水混合,为了保证最终冷却水进堆温度适当,首先就要保证冷却水的混合比例是否恰当,其次是考虑温度混合的物理响应时间,否则将会导致冷却水难以保持适当的温度。中国专利[CN103872357A],提出了经过改善的结构简单的热管理系统,主要由具备COD整合的散热器;冷却泵、电堆以及温度传感器。其主要工作原理是测定从电堆排出的冷却水温度,根据温度运行加热器,再根据温度调节冷却水泵,使冷却水流入电堆。当冷却水温度低于目标温度时,加热器运行加热冷却水,同时调节冷却泵,以低转速驱动而使低流量冷却水流入电堆。当冷却水温度高于目标温度时,通过调节冷却水泵,以高转速驱动而使高流量的冷却水流入电堆。虽然相对于传统的热管理系统系统而言,该系统只需控制通过冷却泵的冷却水流量即可控制堆的温度而更加简单地实施燃料电池堆的热管理。但是不论是传统的系统还是改良的系统主要关注的对冷却水出堆温度的精确控制,而忽略的对冷却水进堆温度的精确控制;其次在热管理系统自动控制过程中散热器风扇和冷却水循环泵之间的控制存在耦合现象,容易导致电堆温度,冷却水流速、风扇控制电压产生振荡,如图5b所示;然后高温的冷却水出电堆后直接进入散热器,当燃料电池输出功率发生改变的时,将会导致冷却水出堆温度发生改变,这是就需要实时的改变风扇以及水泵控制电压,特别是输出功率发生大幅变化时,对控制精度要求更加明显,增加了散热器风扇的转速的不断振荡;最后,质子交换膜燃料电池对气路、水路之间的压力要求更加严格,传统的控制方法,没有考虑压力的因素,冷却水的压力不能良好控制,如图5c所示。本专利技术针对目前水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统存在不足,开发水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统及其控制方法。注:在冷却水循环过程中,通过调节循环水泵的转速控制电堆冷却水进出口的温差,调节散热器风扇转速控制电堆冷却水入口的温度值。在传统的温度控制方法中,需要设定好电堆冷却水入口温度与出口温度(或者出入口的温差),所以在调节过程中,风扇和水泵的调节极易出现耦合现象,延长调节时间。比如在电堆输出功率突然增大的情况下,系统先检测到电堆冷却水出口温度升高,那么需要调节冷却水泵的转速以满足设定的冷却水出口温度(或出入口的温差),但水流速增大的同时,散热器出口即电堆冷却水入口的温度也会随即提升,需要增大风扇转速用以降低冷却水入口温度达到设定值。而此时又引起了电堆冷却水出入口的温差的变化,所以这种传统的控制方式存在较强的耦合性。
技术实现思路
本专利技术的目的主要是克服现有技术的不足,提供一种结构简单,更利于控制的水冷型质子交换膜燃料电池的热管理系统及其控制方法。为了实现上述目的本专利技术的采用的技术方案如下:一种水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统,所述的热管理系统如图1表示,主要组成结构为:电堆、水箱、冷却水循环泵、散热器、温度传感器、压力传感器、温度控制器、电子负载。所述的冷却水循环泵的入口通过管路与水箱的出口相连,循环泵的出口通过管路与散热器冷却水入口相连,散热器冷却水出口通过管路与电堆的冷却水入口相连,电堆冷却水出口通过管路与水箱入口相连;在电堆与散热器之间添加温度传感器与压力传感器,在电堆与水箱之间添加温度传感器。电堆,根据负载需求,给负载提供电能,并产生大约相同能量的热量。水箱,存储冷却水,同时缓冲进入散热器的冷却水温度,并在燃料电池启动阶段利用其中的加热装置给冷却水加热。冷却水循环泵,控制冷却水的流速。散热器,降低进入散热器的冷却水温度。温度传感器,测量电堆入口与出口冷却水的温度。压力传感器,测量电堆入口冷却水的压力。温度控制器,控制整个热管理系统正常运行。电子负载,消耗燃料电池产生的电能。一种水冷型质子交换膜燃料电池热管理控制方法,对冷却水泵的控制是根据空气入口压力来确定,在冷却水入口压力和空气入口压力差值目标量固定的情况下,不再考虑电堆的温度;对散热器风扇的控制是根据冷却水入口温度来确定。冷却水泵与散热器风扇采用不同的控制依据,实现系统解耦。在燃料电池正常工作过程中,散热器风扇的旋转速度与电堆入口冷却水的温度成比例调节,冷却水循环泵的旋转速度与电堆入口冷却水的压力成比例调节。当所述的电堆入口冷却水温度高于温度阈值时,散热器风扇转速将会加快,使较高流量的冷空气经过散热器;当所述的电堆入口冷却水温度低于温度阈值时,散热器风扇转速减慢,使较低流量对冷空气经过散热器。当所述的电堆入口冷却水压力高于压力阈值时,冷却水循环泵旋转将会减慢,使较低流量的冷却水流入燃料电池电堆;当所述的电堆入口冷却水压力低于压力阈值时,冷却水循环泵转速将会加快,使较高流量的冷却水流入燃料电池电堆。本专利技术和现有技术相比具有以下优点:水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统,在减少了三通阀和分流阀,增加水箱和压力传感器的基础上优化系统结构。更加易于控制冷却水的温度同时增加压力控制,确保电堆内部极板的受力平衡,阻止冷却水中的乙二醇进入催化层,减少对催化层的毒化作用。又只需通过控制散热器风扇的转速就可控制冷却水的温度,通过控制冷却泵的冷却水流量就可控制冷却水的压力,使温度响应速度变快,超调量变小,系统不出现耦合现象,从而使整个热管理系统稳定与安全。附图说明图1是本专利技术实施例提供的一种的水冷型燃料电池热管理系统结构图图2是本专利技术实施例提供的一种的水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统的控制方法的流程图图3a-3c是根据本专利技术的控制方法实施的燃料电池本文档来自技高网
...
一种水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统及其控制方法

【技术保护点】
一种简单有效的水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统,其特征在于:包括电堆(110),设置有加热装置的水箱(120),冷却水循环泵(130),散热器(140)冷却水入堆温度传感器(150),电堆(110)的冷却水出口连接水箱(120)入口,水箱(120)出口连接冷却水循环泵(130)的入口,冷却水循环泵(130)的出口与散热器(140)的冷却水入口,散热器(140)的冷却水出口连接电堆的冷却水入口,还包括用于测量电堆(110)入口与出口冷却水的温度的温度传感器(150,160),测量电堆入口冷却水的压力的压力传感器(170);还包括热管理系统的控制器(180)与温度传感器(150,160)、压力传感器(170)、散热器(140)、冷却水循环泵(130)连接。

【技术特征摘要】
1.一种简单有效的水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统的制方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1)解耦,以冷却水入口压力和空气入口压力差值为设定值,控制循环泵,调节冷却水流速,使冷却水入口压力随电堆空气入口压力的变化而变化;以冷却水入口温度的设定值为目标值,控制散热器风扇,调节风量,使冷却水入口温度满足设定值;步骤2)控制,散热器风扇的旋转速度与电堆入口冷却水的温度成比例调节,冷却水循环泵的旋转速度与电堆入口冷却水的压力成比例调节;电堆入口冷却水温度高于阈值温度,则散热器风扇转速将会加快,使较高流量的冷空气经过散热器;电堆入口冷却水温度低于阈值温度,则散热器风扇转速减慢,使较低流量对冷空气经过散热器;电堆入口冷却水压力高于阈值压力,则冷却水循环泵旋转将会减慢,使较低流量的冷却水流入燃料电池电堆;电堆入口冷却水压力低于阈值压力时,则冷却水循环泵转速将会加快,使较高流量的冷却水流入燃料电池电堆。2.根据权利要求1所述的一种简单有效的水冷型质子交换膜燃料电池热管理系统的制方法,其特征在于,包括以下步骤:2.1)设置电堆冷却水入口温度阈值,设置电堆冷却水入口压力阈值;2.2)测量电堆冷却水入口的压力和温度以及电堆出口温度;通...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵兴强李艳昆刘志祥陈维荣李奇戴朝华张雪霞
申请(专利权)人:西南交通大学
类型:发明
国别省市:四川;51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1