System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种燃料电池系统阳极控制方法与装置、存储介质制造方法及图纸_技高网

一种燃料电池系统阳极控制方法与装置、存储介质制造方法及图纸

技术编号:40048702 阅读:5 留言:0更新日期:2024-01-16 20:52
本发明专利技术公开了一种燃料电池系统阳极控制方法与装置、存储介质。方法包括:接收快速拉载请求信号;快速拉载请求信号例如是请求将电流从较小值提升至较大值的信号;根据快速拉载请求信号调节加氢阀的开度大小,并控制排气阀关闭;接收快速拉载完成信号,并根据快速拉载完成信号控制排气阀打开;获取尾排出气口中的尾排氢气浓度信息,并判断尾排氢气浓度信息是否处于预设浓度预警范围之内;若否,则在第一预设时段之后控制排气阀关闭;若是,则在第二预设时段之内,控制排气阀每隔第三预设时段关闭一次。据此,降低了尾排氢气浓度,提升了系统中氢气的利用率,实现了系统阳极氢气浓度的精确控制。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及燃料电池,尤其涉及一种燃料电池系统阳极控制方法与装置、存储介质


技术介绍

1、燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,是继水力发电、热能发电和原子能发电之后的第四种发电技术。目前,在燃料电池系统中,阳极侧的氢气利用率普遍偏低,同时尾排氢气浓度的安全问题也广泛受关注,一旦尾排氢气浓度超标,很容易引发安全事故。


技术实现思路

1、本专利技术提供了一种燃料电池系统阳极控制方法与装置、存储介质,以降低尾排氢气浓度,同时提升系统中氢气的利用率,以及实现系统阳极氢气浓度的精确控制。

2、根据本专利技术的一方面,提供了一种燃料电池系统阳极控制方法,包括:

3、接收快速拉载请求信号;

4、根据所述快速拉载请求信号调节加氢阀的开度大小,并控制排气阀关闭;

5、接收快速拉载完成信号,并根据所述快速拉载完成信号控制所述排气阀打开;

6、获取尾排出气口中的尾排氢气浓度信息,并判断所述尾排氢气浓度信息是否处于预设浓度预警范围之内;

7、若否,则在第一预设时段之后控制所述排气阀关闭;

8、若是,则在第二预设时段之内,控制所述排气阀每隔第三预设时段关闭一次;其中,所述第二预设时段大于所述第一预设时段,所述第三预设时段小于所述第一预设时段。

9、可选地,所述接收快速拉载请求信号之前,或者所述第一预设时段之后,或者所述第二预设时段之后,还包括:

10、当判断到燃料电池电堆中氢气的浓度信息小于预设浓度时,控制排气阀打开。

11、可选地,所述当判断到燃料电池电堆中氢气的浓度小于预设浓度时,控制排气阀打开之后还包括:

12、获取尾排出气口中的尾排氢气浓度信息,并判断所述尾排氢气浓度信息是否处于预设浓度预警范围之内;

13、若否,则在第四预设时段之后控制所述排气阀关闭;

14、若是,则在第五预设时段之内,控制所述排气阀每隔第六预设时段关闭一次;其中,所述第五预设时段大于所述第四预设时段,所述第六预设时段小于所述第四预设时段。

15、可选地,所述当判断到燃料电池电堆中,氢气的浓度小于预设浓度时,控制排气阀打开,之后还包括:

16、当判断到燃料电池电堆中,氢气的浓度信息等于或大于所述预设浓度时,控制所述排气阀关闭。

17、可选地,当判断到燃料电池电堆中,氢气的浓度小于预设浓度时,控制排气阀打开之前还包括:

18、确定燃料电池电堆中氮气的扩散量,并确定燃料电池电堆中氢气的量;

19、根据燃料电池电堆中所述氮气的扩散量和燃料电池电堆中所述氢气的量,确定燃料电池电堆中所述氢气的浓度信息。

20、可选地,还包括:

21、监测气水分离器的储水罐中的液位高度,并当所述液位高度大于预设高度时,控制排水阀打开;

22、当所述液位高度等于或小于所述预设高度时,控制所述排水阀关闭。

23、根据本专利技术的另一方面,提供了一种燃料电池系统阳极控制装置,包括:

24、信号接收模块,用于接收快速拉载请求信号;

25、第一调节模块,用于根据所述快速拉载请求信号调节加氢阀的开度大小,并控制排气阀关闭;

26、第二调节模块,用于接收快速拉载完成信号,并根据所述快速拉载完成信号控制所述排气阀打开;

27、判断模块,用于获取尾排出气口中的尾排氢气浓度信息,并判断所述尾排氢气浓度信息是否处于预设浓度预警范围之内;

28、若否,则在第一预设时段之后控制所述排气阀关闭;

29、若是,则在第二预设时段之内,控制所述排气阀每隔第三预设时段关闭一次;其中,所述第二预设时段大于所述第一预设时段,所述第三预设时段小于所述第一预设时段。

30、可选地,还包括:

31、第二判断模块,用于当判断到燃料电池电堆中,氢气的浓度小于预设浓度时,控制排气阀打开,以及当判断到燃料电池电堆中,氢气的浓度等于或大于预设浓度时,控制所述排气阀关闭;

32、第三调节模块,用于监测气水分离器的储水罐中的液位高度,并当所述液位高度等于或大于第一预设高度时,控制排水阀打开,以及当所述液位高度等于或小于第二预设高度时,控制所述排水阀关闭。

33、根据本专利技术的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本专利技术任一实施例所述的燃料电池系统阳极控制方法。

34、本专利技术实施例的技术方案,在接收到快速拉载请求信号时,调节加氢阀的开度并控制排气阀关闭,在接收到快速拉载完成信号时,控制排气阀打开;接着,对尾排出气口中的尾排氢气浓度信息进行判断,当判断到尾排氢气浓度信息处于预设浓度预警范围之外时,在第一预设时段之后控制排气阀关闭;而当判断到尾排氢气浓度信息处于预设浓度预警范围之内时,则在第二预设时段之内,控制排气阀每隔第三预设时段关闭一次,第二预设时段大于第一预设时段,第三预设时段小于第一预设时段。由此,当尾排氢气浓度处于预设浓度预警范围之内时,降低了尾排氢气浓度,保障了安全;同时,由于是将阳极侧的加氢阀和排气阀交错打开,而非同时打开,以此避免了由于阳极进口和出口的压力差过大导致的氢气流失,从而提升了系统中氢气的利用率,并实现了系统阳极氢气浓度的精确控制。

35、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本专利技术的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本专利技术的范围。本专利技术的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种燃料电池系统阳极控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的燃料电池系统阳极控制方法,其特征在于,所述接收快速拉载请求信号之前,或者所述第一预设时段之后,或者所述第二预设时段之后,还包括:

3.根据权利要求2所述的燃料电池系统阳极控制方法,其特征在于,所述当判断到燃料电池电堆中氢气的浓度小于预设浓度时,控制排气阀打开之后还包括:

4.根据权利要求2所述的燃料电池系统阳极控制方法,其特征在于,所述当判断到燃料电池电堆中,氢气的浓度小于预设浓度时,控制排气阀打开,之后还包括:

5.根据权利要求2所述的燃料电池系统阳极控制方法,其特征在于,当判断到燃料电池电堆中,氢气的浓度小于预设浓度时,控制排气阀打开之前还包括:

6.根据权利要求1所述的燃料电池系统阳极控制方法,其特征在于,还包括:

7.一种燃料电池系统阳极控制装置,其特征在于,包括:

8.根据权利要求7所述燃料电池系统阳极控制装置,其特征在于,还包括:

9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-6中任一项所述的燃料电池系统阳极控制方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种燃料电池系统阳极控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的燃料电池系统阳极控制方法,其特征在于,所述接收快速拉载请求信号之前,或者所述第一预设时段之后,或者所述第二预设时段之后,还包括:

3.根据权利要求2所述的燃料电池系统阳极控制方法,其特征在于,所述当判断到燃料电池电堆中氢气的浓度小于预设浓度时,控制排气阀打开之后还包括:

4.根据权利要求2所述的燃料电池系统阳极控制方法,其特征在于,所述当判断到燃料电池电堆中,氢气的浓度小于预设浓度时,控制排气阀打开,之后还包括:

5.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:许宏基宋亚召
申请(专利权)人:未势能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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