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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及燃料电池排水,特别涉及一种燃料电池排水控制方法及系统。
技术介绍
1、燃料电池是一种电化学反应装置,由氢气和氧气分别在两个半电极内发生反应生成水,将化学能转化为电能,同时伴随着效率损失而转化为热能。
2、燃料电池堆是由多片燃料电池单片按照负极-正极-负极-正极重复的方式串联而成的,相邻两片燃料电池单片用双极板进行隔离,双极板一侧表面形成有氢气供给流道且与氢气反应电极接触,双极板另一侧表面形成有氧气供给流道且与氧气反应电极接触,双极板中间形成有冷却液供给流道。燃料电池系统为了提高氢气利用率,阳极侧为循环封闭状态,软料电池在工作时,在阴极侧产生的水会因两极浓度、质子拖拽等因素,往阳极侧移动。一般为了保证软料电池能够正常运行,会在阳极侧设置分水装置,然后控制分水装置上的尾排阀利用氢气侧与大气存在的压差把水排出去,但因为现有技术在分水装置上只设置有液位上限识别装置,并且通过设定固定的时间进行排水,而没有设置诸如液位下限识别装置,导致易产生水没有排净或过度排水的现象,导致氢气也被排出的问题。
技术实现思路
1、为了解决现有技术燃料电池排水不净或排水过度的问题,本专利技术提供了一种燃料电池排水控制方法及系统。
2、本专利技术的
技术实现思路
如下:
3、一种燃料电池排水控制方法,包括以下步骤:
4、s1:获取燃料电池当前分水件内的液面高度,及获取燃料电池电堆的倾斜角度;
5、s2:判断所述燃料电池当前分水件内的液面高度是否超过预
6、s3:根据所述判断结果实现燃料电池控制排水阀的启闭。
7、进一步地,所述s2包括:
8、s21:当所述燃料电池当前分水件内的液面高度不超过预设上限值时,继续执行s1;
9、s22:当所述燃料电池当前分水件内的液面高度超过预设上限值时,进入s23;
10、s23:判断所述燃料电池电堆的倾斜角度是否不低于预设倾斜角度,获取判断结果。
11、进一步地,所述s23包括:
12、当所述燃料电池电堆的倾斜角度不低于预设倾斜角度时,根据所述燃料电池电堆的倾斜角度计算排水阀预计开启时长,并通过所述燃料电池开启排水阀进行排水;
13、记录所述排水阀实际开启时长及读取所述燃料电池当前分水件内的液面高度;
14、判断所述排水阀的实际开启时长是否不低于预计开启时长,或判断所述燃料电池当前分水件内的液面高度是否低于预设下限值。
15、进一步地,所述判断所述排水阀的实际开启时长是否不低于预计开启时长,或判断所述燃料电池当前分水件内的液面高度是否低于预设下限值时,包括:
16、当所述排水阀的实际开启时长大于或等于预计开启时长,或当所述燃料电池当前分水件内的液面高度低于预设下限值时,燃料电池关闭排水阀。
17、进一步地,所述判断所述排水阀的实际开启时长是否不低于预计开启时长,或判断所述燃料电池当前分水件内的液面高度是否低于预设下限值时,包括:
18、当所述排水阀的实际开启时长小于预计开启时长,且所述燃料电池当前分水件内的液面高度不低于预设下限值时,排水阀继续排水,直至所述排水阀的时间开启时长大于或等于预计开启时长或所述燃料电池当前分水件内的液面高度低于预设下限值时为止。
19、进一步地,所述s23还包括:
20、当所述燃料电池电堆的倾斜角度低于预设倾斜角度时,所述燃料电池开启排水阀进行排水,并读取所述燃料电池当前分水件内的液面高度;
21、判断所述燃料电池当前分水件内的液面高度是否低于预设下限值,若是,燃料电池关闭排水阀,反之,排水阀继续排水,直至所述燃料电池当前分水件内的液面高度低于预设下限值时为止。
22、进一步地,所述燃料电池排水控制方法还包括:
23、s4:判断所述燃料电池是否收到关机指令;
24、若是,关闭所述燃料电池,结束所述燃料电池排水控制方法的执行步骤;
25、若否,返回s1。
26、本专利技术还提供了一种燃料电池排水控制系统,包括:
27、第一获取单元,用于获取燃料电池当前分水件内的液面高度及获取燃料电池电堆的倾斜角度;
28、第一判断单元,用于判断所述燃料电池当前分水件内的液面高度是否超过预设上限值;
29、第二判断单元;用于判断所述燃料电池电堆的倾斜角度是否不低于预设倾斜角度;
30、第一控制单元,用于控制燃料电池根据所述燃料电池电堆的倾斜角度计算排水阀预计开启时长,并开启排水阀进行排水,同时记录所述排水阀实际开启时长及读取所述燃料电池当前分水件内的液面高度;
31、第二控制单元,用于控制所述燃料电池开启排水阀进行排水,并读取所述燃料电池当前分水件内的液面高度;
32、第三判断单元,用于判断所述排水阀的实际开启时长是否不低于预计开启时长,或判断所述燃料电池当前分水件内的液面高度是否低于预设下限值;
33、第四判断单元,用于判断所述燃料电池当前分水件内的液面高度是否低于预设下限值;
34、第三控制单元,用于根据第三判断单元或第四判断单元的判断结果控制排水阀关闭。
35、进一步地,还包括:
36、第五判断单元:用于判断所述燃料电池是否收到关机指令。
37、本专利技术的有益效果至少包括:通过设置燃料电池分水件的上下限值,及检测到的燃料电池电堆的倾斜角度,以此来判断燃料电池是否需要开启排水阀进行排水及所需的排水时长,对燃料电池整个工作实施过程进行实时监测,既能够实现及时排水,又不会导致过度排水的现象产生,避免了氢气被排出以致浪费资源的问题。
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1.一种燃料电池排水控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的燃料电池排水控制方法,其特征在于:所述S2包括:
3.根据权利要求2所述的燃料电池排水控制方法,其特征在于:所述S23包括:
4.根据权利要求3所述的燃料电池排水控制方法,其特征在于:所述判断所述排水阀的实际开启时长是否不低于预计开启时长,或判断所述燃料电池当前分水件内的液面高度是否低于预设下限值时,包括:
5.根据权利要求3所述的燃料电池排水控制方法,其特征在于:所述判断所述排水阀的实际开启时长是否不低于预计开启时长,或判断所述燃料电池当前分水件内的液面高度是否低于预设下限值时,包括:
6.根据权利要求2所述的燃料电池排水控制方法,其特征在于:所述S23还包括:
7.根据权利要求1所述的燃料电池排水控制方法,其特征在于:所述燃料电池排水控制方法还包括:
8.一种燃料电池排水控制系统,用于实现上述权利要求1-7任一项所述的燃料电池排水控制方法的步骤,包括:
9.根据权利要求8所述的燃料电池排水控制系统,其
...【技术特征摘要】
1.一种燃料电池排水控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的燃料电池排水控制方法,其特征在于:所述s2包括:
3.根据权利要求2所述的燃料电池排水控制方法,其特征在于:所述s23包括:
4.根据权利要求3所述的燃料电池排水控制方法,其特征在于:所述判断所述排水阀的实际开启时长是否不低于预计开启时长,或判断所述燃料电池当前分水件内的液面高度是否低于预设下限值时,包括:
5.根据权利要求3所述的燃料电池排水控制方法,其特征在于:所述判断...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘秀会,李飞强,赵兴旺,高云庆,
申请(专利权)人:北京亿华通科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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