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申请/专利权人:北京科技大学
摘要:本发明为基于电压变化特征的燃料电池堆阳极氮气浓度估计方法,在仅将阳极氮气浓度作为唯一变量的情况下,测量电堆工作的平均电压,改变电堆电流密度后重复上述步骤,通过数据处理得到不同电流密度下电堆的平均单片电压与阳极入口氮气浓度的关系;根据不同电流密度下电堆的平均单片电压与阳极入口氮气浓度的关系,绘制Map图;将Map图预置于控制器中;通过控制器获取燃料电池的电流密度和平均单片电压,以一段时间内出现频率最高的电流密度、平均单片电压变化趋势和Map图为依据,估算燃料电池阳极入口氮气浓度;将估算的燃料电池阳极入口氮气浓度作为阳极吹扫的依据。本发明不增加额外设备实现阳极氮气浓度的估计,为燃料电池阳极吹扫策略提供依据。
主权项:1.基于电压变化特征的燃料电池堆阳极氮气浓度估计方法,其特征在于,包括以下步骤:在仅将阳极氮气浓度作为唯一变量的情况下,测量电堆工作的平均电压,改变电堆电流密度后重复上述步骤,通过数据处理得到不同电流密度下电堆的平均单片电压与阳极入口氮气浓度的关系;根据不同电流密度下电堆的平均单片电压与阳极入口氮气浓度的关系,绘制燃料电池阳极入口氮气浓度变化特征Map图;将燃料电池阳极入口氮气浓度变化特征Map图预置于控制器中;通过控制器获取燃料电池的电流密度和平均单片电压,以一段时间内出现频率最高的电流密度、平均单片电压变化趋势和燃料电池阳极入口氮气浓度变化特征Map图为依据,估算燃料电池阳极入口氮气浓度;将估算的燃料电池阳极入口氮气浓度作为阳极吹扫的依据;所述估算燃料电池阳极入口氮气浓度的方法具体处理方法为:选择指定时间内出现频率最高的电流密度,对阳极入口氮气浓度变化特征Map图使用二维差值方法得到出现频率最高的电流密度下阳极入口氮气浓度与平均单片电压的关系,之后根据该电流密度下的平均单片电压变化趋势和阳极入口氮气浓度与平均单片电压的关系估算阳极入口处的氮气浓度的变化趋势;所述将估算的燃料电池阳极入口氮气浓度作为阳极吹扫的依据的具体处理方法为:将燃料电池阳极入口氮气浓度的预测值作为触发阳极吹扫操作的条件,当燃料电池阳极入口氮气浓度的预测值达到设置的吹扫触发值时,进行一次阳极吹扫工作。
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