[发明专利]一种氢燃料电池系统排水阀的控制方法及装置在审
申请号: | 202110223684.1 | 申请日: | 2021-03-01 |
公开(公告)号: | CN115000462A | 公开(公告)日: | 2022-09-02 |
发明(设计)人: | 夏铭辉;周飞鲲;丁新立;蒋伟;魏敬东;周梦婷 | 申请(专利权)人: | 广州汽车集团股份有限公司 |
主分类号: | H01M8/04291 | 分类号: | H01M8/04291;H01M8/04313;H01M8/0438;H01M8/04955 |
代理公司: | 深圳汇智容达专利商标事务所(普通合伙) 44238 | 代理人: | 潘中毅 |
地址: | 510030 广东省广州市越秀*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 燃料电池 系统 水阀 控制 方法 装置 | ||
1.一种氢燃料电池系统排水阀的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S1,响应于氢燃料电池系统的启动指令,检测实时的系统工况及实时的排水阀工作状态,并根据实时的系统工况获取预存的排水阀开启时间初始调节量;
步骤S2,根据实时的系统工况确定排水阀基础开启时间,将排水阀基础开启时间和排水阀开启时间初始调节量求和,获得实时的系统工况下的排水阀开启时间;
步骤S3,根据实时的排水阀工作状态监测阳极的压力数据,当实时的排水阀工作状态为开启时,按照预设的测量周期连续测量并记录阳极压力数据;当实时的排水阀工作状态从开启变为关闭时,根据记录的最低阳极压力数据确定阳极压力绝对值变化量,判断阳极压力绝对值变化量是否处于预设的变化范围阈值内,并根据判断结果获取对应的排水阀开启时间调节量;
步骤S4,将实时的系统工况下的排水阀开启时间和排水阀开启时间调节量求和,获得实时的系统工况下修正的排水阀开启时间,并根据所述修正的排水阀开启时间调节实时的系统工况下的排水阀开启时间。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括以下步骤:
步骤S5,当检测到实时的系统工况对应的排水阀开启时间调节量不为零时,则将实时的系统工况及对应的排水阀开启时间调节量按照预设格式存储为排水阀开启时间初始量。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,在步骤S1中,所述根据实时的系统工况获取预存的排水阀开启时间初始量,具体包括:
获取预存的多个系统工况、与系统工况对应的排水阀开启时间初始量信息;匹配预存的系统工况与实时的系统工况是否相同;
若匹配成功,则读取与实时的系统工况对应的排水阀开启时间初始量;
若匹配不成功,则将实时的系统工况对应的排水阀开启时间初始量设置为零。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,在步骤S2中,所述计算实时的系统工况下的排水阀开启时间,具体包括:
调取实时的系统工况下燃料电池系统的当前输出电流和当前输出功率,将当前输出电流和当前输出功率作为输入量输入预设的基础开启时间计算模型,获取输出的实时的系统工况下的排水阀开启时间。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,在步骤S3中,所述判断阳极压力绝对值变化量是否处于预设的变化范围阈值内,具体包括:
监测阳极压力数据时,实时测量阳极压力的绝对值变化量,并确定阳极压力的最大值和最小值;
将所述阳极压力的最大值与预设的阳极压力预期范围上限比较,将所述阳极压力的最小值与阳极压力预期范围下限比较;若所述阳极压力的最大值小于预设的阳极压力预期范围上限且所述阳极压力的最小值大于阳极压力预期范围下限,则判定阳极压力变化量处于预设的变化范围阈值内;
若所述阳极压力的最大值大于预设的阳极压力预期范围上限,或者所述阳极压力的最小值小于阳极压力预期范围下限,则判定阳极压力变化量不处于预设的变化范围阈值内。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,在步骤S3中,所述根据判断结果获取对应的排水阀开启时间调节量,具体包括:
若阳极压力绝对值变化量处于预设的变化范围阈值内,则设置排水阀开启时间调节量为零;
若阳极压力绝对值变化量不处于预设的变化范围阈值内,则获取与阳极压力绝对值变化量对应的预定步长,作为排水阀开启时间调节量。
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