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公开(公告)号:CN116520155B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310742482.7
申请日:2023-06-21
申请人: 北京重理能源科技有限公司 , 上海重塑能源科技有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/392 , G06F17/10 , H01M8/04537 , H01M8/04664
摘要: 本申请公开了一种燃料电池可逆衰减的识别方法,包括:获取燃料电池衰减前的历史极化曲线以及车辆运行过程中的所述当前极化曲线,根据所述历史极化曲线和所述当前极化曲线,获取欧姆极化损失、活化极化损失和浓差极化损失的变化值;基于历史数据,建立可逆衰减识别模型,将所述欧姆极化损失、活化极化损失和浓差极化损失的变化值输入至所述可逆衰减识别模型进行可逆衰减原因的识别,根据可逆衰减的识别原因确定识别结果,根究造成可逆衰减识别结果原因的操作,确定可逆衰减的恢复措施。本发明能够在线识别出燃料电池的可逆衰减的原因和判断出可逆衰减的恢复措施。
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公开(公告)号:CN116520155A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310742482.7
申请日:2023-06-21
申请人: 北京重理能源科技有限公司 , 上海重塑能源科技有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/392 , G06F17/10 , H01M8/04537 , H01M8/04664
摘要: 本申请公开了一种燃料电池可逆衰减的识别方法,包括:获取燃料电池衰减前的历史极化曲线以及车辆运行过程中的所述当前极化曲线,根据所述历史极化曲线和所述当前极化曲线,获取欧姆极化损失、活化极化损失和浓差极化损失的变化值;基于历史数据,建立可逆衰减识别模型,将所述欧姆极化损失、活化极化损失和浓差极化损失的变化值输入至所述可逆衰减识别模型进行可逆衰减原因的识别,根据可逆衰减的识别原因确定识别结果,根究造成可逆衰减识别结果原因的操作,确定可逆衰减的恢复措施。本发明能够在线识别出燃料电池的可逆衰减的原因和判断出可逆衰减的恢复措施。
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公开(公告)号:CN117117255B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311368809.5
申请日:2023-10-23
申请人: 上海重塑能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/04492 , H01M8/04298 , H01M8/04119 , H01M8/04992
摘要: 本发明提供一种增湿器隔膜性能参数确定方法、装置及电子设备,属于燃料电池技术领域,所述方法包括:确定目标阴极入口湿度和目标阴极出口湿度,进而确定所述增湿器的实际隔膜性能参数。本发明的增湿器隔膜性能参数确定方法,通过对稳态工况下的高频阻抗值进行监控分析,可以得到目标时段内准确的标准质子交换膜湿度,进而再根据电堆的水平衡原理、电堆质子交换膜湿度与气体湿度的关联关系,推演出准确的目标阴极入口湿度和目标阴极出口湿度,进而结合增湿器的工作模式反演得到准确的增湿器的实际隔膜性能参数,从而实现对劣化的增湿器的隔膜性能参数的校正,从而提高了对进入电堆气体湿度监控的准确性。
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公开(公告)号:CN117080506B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311352171.6
申请日:2023-10-19
申请人: 上海重塑能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/04858 , H01M8/04701 , H01M8/04537 , H01M8/0432 , H01M8/04992
摘要: 本发明公开一种燃料电池电堆的保护方法、系统及膜电极温度测算方法。其中,所述保护方法包括获得所述单体的电压;获得该单体的膜电极温度;以及,当所述单体的电压未反极但低于预设电压阈值,且该单体的膜电极温度高于预设温度阈值时,执行保护动作。本发明公开的燃料电池电堆的保护方法,可避免过保护和保护不及时,具有兼顾电堆的保护及输出功率的优势。
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公开(公告)号:CN117117255A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311368809.5
申请日:2023-10-23
申请人: 上海重塑能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/04492 , H01M8/04298 , H01M8/04119 , H01M8/04992
摘要: 本发明提供一种增湿器隔膜性能参数确定方法、装置及电子设备,属于燃料电池技术领域,所述方法包括:确定目标阴极入口湿度和目标阴极出口湿度,进而确定所述增湿器的实际隔膜性能参数。本发明的增湿器隔膜性能参数确定方法,通过对稳态工况下的高频阻抗值进行监控分析,可以得到目标时段内准确的标准质子交换膜湿度,进而再根据电堆的水平衡原理、电堆质子交换膜湿度与气体湿度的关联关系,推演出准确的目标阴极入口湿度和目标阴极出口湿度,进而结合增湿器的工作模式反演得到准确的增湿器的实际隔膜性能参数,从而实现对劣化的增湿器的隔膜性能参数的校正,从而提高了对进入电堆气体湿度监控的准确性。
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公开(公告)号:CN116256647A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310522281.6
申请日:2023-05-10
申请人: 上海重塑能源科技有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/378
摘要: 本发明提供了燃料电池性能的在线识别预测方法及系统,包括以下步骤:测试燃料电池在固定工况下的极化曲线,对测得的极化曲线进行函数拟合,并采用极化曲线影响参数对拟合函数进行简化;获取燃料电池在不同工况下的多组历史工况信息以及对应的历史极化曲线,并将历史极化曲线采用进行简化表示;构建预测模型,并根据历史工况信息以及简化表示后的历史极化曲线,对预测模型进行训练;获取燃料电池的实际运行工况信息,并输入预测模型,输出在实际运行工况下的极化曲线影响参数。本发明通过对极化曲线数学模型进行简化,并根据历史工况以及对应的极化曲线对深度学习神经网络模型进行训练,从而能够对实际工况下的燃料电池极化曲线进行预测。
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公开(公告)号:CN114264881A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111599685.2
申请日:2021-12-24
申请人: 上海重塑能源科技有限公司
摘要: 本发明涉及燃料电池技术领域,更具体的说,涉及一种燃料电池阻抗在线监控方法及系统。本方法包括以下步骤:实时测量燃料电池电化学阻抗谱的高频阻抗、低频阻抗和单电池电压;根据实时高频阻抗获得欧姆阻抗,根据低频阻抗和欧姆阻抗获得活化极化阻抗,根据单电池电压、欧姆阻抗和活化极化阻抗获得传质阻抗,通过欧姆阻抗、活化极化阻抗和传质阻抗对燃料电池的运行状态进行监测。本发明根据燃料电池的特性对电化学阻抗谱进行合理简化处理,通过测量高频和低频两种固定频率下的阻抗,实时获取代表燃料电池极化损失的阻抗,能够在线实时监测燃料电池的运行状态,在不增加成本的同时实现更为准确的燃料电池内部运行状态诊断。
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公开(公告)号:CN114264881B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111599685.2
申请日:2021-12-24
申请人: 上海重塑能源科技有限公司
摘要: 本发明涉及燃料电池技术领域,更具体的说,涉及一种燃料电池阻抗在线监控方法及系统。本方法包括以下步骤:实时测量燃料电池电化学阻抗谱的高频阻抗、低频阻抗和单电池电压;根据实时高频阻抗获得欧姆阻抗,根据低频阻抗和欧姆阻抗获得活化极化阻抗,根据单电池电压、欧姆阻抗和活化极化阻抗获得传质阻抗,通过欧姆阻抗、活化极化阻抗和传质阻抗对燃料电池的运行状态进行监测。本发明根据燃料电池的特性对电化学阻抗谱进行合理简化处理,通过测量高频和低频两种固定频率下的阻抗,实时获取代表燃料电池极化损失的阻抗,能够在线实时监测燃料电池的运行状态,在不增加成本的同时实现更为准确的燃料电池内部运行状态诊断。
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公开(公告)号:CN117154154B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311368805.7
申请日:2023-10-23
申请人: 上海重塑能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/0662 , H01M8/04992 , H01M8/04303 , H01M8/04228
摘要: 本发明提供一种阴极吹扫时间确定方法、装置、电子设备及燃料电池,属于燃料电池技术领域,所述方法包括确定电堆的质子交换膜的初始含水量,进而确定出剩余吹扫时间。本发明的阴极吹扫时间确定方法,通过在电堆关机之前控制电堆在较小的目标功率值下进行稳定工作,以便于根据电堆在稳定工况下的工作特性得到电堆在关机前质子交换膜准确的初始含水量,并进一步结合吹扫的气体湿度以及质子交换膜的失水特性,得到质子交换膜在阴极关机吹扫时的瞬间失水速率和瞬间含水量,进而可以得到质子交换膜达到预期的目标含水量的剩余吹扫时间,为阴极吹扫提供更加准确可靠的时间依据,保证了吹扫的效果以及电堆下次启动的正常工作。
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公开(公告)号:CN116387565B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310661693.8
申请日:2023-06-06
申请人: 上海重塑能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/043 , H01M8/04298 , H01M8/04992 , H01M8/0662
摘要: 本发明涉及燃料电池技术领域,且公开了一种燃料电池低功率运行的方法及系统,包括建立电堆使用寿命、工作电压以及工作温度之间的模型关系、工作电压和工作温度之间的模型关系,工作电压与阴极空气量的模型关系从而确定阴极空气量的需求,建立单位时间电堆内剩余液态水含量与阴极空气量的模型关系,并计算得到单位时间电堆内剩余液态水含量和计算得到累计电堆内剩余液态水含量;当累计电堆内剩余液态水含量不断累积至电堆内剩余液态水含量吹扫阈值时触发吹扫;当累计电堆内剩余液态水含量低于停止吹扫阈值时停止吹扫恢复运行,由此在满足电堆使用寿命的要求下,实现低功率的使用需求,增强了燃料电池系统的适用性,提升动力电池的电堆使用寿命。
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