双引射器氢气循环系统控制方法及装置与流程

    技术2024-12-23  65


    本发明涉及燃料电池,尤其涉及双引射器氢气循环系统控制方法及装置。


    背景技术:

    1、双引射器氢气循环系统使用两个引射器实现阳极氢气入堆,并通过两个比例阀分别控制两个引射器的投用。目前,对两个比例阀的控制策略为:先打开其中一个比例阀,使其中一个引射器投入使用,在该比例阀开度达到一定程度后再打开另一个比例阀,将另一个引射器投入使用。上述控制策略存在以下问题:第二个比例阀开启瞬间,由于进氢流量突然变大,氢气循环管路内会出现明显压力波动,压力波动会间接影响两个比例阀的氢气流通量,引起氢气进堆流量波动,氢气压力和流量波动可能导致电堆阳极供气不足和氢气循环流量不足,导致阳极水淹和电堆单片电压偏低故障。


    技术实现思路

    1、本发明通过提供双引射器氢气循环系统控制方法及装置,解决了如何降低双引射器氢气循环系统中氢气进堆压力和流量波动的技术问题。

    2、一方面,本发明提供如下技术方案:

    3、一种双引射器氢气循环系统控制方法,包括:

    4、燃料电池系统开始工作后,打开氢气循环系统中的两个比例阀;

    5、获取当前时刻的电堆功率;

    6、确定所述电堆功率对应的两个所述比例阀的占空比调节权重;

    7、确定所述比例阀的占空比调节量;

    8、根据所述占空比调节权重和所述占空比调节量调节两个所述比例阀的占空比,以使两个所述比例阀的占空比同步变化。

    9、可选的,确定所述比例阀的占空比调节量,包括:

    10、获取上一时刻的所述电堆功率;

    11、若当前时刻的所述电堆功率大于上一时刻的所述电堆功率,则确定所述占空比调节量为正值;

    12、若当前时刻的所述电堆功率小于上一时刻的所述电堆功率,则确定所述占空比调节量为负值。

    13、可选的,确定所述比例阀的占空比调节量,包括:

    14、获取氢气入堆压力;

    15、若所述氢气入堆压力小于标称值,则确定所述占空比调节量为正值;

    16、若所述氢气入堆压力大于标称值,则确定所述占空比调节量为负值。

    17、可选的,确定所述比例阀的占空比调节量,包括:

    18、获取所述电堆功率的加载速率;

    19、根据所述加载速率确定所述占空比调节量。

    20、可选的,第一个所述比例阀对应的所述占空比调节权重与所述电堆功率为负的线性关系,第二个所述比例阀对应的所述占空比调节权重与所述电堆功率为正的线性关系。

    21、可选的,根据所述占空比调节权重和所述占空比调节量调节两个所述比例阀的占空比,包括:

    22、根据所述占空比调节量和第一个所述比例阀对应的所述占空比调节权重计算第一个所述比例阀的占空比调节幅度,根据所述占空比调节量和第二个所述比例阀对应的所述占空比调节权重计算第二个所述比例阀的占空比调节幅度;

    23、基于第一个所述比例阀的所述占空比调节幅度调节第一个所述比例阀的占空比,基于第二个所述比例阀的所述占空比调节幅度调节第二个所述比例阀的占空比。

    24、另一方面,本发明还提供如下技术方案:

    25、一种双引射器氢气循环系统控制装置,包括:

    26、控制模块,用于燃料电池系统开始工作后,打开氢气循环系统中的两个比例阀;

    27、获取模块,用于获取当前时刻的电堆功率;

    28、确定模块,用于确定所述电堆功率对应的两个所述比例阀的占空比调节权重;

    29、确定所述比例阀的占空比调节量;

    30、所述控制模块,还用于根据所述占空比调节权重和所述占空比调节量调节两个所述比例阀的占空比,以使两个所述比例阀的占空比同步变化。

    31、可选的,所述确定模块,还用于:

    32、获取上一时刻的所述电堆功率;

    33、若当前时刻的所述电堆功率大于上一时刻的所述电堆功率,则确定所述占空比调节量为正值;

    34、若当前时刻的所述电堆功率小于上一时刻的所述电堆功率,则确定所述占空比调节量为负值。

    35、另一方面,本发明还提供如下技术方案:

    36、一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现任一双引射器氢气循环系统控制方法的步骤。

    37、另一方面,本发明还提供如下技术方案:

    38、一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现任一双引射器氢气循环系统控制方法的步骤。

    39、本发明提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

    40、本发明在燃料电池系统开始工作后打开氢气循环系统中的两个比例阀,根据电堆功率对应的两个比例阀的占空比调节权重和占空比调节量调节两个比例阀的占空比,可以使两个比例阀的占空比同步变化,使两个比例阀的占空比变化更加平滑,可以降低由比例阀引起的氢气进堆压力和流量波动。



    技术特征:

    1.一种双引射器氢气循环系统控制方法,其特征在于,包括:

    2.如权利要求1所述的双引射器氢气循环系统控制方法,其特征在于,确定所述比例阀的占空比调节量,包括:

    3.如权利要求1所述的双引射器氢气循环系统控制方法,其特征在于,确定所述比例阀的占空比调节量,包括:

    4.如权利要求1所述的双引射器氢气循环系统控制方法,其特征在于,确定所述比例阀的占空比调节量,包括:

    5.如权利要求1所述的双引射器氢气循环系统控制方法,其特征在于,第一个所述比例阀对应的所述占空比调节权重与所述电堆功率为负的线性关系,第二个所述比例阀对应的所述占空比调节权重与所述电堆功率为正的线性关系。

    6.如权利要求1所述的双引射器氢气循环系统控制方法,其特征在于,根据所述占空比调节权重和所述占空比调节量调节两个所述比例阀的占空比,包括:

    7.一种双引射器氢气循环系统控制装置,其特征在于,包括:

    8.如权利要求7所述的双引射器氢气循环系统控制装置,其特征在于,所述确定模块,还用于:

    9.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现权利要求1-6中任一项权利要求所述方法的步骤。

    10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-6中任一项权利要求所述方法的步骤。


    技术总结
    本发明公开了双引射器氢气循环系统控制方法及装置,涉及燃料电池技术领域。本发明在燃料电池系统开始工作后打开氢气循环系统中的两个比例阀,根据电堆功率对应的两个比例阀的占空比调节权重和占空比调节量调节两个比例阀的占空比,可以使两个比例阀的占空比同步变化,使两个比例阀的占空比变化更加平滑,可以降低由比例阀引起的氢气进堆压力和流量波动。

    技术研发人员:史明涛,张剑,李学锐,宫熔,游美祥
    受保护的技术使用者:东风汽车集团股份有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/10/24
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