氢燃料电池电堆系统控制方案
氢能燃料电池的系统集成
氢能燃料电池的系统集成在当今能源领域,氢能燃料电池作为一种具有巨大潜力的清洁能源技术,正逐渐引起人们的广泛关注。
氢能燃料电池系统集成是将燃料电池的各个组件和子系统有机地结合在一起,以实现高效、可靠和安全的能源转换。
本文将深入探讨氢能燃料电池系统集成的各个方面,包括其组成部分、工作原理、技术挑战以及未来发展趋势。
氢能燃料电池系统主要由燃料电池堆、氢气供应系统、氧气供应系统、水热管理系统、功率控制单元和辅助设备等组成。
燃料电池堆是核心部件,它通过电化学反应将氢气和氧气转化为电能、水和热量。
氢气供应系统负责储存和输送氢气,确保燃料电池堆有稳定的氢源。
氧气供应系统通常采用空气作为氧源,并对其进行过滤、加湿和压力调节等处理。
水热管理系统则负责控制燃料电池堆的温度和湿度,保证其在最佳工作条件下运行。
功率控制单元用于调节输出电能的电压和电流,以满足不同负载的需求。
辅助设备包括传感器、控制器、风扇、泵等,它们协同工作,保障整个系统的正常运行。
氢能燃料电池的工作原理基于电化学原理。
在燃料电池堆中,氢气在阳极催化剂的作用下解离为氢离子和电子。
氢离子通过电解质膜迁移到阴极,而电子则通过外部电路流向阴极,形成电流。
在阴极,氧气与氢离子和电子结合生成水。
这个过程中,化学能直接转化为电能,没有燃烧过程,因此具有高效、清洁和安静的特点。
然而,氢能燃料电池的系统集成面临着诸多技术挑战。
首先是燃料电池堆的性能和耐久性问题。
提高燃料电池堆的功率密度、降低成本、延长使用寿命是当前研究的重点。
其次,氢气的储存和供应也是一个难题。
目前常用的储氢方式包括高压气态储氢、低温液态储氢和固态储氢等,但它们都存在一定的局限性,如储氢密度低、安全性差、成本高等。
此外,水热管理和功率控制的精度要求也很高,否则会影响燃料电池的性能和可靠性。
为了应对这些挑战,科研人员和工程师们正在不断努力探索创新的解决方案。
在燃料电池堆方面,新型的催化剂和电解质材料正在研发中,以提高性能和降低成本。
氢燃料电池控制策略
分析了现有控制策 略的优缺点和实际 应用情况
探讨了氢燃料电池 的关键控制策略
控制策略研究方向与展望
探索先进的故障诊断和处理方法,提高氢燃 料电池的可靠性和安全性
加强国际合作和交流,推动氢燃料电池控制 技术的创新和发展
深入研究氢燃料电池的动态特性和模型预测 控制
研究适应可再生能源接入的氢燃料电池控制 策略,提高能源利用效率
稳定性
燃料电池管理系统应具有长期稳定运行的能力,能够保证氢燃料 电池在各种条件下的稳定运行。
可扩展性燃料电池管理系统应有可扩展性,能够适应不同规模和不同用 途的氢燃料电池。
燃料电池控制算法的设计与实现
开环控制算法
通过调整燃料电池的输入参数,如氢气和氧气的流量和压力等,来控制输出电压和电流。
闭环控制算法
控制策略的经济效益评估
降低运营成本
通过优化控制策略,降低能源消耗和维护成本,提高运营经济 效益。
市场竞争力提升
先进的控制策略有助于降低产品成本,提升氢燃料电池在市场 上的竞争力。
技术推广
控制策略的优化有助于氢燃料电池技术的推广和应用,促进清 洁能源产业的发展。
06
结论与展望
本文工作总结
总结了氢燃料电池 的基本原理和特点
THANKS
感谢观看
控制策略在分布式能源系统中的应用
分布式能源系统概述
了解分布式能源系统的定义、特点、发展现状及趋势。
控制策略在分布式能源系统中的应用
分析控制策略在分布式能源系统中的能源调度、优化运行、故障诊断等方面的具体应用。
控制策略在储能系统中的应用
储能系统概述
介绍储能系统的基本概念、工作原理、发展现状及趋势。
论文结构概述
氢燃料电池的自适应控制系统优化
氢燃料电池的自适应控制系统优化氢燃料电池作为一种清洁高效能源技术,受到人们广泛关注。
自适应控制系统在氢燃料电池中的应用是提高其性能的关键之一。
本文将对进行深入研究和探讨。
1. 研究背景氢燃料电池作为一种环保清洁的新能源技术,受到越来越多的关注。
其优点包括高效、低污染、无噪音等,因此在汽车、船舶、航空等领域有着广阔的应用前景。
然而,氢燃料电池系统在实际运行中存在许多挑战,其中之一就是控制系统的优化问题。
自适应控制系统能够对氢燃料电池系统进行实时调节,以适应外部环境变化和内部系统参数变化,从而提高系统的性能和稳定性。
2. 自适应控制系统的原理自适应控制系统是一种具有自学习和自适应能力的控制系统,它能够根据系统的实际情况自动调整控制策略,以保持系统在不断变化的环境下的稳定性和性能。
在氢燃料电池系统中,自适应控制系统可以通过实时监测氢气、氧气、电压、电流等参数,以及温度、湿度等环境因素,来动态调节电池堆的工作状态,使其在不同负载下保持最佳工作状态。
3. 自适应控制系统的优化方法为了实现氢燃料电池系统控制的自适应性和智能化,需要对控制系统进行优化。
一种常用的方法是基于模型的自适应控制,通过建立氢燃料电池系统的数学模型,运用自适应控制算法对系统进行控制。
另一种方法是基于数据驱动的自适应控制,通过实时采集氢燃料电池系统的数据,利用机器学习和人工智能技术进行控制。
4. 实验验证为了验证自适应控制系统在氢燃料电池系统中的有效性,进行了一系列实验。
实验结果表明,采用自适应控制系统的氢燃料电池系统在稳态和动态工况下均能提高系统的效率和稳定性,同时可以降低功率损耗和电池寿命的影响。
5. 结论与展望本文通过对氢燃料电池的自适应控制系统进行优化研究,为提高氢燃料电池系统的性能和稳定性提供了重要的理论基础和实践指导。
未来可以进一步深入研究氢燃料电池系统的自适应控制算法和策略,以实现更高效的能源转化和利用效率,推动氢能技术的发展和应用。
氢燃料电池堆的控制策略与智能优化研究
氢燃料电池堆的控制策略与智能优化研究氢燃料电池技术作为一种清洁能源技术,受到了广泛关注和认可。
随着全球对于环保和能源安全的重视,氢燃料电池技术的研究和应用也日益活跃。
在氢燃料电池系统中,氢燃料电池堆是核心部件之一,其性能的稳定和优化对整个系统的运行至关重要。
因此,研究氢燃料电池堆的控制策略与智能优化具有重要的理论和实用意义。
氢燃料电池堆的控制策略与智能优化是指通过对氢燃料电池堆内部参数和外部环境进行实时监测和调控,以实现氢燃料电池堆在各种工况下的高效、稳定和安全运行。
在氢燃料电池堆的控制策略方面,目前主要采用的是传统的PID控制方法。
PID控制方法通过不断地调整比例、积分和微分三个参数,使得系统的反馈信号与期望信号尽可能接近,从而实现对系统的控制。
然而,传统的PID控制方法存在调节精度低、鲁棒性差、抗干扰能力弱等缺点,不适应氢燃料电池堆复杂多变的工况需求。
为了克服传统PID控制方法的局限性,研究者们开始借鉴智能优化算法,并将其应用于氢燃料电池堆的控制领域。
智能优化算法是一种基于模拟生物进化、群体智能、人工神经网络等原理而提出的一类新型优化方法,具有全局搜索能力强、收敛速度快、鲁棒性好等优点。
目前,应用较为广泛的智能优化算法有遗传算法、模拟退火算法、蚁群算法、粒子群算法等。
这些算法通过模拟自然界的生物进化过程或群体行为,不断地搜索最优解,在复杂的非线性、不确定性的氢燃料电池堆控制系统中表现出良好的性能。
在氢燃料电池堆的智能优化研究中,遗传算法是一种常见的优化方法。
遗传算法模拟了自然界中的生物遗传和进化过程,通过遗传、变异、选择等操作,优化目标函数,达到系统的最佳性能。
模拟退火算法则是一种通过模拟金属退火过程而得来的优化算法,能够跳出局部最优解,在搜索全局最优解时具有良好的性能。
蚁群算法则是模拟了蚂蚁觅食过程中的信息传递和协作行为,通过多个虚拟蚂蚁的智能搜索,找到最优路径。
粒子群算法则是模拟了鸟群觅食的过程,通过个体之间信息的交流和合作,找到问题的最优解。
氢燃料电池堆的系统集成与优化
氢燃料电池堆的系统集成与优化氢燃料电池是一种清洁高效的能源,具有巨大的发展潜力。
随着人们对环境保护意识的增强,氢燃料电池技术逐渐受到人们的关注和重视。
其中,氢燃料电池堆作为氢燃料电池系统中的核心部件,其系统集成与优化显得尤为重要。
本文将从氢燃料电池堆的基本原理出发,探讨方面的研究进展。
首先,氢燃料电池堆的系统集成是指将氢燃料电池堆与其他系统部件相互关联,形成一个完整的能源系统。
系统集成的好坏直接影响整个氢燃料电池系统的性能和稳定性。
在系统集成中,需要考虑氢气和氧气的供给、废热利用、电子转移和热管理等方面的问题。
通过合理的系统集成,可以提高氢燃料电池系统的效率,并延长其使用寿命。
其次,氢燃料电池堆的优化是指通过改进氢燃料电池堆的结构和材料,提高其性能表现。
氢燃料电池堆的优化需要考虑诸多因素,如催化剂的选择、电解质膜的性能、氢氧气的扩散和传输等。
在氢燃料电池堆的优化过程中,需要借助先进的材料和工艺手段,以及精密的测试和模拟技术,来改善氢燃料电池堆的性能指标。
另外,氢燃料电池堆的系统集成与优化研究还需考虑到实际应用中的各种挑战和问题。
例如,氢燃料电池堆在不同工况下的性能稳定性,以及在复杂环境条件下的耐久性等。
在解决这些挑战和问题的过程中,需要综合考虑氢燃料电池堆的结构特点、材料性能和系统工程的要求,以实现氢燃料电池技术的商业化应用。
总结一下本文的重点,我们可以发现,氢燃料电池堆的系统集成与优化是氢燃料电池技术研究的重要方向之一。
通过对氢燃料电池堆的系统集成与优化进行深入研究,可以不断提高氢燃料电池系统的能源转换效率和环境友好性,推动氢能源技术的发展和应用。
我们相信,随着氢燃料电池技术的不断创新和完善,氢能源将会成为未来能源领域的重要选择之一。
愿氢燃料电池堆的系统集成与优化研究能够取得更加显著的成果,为实现清洁高效的能源目标贡献力量。
氢燃料电池系统集成与控制
氢燃料电池系统集成与控制氢燃料电池系统是一种广泛应用于交通运输工具和能源存储系统中的清洁能源技术,在当前环境保护和可持续发展的大背景下,其应用前景十分广阔。
然而,要实现氢燃料电池系统的高效运行,需要进行系统集成与控制的研究与优化。
本文将从氢燃料电池系统的结构和工作原理入手,探讨系统集成与控制对于提升系统效率和稳定性的重要性。
首先,氢燃料电池系统的基本结构包括氢气传输系统、氧气传输系统、电解质膜和电化学电池。
其中,氢气传输系统负责将储存于氢气罐中的氢气输送至电化学电池,而氧气传输系统则将空气中的氧气输送至电池。
电解质膜在电化学电池中起到隔离阴阳极、传导离子的作用,是整个系统的关键部件。
在系统集成方面,需要考虑各个子系统之间的协调配合,确保氢氧传输的顺利进行,同时要保证电解质膜的正常工作状态。
其次,氢燃料电池系统的工作原理是将氢气和氧气在电化学电池中发生氧化还原反应,释放出能量驱动电动机工作。
在这个过程中,系统集成与控制起着至关重要的作用。
正确的系统集成可以有效提高系统的能量转换效率,减少能源损耗;而合理的控制策略能够实时监测系统运行状态,优化系统工作参数,保证系统的稳定性和安全性。
因此,系统集成与控制的研究不仅关系到氢燃料电池系统的性能优化,也关乎系统的可靠性和寿命。
针对的研究,目前已经取得了一些关键进展。
首先,在系统集成方面,研究人员通过优化氢气传输管路的设计和材料选择,提高了氢气输送的效率和稳定性。
同时,针对氧气传输系统的优化设计,也有效减少了氧气输送过程中的压力损失和泄漏风险。
其次,在电解质膜的研究方面,新型的高渗透率、低阻抗电解质膜的研发使得氢燃料电池系统的性能得到了提升。
在控制策略方面,研究人员通常会采用模型预测控制(MPC)或者人工神经网络等先进技术,对系统进行实时监测与调节。
MPC通过建立氢燃料电池系统的数学模型,预测系统未来的运行状态,然后制定最优控制策略,实现对系统的动态优化;而人工神经网络则可以模拟复杂的非线性系统运行规律,为系统集成与控制提供更为灵活和智能的解决方案。
氢燃料电池的系统集成和控制策略
氢燃料电池的系统集成和控制策略1. 现代社会对清洁能源的需求越来越迫切,而氢燃料电池作为一种环保、高效的能源形式,备受瞩目。
然而,要实现氢燃料电池的系统集成和控制策略并非易事,需要克服诸多技术难题。
2. 首先,氢燃料电池系统的集成需要考虑多方面因素。
在氢燃料电池车辆中,氢气的存储和输送是一个关键问题。
目前,氢气通常以高压氢气罐的形式存储,需要专门的输送和加注设施。
因此,在系统集成时,必须考虑如何安全、高效地存储和输送氢气。
3. 此外,氢燃料电池系统集成还需要考虑到燃料电池、电动机、电池组等各个子系统之间的协调工作。
这就需要一个合理的控制策略来确保各个部件之间的协同运作,以提高系统的效率和稳定性。
4. 在氢燃料电池系统的控制策略中,传感器和执行器起着至关重要的作用。
传感器可以实时监测氢气、氧气、水等各种参数,并将这些数据反馈给控制系统,以实现对系统的实时监控和调节。
而执行器则负责根据控制系统的指令,进行相应部件的调节和控制。
5. 除了传感器和执行器,控制策略中的算法设计也至关重要。
针对不同工况下的系统需求,需要设计相应的控制算法来实现优化的功率输出、燃料利用效率、排放控制等目标。
这就要求控制策略具有一定的智能化和自适应性。
6. 在实际应用中,氢燃料电池系统的集成和控制策略需要考虑到各种复杂情况。
例如,在极端气候条件下,氢燃料电池系统的工作性能可能会受到影响,因此需要相应的控制策略来应对这种情况。
7. 此外,在日常运行中,系统的可靠性和安全性也是至关重要的。
因此,氢燃料电池系统的集成和控制策略还需要考虑到故障诊断和应急控制的问题,以确保系统在各种情况下都能够稳定可靠地运行。
8. 总的来说,氢燃料电池系统的集成和控制策略是一个综合性的问题,需要涉及到多个领域的知识和技术。
只有在不断的研究和实践中不断改进和完善,才能更好地推动氢燃料电池技术的发展和应用。
氢燃料电池系统的控制策略及优化研究
氢燃料电池系统的控制策略及优化研究氢燃料电池系统被认为是未来清洁能源发展的重要技术之一。
它利用氢气和氧气化学反应产生电能,不会产生任何有害物质,是一种零排放的能源系统。
但是,氢燃料电池系统的控制和优化仍然是一个值得研究的问题。
一、氢燃料电池系统的控制策略氢燃料电池系统由氢气供给系统、氧气供给系统、电化学反应系统和控制系统组成。
其中,控制系统负责控制氢气流量、氧气流量、电化学反应温度等参数,以优化电池的功率输出和寿命。
1. 氢气流量控制氢气流量的控制是氢燃料电池系统中最重要的控制之一。
通过控制氢气流量可以控制电池的输出功率和电池的寿命。
当氢气流量过大时,会使电池输出功率过高,导致电池寿命缩短;当氢气流量过小时,会使电池输出功率过低,影响电池的功率输出。
2. 氧气流量控制氧气流量的控制也是氢燃料电池系统中一个重要的控制。
通过控制氧气流量可以控制电池的输出功率和电池的寿命。
当氧气流量过大时,会使电池输出功率过高,导致电池寿命缩短;当氧气流量过小时,会使电池输出功率过低,影响电池的功率输出。
3. 温度控制电化学反应的温度对电池的输出功率和电池的寿命都有影响。
当温度过高时,会导致电池寿命缩短;当温度过低时,会影响电池的功率输出。
因此,温度的控制也是氢燃料电池系统中一个重要的控制。
二、氢燃料电池系统的优化研究随着氢燃料电池技术的不断发展,如何优化氢燃料电池系统,提高其效率和经济性,成为了相关研究领域的一个重要课题。
1. 氢气流量优化氢气流量的优化是氢燃料电池系统优化研究的一个重点。
通过优化氢气流量可以提高电池的效率和经济性。
目前,已有研究表明,在一定条件下,适当降低氢气流量可以提高电池寿命和经济性。
2. 温度优化温度的优化也是氢燃料电池系统优化研究的一个重点。
通过优化温度可以提高电池的输出功率和经济性。
目前,已有研究表明,在一定条件下,适当降低温度可以提高电池的效率和经济性。
3. 系统控制优化除了氢气流量和温度的优化之外,氢燃料电池系统的控制优化也是相关研究的一个重点。
氢燃料电池电堆系统控制方案
氢燃料电池电堆系统控制方案氢燃料电池电堆系统控制方案是指对氢燃料电池电堆中的各个组件进行合理的控制和管理,以确保系统稳定运行、高效利用氢能源,并满足系统性能要求和安全要求的管理和控制方案。
以下是一个基本的氢燃料电池电堆系统控制方案的概述。
系统控制和监测:1.系统控制器:基于嵌入式系统,实时监测和控制氢燃料电池电堆的运行状况,包括温度、压力、电流、电压和湿度等参数。
2.反馈控制:通过对电堆输出参数的反馈,调整燃料气体流量、氧气供应和冷却系统,以实现系统的稳定运行和最小能量损失。
3.故障诊断:通过对各个组件的监测和分析,快速检测和定位故障,并采取相应的措施,保证系统的正常运行。
4.数据记录和分析:记录关键参数的变化,并进行数据分析,以优化系统的运行和管理策略,并提供后续对电堆性能的改进方向和建议。
氢气供应:1.氢气储存:控制氢气储存系统的充放电过程,以及氢气的泄漏和压力变化等情况,确保氢气供应的稳定和安全。
2.氢气净化:对进入电堆的氢气进行净化和过滤,以去除杂质和湿气等有害物质,保护电堆组件的安全运行。
3.氢气质量控制:通过氢气的质量传感器,监测氢气质量,确保氢气满足电堆的工作要求。
氧气供应:1.氧气压力控制:通过控制电堆的氧气输入量和压力,以及空气过剩系数,确保电堆的正常运行和高效利用氧气。
2.氧气质量控制:通过氧气的质量传感器,监测氧气的纯度和湿度,及时发现问题,并采取措施保证氧气的质量。
冷却系统:1.冷却介质控制:通过控制冷却介质的流量和温度,及时散热,确保电堆组件的温度在安全工作范围内。
2.温度控制:利用温度传感器对电堆内各个组件的温度进行监测和控制,防止因温度过高造成电堆退化和故障。
安全保护:1.氢气和氧气泄漏检测:通过气体泄漏传感器,实时监测氢气和氧气的泄漏情况,一旦发现泄漏,立即采取措施进行处理和报警。
2.过电流保护:通过电堆内的保护装置,实时检测过电流情况,一旦发现过电流,即切断电堆的电源,以避免设备损坏和安全事故。
氢燃料电池控制策略
功率密度是衡量氢燃料电 池产生电能能力的指标, 它受到单电池结构、催化 剂种类和气体流量等因素 的影响。
效率是衡量氢燃料电池能 量转换效率的指标,它等 于产生的电能与输入的化 学能之比。
响应时间是衡量氢燃料电 池对负载变化响应速度的 指标,它受到气体管理系 统和热管理系统等因素的 影响。
可靠性和寿命是衡量氢燃 料电池长期工作稳定性和 耐久性的指标,它们受到 单电池结构、催化剂活性 、气体纯净度和管理系统 等因素的影响。
论文首先介绍了氢燃料电池的基本原理和控制策略的必要 性,接着阐述了控制策略的设计方法和优化技术,最后对 实验结果进行了分析和讨论。
02
氢燃料电池系统基本原理
氢燃料电池工作原理
01
氢燃料电池是一种将氢气和氧气通过化学反应转化为电能的装 置。
02
氢燃料电池的基本工作原理是氢氧还原反应(HRR),即氢气
和氧气通过催化剂的作用下反应生成水和电能。
氢燃料电池的输出电压取决于电池堆中单电池的数量和串联方
03
式。
氢燃料电池系统构成
氢燃料电池系统主要包括氢气供应系统、燃料电 池堆、气体管理系统、电力转换器、热管理系统 等部分。
氢气供应系统负责将氢气从储气罐中输送到燃 料电池堆中。
燃料电池堆是氢燃料电池的核心部件,它由多个单 电池层叠在一起组成,每个单电池由阳极、阴极和 电解质组成。
利用人工智能、机器学习等先进技术,优化 控制策略,提高氢燃料电池的响应速度和鲁 棒性。
实现氢能多元化利用
强化氢能基础设施的互 联互通
探索氢能的多途径、多层次利用,实现氢能 与其他能源的互补与优化,是氢燃料电池控 制策略的重要发展方向。
通过加强氢能基础设施的互联互通,实现氢 能的高效利用和优化配置,需要研发相应的 控制策略进行协调和管理。
氢燃料电池的控制策略优化研究
氢燃料电池的控制策略优化研究氢燃料电池是一种环保、高效的能源转换装置,其在新能源领域具有巨大的发展潜力。
然而,氢燃料电池系统的性能受到其控制策略的影响,如何优化控制策略成为当前研究的热点问题。
1. 引言氢燃料电池是一种将氢气和氧气通过电化学反应产生电能的装置,具有零排放、高效率等优点,逐渐成为替代传统燃料的重要选择。
然而,氢燃料电池系统存在许多技术难题,其中控制策略的优化是提高系统性能的关键。
本文将围绕氢燃料电池的控制策略优化展开深入研究,探讨如何通过改进控制策略提升系统效率。
2. 氢燃料电池系统概述氢燃料电池系统由氢气供应系统、氧气供给系统、电池堆、电子控制系统等部分组成。
电池堆中的催化电极分别是阳极和阴极,通过氢气和氧气的电化学反应产生电能。
电子控制系统负责监测和调节系统运行状态,其中的控制策略决定了电池系统的整体性能。
3. 氢燃料电池的控制策略分类氢燃料电池的控制策略主要包括开环控制和闭环控制两种。
开环控制是指根据系统的模型和预设条件来控制系统的运行,不考虑外部干扰;闭环控制则是通过实时反馈信息对系统进行调节,以维持系统在期望状态下运行。
不同的控制策略适用于不同的应用场景,需要根据具体情况选择合适的方案。
4. 控制策略优化方法控制策略的优化可以通过多种途径实现,如控制参数调整、优化算法设计、控制系统仿真等。
其中,控制参数调整是优化控制策略最直接的方法,可以通过实验测试和模拟计算找到最佳参数设置;优化算法设计则是通过数学建模和优化理论找到最优控制策略;控制系统仿真则可以帮助验证设计方案的有效性和稳定性。
5. 氢燃料电池控制策略优化研究现状当前,国内外学者在氢燃料电池控制策略优化方面展开了大量研究工作,取得了一些重要成果。
他们在控制参数调整、优化算法设计、控制系统仿真等方面进行了深入探讨,提出了一些新颖的优化方法和思路,为氢燃料电池系统的优化提供了一定的参考依据。
6. 研究方法与实验设计本文将采用实验测试和数值模拟相结合的方式,通过实验数据和模型计算验证控制策略的有效性。
氢燃料电池电堆系统控制方案
.AIR OUTAIR INH2INDI-WEG INDI-WEG OUT图1 1号电堆模块系统图H2PURGE124V H2PURGE2WEXPT图2 车用1号电堆系统系统图.表1 模块附件表:表2 车载系统附件表:2.1 模块●冷却液与压缩空气热交换器因冷却液的温度适应电堆要求,该热交换器的作用,一是压缩空气温度过高时降温(起中冷器作用),二是压缩空气温度较低时加热。
考虑到要适应低温环境,最好采用。
●氢气入口压力调整器电堆的氢气入口压力调整,由PT-H3、EPV-H4、PT-H4组成,通过程序采集压力和控制比例阀来实现。
为了控制准确和简单管路,将PT-H2、EV-H2、PT-H3、EPV-H4、PT-H4做到一个阀组(manifold)上。
●阳极压力保护为防止氢气入口压力调整器失效,而使阳极产生高压毁坏电堆。
采用安全阀SRV-H5保护。
●外增湿器外增湿器采用膜增湿器,用电堆的出口湿空气来增湿电堆得入口干空气。
具体是否采用,要看电堆的需求。
●氢气循环氢气循环,一是使阳极的氢气的湿度均匀,二是加热入口的氢气。
●氢气吹扫(排放)阀氢气吹扫阀,是用1个还是在电堆氢气出口的2端各用1个。
要看电堆的阳极结构,因氢气回流后,多少会有一些液态水,若不能及时吹扫掉,会影响水平较低段的节电池性能,也不利于防冻处理。
●电堆空气出口压力电堆出口压力,采用电磁比例阀EPV-A6和电堆出口压力表PT-A5形成回路来控制。
为防止憋压,比例阀为常开阀。
●电堆高压输出正负极对结构接地(搭铁)绝缘电阻检测电堆高压输出正负极对结构接地的绝缘电阻小时,会危害电堆的安全。
在模块中需要加入检测单元。
绝缘电阻的要求,单节电池为1200欧,150节为180千欧。
●电机调速器的电源因空压机的功率一般大于1kW,采用电堆的高压电源,在启动或停止的过程中需要外电源供电。
启动和停止时由预充电电源PS-HV6供电。
氢气循环泵,因功率一般小于500W,且只在电堆工作时运行,采用外部24VDC单独供电。
燃料电池控制系统工作原理
燃料电池控制系统工作原理燃料电池控制系统是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的电化学设备。
它包含了燃料电池堆、氢气供应系统、氧气供应系统和电子控制系统等部分。
控制系统是整个设备的大脑,它能够自动监测并控制燃料电池的运行状态,保证设备的安全稳定运行。
燃料电池控制系统的工作原理可以分为以下几个步骤:
首先,通过氢气供应系统将氢气输入燃料电池堆。
同时,氧气也被输入到燃料电池堆。
其次,燃料电池会将氢气和氧气引入内部反应室内进行电化学反应,产生电能和水。
然后,控制系统会检测燃料电池的电流输出、温度、氢气和氧气的供应情况等各项参数,确保它们在合理的范围内。
最后,控制系统将根据这些参数的反馈信息,对燃料电池堆的电化学反应进行调节,以保持燃料电池的最佳工作状态。
同时,控制系统还会根据需要调整氢气和氧气的输入量,以保证设备的持续供能。
总体来看,燃料电池控制系统的工作原理与普通电池类似,但在氢气供应系统和氧气供应系统的加入后,使得燃料电池控制系统需要考虑更多的因素,控制系统的作用也更为重要。
燃料电池控制系统的安全稳定运行对于整个设备的正常运转至关重要,因此其精准的监测和控制效果也越来越受到人们的重视。
随着技术的不断进步,未来燃
料电池控制系统将不断提高效率和稳定性,为人们的生活和工作提供更加可靠、环保的能源选择。
(完整)氢燃料电池控制策略
目录30KW车用氢燃料电池控制策略....................... 错误!未定义书签。
目录 . (1)1控制策略的依据 (3)230KW车用氢燃料电池控制策略 (4)2。
1P&ID (4)2.2模块技术规范 (5)2。
3用户接口............................................... 错误!未定义书签。
2。
4系统量定义 (7)2。
5电堆电芯(CELL)电压轮询检测策略 (9)2.5。
1Cell巡检通道断线诊断处理.............. 错误!未定义书签。
2。
5。
2Cell巡检通道断线诊断结果处理 ...... 错误!未定义书签。
2.6Cell电压测算 ........................................ 错误!未定义书签。
2。
7电堆健康度SOH评估 .......................... 错误!未定义书签。
2。
7。
1特性曲线电阻段对健康度的评估方法错误!未定义书签。
2.8ALARM和FAULT判定规则 (9)2。
9工作模式(CRM和CDR)策略 (10)2。
10电堆冷却液出口温度设定值策略 (10)2.11空气流量需求量计算 (10)2.12阳极氢气循环回路控制策略................ 错误!未定义书签。
2.13阴极空气传输回路控制策略 (13)2.14冷却液传输回路控制策略 ................... 错误!未定义书签。
2。
15阳极吹扫(Purge)过程 (16)2。
16防冻(Freeze)处理过程 (16)2。
17泄漏检查(LeakCheck)机理 (17)2。
17.1在CtrStat17下的LeakCheck (17)2.17.2CtrState2下的泄漏检查 (18)2.18注水入泵(Prime)过程 (18)2.19状态及迁移 (18)2.19.1状态定义 (18)2.19.2状态迁移图 (19)2.19。
氢燃料电池电堆系统控制及方案
氢燃料电池电堆系统控制及方案引言:氢燃料电池电堆系统是一种新兴的清洁能源装置,它将氢和氧反应产生电能,并且以水为唯一的副产品。
然而,为了确保氢燃料电池电堆系统的高效运行和长寿命,合理的控制和管理是必不可少的。
本文将探讨氢燃料电池电堆系统的控制方案,并提出一种基于模型预测控制的方案。
一、氢燃料电池电堆系统的控制变量在氢燃料电池电堆系统的控制中,以下几个变量被认为是关键的控制对象:1.氢气流量:氢气是电池电堆的主要燃料,它的流量直接影响到电池电堆的性能和功率输出。
因此,控制氢气流量的稳定和自适应是至关重要的。
2.氧气流量:氧气是电池电堆的氧化剂,它的流量也会影响到电池电堆的性能和功率输出。
因此,控制氧气流量的稳定和自适应同样是必要的。
3.氢气湿度:氢气的湿度直接关系到电池电堆的膜电导率和催化剂的反应效率。
因此,控制氢气湿度的合适范围对电池电堆的正常工作有重要作用。
4.电池温度:电池温度会影响到电池的寿命和性能,过高或过低的温度都会导致电池电堆的损坏。
因此,控制电池温度在适宜的范围内是关键。
二、氢燃料电池电堆系统的模型预测控制方案在对氢燃料电池电堆系统进行控制时,可以采用模型预测控制的方法。
模型预测控制是一种基于系统模型进行在线优化的控制方法,它将系统的动态模型和控制目标相结合,通过对未来一段时间内的控制变量进行优化,以得到最优的控制策略。
1.模型建立:首先需要建立氢燃料电池电堆系统的数学模型,包括氧氢流量、湿度和温度之间的关系。
可以采用物理学模型和实验数据进行参数拟合,得到一个准确的系统模型。
2.控制目标设定:根据实际应用需求,确定氢燃料电池电堆系统的控制目标,例如最大化能量输出、最小化能耗或最大化寿命等。
3.模型预测优化:将建立的系统模型和控制目标输入模型预测控制器,通过对未来一段时间内控制变量的优化,得到最优的控制策略。
例如,可以优化氢氧流量、湿度和温度的设定值以使系统得到最优性能。
4.预测误差补偿:由于模型预测控制是基于系统模型的预测,存在着模型误差的问题。
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氢燃料电池电堆系统控制方案案场各岗位服务流程销售大厅服务岗:1、销售大厅服务岗岗位职责:1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品;2)保持销售区域台面整洁;3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等;4)收集客户意见、建议及现场问题点;2、销售大厅服务岗工作及服务流程阶段工作及服务流程班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。
班中工作程序服务流程行为规范迎接指引递阅资料上饮品(糕点)添加茶水工作要求1)眼神关注客人,当客人距3米距离时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后侯客迎询问客户送客户注意事项15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!”3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人;4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品);7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等待;阶段工作及服务流程班中工作程序工作要求注意事项饮料(糕点服务)1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用托盘;2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一下,请问您需要什么饮品”为起始;3)服务方向:从客人的右面服务;4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时,必须询问客人是否需要再添一杯,在二次服务中特别注意瓶口绝对不可以与客人使用的杯子接触;5)在客人再次需要饮料时必须更换杯子;下班程序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导;2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会;4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;1.3.3.3吧台服务岗1.3.3.3.1吧台服务岗岗位职责1)为来访的客人提供全程的休息及饮品服务;2)保持吧台区域的整洁;3)饮品使用的器皿必须消毒;4)及时补充吧台物资;5)收集客户意见、建议及问题点;1.3.3.3.2吧台服务岗工作及流程阶段工作及服务流程班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。
班中工作程序服务流程行为规范问询需求按需求提供饮品客户离开后清理桌面阶段工作及服务流程服务准迎客:保得知需客户班中工作程序工作要求注意事项1)在饮品制作完毕后,如果有其他客户仍在等到则又销售大厅服务岗呈送;2)所有承装饮品的器皿必须干净整洁;下班程序5)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导;6)填写物资领用申请表并整理客户意见;7)参加班后总结会;8)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;1.3.4展示区服务岗岗位职责1.3.4.1车场服务岗1.3.4.1.1车场服务岗岗位职责1)维护停车区的正常停车秩序;2)引导客户车辆停放,同时车辆停放有序;3)当车辆挺稳时,上前开车门并问好;同时提醒客户锁好车门;4)视情况主动为客户提供服务;5)待车辆停放完好后,仔细检查车身情况请客户签字确认;1.3.4.1.2阶段工作及服务流程班前阶段1)自检仪容仪表2)检查周边及案场区设备、消防器材是否良好,如出现异常现象立即报告或报修3)检查停车场车位是否充足,如有异常及时上报上级领导班中工作程序服务流程行为规范1.敬礼2.指引停车3.迎客问好4.目送阶段工作及服务流程班中工作程序工作要求注意事项1)岗位应表现良好的职业形象时刻注意自身的表现,用BI规范严格要求自己2)安全员向客户敬礼,开车门,检查车辆情况并登记,用对讲系统告知销售大厅迎宾,待客人准备离开目送客人离开;迎送引导敬为问指引销售检查车为引敬下班程序1)检查使用的工具情况,异常情况及时记录并报告上级领导;2)参加班后总结会;3)统计访客量;4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;1.3.4.2展示区礼宾岗1.3.4.2.1展示区礼宾岗岗位职责1)对过往的客户行标准的军礼,目视;2)与下一交接岗保持信息联系,及时将信息告知下一岗位,让其做好接待工作;3)热情礼貌的回答客户的提问,并做正确的指引;4)注视岗位周边情况,发现异常及时上报上级领导;1.3.4.2.2展示区礼宾岗工作及服务流程阶段工作及服务流程班前阶段1)自检仪容仪表2)检查周边及案场区设备、消防器材是否良好,如出现异常现象立即报告或报修班中工作程序服务流程敬礼问指引样板敬礼目送行为规范1.迎接客户2.指引客户3.为客户提供帮助4.目送客户工作要求注意事项1)礼宾岗必须掌握样板房户型、面积、朝向、在售金额、物业服务管理费用等客户比较关注的话题;2)礼宾岗上班后必须检查样板房的整体情况,如果发现问题必须及时上报并协助销售进行处理;3)视线范围内见有客户参观时,远处目视,待客户行进1.5米的距离时,敬军礼并主动向客户微笑问好,“欢迎您来参观样板房,这边请,手势指引样板房方向”;阶段工作及服务流程班中工作程序工作要求注意事项4)参观期间,礼宾岗需注意背包或穿大衣等可以重点人员进行关注,避免样板房的物品丢失,当巡检时发现有物品丢失及时上报上级领导,对参观的可疑人员进行询问,根据销售部的意见决定是否报警;5)样板房开放时间,在未经销售、项目部允许而进行拍照、摄像等行为劝阻,禁止任何人员挪动展示物品;6)样板房开放时礼宾岗要关注老人、小孩、孕妇及行动不便的人群,对在参观过程中出现的意外及物品损坏必须及时上报上级领导,根据销售部的意见进行处理并做好登记;7)样板房开放期间礼宾岗要礼貌准确的回答客户的问题,对不能回答的问题需引导给销售人员由其进行解答,严禁用含糊不清或拒绝来回答;8)留意客户是否离开样板房,通知电瓶车司机来接客户;9)当客户参观完毕离开样板房,待客户1.5米距离时微笑敬礼目送客户,手势指向出门的方向,若电瓶车未到,向客户致歉并说明电瓶车马上就到;10)每天下班要对样板房物品进行检查并做好登记,如出现丢失或损坏须向上级领导呈报,根据销售部意见进行处理并做好记录;11)礼宾岗下班后要关闭样板房的水源、电源及监控系统并与晚班人员做好交接;12)对于特殊天气,样板房礼宾岗要检查周边环境,以防不则;下班程序1)检查使用的工具情况,异常情况及时记录并报告上级领导;2)参加班后总结会;3)统计访客量;4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;1.3.4.3电瓶车服务岗1.3.4.3.1电瓶车服务岗岗位职责1)严格按照规定的路线及线路行驶,将客人送到指定地点;2)正确执行驾驶操作流程,确保车行安全;3)了解开发建设项目的基本情况并使用统一说辞,在允许的情况下礼貌回答客户问题;4)车辆停放时及时对车辆进行清洁,确保车辆干净;5)负责车辆的检查;6)对车辆实施责任化管理,未经允许任何人不得驾驶;7)不允许非客户人员乘坐电瓶车;8)做好电瓶车的交接工作1.3.4.3.2电瓶车服务岗工作及服务流程阶段工作及服务流程班前阶段1)自检仪容仪表2)检查电瓶车运行状态,如发现问题立即上报上级领导进行维修并做好记录班中工作程序服务流程行为规范1)迎接客户上车2)转弯、减速、避让提示客户3)下车提示客户小心工作要求注意事项1)电瓶车驾驶员载客至样板房过程中禁止鸣笛、超速、遇车避让;2)客户上车时应主动问好,欢迎您来到XX项目,车辆行驶时应提示客户坐稳扶好,到达目的地时,驾驶员提示客户样板房已经到达请小心下车,客户离开电瓶车时应说:欢迎下次乘坐,谢谢再见,问指引车辆起车辆行驶下请慢走;3)带客户下车时应检查车上是否有遗留物品,并提示客户随身带好物品;4)电瓶车必须严格按照规定路线行驶;5)做好行车记录;下班程序1)待客户全部离开后将电瓶车开至指定位置,并将车辆进行清洁及充电;2)整理客户意见,参加班后会;3)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;1.3.5样板房服务岗1.3.5.1样板房讲解岗岗位标准1.3.5.1.1样板房讲解岗岗位职责1)负责来访样板房客户的全程接待与讲解;2)协助、配合置业顾问介绍;3)客户离开后,样板房零星保洁的处理;4)收集客户意见、建议及现场问题点的填写(样板房日常庶务)反馈单,下班后递交案场负责人;1.3.5.1.2样板房讲解刚工作及服务流程阶段工作及服务流程班前阶1)自检仪容仪表,以饱满的工作状态进入工段作;2)检查样板房设备设施运行情况,如有异常及时上报并做好登记;3)检查样板房保洁情况及空调开启情况;设备设施班中工作程序服务流程行为规范1)站立微笑自然2)递送鞋套3)热情大方、细致讲解4)温馨道别保持整洁工作要求注意事项1)每日对接样板房设备清单,检查空调开启及保洁状态;2)站在样板房或电梯口,笑意盈盈接待客户;3)顾客出现时,身体成30度角鞠躬“欢迎光顾XX样板房”4)引领入座并双手递上鞋套,双手递上时不宜过高,与客人坐下时的膝盖同高;5)与客户交谈时声音要足,吐字清晰避迎客,引导客协助置向客户免重复;6)专注你接待的客户,勿去应其他客户,以示尊重,对其他客户微笑点头以示回应;7)若无销售人员带领的客户,要主动介绍房子的户型及基本信息,谈到房子的价位时请客户直接与销售人员联系不要直接做回答;8)参加样板房时,未经销售或其他人员允许谢绝拍照及录像,谢绝动用样板房物品及附属设施,对客遗失物品做好登记并上报上级领导;9)时刻注意进入样板房的客户群体,特别是小孩,要处处表达殷勤的关心,以示待客之道;10)时刻留意客户的谈话,记下客户对样板房的关注点和相关信息;11)送别,引领客户入座示意脱下鞋套双手承接,客户起身离去时,鞠躬说感谢您参观样板房,并目送客户离开;下班程序1)检查样板房设备设施是否处于良好的运营状态,如出现异常及时维修;2)需对接样板房物品清单;3)整理客户意见,参加班后会;4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;1.3.5.2样板房服务岗岗位标准(参见销售大厅服务岗岗位标准)1.3.6案场服务岗管理要求培训及例会岗前培训BI规范及楼盘基本情况在岗培训每月至少一次1)公司企业文化2)客户服务技巧3)客户心理培训4)突发事件处理5)营销知识培训6)职业安全7)7S现场管理例会日会:每日参加案场管理岗组织的总结会并及时接收案场信息周会:每周参加管理岗组织的服务类业务点评会客户信息收集反馈每日汇总客户信息反馈到案场管理岗样板房客户车场岗客户监督考核1)考核频次:至少每月一次;2)考核人:案场管理岗;3)每月汇总客户信息反馈表,依据上级检查及客户满意度调查情况进行绩效加减;4)由案场负责人直接考核;5)连续两个月考核不合格者直接辞退1.4案场基础作业岗1.4.1案场基础作业岗任职资格岗位类型岗位名称任职资格基础作业岗安全岗基本要求:1)男性:身高1.80米以上;2)年龄:(18-30)岁;3)普通话标准;4)学历:高中以上;技能要求:1)熟悉项目的基本情况2)具备过硬的军事素质素质要求:1)性格:开朗、主动服务意识强有亲和力;2)从业经历:具有同岗位经验半年以上案场保洁岗及绿化养护岗基本要求:1)男女不限;2)年龄30岁以下3)学历:初中以上技能要求“案场保洁岗:熟知药剂使用及工具使用案场绿化养护岗:熟知树木习性及绿化养护知识素质要求:具有亲和力,对保洁及绿化工作有认同感案场技术保障岗基本要求:男性五官端正学历:中专(机电一体化)技能要求:1)具有水或电及空调证书;2)熟悉各岗位操作工具的使用;3)同岗工作一年以上素质要求:踏实肯干,具有亲和力及主动服务意识1.4.2案场基础作业岗通用行为规范通用规范 参照标准君正物业员工BI 规范手册1.4.3安全岗岗位标准1.4.3.1安全岗岗位职责1)负责销售案场管理服务区域的安全巡视工作,维持正常秩序;2)监督工作区域内各岗位工作状态及现场情况及时反馈信息;3)发现和制止各种违规和违章行为,对可疑人员要礼貌的盘问和跟踪察看;4)谢绝和制止未经许可的各类拍照、摆放广告行为;1.4.3.2安全岗作业要求1)按照巡视路线巡视签到检查重点部位;2)遇见客户要站立、微笑、敬礼,礼貌的回答客户的提问并正确引导;3)人过地净,协助案场保洁人员做好案场的环境维护;4)在每一巡视期内检查设备设施运行状态并做好记录;5)协助做好参观人员的车辆引导、指引和执勤工作;6)积极协助其他岗位工作,依据指令进行协助;1.4.4保洁岗岗位标准1.4.4.1保洁岗岗位职责1)负责案场办公区域、样板房及饰品的清洁工作;2)负责案场外围的清洁工作;3)负责案场垃圾的处理;4)对案场杂志等资料及时归位;1.4.4.2保洁岗作业要求1)每天提前半小时上岗,对案场玻璃、地面等进行全方位清洁;2)卫生间每十分钟进行一次巡视性清洁;3)阴雨天提前关闭门窗;4)掌握清洁器具的使用;5)熟知清洁药剂的配比及使用;1.4.5绿化岗岗位标准1.4.5.1绿化岗岗位职责1)负责管理区域内一切绿化的养护;2)确保绿化的正常存活率;3)对绿植进行修剪及消杀;1.4.6案场技术岗岗位标准1.4.6.1案场技术岗岗位职责1)全面负责案场区域内设备设施的维护、维修及保养;2)协助管理岗完成重大接待工作案场的布置;3)现场安全的整体把控;1.4.6.2案场技术岗岗位要求1)每日案场开放前对辖区设备设施进行检查,保障现场零事故;2)每日班后对设备设施进行检查保障正常运行并做好相关记录;3)报修后5分钟赶到现场;4)接到异常天气信息,对案场设备进行安全隐患排除;1.4.7案场基础作业岗岗位要求培训及例会岗前培训BI规范及楼盘基本情况在岗培训每月至少一次1)公司企业文化2)客户服务技巧3)客户心理培训4)突发事件处理5)营销知识培训6)职业安全7)7S现场管理例会日会:每日参加案场管理岗组织的总结会并及时接收案场信息周会:每周参加管理岗组织的服务类业务点评会客户信息收集反馈每日汇总客户信息反馈到案场管理岗监督考核1)考核频次:至少每月一次;2)考核人:案场管理岗;3)每月汇总客户信息反馈表,依据上级检查及样板房客户车场岗客户客户满意度调查情况进行绩效加减;4)由案场负责人直接考核;5)连续两个月考核不合格者直接辞退2服务创新案例项目推荐亮点服务为客户爱车提供遮阳服务服务员面向客户时刻关注客户上午11点给客户送上点心,关怀到心2服务创新案例项目推荐亮点服务夏日毛巾送清凉,冬日毛巾暖人心洗手间提供百宝箱样板房门口提供卷尺待客户使用摆件销售大厅销售大厅标准摆设:布置整齐规范布置整齐规范水中花、烟缸、百宝箱、项目推介书茶几物品、花、烟缸水中花时尚周围用木桩装饰垃圾桶装饰(石子边缘放置一枚花卉)垃圾桶上方加印LOGO整齐的伞架样板房没有电样板房门口鞋销售大厅设置梯所设的温馨字画套分门别类摆放娱乐实施(桌球等)EV-H5PT H51号电堆H 出前A 入H 入BP-H5A 出增湿器TT A5湿入TT A6湿出AIR OUT热交换器TT A2AIR INTT A3干入干出气进气出TT A4PT H3EV-H2PT H2PT H4C 入TT D2PT D2H2IN水进水出C 出TT D6DI-WEG INDI-WEG OUT图1 1号电堆模块系统图PT A4BP-A1MFT-A1HEX-A2HUM-A3H2PURGE1PT A1模块控制器HV+HV-IT-HV3VT-HV3GF预充电电源IN+IN-OUT+OUT-K-HV2K-HV1PS-HV6K-HV4D-HV4MDC高压输出24V 蓄电池VT-HV4电堆节电压巡检SCAN-V空压机调速器BLW-DRV氢循环泵调速器HRB-DRVSRV-H5PT A5EV-H6P-51H2PURGE2H 后出EPV-A6EPV-H41号电堆模块AIR INAIR OUTH2 INDI-WEG INDI-WEG OUT图2 车用1号电堆系统系统图WP-D12H2PURGE2系统控制器HV+HV-FCSC 去动力高压配电箱24V 蓄电池循环水泵调速器WP-DRV H2PURGE1RAD-D15FLT-A11DC/DCMIX-A12SRV-H12EV-H12HV-H11HV-N11N2WEXPT空气排放口空气进气口HET-D14EMV-D13FLT-D16散热器风扇调速器FAN-DRVFLT-D11氢气瓶组控制器H2TKC 氢气瓶组H2TKAT 101AT 102AT 103AT 104AT 105AT 106FLT-DI17氢气排放口PT H12TT D12TT D11TT D15TT D16PT D16FCM表1 模块附件表:符号名称描述PT-D2 电堆冷却入口压力用于压力过高报警,不用于控制TT-D2 电堆冷却入口温度用于指示和报警,不用于控制TT-D6 电堆冷却出口温度用于指示和报警,不用于控制MFT-A1 空气质量流量计用于空气流量控制PT-A1 空压机入口压力相对压力为负值,用于空滤堵塞报警BP-A1 空压机TT-A2 空压机出口与热交换器之间节点温度HEX-A2 冷却液与压缩空气热交换器TT-A3 压缩空气热交换器空气出口和增湿器之间节点温度TT-A4 电堆空气入口温度PT-A4 电堆空气入口压力TT-A5 电堆空气出口温度PT-A5 电堆空气出口压力用于电堆空气出口背压控制TT-A6 空气增湿器湿通道出口温度EPV-A6 空气电磁比例阀用于电堆空气出口背压控制PT-H2 氢气进气口压力EV-H2 氢气进气阀控制阀PT-H3 氢气比例阀入口压力用于氢气入口压力和流量控制EPV-H4 氢气电磁比例用于氢气入口压力和阀流量控制PT-H4 氢气电堆入口压力PT-H5 氢气电堆出口压力BP-H5 氢气回流泵EV-H5 氢气排放阀1 EV-H6 氢气排放阀2SRV-H5 安全泄放阀用于阳极对阴极的压力保护SCAN-V 电堆节电压巡检单元CT-HV3 电堆输出电流VT-HV3 电堆输出电压GF 电堆高压总线绝缘电阻测试FCMC 模块控制器K-HV4 电堆总线预充电开关直流接触器D-HV4 电堆总线预充防止反向给电池充电电二极管K-HV1 电堆总线输出正极总开关直流接触器K-HV2 电堆总线输出负极总开关直流接触器VT-HV4 模块输出电压用于预充电控制HRB-DRV 氢循环泵调速器在氢气循环泵总成中,只是标明电源BLW-DRV 空压机调速器在空压机总成中,只是标明电源PS-HV6 外用电设备预充电电源表2 车载系统附件表:符号名称描述H2TK 高压氢气瓶组氢气气源HV-H11 氢气源入口手动截止阀HV-N11 氮气源入口手动截止阀用于防冻处理过程PT-H12 氢气回路气源压力EV-H12 氢气回路气源隔离阀SRV-H12 氢气回路气源安全阀MIX-A12 空气排气口混合器FLT-A11 空气进气口过滤器WEXPT 冷却补水膨胀水箱FLT-D16 电堆冷却液进口过滤器过滤微粒FLT-D11 电堆冷却液出口过滤器过滤微粒WP-D12 冷却液循环泵HET-D14 冷却液加热器用于冷启动加热EMV-D13 冷却液回路电动三通阀RAD-D15 冷却液散热水根据实际位置,可能箱有多个FLT-DI17 去离子过滤器PT-D16 电堆模块冷却回路入口压力TT-D11 电堆模块冷却回路出口温度TT-D12 冷却回路循环泵出口温度TT-D15 冷却回路散热器出口温度TT-D16 电堆模块冷却回路入口温度DC/DC 燃料电池与动力电池间的直流变换器根据整车动力电池规格确定参数FCSC 燃料电池系统控制器H2TKC 氢气瓶组控制器WP-DRV 冷却液循环水在循环水泵总成中,泵调速器只标明电源FAN-DRV 冷却散热水箱风扇调速器在风扇总成中,只标明电源AT-101 AT-102AT-103 AT-104 AT-105 AT-106 6个氢气浓度传感变送器用于系统空间中可能氢气漏气处的氢气泄漏报警2.1 模块●冷却液与压缩空气热交换器因冷却液的温度适应电堆要求,该热交换器的作用,一是压缩空气温度过高时降温(起中冷器作用),二是压缩空气温度较低时加热。