[发明专利]燃料电池系统的驱动控制方法和系统有效

专利信息
申请号: 201410746325.4 申请日: 2014-12-08
公开(公告)号: CN105280934B 公开(公告)日: 2019-11-01
发明(设计)人: 高载准;郑贵成 申请(专利权)人: 现代自动车株式会社
主分类号: H01M8/0432 分类号: H01M8/0432;H01M8/04746;H01M8/04992;B60L58/32
代理公司: 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 代理人: 龙淳
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 燃料电池 系统 驱动 控制 方法
【说明书】:

发明提供一种燃料电池系统的驱动控制方法和系统。所述方法包含监控外部温度。此外,所述方法包含当在所述监控过程期间外部温度小于预设定的外部温度时,增大在燃料电池堆的阳极侧处的氢压力。

技术领域

本发明涉及燃料电池系统的驱动控制方法和系统,且更具体地说,涉及能够通过调整阳极侧的氢压力来改善冷启动性能的燃料电池系统的驱动控制方法。

背景技术

用于作为一种类型的环境友好车辆的氢燃料电池车辆的燃料电池系统配置成包含从反应气体的电化学反应产生电能的燃料电池堆、将作为燃料的氢供应到燃料电池堆的氢供应设备、将包含作为执行电化学反应所需的氧化剂的氧的空气供应到燃料电池堆的空气供应设备、和通过放出作为燃料电池堆的电化学反应的副产物的热量到外部且执行水管理功能来最佳地调整燃料电池堆的驱动温度的热量和水管理系统。

燃料电池堆的高分子膜应保证离子传导率以提高氢与水的电化学反应的性能。随着水解度增加,氢与水的反应率增大。因此,氢供应设备具有氢再循环系统,且空气供应设备具有加湿机。但是,当燃料电池的温度降低到0℃或以下时,由通过加湿供应的水和反应产生的水在燃料电池结冻。燃料电池中剩余的水变化为冰态,其体积扩大,因此,造成对膜电极组件的潜在损坏和具有孔隙结构的气体扩散层。此外,在冷启动后,产生的水就在燃料电池的电极中结冻,且直到其解冻才被排出。未排出的冰阻塞反应气体的流动通道。为了在冷启动后更稳定地驱动燃料电池车辆,需要冰在燃料电池中的反应气体的流动通道被完整地阻塞前解冻。因此,在冷启动前,需要减少燃料电池中存在的水量。

图1为说明燃料电池堆的温度和燃料电池堆的输出随时间的变化的示例性曲线图。参考图1,随着时间流逝,燃料电池堆的温度持续增加。然而,如图1所示,随着燃料电池堆的温度升高,燃料电池堆的电压增加,且在冰塞现象,即,产生的水结冻而阻塞反应气体的流动通道的现象发生期间,燃料电池堆的电压减小。当燃料电池堆的温度升高完成燃料电池堆的解冻时,基于燃料电池堆的温度的升高而增大燃料电池堆的电压。

为了在冷启动前减少燃料电池堆中存在的水量,将驾驶期间的燃料电池中剩余的水维持在预定量或以下,或在停机(shut down)之后经由净化而去除水。通过以上所提到的工艺,在冷启动后观测到冰塞现象的时间可以被延迟,且作为反应气体的流动通道的通道被阻塞的现象可减轻。为了测量燃料电池中存在的水量,可使用测量燃料电池中的电阻的方法和使用从燃料电池堆的驱动环境获得的实验资料的方法。

另一方面,当燃料电池的驱动温度实质上低时,燃料电池堆的出口部分的饱和蒸气压实质上低。因此,排出的水量减少,而增加了剩余的水量。因此,燃料电池堆中发生溢流现象(flooding phenomenon),因此增加了要去除的水量。

图2为说明燃料电池中剩余的水量随燃料电池堆的温度的变化的示例性曲线图。如图2所示,随着燃料电池堆的温度降低,燃料电池堆中剩余的水量增加。阴极和阳极中剩余的水防止在冷启动后电池堆电压的形成,进而抑制电池中的加热。具体地说,当冷启动后的燃料电池堆的电压基于阳极侧剩余的水而降低到最小参考电压时,催化剂中的碳变成阳极电极中的二氧化碳,这样导致催化剂量可能降低。

发明内容

本发明提供一种能够根据情形通过调整阳极处的压力改善冷启动性能和冷驱动性能的燃料电池系统的驱动控制方法。

根据本发明的示例性实施例,一种燃料电池系统的驱动控制方法可包括如下步骤:监控外部温度;以及当在所述监控过程期间室外温度小于预设定的外部温度时,增大在燃料电池堆的阳极侧处的氢压力。

所述驱动控制方法还可以包括如下步骤:在增大所述氢压力后,当所述燃料电池堆的温度大于预设定的电池堆温度时,将所述阳极侧处的氢压力与阴极侧处的空气压力之间的差调整到预设定的压力或以下。另外,所述驱动控制方法还可以包括如下步骤:在调整所述差后,当燃料电池车辆停止时,如果所述外部温度小于所述预设定的外部温度,则由所述控制器再次增大所述燃料电池堆的阳极侧处的氢压力。

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