[发明专利]燃料电池系统以及燃料电池系统的控制方法有效

专利信息
申请号: 201480012603.1 申请日: 2014-02-12
公开(公告)号: CN105009339B 公开(公告)日: 2017-06-09
发明(设计)人: 富田要介;筑后隼人 申请(专利权)人: 日产自动车株式会社
主分类号: H01M8/04007 分类号: H01M8/04007;H01M8/04089;H01M8/0432;H01M8/0438;H01M8/04701;H01M8/04746
代理公司: 北京市柳沈律师事务所11105 代理人: 邸万奎
地址: 日本神*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 燃料电池 系统 以及 控制 方法
【权利要求书】:

1.一种燃料电池系统,将阳极气体以及阴极气体提供给燃料电池而发电,包括:

压缩机,对所述燃料电池供给阴极气体;

冷热气自动调节器,设置在所述压缩机的下游,冷却从所述压缩机排出的阴极气体;

调压阀,调节所述冷热气自动调节器的下游压力;

冷热气自动调节器下游温度检测单元,检测所述冷热气自动调节器的下游温度;

第1目标压力计算单元,根据所述燃料电池的目标输出,计算冷热气自动调节器下游压力的第1目标压力;

第2目标压力计算单元,根据冷热气自动调节器下游温度,计算冷热气自动调节器下游压力的第2目标压力;

目标压力设定单元,将所述第1目标压力以及所述第2目标压力中小的一方,设定作为冷热气自动调节器下游压力的目标压力;以及

压力控制单元,根据所述目标压力控制所述压缩机以及所述调压阀,将冷热气自动调节器下游压力控制为所述目标压力。

2.如权利要求1所述的燃料电池系统,还包括:

第1目标流量计算单元,根据所述燃料电池的目标输出,计算对所述燃料电池供给的阴极气体的第1目标流量;

第2目标流量计算单元,根据所述第2目标压力,计算对所述燃料电池供给的阴极气体的第2目标流量;

目标流量设定单元,将所述第1目标流量以及所述第2目标流量中小的一方,设定作为对所述燃料电池供给的阴极气体的目标流量;以及

流量控制单元,根据所述目标流量控制所述压缩机以及所述调压阀,将对所述燃料电池供给的阴极气体的流量控制为所述目标流量。

3.如权利要求2所述的燃料电池系统,

所述第2目标流量是小于所述调压阀为全开时由所述第1目标流量计算单元所计算的第1目标流量的值。

4.如权利要求2或3所述的燃料电池系统,还包括:

冷热气自动调节器下游压力检测单元,检测所述冷热气自动调节器的下游压力;

流量检测单元,检测对所述燃料电池供给的阴极气体的流量;以及

输出上限值计算单元,根据检测到的冷热气自动调节器下游压力以及阴极气体流量,计算所述燃料电池的输出上限值。

5.一种燃料电池系统,将阳极气体以及阴极气体提供给燃料电池而发电,包括:

压缩机,对所述燃料电池供给阴极气体;

冷热气自动调节器,设置在所述压缩机的下游,冷却从所述压缩机排出的阴极气体;

调压阀,调节所述冷热气自动调节器的下游压力;

冷热气自动调节器下游温度检测单元,检测所述冷热气自动调节器的下游温度;

压力控制单元,根据所述燃料电池的目标输出,控制所述压缩机以及所述调压阀,并且控制冷热气自动调节器下游压力;以及

压力限制单元,在冷热气自动调节器下游温度为规定温度以上时,限制冷热气自动调节器下游压力。

6.一种燃料电池系统的控制方法,所述燃料电池系统包括:

燃料电池,被供给阳极气体以及阴极气体;

压缩机,对所述燃料电池供给阴极气体;

冷热气自动调节器,设置在所述压缩机的下游,冷却从所述压缩机排出的阴极气体;以及

调压阀,调节所述冷热气自动调节器的下游压力,

所述控制方法包括:

冷热气自动调节器下游温度检测步骤,检测所述冷热气自动调节器的下游温度;

第1目标压力计算步骤,根据所述燃料电池的目标输出,计算冷热气自动调节器下游压力的第1目标压力;

第2目标压力计算步骤,根据冷热气自动调节器下游温度,计算冷热气自动调节器下游压力的第2目标压力;

目标压力设定步骤,将所述第1目标压力以及所述第2目标压力中较小的一方,设定作为冷热气自动调节器下游压力的目标压力;以及

压力控制步骤,根据所述目标压力,控制所述压缩机以及所述调压阀,并且将冷热气自动调节器下游压力控制为所述目标压力。

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