[发明专利]用于查明在燃料电池系统的燃料电池堆的阴极输入处的相对湿度的方法在审

专利信息
申请号: 202180066090.2 申请日: 2021-10-19
公开(公告)号: CN116325249A 公开(公告)日: 2023-06-23
发明(设计)人: T·舒伯特 申请(专利权)人: AVL李斯特有限公司
主分类号: H01M8/0432 分类号: H01M8/0432
代理公司: 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 代理人: 黄志华;何月华
地址: 奥地利*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 用于 查明 燃料电池 系统 阴极 输入 相对湿度 方法
【权利要求书】:

1.一种用于查明在燃料电池系统(100)的燃料电池堆(110)的阴极输入(113)处的相对湿度(RH)的方法,具有以下步骤:

-采集该阴极输入(113)的进风(ZU)的至少一个物理进风参数(ZP),

-测量该进风(ZU)的进风质量流(ZM),

-基于所采集的至少一个进风参数(ZP)和所测得的进风质量流(ZM)确定进风水分质量流(ZWM),

-采集在该阴极输入(113)处的至少一个物理阴极输入参数(KP),

-基于所采集的至少一个阴极输入参数(KP)在使用加湿器特性曲线组(BK)的情况下确定加湿器水分质量流(BWM),

-基于所确定的进风水分质量流(ZWM)、所确定的加湿器水分质量流(BWM)和所采集的至少一个阴极输入参数(KP)查明该阴极输入(113)处的相对湿度(RH)。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征是,至少以下之一被用作进风参数(ZP):进风温度(ZPT),进风压力(ZPP),相对进风湿度(ZPH)。

3.根据前述权利要求之一所述的方法,其特征是,至少以下之一被用作阴极输入参数(KP):电流需求(KPI),阴极输入温度(KPT),阴极输入压力(KPP)。

4.根据前述权利要求之一所述的方法,其特征是,为了确定该进风水分质量流(ZWM)和/或为了查明该阴极输入(113)处的相对湿度(RH),使用附加特性曲线组(ZK)。

5.根据前述权利要求之一所述的方法,其特征是,采用专属于该燃料电池堆(110)和/或该燃料电池系统(100)的加湿器特性曲线组(BK)。

6.根据前述权利要求之一所述的方法,其特征是,该加湿器特性曲线组(BK)至少部分被设计成加权神经元网络。

7.根据前述权利要求之一所述的方法,其特征是,将所查明的相对湿度(RH)与至少一个极限值相比较,其中,在超出该至少一个极限值的情况下产生控制信号。

8.一种用于查明在燃料电池系统(100)的燃料电池堆(110)的阴极输入(113)处的相对湿度(RH)的查明装置(10),具有:

-用于采集该阴极输入(113)的进风(ZU)的至少一个物理进风参数(ZP)和测量该进风(ZU)的进风质量流(ZM)的进风模块(20),

-用于基于所采集的至少一个进风参数(ZP)和所测得的进风质量流(ZM)确定进风水分质量流(ZWM)的进风确定模块(30),

-用于采集在该阴极输入(113)处的至少一个物理阴极输入参数(KP)的阴极输入模块(40),

-用于基于所采集的至少一个阴极输入参数(KP)在使用加湿器特性曲线组(BK)的情况下确定加湿器水分质量流(BWM)的阴极输入确定模块(50),以及

-用于基于所确定的进风水分质量流(ZWM)、所确定的加湿器水分质量流(BWM)和所采集的至少一个阴极输入参数(KP)查明该阴极输入(113)处的相对湿度(RH)的查明模块(60)。

9.根据权利要求8所述的查明装置(10),其特征是,该进风模块(20)、该进风确定模块(30)、该阴极输入模块(40)、该阴极输入确定模块(50)和/或该查明模块(60)设计用于执行具有权利要求1至7之一的特征的方法。

10.根据权利要求8或9所述的查明装置(10),其特征是,设有用于检测所述至少一个物理进风参数(ZP)和/或该进风质量流(ZM)的进风传感器装置(70)。

11.根据权利要求8至10之一所述的查明装置(10),其特征是,设有用于检测该至少一个阴极输入参数(KP)的阴极输入传感器装置(80)。

12.一种用于产生加湿器特性曲线组(BK)以用在一种具有权利要求1至7之一的特征的方法中的产生方法,具有以下步骤:

-在检查台上运行燃料电池堆(110),

-采集该至少一个物理进风参数(ZP),

-测量该进风质量流(ZM),

-采集该至少一个物理阴极输入参数(KP),

-测量该阴极输入(113)处的相对湿度(RH),

-在加湿器特性曲线组(BK)中存储在所测得的相对湿度(RH)与所采集的至少一个物理进风参数(ZP)、所测得的进风质量流(ZM)和所采集的至少一个物理阴极输入参数(KP)之间的关系。

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