[发明专利]质子交换膜燃料电池的控制方法、装置、车辆及存储介质在审
申请号: | 202310667887.9 | 申请日: | 2023-06-07 |
公开(公告)号: | CN116565270A | 公开(公告)日: | 2023-08-08 |
发明(设计)人: | 郗富强;刘焕东;陈温国;李志杰;曹孟雪 | 申请(专利权)人: | 潍柴动力股份有限公司 |
主分类号: | H01M8/04828 | 分类号: | H01M8/04828;H01M8/04992;H01M8/04701;H01M8/04858 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 李慧 |
地址: | 261061 山东省潍坊*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 质子 交换 燃料电池 控制 方法 装置 车辆 存储 介质 | ||
1.一种质子交换膜燃料电池的控制方法,其特征在于,包括:
S100:确定增湿使能;
S110:获取动力电池的SOC;
S120:在车辆没有故障报错的前提下,基于所述动力电池的SOC评估增湿模式,所述增湿模式包括大功率增湿模式和怠速增湿模式,所述大功率增湿模式中的质子交换膜燃料电池的增湿功率大于所述怠速增湿模式中的质子交换膜燃料电池的增湿功率;
若确定需要执行大功率增湿模式,则执行S130;
S130:获取质子交换膜燃料电池在之前的设定时间段内的平均功率;
S140:判断是否所述动力电池的SOC小于设定电量,且所述平均功率不小于第一设定功率;
若是,则执行S150;
S150:确定质子交换膜燃料电池的增湿功率为第一执行功率;
S160:基于所述第一执行功率确定第一预计温度;
S170:获取散热器的散热参数,所述散热参数包括散热器的功率和环境温度;
S180:基于所述散热参数对所述第一预计温度进行修正并得到第一执行温度;
S190:执行第一大功率增湿操作,包括:所述质子交换膜燃料电池以所述第一执行功率运行,且控制冷却液以所述第一执行温度进入所述质子交换膜燃料电池内。
2.根据权利要求1所述的质子交换膜燃料电池的控制方法,其特征在于,S140中,若所述动力电池的SOC不小于设定电量,或者,所述平均功率小于第一设定功率;则执行S200;
S200:确定质子交换膜燃料电池的增湿功率为第二执行功率,所述第二执行功率小于所述第一执行功率;
S210:基于所述第二执行功率确定第二预计温度;
S220:获取散热器的散热参数,所述散热参数包括散热器的功率和环境温度;
S230:基于所述散热参数对所述第二预计温度进行修正并得到第二执行温度;
S240:执行第二大功率增湿操作,包括:所述质子交换膜燃料电池以所述第二执行功率运行,且控制冷却液以所述第二执行温度进入所述质子交换膜燃料电池内。
3.根据权利要求2所述的质子交换膜燃料电池的控制方法,其特征在于,S120中,若确定执行怠速增湿模式,则执行S250;
S250:确定质子交换膜燃料电池的增湿功率为第三执行功率;
S260:基于所述第三执行功率确定第三预计温度;
S270:获取散热器的散热参数,所述散热参数包括散热器的功率和环境温度;
S280:基于所述散热参数对所述第三预计温度进行修正并得到第三执行温度;
S290:执行怠速增湿操作,包括:所述质子交换膜燃料电池以所述第三执行功率运行,且控制冷却液以所述第三执行温度进入所述质子交换膜燃料电池内。
4.根据权利要求3所述的质子交换膜燃料电池的控制方法,其特征在于,所述质子交换膜燃料电池的控制方法还包括位于S190、S240、S290之后的:
S300:累计执行所述第一大功率增湿操作的第一时长,累计执行所述第二大功率增湿操作的第二时长,累计执行所述怠速增湿操作的第三时长;
S310:基于所述第一执行功率确定第一修正系数,基于所述第二执行功率确定第二修正系数,基于所述第三执行功率确定第三修正系数;
S320:计算增湿总时间;
增湿总时间=第一修正系数*第一时长+第二修正系数*第二时长+第三修正系数*第三时长;
S330:判断所述增湿总时间是否超过设定时间;
若否,则执行S340;
S340:判断是否获取到关机指令;
若否,则重复S110。
5.根据权利要求4所述的质子交换膜燃料电池的控制方法,其特征在于,在S330中,若所述增湿总时间超过设定时间,以及S340中,获取到关机指令;
则停止增湿使能。
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