氢燃料电池控制方法、系统、电子设备及存储介质与流程

专利2026-02-27  5


本申请涉及电池控制,具体涉及一种氢燃料电池控制方法、系统、电子设备及存储介质。


背景技术:

1、随着环保意识的不断提高,氢燃料电池作为一种清洁高效的能源转换装置,在交通运输、分布式供电等领域得到了广泛应用。氢燃料电池系统通过氢气和氧气的电化学反应直接产生电能,只产生水和热作为副产物,具有零排放、高效率等优点。

2、目前,现有氢燃料电池控制方法依赖于设置固定的氧气流量和氢气流量比例,以控制氢燃料电池进行发电。但是在实际应用中,由于氢燃料电池在不同的环境条件下的电化学特性存在差异,仅通过设置固定的氧气流量和氢气流量比例进行发电,难以适应环境的动态变化,造成发电效果出现偏差,从而导致氢燃料电池控制的准确性较低。


技术实现思路

1、本申请提供了一种氢燃料电池控制方法、系统、电子设备及存储介质,具有提高氢燃料电池控制的准确性的效果。

2、第一方面,本申请提供了一种氢燃料电池控制方法,包括:

3、获取氢燃料电池的气体流量数据、电池环境数据以及发电数据;

4、根据所述发电数据,确定所述氢燃料电池的发电效率,并根据所述气体流量数据中的氧气流量和氢气流量,确定所述氢燃料电池的气体流量比;

5、基于所述电池环境数据中的反应温度和反应压力,对所述发电效率进行环境补偿,得到所述氢燃料电池的目标发电效率;

6、结合所述目标发电效率和所述气体流量比,生成所述氢燃料电池的发电能效曲线;

7、当所述氢燃料电池当前的发电效率小于发电效率阈值时,确定所述发电能效曲线中的目标参数控制点,并基于所述目标参数控制点对应的流量比,调节所述氢燃料电池。

8、在本申请的第二方面提供了一种氢燃料电池控制系统,所述系统包括:

9、数据获取模块,用于获取氢燃料电池的气体流量数据、电池环境数据以及发电数据;

10、发电效率确定模块,用于根据所述发电数据,确定所述氢燃料电池的发电效率,并根据所述气体流量数据中的氧气流量和氢气流量,确定所述氢燃料电池的气体流量比;基于所述电池环境数据中的反应温度和反应压力,对所述发电效率进行环境补偿,得到所述氢燃料电池的目标发电效率;

11、曲线确定模块,用于结合所述目标发电效率和所述气体流量比,生成所述氢燃料电池的发电能效曲线;

12、电池调节模块,用于当所述氢燃料电池当前的发电效率小于发电效率阈值时,确定所述发电能效曲线中的目标参数控制点,并基于所述目标参数控制点对应的流量比,调节所述氢燃料电池。

13、在本申请的第三方面提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,该程序能够被处理器加载执行时实现一种氢燃料电池控制方法。

14、在本申请的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时使所述处理器实现一种氢燃料电池控制方法。

15、综上所述,本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

16、通过采用上述技术方案,通过获取氢燃料电池的气体流量、环境参数和发电数据,可以计算出电池的发电效率和气体流量比,并进行环境补偿得到目标发电效率。然后结合目标效率和流量比生成发电能效曲线。当发电效率低于阈值时,确定发电能效曲线上的目标参数控制点,并根据该点对应的流量比来调节电池。这样可以实时监测电池的发电效率,并考虑环境因素的影响进行补偿,得到电池在当前环境下的真实发电效率。当效率降低时,通过发电能效曲线确定最优的参数设置,实时调节电池的气体流量比,使其恢复到最佳工作状态,实现了对电池发电效率的监测和环境补偿,参数实时优化调节,可以保证电池稳定和持续的最佳发电效果,避免效率降低带来的损失,提高了氢燃料电池控制的准确性。



技术特征:

1.一种氢燃料电池控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的氢燃料电池控制方法,其特征在于,所述根据所述发电数据,确定所述氢燃料电池的发电效率,包括:

3.根据权利要求1所述的氢燃料电池控制方法,其特征在于,所述根据所述气体流量数据中的氧气流量和氢气流量,确定所述氢燃料电池的气体流量比,包括:

4.根据权利要求1所述的氢燃料电池控制方法,其特征在于,所述基于所述电池环境数据中的反应温度和反应压力,对所述发电效率进行环境补偿,得到所述氢燃料电池的目标发电效率,包括:

5.根据权利要求1所述的氢燃料电池控制方法,其特征在于,所述结合所述目标发电效率和所述气体流量比,生成所述氢燃料电池的发电能效曲线,包括:

6.根据权利要求1所述的氢燃料电池控制方法,其特征在于,所述当所述氢燃料电池当前的发电效率小于发电效率阈值时,确定所述发电能效曲线中的目标参数控制点,包括:

7.根据权利要求1所述的氢燃料电池控制方法,其特征在于,所述基于所述目标参数控制点对应的流量比,调节所述氢燃料电池,包括:

8.一种氢燃料电池控制系统,其特征在于,所述系统包括:

9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、存储器、用户接口及网络接口,所述存储器用于存储指令,所述用户接口和所述网络接口用于给其他设备通信,所述处理器用于执行所述存储器中存储的指令,以使所述电子设备执行如权利要求1-7任意一项所述的一种氢燃料电池控制方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有指令,当所述指令被执行时,执行如权利要求1-7任意一项所述的一种氢燃料电池控制方法。


技术总结
一种氢燃料电池控制方法、系统、电子设备及存储介质,涉及电池控制技术领域。该方法包括:获取氢燃料电池的气体流量数据、电池环境数据以及发电数据;根据发电数据,确定氢燃料电池的发电效率,并根据气体流量数据中的氧气流量和氢气流量,确定气体流量比;基于电池环境数据中的反应温度和反应压力,对发电效率进行环境补偿,得到氢燃料电池的目标发电效率;结合目标发电效率和气体流量比,生成氢燃料电池的发电能效曲线;当氢燃料电池当前的发电效率小于发电效率阈值时,确定发电能效曲线中的目标参数控制点,并基于目标参数控制点对应的流量比,调节氢燃料电池。实施本申请提供的技术方案,达到了提高氢燃料电池控制的准确性的效果。

技术研发人员:李宗韬,姚海湘,董佳怡
受保护的技术使用者:上海杰宁新能源科技发展有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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