上海捷氢科技股份有限公司单璟获国家专利权
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龙图腾网获悉上海捷氢科技股份有限公司申请的专利燃料电池电堆水含量监测方法、装置、系统及存储介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116344872B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-27发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310418573.5,技术领域涉及:H01M8/04537;该发明授权燃料电池电堆水含量监测方法、装置、系统及存储介质是由单璟;侯中军;王克勇;王位;蔡俊设计研发完成,并于2023-04-18向国家知识产权局提交的专利申请。
本燃料电池电堆水含量监测方法、装置、系统及存储介质在说明书摘要公布了:本申请公开了一种燃料电池电堆水含量监测方法、装置、系统及存储介质,通过计算高频阻抗的计算值与高频阻抗的测量值之间差值的绝对值,若绝对值大于误差阈值,则不断根据预设规则更新初始水含量,直至根据更新后的初始水含量、电堆温度和燃料电池的高频阻抗之间的关系计算得到的燃料电池的高频阻抗的计算值与高频阻抗的测量值之间差的绝对值不大于误差阈值时,将更新后的初始水含量设置为燃料电池的参考水含量。高频阻抗的计算值和高频阻抗的测量值是在同一电堆温度条件下所获得的,所以电堆温度不会产生误差。当误差较小时,更新后的初始水含量接近燃料电池电堆的真实水含量,参考水含量可以更加准确的表征燃料电池电堆的真实水含量。
本发明授权燃料电池电堆水含量监测方法、装置、系统及存储介质在权利要求书中公布了:1.一种燃料电池电堆水含量监测方法,其特征在于,包括: 设定燃料电池电堆的初始水含量; 获取燃料电池的高频阻抗的测量值和所述燃料电池电堆的电堆温度; 根据所述初始水含量、所述电堆温度和所述燃料电池的高频阻抗之间的关系进行计算,得到所述燃料电池的高频阻抗的计算值; 计算所述高频阻抗的计算值与所述高频阻抗的测量值之间差值的绝对值; 若所述绝对值大于预设误差阈值,则按照预设规则更新所述初始水含量,直至根据更新后的初始水含量、所述电堆温度和所述燃料电池的高频阻抗之间的关系进行计算得到的燃料电池的高频阻抗的计算值与所述高频阻抗的测量值之间差的绝对值不大于所述预设误差阈值时为止; 将更新后的初始水含量设置为所述燃料电池的参考水含量; 根据所述初始水含量、所述电堆温度与所述燃料电池的高频阻抗之间的关系进行计算,得到所述燃料电池的高频阻抗的计算值,包括: 根据所述初始水含量大小,确定所述初始水含量对应的第一关系式,所述第一关系式为燃料电池电堆水含量、燃料电池电堆温度与燃料电池质子交换膜电导率之间的关系式; 将所述初始水含量和所述电堆温度代入所述第一关系式进行计算,得到所述燃料电池质子交换膜电导率; 根据所述燃料电池质子交换膜电导率与所述燃料电池的高频阻抗之间的关系进行计算,得到所述燃料电池的高频阻抗的计算值; 其中,根据所述初始水含量大小,确定所述初始水含量对应的第一关系式的过程,包括: 若所述初始水含量小于第一数值,则所述初始水含量对应的第一关系式为: ; 其中,σ为燃料电池质子交换膜电导率,p为所述第一数值,T为燃料电池电堆温度,k为温度变换系数,a、b、c、n为通过实验测量拟合所得系数; 若所述初始水含量大于或等于所述第一数值,且小于或等于第二数值,则所述初始水含量对应的第一关系式为: ; 其中,λ为燃料电池电堆水含量; 若所述初始水含量大于所述第二数值,则所述初始水含量对应的第一关系式为: ; 其中,σm,T为初始水含量为m时计算所得的所述燃料电池质子交换膜电导率,m为所述第二数值,σx,T为初始水含量为x时计算所得的所述燃料电池质子交换膜电导率,σx-y,T为初始水含量为x-y时计算所得的所述燃料电池质子交换膜电导率,x、y为根据实验测量拟合得到的系数,且0<y<1,xm。
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