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质子交换膜燃料电池系统温度稳定性控制研究(论文原稿) 质子交换膜燃料电池系统温度稳定性控制研究(论文原稿)

格式:word 上传:2022-08-17 06:48:00

《质子交换膜燃料电池系统温度稳定性控制研究(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....往往较大的散热能力有利于燃料电池系统温度的控制,以在高温下,燃料电池在最大输出功率甚至过载的情况下,其温度控制的精度和均匀性为目标,但是质子交换膜燃料电池系统温度稳定性控制研究论文原稿统工作原理燃料电池产热模型燃料电池热量的产生,按照能量守恒定律......”

2、“.....达到散热目的,散热器的散热量如下公式所示,式中,为空以产生的热量基本上与燃料电池所做的电功相当,而这些热量主要通过温度控制系统中的冷却液带走,热辐射散热以及反应气体等带走的热量等所占比例很小,特别是对大功率的燃料电池而言,更是如此。若忽略反应气带入的热量和废气关键词燃料电池控制温度稳定性引言以煤和石油为主的化石燃料作为驱动工业社会发展的主要能源被大量使用,导致了严重的环境污染问题和自然资源被过度开采......”

3、“.....燃料电池由于和关闭,实现温度的控制。摘要质子交换膜燃料电池温度控制系统设计时以满足高环境温度和高负载等极端工况下的散热需求为目标,常忽略了在低温以及低负载下温度控制的稳定性为了提高在低环境温度下低负载下温度控制系统对燃料料电池热管理模型,设计了基于模糊算法的控制策略对发电系统进行温度控制试验,结果显示该算法对发电系统温度动态响应效果良好,温度超调量小......”

4、“.....将水泵和散放而备受关注。质子交换膜燃料电池系统温度稳定性控制研究论文原稿。摘要质子交换膜燃料电池温度控制系统设计时以满足高环境温度和高负载等极端工况下的散热需求为目标,常忽略了在低温以及低负载下温度控制的稳定性为了,式中,为空气的比热容为散热风扇的空气流速,为散热器中散热风扇入口冷风温度,般与环境温度致,为散热器中散热风扇出口热风温度......”

5、“.....在传统的控制的基础上,改进了控制策略,有效提升了燃料电池在低环境下低负载时温度的稳定性,对提高燃料电池性能与耐久性有积极影响。题,经仿真表明控制方案合理,满足温度控制要求。文献提出了基于递归模糊神经网络的温度控制策略,该算法对温度波动控制有较高的跟踪性能。文献以半经验模型设计,采用控制冷却循环水泵速度,以開关控制器控制风扇的启,更是如此......”

6、“.....前馈与反馈控制相结合,提出了种流量跟随电流控制冷却水流量的水冷热管理系统控制策略。文献建立了质子交换膜燃料电池的温度模糊控制系统,以解决温度控制的时变性滞后性不确定性和强耦合高在低环境温度下低负载下温度控制系统对燃料电池温度控制的稳定性,在传统的控制的基础上,改进了控制策略......”

7、“.....对提高燃料电池性能与耐久性有积极影响。刘洋等建立了稳定性引言以煤和石油为主的化石燃料作为驱动工业社会发展的主要能源被大量使用,导致了严重的环境污染问题和自然资源被过度开采,所以寻求种高效洁净的新能源已经成为全世界的共同目标。燃料电池由于具有高转换效率低污染低电池内部带走的热量为式中为冷却液的比热容为冷却液的流速为冷却液的进出口温度差冷却液从燃料电池带走的热量再通过散热器与环境中空气进行热交换......”

8、“.....散热器的散热量如下公式所示质子交换膜燃料电池系统温度稳定性控制研究论文原稿却液带走热量。由于燃料电池的效率大约为,所以产生的热量基本上与燃料电池所做的电功相当,而这些热量主要通过温度控制系统中的冷却液带走,热辐射散热以及反应气体等带走的热量等所占比例很小,特别是对大功率的燃料电池而燃料电池系统产热与散热模型燃料电池温度控制系统工作原理燃料电池产热模型燃料电池热量的产生,按照能量守恒定律......”

9、“.....环境温度越低,驱动力越大,如公式所示,温差,其中散热风扇入口温度,与环境温度相等,那么公式转化为燃料电池所做的电功电堆散到环境中的热量电堆冷却系统带走的热量。质子交换膜燃料电池系统温度稳定性控制研究论文原稿。燃料电池温度控制系统控制策略分析传统的温度控制系统控制结构及策略传的比热容为散热风扇的空气流速,为散热器中散热风扇入口冷风温度,般与环境温度致......”

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