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文檔簡介
1、質子交換膜燃料電池(PEMFC)是具有革命意義的新一代能源,近年來興起的燃料電池汽車以其節(jié)能、清潔的優(yōu)點代表了新一代汽車的發(fā)展方向。因此大力開發(fā)各種功率級別的安全、可靠的燃料電池系統(tǒng)成為了關鍵問題。 由同濟大學等機構研制的“超越”系列燃料電池轎車已經獲得了階段性的成果,但由于其燃料電池系統(tǒng)的燃料和空氣是在低壓(常壓)狀態(tài)下進行反應的,這造成燃料電池電堆的功率密度不高、響應速度不快以及加濕困難等問題,從而影響了燃料電池發(fā)動機的最大
2、輸出功率以及響應速度等動力性能。而高壓燃料電池系統(tǒng)在解決這些問題上有著明顯優(yōu)勢,由此引發(fā)了本文對高壓燃料電池系統(tǒng)的研究。由于高、低壓系統(tǒng)在控制要求上的主要不同在于:低壓系統(tǒng)對反應氣體的壓力控制要求很低,而高壓系統(tǒng)則有較嚴格的要求,因此本文圍繞高壓系統(tǒng)的氣體壓力控制以及與之相關的問題做了重點研究。 本文首先介紹了燃料電池、質子交換膜燃料電池以及燃料電池發(fā)動機的基本工作原理,描述了高、低壓燃料電池發(fā)動機輔助系統(tǒng)的組成,并簡要說明了它
3、們之間的不同。 其次通過對燃料電池極化現象的研究和對MK902電堆的實驗數據分析建立了燃料電池電堆的輸出特性模型,并在此模型基礎上分析了工作壓力的選擇對燃料電池發(fā)動機性能的影響。 本文接著根據流體力學和熱力學等理論建立了高壓燃料電池發(fā)動機中空氣供應系統(tǒng)的數學模型,其中包括壓縮機、供氣管道、陰極流場以及背壓閥等,為研究高壓燃料電池系統(tǒng)中空氣壓力的控制奠定了基礎。 然后進行了燃料電池發(fā)動機的控制策略分析。從燃料電池發(fā)
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