質(zhì)子交換膜燃料電池控制器的設計
實驗裝置由質(zhì)子交換膜燃料電池、鉛酸蓄電池和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)組成。燃料電池和蓄電池為負載供電,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用來記錄必要的信息。所有物理參數(shù),如質(zhì)子交換膜燃料電池堆和蓄電池的電流與電壓、反應物的氣體流量、流場的壓降、空氣和氫氣相對濕度和溫度通過數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)被記錄。
隨負載的增加,質(zhì)子交換膜燃料電池堆溫度將上升。由于溫度控制器的調(diào)整,電池堆的溫度將保持在50℃~60℃,如圖5和6所示。一般來說,更高的操作溫度是令人滿意的,因為其減少質(zhì)量運輸限制和增加電化學反應率,但同時,由于水蒸氣的增加,更高的溫度可能導致增加質(zhì)量運輸損失。因此,實驗中電池堆的溫度被控制在50℃~60℃,以保持水分平衡,減少了內(nèi)部阻力或歐姆損失的影響。
實驗結(jié)果表明,當外部的負載突然改變時,氫氣不能被快速提供給質(zhì)子交換膜燃料電池堆。當UPS負載突然變化,例如,從60 W到210 W,質(zhì)子交換膜燃料電池堆的輸出電壓迅速下降并使UPS關閉,因此,這個結(jié)果會使氫氣和空氣匱乏并可能毀掉質(zhì)子交換膜燃料電池堆。為了能夠為外部負載供應足夠的功率并且保護質(zhì)子交換膜燃料電池堆,混合UPS系統(tǒng)采用鉛酸蓄電池,以防止質(zhì)子交換膜燃料電池的過度使用和為外部負載提供穩(wěn)定的電源。如圖7所示,在正常情況下質(zhì)子交換膜燃料電池堆可長時間供應UPS電源,當UPS負載急劇變化或氫氣被凈化,燃料電池控制器可以在質(zhì)子交換膜燃料電池和蓄電池之間切換。
實驗的結(jié)果已經(jīng)證明了所設計的控制器監(jiān)控方案與傳統(tǒng)的質(zhì)子交換膜燃料電池系統(tǒng)相比可以更好地工作。智能綜合控制的主要優(yōu)勢是它可以解決燃料與空氣的匱乏、膜嚴重侵水或干燥等問題對于一個質(zhì)子交換膜燃料電池性能影響。它完成了對不同負載功率的適應性控制,提高了穩(wěn)定性、功率效率和可靠性。
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