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燃料電池發(fā)動機各項參數(shù)介紹


發(fā)布時間:

2023-02-20

簡要介紹燃料電池發(fā)電系統(tǒng)的評估參數(shù),包括動力性、經(jīng)濟性、動態(tài)響應(yīng)特性、功率品質(zhì)、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性、耐久性。

1、動力性

動力性是指燃料電池發(fā)動機為整車提供動力輸出的能力及與之密切相關(guān)的性能主要反映了燃料電池發(fā)動機設(shè)計和評價人員對于其滿足整車行駛加速爬坡和用電要求的評價動力性指標對于燃料電池動力系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)匹配燃料電池汽車整車動力性指標等都具有十分重要的指導(dǎo)和參考意義

衡量燃料電池發(fā)動機動力性的主要指標包括:額定凈輸出功率過載功率及過載功率持續(xù)時間體積比功率質(zhì)量比功率

 

1)、額定凈輸出功率

燃料電池發(fā)動機在制造廠規(guī)定的額定工況下能夠持續(xù)工作的凈輸出功率即燃料電池堆輸出功率減去輔助系統(tǒng)消耗功率后所剩的功率單位為千瓦(kW) 額定凈輸出功率反映了燃料電池發(fā)動機在最常用的額定工況下為整車提供功率輸出的能力

2)、過載功率及過載功率持續(xù)時間

過載功率反映了燃料電池發(fā)動機在最高車速下的后備功率輸出能力仍然由車輛行駛的功率平衡方程可知它決定了整車在極限工況下的動力學(xué)性能過載功率持續(xù)時間與過載功率成對使用單位為秒(s)

3)、體積比功率

燃料電池發(fā)動機單位體積能夠輸出的額定功率單位為kW/L  體積比功率反映燃料電池系統(tǒng)設(shè)計的空間緊湊程度與汽車總布置形式密切相關(guān)

4)、質(zhì)量比功率

燃料電池發(fā)動機單位質(zhì)量能夠輸出的額定功率單位為kW/kgW/kg質(zhì)量比功率也稱為功率密度反映燃料電池系統(tǒng)輕量化設(shè)計水平對汽車輕量化設(shè)計具有重要意義體積比功率和質(zhì)量比功率是燃料電池發(fā)動機的重要性能指標能夠反映其系統(tǒng)集成度

 

2 、經(jīng)濟性

經(jīng)濟性是指燃料電池發(fā)動機在滿足其他方面要求的前提下盡可能少地消耗能源和成本的性能經(jīng)濟性指標對于提高燃料電池汽車續(xù)駛里程降低燃料電池發(fā)動機和燃料電池汽車的成本并促進其商業(yè)化具有重要意義經(jīng)濟性主要指標包括:額定功率下的發(fā)動機效率額定功率氫消耗率怠速氫消耗率有效氫利用率及單位功率成本等

 

1)、額定功率下的發(fā)動機效率

燃料電池發(fā)動機在額定功率輸出時凈輸出功率與進入燃料電池堆的燃料熱值(低熱值)之比該指標為最常用的衡量經(jīng)濟性的指標

2)、額定功率氫消耗率

燃料電池發(fā)動機在額定功率輸出狀態(tài)下單位時間的氫消耗量單位為g/s 額定功率氫消耗率與燃料電池汽車的續(xù)駛里程密切相關(guān)

3)、怠速氫消耗率

燃料電池發(fā)動機在怠速狀態(tài)下單位時間的氫消耗量單位為g/s燃料電池汽車工況復(fù)雜多變而怠速是汽車經(jīng)常遇見的情況盡管在混合動力系統(tǒng)中燃料電池系統(tǒng)怠速與車輛的怠速并不同時出現(xiàn)而且通過優(yōu)化系統(tǒng)配置和控制策略可以大幅減少怠速時間但是怠速工況仍然會出現(xiàn)

4)、有效氫利用率

有效氫利用率是燃料電池發(fā)動機在正常工作條件下由燃料電池堆通過電化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)換為水的氫氣占總共所加注氫氣的質(zhì)量百分比有效氫利用率通常小于100%主要是由于陽極排放造成的提高有效氫利用率不但有利于提高燃料經(jīng)濟性而且也有助于減少排氫

 

3 、動態(tài)響應(yīng)特性

動態(tài)響應(yīng)特性是指燃料電池發(fā)動機在非穩(wěn)態(tài)工況下的快速響應(yīng)能力燃料電池汽車工況復(fù)雜多變功率需求變化較大要求燃料電池發(fā)動機有好的動態(tài)響應(yīng)特性以及時滿足整車動力需求 動態(tài)響應(yīng)特性的指標包括:啟動時間零下冷啟動時間平均功率加載速率及0%-100%額定功率響應(yīng)時間等

 

1)、啟動時間

燃料電池發(fā)動機在室溫下(25)從開始啟動到進入怠速的響應(yīng)時間單位為s

2)、零下冷啟動時間

燃料電池發(fā)動機在低于0℃溫度下從開始啟動到進入怠速的響應(yīng)時間單位為s在同樣的低溫下該時間越短燃料電池發(fā)動機的動態(tài)性越好

3)、平均功率加載速率

燃料電池響應(yīng)整車控制器功率需求給出的可以進行變加載的速率單位為kW/s。功率加載速率反映了運行狀態(tài)下燃料電池發(fā)動機的動態(tài)響應(yīng)水平

4)、0%-100%額定功率響應(yīng)時間

燃料電池發(fā)動機從怠速狀態(tài)(0%額定功率)到額定輸出(100%額定功率)的響應(yīng)時間單位為s

 

4 、功率品質(zhì)

功率品質(zhì)是指燃料電池發(fā)動機在工作過程中平穩(wěn)輸出電功率的性能反映了燃料電池發(fā)動機輸出功率的品質(zhì)特別要求燃料電池發(fā)動機輸出電壓應(yīng)保持一定的平穩(wěn)性以利于直流變換器及其他高壓電器工作其主要指標包括:電壓范圍額定功率下電壓波動帶寬過載工況下電壓下降百分比等

 

1)、電壓范圍

燃料電池發(fā)動機在全工況下的電壓范圍單位為全工況電壓范圍包括了從燃料電池發(fā)動機的開路電壓到最大電流密度下的電壓反映了燃料電池發(fā)動機的功率品質(zhì)

2)、額定功率下電壓波動帶寬

燃料電池發(fā)動機在額定功率輸出時電壓波動的帶寬(幅度)單位為該指標反映了燃料電池發(fā)動機平穩(wěn)輸出額定功率的能力

3)、過載工況下電壓下降百分比

該指標是指燃料電池發(fā)動機在過載工況下相對于額定工況電壓下降的百分數(shù)若在過載工況下電壓下降過多會造成輸出功率下降無法滿足過載功率的輸出要求

 

5 、環(huán)境適應(yīng)性

環(huán)境適應(yīng)性是指燃料電池發(fā)動機適應(yīng)周圍環(huán)境的能力主要反映了對于燃料電池發(fā)動機在不同環(huán)境條件下均能按預(yù)期要求可靠工作的特性在設(shè)計燃料電池發(fā)動機時必須考慮滿足環(huán)境適應(yīng)性指標以保證燃料電池汽車能夠在各種環(huán)境下正常行駛常見的適應(yīng)性指標包括:最低啟動溫度工作環(huán)境溫度范圍工作海拔范圍存儲溫度范圍等

 

1)、最低啟動溫度

燃料電池發(fā)動機能夠啟動成功的最低環(huán)境溫度單位為低溫啟動是燃料電池汽車商業(yè)化的技術(shù)瓶頸之一降低最低啟動溫度是提高燃料電池發(fā)動機低溫適應(yīng)性的重要目標

2)、工作環(huán)境溫度范圍

該指標是指燃料電池發(fā)動機可以非失效工作的環(huán)境溫度范圍環(huán)境溫度主要對燃料電池發(fā)動機散熱進氣溫度等有很大影響

3)、工作海拔范圍

該指標是指燃料電池發(fā)動機可以正常工作的海拔范圍海拔影響進氣壓力越高往往越會導(dǎo)致功率下降

4)、存儲溫度范圍

燃料電池發(fā)動機在存儲期間可能會經(jīng)歷諸如凍結(jié)/解凍循環(huán)導(dǎo)致性能衰退因此存儲溫度范圍也體現(xiàn)了其對環(huán)境的適應(yīng)性

 

6 、可靠性

可靠性是指燃料電池發(fā)動機在規(guī)定條件下和規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定功能的能力主要反映了燃料電池發(fā)動機持續(xù)穩(wěn)定正確工作的特性燃料電池發(fā)動機的可靠性在很大程度上決定了燃料電池汽車整車的可靠性

這里主要參考傳統(tǒng)發(fā)動機的可靠性評價指標機械標準中給出的評定指標是平均首次故障時間平均故障間隔時間當量故障率及由此得到的綜合評定分數(shù)國家標準中規(guī)定要評定故障停車次數(shù)首次故障的時間及平均故障時間考慮到燃料電池發(fā)動機自身的特點結(jié)合常用的可靠性評價指標選定平均首次故障時間平均故障間隔時間和平均修復(fù)時間三個指標  

 

1)、平均首次故障時間

燃料電池發(fā)動機在首次故障前所運行的時間的平均值單位為h

2)、平均故障間隔時間

燃料電池發(fā)動機發(fā)生相鄰兩次故障之間所運行時間的平均值單位為h

3)、平均修復(fù)時間

燃料電池發(fā)動機修復(fù)故障所用時間的平均值單位為h

 

7 、耐久性

質(zhì)子交換膜燃料在平穩(wěn)工作時壽命可以高達到100000h但是在汽車應(yīng)用中往往無法達到上述期望值燃料電池汽車耐久性主要受燃料電池性能衰退和壽命極限影響

1)、發(fā)動機壽命

燃料電池發(fā)動機壽命以額定功率輸出衰減到原來的90%的工作時間來評價單位為h

2)、電壓衰退率

對車用燃料電池發(fā)動機在實際運行條件的性能變化進行數(shù)據(jù)跟蹤可以得到燃料電池發(fā)動機實際運行中輸出電壓的緩慢變化即同樣電流(電流密度)及工作條件下輸出的功率降低了  以小時為間隔的電壓衰退率單位為μV/h  不同時間段極化特性曲線變化及不同電流下輸出功率變化如圖所示:

        不同時間段極化特性曲線變化及不同電流下輸出功率變化

 

 

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