摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第11-40页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第11-16页 |
1.1.1 发展燃料电池的意义 | 第11-13页 |
1.1.2 燃料电池的应用现状 | 第13-16页 |
1.1.3 燃料电池商业化的关键技术问题 | 第16页 |
1.2 燃料电池水管理研究综述 | 第16-29页 |
1.2.1 水在燃料电池中的迁移机制 | 第17-21页 |
1.2.2 设计参数及运行条件对水管理的影响 | 第21-26页 |
1.2.3 水故障的危害及诊断方法 | 第26-29页 |
1.3 燃料电池寿命衰减及估计研究综述 | 第29-33页 |
1.4 燃料电池故障诊断系统功能要求分析 | 第33-37页 |
1.4.1 故障诊断内容 | 第33-35页 |
1.4.2 故障诊断系统构成 | 第35-36页 |
1.4.3 故障诊断研究方法 | 第36-37页 |
1.5 本课题的研究内容及本文结构 | 第37-40页 |
1.5.1 研究内容及目标的确定 | 第37-38页 |
1.5.2 本论文的结构 | 第38-40页 |
第2章 燃料电池水淹过程研究 | 第40-73页 |
2.1 燃料电池测试平台及实验对象 | 第40-42页 |
2.2 水淹发生过程及诊断参数选择 | 第42-46页 |
2.3 水淹过程中阳极气体压力降变化特征的实验研究 | 第46-59页 |
2.3.1 阳极气体压力降的“阶跃平台”式变化特征及分析 | 第47-50页 |
2.3.2 电流对压力降阶升幅度的影响 | 第50-52页 |
2.3.3 温度对压力降阶升幅度的影响 | 第52-54页 |
2.3.4 气体压力对压力降阶升幅度的影响 | 第54-56页 |
2.3.5 阳极过量系数对压力降阶升幅度的影响 | 第56-59页 |
2.4 水淹缓解措施 | 第59-72页 |
2.4.1 温度与湿度条件仿真研究 | 第59-65页 |
2.4.2 阳极脉冲排气对水淹的作用 | 第65-70页 |
2.4.3 水淹报警界限 | 第70-72页 |
2.5 本章小结 | 第72-73页 |
第3章 燃料电池故障诊断方法研究 | 第73-108页 |
3.1 基于阳极气体压力降的水故障诊断方法 | 第73-86页 |
3.1.1 膜干诊断的方法 | 第73-76页 |
3.1.2 微湿控制区的划分 | 第76-80页 |
3.1.3 水故障诊断方法设计 | 第80-86页 |
3.2 传感器故障诊断方法 | 第86-97页 |
3.2.1 传感器信号监控与警戒 | 第86-87页 |
3.2.2 传感器信号神经网络的构建 | 第87-90页 |
3.2.3 神经网络的算法与训练 | 第90-97页 |
3.3 燃料电池剩余寿命的估计方法 | 第97-106页 |
3.3.1 燃料电池寿命估计的实验室成果 | 第97-99页 |
3.3.2 剩余寿命的定义 | 第99-100页 |
3.3.3 剩余寿命估计方法 | 第100-103页 |
3.3.4 电压测量的条件 | 第103-106页 |
3.4 本章小结 | 第106-108页 |
第4章 燃料电池故障诊断系统开发与验证 | 第108-135页 |
4.1 故障诊断系统硬件开发 | 第108-113页 |
4.1.1 基于微控制器的嵌入式系统开发 | 第108-112页 |
4.1.2 电压巡检子模块开发 | 第112-113页 |
4.2 故障诊断系统基本软件设计 | 第113-120页 |
4.2.1 测控功能设计 | 第113-118页 |
4.2.2 传感器信号警戒 | 第118-119页 |
4.2.3 气体流量监控 | 第119-120页 |
4.3 水故障诊断功能验证 | 第120-129页 |
4.3.1 典型水故障预警与自愈过程 | 第120-124页 |
4.3.2 严重水故障条件预警与自愈过程 | 第124-128页 |
4.3.3 微水淹预警与自愈过程 | 第128-129页 |
4.4 传感器故障诊断与信号重构 | 第129-133页 |
4.5 本章小结 | 第133-135页 |
第5章 总结与展望 | 第135-139页 |
5.1 主要研究工作及成果 | 第135-137页 |
5.2 主要创新点 | 第137页 |
5.3 对进一步研究的展望 | 第137-139页 |
参考文献 | 第139-151页 |
致谢 | 第151-153页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第153-154页 |