摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 燃料电池的发展历程及国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 燃料电池发展历程 | 第12-15页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本论文研究意义及主要工作 | 第16-18页 |
第2章 PEMFC工作原理概述 | 第18-26页 |
2.1 PEMFC原理概述 | 第18-19页 |
2.1.1 PEMFC工作原理 | 第18-19页 |
2.1.2 自增湿阴极开放式PEMFC | 第19页 |
2.2 PEMFC电化学热力学 | 第19-21页 |
2.3 PEMFC电极过程动力学 | 第21-23页 |
2.3.1 开路电压 | 第21页 |
2.3.2 活化极化过电压 | 第21-22页 |
2.3.3 欧姆极化过电压 | 第22页 |
2.3.4 浓差极化过电压 | 第22-23页 |
2.4 自增湿PEMFC水热平衡管理 | 第23-26页 |
第3章 自增湿PEMFC单电池温度调控实验分析 | 第26-41页 |
3.1 自增湿阴极开放式PEMFC的温控实验 | 第26-31页 |
3.1.1 实验系统及方案 | 第26-28页 |
3.1.2 实验结果与讨论 | 第28-31页 |
3.1.2.1 伏安特性曲线 | 第28-29页 |
3.1.2.2 电池功率输出特性曲线 | 第29页 |
3.1.2.3 电池动力学分析 | 第29-31页 |
3.1.4 结论 | 第31页 |
3.2 自增湿阴极开放式PEMFC线性温度扫描实验 | 第31-37页 |
3.2.1 线性温度扫描原理及控制器设计 | 第31-33页 |
3.2.2 实验设备及系统 | 第33-34页 |
3.2.2.1 实验系统设备 | 第33-34页 |
3.2.2.2 测试方案 | 第34页 |
3.2.3 结果与讨论 | 第34-37页 |
3.2.3.1 大负载条件下温度对PEMFC输出特性影响 | 第35-36页 |
3.2.3.2 小负载条件下温度对PEMFC输出特性影响 | 第36页 |
3.2.3.3 不同负载条件下PEMFC最佳工作温度点 | 第36-37页 |
3.2.4 结论 | 第37页 |
3.3 基于半导体制冷片的PEMFC温度控制平台设计开发 | 第37-41页 |
3.3.1 系统结构与原理 | 第38-39页 |
3.3.1.1 系统结构 | 第38页 |
3.3.1.2 热模型分析 | 第38-39页 |
3.3.2 控制器设计 | 第39-41页 |
3.3.2.1 设计目标 | 第39页 |
3.3.2.2 系统硬件 | 第39-40页 |
3.3.2.3 控制策略 | 第40-41页 |
第4章 自增湿PEMFC电池堆实验分析 | 第41-49页 |
4.1 电池堆性能实验实验系统及方案 | 第41-43页 |
4.1.1 实验设备 | 第41-43页 |
4.1.2 操作参数设置 | 第43页 |
4.1.3 测试方案 | 第43页 |
4.2 稳定性测试 | 第43-44页 |
4.3 负载阶跃响应测试 | 第44-45页 |
4.4 单体电压分布测试 | 第45-46页 |
4.5 温度分布测试 | 第46-48页 |
4.6 结论 | 第48-49页 |
第5章 自增湿PEMFC动态建模与仿真分析 | 第49-58页 |
5.1 数学建模与仿真 | 第49-53页 |
5.1.1 电化学模型 | 第49-51页 |
5.1.2 热力学动态模型 | 第51页 |
5.1.3 气体分压动态模型 | 第51-52页 |
5.1.4 仿真分析 | 第52-53页 |
5.2 实验验证 | 第53-56页 |
5.2.1 实验设备及参数设置 | 第53-54页 |
5.2.2 方案设计 | 第54-55页 |
5.2.3 模型仿真与实验结果对比分析 | 第55-56页 |
5.2.3.1 负载电流阶跃响应 | 第55-56页 |
5.2.3.2 不同温度下电压输出特性 | 第56页 |
5.3 结论 | 第56-58页 |
结论与展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
附录1 | 第64-65页 |
附录2 | 第65-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第80页 |