水冷型PEMFC热管理系统建模与控制研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 燃料电池温度特性研究 | 第12-13页 |
1.2.2 热管理模型研究进展 | 第13页 |
1.2.3 热管理控制策略研究 | 第13-14页 |
1.2.4 燃料电池控制方法研究 | 第14-15页 |
1.3 主要内容与结构 | 第15-17页 |
第2章 PEMFC结构原理应用及其建模 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 质子交换膜燃料电池 | 第17-23页 |
2.2.1 PEMFC工作原理 | 第17-18页 |
2.2.2 PEMFC结构与材料 | 第18-20页 |
2.2.3 质子交换膜燃料电池的应用 | 第20-23页 |
2.3 质子交换膜燃料电池的建模 | 第23-27页 |
2.3.1 质子交换膜燃料电池电压模型 | 第23-25页 |
2.3.2 质子交换膜燃料电池活化极化 | 第25-26页 |
2.3.3 质子交换膜燃料电池欧姆极化 | 第26页 |
2.3.4 质子交换膜燃料电池浓差极化 | 第26-27页 |
2.4 PEMFC电压模型验证 | 第27-28页 |
2.5 质子交换膜燃料电池的温度特性 | 第28-31页 |
第3章 PEMFC热管理系统及其建模 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 PEMFC热管理系统建模 | 第31-37页 |
3.2.1 化学能 | 第32页 |
3.2.2 电功率 | 第32-33页 |
3.2.3 尾气散热 | 第33-34页 |
3.2.4 循环冷却水散热 | 第34-36页 |
3.2.5 辐射散热 | 第36-37页 |
3.3 燃料电池热管理系统模型验证 | 第37页 |
3.4 热管理对PEMFC的影响 | 第37-41页 |
3.4.1 入口温度变化对PEMFC的影响 | 第37-39页 |
3.4.2 出入口温差变化对PEMFC的影响 | 第39-41页 |
第4章 PEMFC热管理控制策略与方法 | 第41-63页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 热管理系统控制要求 | 第41-42页 |
4.3 热管理系统控制策略 | 第42-51页 |
4.3.1 传统的控制策略及其仿真测试 | 第42-44页 |
4.3.2 改进的控制策略及其仿真测试 | 第44-51页 |
4.4 计及经济性的控制策略 | 第51-56页 |
4.5 热管理控制方法 | 第56-63页 |
4.5.1 PID控制 | 第56-57页 |
4.5.2 模糊逻辑控制 | 第57-59页 |
4.5.3 模糊PID控制 | 第59-61页 |
4.5.4 控制效果对比 | 第61-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间的论文及专利 | 第70页 |