燃料电池的管理系统的制作方法

文档序号:15354703发布日期:2018-09-04 23:45阅读:569来源:国知局

本发明涉及一种燃料电池领域,具体涉及一种燃料电池的管理系统。



背景技术:

近年来,水电设备容量和核动力发电设备容量有所上升,但是火力发电设备容量占的比重依然很大。因此,全球的煤、石油和天然气等不可再生能源逐渐枯竭,环境污染问题变得越来越严峻。

另一方面,虽然清洁无污染的水能、风能和太阳能装机容量在增加,但它的能源在使用过程中是很难做到生产、输送、分配和使用同时完成。这就造成很多已生产的清洁能源是白白地浪费了,导致自然的可再生清洁能源利用率低下。

为了减少人类对石油和天然气等不可再生资源的依赖,同时减少环境污染,提高可再生能源的利用率,寻求“绿色环保,高效率”的燃料电池成了世界各国的在能源技术的主要研究方向。

在金属中,铝的储量也最多,它组成的铝空气电池具有能量密度大、质量轻、无污染、寿命长等优点,因此它的应用备受瞩目。

但是,目前所开发的部分铝空气电池控制系统,功能比较单一,仅可用于小范围的实验研究或者特定的用户使用,并且不具有电池故障判断和故障处理与保护功能,满足不了市场上不同的客户的需求;相应的系统控制功能太过于集中,从而造成管控系统复杂,导致生产检测工作难度加大,维修成本增高;直接增加了铝空气电池在实际应用中的日常人工巡检的经济成本。



技术实现要素:

本发明旨在至少解决上述技术问题之一。

为此,本发明的目的在于提出一种燃料电池的管理系统,可以对燃料电池进行故障检测,且维修管理成本低。

为了实现上述目的,本发明的实施例公开了一种燃料电池的管理系统,包括:燃料电池模块;数据采集模块,用于采集所述燃料电池模块的工作状态参数;调节模块,用于根据调节指令调节所述燃料电池模块的工作状态;控制模块,用于根据所述燃料电池模块的工作状态参数判断所述燃料电池模块是否发生故障,进而选择性地向所述调节模块发送所述调节指令。

根据本发明实施例的燃料电池的管理系统,通过监测燃料电池模块的工作状态参数判断燃料电池模块是否发生故障,并在发生故障时通过调节模块调节燃料电池模块的工作状态,维修管理成本低。

另外,根据本发明上述实施例的燃料电池的管理系统,还可以具有如下附加的技术特征:

进一步地,所述工作状态参数包括温度和电压,所述控制模块用于在所述燃料电池模块的温度超过预设温度阈值和/或所述燃料电池模块的电压超过预设电压阈值时,控制所述燃料电池模块停止运行。

进一步地,,所述调节模块包括:导风装置,用于调节吹入所述燃料电池模块的氧气量,并调节所述燃料电池模块的工作温度;电解液循环泵,用于控制所述燃料电池模块的电解效率。

进一步地,所述数据采集模块还用于采集所述导风装置和所述电解液循环泵的工作电流,以相应判断所述导风装置和所述电解液循环泵是否故障。

进一步地,所述燃料电池模块包括多个燃料电池单元,所述多个燃料电池单元相连并顺序排列,所述数据采集模块还用于采集所述多个燃料电池单元中预设位置的燃料电池电源的工作电压和所述多个燃料电池单元的总工作电压,所述控制模块还用于根据所述多个燃料电池单元中预设位置的燃料电池电源的工作电压和所述多个燃料电池单元的总工作电压判断所述多个燃料电池模块是否故障。

燃料电池燃料电池燃料电池燃料电池燃料电池燃料电池进一步地,所述燃料电池单元为铝空气电池。

进一步地,还包括:上位机,用于获取所述燃料电池模块的工作状态参数并提供给用户。

进一步地,所述上位机包括:报警模块,用于在所述燃料电池模块发生故障时进行报警。

进一步地,所述上位机还用于向所述控制模块发送远程控制指令,以通过所述控制模块控制所述燃料电池模块停止运行。

本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

图1是本发明一个实施例的燃料电池的管理系统的结构框图。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

参照下面的描述和附图,将清楚本发明的实施例的这些和其他方面。在这些描述和附图中,具体公开了本发明的实施例中的一些特定实施方式,来表示实施本发明的实施例的原理的一些方式,但是应当理解,本发明的实施例的范围不受此限制。相反,本发明的实施例包括落入所附加权利要求书的精神和内涵范围内的所有变化、修改和等同物。

以下结合附图描述本发明。

图1是本发明一个实施例的燃料电池的管理系统的结构框图。如图1所示本发明实施例的燃料电池的管理系统,包括:燃料电池模块100、数据采集模块200、调节模块300和控制模块400。

其中,燃料电池模块100用在在控制模块的控制下输出电力。

数据采集模块200用于采集燃料电池模块的工作状态参数。在本发明的一个实施例中,工作状态参数包括温度和电压,即数据采集模块200用于采集燃料电池模块的温度和电压,将采集到的燃料电池模块的温度和电压发送给控制模块400,以便控制模块400根据预设标准判断燃料电池模块的温度和电压是否发生故障,例如过温或过压。当燃料电池模块过温或过压会对自身以及连接的负载造成损害。

调节模块300用于根据调节指令调节燃料电池模块的工作状态。在本发明的一个实施例中,调节模块300包括导风装置和电解液循环泵。其中,导风装置,用于调节吹入燃料电池模块的氧气量,并调节燃料电池模块100的工作温度。在本发明的一个示例中,采用风扇作为导风装置成本低,且能精确的控制吹入氧气量,还能起到调节燃料电池运行温度。电解液储存器内装有电解液,电解液中电解液循环泵,电解液储存器中的电解液与燃料电池模块100之间通过电解液循环泵进行连接,通过控制模块400对电解液循环泵的工作状态进行控制使电解液储存器中的电解液在燃料电池模块100中进行循环,可准确的控制电解液在燃料电池模块100中的流速,进而控制燃料电池模块100的电解效率。

控制模块400用于根据燃料电池模块的工作状态参数判断燃料电池模块是否发生故障,进而选择性地向调节模块发送调节指令。

在本发明的一个实施例中,控制模块400在燃料电池模块的温度超过预设温度阈值(即过温)和/或燃料电池模块的电压超过预设电压阈值(即过压)时,控制燃料电池模块100停止运行,以保护燃料电池模块100和与之连接的负载。

在本发明的一个实施例中,数据采集模块200还用于采集导风装置和电解液循环泵的工作电流,以相应判断导风装置和电解液循环泵是否故障。当导风装置或电解液循环泵发生故障时,及时维修设备或更换设备以消除故障,保证系统正常工作。

在本发明的一个实施例中,燃料电池模块100包括多个燃料电池单元。其中,每个燃料电池单元为铝空气电池。多个铝空气电池相连连接并顺序排列组成该燃料电池模块100。数据采集模块200还用于采集多个燃料电池单元中特定位置的燃料电池电源的电压和多个燃料电池单元的总工作电压。控制模块400还用于根据多个燃料电池单元中预设位置的燃料电池电源的工作电压和多个燃料电池单元的总工作电压的关系来判断多个燃料电池模块是否故障。

在本发明的一个示例中,预设位置可以为整个燃料电池模块n/m的位置,其中,n和m均为自然数,其n<m。(例如当燃料电池单元为9个时,预设位置可以为燃料电池模块第1-8个燃料电池单元。当多个燃料电池单元运行时,可以将n/m处燃料电池单元的工作电压与总电压的n/m进行比较,如果两者之间差值过大,则判断为n/m处的燃料电池单元的工作电压异常,通知工作人员对故障的燃料电池单元进行维护,以使系统正常工作。

在本发明的一个实施例中,燃料电池的管理系统还包括上位机。上位机通过和控制模块400通信连接,可以获取燃料电池模块100的工作状态参数并提供给用户。其中,上位机包括报警模块。报警模块用于在燃料电池模块100发生故障时进行报警。例如当燃料电池模块100运行过程中的温度过高或电压过高进行报警,还可以在燃料电池模块100存在电压异常时,以及导风装置或电解液循环泵发生故障时进行报警。

在本发明的一个实施例中,上位机还用于向控制模块400发送远程控制指令,以通过控制模块400控制燃料电池模块停止运行,从而实现远程控制的目的。

另外,本发明实施例的燃料电池的管理系统的其它构成以及作用对于本领域的技术人员而言都是已知的,为了减少冗余,不做赘述。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同限定。

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