DE102021115672A1 - Method for determining and adjusting voltage-current pairs of at least one fuel cell, fuel cell system and motor vehicle - Google Patents
Method for determining and adjusting voltage-current pairs of at least one fuel cell, fuel cell system and motor vehicle Download PDFInfo
- Publication number
- DE102021115672A1 DE102021115672A1 DE102021115672.6A DE102021115672A DE102021115672A1 DE 102021115672 A1 DE102021115672 A1 DE 102021115672A1 DE 102021115672 A DE102021115672 A DE 102021115672A DE 102021115672 A1 DE102021115672 A1 DE 102021115672A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- fuel cell
- voltage
- current
- cell stack
- power
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims abstract description 141
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 30
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 23
- 239000000470 constituent Substances 0.000 claims description 14
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 5
- 241000282326 Felis catus Species 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 20
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 16
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6
- 239000000306 component Substances 0.000 description 4
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2
- BUHVIAUBTBOHAG-FOYDDCNASA-N (2r,3r,4s,5r)-2-[6-[[2-(3,5-dimethoxyphenyl)-2-(2-methylphenyl)ethyl]amino]purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol Chemical compound COC1=CC(OC)=CC(C(CNC=2C=3N=CN(C=3N=CN=2)[C@H]2[C@@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O2)O)C=2C(=CC=CC=2)C)=C1 BUHVIAUBTBOHAG-FOYDDCNASA-N 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N Ruthenium Chemical compound [Ru] KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000008358 core component Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920000554 ionomer Polymers 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000005518 polymer electrolyte Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 229910052707 ruthenium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 150000003460 sulfonic acids Chemical class 0.000 description 1
- BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N tetrafluoroethene Chemical group FC(F)=C(F)F BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L58/00—Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
- B60L58/30—Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells
- B60L58/32—Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells for controlling the temperature of fuel cells, e.g. by controlling the electric load
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L1/00—Supplying electric power to auxiliary equipment of vehicles
- B60L1/02—Supplying electric power to auxiliary equipment of vehicles to electric heating circuits
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L58/00—Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
- B60L58/40—Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for controlling a combination of batteries and fuel cells
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
- H01M8/04313—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by the detection or assessment of variables; characterised by the detection or assessment of failure or abnormal function
- H01M8/0432—Temperature; Ambient temperature
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
- H01M8/04313—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by the detection or assessment of variables; characterised by the detection or assessment of failure or abnormal function
- H01M8/0432—Temperature; Ambient temperature
- H01M8/04358—Temperature; Ambient temperature of the coolant
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
- H01M8/04313—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by the detection or assessment of variables; characterised by the detection or assessment of failure or abnormal function
- H01M8/0438—Pressure; Ambient pressure; Flow
- H01M8/04395—Pressure; Ambient pressure; Flow of cathode reactants at the inlet or inside the fuel cell
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
- H01M8/04313—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by the detection or assessment of variables; characterised by the detection or assessment of failure or abnormal function
- H01M8/04537—Electric variables
- H01M8/04604—Power, energy, capacity or load
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
- H01M8/04694—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by variables to be controlled
- H01M8/04746—Pressure; Flow
- H01M8/04753—Pressure; Flow of fuel cell reactants
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
- H01M8/04694—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by variables to be controlled
- H01M8/04858—Electric variables
- H01M8/04865—Voltage
- H01M8/0488—Voltage of fuel cell stacks
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
- H01M8/04694—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by variables to be controlled
- H01M8/04858—Electric variables
- H01M8/04895—Current
- H01M8/0491—Current of fuel cell stacks
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2250/00—Fuel cells for particular applications; Specific features of fuel cell system
- H01M2250/20—Fuel cells in motive systems, e.g. vehicle, ship, plane
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Transportation (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bestimmen und Einstellen von Spannungs-Strom-Paaren (U/I) von Brennstoffzellen eines Brennstoffzellenstapels (104) in einem Brennstoffzellensystems (100) in Abhängigkeit der von einem Steuergerät angeforderten elektrischen Leistung (Pel) und/oder angeforderten thermischen Leistung (Pth), bei dem der für die angeforderte Leistung einzustellende Strom (I) festgelegt wird anhand einer Quotientenbildung aus der Summe aller angeforderten Leistungen (Pel, Pth) und dem Produkt aus der Zellanzahl mit einer Spannung (U), wobei die Spannung (U) zusammengesetzt ist aus der oberen Heizwertspannung (UOHS) und einem die Siedepunktkurve des in der Brennstoffzelle vorhandenen Wassers berücksichtigenden Korrekturterm, welcher abhängig ist von einer von einem Temperatursensor (120) gemessenen mittleren Kühlmitteltemperatur zwischen dem Eingang und dem Ausgang des Brennstoffzellenstapels und einem von einem Drucksensor (122) gemessenen mittleren Druckwert auf der Kathodenseite des Brennstoffzellenstapels, und bei dem nach der Festlegung des einzustellenden Stroms (I) die einzustellende Spannung (U) festgelegt wird anhand einer Quotientenbildung der elektrischen Leistung (Pel) und dem einzustellenden Strom (I). Die Erfindung betrifft außerdem ein Brennstoffzellensystem (100) zur Durchführung des Verfahrens sowie ein Kraftfahrzeug mit einem Brennstoffzellensystem (100).The invention relates to a method for determining and setting voltage-current pairs (U/I) of fuel cells in a fuel cell stack (104) in a fuel cell system (100) as a function of the electrical power (Pel) and/or thermal power requested by a control unit Power (Pth) at which the current (I) to be set for the required power is determined using a quotient from the sum of all required powers (Pel, Pth) and the product of the number of cells with a voltage (U), where the voltage ( U) is composed of the upper calorific value voltage (UOHS) and a correction term taking into account the boiling point curve of the water present in the fuel cell, which is dependent on a temperature sensor (120) measured mean coolant temperature between the inlet and the outlet of the fuel cell stack and one of one Pressure sensor (122) measured mean pressure value on the Cathode side of the fuel cell stack, and in which, after determining the current to be set (I), the voltage to be set (U) is set using a quotient of the electrical power (Pel) and the current to be set (I). The invention also relates to a fuel cell system (100) for carrying out the method and a motor vehicle with a fuel cell system (100).
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bestimmen und Einstellen von Spannungs-Strom-Paaren von Brennstoffzellen eines Brennstoffzellenstapels in einem Brennstoffzellensystem in Abhängigkeit der von einem Steuergerät angeforderten elektrischen Leistung und/oder angeforderten thermischen Leistung. Die Erfindung betrifft außerdem ein Brennstoffzellensystem zur Durchführung des Verfahrens sowie ein Kraftfahrzeug mit einem solchen Brennstoffzellensystem.The invention relates to a method for determining and setting voltage-current pairs of fuel cells in a fuel cell stack in a fuel cell system as a function of the electrical power and/or thermal power requested by a control unit. The invention also relates to a fuel cell system for carrying out the method and a motor vehicle with such a fuel cell system.
Brennstoffzellen nutzen die chemische Umsetzung eines Brennstoffs mit Sauerstoff zu Wasser, um elektrische Energie zu erzeugen. Hierfür enthalten Brennstoffzellen als Kernkomponente die sogenannte Membran-Elektroden-Einheit (MEA für membrane electrode assembly), die ein Verbund aus einer protonenleitenden Membran und jeweils einer, beidseitig an der Membran angeordneten Elektrode (Anode und Kathode) ist. Zudem können Gasdiffusionslagen (GDL) beidseitig der Membran-Elektroden-Einheit an den der Membran abgewandten Seiten der Elektroden angeordnet sein. In der Regel wird die Brennstoffzelle durch eine Vielzahl, im Stapel (englisch: stack) angeordneter MEA gebildet, deren elektrische Leistungen sich addieren. Durch die direkte Umsetzung von chemischer in elektrische Energie erzielen Brennstoffzellen gegenüber anderen Elektrizitätsgeneratoren aufgrund der Umgehung des Carnot-Faktors einen verbesserten Wirkungsgrad.Fuel cells use the chemical reaction of a fuel with oxygen to form water to generate electrical energy. For this purpose, fuel cells contain the so-called membrane electrode assembly (MEA for membrane electrode assembly) as a core component, which is a composite of a proton-conducting membrane and one electrode (anode and cathode) arranged on both sides of the membrane. In addition, gas diffusion layers (GDL) can be arranged on both sides of the membrane-electrode assembly on the sides of the electrodes facing away from the membrane. As a rule, the fuel cell is formed by a large number of MEAs arranged in a stack, the electrical power of which is added up. By converting chemical energy directly into electrical energy, fuel cells achieve improved efficiency compared to other electricity generators by bypassing the Carnot factor.
Um die Effizienz des Brennstoffzellensystems zu erhöhen, ist es üblich, dass Spannungs-Strom-Paare (Betriebspunkte) von der Brennstoffzelle oder einem Brennstoffzellenstapel angefordert werden, die auf einer idealen Spannungs-Strom-Kennlinie (U/I-Kennlinie) liegen. Häufig werden, um im Fahrzeugverbund den Anforderungen eines Hochvoltsystems und den Anforderungen an den Wärmebedarf gerecht zu werden, zusätzliche Bauteile als Leistungssenken und als Wärmequellen verwendet. Diese zusätzlichen Komponenten erhöhen die Systemkomplexität, die Herstellkosten und aufgrund der einzelnen Wirkungsgradeinbußen an jeder Komponente auch den Brennstoffverbrauch.In order to increase the efficiency of the fuel cell system, it is common for the fuel cell or a fuel cell stack to request voltage-current pairs (operating points) that lie on an ideal voltage-current characteristic (V/I characteristic). Additional components are often used as power sinks and as heat sources in order to meet the requirements of a high-voltage system and the requirements for heat demand in the vehicle network. These additional components increase system complexity, manufacturing costs, and fuel consumption due to the individual efficiency penalties of each component.
Aus der
In der
Aus der
Auch in der
Ausgehend davon ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Bestimmen und Einstellen von Spannungs-Strom-Paaren anzugeben, bei dem sich ein weniger komplexer Aufbau des Brennstoffzellensystems ergibt und welches sich an die aktuelle Betriebssituation des Brennstoffzellenstapels selbsttätig anpasst. Ferner ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein weniger komplexes Brennstoffzellensystem zur Durchführung dieses Verfahrens sowie ein Kraftfahrzeug mit einem solchen Brennstoffzellensystem anzugeben.Proceeding from this, it is the object of the present invention to specify a method for determining and setting voltage-current pairs, in which a less complex construction of the fuel cell system results and which automatically adapts to the current operating situation of the fuel cell stack. Furthermore, it is the object of the present invention to specify a less complex fuel cell system for carrying out this method and a motor vehicle with such a fuel cell system.
Diese Aufgaben werden gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1, durch ein Brennstoffzellensystem mit den Merkmalen des Anspruchs 9 und durch ein Kraftfahrzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 10. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.These objects are achieved by a method having the features of claim 1, by a fuel cell system having the features of claim 9 and by a motor vehicle having the features of claim 10. Advantageous configurations with expedient developments of the invention are specified in the dependent claims.
Das erfindungsgemäße Verfahren zum Bestimmen und Einstellen von Spannungs-Strom-Paaren von Brennstoffzellen eines Brennstoffzellenstapels in einem Brennstoffzellensystem erfolgt in Abhängigkeit der von einem Steuergerät angeforderten elektrischen Leistung und/oder angeforderten thermischen Leistung. Bei dem Verfahren wird der für die angeforderte Leistung einzustellende Strom festgelegt anhand einer Quotientenbildung aus der Summe aller angeforderten Leistungen und dem Produkt aus der Zellanzahl mit einer Spannung. Diese Spannung ist dabei zusammengesetzt aus der oberen Heizwertspannung und einem die Siedepunktkurve des in der Brennstoffzelle vorhandenen Wassers berücksichtigenden Korrekturterms, welcher abhängig ist von einer von einem Temperatursensor gemessenen mittleren Kühlmitteltemperatur zwischen dem Eingang und dem Ausgang des Brennstoffzellenstapels und einem von einem Drucksensor gemessenen mittleren Druckwert auf der Kathodenseite des Brennstoffzellenstapels. Bei dem Verfahren wird nach der Festlegung des einzustellenden Stroms die einzustellende Spannung festgelegt anhand einer Quotientenbildung der elektrischen Leistung und dem einzustellenden Strom, wie er vorangehend festgelegt oder bestimmt wurde.The method according to the invention for determining and setting voltage-current pairs of fuel cells of a fuel cell stack in a fuel cell system takes place as a function of the electrical power and/or thermal power requested by a control unit. In the method, the current to be set for the required power is determined using a quotient from the sum of all required powers and the product of the number of cells with a voltage. This voltage is composed of the upper calorific value voltage and a correction term that takes into account the boiling point curve of the water present in the fuel cell, which is dependent on an average coolant temperature measured by a temperature sensor between the inlet and the outlet of the fuel cell stack and an average pressure value measured by a pressure sensor the cathode side of the fuel cell stack. In the method, after the current to be set has been determined, the voltage to be set is determined using a quotient formation of the electrical power and the current to be set, as previously specified or determined.
Auf diese Weise ist es möglich, dass während des Betriebs, auch unter dynamischen Lastwechseln, bedarfsorientiert ein Spannungs-Strom-Paar bestimmt werden kann unter Verzicht eines zuvor aufwendig zu erstellenden Kennfeldes. Es kann also auf ein solches Kennfeld für die Wahl eines geeigneten Spannungs-Strom-Paares (Betriebspunkt) verzichtet werden.In this way, it is possible for a voltage-current pair to be determined as required during operation, even under dynamic load changes, without having to create a characteristic diagram that was expensive beforehand. Such a characteristic diagram for the selection of a suitable voltage-current pair (operating point) can therefore be dispensed with.
Es hat sich herausgestellt, dass für die Modellierung der Spannungs-Strom-Paare nicht lediglich die obere Heizwertspannung berücksichtigt werden sollte, da diese vom Idealfall des Vorliegens von ausschließlich flüssigem Wasser innerhalb des Brennstoffzellenstapels ausgeht. Weil aber gerade innerhalb des Brennstoffzellenstapels - druckabhängig und temperaturabhängig - auch ein dampfförmiger Anteil des Wassers vorliegen kann, ist es von Vorteil, einen modifizierten Ansatz für die Spannung zu wählen, welcher die Gleichung nach Clausius-Clapeyron berücksichtigt. Aus diesem Grund ist es deshalb von Vorteil, wenn der zu liefernde Strom mit der Gleichung
Anschließend kann auch auf die elektrische Gesamtleistung abgestellt werden, um die einzustellende Spannung festzulegen. Die einzustellende Spannung kann dann vorzugsweise mit der Gleichung
Um das Verfahren noch zuverlässiger durchzuführen, ist es von Vorteil, wenn ein Spannungswandler vorhanden ist und eine Stromentnahme von dem Brennstoffzellenstapel bewirkt, die dem festgelegten Strom entspricht, um die geforderte Leistung bereitzustellen, wofür eine Stöchiometrie des der Katode zugeführten Luftmassenstroms von zwischen 0,9 und 1,1, insbesondere von 1 eingestellt oder eingehalten wird. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass der durch den Spannungswandler tatsächlich bezogene Strom vom Brennstoffzellenstapel dem errechneten Stromwert I entspricht.In order to carry out the method even more reliably, it is advantageous if a voltage converter is present and causes a current draw from the fuel cell stack that corresponds to the specified current in order to provide the required power, for which a stoichiometry of the air mass flow supplied to the cathode is between 0.9 and 1.1, in particular set or maintained by 1. This ensures that the current actually drawn from the fuel cell stack by the voltage converter corresponds to the calculated current value I.
Mit einer solchen Betriebsstrategie kann der Wirkungsgrad des Brennstoffzellenstapels beliebig (innerhalb der physikalischen Grenzen) variiert werden, um bedarfsorientiert eine größere thermische Leistung zur Verfügung zu stellen und damit ein schnelles Aufheizen zu ermöglichen. Dieses Aufheizen kann dabei insbesondere in unterschiedlichen Kreisen erfolgen; jedem Kreis kann (muss aber nicht) ein eigenes Steuergerät zur Anforderung einer elektrischen Leistung und/oder thermischen Leistung zugeordnet sein.With such an operating strategy, the efficiency of the fuel cell stack can be varied as desired (within the physical limits) in order to provide greater thermal output as required and thus enable rapid heating. This heating can take place in particular in different circles; Each circuit can (but does not have to) have its own control unit assigned to request electrical power and/or thermal power.
In diesem Zusammenhang ist es von Vorteil, wenn ein erster Kreis vorliegt zur Leistungsbereitstellung an einem Innenraum, wenn ein zweiter Kreis vorliegt zur Leistungsbereitstellung an eine Hochvoltbatterie, und wenn wenigstens ein weiterer dritter Kreis vorliegt zur Leistungsbereitstellung an einen Konstituenten des Brennstoffzellensystems. Jedem Kreis kann dabei ein eigenes Steuergerät zugewiesen sein, wobei auch dieses Steuergerät dann unterschiedliche Anteile an elektrischer Leistung und thermischer Leistung bereitgestellt werden kann.In this context, it is advantageous if there is a first circuit for providing power to an interior, a second circuit for providing power to a high-voltage battery, and if there is at least one further third circuit for providing power to a constituent of the fuel cell system. Each circuit can be assigned its own control unit, with this control unit then being different proportions of electrical power and thermal power can be provided.
Aufgrund der vorliegend gewählten Betriebsstrategie können Hochvolt-Heizeinrichtungen entfallen, die beispielsweise für das Aufheizen der Brennstoffzellen und/oder des Fahrzeuginnenraums benötigt würden. Hierzu wird beispielsweise vom Antriebssteuergerät eine elektrische Leistung und vom Temperatursteuergerät eine thermische Leistung gefordert. Hierzu wird dann das gewünschte Spannungs-Strom-Paar bestimmt und zwar in Abhängigkeit der jeweiligen Anteile an der elektrischen Leistung und an der thermischen Leistung.Due to the operating strategy selected here, high-voltage heating devices that would be required, for example, for heating the fuel cells and/or the vehicle interior, can be omitted. For this purpose, for example, electrical power is required from the drive control unit and thermal power is required from the temperature control unit. For this purpose, the desired voltage-current pair is then determined, specifically depending on the respective proportions of the electrical power and the thermal power.
In diesem Zuge ist es zu Gunsten eines Froststarts des Brennstoffzellensystems von Vorteil, wenn dem Innenraum ein Anteil an elektrischer Leistung und ein Anteil an thermischer Leistung bereitgestellt wird, und wenn diese Anteile zugunsten der Erwärmung des Brennstoffzellenstapels reduziert werden, wenn sich ergibt, dass die Umgebungstemperatur oder die Stapeltemperatur unter einen Grenzwert gesunken ist.In this context, it is advantageous in favor of a frost start of the fuel cell system if the interior is provided with a proportion of electrical power and a proportion of thermal power, and if these proportions are reduced in favor of heating the fuel cell stack if it turns out that the ambient temperature or the stack temperature has dropped below a limit.
In analoger Weise ist die Möglichkeit vorhanden, dass der Hochvoltbatterie ein Anteil an elektrischer Leistung und ein Anteil an thermischer Leistung bereitgestellt wird, und dass diese Anteile zugunsten der Erwärmung des Brennstoffzellenstapels reduziert werden, wenn sich ergibt, dass die Umgebungstemperatur oder die Stapeltemperatur unter einen Grenzwert gesunken ist.Analogously, there is the possibility that the high-voltage battery is provided with a proportion of electrical power and a proportion of thermal power, and that these proportions are reduced in favor of heating the fuel cell stack if the ambient temperature or the stack temperature falls below a limit value has sunk.
Auch diejenigen Konstituenten, die in dem wenigstens dritten Kreis vorliegen, kann dabei ein Anteil an elektrischer Leistung und ein Anteil an thermischer Leistung bereitgestellt werden, wobei diese Anteile zugunsten der Erwärmung des Brennstoffzellenstapels reduziert werden, wenn sich ergibt, dass die Umgebungstemperatur oder die Stapeltemperatur unter einen Grenzwert gesunken ist.A proportion of electrical power and a proportion of thermal power can also be provided for those constituents that are present in at least the third circle, with these proportions being reduced in favor of heating the fuel cell stack if it turns out that the ambient temperature or the stack temperature is below has fallen to a limit.
Die in Verbindung mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erläuterten Vorteile, Wirkungen und vorteilhaften Ausgestaltungen gelten in gleicher Weise für das erfindungsgemäße Brennstoffzellensystem. Auch dieses kann mit einer optimierten Betriebsstrategie betrieben werden und ist aufgrund seines Verzichts auf zusätzliche HV-Heizer weniger komplex gestaltet.The advantages, effects and advantageous configurations explained in connection with the method according to the invention apply in the same way to the fuel cell system according to the invention. This can also be operated with an optimized operating strategy and is less complex due to the fact that no additional HV heaters are used.
Die in Verbindung mit dem erfindungsgemäßen Brennstoffzellensystem beschriebenen Vorteile, vorteilhaften Wirkungen und Ausgestaltungen gelten in gleicher Weise für ein Kraftfahrzeug mit einem solchen Brennstoffzellensystem, welches an der geringen Komplexität des Brennstoffzellensystems partizipiert.The advantages, advantageous effects and refinements described in connection with the fuel cell system according to the invention apply in the same way to a motor vehicle with such a fuel cell system, which participates in the low complexity of the fuel cell system.
Die vorstehend in der Beschreibung genannten Merkmale und Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten und/oder in der Figur alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen als von der Erfindung umfasst und offenbart anzusehen, die in der Figur nicht explizit gezeigt oder erläutert sind, jedoch durch separierte Merkmalskombinationen aus den erläuterten Ausführungen hervorgehen und erzeugbar sind.The features and combinations of features mentioned above in the description and the features and combinations of features mentioned below in the description of the figures and/or shown alone in the figure can be used not only in the combination specified in each case, but also in other combinations or on their own, without going beyond the scope of the leave invention. Therefore, the invention also includes and discloses embodiments that are not explicitly shown or explained in the figure, but result from the explained embodiments and can be generated by separate combinations of features.
Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen, der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen sowie anhand der Zeichnungen. Dabei zeigt:
-
1 ein schematisch dargestelltes Brennstoffzellensystem.
-
1 a schematically illustrated fuel cell system.
In
Jede der Brennstoffzellen umfasst eine Anode und eine Kathode sowie eine die Anode von der Kathode trennende protonenleitfähige Membran. Die Membran ist aus einem lonomer, vorzugsweise einem sulfonierten Tetrafluorethylen-Polymer (PTFE) oder einem Polymer der perfluorierten Sulfonsäure (PFSA) gebildet. Alternativ kann die Membran als eine sulfonierte Hydrocarbon-Membran gebildet sein.Each of the fuel cells includes an anode and a cathode, and a proton conductive membrane separating the anode from the cathode. The membrane is formed from an ionomer, preferably a sulfonated tetrafluoroethylene polymer (PTFE) or a polymer of perfluorinated sulfonic acid (PFSA). Alternatively, the membrane can be formed as a sulfonated hydrocarbon membrane.
Den Anoden und/oder den Kathoden kann zusätzlich ein Katalysator beigemischt sein, wobei die Membranen vorzugsweise auf ihrer ersten Seite und/oder auf ihrer zweiten Seite mit einer Katalysatorschicht aus einem Edelmetall oder aus Gemischen umfassend Edelmetalle wie Platin, Palladium, Ruthenium oder dergleichen beschichtet sind, die als Reaktionsbeschleuniger bei der Reaktion der jeweiligen Brennstoffzelle dienen.A catalyst can also be added to the anodes and/or the cathodes, the membranes preferably being coated on their first side and/or on their second side with a catalyst layer made of a noble metal or mixtures comprising noble metals such as platinum, palladium, ruthenium or the like , which serve as a reaction accelerator in the reaction of the respective fuel cell.
Über die Anodenräume innerhalb des Brennstoffzellenstapels 104 wird den Anoden Brennstoff (zum Beispiel Wasserstoff) zugeführt. In einer Polymerelektrolytmembranbrennstoffzelle (PEM-Brennstoffzelle) werden an der Anode Brennstoff oder Brennstoffmoleküle in Protonen und Elektronen aufgespaltet. Die Membran lässt die Protonen (zum Beispiel H+) hindurch, ist aber undurchlässig für die Elektronen (e). An der Anode erfolgt dabei die folgende Reaktion: 2H2 → 4H+ + 4e- (Oxidation/Elektronenabgabe). Während die Protonen durch die Membran zur Kathode hindurchtreten, werden die Elektronen über einen externen Stromkreis an die Kathode oder an einen Energiespeicher geleitet. Über die Kathodenräume innerhalb des Brennstoffzellenstapels 104 kann den Kathoden Kathodengas (zum Beispiel Sauerstoff oder Sauerstoff enthaltende Luft) zugeführt werden, so dass kathodenseitig die folgende Reaktion stattfindet: O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O (Reduktion/Elektronenaufnahme).Fuel (for example hydrogen) is supplied to the anodes via the anode chambers within the
Dem Brennstoffzellenstapel 104 ist kathodenseitig eine Kathodengasversorgung zugeordnet, welche eine mit den Kathodenräumen stapeleintrittseitig strömungsmechanisch verbundene Kathodenzufuhrleitung 103 zur Zufuhr des Kathodengases an die Kathoden der Brennstoffzellen des Brennstoffzellenstapels 104 aufweist. In die Kathodenzufuhrleitung 103 ist vorliegend zur Vorkonditionierung des Kathodengases ein Befeuchter 102 integriert. Der Befeuchter 102 ist mit seinem kathodenseitigen Auslass mit den Kathodenräumen des Brennstoffzellenstapels 104 verbunden. Stromauf des Befeuchters 102 ist ein Verdichter 112 vorhanden, der das Kathodengas ansaugt, um es anschließend komprimiert über die Kathodenzufuhrleitung 103 an einem Frischgaseinlass des Befeuchters 102 bereitzustellen. Da das Kathodengas beim Verdichten sehr stark erhitzt, wird dieses bereits vor einem Eintritt in den Befeuchter 102 mittels eines Ladeluftkühlers 105 heruntergekühlt, um Schädigungen zu vermeiden. Die Kathodengasversorgung umfasst außerdem eine Kathodenabgasleitung 106 zur Ausbringung von Kathodenabgas aus dem Brennstoffzellenstapel 104, wobei die Kathodenabgasleitung 106 ebenfalls strömungsmechanisch mit den Kathodenräumen des Brennstoffzellenstapels 104 verbunden ist. Der Befeuchter 102 ist vorliegend zusätzlich in die Kathodenabgasleitung 106 eingebunden, so dass er mit anderen Worten mit seinem kathodenseitigen Einlass ebenfalls mit den Kathodenräumen über die Kathodenabgasleitung 106 verbunden ist, über die nicht abreagiertes Kathodengas bzw. feuchtes Kathodenabgas zum Befeuchter 102 rückgeführt wird. Der Befeuchter 102 ist aus einer Mehrzahl an wasserdampfpermeablen Membranen gebildet, die ausgestaltet sind, um dem Kathodenabgas Feuchtigkeit zu entziehen und diese dem frischen Kathodengas zuzuführen. Die Kathodenabgasleitung 6 setzt sich nach dem Befeuchter 102 fort, so dass das (teil-)getrocknete Kathodenabgas einer weiteren Verwertung zugeführt oder an die Umwelt abgegeben werden kann.The
Dem Brennstoffzellensystem 100 ist anodenseitig eine Brennstoffversorgung zugeordnet, um den Anodenräumen und damit den Anoden der im Brennstoffzellenstapel 104 vorhandenen Brennstoffzellen den Brennstoff zuzuleiten. Die Anodenräume sind über eine Anodenzufuhrleitung 107 mit einem den Brennstoff bereitstellenden Brennstoffspeicher 108 verbunden. Über eine Anodenrezirkulationsleitung 109 kann an den Anoden nicht abreagierter Brennstoff den Anodenräumen erneut zugeführt werden. Die Anodenrezirkulationsleitung 109 mündet stromauf des Brennstoffzellenstapels 104 also wieder in die Anodenzufuhrleitung 107 und bildet mit stromab der Mündung gebildeten Teil der Anodenzufuhrleitung 107 einen Anodenkreislauf. Um das Anodenabgas mittels einer einstellbaren Zufuhr von frischem Brennstoff zirkulieren zu können, ist vorliegend im Punkt der Mündung ein Ejektor 114 eingebunden. Stromauf des Ejektors 114 kann zur weiteren Regelung der Zufuhr des Brennstoffes in der Anodenzufuhrleitung 107 ein Brennstoffstellglied 110 angeordnet sein. Dieses Brennstoffstellglied 110 ist vorzugsweise als ein Druckregelventil gebildet. Stromaufwärts des Druckregelventils ist ein Wärmeübertrager 111 in Form eines Rekuperators zur Erwärmung des Brennstoffes vorgesehen. Das Brennstoffzellensystem 100 umfasst ferner ein nicht näher dargestelltes Steuergerät.The
Das Brennstoffzellensystem wird typischerweise an einer idealen Spannungs-Strom-Kennlinie betrieben, wobei Situationen eintreten können, in denen eine zu hohe Leistung durch die Brennstoffzellen bereitgestellt wird, die von einem Primärantrieb, insbesondere einem elektrischen Antriebsaggregat mit einem Elektromotor und/oder den Konstituenten, also einer Kühlmittelpumpe, einem Kühler, dem Verdichter 112, dem Befeuchter 102 oder dergleichen, nicht mehr aufgenommen werden können. Außerdem können Situationen eintreten, in denen die einzelnen Bauteile oder Komponenten bereits sehr warm sind und daher auch keine weitere thermische Leistung aufnehmen können, sodass es erforderlich ist, die Leistung sowohl thermisch als auch elektrisch anzupassen.The fuel cell system is typically operated at an ideal voltage-current characteristic, situations can arise in which too much power is provided by the fuel cells from a primary drive, in particular an electric drive unit with an electric motor and / or the constituents, i.e a coolant pump, a cooler, the
Das erfindungsgemäße Verfahren wird nachstehend näher erläutert. Verfahren zum Bestimmen und Einstellen von Spannungs-Strom-Paaren (U/I) von Brennstoffzellen eines Brennstoffzellenstapels 104 in einem Brennstoffzellensystem 100 in Abhängigkeit der von einem Steuergerät angeforderten elektrischen Leistung (Pel) und/oder angeforderten thermischen Leistung (Pth), bei dem der für die angeforderte Leistung (Pel, Pth) einzustellende Strom (I) festgelegt wird anhand einer Quotientenbildung aus der Summe aller angeforderten Leistungen (Pel, Pth) und dem Produkt aus der Zellanzahl mit einer Spannung (U), wobei die Spannung (U) zusammengesetzt ist aus der oberen Heizwertspannung (UOHS) und einem die Siedepunktkurve des in der Brennstoffzelle vorhandenen Wassers berücksichtigenden Korrekturterm, welcher abhängig ist von einer von einem Temperatursensor 120 gemessenen mittleren Kühlmitteltemperatur zwischen dem Eingang und dem Ausgang des Brennstoffzellenstapels 104 und einem von einem Drucksensor 122 gemessenen mittleren Druckwert auf der Kathodenseite des Brennstoffzellenstapels 104, und bei dem nach der Festlegung des einzustellenden Stroms (I) die einzustellende Spannung (U) festgelegt wird anhand einer Quotientenbildung der elektrischen Leistung (Pel) und dem einzustellenden Strom (I). Der zu liefernde Strom wird dabei mittels der Gleichung
Lediglich der Druck p und die Temperatur T werden (fortlaufend: kontinuierlich oder getaktet) erfasst, um das Spannungs-Strom-Paar zu bestimmen. Alle anderen Größen ergeben sich aus näherungsweise für Brennstoffzellensysteme bekannten Informationen.Only the pressure p and the temperature T are recorded (continuously: continuously or clocked) in order to determine the voltage-current pair. All other variables result from information known approximately for fuel cell systems.
Die einzustellende Spannung wird sodann mit der Gleichung
Mit dieser Betriebsstrategie kann der Wirkungsgrad des Brennstoffzellenstapels 104 beliebig (zumindest innerhalb der physikalischen Grenzen) variiert werden, um bedarfsorientiert eine größere thermische Leistung zur Verfügung zu stellen und damit ein schnelles Aufheizen nicht nur des Brennstoffzellenstapels 104, sondern auch über weitere Steuergeräte anzusteuernde Kreise (siehe unten) aufzuheizen. Mit dieser Betriebsstrategie können auch Hochvolt-Heizer entfallen, die beispielsweise für das Aufheizen des Brennstoffzellensystems 100 und/oder eines Fahrzeuginnenraums benötigt würden. Dabei wird beispielsweise vom Antriebs-Steuergerät eine elektrische Leistung und vom TemperaturSteuergerät eine thermische Leistung gefordert, sodass das gewünschte Aufheizen erfolgt. Hierzu werden die oben bereits beschriebenen Gleichungen genutzt.With this operating strategy, the efficiency of the
Es ist beim Brennstoffzellensystem 100 ein Spannungswandler (DC/DC-Wandler) vorhanden, der eine Stromentnahme von dem Brennstoffzellenstapel 104 bewirkt, welche dem festgelegten Strom (I) entspricht, um die geforderte Leistung (Pel, Pth) bereitzustellen, wofür eine Stöchiometrie des der Kathode zugeführten Luftmassenstroms von zwischen 0,9 und 1,1, insbesondere von 1 eingestellt oder eingehalten wird. Auf diese Weise entspricht dem errechneten Wert des Stroms im Wesentlichen dem tatsächlich dem Brennstoffzellenstapel 104 entnommenen Strom.A voltage converter (DC/DC converter) is present in the
Typischerweise liegen mehrere Kreise vor, die eine Leistung anfordern, wobei den Kreisen eigene Steuergeräte zugeordnet sein können, die über ein an sich bekanntes BUS-System untereinander kommunizieren. Hierbei kann beispielsweise ein erster Kreis vorliegen zur Leistungsbereitstellung an einen (Fahrzeug-)Innenraum, wobei zudem ein zweiter Kreis vorliegt zur Leistungsbereitstellung an eine Hochvoltbatterie, und wobei wenigstens ein weiterer dritter Kreis vorliegt zur Leistungsbereitstellung an einen der Konstituenten 102, 105, 111, 112, 114, 118 des Brennstoffzellensystems 100.There are typically a number of circuits which require power, with the circuits being able to be assigned their own control devices which communicate with one another via a bus system which is known per se. In this case, for example, a first circuit can be present for providing power to a (vehicle) interior, with a second circuit also being present for providing power to a high-voltage battery, and with at least one further third circuit being present for providing power to one of the
Dem Innenraum wird dabei ein Anteil an elektrischer Leistung (Pel) und ein Anteil an thermischer Leistung (Pth) bereitgestellt, wobei diese Anteile zugunsten der Erwärmung des Brennstoffzellenstapels 104 reduziert werden können, wenn sich ergibt, dass die Umgebungstemperatur oder die Stapeltemperatur unter einen Grenzwert gesunken ist.A proportion of electrical power (P el ) and a proportion of thermal power (P th ) are made available to the interior, and these proportions can be reduced in favor of heating the
Alternativ oder ergänzend wird auch der Hochvoltbatterie ein Anteil an elektrischer Leistung (Pel) und ein Anteil an thermischer Leistung (Pth) bereitgestellt, wobei diese Anteile zugunsten der Erwärmung des Brennstoffzellenstapels 104 reduziert werden können, wenn sich ergibt, dass die Umgebungstemperatur oder die Stapeltemperatur unter einen Grenzwert gesunken ist.Alternatively or additionally, the high-voltage battery is also provided with a proportion of electrical power (P el ) and a proportion of thermal power (P th ), these proportions can be reduced in favor of heating the
Alternativ oder ergänzend wird auch dem dritten Kreis mit dem wenigstens einen Konstituenten 102, 105, 111, 112, 114, 118 ein Anteil an elektrischer Leistung (Pel) und ein Anteil an thermischer Leistung (Pth) bereitgestellt, wobei diese Anteile zugunsten der Erwärmung des Brennstoffzellenstapels 104 reduziert werden können, wenn sich ergibt, dass die Umgebungstemperatur oder die Stapeltemperatur unter einen Grenzwert gesunken ist.Alternatively or additionally, the third circuit with the at least one
Durch die vorliegende Erfindung wird die Systemkomplexität und der Brennstoffverbrauch reduziert, wobei die Wärme bedarfsweise dort bereitgestellt ist, wo sie aktuell benötigt wird. Ein besonders schnelles Aufheizen des betreffenden Konstituenten 102, 105, 111, 112, 114, 118 und/oder der (nicht näher gezeigten) Hochvoltbatterie und/oder des Brennstoffzellenstapels 104 ist dadurch möglich. Aufgrund der Möglichkeit des Verzichts auf zusätzliche Heizer, zeichnen sich das Brennstoffzellensystem 100 sowie das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug ebenfalls durch eine Reduzierung ihrer Komplexität aus.The present invention reduces system complexity and fuel consumption, with heat being provided where it is needed when needed. A particularly rapid heating of the
BezugszeichenlisteReference List
- 100100
- Brennstoffzellensystemfuel cell system
- 102102
- Befeuchter (Konstituent)humidifier (constituent)
- 103103
- Kathodenzufuhrleitungcathode supply line
- 104104
- Brennstoffzellenstapelfuel cell stack
- 105105
- Ladeluftkühler (Konstituent)Intercooler (constituent)
- 106106
- Kathodenabgasleitungcathode exhaust line
- 107107
- Anodenzufuhrleitunganode supply line
- 108108
- Brennstoffspeicherfuel storage
- 109109
- Anodenrezirkulationsleitunganode recirculation line
- 110110
- Brennstoffstellgliedfuel actuator
- 111111
- Wärmeübertrager (Konstituent)heat exchanger (constituent)
- 112112
- Verdichter (Konstituent)compressor (constituent)
- 114114
- Strahlpumpe (Konstituent)jet pump (constituent)
- 116116
- Kühlkreislaufcooling circuit
- 118118
- Konstituent des Kühlkreislaufs (z.B. KM-Pumpe, Kühler oder dergleichen)Constituent of the cooling circuit (e.g. KM pump, cooler or the like)
- 120120
- Temperatursensortemperature sensor
- 122122
- Drucksensorpressure sensor
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNGQUOTES INCLUDED IN DESCRIPTION
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.This list of the documents cited by the applicant was generated automatically and is included solely for the better information of the reader. The list is not part of the German patent or utility model application. The DPMA assumes no liability for any errors or omissions.
Zitierte PatentliteraturPatent Literature Cited
- DE 112010005600 T5 [0004]DE 112010005600 T5 [0004]
- DE 102015109502 A1 [0005]DE 102015109502 A1 [0005]
- JP 2010103066 A [0006]JP 2010103066 A [0006]
- US 20160372768 A1 [0007]US20160372768A1 [0007]
Claims (10)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102021115672.6A DE102021115672A1 (en) | 2021-06-17 | 2021-06-17 | Method for determining and adjusting voltage-current pairs of at least one fuel cell, fuel cell system and motor vehicle |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102021115672.6A DE102021115672A1 (en) | 2021-06-17 | 2021-06-17 | Method for determining and adjusting voltage-current pairs of at least one fuel cell, fuel cell system and motor vehicle |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102021115672A1 true DE102021115672A1 (en) | 2022-12-22 |
Family
ID=84283397
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE102021115672.6A Withdrawn DE102021115672A1 (en) | 2021-06-17 | 2021-06-17 | Method for determining and adjusting voltage-current pairs of at least one fuel cell, fuel cell system and motor vehicle |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE102021115672A1 (en) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010103066A (en) | 2008-10-27 | 2010-05-06 | Nissan Motor Co Ltd | Fuel cell system, operation method of fuel cell, and fuel cell vehicle |
DE112010005600T5 (en) | 2010-05-27 | 2013-03-28 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | The fuel cell system |
DE102015109502A1 (en) | 2014-06-20 | 2015-12-24 | Ford Global Technologies, Llc | Apparatus and method for heating a fuel cell stack |
US20160372768A1 (en) | 2015-06-19 | 2016-12-22 | Automotive Fuel Cell Cooperation, Corp. | Method for cold-start of fuel cell stack |
-
2021
- 2021-06-17 DE DE102021115672.6A patent/DE102021115672A1/en not_active Withdrawn
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010103066A (en) | 2008-10-27 | 2010-05-06 | Nissan Motor Co Ltd | Fuel cell system, operation method of fuel cell, and fuel cell vehicle |
DE112010005600T5 (en) | 2010-05-27 | 2013-03-28 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | The fuel cell system |
DE102015109502A1 (en) | 2014-06-20 | 2015-12-24 | Ford Global Technologies, Llc | Apparatus and method for heating a fuel cell stack |
US20160372768A1 (en) | 2015-06-19 | 2016-12-22 | Automotive Fuel Cell Cooperation, Corp. | Method for cold-start of fuel cell stack |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE112006002715B4 (en) | A fuel cell system including a generated hydrogen gas amount estimating device and a method for estimating the generated hydrogen gas amount | |
DE102019123562B4 (en) | fuel cell system | |
DE102009035960B4 (en) | Method for heating a fuel cell stack | |
DE102005016831B4 (en) | Method for improving the performance and durability of fuel cell stacks | |
DE102009023882B4 (en) | Fuel cell system and method for reliably starting the same | |
DE102013211913A1 (en) | Fuel cell system and method for operating a fuel cell system | |
DE112008003004T5 (en) | Fuel cell system and method for limiting the current of the same | |
DE102007056119A1 (en) | Fuel cell activating device for use with zero-emission-vehicle i.e. motor vehicle, has thermostat for circulating cool water, which is supplied by fuel cell stack, and cable coupled to ends of stack for short circuiting cathode and anode | |
DE102019131079A1 (en) | Fuel cell system | |
DE102004033169B4 (en) | Start up procedure of a fuel cell at low temperature | |
WO2021073881A1 (en) | Method for commissioning a fuel cell stack | |
DE102013108067B4 (en) | Power supply of a fuel cell stack during stand-by operation | |
DE102008047871B4 (en) | Fuel cell system warm-up strategy with reduced efficiency losses | |
DE102018215217A1 (en) | Fuel cell device and motor vehicle with a fuel cell device | |
DE102021115672A1 (en) | Method for determining and adjusting voltage-current pairs of at least one fuel cell, fuel cell system and motor vehicle | |
DE102010047504B4 (en) | A method of maintaining an output voltage of fuel cells in a fuel cell stack at or below a maximum voltage | |
DE102019212087A1 (en) | Method for determining a fuel mass flow entering an anode circuit of a fuel cell system, fuel cell system and motor vehicle | |
DE102020128127A1 (en) | Method for operating a fuel cell system and fuel cell system | |
DE102009023880A1 (en) | Modified commissioning strategy to improve commissioning reliability after a longer shutdown time | |
DE102020100599A1 (en) | Method for a freeze start of a fuel cell system, fuel cell system and motor vehicle with such a system | |
DE102020124577A1 (en) | Method for controlling and adjusting voltage-current pairs of at least one fuel cell, fuel cell system and motor vehicle | |
EP4193406B1 (en) | Method of operating a fuel cell system, fuel cell system, and vehicle with fuel cell system | |
DE102015107827B4 (en) | Fuel cell system and control method therefor | |
EP4169099B1 (en) | Process for a freezing start of a fuel cell device, fuel cell device and vehicle comprising the same | |
DE102007029430B4 (en) | Fuel cell systems with rule methodology for heaters of stack end cells and a method for controlling the temperature of end cells in a fuel cell stack |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R012 | Request for examination validly filed | ||
R082 | Change of representative |
Representative=s name: HENTRICH PATENT- & RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT , DE Representative=s name: HENTRICH PATENT- & RECHTSANWAELTE PARTG MBB, DE |
|
R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |