CN110556553B - 一种安全控制方法、燃料电池测试装置和存储介质 - Google Patents

一种安全控制方法、燃料电池测试装置和存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种安全控制方法、燃料电池测试装置和存储介质,其中,所述方法应用于燃料电池测试装置中,所述方法包括:安全处理组件从过程处理组件获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息;根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在第一安全故障,得到第一判断结果;在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理;所述第一故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态。

Description

一种安全控制方法、燃料电池测试装置和存储介质
技术领域
本发明涉及燃料电池领域,尤其涉及一种安全控制方法、燃料电池测试装置和存储介质。
背景技术
燃料电池通过阳极的氢气和阴极的氧气(空气)在膜两侧发生电化学反应而产生电能。燃料电池电堆在出厂前或在应用前需要一个燃料电池测试装置对燃料电池电堆的性能进行检验,检验其是否能达到设定(或标准规定)的技术指标。
燃料电池电堆测试装置应当能够让燃料电池电堆在各种给定条件下开始运行并给燃料电池电堆提供安全保护,以避免在恶劣情况下,燃料电池电堆的不必要损坏。
燃料电池测试装置应用在实验室或者电堆生产线,为保证燃料电池电堆的运行并对其性能进行测试,通常,被放置测试装置的区域涉及危险性极高的氢气,且在实验或者检验过程中,大量的氢气被连续的送到燃料电池电堆的阳极而被用来产生电能。通常情况,大量的氢气在燃料电池电堆内没有完全消耗掉,而是被排除到电池外。故而,燃料电池测试装置的安全控制和保障是必不可少的。
目前,燃料电池测试装置安全控制均由过程可编程逻辑控制器(ProgrammableLogic Controller,PLC)处理,当涉及到重大安全风险的故障发生或者外部有紧急风险需要紧急停机时,此时任由过程PLC处理故障和紧急停机,会降低故障处理速度,且当需要切断整个测试装置电源的时候,过程PLC将无法处理。针对该问题,目前尚无有效解决方案。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例期望提供一种安全控制方法、燃料电池测试装置和存储介质。
本发明实施例的技术实施例是这样实现的:
本发明实施例提供一种控制的方法,所述方法应用于燃料电池测试装置中,所述方法包括:
安全处理组件从过程处理组件获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息;
根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在第一安全故障,得到第一判断结果;
在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理;
所述第一故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态。
在上述方案中,所述第一安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
所述燃料电池测试装置中的排风***的风力小于预设级别;
所述燃料电池测试装置中的氢气浓度超过预设的报警浓度;
所述燃料电池测试装置的紧急停机命令。
在上述方案中,在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在第一安全故障的情况下,所述方法还包括:
所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的其他安全故障,获得第二判断结果;
在所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置存在所述其他安全故障的情况下,执行所述其他安全故障对应的故障处理。
在上述方案中,所述其他安全故障包括:第二安全故障;
所述第二安全故障对应的第二故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态、开启在预设时间内氮气吹扫氢气管道和空气管道。
在上述方案中,所述第二安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
氢气的压力值超过氢气压力报警设定值;空气的压力值超过空气压力报警设定值;氢气与空气的压力差值超过氢气与空气压力差报警设置值;氢气的进气温度超过氢气进气温度报警设定值;空气的进气温度超过空气进气温度报警设定值;冷却水电导率超过冷却水电导率报警设定值;单片电池电压超过单片电池电压设定范围;单片电池电压有反极的情形;电子负载电流超过电子负载电流报警设定值;电子负载电压超过电子负载电压报警设定值;电子负载功率超过电子负载功率报警设定值。
在上述方案中,所述其他安全故障包括:第三安全故障;
所述第三安全故障对应的第三故障处理包括以下至少之一:在所述燃料电池测试装置处于测试过程的情况下,不启动下次测试项目;在所述燃料电池测试装置未处于测试过程、且所述第三安全故障未处理完成的情况下,不启动下次测试项目;输出所述第三安全故障对应的第一提示信息。
在上述方案中,所述第三安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
氢气水汽分离灌液位超过氢气水汽分离灌液位报警设定值;空气水汽分离灌液位超过空气水汽分离灌液位报警设定值;氢气排气管道上的传感器存在故障、空气排气管道上的传感器存在故障,氢气加湿灌液位超过氢气加湿灌液位报警设定值;空气加湿灌液位超过空气加湿灌液位报警设定值;氢气排气温度超过氢气排气温度报警设定值;空气加湿水电导率超过空气加湿水电导率报警设定值;氢气加湿水电导率超过氢气加湿水电导率报警设定值。
在上述方案中,所述其他安全故障包括:第四安全故障;所述第四安全故障为不影响所述燃料电池测试装置运行的故障;
所述第四安全故障对应的第四故障处理包括:输出所述第四安全故障对应的第二提示信息。
本发明实施例提供一种燃料电池测试装置,其特征在于,所述装置包括:安全处理组件、过程处理组件和用于进行燃料电池测试的其他组件,其中:
所述过程处理组件,用于获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息,将所述安全相关信息发送至所述安全处理组件;所述安全相关信息为与所述其他组件相关的信息;
所述安全处理组件,用于基于所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在第一安全故障,得到第一判断结果;在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理;所述第一故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态。
在上述方案中,所述第一安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
所述燃料电池测试装置中的排风***的风力小于预设级别;
所述燃料电池测试装置中的氢气浓度超过预设的报警浓度;
所述燃料电池测试装置的紧急停机命令。
在上述方案中,在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在第一安全故障的情况下;
所述过程处理组件和所述安全处理组件,还用于根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的其他安全故障,获得第二判断结果;在所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置存在所述其他安全故障的情况下,执行所述其他安全故障对应的故障处理。
在上述方案中,所述其他安全故障包括:第二安全故障;
所述第二安全故障对应的第二故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态、开启在预设时间内氮气吹扫氢气管道和空气管道。
在上述方案中,所述第二安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
氢气的压力值超过氢气压力报警设定值;空气的压力值超过空气压力报警设定值;氢气与空气的压力差值超过氢气与空气压力差报警设置值;氢气的进气温度超过氢气进气温度报警设定值;空气的进气温度超过空气进气温度报警设定值;冷却水电导率超过冷却水电导率报警设定值;单片电池电压超过单片电池电压设定范围;单片电池电压有反极的情形;电子负载电流超过电子负载电流报警设定值;电子负载电压超过电子负载电压报警设定值;电子负载功率超过电子负载功率报警设定值。
在上述方案中,所述其他安全故障包括:第三安全故障;
所述第三安全故障对应的第三故障处理包括以下至少之一:在所述燃料电池测试装置处于测试过程的情况下,不启动下次测试项目;在所述燃料电池测试装置未处于测试过程、且所述第三安全故障未处理完成的情况下,不启动下次测试项目;输出所述第三安全故障对应的第一提示信息。
在上述方案中,所述第三安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
氢气水汽分离灌液位超过氢气水汽分离灌液位报警设定值;空气水汽分离灌液位超过空气水汽分离灌液位报警设定值;氢气排气管道上的传感器存在故障、空气排气管道上的传感器存在故障,氢气加湿灌液位超过氢气加湿灌液位报警设定值;空气加湿灌液位超过空气加湿灌液位报警设定值;氢气排气温度超过氢气排气温度报警设定值;空气加湿水电导率超过空气加湿水电导率报警设定值;氢气加湿水电导率超过氢气加湿水电导率报警设定值。
在上述方案中,所述其他安全故障包括:第四安全故障;所述第四安全故障为不影响所述燃料电池测试装置运行的故障;
所述第四安全故障对应的第四故障处理包括:输出所述第四安全故障对应的第二提示信息。
本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述所述方法的任一步骤。
本发明实施例提供的一种安全控制方法、燃料电池测试装置和存储介质,其中,包括:安全处理组件从过程处理组件获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息;根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在第一安全故障,得到第一判断结果;在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理;所述第一故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态。采用本发明实施例的技术方案,通过在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理,从而在整个燃料电池测试装置切断电源的时候,安全处理组件还有供电电源,依然可以处理故障,同时还大大提高了故障处理速度。
附图说明
图1为本发明实施例一种安全控制方法实现流程示意图;
图2为本发明实施例一种燃料电池测试装置示意图;
图3为本发明实施例一种安全控制方法又一实现流程示意图;
图4A为本发明实施例的一种安全控制方法中的各器件供电的电气示意图;
图4B为本发明实施例的一种安全控制方法中所述燃料电池测试装置开机流程示意图;
图4C为本发明实施例的一种安全控制方法的一种流程示意图;
图5为本发明实施例一种燃料电池测试装置的组成结构示意图;
图6为本发明实施例中一种燃料电池测试装置的硬件实体结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对发明的具体技术方案做进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
图1为本发明实施例一种安全控制方法实现流程示意图,所述方法应用于燃料电池测试装置中,如图1所示,所述方法包括:
步骤S101:安全处理组件从过程处理组件获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息。
需要说明的是,所述燃料电池测试装置可以为任意能给燃料电池提供测试的装置,作为一种示例,所述燃料电池测试装置可以为燃料电池电堆测试装置。为了方便理解,图2为本发明实施例一种燃料电池测试装置示意图,如图2所述,在图2中只画出了一种燃料电池测试装置中的部分器件,其他器件并没有一一画出。
这里,安全处理组件从过程处理组件获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息,其中,所述过程处理组件可以包括过程控制器,作为一种示例,该过程控制器可以为过程PLC;所述安全处理组件可以包括安全处理器,作为一种示例,该安全处理器可以为安全PLC;所述安全相关信息可以为所有与安全有关的过程变量的测量值。由于所述燃料电池测试装置在测试的过程中,可以将所有与安全有关的过程变量的测量值传送给过程处理组件,因此,安全处理组件便可以从过程处理组件获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息。
步骤S102:根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在第一安全故障,得到第一判断结果。
这里,所述安全处理组件中可以预先存储各种各样的安全故障类别对应的异常安全相关信息,该安全故障类别对应的异常安全相关信息可以包括第一安全故障对应的异常安全相关信息、第二安全故障对应的异常安全相关信息、第三安全故障对应的异常安全相关信息、第四安全故障对应的异常安全相关信息,所述安全故障类别是根据安全故障的严重程度进行划分。
所述安全故障类别对应的异常安全相关信息可以包括严重程度最高的第一安全故障对应的异常安全相关信息,由于当该第一安全故障对应的异常安全相关信息出现时,可能造成重大人员伤亡及重大财产损失,因此有必要及时发现第一安全故障对应的异常安全相关信息。作为一种示例,所述第一安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:所述燃料电池测试装置中的排风***的风力小于预设级别;所述燃料电池测试装置中的氢气浓度超过预设的报警浓度;所述燃料电池测试装置的紧急停机命令。
所述根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在第一安全故障,得到第一判断结果可以为根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在第一安全故障对应的异常安全相关信息,当所述安全相关信息中存在第一安全故障对应的异常安全相关信息时,便得到第一判断结果,该第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障;当所述安全相关信息中不存在第一安全故障对应的异常安全相关信息时,得到第一判断结果,该第一判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在第一安全故障。作为一种示例,所述安全相关信息中存在第一安全故障对应的异常安全相关信息至少可以包括以下之一:所述燃料电池测试装置中的排风***的风力小于预设级别;所述燃料电池测试装置中的氢气浓度超过预设的报警浓度;所述燃料电池测试装置的紧急停机命令。
在实际应用中,所述燃料电池测试装置中的排风***的风力小于预设级别可以通过风量探测器检测到所述燃料电池测试装置中的排风***的风力小于3级。在正常情况下,排风***的风力一般大于3级,当风量探测器检测到排风***的风力小于3级时,此时排风不畅,测试台可能面临氢气泄漏不能快速被排到室外的风险,由于氢气危险性极高,可能造成重大人员伤亡及重大财产损失。
所述燃料电池测试装置中的氢气浓度超过预设的报警浓度可以通过可燃气体探测器探测到所述燃料电池测试装置中的氢气浓度超过预设的报警浓度,此时测试台处于严重不安全状态。
所述燃料电池测试装置的紧急停机命令可以是操作人员启动布置在测试台上的紧急停机开关或远程触发所述燃料电池测试装置的紧急停机命令。
步骤S103:在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理。
在实际应用中,所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,一般会启动紧急停机命令,关断整个测试台的供电电源,过程处理组件没有供电电源无法工作,但在本步骤中,在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理可以确保在紧急停机后,所述安全处理组件还有供电电源,所述安全处理组件依然可以处理故障,进而消除故障。
步骤S104:所述第一故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态。
这里,控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态可以为控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀失电,切断氢气供应和空气供应;控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态可以通过控制氮气吹扫电磁阀失电使处于导通状态,主要由于氮气吹扫电磁阀为失电常开阀。在实际应用中,所述第一故障处理还可以包括输出所述第一安全故障对应的提示信息,该提示信息可以通过亮不同颜色的指示灯,以提示该类安全故障,作为一种示例,当确定为所述第一安全故障时,可以通过红色和黄色指示灯均常亮,以提示为第一安全故障,当所述第一故障处理完后,该红色和黄色指示灯便不在亮。
本发明实施例提供的安全控制方法,安全处理组件从过程处理组件获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息;根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在第一安全故障,得到第一判断结果;在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理;所述第一故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态。采用本发明实施例的技术方案,通过在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理,从而在整个燃料电池测试装置切断电源的时候,安全处理组件还有供电电源,依然可以处理故障,同时还大大提高了故障处理速度。
本发明实施例提供又一种安全控制方法,图3为本发明实施例一种安全控制方法又一实现流程示意图,如图3所示,该方法包括:
步骤S201,安全处理组件从过程处理组件获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息。
本实施例中的步骤S201可参照前述实施例中的步骤S101中的描述,这里不再赘述。
步骤S202,根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在第一安全故障,得到第一判断结果。
本实施例中的步骤S202可参照前述实施例中的步骤S102中的描述,这里不再赘述。
步骤S203,在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理。
本实施例中的步骤S203可参照前述实施例中的步骤S103中的描述。所述第一故障处理可以包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态。
需要说明的是,控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态可以为控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀失电,切断氢气供应和空气供应;控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态可以通过控制氮气吹扫电磁阀失电使处于导通状态,主要由于氮气吹扫电磁阀为失电常开阀。在实际应用中,所述第一故障处理还可以包括输出所述第一安全故障对应的提示信息,该提示信息可以通过亮不同颜色的指示灯,以提示该类安全故障,作为一种示例,当确定为所述第一安全故障时,可以通过红色和黄色指示灯均常亮,以提示为第一安全故障,当所述第一故障处理完后,该红色和黄色指示灯便不在亮。
步骤S204,在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在第一安全故障的情况下,所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的其他安全故障,获得第二判断结果。
在本发明的一种可选实施例中,所述其他安全故障可以根据安全故障的严重程度进行划分,作为一种示例,所述其他安全故障可以包括:第二安全故障、第三安全故障、第四安全故障,其中所述第二安全故障为严重程度非常高的故障,可能造成测试装置中设备的损坏或者被测电堆的损坏,从而影响到人身和设备的安全;所述第三安全故障为严重程度较高的故障,长时间存在故障运行可能造成测试装置中设备的一般损坏或者被测件的一般损失;所述第四安全故障为严重程度一般的故障,该故障可以为警告类故障,可能造成某些不关键的数据不准确或者冗余的配置缺少安全备份,需要进行关注并及时处理。
所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的其他安全故障,获得第二判断结果可以包括所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的第二安全故障,获得第二判断结果。具体的所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在所述第二安全故障对应的异常安全相关信息,当所述安全相关信息中存在所述第二安全故障对应的异常安全相关信息时,所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置存在所述第二安全故障;当所述安全相关信息中不存在所述第二安全故障对应的异常安全相关信息时,所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在所述第二安全故障。作为一种示例,所述第二安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
氢气的压力值超过氢气压力报警设定值;空气的压力值超过空气压力报警设定值;氢气与空气的压力差值超过氢气与空气压力差报警设置值;氢气的进气温度超过氢气进气温度报警设定值;空气的进气温度超过空气进气温度报警设定值;冷却水电导率超过冷却水电导率报警设定值;单片电池电压超过单片电池电压设定范围;单片电池电压有反极的情形;电子负载电流超过电子负载电流报警设定值;电子负载电压超过电子负载电压报警设定值;电子负载功率超过电子负载功率报警设定值。
这里,所述报警设定值可以根据实际情况设定,在此不做限定。
所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的其他安全故障,获得第二判断结果可以包括所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障和所述第二安全故障的第三安全故障,获得第二判断结果。具体的所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在所述第三安全故障对应的异常安全相关信息,当所述安全相关信息中存在所述第三安全故障对应的异常安全相关信息时,所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置存在所述第三安全故障;当所述安全相关信息中不存在所述第三安全故障对应的异常安全相关信息时,所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在所述第三安全故障。作为一种示例,所述第三安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:氢气水汽分离灌液位超过氢气水汽分离灌液位报警设定值;空气水汽分离灌液位超过空气水汽分离灌液位报警设定值;氢气排气管道上的传感器存在故障、空气排气管道上的传感器存在故障,氢气加湿灌液位超过氢气加湿灌液位报警设定值;空气加湿灌液位超过空气加湿灌液位报警设定值;氢气排气温度超过氢气排气温度报警设定值;空气加湿水电导率超过空气加湿水电导率报警设定值;氢气加湿水电导率超过氢气加湿水电导率报警设定值。
所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的其他安全故障,获得第二判断结果可以包括所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障、所述第二安全故障和所述第三安全故障的第四安全故障,获得第二判断结果。具体的所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在所述第四安全故障对应的异常安全相关信息,当所述安全相关信息中存在所述第四安全故障对应的异常安全相关信息时,所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置存在所述第四安全故障;当所述安全相关信息中不存在所述第四安全故障对应的异常安全相关信息时,所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在所述第四安全故障。作为一种示例,所述第四安全故障为不影响所述燃料电池测试装置运行的故障;具体的,可以为不参与控制的传感器故障,冷却水进出口温差超过设定值等不影响设备和被测电堆运行的故障,且出现故障不会损害所述燃料电池测试装置或者被测电堆,亦不会造成人员伤害。
步骤S205,在所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置存在所述其他安全故障的情况下,执行所述其他安全故障对应的故障处理。
在本发明的一种可选实施例中,当所述其他安全故障为第二安全故障时,所述第二安全故障对应的第二故障处理可以包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态、开启在预设时间内氮气吹扫氢气管道和空气管道、输出所述第二安全故障对应的提示信息。
这里,控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态可以为控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀失电,切断氢气供应和空气供应;控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态、开启在预设时间内氮气吹扫氢气管道和空气管道,其中,可以通过控制氮气吹扫电磁阀失电使处于导通状态,主要由于氮气吹扫电磁阀为失电常开阀;所述预设时间可以根据实际情况进行确定,在此不做限定,作为一种示例,所述预设时间可以为氮气吹扫氢气管道和空气管道五分钟;输出所述第二安全故障对应的提示信息可以通过亮不同颜色的指示灯,以提示该类安全故障,作为一种示例,当确定为所述第二安全故障时,可以通过只亮红色指示灯,以提示为第二安全故障,当所述第二故障处理完后,该红色指示灯便不在亮。
在本发明的一种可选实施例中,当所述其他安全故障为第三安全故障时,所述第三安全故障对应的第三故障处理包括以下至少之一:在所述燃料电池测试装置处于测试过程的情况下,不启动下次测试项目;在所述燃料电池测试装置未处于测试过程、且所述第三安全故障未处理完成的情况下,不启动下次测试项目;输出所述第三安全故障对应的第一提示信息。
这里,当所述其他安全故障为第三全故障时,安全处理组件可以判断所述燃料电池测试装置是否处于测试过程中,当所述燃料电池测试装置处于测试过程中时,完成本次测试过程,在本次测试过程完成后,如果所述第三安全故障未处理完成的情况下,不启动下次测试项目;当所述燃料电池测试装置未处于测试过程中时,如果所述第三安全故障未处理完成的情况下,不启动测试项目。
在本发明的一种可选实施例中,当所述其他安全故障为第四安全故障时,所述第四安全故障对应的第四故障处理包括:输出所述第四安全故障对应的第二提示信息。
这里,所述第二提示信息可以通过亮不同颜色的指示灯或闪烁,以提示为第四安全故障,例如,当黄色指示灯闪烁时,提示为第四安全故障。
为了方便理解,这里举例说明,假设安全处理组件为安全PLC,过程处理组件为过程PLC,图4A为本发明实施例的一种安全控制方法中的各器件供电的电气示意图,如图4A所述,在图4A中,当安全PLC根据安全相关信息判断出燃料电池测试装置存在第一安全故障时,可以关断除所述安全PLC的供电电源以外的其他电源,以使所述安全PLC依然可以处理故障,进而消除故障。图4B为本发明实施例的一种安全控制方法中所述燃料电池测试装置开机流程示意图,如图4B所述,在图4B中描述出所述燃料电池测试装置开机后,会依次根据安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在不同严重程度的安全故障,一般情况下,该不同严重程度的安全故障可以从严重程度最高的安全故障开始,直至严重程度最低的安全故障;图4C为本发明实施例的一种安全控制方法的一种流程示意图;如图4C所述,在图4C中,安全PLC从过程PLC获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息,根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在安全故障,当存在安全故障时,进一步判断属于第几类安全故障。
本发明实施例提供的安全控制方法,安全处理组件从过程处理组件获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息;根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在第一安全故障,得到第一判断结果;在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在第一安全故障的情况下,所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的其他安全故障,获得第二判断结果;在所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置存在所述其他安全故障的情况下,执行所述其他安全故障对应的故障处理。采用本发明实施例的技术方案,通过在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在第一安全故障的情况下,所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的其他安全故障,获得第二判断结果;在所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置存在所述其他安全故障的情况下,执行所述其他安全故障对应的故障处理,从而大大提高了故障处理速度。
本实施例提出又一种控制装置,图5为本发明实施例一种燃料电池测试装置的组成结构示意图,如图5所示,所述装置300包括:安全处理组件301、过程处理组件302和用于进行燃料电池测试的其他组件303,其中:
所述过程处理组件302,用于获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息,将所述安全相关信息发送至所述安全处理组件;所述安全相关信息为与所述其他组件303相关的信息。
所述安全处理组件301,用于基于所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在第一安全故障,得到第一判断结果;在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理;所述第一故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态。
在其他的实施例中,所述第一安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
所述燃料电池测试装置中的排风***的风力小于预设级别;
所述燃料电池测试装置中的氢气浓度超过预设的报警浓度;
所述燃料电池测试装置的紧急停机命令。
在其他的实施例中,在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在第一安全故障的情况下;
所述过程处理组件302和所述安全处理组件301,还用于根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的其他安全故障,获得第二判断结果;在所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置存在所述其他安全故障的情况下,执行所述其他安全故障对应的故障处理。
在其他的实施例中,所述其他安全故障包括:第二安全故障;
所述第二安全故障对应的第二故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态、开启在预设时间内氮气吹扫氢气管道和空气管道。
在其他的实施例中,所述第二安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
氢气的压力值超过氢气压力报警设定值;空气的压力值超过空气压力报警设定值;氢气与空气的压力差值超过氢气与空气压力差报警设置值;氢气的进气温度超过氢气进气温度报警设定值;空气的进气温度超过空气进气温度报警设定值;冷却水电导率超过冷却水电导率报警设定值;单片电池电压超过单片电池电压设定范围;单片电池电压有反极的情形;电子负载电流超过电子负载电流报警设定值;电子负载电压超过电子负载电压报警设定值;电子负载功率超过电子负载功率报警设定值。
在其他的实施例中,所述其他安全故障包括:第三安全故障;
所述第三安全故障对应的第三故障处理包括以下至少之一:在所述燃料电池测试装置处于测试过程的情况下,不启动下次测试项目;在所述燃料电池测试装置未处于测试过程、且所述第三安全故障未处理完成的情况下,不启动下次测试项目;输出所述第三安全故障对应的第一提示信息。
在其他的实施例中,所述第三安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
氢气水汽分离灌液位超过氢气水汽分离灌液位报警设定值;空气水汽分离灌液位超过空气水汽分离灌液位报警设定值;氢气排气管道上的传感器存在故障、空气排气管道上的传感器存在故障,氢气加湿灌液位超过氢气加湿灌液位报警设定值;空气加湿灌液位超过空气加湿灌液位报警设定值;氢气排气温度超过氢气排气温度报警设定值;空气加湿水电导率超过空气加湿水电导率报警设定值;氢气加湿水电导率超过氢气加湿水电导率报警设定值。
在其他的实施例中,所述其他安全故障包括:第四安全故障;所述第四安全故障为不影响所述燃料电池测试装置运行的故障;
所述第四安全故障对应的第四故障处理包括:输出所述第四安全故障对应的第二提示信息。
以上装置实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本发明装置实施例中未披露的技术细节,请参照本发明方法实施例的描述而理解。
需要说明的是,本发明实施例中,如果以软件功能模块的形式实现上述的控制方法,并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术实施例本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台控制设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read OnlyMemory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
对应地,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例提供的控制方法中的步骤。
这里需要指出的是:以上存储介质和设备实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本发明存储介质和设备实施例中未披露的技术细节,请参照本发明方法实施例的描述而理解。
需要说明的是,图6为本发明实施例中一种燃料电池测试装置的硬件实体结构示意图,如图6所示,该控制设备400的硬件实体包括:处理器401和存储器403,可选地,所述控制设备400还可以包括通信接口402。
可以理解,存储器403可以是易失性存储器或非易失性存储器,也可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM,Read Only Memory)、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory);磁表面存储器可以是磁盘存储器或磁带存储器。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random AccessMemory),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(SRAM,Static Random Access Memory)、同步静态随机存取存储器(SSRAM,Synchronous Static Random Access Memory)、动态随机存取存储器(DRAM,Dynamic Random Access Memory)、同步动态随机存取存储器(SDRAM,SynchronousDynamic Random Access Memory)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM,Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、增强型同步动态随机存取存储器(ESDRAM,Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、同步连接动态随机存取存储器(SLDRAM,SyncLink Dynamic Random Access Memory)、直接内存总线随机存取存储器(DRRAM,Direct Rambus Random Access Memory)。本发明实施例描述的存储器403旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器401中,或者由处理器401实现。处理器401可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器401中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器401可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor),或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。处理器401可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于存储器403,处理器401读取存储器403中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,控制设备可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD,ProgrammableLogic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex Programmable Logic Device)、现场可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)、通用处理器、控制器、微控制器(MCU,Micro Controller Unit)、微处理器(Microprocessor)、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法和装置,可以通过其他的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个观测量,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其他形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例的目的。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本发明实施例上述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术实施例本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台控制设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本发明是实例中记载的基于安全控制方法、燃料电池测试装置和计算机存储介质只以本发明所述实施例为例,但不仅限于此,只要涉及到该基于安全控制方法、燃料电池测试装置和计算机存储介质均在本发明的保护范围。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本发明的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
以上所述,仅为本发明的实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (7)

1.一种安全控制方法,其特征在于,所述方法应用于燃料电池测试装置中,所述方法包括:
安全处理组件从过程处理组件获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息;
根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在严重程度最高的第一安全故障,得到第一判断结果;
在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在严重程度最高的第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理;
所述第一故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态;
其中,在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在严重程度最高的第一安全故障的情况下,所述方法还包括:
所述安全处理组件和过程处理组件根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的其他安全故障,获得第二判断结果;所述其他安全故障根据安全故障的严重程度进行划分;
在所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置存在所述其他安全故障的情况下,执行所述其他安全故障对应的故障处理;
所述其他安全故障包括:第二安全故障;
所述第二安全故障对应的第二故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态、开启在预设时间内氮气吹扫氢气管道和空气管道;
所述其他安全故障包括:第三安全故障;
所述第三安全故障对应的第三故障处理包括以下至少之一:在所述燃料电池测试装置处于测试过程的情况下,不启动下次测试项目;在所述燃料电池测试装置未处于测试过程、且所述第三安全故障未处理完成的情况下,不启动下次测试项目;输出所述第三安全故障对应的第一提示信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
所述燃料电池测试装置中的排风***的风力小于预设级别;
所述燃料电池测试装置中的氢气浓度超过预设的报警浓度;
所述燃料电池测试装置的紧急停机命令。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
氢气的压力值超过氢气压力报警设定值;空气的压力值超过空气压力报警设定值;氢气与空气的压力差值超过氢气与空气压力差报警设置值;氢气的进气温度超过氢气进气温度报警设定值;空气的进气温度超过空气进气温度报警设定值;冷却水电导率超过冷却水电导率报警设定值;单片电池电压超过单片电池电压设定范围;单片电池电压有反极的情形;电子负载电流超过电子负载电流报警设定值;电子负载电压超过电子负载电压报警设定值;电子负载功率超过电子负载功率报警设定值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第三安全故障对应的异常安全相关信息至少包括以下之一:
氢气水汽分离灌液位超过氢气水汽分离灌液位报警设定值;空气水汽分离灌液位超过空气水汽分离灌液位报警设定值;氢气排气管道上的传感器存在故障、空气排气管道上的传感器存在故障,氢气加湿灌液位超过氢气加湿灌液位报警设定值;空气加湿灌液位超过空气加湿灌液位报警设定值;氢气排气温度超过氢气排气温度报警设定值;空气加湿水电导率超过空气加湿水电导率报警设定值;氢气加湿水电导率超过氢气加湿水电导率报警设定值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述其他安全故障包括:第四安全故障;所述第四安全故障为不影响所述燃料电池测试装置运行的故障;
所述第四安全故障对应的第四故障处理包括:输出所述第四安全故障对应的第二提示信息。
6.一种燃料电池测试装置,其特征在于,所述装置包括:安全处理组件、过程处理组件和用于进行燃料电池测试的其他组件,其中:
所述过程处理组件,用于获得所述燃料电池测试装置的安全相关信息,将所述安全相关信息发送至所述安全处理组件;所述安全相关信息为与所述其他组件相关的信息;
所述安全处理组件,用于基于所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在严重程度最高的第一安全故障,得到第一判断结果;在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置存在严重程度最高的第一安全故障的情况下,关断除所述安全处理组件的供电电源以外的其他电源,以及执行所述第一安全故障对应的第一故障处理;所述第一故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态;
其中,在所述第一判断结果表明所述燃料电池测试装置不存在第一安全故障的情况下;
所述过程处理组件和所述安全处理组件,还用于根据所述安全相关信息判断所述燃料电池测试装置是否存在除所述第一安全故障的其他安全故障,获得第二判断结果;所述其他安全故障根据安全故障的严重程度进行划分;在所述第二判断结果表明所述燃料电池测试装置存在所述其他安全故障的情况下,执行所述其他安全故障对应的故障处理;
所述其他安全故障包括:第二安全故障;
所述第二安全故障对应的第二故障处理包括以下至少之一:控制所述燃料电池测试装置中的氢气供应电磁阀和空气供应电磁阀处于关断状态、控制氮气吹扫电磁阀处于导通状态、开启在预设时间内氮气吹扫氢气管道和空气管道;
所述其他安全故障包括:第三安全故障;
所述第三安全故障对应的第三故障处理包括以下至少之一:在所述燃料电池测试装置处于测试过程的情况下,不启动下次测试项目;在所述燃料电池测试装置未处于测试过程、且所述第三安全故障未处理完成的情况下,不启动下次测试项目;输出所述第三安全故障对应的第一提示信息。
7.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5任一项所述方法中的步骤。
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