CN111361458B - 一种功率计算方法、装置及电子设备 - Google Patents

一种功率计算方法、装置及电子设备 Download PDF

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CN111361458B CN202010231986.9A CN202010231986A CN111361458B CN 111361458 B CN111361458 B CN 111361458B CN 202010231986 A CN202010231986 A CN 202010231986A CN 111361458 B CN111361458 B CN 111361458B
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Abstract

本发明提供了一种功率计算方法、装置及电子设备,在获取到燃料电池的参考最大工作功率后,并未直接将参考最大工作功率作为实际最大工作功率,而是确定其对应的目标功率区间,以及所述目标功率区间对应的恒定功率值,这样可以保证在不同时刻计算得到的参考最大工作功率位于同一目标功率区间时,实际上选取的实际最大工作功率均为同一恒定功率值,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动性。另外,计算得到的实际最大工作功率会持续使用预设时间段,可以保证在预设时间段内的实际最大工作功率的稳定性,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动较大而带来的影响燃料电池的性能和寿命的问题。

Description

一种功率计算方法、装置及电子设备
技术领域
本发明涉及数据处理领域,更具体的说,涉及一种功率计算方法、装置及电子设备。
背景技术
燃料电池车辆中,整车控制器VCU控制燃料电池***控制器FCU工作,具体的,VCU计算并发送燃料电池需求功率至FCU,以使FCU按照该燃料电池需求功率工作。VCU计算得到燃料电池需求功率时需要参考燃料电池的最大工作功率。燃料电池的最大工作功率的计算方法是:获取燃料电池车辆中的动力电池的最大持续充电功率值以及燃料电池的允许发电功率值,取两者的较小值作为燃料电池的最大工作功率。动力电池的最大持续充电功率值以及燃料电池的允许发电功率值受温度影响较大,进而这种计算燃料电池的最大工作功率方法计算得到的燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动较大,对燃料电池内部损害较大,从而影响燃料电池的性能和寿命。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种功率计算方法、装置及电子设备,以解决现有技术中计算得到的燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动较大,对燃料电池内部损害较大,从而影响燃料电池的性能和寿命的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种功率计算方法,包括:
获取燃料电池的参考最大工作功率;
确定所述参考最大工作功率对应的目标功率区间,并获取所述目标功率区间对应的恒定功率值;
将所述恒定功率值确定为预设时间段内所述燃料电池的实际最大工作功率。
可选地,在所述获取燃料电池的参考最大工作功率之后,还包括:
获取辅机的实时消耗功率;
将所述参考最大工作功率与所述实时消耗功率之和确定为修正后的参考最大工作功率。
可选地,获取燃料电池的参考最大工作功率,包括:
获取依据动力电池的持续充电电流限值以及动力电池总电压计算得到的所述动力电池的最大持续充电功率;
获取所述燃料电池的初始最大工作功率;
对所述最大持续充电功率以及所述初始最大工作功率分别进行滤波操作,并将滤波后的最大持续充电功率以及初始最大工作功率中的较小值确定为所述燃料电池的参考最大工作功率。
可选地,获取燃料电池的参考最大工作功率,包括:
获取动力电池发送的动力电池允许充电功率,并将所述动力电池允许充电功率确定为所述参考最大工作功率。
可选地,确定所述参考最大工作功率对应的目标功率区间,并获取所述目标功率区间对应的恒定功率值,包括:
获取所述燃料电池的至少一个参考功率区间,以及所述参考功率区间对应的恒定功率值;
确定所述参考最大工作功率对应的参考功率区间,并将所述参考功率区间确定为目标功率区间;
获取所述目标功率区间对应的恒定功率值。
一种功率计算装置,包括:
功率获取模块,用于获取燃料电池的参考最大工作功率;
功率确定模块,用于确定所述参考最大工作功率对应的目标功率区间,并获取所述目标功率区间对应的恒定功率值;
功率设置模块,用于将所述恒定功率值确定为预设时间段内所述燃料电池的实际最大工作功率。
可选地,还包括:
功率修正模块,用于获取辅机的实时消耗功率,将所述参考最大工作功率与所述实时消耗功率之和确定为修正后的参考最大工作功率。
可选地,所述功率获取模块包括:
第一获取子模块,用于获取依据动力电池的持续充电电流限值以及动力电池总电压计算得到的所述动力电池的最大持续充电功率;
第二获取子模块,用于获取所述燃料电池的初始最大工作功率;
第一功率设置子模块,用于对所述最大持续充电功率以及所述初始最大工作功率分别进行滤波操作,并将滤波后的最大持续充电功率以及初始最大工作功率中的较小值确定为所述燃料电池的参考最大工作功率。
可选地,所述功率获取模块包括:
第二功率设置子模块,用于获取动力电池发送的动力电池允许充电功率,并将所述动力电池允许充电功率确定为所述参考最大工作功率。
一种电子设备,包括:存储器和处理器;
其中,所述存储器用于存储程序;
处理器调用程序并用于:
获取燃料电池的参考最大工作功率;
确定所述参考最大工作功率对应的目标功率区间,并获取所述目标功率区间对应的恒定功率值;
将所述恒定功率值确定为预设时间段内所述燃料电池的实际最大工作功率。
经由上述的技术方案可知,本发明提供了一种功率计算方法、装置及电子设备,在获取到燃料电池的参考最大工作功率后,并未直接将参考最大工作功率作为实际最大工作功率,而是确定其对应的目标功率区间,以及所述目标功率区间对应的恒定功率值,这样可以保证在不同时刻计算得到的参考最大工作功率位于同一目标功率区间时,实际上选取的实际最大工作功率均为同一恒定功率值,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动性。
进一步,在得到实际最大工作功率之后,会在预设时间段内,均使用该实际最大工作功率,也就是说,计算得到的实际最大工作功率会持续使用预设时间段,可以保证在预设时间段内的实际最大工作功率的稳定性,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动较大而带来的影响燃料电池的性能和寿命的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种功率计算方法的方法流程图;
图2为本发明实施例提供的一种功率计算方法的方法流程图;
图3为本发明实施例提供的一种功率计算装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
燃料电池车辆中,整车控制器VCU控制燃料电池***控制器FCU工作,具体的,VCU计算并发送燃料电池需求功率至FCU,以使FCU按照该燃料电池需求功率工作。VCU计算得到燃料电池需求功率时需要参考燃料电池的最大工作功率。燃料电池的最大工作功率的计算方法是:获取燃料电池车辆中的动力电池的最大持续充电功率值以及燃料电池的允许发电功率值,取两者的较小值作为燃料电池的最大工作功率。动力电池的最大持续充电功率值以及燃料电池的允许发电功率值受温度影响较大,尤其是冬季时温度较低,动力电池的最大持续充电功率值以及燃料电池的允许发电功率值波动较大,导致燃料电池功率频繁波动甚至起停,影响燃料电池性能和寿命。
为此,本发明提供了一种功率计算方法、装置及电子设备,在获取到燃料电池的参考最大工作功率后,并未直接将参考最大工作功率作为实际最大工作功率,而是确定其对应的目标功率区间,以及所述目标功率区间对应的恒定功率值,这样可以保证在不同时刻计算得到的参考最大工作功率位于同一目标功率区间时,实际上选取的实际最大工作功率均为同一恒定功率值,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动性。
进一步,在得到实际最大工作功率之后,会在预设时间段内,均使用该实际最大工作功率,也就是说,计算得到的实际最大工作功率会持续使用预设时间段,可以保证在预设时间段内的实际最大工作功率的稳定性,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动较大而带来的影响燃料电池的性能和寿命的问题。
具体的,参照图1,功率计算方法可以包括:
S11、获取燃料电池的参考最大工作功率。
本实施例中的参考最大工作功率即为确定的燃料电池的最大工作功率,为了避免燃料电池的最大工作功率在不同时刻的波动较大,会对燃料电池的最大工作功率进行调整,具体调整过程参照步骤S12-13。
在实际应用中,获取燃料电池的参考最大工作功率可以有两种实现方式,现分别进行介绍。
1、参照图2,步骤S11可以包括;
S21、获取依据动力电池的持续充电电流限值以及动力电池总电压计算得到的所述动力电池的最大持续充电功率。
在实际应用中,本发明实施例中用于执行功率计算方法的执行主体可以是整车控制器VCU,VCU可以与动力电池控制器BMS、燃料电池***控制器FCU通信,从BMS和FCU中获取数据,如从BMS处获取动力电池的持续充电电流限值以及动力电池总电压。从FCU处获取FCU计算得到的燃料电池的初始最大工作功率。
动力电池的最大持续充电功率P1=动力电池的持续充电电流限值*动力电池总电压。
S22、获取所述燃料电池的初始最大工作功率。
燃料电池的初始最大工作功率用P2表示。
S23、对所述最大持续充电功率以及所述初始最大工作功率分别进行滤波操作,并将滤波后的最大持续充电功率以及初始最大工作功率中的较小值确定为所述燃料电池的参考最大工作功率。
为了防止P1、P2受温度等影响频繁跳动,可以对P1、P2进行滤波操作,然后比较滤波后的两个功率值,取较小者作为燃料电池的参考最大工作功率P3。
2、步骤S11可以包括;
获取动力电池发送的动力电池允许充电功率,并将所述动力电池允许充电功率确定为所述参考最大工作功率。
在实际应用中,上述第一种燃料电池的参考最大工作功率的计算过程较复杂,但是计算结果较准确,若对计算结果的准确度要求不高,可以直接从BMS获取将动力电池允许充电功率确定为所述参考最大工作功率。
本发明的另一实现方式中,冬季车辆辅机(电空调、电暖风等设备)功率较大,因此VCU计算的整车实际燃料电池需求功率较大,而普遍的在车辆在气温过低或刚启动时,VCU计算得出的燃料电池的参考最大工作功率并未考虑辅机功率,使得VCU计算得出的燃料电池的参考最大工作功率小于整车实际燃料电池需求功率,因而燃料电池的参考最大工作功率还需使用辅机功率进行修正。
具体的,在步骤S11之后,还可以包括:
获取辅机的实时消耗功率,将所述参考最大工作功率与所述实时消耗功率之和确定为修正后的参考最大工作功率。
辅机的实时消耗功率=动力电池实时功率+燃料电池实时功率-驱动电机功率。
本实施例中,使用辅机的实时消耗功率对上述的参考最大工作功率进行修正,可以保证得到的燃料电池的参考最大工作功率考虑了车辆上较多的设备的功率消耗,如考虑辅机的实时功率,避免辅机实时功率波动导致的燃料电池功率不足引起的动力电池SOC不平衡,从而提高了确定的燃料电池的参考最大工作功率的准确性,
S12、确定所述参考最大工作功率对应的目标功率区间,并获取所述目标功率区间对应的恒定功率值。
在实际应用中,为了避免采用实时的参考最大工作功率随温度等因数的波动性,本实施例中,根据燃料电池的工作功率区间进行适合燃料电池的功率分为n(n为正整数)段(称为参考功率区间),每一参考功率区间的燃料电池需求功率设置一个恒定功率值,一般在设定恒定功率值时,选取参考功率区间的最小值,或者技术人员根据实际应用场景确定出的比最小值还小的一数值。
在本实施例中,首先依据步骤S11得到的参考最大工作功率的数值,确定包括该参考最大工作功率的数值的参考功率区间,并将所述参考功率区间确定为目标功率区间,然后依据参考功率区间与恒定功率值的对应关系,确定出目标功率区间对应的恒定功率值。
本步骤中的分段处理将连续波动的最大值改为分段内的恒值,保障计算出的最大工作功率基本上为特定几个恒值,最大工作功率变动场景较简单,进而特定几个恒值内变动。
本实施例中,在获取到燃料电池的参考最大工作功率后,并未直接将参考最大工作功率作为实际最大工作功率,而是确定其对应的目标功率区间,以及所述目标功率区间对应的恒定功率值,这样可以保证在不同时刻计算得到的参考最大工作功率位于同一目标功率区间时,实际上选取的实际最大工作功率均为同一恒定功率值,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动性。
S13、将所述恒定功率值确定为预设时间段内所述燃料电池的实际最大工作功率。
燃料电池的实际最大工作功率须持续预设时间段Δt后才允许变化,即料电池的实际最大工作功率发生功率变化时,也必须先维持原功率值至少Δt时间后才更新到最新的功率,降低功率更改频率,可以更好的满足燃料电池的功率要求,保障燃料电池的性能和寿命。
本实施例中,在得到实际最大工作功率之后,会在预设时间段内,均使用该实际最大工作功率,也就是说,计算得到的实际最大工作功率会持续使用预设时间段,可以保证在预设时间段内的实际最大工作功率的稳定性,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动较大而带来的影响燃料电池的性能和寿命的问题。
可选地,在上述功率计算方法的实施例的基础上,本发明的另一实施例提供了一种功率计算装置,参照图3,可以包括:
功率获取模块11,用于获取燃料电池的参考最大工作功率;
功率确定模块12,用于确定所述参考最大工作功率对应的目标功率区间,并获取所述目标功率区间对应的恒定功率值;
功率设置模块13,用于将所述恒定功率值确定为预设时间段内所述燃料电池的实际最大工作功率。
进一步,还包括:
功率修正模块,用于获取辅机的实时消耗功率,将所述参考最大工作功率与所述实时消耗功率之和确定为修正后的参考最大工作功率。
进一步,所述功率获取模块包括:
第一获取子模块,用于获取依据动力电池的持续充电电流限值以及动力电池总电压计算得到的所述动力电池的最大持续充电功率;
第二获取子模块,用于获取所述燃料电池的初始最大工作功率;
第一功率设置子模块,用于对所述最大持续充电功率以及所述初始最大工作功率分别进行滤波操作,并将滤波后的最大持续充电功率以及初始最大工作功率中的较小值确定为所述燃料电池的参考最大工作功率。
进一步,所述功率获取模块包括:
第二功率设置子模块,用于获取动力电池发送的动力电池允许充电功率,并将所述动力电池允许充电功率确定为所述参考最大工作功率。
进一步,功率确定模块包括:
第三获取子模块,用于获取所述燃料电池的至少一个参考功率区间,以及所述参考功率区间对应的恒定功率值;
区间确定子模块,用于确定所述参考最大工作功率对应的参考功率区间,并将所述参考功率区间确定为目标功率区间;
第四获取子模块,用于获取所述目标功率区间对应的恒定功率值。
本实施例中,在获取到燃料电池的参考最大工作功率后,并未直接将参考最大工作功率作为实际最大工作功率,而是确定其对应的目标功率区间,以及所述目标功率区间对应的恒定功率值,这样可以保证在不同时刻计算得到的参考最大工作功率位于同一目标功率区间时,实际上选取的实际最大工作功率均为同一恒定功率值,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动性。
进一步,在得到实际最大工作功率之后,会在预设时间段内,均使用该实际最大工作功率,也就是说,计算得到的实际最大工作功率会持续使用预设时间段,可以保证在预设时间段内的实际最大工作功率的稳定性,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动较大而带来的影响燃料电池的性能和寿命的问题。
需要说明的是,本实施例中的各个模块和子模块的工作过程,请参照上述实施例中的相应说明,在此不再赘述。
可选地,在上述功率计算方法及装置的实施例的基础上,本发明的另一实施例提供了一种电子设备,包括:存储器和处理器;
其中,所述存储器用于存储程序;
处理器调用程序并用于:
获取燃料电池的参考最大工作功率;
确定所述参考最大工作功率对应的目标功率区间,并获取所述目标功率区间对应的恒定功率值;
将所述恒定功率值确定为预设时间段内所述燃料电池的实际最大工作功率。
进一步,在所述获取燃料电池的参考最大工作功率之后,还包括:
获取辅机的实时消耗功率;
将所述参考最大工作功率与所述实时消耗功率之和确定为修正后的参考最大工作功率。
进一步,获取燃料电池的参考最大工作功率,包括:
获取依据动力电池的持续充电电流限值以及动力电池总电压计算得到的所述动力电池的最大持续充电功率;
获取所述燃料电池的初始最大工作功率;
对所述最大持续充电功率以及所述初始最大工作功率分别进行滤波操作,并将滤波后的最大持续充电功率以及初始最大工作功率中的较小值确定为所述燃料电池的参考最大工作功率。
进一步,获取燃料电池的参考最大工作功率,包括:
获取动力电池发送的动力电池允许充电功率,并将所述动力电池允许充电功率确定为所述参考最大工作功率。
进一步,确定所述参考最大工作功率对应的目标功率区间,并获取所述目标功率区间对应的恒定功率值,包括:
获取所述燃料电池的至少一个参考功率区间,以及所述参考功率区间对应的恒定功率值;
确定所述参考最大工作功率对应的参考功率区间,并将所述参考功率区间确定为目标功率区间;
获取所述目标功率区间对应的恒定功率值。
本实施例中,在获取到燃料电池的参考最大工作功率后,并未直接将参考最大工作功率作为实际最大工作功率,而是确定其对应的目标功率区间,以及所述目标功率区间对应的恒定功率值,这样可以保证在不同时刻计算得到的参考最大工作功率位于同一目标功率区间时,实际上选取的实际最大工作功率均为同一恒定功率值,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动性。
进一步,在得到实际最大工作功率之后,会在预设时间段内,均使用该实际最大工作功率,也就是说,计算得到的实际最大工作功率会持续使用预设时间段,可以保证在预设时间段内的实际最大工作功率的稳定性,降低了燃料电池的最大工作功率的功率值在不同时刻波动较大而带来的影响燃料电池的性能和寿命的问题。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
在一个典型的配置中,设备包括一个或多个处理器(CPU)、存储器和总线。设备还可以包括输入/输出接口、网络接口等。
存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flashRAM),存储器包括至少一个存储芯片。存储器是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitorymedia),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,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、商品或者设备不仅包括那些要素,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、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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物品或者设备不仅包括那些要素,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物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括上述要素的物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种功率计算方法,其特征在于,包括:
获取燃料电池的参考最大工作功率;
确定包括该参考最大工作功率的数值的参考功率区间,将所述参考功率区间确定为目标功率区间,并将所述目标功率区间的最小值作为恒定功率值;
将所述恒定功率值确定为预设时间段内所述燃料电池的实际最大工作功率。
2.根据权利要求1所述的功率计算方法,其特征在于,在所述获取燃料电池的参考最大工作功率之后,还包括:
获取辅机的实时消耗功率;
将所述参考最大工作功率与所述实时消耗功率之和确定为修正后的参考最大工作功率。
3.根据权利要求1所述的功率计算方法,其特征在于,获取燃料电池的参考最大工作功率,包括:
获取依据动力电池的持续充电电流限值以及动力电池总电压计算得到的所述动力电池的最大持续充电功率;
获取所述燃料电池的初始最大工作功率;
对所述最大持续充电功率以及所述初始最大工作功率分别进行滤波操作,并将滤波后的最大持续充电功率以及初始最大工作功率中的较小值确定为所述燃料电池的参考最大工作功率。
4.根据权利要求1所述的功率计算方法,其特征在于,获取燃料电池的参考最大工作功率,包括:
获取动力电池发送的动力电池允许充电功率,并将所述动力电池允许充电功率确定为所述参考最大工作功率。
5.根据权利要求1所述的功率计算方法,其特征在于,确定包括该参考最大工作功率的数值的参考功率区间,将所述参考功率区间确定为目标功率区间,并将所述目标功率区间的最小值作为恒定功率值,包括:
获取所述燃料电池的至少一个参考功率区间,以及所述参考功率区间对应的恒定功率值;所述恒定功率值为所述参考功率区间的最小值;
确定所述参考最大工作功率对应的参考功率区间,并将所述参考功率区间确定为目标功率区间;
获取所述目标功率区间对应的恒定功率值。
6.一种功率计算装置,其特征在于,包括:
功率获取模块,用于获取燃料电池的参考最大工作功率;
功率确定模块,用于确定包括该参考最大工作功率的数值的参考功率区间,将所述参考功率区间确定为目标功率区间,并将所述目标功率区间的最小值作为恒定功率值;
功率设置模块,用于将所述恒定功率值确定为预设时间段内所述燃料电池的实际最大工作功率。
7.根据权利要求6所述的功率计算装置,其特征在于,还包括:
功率修正模块,用于获取辅机的实时消耗功率,将所述参考最大工作功率与所述实时消耗功率之和确定为修正后的参考最大工作功率。
8.根据权利要求6所述的功率计算装置,其特征在于,所述功率获取模块包括:
第一获取子模块,用于获取依据动力电池的持续充电电流限值以及动力电池总电压计算得到的所述动力电池的最大持续充电功率;
第二获取子模块,用于获取所述燃料电池的初始最大工作功率;
第一功率设置子模块,用于对所述最大持续充电功率以及所述初始最大工作功率分别进行滤波操作,并将滤波后的最大持续充电功率以及初始最大工作功率中的较小值确定为所述燃料电池的参考最大工作功率。
9.根据权利要求6所述的功率计算装置,其特征在于,所述功率获取模块包括:
第二功率设置子模块,用于获取动力电池发送的动力电池允许充电功率,并将所述动力电池允许充电功率确定为所述参考最大工作功率。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器和处理器;
其中,所述存储器用于存储程序;
处理器调用程序并用于:
获取燃料电池的参考最大工作功率;
确定包括该参考最大工作功率的数值的参考功率区间,将所述参考功率区间确定为目标功率区间,并将所述目标功率区间的最小值作为恒定功率值;将所述恒定功率值确定为预设时间段内所述燃料电池的实际最大工作功率。
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