CN112848972B - 一种低温情况下燃料电池控制方法及*** - Google Patents

一种低温情况下燃料电池控制方法及*** Download PDF

Info

Publication number
CN112848972B
CN112848972B CN202110278982.0A CN202110278982A CN112848972B CN 112848972 B CN112848972 B CN 112848972B CN 202110278982 A CN202110278982 A CN 202110278982A CN 112848972 B CN112848972 B CN 112848972B
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
battery
temperature
power battery
fuel cell
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.)
Active
Application number
CN202110278982.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112848972A (zh
Inventor
严国刚
熊金峰
樊海梅
杨琨
彭程
张建利
方兰兰
薛凯哲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
King Long United Automotive Industry Suzhou Co Ltd
Original Assignee
King Long United Automotive Industry Suzhou Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by King Long United Automotive Industry Suzhou Co Ltd filed Critical King Long United Automotive Industry Suzhou Co Ltd
Priority to CN202110278982.0A priority Critical patent/CN112848972B/zh
Publication of CN112848972A publication Critical patent/CN112848972A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112848972B publication Critical patent/CN112848972B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION 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
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/40Methods 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

本发明公开了一种低温情况下燃料电池控制方法,包括以下步骤:获取动力电池的温度、SOP和SOC;对动力电池所处温度范围、SOC及当前允许SOP进行判断,控制燃料电池启动和动力电池加热开启;当动力电池温度低于设定阈值或SOC小于设定阈值时,启动燃料电池;燃料电池输出功率根据动力电池允许功率、加热所需功率和车辆最低能耗功率进行控制。在低温环境下动力电池容量降低,且不允许充电,在动力电池可用电量有限时,进行综合分配,分别控制加热时序并对燃料电池***输出功率进行限制使用。加快双电源***迅速能够进入正常工作状态,使动力电池电量能够恢复到正常控制范围,避免出现过度放电的情况,车辆动力性也逐渐恢复正常。

Description

一种低温情况下燃料电池控制方法及***
技术领域
本发明属于燃料电池汽车的燃料电池***技术领域,具体地涉及一种低温情况下燃料电池控制方法及***。
背景技术
燃料电池是一种不经过燃烧直接将化学能转化为电能的发电装置,可用作固定式发电站也可作为移动电源,作为车载电源,燃料一般为H2,氧化剂一般为空气。燃料电池***虽然具有燃料加载快、续航里程长,无污染等优点。
但是氢燃料新能源车辆在低温环境运行时受环境温度限制。在低温环境下,动力电池可用电量是车辆上唯一的动力来源,动力电池在低温环境下可用功率受到限制,氢燃料***在低温下同时也难以直接启动。动力电池在低温情况下需要开启加热,***可用电量在加热和行车需求下,动力电池电量将出现持续降低的情况,在氢燃料***还未达到开启条件下,锂电池已经无电可用,导致车辆运行受到影响,严重情况下导致动力电池过放,影响动力电池的使用寿命和安全性。
根据燃料电池启动时的温度特性,同时结合动力电池的温度特性,制定相应的低温启动的控制方法,用以解决在氢燃料新能源车辆中因低温因素导致的影响车辆运行的情况,同时也避免对动力电池在低温环境中过度使用造成不可逆的影响。
在燃料电池低温启动控制中,研究发现燃料电池启动输出和动力电池控制的相互匹配,可以很好的解决车辆在低温应用中出现的问题。本发明因此而来。
发明内容
针对燃料电池在低温环境中启动问题,解决动力电池和燃料电池低温启动策略,在避免同时启动时动力电池电量的快速降低,造成过放等的技术问题,本发明的目的是提供一种低温情况下燃料电池控制方法及***,在低温环境下动力电池容量降低,且不允许充电,在动力电池可用电量有限的情况下,进行综合分配,分别控制加热时序并对燃料电池***输出功率进行限制使用。加快双电源***迅速能够进入正常工作状态,使动力电池电量能够恢复到正常控制范围,避免出现过度放电的情况,车辆动力性也逐渐恢复正常。
本发明的技术方案是:
一种低温情况下燃料电池控制方法,包括以下步骤:
S01:获取动力电池的温度、SOP和SOC;
S02:对动力电池所处温度范围、SOC及当前允许SOP进行判断,控制燃料电池启动和动力电池加热开启;
S03:当动力电池温度低于设定阈值或SOC小于设定阈值时,启动燃料电池;燃料电池输出功率根据动力电池允许功率、加热所需功率和车辆最低能耗功率进行控制。
优选的技术方案中,所述步骤S02中,动力电池加热开启根据不同温度区间结合SOP进行分阶段开启加热。
优选的技术方案中,所述步骤S02中判断方法包括:
S21:当动力电池温度TBATmin≤T1,动力电池禁止充电,控制动力电池加热开启,控制燃料电池不启动;
S22:当动力电池加热开启,T1<TBATmin≤T2时,控制动力电池加热关闭,控制动力电池以功率P1充电,控制燃料电池启动;
S23:当燃料电池启动后,燃料电池***开启加热,达到设定温度后,燃料电池开启功率输出,且控制输出功率为P1FCU
S24:燃料电池开启输出后,动力电池继续开启加热,当TBATmin≥T3时,动力电池充放电SOP恢复到正常范围,控制动力电池加热关闭;
S25:当动力电池SOC≤SOC1时,优先启动燃料电池***,并将行车功率降至最低,待燃料电池***开启功率输出后,控制动力电池加热开启。
优选的技术方案中,所述步骤S03中燃料电池输出功率的判断方法包括:
S31:当动力电池温度达到T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC变化小于阈值时,控制燃料电池输出功率P1FCU=P1+P2+P3;其中,P2为动力电池加热功率,P3为车辆电附件最低功率;
S32:当动力电池温度处于T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC持续降低时,燃料电池输出功率P2FCU=P1+P2+P3+P4;其中,P4为车辆行车功率;
S33:当动力电池温度TBATmin≥T3时,燃料电池输出功率根据动力电池允许SOP和SOC的变化趋势进行功率输出;
S34:当动力电池SOC≤SOC1时,燃料电池启动后输出功率P3FCU=P3+P4,动力电池温度达到设定范围后,燃料电池输出功率根据动力电池SOC和SOP的变化进行正常输出。
优选的技术方案中,所述步骤S34中动力电池温度在设定范围内,燃料电池输出功率≥车辆行车功率P4。
本发明还公开了一种低温情况下燃料电池控制***,包括:
参数获取模块,获取动力电池的温度、SOP和SOC;
判断控制模块,对动力电池所处温度范围、SOC及当前允许SOP进行判断,控制燃料电池启动和动力电池加热开启;
燃料电池输出功率模块,当动力电池温度低于设定阈值或SOC小于设定阈值时,启动燃料电池;燃料电池输出功率根据动力电池允许功率、加热所需功率和车辆最低能耗功率进行控制。
优选的技术方案中,所述判断控制模块中,动力电池加热开启根据不同温度区间结合SOP进行分阶段开启加热。
优选的技术方案中,所述判断控制模块中判断方法包括:
S21:当动力电池温度TBATmin≤T1,动力电池禁止充电,控制动力电池加热开启,控制燃料电池不启动;
S22:当动力电池加热开启,T1<TBATmin≤T2时,控制动力电池加热关闭,控制动力电池以功率P1充电,控制燃料电池启动;
S23:当燃料电池启动后,燃料电池***开启加热,达到设定温度后,燃料电池开启功率输出,且控制输出功率为P1FCU
S24:燃料电池开启输出后,动力电池继续开启加热,当TBATmin≥T3时,动力电池充放电SOP恢复到正常范围,控制动力电池加热关闭;
S25:当动力电池SOC≤SOC1时,优先启动燃料电池***,并将行车功率降至最低,待燃料电池***开启功率输出后,控制动力电池加热开启。
优选的技术方案中,所述燃料电池输出功率模块中燃料电池输出功率的判断方法包括:
S31:当动力电池温度达到T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC变化小于阈值时,控制燃料电池输出功率P1FCU=P1+P2+P3;其中,P2为动力电池加热功率,P3为车辆电附件最低功率;
S32:当动力电池温度处于T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC持续降低时,燃料电池输出功率P2FCU=P1+P2+P3+P4;其中,P4为车辆行车功率;
S33:当动力电池温度TBATmin≥T3时,燃料电池输出功率根据动力电池允许SOP和SOC的变化趋势进行功率输出;
S34:当动力电池SOC≤SOC1时,燃料电池启动后输出功率P3FCU=P3+P4,动力电池温度达到设定范围后,燃料电池输出功率根据动力电池SOC和SOP的变化进行正常输出。
优选的技术方案中,所述步骤S34中动力电池温度在设定范围内,燃料电池输出功率≥车辆行车功率P4。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)、在燃料电池***车辆上,针对低温启动中双***在进入正常工作状态前都需要一定能量作为辅助开启的条件,最大限度降低动力电池电量快速消耗的情况。对燃料电池的启动和动力电池加热开启控制进行有效的分阶段进行。在燃料电池开启后的功率控制上,经过合理的计算得出不同阶段的功率需求,同时也能更好的保护动力电池不会出现过充、过放。
(2)、考虑燃料电池低温启动的工作特性和动力电池低温性能的影响,分别对燃料电池***和动力电池加热策略进行控制,加快双电源***迅速能够进入正常工作状态,使动力电池电量能够恢复到正常控制范围,避免出现过度放电的情况,车辆动力性也逐渐恢复正常。
附图说明
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述:
图1为本发明低温情况下燃料电池控制方法的流程图;
图2为本发明燃料电池工作状态与动力电池加热开启关系;
图3为本发明燃料电池输出功率和动力电池温度关系;
图4为本发明低温情况下燃料电池控制***的原理框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
实施例
一种低温情况下燃料电池控制方法,主要设计在低温环境下,燃料电池***无法正常启动和动力电池功率限制情况下的控制方法。在低温环境下动力电池容量降低,且不允许充电,在动力电池可用电量有限的情况下,进行综合分配,分别控制加热时序并对燃料电池***输出功率进行限制使用。
如图1所示,一种低温情况下燃料电池控制方法,包括以下步骤:
S01:获取动力电池的温度、SOP和SOC;
S02:对动力电池所处温度范围、SOC及当前允许SOP进行判断,控制燃料电池启动和动力电池加热开启;
S03:当动力电池温度低于设定阈值或SOC小于设定阈值时,启动燃料电池;燃料电池输出功率根据动力电池允许功率、加热所需功率和车辆最低能耗功率进行控制。
一较佳的实施例中,步骤S02中,动力电池加热开启根据不同温度区间结合SOP进行分阶段开启加热。在进入允许充电时可以关闭,以降低能耗,当燃料电池启动后,继续开启加热。
一较佳的实施例中,步骤S02中判断方法包括:
S21:当动力电池温度TBATmin≤T1,动力电池禁止充电,控制动力电池加热开启,控制燃料电池不启动;
S22:当动力电池加热开启,T1<TBATmin≤T2时,控制动力电池加热关闭,控制动力电池以功率P1充电,控制燃料电池启动;
S23:当燃料电池启动后,燃料电池***开启加热,达到设定温度后,燃料电池开启功率输出,且控制输出功率为P1FCU
S24:燃料电池开启输出后,动力电池继续开启加热,当TBATmin≥T3时,动力电池充放电SOP恢复到正常范围,控制动力电池加热关闭;
S25:当动力电池SOC≤SOC1时,优先启动燃料电池***,并将行车功率降至最低,待燃料电池***开启功率输出后,控制动力电池加热开启。
燃料电池工作状态与动力电池加热开启关系如图2所示,燃料电池输出功率和动力电池温度关系如图3所示。
一较佳的实施例中,步骤S03中燃料电池输出功率的判断方法包括:
S31:当动力电池温度达到T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC变化小于阈值时,控制燃料电池输出功率P1FCU=P1+P2+P3;其中,P2为动力电池加热功率,P3为车辆电附件最低功率;
S32:当动力电池温度处于T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC持续降低时,燃料电池输出功率P2FCU=P1+P2+P3+P4;其中,P4为车辆行车功率;
S33:当动力电池温度TBATmin≥T3时,燃料电池输出功率根据动力电池允许SOP和SOC的变化趋势进行功率输出;
S34:当动力电池SOC≤SOC1时,燃料电池启动后输出功率P3FCU=P3+P4,动力电池温度达到设定范围后,燃料电池输出功率根据动力电池SOC和SOP的变化进行正常输出。
另一实施例中,如图4所示,本发明还公开了一种低温情况下燃料电池控制***,包括:
参数获取模块,获取动力电池的温度、SOP和SOC;
判断控制模块,对动力电池所处温度范围、SOC及当前允许SOP进行判断,控制燃料电池启动和动力电池加热开启;
燃料电池输出功率模块,当动力电池温度低于设定阈值或SOC小于设定阈值时,启动燃料电池;燃料电池输出功率根据动力电池允许功率、加热所需功率和车辆最低能耗功率进行控制。
控制***的执行流程如下:
步骤一:车辆正常启动后,整车控制器根据燃料电池***状态和动力电池***温度进行判断,根据当前两个***情况进行控制;
步骤二:燃料电池启动和动力电池开启加热根据动力电池温度、SOP判断:
1、当TBATmin≤T1,动力电池禁止充电,放电SOP减小,此时燃料电池不启动;
2、当动力电池加热开启,T1<TBATmin≤T2时,动力电池加热关闭,动力电池允许小功率充电P1,燃料电池启动;
3、当燃料电池启动后,燃料电池***开启加热,达到设定温度后,燃料电池开启功率输出,且控制输出功率为P1FCU;
4、燃料电池开启输出后,动力电池继续开启加热,TBATmin≥T3时,动力电池充放电SOP恢复到正常范围,动力电池加热关闭;
5、当动力电池SOC≤SOC1时,优先启动燃料电池***,并将行车功率降至最低,待燃料电池***开启功率输出后,动力电池加热开启。
步骤三:燃料电池开启功率输出根据动力电池允许SOP、温度、SOC判断:
1、当动力电池温度达到T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC无明显变化,燃料电池输出功率P1FCU=P1+P2+P3;
2、当动力电池处于T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC持续降低,燃料电池输出功率P2FCU=P1+P2+P3+P4;
3、当动力电池温度TBATmin≥T3时,燃料电池输出功率Pn根据动力电池允许SOP和SOC的变化趋势进行功率输出;
4、当动力电池SOC≤SOC1时,燃料电池启动后输出功率P3FCU=P3+P4,动力电池温度逐渐回复后,燃料电池输出功率根据动力电池SOC和SOP的变化进行正常输出。
注:
低温环境下,动力电池温度低时,参考TBATmin,P2:动力电池加热功率,P3:车辆电附件最低功率,P4:车辆行车功率。
本低温控制方法,主要基于对燃料电池在低温情况下不能直接启动,需要先进行加热,然而加热所需电源来自于此时车辆上唯一的动力来源动力电池。
因此需要对动力电池的温度、SOP、SOC进行实时的判断,动力电池在低温下不允许充电,动力电池在低温状态下的可用电量随温度的变化也需要经过计算,防止动力电池可用电量不足,出现过放,燃料电池低温启动后不对功率进行有效控制,直接给动力电池进行低温充电,动力电池出现析锂,影响动力电池的使用寿命和安全性。
当动力电池SOC偏低,优先启动燃料电池,燃料电池启动输出后,开启动力电池加热,燃料电池输出功率≤动力电池加热功率+车辆最低需求功率,必要情况下禁止行车,优先恢复双电源***性能。
动力电池温度在正常范围内,燃料电池输出功率≥车辆行车功率。维持动力电池电量在相对平衡状态,减少动力电池吞吐量。
动力电池加热需要考虑当前SOC,加热可以时分阶段进行,在进入允许充电时可以关闭,以降低能耗,当燃料电池启动后,继续开启加热。
应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。此外,本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

Claims (8)

1.一种低温情况下燃料电池控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S01:当车辆处于低温情况下时,获取动力电池的温度、SOP和SOC;
S02:对动力电池所处温度范围、SOC及当前允许SOP进行判断,控制燃料电池启动和动力电池加热开启,包括:S21:当动力电池温度TBATmin≤T1,动力电池禁止充电,控制动力电池加热开启,控制燃料电池不启动;
S22:当动力电池加热开启,T1<TBATmin≤T2时,控制动力电池加热关闭,控制动力电池以功率P1充电,控制燃料电池启动;
S23:当燃料电池启动后,燃料电池***开启加热,达到设定温度后,燃料电池开启功率输出,且控制输出功率为P1FCU
S24:燃料电池开启输出后,动力电池继续开启加热,当TBATmin≥T3时,动力电池充放电SOP恢复到正常范围,控制动力电池加热关闭;
S25:当动力电池SOC≤SOC1时,优先启动燃料电池***,并将行车功率降至最低,待燃料电池***开启功率输出后,控制动力电池加热开启;
S03:当动力电池温度低于设定阈值或SOC小于设定阈值时,启动燃料电池;燃料电池输出功率根据动力电池允许功率、加热所需功率和车辆最低能耗功率进行控制。
2.根据权利要求1所述的低温情况下燃料电池控制方法,其特征在于,所述步骤S02中,动力电池加热开启根据不同温度区间结合SOP进行分阶段开启加热。
3.根据权利要求1所述的低温情况下燃料电池控制方法,其特征在于,所述步骤S03中燃料电池输出功率的判断方法包括:
S31:当动力电池温度达到T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC变化小于阈值时,控制燃料电池输出功率P1FCU=P1+P2+P3;其中,P2为动力电池加热功率,P3为车辆电附件最低功率;
S32:当动力电池温度处于T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC持续降低时,燃料电池输出功率P2FCU=P1+P2+P3+P4;其中,P4为车辆行车功率;
S33:当动力电池温度TBATmin≥T3时,燃料电池输出功率根据动力电池允许SOP和SOC的变化趋势进行功率输出;
S34:当动力电池SOC≤SOC1时,燃料电池启动后输出功率P3FCU=P3+P4,动力电池温度达到设定范围后,燃料电池输出功率根据动力电池SOC和SOP的变化进行正常输出。
4.根据权利要求3所述的低温情况下燃料电池控制方法,其特征在于,所述步骤S34中动力电池温度在设定范围内,燃料电池输出功率≥车辆行车功率P4。
5.一种低温情况下燃料电池控制***,其特征在于,包括:
参数获取模块,当车辆处于低温情况下时,获取动力电池的温度、SOP和SOC;
判断控制模块,对动力电池所处温度范围、SOC及当前允许SOP进行判断,控制燃料电池启动和动力电池加热开启;
燃料电池输出功率模块,当动力电池温度低于设定阈值或SOC小于设定阈值时,启动燃料电池;燃料电池输出功率根据动力电池允许功率、加热所需功率和车辆最低能耗功率进行控制;
所述判断控制模块中判断方法包括:
S21:当动力电池温度TBATmin≤T1,动力电池禁止充电,控制动力电池加热开启,控制燃料电池不启动;
S22:当动力电池加热开启,T1<TBATmin≤T2时,控制动力电池加热关闭,控制动力电池以功率P1充电,控制燃料电池启动;
S23:当燃料电池启动后,燃料电池***开启加热,达到设定温度后,燃料电池开启功率输出,且控制输出功率为P1FCU
S24:燃料电池开启输出后,动力电池继续开启加热,当TBATmin≥T3时,动力电池充放电SOP恢复到正常范围,控制动力电池加热关闭;
S25:当动力电池SOC≤SOC1时,优先启动燃料电池***,并将行车功率降至最低,待燃料电池***开启功率输出后,控制动力电池加热开启。
6.根据权利要求5所述的低温情况下燃料电池控制***,其特征在于,所述判断控制模块中,动力电池加热开启根据不同温度区间结合SOP进行分阶段开启加热。
7.根据权利要求5所述的低温情况下燃料电池控制***,其特征在于,所述燃料电池输出功率模块中燃料电池输出功率的判断方法包括:
S31:当动力电池温度达到T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC变化小于阈值时,控制燃料电池输出功率P1FCU=P1+P2+P3;其中,P2为动力电池加热功率,P3为车辆电附件最低功率;
S32:当动力电池温度处于T1<TBATmin≤T2时,动力电池SOC持续降低时,燃料电池输出功率P2FCU=P1+P2+P3+P4;其中,P4为车辆行车功率;
S33:当动力电池温度TBATmin≥T3时,燃料电池输出功率根据动力电池允许SOP和SOC的变化趋势进行功率输出;
S34:当动力电池SOC≤SOC1时,燃料电池启动后输出功率P3FCU=P3+P4,动力电池温度达到设定范围后,燃料电池输出功率根据动力电池SOC和SOP的变化进行正常输出。
8.根据权利要求7所述的低温情况下燃料电池控制***,其特征在于,所述步骤S34中动力电池温度在设定范围内,燃料电池输出功率≥车辆行车功率P4。
CN202110278982.0A 2021-03-16 2021-03-16 一种低温情况下燃料电池控制方法及*** Active CN112848972B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110278982.0A CN112848972B (zh) 2021-03-16 2021-03-16 一种低温情况下燃料电池控制方法及***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110278982.0A CN112848972B (zh) 2021-03-16 2021-03-16 一种低温情况下燃料电池控制方法及***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112848972A CN112848972A (zh) 2021-05-28
CN112848972B true CN112848972B (zh) 2023-01-13

Family

ID=75994594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110278982.0A Active CN112848972B (zh) 2021-03-16 2021-03-16 一种低温情况下燃料电池控制方法及***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112848972B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113471488B (zh) * 2021-06-24 2024-05-03 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 一种混合动力***及其电池低温启动控制方法
CN113745705B (zh) * 2021-07-30 2024-05-03 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 一种纯电动车辆动力电池的加热控制方法及***
CN113581012B (zh) * 2021-08-31 2023-03-03 东风商用车有限公司 一种动力电池的低温保护方法、装置、设备及存储介质
CN113665375B (zh) * 2021-09-22 2022-08-19 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 车辆启动控制方法、控制器及存储介质
CN115991124A (zh) * 2021-10-20 2023-04-21 宇通客车股份有限公司 一种燃料电池车辆及其低温启动控制方法和***
CN114030389B (zh) * 2021-11-22 2023-12-29 重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司 一种电动汽车电池热管理控制方法及装置
CN114649549A (zh) * 2022-03-30 2022-06-21 潍柴动力股份有限公司 一种电池加热控制方法、装置、***及存储介质

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006185907A (ja) * 2004-12-03 2006-07-13 Nissan Motor Co Ltd 燃料電池システム
JP6278000B2 (ja) * 2014-11-14 2018-02-14 トヨタ自動車株式会社 燃料電池システム、燃料電池車両、および、燃料電池システムの制御方法
CN111434518B (zh) * 2019-01-15 2022-07-12 宇通客车股份有限公司 一种燃料电池车辆及其启动方法和装置
CN112440831A (zh) * 2019-09-04 2021-03-05 北汽福田汽车股份有限公司 燃料电池车辆的发动机控制方法、装置及燃料电池车辆
CN112092683A (zh) * 2020-08-25 2020-12-18 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 一种燃料电池能量管理控制方法及***

Also Published As

Publication number Publication date
CN112848972A (zh) 2021-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112848972B (zh) 一种低温情况下燃料电池控制方法及***
WO2022021795A1 (zh) 一种电动汽车低温充电控制***及其控制方法
US10399442B2 (en) Solar battery system
CN108016311B (zh) 一种新能源汽车的高压***及其控制方法
US9350177B2 (en) Equalization circuit, power supply system, and vehicle
US11069909B2 (en) Fuel cell vehicle and method for controlling the same
CN111301228B (zh) 燃料电池车的冷启动控制方法
JP5307847B2 (ja) 車両用電源システム
KR101889579B1 (ko) 전력 이행 및 아이들링 중의 pem 연료 전지 전압 제어
JP5434195B2 (ja) 燃料電池システム及びこれを備えた車両
US20080284378A1 (en) Method and Device for Controlling the Operating Point of a Battery
US7508170B2 (en) Device and method for controlling input to a rechargeable battery
KR101603647B1 (ko) 저온 환경의 성능 개선을 위한 배터리팩 제어장치
EP3454410B1 (en) Lithium ion battery pack
KR101312263B1 (ko) 운송 수단 및 그 제어 방법
US10227066B2 (en) Operation mode control device, method for controlling operation mode, movable body, output control device, charge discharge control device, and electronic device
CN110745033A (zh) 一种燃料电池车辆启动方法及装置
CN102545573B (zh) 直流高低压转换器的使能控制方法及输出电压控制方法
JP7394888B2 (ja) 充電方法及び電力変換装置
CN108879006B (zh) 电池组加热控制策略
WO2022166491A1 (zh) 高压充电***和高压充电***的充电方法
CN101483263B (zh) 在燃料电池混合车辆的驾驶操作过程中的hv蓄电池组平衡充电
CN115303090B (zh) 一种新能源汽车低温条件下快速补能方法及***
CN111525201A (zh) 一种装配磷酸铁锂电池新能源车辆的充电控制方法
CN114030389B (zh) 一种电动汽车电池热管理控制方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant