向乾,張曉輝,王正平,劉莉
1. 北京理工大學(xué) 宇航學(xué)院,北京 100081 2. 北京理工大學(xué) 機(jī)電學(xué)院,北京 100081
燃料電池是一種將化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能的裝置,因其高效率和高能量密度等優(yōu)點(diǎn),燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)已經(jīng)成為中低空電動(dòng)無(wú)人機(jī)長(zhǎng)航時(shí)應(yīng)用需求背景下最具潛力的動(dòng)力方案,燃料電池?zé)o人機(jī)也逐步成為國(guó)內(nèi)外的研究熱點(diǎn)[1-7]。無(wú)人機(jī)飛行過(guò)程中,環(huán)境溫度、氣壓、氧含量以及濕度動(dòng)態(tài)變化,將影響燃料電池的工作狀態(tài),是燃料電池控制必須考慮的問(wèn)題[8-10]。在燃料電池加載過(guò)程中,由于負(fù)載動(dòng)態(tài)變化、系統(tǒng)擾動(dòng)等因素引起的燃料電池溫度與膜水含量的變化也會(huì)影響其輸出性能和使命壽命,所以有效的溫度控制與水管理是保證燃料電池高效、高可靠性的關(guān)鍵技術(shù)[11-14]。
Hu等[15]認(rèn)為提高工作溫度有助于維持質(zhì)子交換膜的高離子導(dǎo)電性,從而提高燃料電池輸出性能。但過(guò)高的工作溫度又會(huì)導(dǎo)致膜的降解,所以必須將燃料電池工作溫度控制在合理值。膜水含量是影響燃料電池性能的重要參數(shù)之一,直接決定質(zhì)子交換膜的離子導(dǎo)電性。膜水含量過(guò)低會(huì)導(dǎo)致燃料電池性能的衰減,膜電極(Membrane Electrode Assembly, MEA)上液態(tài)水太多又會(huì)引發(fā)水淹故障,對(duì)燃料電池產(chǎn)生不可逆的損害,所以必須進(jìn)行合理的水管理。
目前,已有學(xué)者對(duì)燃料電池的溫度控制與水管理開(kāi)展了研究,如韓國(guó)全南大學(xué)的Ou等[16]針對(duì)2 kW燃料電池,考慮溫度和氫氣相對(duì)濕度兩個(gè)控制變量,提出了模糊增量控制方法,通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證了方法的有效性。電子科技大學(xué)的謝雨岑等[17]針對(duì)10 kW燃料電池,基于變論域模糊增量控制方法開(kāi)展了溫度控制的仿真試驗(yàn),分析了變論域模糊控制器的作用和有效性;中科院大連物化所的Hao等[18]使用線性掃描伏安法開(kāi)展試驗(yàn),討論了燃料電池水?dāng)U散的滯后現(xiàn)象,定量分析了膜的最大水容量。然而以上研究只側(cè)重于燃料電池溫度、濕度、膜水含量其中一方面,而整個(gè)燃料電池系統(tǒng)的高效健康工作需要同時(shí)考慮多個(gè)方面。目前為止,尚未見(jiàn)到針對(duì)小型無(wú)人機(jī)配備的小功率燃料電池,同時(shí)考慮溫度與膜水含量?jī)蓚€(gè)變量的控制方法研究。
同時(shí)針對(duì)燃料電池溫度和膜水含量?jī)蓚€(gè)狀態(tài)變量進(jìn)行控制,提出了前饋型模糊PID (Feedforward Fuzzy PID, FFPID)控制方案與傳統(tǒng)模糊PID(Conventional Fuzzy PID, CFPID)和PID對(duì)比,以及膜水含量的安時(shí)積分門(mén)限控制方法。以小型空冷型開(kāi)放陰極的質(zhì)子交換膜燃料電池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC)為被控對(duì)象,建立了電堆溫度場(chǎng)動(dòng)態(tài)模型以及膜電極的水平衡模型,確立了直接控制參量,搭建PEMFC測(cè)控試驗(yàn)平臺(tái),開(kāi)展PEMFC動(dòng)態(tài)特性試驗(yàn),驗(yàn)證了所提方法的有效性。
根據(jù)能量守恒定律建立了PEMFC電堆的熱力學(xué)模型[19-20],總體熱模型平衡方程表達(dá)為
(1)
電化學(xué)反應(yīng)總功率可以表達(dá)為
(2)
式中:ΔH為氫氣的燃燒焓;n為電池片數(shù);Ist為電堆電流;F為法拉第常數(shù)。
輸出功率Pst為電堆電壓Vst和電堆電流Ist的乘積,表達(dá)式為
Pst=VstIst
(3)
(4)
式中:α為經(jīng)驗(yàn)系數(shù),代表驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇的PWM波占空比Dfan與空氣流速的關(guān)系,α與空氣密度ρa(bǔ)ir和無(wú)人機(jī)飛行高度有關(guān);Ain為風(fēng)扇橫截面積;CP,air為空氣比熱容;Tamb為環(huán)境溫度。
環(huán)境溫度Tamb和空氣密度ρa(bǔ)ir主要受飛機(jī)所處地理位置和飛行高度h的影響。
Tamb=f1(lon,lat,h)
(5)
ρa(bǔ)ir=f2(Pair,Tamb)
(6)
式中:lon為經(jīng)度;lat為緯度;Pair為空氣氣壓;f1(·)和f2(·)為相應(yīng)的大氣環(huán)境函數(shù)。
(7)
(8)
式中:Dvalve為陽(yáng)極排氣閥開(kāi)閉占空比;qH2為氫氣平均流量;ρH2為氫氣密度;CP,H2為氫氣比熱容;Tout,H2和Tin,H2分別為陽(yáng)極排氣口和進(jìn)氣口的溫度;ton和toff為陽(yáng)極排氣閥開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)間。
根據(jù)質(zhì)量守恒定律建立了MEA的水平衡模型[18],總體的質(zhì)量守恒方程表達(dá)為
mH2O,cap=mH2O,in+mH2O,gen-mH2O,out
(9)
式中:mH2O,cap為每個(gè)排氣循環(huán)內(nèi)MEA含水的質(zhì)量;mH2O,in為每個(gè)排氣循環(huán)內(nèi)由進(jìn)氣帶入PEMFC的水的質(zhì)量;mH2O,gen為生成水的質(zhì)量;mH2O,out為排出水的質(zhì)量。
以兩個(gè)排氣之間的間隔為一個(gè)循環(huán),每個(gè)排氣循環(huán)內(nèi),進(jìn)入PEMFC系統(tǒng)的水主要是陰極空氣和陽(yáng)極氫氣中帶入的水蒸氣(假設(shè)兩種進(jìn)氣都不含液態(tài)水),具體表達(dá)式為
mH2O,in=mH2O,in,ca+mH2O,in,an
(10)
(11)
(12)
(13)
內(nèi)部電化學(xué)反應(yīng)生成的水為
(14)
式中:mH2O,in,ca和mH2O,in,an為陰陽(yáng)極進(jìn)入系統(tǒng)水蒸氣質(zhì)量;nH2O,in,ca為水的物質(zhì)的量;MH2O為水的摩爾質(zhì)量;Vin,ca為陰極進(jìn)氣體積;Ptotal,ca和Ptotal,an為陰陽(yáng)極進(jìn)氣總壓;Rh,in,ca和Rh,in,an為陰陽(yáng)極進(jìn)氣相對(duì)濕度;Psat,ca和Psat,an為陰陽(yáng)極飽和蒸氣壓;R為摩爾氣體常數(shù);T為水蒸氣溫度。
對(duì)于空冷型開(kāi)放陰極的PEMFC,陰極氣壓為空氣壓力,且隨飛行高度h變化,即
(15)
式中:P0為海平面標(biāo)準(zhǔn)氣壓;T0為海平面氣溫;β為溫度隨高度的變化率;g為重力加速度。
PEMFC系統(tǒng)排出的水同時(shí)包含陰極的水和陽(yáng)極的水,其中陰極的水隨空氣以水蒸氣形式排出,陽(yáng)極的水同時(shí)包含氣態(tài)水和液態(tài)水,通過(guò)控制陽(yáng)極排氣閥排出,具體表達(dá)式為
mH2O,out=mH2O,out,an+mH2O,out,ca
(16)
(17)
mH2O,out,an,liq
(18)
式中:mH2O,out,an,liq為陽(yáng)極排出的液態(tài)水的質(zhì)量,與陽(yáng)極排氣閥開(kāi)閉占空比Dvalve呈正相關(guān)關(guān)系。
將式(10)、式(14)和式(16)代入式(9)即可以計(jì)算出留在MEA上水的質(zhì)量。MEA上水含量過(guò)高會(huì)引發(fā)水淹故障,阻礙氣體擴(kuò)散層和流道上的反應(yīng)氣體到達(dá)反應(yīng)點(diǎn),催化劑也因水的覆蓋降低活性面積,將對(duì)電堆產(chǎn)生不可逆的損害[21]。
由MEA的水平衡模型可知,膜水含量與電堆電流Ist、運(yùn)行時(shí)間t、進(jìn)排氣的相對(duì)濕度以及陽(yáng)極排氣閥開(kāi)閉占空比Dvalve有關(guān)。為了避免發(fā)生水淹故障,結(jié)合了電堆電流Ist,對(duì)陽(yáng)極排氣閥開(kāi)閉占空比Dvalve采取調(diào)控。
溫度是影響PEMFC性能最重要的參數(shù)之一。溫度過(guò)高易發(fā)生質(zhì)子交換膜的降解,使PEMFC損毀,低溫又會(huì)降低PEMFC的輸出性能。因此必須控制溫度,使得PEMFC以高功率輸出,又不至于損壞質(zhì)子交換膜。本文提出了FFPID控制器與CFPID控制器和PID控制器進(jìn)行對(duì)比。
2.1.1 PID控制器
PID控制器因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn)獲得了廣泛的應(yīng)用。如圖1所示,Tref為燃料電池目標(biāo)溫度,選擇PID控制器進(jìn)行溫度控制,表達(dá)式為
(19)
圖1 PID控制結(jié)構(gòu)Fig.1 PID control structure
2.1.2 CFPID控制器
PEMFC是一個(gè)非線性、時(shí)變性、強(qiáng)耦合的復(fù)雜動(dòng)態(tài)系統(tǒng),其運(yùn)行過(guò)程存在大量隨機(jī)干擾[22]。PID控制器難以使PEMFC系統(tǒng)維持在相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài),CFPID控制器具有魯棒性強(qiáng),不依賴精確模型等優(yōu)點(diǎn),適用于PEMFC的熱管理。
針對(duì)PEMFC的熱管理,設(shè)計(jì)了一種模糊PID控制器,如圖2所示。該控制器由模糊增量控制器和PID控制器兩者組成,PID控制器對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生實(shí)際的影響,模糊增量控制器根據(jù)誤差和誤差變化率的反饋對(duì)PID控制器進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)參。
圖2 傳統(tǒng)模糊PID控制結(jié)構(gòu)Fig.2 CFPID control structure
首先,對(duì)清晰量進(jìn)行模糊化。根據(jù)試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)和理論分析,確定了該模糊控制器的輸入量溫度誤差和溫度誤差變化率的模糊論域分別為[-10, 2]和[-4, 4],隸屬度函數(shù)采用分辨率高的三角型,輸出量比例系數(shù)kp、積分系數(shù)ki及微分系數(shù)kd,模糊論域分別為[0, 10]、[0, 4]和[0, 0.3],隸屬度函數(shù)采用穩(wěn)定性好的高斯型,以上參數(shù)在論域中均被劃分為7個(gè)模糊子集{vs,s,ls,m,lb,b,vb},具體隸屬度函數(shù)如圖3和圖4所示。
其次,建立模糊控制規(guī)則。模糊控制規(guī)則是
圖3 傳統(tǒng)模糊PID控制輸入量的隸屬度函數(shù)Fig.3 Input membership function of CFPID
圖4 傳統(tǒng)模糊PID控制輸出量的隸屬度函數(shù)Fig.4 Output membership function of CFPID
設(shè)計(jì)模糊控制器的核心。根據(jù)控制經(jīng)驗(yàn),按照AND-OR邏輯推理,得到49條IF-THEN表達(dá)形式的模糊規(guī)則,具體的模糊規(guī)則表如表1所示。
最后,由模糊控制規(guī)則完成模糊推理后,需要將獲得的模糊集合轉(zhuǎn)換成能直接用于控制的精確輸出量。為了計(jì)算方便,解模糊化過(guò)程都采用了較為簡(jiǎn)便且精確度較高的重心法來(lái)得到模糊控制器的精確控制量。
表1 傳統(tǒng)模糊PID模糊控制規(guī)則Table 1 Fuzzy control rules of CFPID
2.1.3 FFPID控制器
雖然CFPID適用于非線性系統(tǒng)的控制,但觀察了其控制效果后,發(fā)現(xiàn)也不能很好的約束被控變量。為了盡量避免質(zhì)子交換膜在高溫的工作條件下運(yùn)行,又能保證PEMFC以高性能輸出,本文提出了一種FFPID控制。如圖5所示,FFPID結(jié)構(gòu)與CFPID相似,區(qū)別在模糊控制器部分增加了一個(gè)輸入量Tref,形成一個(gè)前饋環(huán)節(jié)。
輸入量Tref的模糊論域?yàn)閇43, 47],隸屬度函數(shù)結(jié)構(gòu)采用三角型,在論域中被劃分為3個(gè)模糊子集{l, m, h},其余的輸入量和輸出量的隸屬度函數(shù)與CFPID控制器一致,具體的隸屬度函數(shù)如圖6和圖7所示。根據(jù)控制過(guò)程經(jīng)驗(yàn)[23-24],按照AND-OR的邏輯,得到了具有if-then表達(dá)形式的模糊規(guī)則,建立了模糊規(guī)則表,如表2所示。當(dāng)目標(biāo)溫度為“高(h)”,溫差為“極大(vb)”,溫度變化率為“極大(vb)”時(shí),此時(shí)PEMFC處于大功率輸出狀態(tài),產(chǎn)熱量大,溫度升高較快,需要快速降溫,避免溫度過(guò)高,所以設(shè)定比例系數(shù)為“大(b)”,積分系數(shù)為“極大(vb)”,在該狀態(tài)下溫度易發(fā)生振蕩,所以設(shè)定微分系數(shù)為“略大(lb)”,以改善動(dòng)態(tài)特性;當(dāng)目標(biāo)溫度為“低(l)”,溫差為“中(m)”,溫度變化率也為“中(m)”時(shí),此時(shí)PEMFC的產(chǎn)熱低,溫度趨穩(wěn),風(fēng)扇不需要大幅調(diào)整,所以設(shè)定比例系數(shù)為“略小(ls)”,積分系數(shù)為“小(s)”,為了避免受噪聲干擾,將微分系數(shù)設(shè)為“略小(ls)”。
圖5 前饋型模糊PID控制結(jié)構(gòu)Fig.5 FFPID control structure
圖6 前饋型模糊PID控制輸入量的隸屬度函數(shù)Fig.6 Input membership function of FFPID
圖7 前饋型模糊PID控制輸出量的隸屬度函數(shù)Fig.7 Output membership function of FFPID
在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了定時(shí)排水和安時(shí)積分門(mén)限排水兩種方法。
表2 前饋型模糊PID模糊控制規(guī)則表Table 2 Fuzzy control rules of FFPID
2.2.1 定時(shí)排水方法
定時(shí)排水方法主要考慮到水的生成是一個(gè)積累過(guò)程,以固定的時(shí)間間隔15 s打開(kāi)陽(yáng)極排氣閥,開(kāi)啟0.25 s排水排氣,然后關(guān)閉排水閥,這樣可以達(dá)到排除MEA上多余水分的目的。
但在試驗(yàn)過(guò)程中,定時(shí)排水方法存在一定的不足,因?yàn)镻EMFC運(yùn)行初期MEA上膜水含量并不多,所以無(wú)需頻繁地打開(kāi)陽(yáng)極排氣閥。
2.2.2 安時(shí)積分門(mén)限排水方法
表3 安時(shí)積分門(mén)限控制策略Table 3 Ampere-hour integral threshold control policy
PEMFC試驗(yàn)系統(tǒng)如圖8所示,該系統(tǒng)由燃料電池堆、氫氣瓶、流量計(jì)、陽(yáng)極排氣閥、電流電壓傳感器、風(fēng)扇、電子負(fù)載、FC控制器及上位機(jī)組成,FC控制器為STM32開(kāi)發(fā)板,其中燃料電池堆的PEMFC運(yùn)行過(guò)程中,風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)冷空氣不斷地流過(guò)電池堆,PEMFC控制器將電堆溫度保持在設(shè)定值。陽(yáng)極排氣閥開(kāi)啟使氫氣排到環(huán)境中,同時(shí)帶走聚集在陽(yáng)極上的液態(tài)水。
認(rèn)為PEMFC的最佳運(yùn)行溫度與電堆電流Ist有關(guān)[20],具體關(guān)系為
Tref=aIst+b
(20)
式中:a和b為經(jīng)驗(yàn)參數(shù),取a為1,b為40,由生產(chǎn)廠家提供。
試驗(yàn)中,室內(nèi)環(huán)境溫度為25 ℃,空氣濕度為30%,電子負(fù)載給PEMFC定電流加載如圖9所示的電流剖面。在加載初期,每增加1 A持續(xù)50 s 的階梯式加載,達(dá)到7 A后再逐步減小電流,這樣的設(shè)計(jì)考慮了PEMFC的健康工作條件。K型熱電偶和電流電壓傳感器實(shí)時(shí)地將電堆溫度Tst和電堆電流Ist反饋給嵌入控制算法的STM32開(kāi)發(fā)板,STM32開(kāi)發(fā)板計(jì)算出驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇PWM波的占空比Dfan和陽(yáng)極排氣閥開(kāi)閉占空比Dvalve,由風(fēng)扇執(zhí)行散熱,陽(yáng)極排氣閥執(zhí)行排氣排水。流量計(jì)實(shí)時(shí)測(cè)量進(jìn)氣流量,并通過(guò)STM32開(kāi)發(fā)板的串口將數(shù)據(jù)發(fā)送至上位機(jī)保存。試驗(yàn)之前必須對(duì)PEMFC系統(tǒng)采取靜置4 h處理,以盡量減弱上一次試驗(yàn)產(chǎn)生的余溫和水對(duì)本次試驗(yàn)的影響。
表4 燃料電池基本參數(shù)Table 4 Basic parameters of fuel cell
圖9 電流剖面Fig.9 Current profile
3.2.1 溫度控制
針對(duì)提出的前饋型模糊PID、傳統(tǒng)模糊PID和PID控制方法開(kāi)展了對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖10所示。其中圖10(a)是溫度控制試驗(yàn)的整體結(jié)果,可見(jiàn)由于啟動(dòng)過(guò)程產(chǎn)熱量較小,需要一個(gè)熱量積累過(guò)程才能達(dá)到目標(biāo)溫度,3種方法基本都能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)熱量較高時(shí)的溫度控制,能夠維持大功率時(shí)的溫度穩(wěn)定,防止了質(zhì)子交換膜的高溫降解。
圖10(b)為PEMFC啟動(dòng)過(guò)程溫度控制的局部放大圖,可見(jiàn)前饋型模糊PID相比PID方法減少了7%的調(diào)節(jié)時(shí)間,與傳統(tǒng)模糊PID相當(dāng),具體調(diào)節(jié)時(shí)間如表5所示。而3種控制方法的超調(diào)量差異不大,穩(wěn)態(tài)誤差基本一致。
圖10(c)為目標(biāo)溫度從47 ℃下調(diào)至46 ℃的控制過(guò)程局部放大圖,此時(shí)PEMFC功率依然較大,產(chǎn)熱速率較快,雖然3種控制方法溫度起點(diǎn)不一致,但三者的控制效果沒(méi)有明顯差異,都能夠穩(wěn)定地跟蹤目標(biāo)溫度的變化。
圖10(d)為目標(biāo)溫度從46 ℃下調(diào)至45 ℃的控制過(guò)程局部放大圖,此時(shí)PEMFC功率進(jìn)一步降低,產(chǎn)熱速率減小,前饋型模糊PID方法相比其他兩種方法調(diào)節(jié)時(shí)間優(yōu)勢(shì)不大,但對(duì)超調(diào)量的抑制優(yōu)勢(shì)明顯,3種方法的超調(diào)量如表5所示,前饋型模糊PID的超調(diào)量?jī)H為PID方法的34%,為傳統(tǒng)模糊PID方法的43%。3種方法下的電堆溫度都在目標(biāo)溫度以下,該現(xiàn)象是由于電堆產(chǎn)熱速率減小所致。相比之下,所提前饋型模糊PID能夠感知PEMFC產(chǎn)熱速率的變化,提前調(diào)整自身的控制量,避免造成過(guò)大超調(diào)。
綜上,PEMFC電流逐漸增大的啟動(dòng)過(guò)程,需要較長(zhǎng)時(shí)間的熱量積累過(guò)程,所提前饋型模糊PID方法能夠較快地達(dá)到目標(biāo)溫度;PEMFC大電流運(yùn)行時(shí),3種控制方法基本都能實(shí)現(xiàn)PEMFC溫度控制,避免電堆溫度持續(xù)升高,保護(hù)質(zhì)子交換膜不受高溫影響發(fā)生降解;在PEMFC電流持續(xù)減小時(shí),燃料電堆產(chǎn)熱速率隨之降低,所提前饋型模糊PID能夠有效地感知產(chǎn)熱速率的變化,對(duì)超調(diào)量的抑制效果具有明顯優(yōu)勢(shì),能夠使PEMFC工作溫度貼近最佳工作溫度,既提高了PEMFC性能,又兼顧了健康使用條件。
表5 3種控制方法溫度控制過(guò)程中的動(dòng)態(tài)特性指標(biāo)
3.2.2 水管理
針對(duì)提出的安時(shí)積分門(mén)限排水方法與定時(shí)排水方法開(kāi)展了一系列對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖11所示。2次試驗(yàn)都基于相同的前饋型模糊PID溫控方法,采用所設(shè)計(jì)的兩種水管理方法。青色曲線為按照相同時(shí)間間隔排水的定時(shí)排水方法,紅色曲線為安時(shí)積分門(mén)限排水方法。在PEMFC運(yùn)行初期,安時(shí)積分門(mén)限排水方法控制下的PEMFC電堆溫度始終略高于定時(shí)排水方法,這有助于PEMFC快速追蹤目標(biāo)溫度,使PEMFC以更快的速度達(dá)到正常工作狀態(tài)。在整個(gè)試驗(yàn)周期內(nèi),安時(shí)積分門(mén)限排水方法使PEMFC的平均電堆溫度提高了0.3 ℃,其主要原因是定時(shí)排水方法比安時(shí)積分門(mén)限排水方法多排出了3 L氫氣,占定時(shí)排水方法排出氫氣的15%,如表6所示。
這部分氫氣在電堆內(nèi)吸收了熱量,沒(méi)有參加電化學(xué)反應(yīng)就被排出,直接造成了電堆的熱量損失和氫耗量上升。溫度的提升會(huì)直接影響輸出性能,如圖12所示,采用安時(shí)積分門(mén)限排水方法的輸出電壓在啟動(dòng)初期有所提升,后期逐漸平穩(wěn),總體來(lái)看,兩條電壓曲線區(qū)別不大,對(duì)輸出性能提升貢獻(xiàn)有限。整個(gè)運(yùn)行階段,未發(fā)生電壓驟減、輸出性能下降等現(xiàn)象,證明兩種排水方案都能有效避免水淹故障發(fā)生。
圖11 水管理對(duì)溫度的影響Fig.11 Impact of water management on temperature
表6 2種排水方案的氫耗量比較
綜上可知,安時(shí)積分門(mén)限排水方法既減少了氫耗量,提高了燃料經(jīng)濟(jì)性,又兼顧了電堆健康使用條件,還提升了啟動(dòng)初期的輸出電壓,但對(duì)全時(shí)段的輸出性能提升有限。所以在PEMFC面臨冷啟動(dòng)時(shí),適當(dāng)?shù)販p少陽(yáng)極排氣閥的開(kāi)啟頻率有助于快速提高性能。
圖12 水管理對(duì)輸出性能的影響Fig.12 Impact of water management on output performance
1) 3種溫度控制方法都能防止PEMFC溫度過(guò)高,保證PEMFC處于健康的工作狀態(tài)。所提的FFPID控制方法能夠感知到目標(biāo)溫度的變化,及時(shí)調(diào)整自身參數(shù),以適應(yīng)PEMFC在不同工況下的產(chǎn)熱速率,將溫度控制在目標(biāo)值。與之對(duì)比的CFPID與PID控制方法,在PEMFC處于產(chǎn)熱速率低的小電流工況下,更易發(fā)生明顯的超調(diào)現(xiàn)象,使電堆溫度過(guò)低,難以在短時(shí)間內(nèi)跟蹤上目標(biāo)值,造成輸出性能下降。
2) 2種排水方案都能及時(shí)排出多余的水分,避免PEMFC發(fā)生水淹。但在PEMFC啟動(dòng)初期,陽(yáng)極MEA上還未產(chǎn)生液態(tài)水聚集,定時(shí)排水方法過(guò)多的開(kāi)啟陽(yáng)極排氣閥門(mén),沒(méi)有起到排水的作用,反而導(dǎo)致熱量隨氫氣排出,既損失了熱量,又浪費(fèi)了氫氣。提出的安時(shí)積分門(mén)限排水方法,減少了PEMFC啟動(dòng)初期多余的排氣動(dòng)作,可使電堆溫度快速升高,以盡快地進(jìn)入高效工作狀態(tài),相比定時(shí)排水方法減少了15%氫耗量,提高了燃料經(jīng)濟(jì)性,有利于PEMFC無(wú)人機(jī)長(zhǎng)航時(shí)需求。
3) PEMFC電堆升溫控制的前提是自身的產(chǎn)熱量高于散熱量,否則電堆溫度就會(huì)持續(xù)下降,無(wú)法穩(wěn)定在目標(biāo)值。無(wú)人機(jī)應(yīng)用背景下,高空高度增加環(huán)境溫度降低,將加大電堆與環(huán)境之間的熱交換,若要將電堆溫度控制在較高值,單靠電堆自身產(chǎn)熱已不現(xiàn)實(shí),所以必須為電堆提供外部增溫系統(tǒng),提高局部環(huán)境溫度,減少散熱,補(bǔ)償環(huán)境低溫導(dǎo)致的熱量損失。另一方面,為了進(jìn)一步減少排氣過(guò)程的氫耗量,以增加無(wú)人機(jī)航時(shí),可以深入研究水在MEA中的擴(kuò)散情況,建立更精準(zhǔn)的水平衡模型,設(shè)計(jì)更高效節(jié)能的排水方案,以減少陽(yáng)極排氣閥的排放,節(jié)省氫氣。