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申请/专利权人:中氢动力科技(深圳)有限公司
摘要:本申请涉及一种质子膜电解水制氢电源控制方法,将理论直流电与消气交流电调制为质子膜电解水制氢电压,利用电解电源的叠加的正弦波电压,在电解时有电解强度的变化,以使电解减弱时加速氢气离子和氧气离子自身离子结合力形成气泡,加速气泡在膜电极表面的脱离,消除膜状气体和气隙气体形成的气堵水。控制膜电极与电解水的接触表面积,从而提升电化学反应速率,增加了氢气产量。对电解电源的波动电压的控制,减少了电解过程中导电板和膜电极的发热量,降低了电解水的能耗,提高了膜电极使用寿命。
主权项:1.一种质子膜电解水制氢电源控制方法,其特征在于,包括:接收多个电解槽的参数集,基于每一个电解槽的参数集,建立与该电解槽对应的参考数据文件夹,形成多个参考数据文件夹;所述参考数据文件夹包括参考数据,所述参考数据包括电源的工作频率、电源的工作电流、电解单元的等效电容、导电板的接触电阻和质子膜等效电阻;一个所述电解槽由多个电解单元叠放组成,施加于相邻电解单元的电解电压串联;选择一个参考数据文件夹;根据电解单元的等效电容及电源的工作频率,得出该电解单元的容抗;基于该电解单元的容抗、导电板的接触电阻、质子膜等效电阻和电源的工作电流,获得施加于电解单元的理论直流电的电压-时间关系图和施加于电解单元的消气交流电的电压-时间关系图;依据该电解单元的容抗、导电板的接触电阻、质子膜等效电阻和电源的工作电流获得最高电压U1;所述电源的工作电流小于等于质子膜最大工作电流;根据质子膜等效电阻和电源的工作电流获得最低电压U2;将最高电压U1和最低电压U2的均值作为均值电压U3;基于所述均值电压U3构造没有波动的理论直流电的电压-时间关系图;依据最高电压U1与最低电压U2,获得消气交流电的波峰与波谷;依据电源的工作频率,构造波峰电压为+U4和波谷电压为-U4的消气交流电的电压-时间关系;依据施加于电解单元的理论直流电的电压-时间关系图和施加于电解单元的消气交流电的电压-时间关系图,生成调制后的施加于电解单元的质子膜电解水制氢电的电压-时间关系图,同时将该调制后的施加于电解单元的质子膜电解水制氢电的电压-时间关系图作为制氢关系图保存于该参考数据文件夹;确定施加于电解单元的直流电的电压和施加于电解单元的消气交流电的电压,生成施加于电解单元的质子膜电解水制氢电的电压;施加于电解单元的消气交流电的电压为正弦波电压;基于调制后的施加于电解单元的质子膜电解水制氢电的电压-时间关系,将所述理论直流电与所述消气交流电调制为质子膜电解水制氢电压;基于调制后的质子膜电解水制氢电压,获得调制后的质子膜电解水制氢电压-时间关系;在质子膜电解水制氢过程中,实时获取导电板的电流,生成导电板的电流-时间关系;对比导电板的电流-时间关系与调制后的质子膜电解水制氢电压-时间关系;获取同一时间周期内导电板的电流-时间关系与调制后的质子膜电解水制氢电压-时间关系之间的电流延时;依据该电解单元的电源的工作频率以获得该电解单元的电源的工作周期,并接收最佳电解状态阈值;对一个周期内电流延时与该电解单元的电源的工作周期做商获得第一比较数据,判断第一比较数据是否处于最佳电解状态阈值;若第一比较数据处于最佳电解状态阈值,则保持对待工作的电解单元执行质子膜电解水制氢电压流程;若第一比较数据不处于最佳电解状态阈值,则对电源的电压波形做出调整;返回选择一个参考数据文件夹,直至选择所有参考数据文件夹均被选择完成;接收待工作的电解单元的参数集,选择与待工作的电解单元的参数集对应的制氢关系图,基于与待工作的电解单元的参数集对应的制氢关系图执行质子膜电解水制氢流程。
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