pem燃料电池的小信号电学模型

Е.С. Денисов
{"title":"pem燃料电池的小信号电学模型","authors":"Е.С. Денисов","doi":"10.25699/sssb.2023.49.3.012","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Твердополимерные топливные элементы (ТТЭ)являются одними из наиболее перспективных средств получения электрической энергии быстро развивающейся водородной энергетики. Для поддержания высоких удельных энергетических характеристик ТТЭ требуются эффективные системы управления и диагностики с возможностью обнаружения неисправностей и некорректных режимов работы на ранних этапах развития. Для этой цели лучше всего подходят методы, позволяющие проводить диагностику в процессе функционирования, такие как анализ импедансных,релаксационных и флуктуационно-шумовых характеристик. Применение таких методов подразумевает использование малосигнальных электрических моделей, среди которых наибольшее распространение получила эквивалентная схема Эршлера-Рэндлса. Наиболее сложным для моделирования и идентификации по экспериментальным данным элементом этой схемы является диффузионный импеданс. В рамках данной работы решается задача аппроксимации импеданса Варбурга на основе цепей Кауэра и минимизации их параметрического описания таким образом, чтобы обеспечить возможность эффективного определения параметров диффузионного импеданса при идентификации по экспериментальным данным. В работе показана возможность описания короткозамкнутого импеданса Варбурга в широком диапазоне частот цепями Кауэра второго-пятого порядка, описываемыми только двумя независимыми параметрами: постоянной времени и сопротивлением. При этом достигаются среднеквадратические погрешности аппроксимации 0,5% и менее. В работе рекомендуется использовать модели второго и третьего порядков, поскольку модель первого порядка не обеспечивает достаточную точность, а использование моделей более высоких порядков приводит к росту сложности вычислительных процедур. Кроме того, погрешность в основном обусловлена высокочастотным диапазоном, ее вклад в реальных приложениях будет уменьшаться, поскольку полный импеданс ТТЭ в этом диапазоне определяется другими элементами эквивалентной схемы. Предложенные подходы к описанию малосигнальной электрической модели позволят повысить эффективность процедур обработки сигналов для методов диагностики и моделирования режимов работы ТТЭ и других электрохимических источников электрической энергии.\n Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) is one of the most promising means for generating electrical energy in the rapidly developing hydrogen energy industry. To maintain high specific energy characteristics of PEMFC, effective control and diagnostic systems designed to detect faults and incorrect operating modes at early stages of development are required. For this purpose, methods are best suited that allow diagnostics during the process of operation, such as impedance spectroscopy, analysis of relaxations and fluctuation-noise characteristics. Such methods use small-signal electrical models, among which the Ershler-Randles equivalent circuit is most widely used. The most difficult for modelling and identifying from experimental data element here is the diffusion impedance. Within the framework of this work, the problem of approximating the diffusion (Warburg) impedance based on Cauer circuits and minimizing their parametric description in such a way as to provide the possibility of effectively determining the diffusion impedance parameters during identification from experimental data is solved. The paper shows the possibility of describing the short-circuited Warburg impedance in a wide frequency range by Cauer circuits of the second-fifth order, described by only two independent parameters: time constant and resistance. In this case, root-mean-square approximation errors of 0.5% or less are achieved. It is recommended to use models of the second and third orders in the work, since the first order model does not provide sufficient accuracy, and the use of higher order models leads to an increase in the complexity of computational procedures. In addition, the error are concentrated within the high-frequency range, therefore its contribution in real applications will decrease, since the total impedance of PEMFC in this range is determined by other elements of the electrical model. The proposed approaches to the description of a small-signal electrical model will improve the efficiency of signal processing procedures for methods of diagnostics and simulation of operating modes of PEMFC and other types of electrochemical power source.","PeriodicalId":133432,"journal":{"name":"Южно-Сибирский научный вестник","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"SMALL-SIGNAL ELECTRICAL MODEL OF A PEM FUEL CELL\",\"authors\":\"Е.С. Денисов\",\"doi\":\"10.25699/sssb.2023.49.3.012\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Твердополимерные топливные элементы (ТТЭ)являются одними из наиболее перспективных средств получения электрической энергии быстро развивающейся водородной энергетики. Для поддержания высоких удельных энергетических характеристик ТТЭ требуются эффективные системы управления и диагностики с возможностью обнаружения неисправностей и некорректных режимов работы на ранних этапах развития. Для этой цели лучше всего подходят методы, позволяющие проводить диагностику в процессе функционирования, такие как анализ импедансных,релаксационных и флуктуационно-шумовых характеристик. Применение таких методов подразумевает использование малосигнальных электрических моделей, среди которых наибольшее распространение получила эквивалентная схема Эршлера-Рэндлса. Наиболее сложным для моделирования и идентификации по экспериментальным данным элементом этой схемы является диффузионный импеданс. В рамках данной работы решается задача аппроксимации импеданса Варбурга на основе цепей Кауэра и минимизации их параметрического описания таким образом, чтобы обеспечить возможность эффективного определения параметров диффузионного импеданса при идентификации по экспериментальным данным. В работе показана возможность описания короткозамкнутого импеданса Варбурга в широком диапазоне частот цепями Кауэра второго-пятого порядка, описываемыми только двумя независимыми параметрами: постоянной времени и сопротивлением. При этом достигаются среднеквадратические погрешности аппроксимации 0,5% и менее. В работе рекомендуется использовать модели второго и третьего порядков, поскольку модель первого порядка не обеспечивает достаточную точность, а использование моделей более высоких порядков приводит к росту сложности вычислительных процедур. Кроме того, погрешность в основном обусловлена высокочастотным диапазоном, ее вклад в реальных приложениях будет уменьшаться, поскольку полный импеданс ТТЭ в этом диапазоне определяется другими элементами эквивалентной схемы. Предложенные подходы к описанию малосигнальной электрической модели позволят повысить эффективность процедур обработки сигналов для методов диагностики и моделирования режимов работы ТТЭ и других электрохимических источников электрической энергии.\\n Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) is one of the most promising means for generating electrical energy in the rapidly developing hydrogen energy industry. To maintain high specific energy characteristics of PEMFC, effective control and diagnostic systems designed to detect faults and incorrect operating modes at early stages of development are required. For this purpose, methods are best suited that allow diagnostics during the process of operation, such as impedance spectroscopy, analysis of relaxations and fluctuation-noise characteristics. Such methods use small-signal electrical models, among which the Ershler-Randles equivalent circuit is most widely used. The most difficult for modelling and identifying from experimental data element here is the diffusion impedance. Within the framework of this work, the problem of approximating the diffusion (Warburg) impedance based on Cauer circuits and minimizing their parametric description in such a way as to provide the possibility of effectively determining the diffusion impedance parameters during identification from experimental data is solved. The paper shows the possibility of describing the short-circuited Warburg impedance in a wide frequency range by Cauer circuits of the second-fifth order, described by only two independent parameters: time constant and resistance. In this case, root-mean-square approximation errors of 0.5% or less are achieved. It is recommended to use models of the second and third orders in the work, since the first order model does not provide sufficient accuracy, and the use of higher order models leads to an increase in the complexity of computational procedures. In addition, the error are concentrated within the high-frequency range, therefore its contribution in real applications will decrease, since the total impedance of PEMFC in this range is determined by other elements of the electrical model. The proposed approaches to the description of a small-signal electrical model will improve the efficiency of signal processing procedures for methods of diagnostics and simulation of operating modes of PEMFC and other types of electrochemical power source.\",\"PeriodicalId\":133432,\"journal\":{\"name\":\"Южно-Сибирский научный вестник\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-06-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Южно-Сибирский научный вестник\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.25699/sssb.2023.49.3.012\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Южно-Сибирский научный вестник","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25699/sssb.2023.49.3.012","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

固体聚合物燃料电池(tete)是快速发展的氢能源中最有前途的发电工具之一。需要有效的管理和诊断系统来维持tpp的高单位能量特征,以检测早期发展阶段的故障和不正确模式。为了实现这一目标,最好的方法是分析阻抗、放松和波动噪声特征等功能诊断方法。使用这些方法意味着使用低信号的电力模型,其中最常见的是erschler - randles电路。根据实验数据进行建模和鉴定最困难的部分是扩散阻滞剂。该工作的目标是在考尔链的基础上近似瓦堡阻抗,并将其参数最小化,以便能够有效地确定实验数据识别的扩散阻抗参数。在工作中,描述varburg短路阻抗的可能性在广泛范围内,由2 - 5级链条描述,只有两个独立参数:常数和电阻。平均平方误差为0.5%或更少。建议使用第二和第三类模型,因为第一阶模型没有提供足够的精确度,使用更高阶模型增加了计算程序的复杂性。此外,误差主要是由高频范围造成的,它对实际应用程序的贡献将会减少,因为该范围内的全阻滞剂由等效电路的其他元素决定。拟议的描述低信号电模型的方法将提高信号处理程序的效率,用于诊断和模拟tete和其他电化学能源模式。质子交换燃料电池(PEMFC)是快速开发hydrogen能源工业中最重要的能源提供者之一。PEMFC的主要动力动力,effective控制和diagnostems设计到detect faults和早期开发阶段的协作模式。为了这幅画,methods是最好的作品,这幅画是最好的作品。Such methos的小电器模型,among which的erivalent circuit是最常见的。在这里,最重要的是模特儿和身份。在这首歌的框架中,“挑战”(Warburg),“挑战挑战”中的“挑战挑战”,“挑战挑战”中的“挑战挑战”。《变形金刚》是由《变形金刚》中的《变形金刚》,由《变形金刚》中的《变形金刚》改编。在这种情况下,root-mean-square应用程序0.5%或less是正确的。这是对第二和第三个命令的恢复,第一个命令不是执行命令,第一个命令是执行执行命令。在addition中,error接受了高自由放养,therefore接受了现实应用will decrease,这是一种基于签名的电子产品的设计,将会影响到图形图形的设计,以及PEMFC和其他电能类型的模拟。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
SMALL-SIGNAL ELECTRICAL MODEL OF A PEM FUEL CELL
Твердополимерные топливные элементы (ТТЭ)являются одними из наиболее перспективных средств получения электрической энергии быстро развивающейся водородной энергетики. Для поддержания высоких удельных энергетических характеристик ТТЭ требуются эффективные системы управления и диагностики с возможностью обнаружения неисправностей и некорректных режимов работы на ранних этапах развития. Для этой цели лучше всего подходят методы, позволяющие проводить диагностику в процессе функционирования, такие как анализ импедансных,релаксационных и флуктуационно-шумовых характеристик. Применение таких методов подразумевает использование малосигнальных электрических моделей, среди которых наибольшее распространение получила эквивалентная схема Эршлера-Рэндлса. Наиболее сложным для моделирования и идентификации по экспериментальным данным элементом этой схемы является диффузионный импеданс. В рамках данной работы решается задача аппроксимации импеданса Варбурга на основе цепей Кауэра и минимизации их параметрического описания таким образом, чтобы обеспечить возможность эффективного определения параметров диффузионного импеданса при идентификации по экспериментальным данным. В работе показана возможность описания короткозамкнутого импеданса Варбурга в широком диапазоне частот цепями Кауэра второго-пятого порядка, описываемыми только двумя независимыми параметрами: постоянной времени и сопротивлением. При этом достигаются среднеквадратические погрешности аппроксимации 0,5% и менее. В работе рекомендуется использовать модели второго и третьего порядков, поскольку модель первого порядка не обеспечивает достаточную точность, а использование моделей более высоких порядков приводит к росту сложности вычислительных процедур. Кроме того, погрешность в основном обусловлена высокочастотным диапазоном, ее вклад в реальных приложениях будет уменьшаться, поскольку полный импеданс ТТЭ в этом диапазоне определяется другими элементами эквивалентной схемы. Предложенные подходы к описанию малосигнальной электрической модели позволят повысить эффективность процедур обработки сигналов для методов диагностики и моделирования режимов работы ТТЭ и других электрохимических источников электрической энергии. Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) is one of the most promising means for generating electrical energy in the rapidly developing hydrogen energy industry. To maintain high specific energy characteristics of PEMFC, effective control and diagnostic systems designed to detect faults and incorrect operating modes at early stages of development are required. For this purpose, methods are best suited that allow diagnostics during the process of operation, such as impedance spectroscopy, analysis of relaxations and fluctuation-noise characteristics. Such methods use small-signal electrical models, among which the Ershler-Randles equivalent circuit is most widely used. The most difficult for modelling and identifying from experimental data element here is the diffusion impedance. Within the framework of this work, the problem of approximating the diffusion (Warburg) impedance based on Cauer circuits and minimizing their parametric description in such a way as to provide the possibility of effectively determining the diffusion impedance parameters during identification from experimental data is solved. The paper shows the possibility of describing the short-circuited Warburg impedance in a wide frequency range by Cauer circuits of the second-fifth order, described by only two independent parameters: time constant and resistance. In this case, root-mean-square approximation errors of 0.5% or less are achieved. It is recommended to use models of the second and third orders in the work, since the first order model does not provide sufficient accuracy, and the use of higher order models leads to an increase in the complexity of computational procedures. In addition, the error are concentrated within the high-frequency range, therefore its contribution in real applications will decrease, since the total impedance of PEMFC in this range is determined by other elements of the electrical model. The proposed approaches to the description of a small-signal electrical model will improve the efficiency of signal processing procedures for methods of diagnostics and simulation of operating modes of PEMFC and other types of electrochemical power source.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
SELF-PROPROPAGING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS of almgb14 ceramic ANALYSIS OF METHODS FOR CONTROL OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS CONTENT IN SOIL SOFTWARE AND INFORMATION SUPPORT FOR INFORMATION AND MEASURING SYSTEM FOR BENCH TESTING OF SPECIAL CHEMICAL PRODUCTS DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL RESEARCH UNIT "DEFORM-RPN" FOR STUDY OF DEFORMATION OF FIRE HOSE WALLS UNDER INTERNAL PRESSURE PROMISING ROCKET FUEL COMPONENTS. II. FUEL ADDITIVES (REVIEW)
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1