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PEM燃料电池堆单片电压检测系统设计
来源:本站整理  作者:佚名  2011-09-16 15:23:08




3 上位机界面设计
 LabVIEW( Laboratory Virtual Instrument Engineering) 是一种基于图形语言(G语言)的程序开发、调试和运行集成化环境,广泛用于工业界、学术界和研究实验室。该语言提供了大量的常用控件,如旋钮、开关、按钮、图形显示等,便于根据用户需要,设计各种简单、直观,且易于理解、调试和维护的专用测试程序。
本上位机界面以LabVIEW8.2[6]为软件平台,采用VISA功能模块开发燃料电池单片电压检测系统上位机监控程序。上位机程序通过串口每1 s与检测系统进行1次交互,上位机发送读数据指令,检测系统返回24位数据,包括电堆电压、电堆电流、21路单片电压和偏置电压数据,每片电池的电压为1位,每位数据8 bit。上位机正确接收数据后,对接收数据进行处理。采用仪表显示电堆电压、电堆电流;采用波形图以柱形图形式实时显示20片单片电池电压;采用数组和数值控件精确显示20片单片电池电压值及其最大值、最小值、平均值。如图3所示。除了显示数据以外,上位机监控界面还能够存储燃料电池堆的电压、电流、20片单片电压值。系统根据用户选择的存储路径,将这些值作为历史文件保存到相应TXT文本中,方便查询每片单体电池的历史及其电压变化趋势,方便分析与管理燃料电池堆单片电池。

4 实验测试
 该燃料电池单片电压检测系统成功应用于自行研制的200 W常温常压空冷氢空PEM燃料电池堆单片电压检测。电堆由20片单片电池组成,检测系统完全贴附于整个电堆表面。图4为该系统实际检测结果。系统测量为该系统实时测量的实际结果,实际测量为采用高精度万用表测得的值。测量结果表明,该检测系统测量的最大误差在5 mV以内,完全满足系统测量精度要求。另外,由测试结果可见整个电堆中单片电池的一致性也比较好。

 采用差分放大电压检测电路,设计了以单片机为核心的单片电压检测系统及其上位机监测软件。该系统体积小、重量轻,可以直接贴附于燃料电池堆表面,易于与电堆控制系统集成,实现电堆单片电压实时检测。实践证明该检测系统结构简洁、可靠性高,能够实现电堆单片电压实时高精度检测。
参考文献
[1] TORI C, BALEZTENA M, PERALTA C, et al. Advances in the development of a hydrogen/oxygen PEM fuel cell stack[J]. International Journal of Hydrogen Energy,2008,33(13):3588-3591.
[2] Chen Jixin, Zhou Biao. Diagnosis of PEM fuel cell stack dynamIC behaviors. Journal of Power Sources, 2008,177(1):83-95.
[3] SPIEGEL C.燃料电池设计与制造[M].马欣,王胜开,陈国顺等译,北京:电子工业出版社,2008.
[4] Texas Instrument. TLC2543 Data Book[S]. http://www.ti.com,2001.
[5] Atmel Corporation. ATmega16产品手册.2005.
[6] 岂兴明,周建兴,矫津毅. LabVIEW8.2中文版入门与典型实例[M].北京:人民邮电出版社,2008.

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