基于支持向量机的燃料电池发动机氢气泄漏检测方法.doc
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1、基于支持向量机的燃料电池发动机氢气泄漏检测方法摘要:针对传统通过检测车内环境中氢气浓度大小对燃料电池汽车氢气泄漏故障进行诊断的方法,其诊断效果容易受到传感器安装点位、数量及外部环境(例如风向、风速)影响的问题。提出了一种基于支持向量机的氢气泄漏检测方法,利用质量守恒方程计算燃料电池发动机氢气泄漏故障特征指标,采用经过粒子群算法(Particle Swarm Optimization,PSO)优化的径向基核函数支持向量机识别系统氢气泄漏,并通过燃料电池发动机模型在车辆行驶新欧洲标准行驶循环(New European Driving Cycle,NEDC)工况时的仿真结果,对该方法在车辆变工况行驶
2、条件下检测氢气泄漏的效果进行验证。结果表明:基于支持向量机的燃料电池发动机氢气泄漏检测方法在车辆变工况行驶条件下,对燃料电池发动机系统氢气泄漏的诊断正确率均高于90%。所提出的方法能够较好地实现对燃料电池发动机系统氢气泄漏的检测,并能为其他氢气泄漏检测方法的设计提供参考。面对能源危机和环境污染的双重压力,发展各种类型的高效电动汽车已上升到国家战略层面1。燃料电池是利用氢氧电化学反应产生电的特殊装置,使用氢气作为燃料的质子交换膜燃料电池汽车被广泛视为新能源汽车的重要发展方向之一。然而,氢气属于易燃气体,一旦发生氢气泄漏,将有爆炸和燃烧的潜在危险2。因此,研究燃料电池发动机系统氢气泄漏检测方法对于
3、质子交换膜燃料电池汽车的进一步推广及发展具有重要意义。目前,国内外研究人员在质子交换膜燃料电池发动机系统氢气泄漏检测方法上开展了大量的研究,Mousa等3利用电化学阻抗法,分析电堆在不同氧气浓度及不同泄漏率下电堆阻抗的变化情况,实现电堆内氢气泄漏检测。Barrett4利用氢气浓度传感器,通过检测车内多点位氢气浓度,实现对车辆氢气泄漏的检测。Maeda等5利用声音传感器,通过检测气体泄漏声音对车辆氢气泄漏进行识别。立花实等6-8通过相关操作,使燃料电池发动机氢气供应系统内部形成密闭空间,通过检测密闭空间内氢气压力的衰减情况判断是否出现氢气泄漏。奥井武彦9通过增加质子交换膜燃料电池电堆内膜电极湿度
4、产生的电压回升现象判断电堆内部是否出现氢气交叉泄漏。Liu等10采用离散隐马尔可夫模型实现了对燃料电池汽车氢气泄漏故障数据的识别。Rosich等11从燃料电池空气系统模型中筛选出空气系统各变量的计算公式及冗余公式,利用各变量计算公式与冗余公式各计算结果之间的残差实现对空气泄漏故障的识别。Escobet等12利用模糊归纳推理建立燃料电池发动机参数识别模型,利用燃料电池发动机物理模型的数据对参数识别模型进行训练,比较燃料电池发动机参数识别模型输出值与燃料电池发动机物理模型输出值之间的偏差,实现空气供应管路泄漏的识别。In-gimundarson等13基于质量守恒方程实现对燃料电池电堆内部氢气泄漏的
5、检测。目前,针对燃料电池发动机氢气泄漏检测方法,国内外学者进行了大量的研究,但还存在一些问题,例如氢气浓度检测法易受到外界环境干扰、部分研究人员在研究过程中对于车辆行驶工况的假设与实际车辆行驶情况相差较大等。针对目前燃料电池发动机氢气泄漏检测存在的一些不足,本文作者提出了一种基于支持向量机的氢气泄漏检测方法,通过质量守恒方程获取燃料电池发动机氢气泄漏故障特征指标13,并针对在氢气泄漏检测过程中系统小流量氢气泄漏难以识别的问题,采用经过PSO优化的径向基核函数支持向量机对氢气泄漏进行识别。最后,通过AMEsim软件提供的燃料电池发动机模型在车辆行驶NEDC循环工况时的仿真结果,对该方法在车辆变工
6、况行驶条件下检测氢气泄漏的效果进行了验证,并将不同支持向量机在不同样本容量下对系统氢气泄漏识别的正确率进行了对比。1支持向量机研究燃料电池发动机氢气泄漏检测的最终目的是开发在线燃料电池汽车氢气泄漏检测系统,由于嵌入式系统的数据运算性能与普通计算机相比相差很多,因此,采用计算量过大的数据识别算法会导致嵌入式系统识别泄漏数据时间过长,无法实现对燃料电池汽车氢气泄漏的快速检测。文献14在嵌入式系统中采用支持向量机故障诊断算法实现了对燃料电池电堆4种故障的诊断,表明了在嵌入式系统中通过支持向量机故障诊断算法实现数据在线识别的可行性,因此本文采用基于支持向量机的模式识别方法对燃料电池发动机氢气泄漏进行识
7、别。2氢气泄漏识别方法2.1燃料电池发动机系统燃料电池是一种能够把燃料具有的化学能直接转换为电能的装置,但是单片燃料电池的电压很低。为了获取较大的功率输出,通常需要将多片单电池串联构成电堆,并与其他辅助子系统一起组成燃料电池发动机。如图1所示,燃料电池发动机通常可以分为氢气供给子系统、空气供给子系统、加湿子系统、冷却子系统、电堆等。氢气供给子系统主要用于向电堆供应一定压力和流量的氢气,氢气从氢气瓶内流出,经过减压阀减压后进入燃料电池电堆阳极。反应剩余的气体从阳极出口流出后经过氢气循环风机回流至电堆阳极入口,实现再利用。控制系统控制尾气阀定时打开,将电堆阴极跨膜泄漏至氢气供给子系统中的氮气和水蒸
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