Dynamik und Effizienz von Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzellen:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Tönning [u.a.]
Der Andere Verl.
2009
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Schlagworte: | |
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Beschreibung: | X, 199 S. Ill., graph. Darst. |
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adam_text | VIL INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1 2 GRUNDLAGEN DER
BRENNSTOFFZELLENTECHNIK 5 2.1 AUFBAU UND BETRIEB EINER BRENNSTOFFZELLE 5
2.1.1 AUFBAU EINER BRENNSTOFFZELLE 5 2.1.2 AUFBAU EINES
BRENNSTOFFZELLENSYSTEMS 8 2.1.3 BETRIEB EINER BRENNSTOFFZELLE 11 2.2
ELEKTROCHEMISCHE GRUNDLAGEN 14 2.2.1 BRENNSTOFFZELLENREAKTION UND
ENERGIEBETRACHTUNG 14 2.2.2 BRENNSTOFFZELLE IM ELEKTROCHEMISCHEN
GLEICHGEWICHT 15 2.2.3 BRENNSTOFFZELLE UNTER STROMFLUSS 16 2.3
WIRKUNGSGRADE VON BRENNSTOFFZELLEN 21 2.3.1 WIRKUNGSGRAD EINER
WAERMEKRAFTMASCHINE 21 2.3.2 WIRKUNGSGRAD EINER BRENNSTOFFZELLE 21 2.4
DEGRADATION EINER BRENNSTOFFZELLE 23 3 STAND DER
BRENNSTOFFZELLENFORSCHUNG 26 3.1 MODELLIERUNG 26 3.2 REGELUNG 27 3.3
EFFIZIENZ 28 3.4 DIAGNOSE 28 4 OPTIMIERUNGSVERFAHREN ZUR
PARAMETERIDENTIFIKATION 30 4.1 EINFUEHRUNG 30 4.1.1 PARAMETRISIERTE
MODELLE 30 4.1.2 MATHEMATISCHE FORMULIERUNG DER PARAMETERIDENTIFIKATION
32 4.1.3 NUMERISCHE OPTIMIERUNGSVERFAHREN 34 4.2 DAS
NELDER-MEAD-VERFAHREN 35 4.2.1 INITIALISIERUNG 36 4.2.2 ITERATIVE SUCHE
37 4.2.3 ABBRUCHKRITERIEN 38 4.2.4 OPTIMIERUNG UNTER NEBENBEDINGUNGEN 39
4.3 EVOLUTIONAERER ALGORITHMUS 40 4.3.1 INITIALISIERUNG - ERZEUGEN EINER
ERSTEN POPULATION 44 4.3.2 EVOLUTIONAERE OPERATOREN 46 4.3.3
ABBRUCHKRITERIEN 52 4.3. BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/995773610 DIGITALISIERT DURCH VIII INHALTSVERZEICHNIS
4.4.1 DEFINITION UND MOTIVATION HYBRIDISIERTER OPTIMIERUNG 54 4.4.2
ZWEISTUFIGE HYBRIDISIERUNG 54 4.4.3 GEKOPPELTE HYBRIDISIERUNG 55 4.5
ANWENDUNG DER OPTIMIERUNGSVERFAHREN ZUR PARAMETERIDENTIFIKATION 56 5
DIAGNOSE DES ELEKTROCHEMISCHEN ZUSTANDS 58 5.1 EINFUEHRUNG 58 5.1.1
DIAGNOSE VON BRENNSTOFFZELLEN 58 5.1.2 IMPEDANZ EINER BRENNSTOFFZELLE 58
5.1.3 VORAUSSETZUNGEN DER CHARAKTERISIERUNG VON IMPEDANZEN 60 5.1.4
VERFAHREN ZUR CHARAKTERISIERUNG VON IMPEDANZEN 61 5.2 IMPEDANZMODELLE 63
5.2.1 ELEMENTE DER MODELLIERUNG EINER IMPEDANZ 64 5.2.2 APPROXIMATION
DER WARBURG-IMPEDANZ 68 5.2.3 IMPEDANZMODELLE EINER BRENNSTOFFZELLE 70
5.2.4 TRANSFORMATION DER IMPEDANZMODELLE IN DEN ZEITBEREICH 74 5.3
ELEKTROCHEMISCHE IMPEDANZSPEKTROSKOPIE 76 5.3.1 GRUNDLAGEN 76 5.3.2
ANREGUNG, SYSTEMANTWORT UND IMPEDANZSPEKTRUM 77 5.3.3
PARAMETEROPTIMIERUNG 79 5.3.4 MESSAUFBAU UND VERSUCHSDURCHFUEHRUNG 80 5.4
ELEKTROCHEMISCHE PARAMETERIDENTIFIKATION 81 5.4.1 EINFUEHRUNG 81 5.4.2
ANREGUNGSSIGNAL 82 5.4.3 MESSAUFBAU UND DIGITALE SIGNALVERARBEITUNG 87
5.4.4 PARAMETEROPTIMIERUNG 89 5.5 IMPEDANZUNTERSUCHUNGEN AN
BRENNSTOFFZELLEN 89 5.5.1 IMPEDANZUNTERSUCHUNG IM FREQUENZBEREICH 89
5.5.2 IMPEDANZUNTERSUCHUNG IM ZEITBEREICH 99 6 MODELLIERUNG UND
IDENTIFIKATION DES BRENNSTOFFZELLENSYSTEMS 105 6.1 MODELLIERUNG DER
NICHTLINEAREN GASDYNAMIK 106 6.1. INHALTSVERZEICHNIS IX 7.1.1
STEUERBARKEIT 127 7.1.2 PID-REGELUNG MIT NICHTLINEARER VORSTEUERUNG 128
7.1.3 FLACHHEITSBASIERTE MEHRGROESSENREGELUNG 131 7.1.4 REGELUNG UNTER
BERUECKSICHTIGUNG VON STELLGROESSENBESCHRAENKUNGEN ... 136 7.2 METHODEN DES
BEOBACHTERENTWURFS 136 7.2.1 BEOBACHTBARKEIT 136 7.2.2 LINEARER
BEOBACHTER 137 7.2.3 NICHTLINEARER BEOBACHTER 138 7.3 METHODEN DER
LASTREGELUNG 140 7.3.1 DYNAMIKBEGRENZUNG 141 7.3.2 LASTREGELUNG MITTELS
PRAEDIKTION 142 7.3.3 VORAUSSCHAUENDE REGELUNG DER GASDYNAMIK 147 7.4
REGLER-UND BEOBACHTERENTWURF FUER DAS BRENNSTOFFZELLENSYSTEM 148 7.4.1
NICHTLINEARE REGELUNG DER GASDYNAMIK 148 7.4.2 BEOBACHTERENTWURF FUER DIE
GASDYNAMIK 152 7.4.3 ERGEBNISSE DES BEOBACHTERS DES
BRENNSTOFTZELLENSYSTEMS 154 7.4.4 ERGEBNISSE DER REGELUNG DES
BRENNSTOFFZELLENSYSTEMS 155 8 EFFIZIENZ EINES BRENNSTOFFZELLENSYSTEMS
164 8.1 EINFLUSS REGELBARER GROESSEN AUF DEN WIRKUNGSGRAD 164 8.1.1 UMSATZ
165 8.1.2 DRUCK 165 8.1.3 TEMPERATUR 166 8.1.4 FEUCHTE 167 8.2 VERFAHREN
ZUR LEISTUNGSMAXIMIERUNG 168 8.2.1 SOLARZELLEN 169 8.2.2 VERFAHREN DER
ANREGUNG UND BEOBACHTUNG 170 8.3 FEUCHTEREGELUNG ZUR EFFIZIENZSTEIGERUNG
171 8.3.1 DYNAMISCHE FEUCHTEAENDERUNG DER TAUPUNKTBEFEUCHTUNG 172 8.3.2
ALGORITHMUS DER SPANNUNGSMAXIMIERUNG DURCH FEUCHTEVARIATION . . . 173
8.3.3 ERGEBNISSE 174 8.3.4 BEWERTUNG 178 9
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