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    • 1. 发明专利
    • 用於直接液態燃料電池的燃料濃度控制方法
    • 用于直接液态燃料电池的燃料浓度控制方法
    • TWI299923B
    • 2008-08-11
    • TW094134588
    • 2005-10-04
    • 勝光科技股份有限公司 ANTIG TECHNOLOGY CO., LTD.
    • 邱昱仁鄧豐毅 DENG, FENG YI
    • H01M
    • H01M8/1009H01M8/04007H01M8/04194H01M8/1011H01M8/1013Y02E60/522Y02E60/523
    • 本發明係一種用於直接液態燃料電池的燃料濃度控制方法。步驟(101)係提供直接液態燃料電池,其至少包含第一組膜電極組以及第二組膜電極組。步驟(103)係注入已知預定低門檻濃度的陽極液態燃料至第二組膜電極組,讓第二組膜電極組在定電壓輸出條件下,發生電化學反應而產生第一電流,並記錄第一電流値。步驟(105)係注入待測濃度的陽極液態燃料至第一組膜電極組與第二組膜電極組,使得第二組膜電極組在該定電壓輸出條件下,發生電化學反應而產生第三電流,其中注入於第二組膜電極組的待測濃度陽極液態燃料的溫度係相同於步驟(103)的已知預定低門檻濃度陽極液態燃料的溫度。步驟(107)係當I3≦I1+���時,則將步驟(105)的陽極液態燃料的濃度調高,其中該I1係第一電流値,該I3係第三電流値,該���係一濃度容忍値。
    • 本发明系一种用于直接液态燃料电池的燃料浓度控制方法。步骤(101)系提供直接液态燃料电池,其至少包含第一组膜电极组以及第二组膜电极组。步骤(103)系注入已知预定低门槛浓度的阳极液态燃料至第二组膜电极组,让第二组膜电极组在定电压输出条件下,发生电化学反应而产生第一电流,并记录第一电流値。步骤(105)系注入待测浓度的阳极液态燃料至第一组膜电极组与第二组膜电极组,使得第二组膜电极组在该定电压输出条件下,发生电化学反应而产生第三电流,其中注入于第二组膜电极组的待测浓度阳极液态燃料的温度系相同于步骤(103)的已知预定低门槛浓度阳极液态燃料的温度。步骤(107)系当I3≦I1+���时,则将步骤(105)的阳极液态燃料的浓度调高,其中该I1系第一电流値,该I3系第三电流値,该���系一浓度容忍値。
    • 3. 发明专利
    • 用於液態燃料電池之燃料供給方法
    • 用于液态燃料电池之燃料供给方法
    • TWI291259B
    • 2007-12-11
    • TW095105390
    • 2006-02-17
    • 勝光科技股份有限公司
    • 沈坤昇 SHEN, KUN SHENG鄧豐毅 DENG, FENG YI
    • H01M
    • 本發明係一種用於液態燃料電池之燃料供給方法,包括下列步驟:(A)將一已知濃度的燃料提供給一液態燃料電池,其中該燃料係由一高濃度液態燃料及一水溶液所混合而成;(B)提供一負載(Load)與該液態燃料電池作電性連接,且變化該負載的電性負載值;(C)在該步驟(B)進行中,量測並記錄當時運作中的該液態燃料電池所消耗該燃料中該高濃度液態燃料的消耗量及該水溶液的消耗量;(D)計算該水溶液的消耗量及該高濃度液態燃料的消耗量二者之間的至少一個以上的比值;(E)自該些比值中選擇出一計算比值;(F)當該液態燃料電池消耗一已知體積的該燃料,依據該計算比值及該已知體積而分別計算出該液態燃料電池所消耗該燃料中該高濃度液態燃料的消耗量及該水溶液的消耗量;(G)依據於步驟(F)所獲得的該高濃度液態燃料的消耗量及該水溶液的消耗量,以分別供給等於該些消耗量的新的該高濃度液態燃料及新的該水溶液至該燃料中。
    • 本发明系一种用于液态燃料电池之燃料供给方法,包括下列步骤:(A)将一已知浓度的燃料提供给一液态燃料电池,其中该燃料系由一高浓度液态燃料及一水溶液所混合而成;(B)提供一负载(Load)与该液态燃料电池作电性连接,且变化该负载的电性负载值;(C)在该步骤(B)进行中,量测并记录当时运作中的该液态燃料电池所消耗该燃料中该高浓度液态燃料的消耗量及该水溶液的消耗量;(D)计算该水溶液的消耗量及该高浓度液态燃料的消耗量二者之间的至少一个以上的比值;(E)自该些比值中选择出一计算比值;(F)当该液态燃料电池消耗一已知体积的该燃料,依据该计算比值及该已知体积而分别计算出该液态燃料电池所消耗该燃料中该高浓度液态燃料的消耗量及该水溶液的消耗量;(G)依据于步骤(F)所获得的该高浓度液态燃料的消耗量及该水溶液的消耗量,以分别供给等于该些消耗量的新的该高浓度液态燃料及新的该水溶液至该燃料中。
    • 4. 发明专利
    • 液位偵測裝置及其方法
    • 液位侦测设备及其方法
    • TW200734608A
    • 2007-09-16
    • TW095108671
    • 2006-03-15
    • 勝光科技股份有限公司
    • 許錫銘 SHU, HSI MING鄧豐毅 DENG, FENG YI
    • G01F
    • G01F23/0046G01F22/00G01F23/22
    • 本發明係一種液位偵測裝置,用以偵測一容室內液態燃料之液面高度,且係具有一內部空間與該容室彼此相通,該液位偵測裝置包括:一加熱器,係設置於該液位偵測裝置的內部空間,用以對該內部空間的液態燃料進行加熱;一個以上的溫度感測器,係設置於該液位偵測裝置的內部空間,用以量測該內部空間的液態燃料的溫度値;以及一液位計算裝置,係接收該些溫度感測器所量測該液態燃料的溫度値,並計算出該液態燃料之溫度變化速率,再依據該溫度變化速率而換算出位於該容室的液態燃料的液面高度。
    • 本发明系一种液位侦测设备,用以侦测一容室内液态燃料之液面高度,且系具有一内部空间与该容室彼此相通,该液位侦测设备包括:一加热器,系设置于该液位侦测设备的内部空间,用以对该内部空间的液态燃料进行加热;一个以上的温度传感器,系设置于该液位侦测设备的内部空间,用以量测该内部空间的液态燃料的温度値;以及一液位计算设备,系接收该些温度传感器所量测该液态燃料的温度値,并计算出该液态燃料之温度变化速率,再依据该温度变化速率而换算出位于该容室的液态燃料的液面高度。
    • 5. 发明专利
    • 燃料電池電力感測方法及其應用
    • 燃料电池电力传感方法及其应用
    • TW200709488A
    • 2007-03-01
    • TW094128900
    • 2005-08-24
    • 思柏科技股份有限公司 SYSPOTEK CORPORATION勝光科技股份有限公司 ANTIG TECHNOLOGY CO., LTD.
    • 童俊卿 TUNG, CHUN CHIN鄧豐毅 DENG, FENG YI王裕進湯毓麟 TANG, YU LIN
    • H01M
    • 本發明係一種燃料電池電力感測方法及其應用,一種燃料電池電力感測方法,包括下列步驟:提供一燃料電池電氣連接至一主控電路,該主控電路係具有電壓/電流判別手段以及儲存手段之電路;演算暫態電壓改變率,其係在燃料電池啓動而供給負載電力後,電壓自初始電壓下降至穩態電壓的暫態過程中,擷取第一參考時間與第二參考時間的電壓値,並透過該主控電路使用電壓/電流判別手段進行演算電壓隨著時間的改變率;檢驗暫態電壓改變率之對應關係,其係主控電路透過儲存手段所儲存之暫態電壓改變率與特定操作溫度下的燃料電池輸出電壓以及燃料電池輸出電流之對應關係,而獲得燃料電池進入穩態時的穩態電壓値與穩態電流値;以及檢驗燃料電池輸出電力是否滿足額定輸出,其係透過前述步驟所獲得之穩態時的穩態電壓値與穩態電流値,並經由主控電路演算其功率,判斷燃料電池輸出電力是否滿足額定輸出。
    • 本发明系一种燃料电池电力传感方法及其应用,一种燃料电池电力传感方法,包括下列步骤:提供一燃料电池电气连接至一主控电路,该主控电路系具有电压/电流判别手段以及存储手段之电路;演算暂态电压改变率,其系在燃料电池启动而供给负载电力后,电压自初始电压下降至稳态电压的暂态过程中,截取第一参考时间与第二参考时间的电压値,并透过该主控电路使用电压/电流判别手段进行演算电压随着时间的改变率;检验暂态电压改变率之对应关系,其系主控电路透过存储手段所存储之暂态电压改变率与特定操作温度下的燃料电池输出电压以及燃料电池输出电流之对应关系,而获得燃料电池进入稳态时的稳态电压値与稳态电流値;以及检验燃料电池输出电力是否满足额定输出,其系透过前述步骤所获得之稳态时的稳态电压値与稳态电流値,并经由主控电路演算其功率,判断燃料电池输出电力是否满足额定输出。
    • 6. 发明专利
    • 用於燃料電池系統的分散式管理方法及其燃料電池系統
    • 用于燃料电池系统的分佈式管理方法及其燃料电池系统
    • TWI273731B
    • 2007-02-11
    • TW094114863
    • 2005-05-09
    • 勝光科技股份有限公司
    • 許錫銘 SHU, HSI MING鄧豐毅 DENG, FENG YI湯毓麟 TANG, YU LIN鍾雅健
    • H01M
    • 本發明係一種用於燃料電池系統的分散式管理方法。在燃料電池系統開機啟用步驟中,系統開機時先由輔助電力源對主控制單元與能源管理單元提供電力。在由主控制單元所執行步驟中,主控制單元反覆接收由能源管理單元所傳送的燃料電池狀態資料,或是主動向能源管理單元詢問,來判斷燃料電池系統是否發生異常運作,以及隨時調系統使其保持最佳運作狀態。在由能源管理單元所執行步驟中,能源管理單元利用各項感測器來感測系統的狀態,以及產生對應的狀態資料,然後向主控制單元主動傳送或回饋該些狀態資料。在燃料電池系統關機步驟中,對仍位於流道內的燃料進行清除處理,以及對電化學反應所產生的生成物且未排出的生成物進行清除處理,並能儲存燃料電池在關機前的最後狀態。上述方法中,主控制單元及能源管理單元無論燃料電池系統開機或關機,皆能保持開啟,以持續偵測燃料電池狀能,以保安全。
    • 本发明系一种用于燃料电池系统的分佈式管理方法。在燃料电池系统开机激活步骤中,系统开机时先由辅助电力源对主控制单元与能源管理单元提供电力。在由主控制单元所运行步骤中,主控制单元反复接收由能源管理单元所发送的燃料电池状态数据,或是主动向能源管理单元询问,来判断燃料电池系统是否发生异常运作,以及随时调系统使其保持最佳运作状态。在由能源管理单元所运行步骤中,能源管理单元利用各项传感器来传感系统的状态,以及产生对应的状态数据,然后向主控制单元主动发送或回馈该些状态数据。在燃料电池系统关机步骤中,对仍位于流道内的燃料进行清除处理,以及对电化学反应所产生的生成物且未排出的生成物进行清除处理,并能存储燃料电池在关机前的最后状态。上述方法中,主控制单元及能源管理单元无论燃料电池系统开机或关机,皆能保持打开,以持续侦测燃料电池状能,以保安全。
    • 7. 发明专利
    • 燃料電池電力感測方法及其應用
    • 燃料电池电力传感方法及其应用
    • TWI267225B
    • 2006-11-21
    • TW094128900
    • 2005-08-24
    • 思柏科技股份有限公司 SYSPOTEK CORPORATION勝光科技股份有限公司 ANTIG TECHNOLOGY CO., LTD.
    • 童俊卿 TUNG, CHUN CHIN鄧豐毅 DENG, FENG YI王裕進湯毓麟 TANG, YU LIN
    • H01M
    • 本發明係一種燃料電池電力感測方法及其應用,一種燃料電池電力感測方法,包括下列步驟:提供一燃料電池電氣連接至一主控電路,該主控電路係具有電壓/電流判別手段以及儲存手段之電路;演算暫態電壓改變率,其係在燃料電池啟動而供給負載電力後,電壓自初始電壓下降至穩態電壓的暫態過程中,擷取第一參考時間與第二參考時間的電壓值,並透過該主控電路使用電壓/電流判別手段進行演算電壓隨著時間的改變率;檢驗暫態電壓改變率之對應關係,其係主控電路透過儲存手段所儲存之暫態電壓改變率與特定操作溫度下的燃料電池輸出電壓以及燃料電池輸出電流之對應關係,而獲得燃料電池進入穩態時的穩態電壓值與穩態電流值;以及檢驗燃料電池輸出電力是否滿足額定輸出,其係透過前述步驟所獲得之穩態時的穩態電壓值與穩態電流值,並經由主控電路演算其功率,判斷燃料電池輸出電力是否滿足額定輸出。
    • 本发明系一种燃料电池电力传感方法及其应用,一种燃料电池电力传感方法,包括下列步骤:提供一燃料电池电气连接至一主控电路,该主控电路系具有电压/电流判别手段以及存储手段之电路;演算暂态电压改变率,其系在燃料电池启动而供给负载电力后,电压自初始电压下降至稳态电压的暂态过程中,截取第一参考时间与第二参考时间的电压值,并透过该主控电路使用电压/电流判别手段进行演算电压随着时间的改变率;检验暂态电压改变率之对应关系,其系主控电路透过存储手段所存储之暂态电压改变率与特定操作温度下的燃料电池输出电压以及燃料电池输出电流之对应关系,而获得燃料电池进入稳态时的稳态电压值与稳态电流值;以及检验燃料电池输出电力是否满足额定输出,其系透过前述步骤所获得之稳态时的稳态电压值与稳态电流值,并经由主控电路演算其功率,判断燃料电池输出电力是否满足额定输出。
    • 8. 实用新型
    • 濃度偵測裝置
    • 浓度侦测设备
    • TWM291094U
    • 2006-05-21
    • TW094221987
    • 2005-12-16
    • 勝光科技股份有限公司 ANTIG TECHNOLOGY CO., LTD.
    • 鍾雅健陳逸先鄧豐毅 DENG, FENG YI湯毓麟 TANG, YU LIN
    • H01M
    • G01N9/18G01N9/16
    • 本創作提供一種濃度偵測裝置,用以偵測一容器內之液態燃料的濃度,該濃度偵測裝置包括:一旋轉機構,係位於該液態燃料之液面下且具有一旋轉中心,該旋轉機構包含:一第一浮動物體,其比重係不大於該液態燃料比重,且具有一體積V值及一質量M值,該第一浮動物體之質心與該旋轉中心在X-Y平面上的距離為L。一第二浮動物體,連結該第一浮動物體,其比重係不大於該液態燃料比重,且具有該體積V值及一質量r.M值,該第二浮動物體之質心與該旋轉中心在X-Y平面上的距離為L,且該第二浮動物體之質心、該旋轉中心及該第一浮動物體之質心在X-Y平面上所形成之夾角為120°,其中r值係一大於0的常數。以及一第三浮動物體,連結該第一浮動物體及該第二浮動物體,其比重係不大於該液態燃料比重,且具有該體積V值及一質量r2.M值,該第三浮動物體之質心與該旋轉中心在X-Y平面上的距離為L,且該第三浮動物體之質心、該旋轉中心及該第二浮動物體之質心在X-Y平面上所形成之夾角為120°。藉此可經由觀察該旋轉機構是否改變其原本旋轉方向,而獲知該液態燃料的濃度已變化至一特定濃度。
    • 本创作提供一种浓度侦测设备,用以侦测一容器内之液态燃料的浓度,该浓度侦测设备包括:一旋转机构,系位于该液态燃料之液面下且具有一旋转中心,该旋转机构包含:一第一浮动物体,其比重系不大于该液态燃料比重,且具有一体积V值及一质量M值,该第一浮动物体之质心与该旋转中心在X-Y平面上的距离为L。一第二浮动物体,链接该第一浮动物体,其比重系不大于该液态燃料比重,且具有该体积V值及一质量r.M值,该第二浮动物体之质心与该旋转中心在X-Y平面上的距离为L,且该第二浮动物体之质心、该旋转中心及该第一浮动物体之质心在X-Y平面上所形成之夹角为120°,其中r值系一大于0的常数。以及一第三浮动物体,链接该第一浮动物体及该第二浮动物体,其比重系不大于该液态燃料比重,且具有该体积V值及一质量r2.M值,该第三浮动物体之质心与该旋转中心在X-Y平面上的距离为L,且该第三浮动物体之质心、该旋转中心及该第二浮动物体之质心在X-Y平面上所形成之夹角为120°。借此可经由观察该旋转机构是否改变其原本旋转方向,而获知该液态燃料的浓度已变化至一特定浓度。