WO2026002771 - VERFAHREN UND STEUERGERÄT ZUM BETREIBEN EINES WASSERSTOFF-TEILSYSTEMS EINES BRENNSTOFFZELLENSYSTEMS UND BRENNSTOFFZELLENSYSTEM

National phase entry is expected:
Publication Number WO/2026/002771
Publication Date 02.01.2026
International Application No. PCT/EP2025/067192
International Filing Date 18.06.2025
Title **
[German] VERFAHREN UND STEUERGERÄT ZUM BETREIBEN EINES WASSERSTOFF-TEILSYSTEMS EINES BRENNSTOFFZELLENSYSTEMS UND BRENNSTOFFZELLENSYSTEM
[English] METHOD AND CONTROLLER FOR OPERATING A HYDROGEN SUB-SYSTEM OF A FUEL CELL SYSTEM, AND FUEL CELL SYSTEM
[French] PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMANDE POUR FAIRE FONCTIONNER UN SOUS-SYSTÈME À HYDROGÈNE D'UN SYSTÈME DE PILE À COMBUSTIBLE ET SYSTÈME DE PILE À COMBUSTIBLE
Applicants **
ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart, DE
Inventors
HELLMANN, Mark Schlossaeckerstr. 2 70825 Korntal, DE
SCHMIDT, Michael Waiblingerstr. 118 71384 Weinstadt, DE
BECKBISSINGER, Andreas Im Dornbusch 2 71679 Asperg, DE
Priority Data
102024206104.2   28.06.2024   DE
front page image
Application details
Total Number of Claims/PCT *
Number of Independent Claims *
Number of Priorities *
Number of Multi-Dependent Claims *
Number of Drawings *
Pages for Publication *
Number of Pages with Drawings *
Pages of Specification *
*
*
International Searching Authority
*
Applicant's Legal Status
*
*
*
*
*
Entry into National Phase under
*
Translation

Recalculate

* The data is based on automatic recognition. Please verify and amend if necessary.

** IP-Coster compiles data from publicly available sources. If this data includes your personal information, you can contact us to request its removal.

Quotation for National Phase entry

Country StagesTotal
China Filing963
EPO Filing, Examination4596
Japan Filing588
South Korea Filing574
USA Filing, Examination3910
MasterCard Visa

Total: 10631

Abstract[German] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Wasserstoff-Teilsystems (110) eines Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellensystems (100). Das Wasserstoff-Teilsystem (110) umfasst einen Wasserstoffvorrat (111), ein erstes Wasserstoffdosierventil (113), eine Strahlpumpe (114) und ein zweites Wasserstoffdosierventil (115). In einem Schritt des Einlesens werden Eingangsdaten (106) eingelesen, die vorgegebene und aktuell erfasste Betriebsparameter des Brennstoffzellensystems (100) umfassen. In einem Schritt des Ermittelns werden ein erstes Steuersignal (125) zum Ansteuern des ersten Wasserstoffdosierventils (113), um in einem gepulsten Betrieb einen ersten Wasserstoff-Volumenstrom mit ersten Druckspitzen über die Strahlpumpe (114) an den Anodeneintritt (A1) bereitzustellen, und ein zweites Steuersignal (126) zum Ansteuern des zweiten Wasserstoffdosierventils (115), um in einem gepulsten Betrieb einen zweiten Wasserstoff-Volumenstrom mit zweiten Druckspitzen an den Anodeneintritt (A1) bereitzustellen, unter Verwendung der Eingangsdaten (105) ermittelt, wobei die ersten Druckspitzen und die zweiten Druckspitzen an dem Anodeneintritt (A1) zeitlich versetzt zueinander sind. In einem Schritt des Ausgebens werden das erste Steuersignal (125) zu dem ersten Wasserstoffdosierventil (113) und das zweite Steuersignal (126) zu dem zweiten Wasserstoffdosierventil (115) ausgegeben, um das Wasserstoff-Teilsystem (110) zu betreiben.[English] The invention relates to a method for operating a hydrogen sub-system (110) of a proton-exchange membrane fuel cell system (100). The hydrogen sub-system (110) comprises a hydrogen supply (111), a first hydrogen metering valve (113), a jet pump (114), and a second hydrogen metering valve (115). In a reading-in step, input data (106) comprising specified and currently detected operating parameters of the fuel cell system (100) are read in. In a determination step, a first control signal (125) for actuating the first hydrogen metering valve (113) in order to provide a first hydrogen volume flow, having first pressure peaks, to the anode inlet (A1) via the jet pump (114) in a pulsed operation and a second control signal (126) for actuating the second hydrogen metering valve (115) in order to provide a second hydrogen volume flow, having second pressure peaks, to the anode inlet (A1) in a pulsed operation are determined using the input data (105), the first pressure peaks and the second pressure peaks occurring at staggered times relative to one another at the anode inlet (A1). In an outputting step, the first control signal (125) is output to the first hydrogen metering valve (113) and the second control signal (126) is output to the second hydrogen metering valve (115) in order to operate the hydrogen sub-system (110).[French] L'invention se rapporte à un procédé pour faire fonctionner un sous-système à hydrogène (110) d'un système de pile à combustible à membrane échangeuse de protons (100). Le sous-système à hydrogène (110) comprend un réservoir d'hydrogène (111), une première vanne de dosage d'hydrogène (113), une pompe à jet (114) et une deuxième vanne de dosage d'hydrogène (115). Dans une étape de lecture, le procédé consiste à lire des données d'entrée (106), comprenant des paramètres de fonctionnement prédéfinis et acquis dans l'instant du système de pile à combustible (100). Dans une étape de détermination, le procédé consiste à déterminer un premier signal de commande (125) pour commander la première vanne de dosage d'hydrogène (113) pour fournir, dans un mode de fonctionnement pulsé, un premier débit volumique d'hydrogène avec des premières pointes de pression par l'intermédiaire de la pompe à jet (114) à l'entrée d'anode (A1) et un deuxième signal de commande (126) pour commander la deuxième vanne de dosage d'hydrogène (115) pour fournir, dans un mode de fonctionnement pulsé, un deuxième débit volumique d'hydrogène avec des deuxièmes pointes de pression à l'entrée d'anode (A1) en utilisant les données d'entrée (105), les premières pointes de pression et les secondes pointes de pression étant décalées dans le temps l'une par rapport à l'autre à l'entrée d'anode (A1). Dans une étape de sortie, le procédé consiste à émettre le premier signal de commande (125) vers la première vanne de dosage d'hydrogène (113) et le deuxième signal de commande (126) vers la deuxième vanne de dosage d'hydrogène (115) pour faire fonctionner le sous-système à hydrogène (110).
An unhandled error has occurred. Reload 🗙