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Artículo

Sizing for fuel cell/supercapacitor hybrid vehicles based on stochastic driving cycles

Feroldi, Diego HernánIcon ; Carignano, MauroIcon
Fecha de publicación: 12/2016
Editorial: Elsevier
Revista: Applied Energy
ISSN: 0306-2619
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones

Resumen

In this article, a methodology for the sizing and analysis of fuel cell/supercapacitor hybrid vehicles is presented. The proposed sizing methodology is based on the fulfilment of power requirements, including sustained speed tests and stochastic driving cycles. The procedure to generate driving cycles is also presented in this paper. The sizing algorithm explicitly accounts for the Equivalent Consumption Minimization Strategy (ECMS). The performance is compared with optimal consumption, which is found using an off-line strategy via Dynamic Programming. The sizing methodology provides guidance for sizing the fuel cell and the supercapacitor number. The results also include analysis on oversizing the fuel cell and varying the parameters of the energy management strategy. The simulation results highlight the importance of integrating sizing and energy management into fuel cell hybrid vehicles.
Palabras clave: Energy Management Strategy , Fuel Cell Vehicles , Hybrid Systems , Stochastic Driving Cycle , Supercapacitors
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/50219
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916313101
DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.09.008
Colecciones
Articulos(CCT - ROSARIO)
Articulos de CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - ROSARIO
Articulos(CIFASIS)
Articulos de CENTRO INT.FRANCO ARG.D/CS D/L/INF.Y SISTEM.
Citación
Feroldi, Diego Hernán; Carignano, Mauro; Sizing for fuel cell/supercapacitor hybrid vehicles based on stochastic driving cycles; Elsevier; Applied Energy; 183; 12-2016; 645-658
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