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燃料电池测试装备基本参数
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  • 汉翱科技
燃料电池测试装备企业商机

一种燃料电池电堆测试台,用于测试燃料电池电堆,燃料电池电堆具有进气口和出气口,包括与燃料电池电堆连通的氢气系统、与燃料电池电堆连通的空气系统、与燃料电池电堆连通的冷却系统,以及用于控制所述氢气系统、空气系统、冷却系统的控制系统;所述氢气系统包括氢气进气模块和氢气排气模块,所述氢气进气模块与燃料电池电堆的进气口连通,所述氢气排气模块与燃料电池电堆的出气口连通;所述氢气排气模块包括与燃料电池电堆的出气口连通的末端处理单元,设置于末端处理单元和燃料电池电堆出气口之间的机械式背压阀,以及设置于机械式背压阀和燃料电池电堆的出气口之间的一压力传感器。燃料电池测试装备的精确度及灵敏度直接影响到测试结果的准确性。杭州燃料电池车用加水排气设备

杭州燃料电池车用加水排气设备,燃料电池测试装备

燃料电池测试设备的主要特点:①隔离。燃料电池测试系统先要进行各种需要信号调理的测试。然后原始信号才能有数据采集系统数字化。大容量电堆具有数百个单电池。从而电压测量要求数白伏的共模抑制。因此,测试不只必须具有多个每个通道都能读取l—10V的通道.而且必须保持电堆的每一个和末尾一个电池之间高达数百伏的隔离。②数据采集系统必须能够扩展。由于燃料电池测试系统的通道数目可以从100个到1000多个.所以数据采集系统必须能够扩展。并且这些系统也要求可以进行信号的衰减和放大。③模块化。对于现在的测试系统,模块化也是必需的。因为测试系统必须能够随着生产及验证技术的变革而变革。④标定。任何测试系统都应该进行标定以确保测量有效和准确。杭州燃料电池车用加水排气设备燃料电池测试装备需按照规定的标准进行设计和制造,以确保测试数据的准确性和可靠性。

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在行业发展初期,由于缺乏专业的国内设备厂商提供测试设备以满足燃料电池系统的研究与开发,客户只能选用Greenlight、Feulcon等少数进口品牌的测试设备,或购买电子负载和其他部件,自行搭建一个简易的燃料电池测试平台,用于检验燃料电池电堆和发动机的测试。这种情况现在已经有了很大改观,随着一批国产燃料电池检测设备企业的崛起,国内燃料电池产业在检测环节开始已经打破依赖进口设备的局面。2017年全力推进产品技术研发,2018年进入技术成果收获期,快速推出了电堆测试系统、发动机测试系统,并在原有的DC/DC测试系统、大功率回馈式电子负载产品完成燃料电池行业特性升级后,形成了完整的测试产品线。目前其60——150kW燃料电池电堆测试台和100——200kW燃料电池发动机测试台在业内普遍应用。

燃料电池试验是实现燃料电池技术不断进步的必然条件,燃料电池会帮助减少污染和温室气体的排放,电池制造需求一旦新增,对它的测试需求也必然增大。国家标准中涉及的燃料电池关键部件基础性能测试主要包括:测试质子交换膜的质子交换传导率、离子交换当量、拉伸性能、吸水率、溶胀率、厚度均匀性和透气率;测试电催化剂的Pt含量测试、比表面积、孔容、孔径分布、形貌及粒径分布、催化剂密度和电化学活性面积;测试炭纸的厚度均匀性、电阻、机械强度、透气率、孔隙率和表观密度;测试膜电极的厚度均匀性、Pt担载量、单电池极化曲线、渗氢电流、活化极化过电位和欧姆极化过电位;测试双极板的气密性、阻力、面积利用率、厚度均匀性、平面度和电阻。燃料电池测试装备可以进行不同类型燃料电池的高温和低温测试,以评估燃料电池在不同温度条件下的工作性能。

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氢燃料电池电堆测试台及其使用方法,通过步骤1:机器的相关准备工作:采用棉质消毒毛巾对设备整体进行擦拭,擦拭洁净后,对装置的功能进行检查,确保功能正常后,开启通电,装置计入待机状态;步骤2:初步运行:开启转动电机箱中的转动电动机,将主动轴的转动带动主动齿轮的转动,从而带动传动链转动,当放置槽块被带动至导轨的顶部时,暂停机器,外部机械手臂将待测电堆放置在放置槽块的顶部;步骤3:连通测试:将相应的螺纹管与检测管连通,与此同时,连接管能够带动折板在活动套的内表面转动,密封垫隔绝外部气体,开启测试台进行加压测试,通过步骤1、步骤2和步骤3的联合设置,使得装置在运行前经过检测再运行,有效的保证了装置运行时的安全性和可靠性,并且通过外部机械手臂的放置,进一步的提高了装置运行时的效率,并且进一步减低了工作人员的劳动量,提升了工作体验。燃料电池测试装备对装备整体性能具有决定性作用。重庆燃料电池发动机氢气子系统测试台哪家好

燃料电池测试装备需要进行定期维护和保养,以确保测试结果的准确性和稳定性。杭州燃料电池车用加水排气设备

测试台可稳定运行5000小时无故障、3000小时的超大数据存储,为电堆的耐久性测试提供强有力的保障;同时,该测试台具备自动生成报表一键导出功能,极大程度上降低检测人员的工作强度。该设备还可以基于模块化设计,根据客户的不同需求可定制化产品,满足客户的特定需求。然而,此种背压调节方法以及策略比较冗余,模块化较弱,背压调节时间过长,稳态下波动较大,特别是在应对实际工况频繁变化的复杂情况下。例如,当燃料电池电堆测试台的空气通道中气压瞬间超压时,背压阀很难迅速做出响应,难以快速降低空气通道中的压力。并且,压力调节精度会受到背压阀自身精度的限制,难以将空气通道内的实际压力调节到很趋近预设压力。杭州燃料电池车用加水排气设备

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