一种分体式燃料电池电堆测试台装置,包括互相为单独箱体的水路模块、空气路模块和氢气路模块,所述氢气路模块内设有水路进水管道、水路出水管道、空气路进气管道和空气路出气管道,所述氢气路模块直接连接被测电堆,所述水路模块通过卡盘快装软管连接水路进水管道和水路出水管道后连通被测电堆,所述空气路模块通过卡盘快装软管连接空气路进气管道和空气路出气管道后连通被测电堆。进一步地,所述水路模块包括水路冷却水进口、水路冷却水出口、水路循环进口和水路循环出口;所述空气路模块包括空气路气体进口、空气路气体出口、空气路循环进口、空气路循环出口和空气路温控单元;所述氢气路模块包括氢气路气体进口、氢气路气体出口、氢气路循环进口、氢气路循环出口和氢气路温控单元;所述水路冷却水出口通过卡盘快装软管连接空气路温控单元和氢气路温控单元。燃料电池测试装备的国内生产企业需不断提高产品质量和技术水平,以应对未来国内市场的竞争。广东燃料电池车用加水排气设备解决方案
提供一种技术方案:一种氢燃料电池电堆测试台,包括工作箱1,工作箱1内壁的一侧固定连接有转动电机箱2,转动电机箱2内壁的一侧通过电机座固定连接有转动电动机3,转动电动机3输出轴的一端通过联轴器固定连接有主动轴4,主动轴4的一端贯穿转动电机箱2并且延伸至转动电机箱2的外部,主动轴4位于转动电机箱2外部的一端固定连接有主动齿轮5,主动齿轮5表面的一侧啮合有传动链6,传动链6内表面的一侧啮合有被动齿轮7,传动链6的表面通过活动板活动连接有放置槽块8,工作箱1内壁的背面固定连接有导轨9,导轨9的表面与放置槽块8的内表面活动连接,放置槽块8的顶部活动连接有待测电堆10,待测电堆10表面的两侧开设有检测管11,检测管11的表面固定连接有螺纹管12,螺纹管12的表面螺纹连接有连接管13,连接管13的一侧固定连接有折板14,折板14的表面套设有活动套15,折板14和活动套15的表面固定连接有密封垫16,活动套15的一侧通过过渡板固定连接有测试管17,工作箱1表面的顶部贯穿有测试台18,测试管17的顶端与测试台18的表面连通。郑州抽真空模块方案燃料电池测试装备可以进行燃料电池及其相关技术的推广和应用,以促进燃料电池的产业化和商业化。
气体压力控制系统由自动背压阀、减压阀和压力传感器组成。达到控制反应气压力的目的。气体先经过前处理系统中的减压阀降低到一定范围,再通过背压阀与压力传感器来实现电堆前或电堆后的压力控制。气体增湿系统由膜增湿器、气体平衡路、高水箱、加热水箱、板式换热器、离心泵、管路加热带、温度传感器以及压力传感器组成,达到控制反应气湿度的目的。气体增湿主要通过膜增湿器的水气加湿模式来实现气体的增湿,通过控制增湿水温来控制气体出增湿器的露了点温度来实现湿度的精确控制。板式换热器、加热水箱和温度传感器可以实现气体湿度的快速改变。管路加热带和温度传感器用于实现气体湿度的稳定性。气体平衡路和高水箱的作用是平衡膜增湿器水气两侧压力,提高增湿系统可靠性。
一种氢燃料电池电堆测试台,包括工作箱,所述工作箱内壁的一侧固定连接有转动电机箱,所述转动电机箱内壁的一侧通过电机座固定连接有转动电动机,所述转动电动机输出轴的一端通过联轴器固定连接有主动轴,所述主动轴的一端贯穿转动电机箱并且延伸至转动电机箱的外部,所述主动轴位于转动电机箱外部的一端固定连接有主动齿轮,所述主动齿轮表面的一侧啮合有传动链,所述传动链内表面的一侧啮合有被动齿轮,所述传动链的表面通过活动板活动连接有放置槽块,所述工作箱内壁的背面固定连接有导轨,所述导轨的表面与放置槽块的内表面活动连接,所述放置槽块的顶部活动连接有待测电堆,所述待测电堆表面的两侧开设有检测管,所述检测管的表面固定连接有螺纹管。燃料电池测试装备需要与其他设备和技术相配合,以更好地实现燃料电池的研究和应用。
近些年随着各行业的经济发展,环境污染,能源过耗等问题引起了普遍的关注,大力发展氢能经济,合理高效的利用氢能源,对于改善环境污染和能源转型具有重要的意义.质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell)作为氢能领域中新型,清洁,高效的电能转换装置,可应用于工业及生活的各个方面,如电动汽车,快速充电桩,航空航天技术等领域,均具有广阔的应用前景.在燃料电池技术的研究与开发过程中,燃料电池电堆测试台是测试电池性能的关键设备.本文针对质子交换膜燃料电池(PEMFC),对燃料电池电堆测试台控制系统进行设计。燃料电池测试装备的行业标准制定是保证设备质量、安全和可靠性的重要工作。广州燃料电池电堆测试台收费
燃料电池测试装备是评估燃料电池系统表现的重要工具之一。广东燃料电池车用加水排气设备解决方案
燃料电池汽车虽然发展迅速,但从商业化要求角度,中国车用燃料电池技术上仍然存在一定差距,未来需加强对以下几个方面的布局:1)提高燃料电池电堆性能与比功率。目前,国内燃料电池车电堆的功率级别还普遍偏低。国内车用燃料电池堆主要以30~50 kW为主,与国际上乘用车的燃料电池功率级别100 kW左右相差甚远。2)提高燃料电池的耐久性。提高燃料电池堆及系统的耐久性,是燃料电池商业化的前提。目前,提高系统控制策略是提高燃料电池车耐久性的有效途径之一。3)降低燃料电池的成本。建议要发展低成本的材料与部件,例如低Pt催化剂与膜电极、低成本的双极板和系统部件,并实现量产,以降低电堆与系统成本。广东燃料电池车用加水排气设备解决方案
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