青岛燃料电池整车实训平台标准

时间:2023年09月10日 来源:

燃料电池堆的特性研究:应用所提供的线形负载(变阻器)和灯泡负载,通过观察显示仪表,初步了解电堆的电流、电压和功率特性。利用所提供的电子负载,进行恒电流、恒电压、恒功率和恒电阻实验,绘制不同负载变化下的V-I 和P-I 曲线,研究电堆的输出特性。燃料电池堆V-I 曲线绘制,空冷型燃料电池堆V-I 曲线。燃料电池堆的性能优化:调节精密减压阀,控制氢气进气压力;调节风扇电压或冷却水流量,控制电堆温度;调节尾气排放量。控制电堆湿度。通过比较不同功率变化下的V-I 曲线,确定较优操作条件,获得相同系列电堆的较佳系统输出性能曲线。实训台采用紧凑的多媒体显示界面,使操作者可以阅读和理解氢气安全操作相关的文章。青岛燃料电池整车实训平台标准

青岛燃料电池整车实训平台标准,氢能实训平台

本设备集新能源汽车燃料电池系统工作原理和结构组成的认知、演示燃料电池系统的各工况工作过程等实验于一体,并能对燃料电池系统进行相关的性能测试与控制,从而加深对所学内容的理解、激发学习兴趣和挖掘学生的潜能,有利于老师更直观地向学生传授知识,适用于职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对新能源汽车燃料电池系统的检测与维修教学。产品组成:由全新氢燃料电池模块、电缆接头、微型风扇、氢气发生器、万用表、工具、使用手册、零件盒等组成的完整设备。燃料电池汽车动力系统实训平台,该实验教学系统由1个实验测试台(包含4个测试工位),1套显示界面(包含显示屏),软件教学系统、燃料电池系统模拟器、电池模拟器等组成,清晰展示了氢能源汽车动力系统之间的拓扑关系及工作原理。根据设置的实验项目,满足设置的实训教学课程,支撑学生学习其基本知识和原理。广东氢能全产业链教学设备排行榜实训台具有可靠的正常性、可编程控制、多参数检测、实时监测和高性能。

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汽车燃料电池系统实训台:1.实现燃料电池系统的电压、电流、功率、氢气流量、氢气压力、电堆温度、风扇电压、环境温度的检测与显示.2.实现电堆温度和尾气排放控制。3.制定燃料电池性能测试规则,建立电堆性能评价模型4.设计制作全检测型燃料电池性能分析实验系统平台。5.电堆功率100W,仪表由系统单独12V 供电,系统耗氢1.5L/min,Labview 显示界面编程。6.线性负载60W、可选电子负载300W、阻性负载(LED阵列)50W。7.针对风冷型燃料电池堆,通过调节风扇电压,改变风扇转速,控制电堆温度;针对水冷型燃料电池堆,通过调节循环水泵电压,改变冷却水流量,控制电堆温度,实现电堆的热管理。设定电磁阀开闭周期和占空比,调节尾气排放量,控制电堆内部湿度,实现电堆水管理。

氢泄漏报警分为四类,其一是氢浓度传感器故障,另外三类是三级泄露报警,按照氢泄露浓度不同依次为轻度报警、中度报警和紧急报警。轻度报警又称一级泄露报警,指空气中的氢含量在0.4%到1%之间,氢系统控制器将轻度氢气泄露报警信息上报燃料电池控制器系统和整车控制系统,并提示驾驶员有氢泄露异常;中度报警又称二级泄露报警,指空气中的氢含量在1%到2%之间,氢系统控制器将向燃料电池控制器系统和整车控制系统上报严重的氢气泄露报警,并提示驾驶员立即停车;紧急泄露报警又称三级泄露报警,指空气中的氢含量超过2%时,氢系统控制器向燃料电池控制器系统和整车控制系统上报紧急泄漏报警,同时进入故障处理模式,立即关闭氢瓶上的电磁阀,并声光报警提示司机氢气泄露。氢气管理实训台可以模拟出多种氢气管理场景,同时提供一些虚拟氢气管理训练。

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针对风冷型燃料电池堆,通过调节风扇电压,改变风扇转速,控制电堆温度;针对水冷型燃料电池堆,通过调节循环水泵电压,改变冷却水流量,控制电堆温度,实现电堆的热管理。设定电磁阀开闭周期和占空比,调节尾气排放量,控制电堆内部湿度,实现电堆水管理。应用所提供的线形负载(变阻器)和灯泡负载,通过观察显示仪表,初步了解电堆的电流、电压和功率特性。利用所提供的电子负载,进行恒电流、恒电压、恒功率和恒电阻实验,绘制不同负载变化下的V-I 和P-I 曲线,研究电堆的输出特性。燃料电池堆V-I 曲线绘制,空冷型燃料电池堆V-I 曲线。实训台采用自动氢气投料系统、自动贮存氢气系统和自动调控氢气液位系统,使操作更简单便捷。青岛燃料电池整车实训平台标准

氢能实训平台可以提供安全可靠的氢能实验设备,确保学生的安全。青岛燃料电池整车实训平台标准

现在应用较为普遍的新能源汽车教学实训设备中的汽车燃料电池氢的气系统示教板,汽车燃料系统示教板也是运用相关技术研发的,他们都是新能源汽车教学设备的重要组成部分,可以为各类院校对汽车燃料电池进行研发和培训使用。汽车燃料电池系统实训台发电系统控制单元是整个实验装置的关键部分,通过控制燃料电池堆的温度、氢气压力、空气风量和尾气排放,实现燃料电池发电系统的热管理和水管理。针对不同负载,可研究恒电流、恒电压、恒功率、恒电 阻等多种方式下的电堆特性,绘制相应的特性曲线。 通过调整和优化控制变量,确定操作条件,获得系统输出性能。针对不同类型电堆,通过比较电堆特性曲线,评价电堆性能。青岛燃料电池整车实训平台标准

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