杭州氢能全产业链教学设备采购

时间:2023年09月17日 来源:

本实训台选用真实的质子交换膜燃料电池,方便展示氢燃料电池系统的能量控制原理,增加学员对燃料电池(氢气)系统的工作状态的理解;面板上绘有彩色原理图,学员可直观对照实物认识和分析系统的工作原理;面板上安装有电压表和电流表,可直观显示测量点的电压或电流值;实训台底座部分采用钢性结构焊接,且带万向自锁脚轮装置,方便移动;台面保留30cm宽空间,方便放置检测用的仪器、仪表及实验报告等。该平台在小功率常压燃料电池动力系统基础上,匹配供氢系统、负载设备等,结合燃料电池相关企业、中、高等院校汽车相关专业对于燃料电池专业教学需求,适用于以上企业以及院校燃料电池专业教学演示。可配合锂电池使用持续为电机等负载输出所需功率,可在教学过程中配合演示包含燃料电池汽车动力系统的主要构成、工作状态、原理等教学场景并可实现以下主要系统运行参数的实时交互与演示。实训台同样采用蓝牙传输技术,可以方便地下载各种氢气管理文件和信息。杭州氢能全产业链教学设备采购

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无论是国际上还是国内与燃料电池汽车相关的标准中,都提到了氢安全性的问题。国际上与氢燃料电池相关的比较有代表性的标准为以下三项:国际标准化组织发布的与氢安全防护相关的ISO 23273:2013、全球统一汽车技术法规发布的GTR 13和SAE International发布的SAEJ2578。ISO 23273:2013标准,该国际标准规定了燃料电池汽车车内外的氢安全防护和对人体防护方面的很多要求。该标准适用的范围是用压缩氢气作为燃料电池动力系统燃料的燃料电池汽车,该标准关注的侧重点是车辆在正常操作时的情况和车辆单点故障时的情况,同时对具体的要求只做了概述性的规定。例如该标准指出:在预设的区域内,比如无机械通风的车库、靠机械通风的建筑物或室外等场所,都必须满足车内外的正常排放均为不可燃的法规要求。河北燃料电池整车实训平台工厂氢能实训平台可以提供多种不同的氢能实验设备,以满足不同学生的实验需求。

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燃料电池系统示教板的燃料电池系统有燃料供应系统;氧化剂系统;发电系统水管系统;热管系统;电力系统;控制系统;安全系统。汽车燃料电池(氢的气)系统示教板的燃料电池正、负极之间是携带具有充电电荷的固态或者液态电解质,在电极上的催化剂如白金用来加速电化学反应。按照电解质及电极材料的不同,燃料电池可分为碱性、磷的酸、熔融碳酸盐、固体氧化物及质子交换膜燃料电池(PEMFC)。新能源汽车燃料电池系统实训设备的燃料电池系统从能量密度、操作温度、耐二氧的化碳能力以及耐振动冲击能力等来看,质子交换膜燃料电池;很适合用作混合电动汽车的动力电源,它与电动机结合后,成为一种新概念的动力机,是内燃机强有力的竞争者。

燃料电池发电教学实训装置,质子交换膜燃料电池是一种将燃料氢气作为还原剂与空气中的氧气作为氧化剂进行电化反应,并将化学能直接转换成电能的发电装置(化学反应式为H2+1/2O2 H2O)。燃料电池可以作为发电站或车辆的动力源。燃料电池与内燃机相比,较突出的优点是高的能量转化效率和极低的环境污染,在现实生活中电能是一种清洁的能源,因此燃料电池输出的是清洁的能源。应用范围:主要面向职高、大学、研究生、以燃料电池发电为主课题的研究和培训。系统由自吸式PEM燃料电池堆、金属氢化物氢瓶及其组件燃料电池控制器、高纯度氢气发生器,直流线性负载,交流线性负载,直流感性负载和测试仪表组成。实训台的实验接口采用数字式多功能模块,在不同的实验室条件下可调节和维护各项参数。

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随着我国对新能源汽车工业的推广,电动汽车产业迅猛发展,消费市场快速扩张。电驱动系统作为纯电动汽车的主要部分,对纯电动汽车的发展起着重要的作用。目前,作为培训机构和高等院校而言,关于纯电动汽车电驱动系统的相关培训只限于理论的讲授和原理的讲解,培训效果较差,并且若要实现纯电动汽车电驱动系统的实际操作培训,需要购买价格昂贵的电动汽车装置。现有的氢气管理实训台教学系统,不便于调节实训台的使用高度,难以满足不同高度的实训操作使用,降低了实训使用的灵活性。新型的目的在于提供一种氢气管理实训台教学系统,以解决现有技术中不便于调节实训台的使用高度,难以满足不同高度的实训操作使用,降低了实训使用的灵活性的问题。在实训台中,学生可以学习检查氢气系统管路的方法,并熟悉氢气的安全操作规程。成都燃料电池整车原理演示系统怎么样

氢能实训平台可以提供真实的氢能实验环境,让学生能够亲身体验氢能技术的应用。杭州氢能全产业链教学设备采购

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。杭州氢能全产业链教学设备采购

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