燃料电池整车原理演示系统解决方案

时间:2023年09月18日 来源:

发展氢燃料电池正在成为我国优化能源消费结构、保障能源供应安全、推动环境治理、落实“双碳”政策的战略选择。然而,在当今氢燃料电池产业发展之际,除了关键共性技术之外,人才短缺已成为该产业发展较大掣肘。12月18号,在上海安亭尚研科创智能网联新能源汽车创新孵化中心,汉翱科技&氢机智创发布燃料电池科教实训平台产品,旨在“厚植人才培养,启用氢源动力”,为行业提供更多复合型科技创新人才。发布会上,同济大学汽车学院院长张立军教授首先对本次发布会进行致辞。张立军表示在“双碳”战略背景下,燃料电池汽车将会对全球汽车和能源技术、产业以及社会经济发展产生重大深远的影响。实训台使用的特有电源,可保护产品免受因电力中断或突变的影响。燃料电池整车原理演示系统解决方案

燃料电池整车原理演示系统解决方案,氢能实训平台

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。江苏氢能实训平台氢能实训平台可以帮助学生了解氢能技术的发展历程和未来发展趋势。

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氢燃料电池发动机系统测试台是氢燃料电池发动机系统的重要测试设备。自主研发的氢燃料电池发动机系统测试台的完成对30kW-150kW氢燃料电池系统性能参数的全方面测试与研究,为研发氢燃料电池系统提供技术支持与技术服务。测试台主要由上位机测控系统、氢气调节测量系统、辅助支持系统、冷却散热器和可调电子负载所组成。汽车燃料电池系统实训装置示教板完整展示了汽车燃料电池动力系统,可以动态模拟燃料电池动力系统的启动、低速行驶、一般行驶、全速行驶、减速行驶和停车六种工况下的能量流动方向以及电动机的运行状态,动态展示汽车燃料电池系统特点和优势。本示教板适合高职、职业技工类学校、职教中心等开设的汽车运用、汽车维修等专业以及汽车维修工等相关工种的汽车教学培训。

汽车燃料电池示教板的燃料电池汽车能源管理系统的主要任务就是控制燃料电池汽车动力系统的能量转换和传输过程,从而达到期望的车辆响应。它应该达到这样的目标:在不损害车辆性能和部件寿命的前提下,均衡各部件的工作负荷、降低能量损失、提高燃料经济性。其能源管理系统主要包括功率分配管理、速比控制管理和制动能量回馈管理这三个部分,关键管理部分为功率分配管理。功率分配管理的任务是在给定的功率需求情况下,协调好两个或者两个以上动力源的功率输出比例,使每个动力源的功率输出效率都处在较的佳点上,从而增加能量的利用效率和整体的燃料经济性;而速比控制管理和制动回馈管理的任务就是降低驱动电机输入端的功率需求。氢能实训平台可以提供多种不同的氢能实验项目,以满足不同学生的需求。

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氢气管道宜采用架空敷设,其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线路、高温管线敷设在同一支架上。氢气管道与氧气管道、其他可燃气体、可燃液体的管道共架敷设时,氢气管道应与上述管道之间宜用公用工程管道隔开,或保持不小于 250 mm 的净距。分层敷设时,氢气管道应位于上方。氢气管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等,应穿过时应设套管。氢气管道不得穿过生活间、办公室、配电室、仪表室、楼梯间和其他不使用氢气的房间,不宜穿过吊 顶 技术(夹)层,应穿过吊顶、技术(夹)层时应采取安全措施。氢气管道穿过墙壁或楼板时应敷设在套管内,套管内的管段不应有焊缝,氢气管道穿越处孔洞应用阻燃材料封堵。实训台里的模拟氢气管理设备可以模拟出各种实际情况,方便技术人员的学习和熟悉。河南氢气管理实训台公司

在实训台里,学生可以使用控制电气控制和监测氢气流量、压力和温度。燃料电池整车原理演示系统解决方案

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。燃料电池整车原理演示系统解决方案

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