本實驗平臺主要用于研究水冷型質(zhì)子交換膜燃料電池堆的性能檢測方法、控制策略、性能評價方法。實現(xiàn)燃料電池發(fā)電系統(tǒng)參量的全檢測,對影響電堆電氣輸出特性的重要參數(shù)進行監(jiān)控。在此基礎(chǔ)上,研究不同操作條件下電堆輸出性能變化趨勢,改進控制算法,提高系統(tǒng)控制性能;優(yōu)化電堆運行的操作條件,提高系統(tǒng)的發(fā)電效率。
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
1.5KW水冷型燃料電池科研實驗臺|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置
實驗臺設(shè)計的目的與功能
本實驗平臺主要用于研究水冷型質(zhì)子交換膜燃料電池堆的性能檢測方法、控制策略、性能評價方法。實現(xiàn)燃料電池發(fā)電系統(tǒng)參量的全檢測,對影響電堆電氣輸出特性的重要參數(shù)進行監(jiān)控。在此基礎(chǔ)上,研究不同操作條件下電堆輸出性能變化趨勢,改進控制算法,提高系統(tǒng)控制性能;優(yōu)化電堆運行的操作條件,提高系統(tǒng)的發(fā)電效率。
二、1.5KW水冷型燃料電池科研實驗臺|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置系統(tǒng)組成
燃料電池發(fā)電系統(tǒng)主要由1500W水冷型質(zhì)子交換膜燃料電池堆、供氣單元、增濕加熱單元、循環(huán)冷卻單元、電力電子轉(zhuǎn)換單元、控制單元、負(fù)載實驗單元、系統(tǒng)控制分析軟件八部分組成。
Hydrogen |
Air |
Exhaust gas |
燃料電池堆 |
254 |
負(fù)載實驗單元
|
DC |
DC |
電力電子轉(zhuǎn)換單元
|
控制單元
|
預(yù)熱增濕單元
|
氫瓶 |
供 氣 單 元
|
氣泵 |
循環(huán)水泵 |
換熱器 |
循環(huán)冷卻單元 |
系統(tǒng)控制與分析軟件 |
千瓦級水冷型燃料電池教學(xué)-科研實驗平臺系統(tǒng)組成示意圖
千瓦級水冷型燃料電池教學(xué)-科研實驗平臺
三、系統(tǒng)硬件配置
百瓦級風(fēng)冷型燃料電池教學(xué)/科研實驗臺主要硬件配置如表一所示:
表一:百瓦級風(fēng)冷型燃料電池教學(xué)/科研實驗臺硬件配置表 | |||
| 組件名稱 | 組件規(guī)格 | 作用說明 |
發(fā)電 單元 | PEM水冷型燃料電池堆 | 1500W/36V/45A | 發(fā)電裝置 |
氫氣集裝格 | 4瓶/格;40L/瓶; 15MPa | 氫氣供給 | |
氣泵 | 120slpm | 空氣供給 | |
預(yù)熱增濕單元 | 空氣預(yù)熱增濕裝置 | 相對濕度:50%-100%; 加熱溫度:40-100℃ | 空氣預(yù)熱增濕 |
氫氣預(yù)熱增濕裝置 | 氫氣預(yù)熱增濕 | ||
循環(huán) 冷卻 單元 | 循環(huán)冷卻水泵 | 0-50L/min | 冷卻水循環(huán) |
板式換熱器 | 3m3/h | 循環(huán)水一級冷卻 | |
冷卻風(fēng)扇 | 24V/1.36A | 循環(huán)水二級冷卻 | |
控制 單元 | 工業(yè)控制機 |
| 發(fā)電過程監(jiān)控 |
32通道單電池電壓巡檢儀 | 0.4-1.5A | 單電池電壓檢測 | |
數(shù)據(jù)采集卡 |
| 信號采集與控制 | |
轉(zhuǎn)換 單元 | DC/DC電源模塊 | DC24V/48V | 電力電子轉(zhuǎn)換,負(fù)載供電 |
DC/AC電源模塊 | AC110V/220V | ||
顯 示 單 元 | 電堆輸出電流表 | DC24V/AC220V供電 0-100A DC24V/AC220V供電 0-100V DC24V/AC220V供電 0-2000W |
電參量檢測 |
電堆輸出電壓表 | |||
電堆輸出功率表 | |||
負(fù)載消耗電流表 | |||
負(fù)載消耗電壓表 | |||
負(fù)載消耗功率表 | |||
電堆入口氫氣溫度 | 25℃-65℃ |
溫度參量檢測 | |
電堆入口空氣溫度 | 25℃-65℃ | ||
尾氣排放溫度 | 40℃-70℃ | ||
氫氣增濕溫度 | 25℃-85℃ | ||
空氣增濕溫度 | 25℃-85℃ | ||
環(huán)境溫度 | 8℃-35℃ | ||
電堆入口冷卻水溫度 | 20℃-45℃ | ||
電堆出口冷卻水溫度 | 20℃-45℃ | ||
換熱器出口冷卻水溫度 | 20℃-45℃ | ||
電堆入口氮氣壓力 | 0.1MPa-0.5MPa |
壓參量檢測力 | |
電堆入口氫氣壓力 | 0.1MPa-0.5MPa | ||
電堆入口空氣壓力 | 0.1MPa-0.5MPa | ||
循環(huán)冷卻水泵前壓力 | 0.1MPa-0.3MPa | ||
循環(huán)冷卻水泵后壓力 | 0.1MPa-0.5MPa | ||
尾氣排放壓力 | 0.05MPa-0.2MPa | ||
電堆入口氫氣流量 | 0-20L/min |
流量參量檢測 | |
電堆入口空氣流量 | 0-100L/min | ||
循環(huán)冷卻水流量 | 0-30L/min | ||
負(fù) 載 單 元 | 線性電阻負(fù)載 | 1Ω- 10000Ω;0-100A | 定電流模式實驗 |
燈泡負(fù)載 | 0 W –1500W | 定功率模式實驗 | |
電子負(fù)載 | 輸入:0-60V, 0-240A,0-1500W | 定電流模式實驗 定電壓模式實驗 定功率模式實驗 定電阻模式實驗 |
四、 系統(tǒng)實驗設(shè)計
本實驗平臺從燃料電池堆的輸出性能檢測、控制和性能評價方面,將實驗分為十一個大類,教師可在此原則下,自行設(shè)計驗證性實驗、綜合性實驗。研究人員可根據(jù)自己的研究方向,在此基礎(chǔ)上自行開發(fā)專門實驗。
1、 電堆工作溫度尋優(yōu)實驗
水冷型燃料電池堆的工作溫度,主要受到電堆本身發(fā)電放熱,反應(yīng)氣體預(yù)熱增濕的影響。同時,負(fù)載變化導(dǎo)致的電堆輸出功率變化,也會影響電堆內(nèi)部的反應(yīng)環(huán)境,因此,電堆工作溫度是輸出性能控制的關(guān)鍵。在不同環(huán)境溫度和負(fù)載變化下,確定*的溫度設(shè)定值,能夠獲得*的輸出性能,提高發(fā)電系統(tǒng)效率。本實驗的目的在于,通過實驗,建立不同功率輸出下的電堆*工作溫度模型,為電堆溫度控制提供設(shè)定值。
2、 電堆溫度控制實驗
電堆溫度不但影響化學(xué)反應(yīng)活度,同時影響電堆內(nèi)部的濕度,反應(yīng)生成物水是由氣、液兩相組成,溫度過高會導(dǎo)致膜失水,溫度過低會引起電極淹沒,zui終造成電堆輸出性能下降。因此,電堆工作溫度控制是控制系統(tǒng)zui主要的功能之一。本實驗的目的在于,在實驗(1)的基礎(chǔ)上,設(shè)計控制算法,使電堆的工作溫度具有良好的動態(tài)和穩(wěn)態(tài)特性,保證電堆輸出性能*。
3、 氫氣壓力控制實驗
燃料電池堆是一種氫能發(fā)電裝置,氫氣壓力的變化直接影響電堆的輸出性能。同時,過高的氫壓(尤其在與空氣供氣壓力失配的情況下),容易造成質(zhì)子膜破損;過低的氫壓,容易引起空氣側(cè)串氣,損壞單池陽極。因此,氫氣壓力控制是保護電堆運行安全的重要組成部分,也是保證電堆輸出性能良好的關(guān)鍵所在。本實驗的目的在于,設(shè)計控制算法,保證氫氣壓力穩(wěn)定,電堆輸出性能*,并在氫瓶供氣壓力低時,給出報警信號,保護電堆不被損壞。
4、 空氣壓力控制實驗
本實驗與實驗(3)的目的相同,設(shè)計控制算法,保證空氣供氣壓力穩(wěn)定。對于用氣泵或空氣壓縮機等作為供氣設(shè)備,則要建立設(shè)備轉(zhuǎn)速、空氣流量和壓力之間的關(guān)系模型,保證在不同功率輸出下,控制轉(zhuǎn)速,保證空氣供氣壓力穩(wěn)定。此外,空氣壓力與氫氣壓力具有一定范圍的比值關(guān)系(在1.0 : 1.3之間),所以反應(yīng)氣體壓力控制實際是一種比值控制。
5、 氫氣和空氣的化學(xué)反應(yīng)比例系數(shù)實驗
在化學(xué)反應(yīng)中,氫氣和氧氣的化學(xué)反應(yīng)比為2 : 1,但在以空氣為氧化氣體時,化學(xué)反應(yīng)比可在1 : 3.0~8.0之間變化,比例系數(shù)的改變直接影響電堆內(nèi)部的化學(xué)反應(yīng)速度和質(zhì)子膜水飽和度,間接影響電堆的輸出性能,是一個非常復(fù)雜的問題。本實驗的目的在于,調(diào)整化學(xué)反應(yīng)比例系數(shù),使空氣供氣處于“過剩”、“正常”、“缺乏”三種階段,觀察電堆性能的變化。
6、 電堆氫氣側(cè)增濕實驗
對于大功率的水冷電堆,尤其在高功率輸出時,電堆內(nèi)部的濕度環(huán)境是非常重要的,它一方面決定了輸出性能,另一方面影響電堆的使用壽命。因此,為了保證堆內(nèi)的濕度環(huán)境,需要對氫氣側(cè)進行預(yù)熱增濕。本實驗的目的在于,通過調(diào)節(jié)氫氣預(yù)熱增濕溫度和進氣流量,提高氫氣的相對濕度,改善電堆的輸出性能。
7、 電堆空氣側(cè)增濕實驗
與氫氣側(cè)相比,空氣側(cè)的預(yù)熱增濕更為重要,這是因為空氣流量比氫氣流量大很多,對堆內(nèi)的濕度影響更大。在實驗(7)的基礎(chǔ)上,調(diào)節(jié)空氣預(yù)熱增濕溫度和空氣進氣流量,控制空氣進氣相對濕度,提高電堆的輸出性能。
8、 電堆濕度控制實驗
電堆內(nèi)的濕度與質(zhì)子膜的水飽和程度有著密切關(guān)系,質(zhì)子的導(dǎo)通能力直接決定電子的產(chǎn)生速度。因此,適當(dāng)?shù)臐穸仁怯绊戨姸演敵鲂阅艿牧硪粋€重要參數(shù)。大功率規(guī)模的水冷型電堆都有預(yù)熱增濕裝置,保證進入電堆的燃料氣體和氧化氣體有一定的溫度和濕度,使電堆具有良好的啟動特性和輸出性能。本實驗?zāi)康脑谟?,利用尾氣排放方式控制電堆?nèi)濕度,設(shè)計控制算法,調(diào)節(jié)電磁閥開閉周期和PWM波占空比,保證電堆輸出性能*。
9、 單電池電壓巡檢實驗
電堆輸出性能的好壞可以由各單電池的輸出電壓直接表現(xiàn)出來,利用所設(shè)計的多通道電壓巡檢裝置在線檢測單電池電壓,監(jiān)控電堆的書輸出性能。
10、 電堆性能檢測實驗
電堆的輸出性能可由不同負(fù)載變化下的電流-電壓曲線(V-I曲線)和功率-電流曲線(P-I曲線)來表征。本實驗的目的在于,通過控制電堆溫度、氫氣壓力和尾氣排放周期,在定電流、定電壓、定功率模式下,獲得電堆在單一操作條件下的性能曲線,研究曲線變化形狀,拐點位置和線性度,可以定性分析電堆反應(yīng)的極化段、歐姆段和濃差段的特性。
11、 不同操作條件的電堆性能變化實驗
電堆工作溫度、氫氣供氣壓力和尾氣排放周期,可稱為燃料電池發(fā)電系統(tǒng)的操作條件。在不同的操作條件下,電堆的輸出性能曲線也不同。本實驗的目的在于,利用控制手段,獲得不同操作條件下的電堆性能曲線,對其形狀、拐點位置和線性度的變化進行比較,定性分析各操作條件下電堆輸出性能的優(yōu)劣。
五、 系統(tǒng)控制分析軟件說明
本系統(tǒng)控制分析軟件功能包括:
1、 電堆工作溫度、冷卻水進/出口溫度、預(yù)熱增濕溫度、氫氣/空氣供氣壓力、尾氣排放壓力、電堆輸出和負(fù)載消耗電流、電壓、功率等參數(shù)的顯示;
2、 負(fù)載實驗方式、控制參數(shù)(包括設(shè)定溫度、設(shè)定壓力、電磁閥通斷時間、報警限值、定電流、定電壓、定電阻、定功率設(shè)定值、控制器參數(shù)等)的設(shè)定;
3、 不同操作條件下的電堆輸出性能檢測,V-I、P-I、P-V的動態(tài)變化曲線顯示;
4、 電堆溫度控制、氫氣/空氣供氣壓力控制、循環(huán)冷卻水溫度/流量控制、尾氣排放壓力/周期控制;
5、 不同操作條件下,電堆性能曲線比較;電堆輸出性能評價。
圖1 工藝流程指示和參數(shù)設(shè)置界面 圖2 單電池電壓巡檢界面
圖3 預(yù)熱增濕溫度控制界面 圖4 電堆工作溫度控制界面
圖5 電堆反應(yīng)氣體壓力控制界面輸出 圖6 電堆尾氣排放周期控制界面
六、 系統(tǒng)的功能擴展
1、 不同結(jié)構(gòu)水冷型質(zhì)子交換膜燃料電池堆,操作條件優(yōu)化研究,提高發(fā)電系統(tǒng)效率。
2、 改進控制算法,提高控制系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)、動態(tài)性能,優(yōu)化電堆輸出性能。
3、 完善電堆性能檢測手段和方法,實現(xiàn)電堆性能的在線檢測和在線評價。
4、 在上述研究的基礎(chǔ)上,開展電堆性能的故障診斷研究。
燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置系列產(chǎn)品
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太陽能電池實訓(xùn)裝置|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置 | BP-GF04 | |
新能源燃料電池教學(xué)實驗臺|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置 | BPPT-105 | |
燃料電池實驗臺|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置 | BPP-T05 | |
燃料電池教學(xué)實驗平臺|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置 | BPP-ZRL081 | |
太陽能電池組件生產(chǎn)實驗線|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置 | BPP-TYN01 | |
太陽電池組件測試臺|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置 | BPP-CM | |
燃料電池發(fā)電全檢測型實驗系統(tǒng)|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置 | BPP-XYL03型 | |
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太陽能電池實訓(xùn)裝置|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置 | BPPTY-GF04 | |
質(zhì)子交換膜燃料電池教具|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置 | BPP-ZRL006 | |
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釩電池互補儲能測試及控制系統(tǒng)教學(xué)平臺|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置 | BPRL03 | |
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BPRL02 | ||
燃料電池發(fā)電全檢測型實驗系統(tǒng)2|燃料電池技術(shù)及應(yīng)用實訓(xùn)裝置 | BPTEP-FD型 |