一种电子负载、评价燃料电池放电性能的系统及其方法

    公开(公告)号:CN101207209B

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200610167473.6

    申请日:2006-12-20

    Abstract: 一种电子负载,该电子负载包括负载模块(1),所述负载模块(1)包括晶体管(8)和调节电路(9),调节电路(9)用于调节晶体管的导通电阻,其特征在于,所述电子负载还包括切换装置(4)、直流电源(2)和两条支路,直流电源(2)串联在其中一条支路上,切换装置(4)用于使得负载模块(1)与所述两条支路中的一条连通。本发明克服了现有的电子负载在燃料电池两端电压小于一定值时,不能实现超小导通电阻、并且不能调节电阻大小的缺点。本发明提供的评价燃料电池放电性能的系统及其方法采用了本发明提供的电子负载,性能稳定,适应性强。

    燃料电池电压监测系统及其方法

    公开(公告)号:CN101191822B

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200610157250.1

    申请日:2006-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池电压监测系统,包括开关网络单元、数据采集单元和控制单元,其中,还包括隔离通讯接口单元和主控制器;所述燃料电池堆划分成若单个燃料电池组;一燃料电池组与一开关网络单元,一数据采集单元,一控制单元,一隔离通讯接口单元构成一电压监测模块;燃料电池组中各单电池连接到开关网络单元,开关网络单元在控制单元的控制下逐一选通各单电池并将电压信号传送给数据采集单元,数据采集单元的输出端连接控制单元,控制单元通过隔离通讯接口单元向主控制器提供电压信号,主控制器通过隔离通讯接口单元提供控制信号给控制单元唯一选通监测模块。本发明降低了监测成本,保证了对燃料电池电压的有效监测。

    一种燃料电池温度监视系统及其方法

    公开(公告)号:CN100576619C

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200610167208.8

    申请日:2006-12-13

    Inventor: 张振 赵志强

    Abstract: 一种燃料电池温度监视系统,该系统包括温度测量装置(1)、数据处理装置(2)和温度显示装置(3),其中,该系统还包括位置检测装置(18),温度测量装置(1)为一个并且是可移动的非接触式的;位置检测装置(18)用于检测温度测量装置(1)的位置;数据处理装置(2)用于将温度测量装置(1)输出的对应于该位置的表示每个燃料电池单电池的温度的信号转换为温度数据;温度显示装置(3)用于显示温度测量装置(1)的位置和对应于该位置的燃料电池单电池的温度数据。本发明提供的燃料电池温度监视系统及其方法在测量燃料电池的众多单电池的流场板的温度时仅使用一个温度测量装置,方法简单,系统构成简单、成本低。

    一种单质硅的制备方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101545111A

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:CN200810087750.1

    申请日:2008-03-26

    Inventor: 赵志强 姜占锋

    Abstract: 一种单质硅的制备方法,该方法包括将电解阴极在熔融的电解质中电解还原,所述电解阴极为附着有阴极材料的难熔金属板,所述阴极材料含有二氧化硅,其中,所述阴极材料还含有硅酸盐。本发明提供的单质硅的制备方法中,通过使电解阴极的材料中含有具备粘结作用的硅酸盐,防止了电极制备时的脱粉现象;由于在电解还原过程中,硅酸盐会因为溶于电解质而脱离电解阴极,使二氧化硅阴极呈多孔结构,加快了电解质的扩散传质速度,从而提高了电解反应速度。因此,用本发明提供的方法可以制得纯度更高的硅,而且能够提高电流效率。

    一种燃料补充控制装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101207216A

    公开(公告)日:2008-06-25

    申请号:CN200610170612.0

    申请日:2006-12-22

    Abstract: 一种燃料补充控制装置,其特征在于,该装置包括压力调节装置(1)、控制装置(2)、压力传感器(3),压力调节装置(1)和压力传感器(3)分别与控制装置(2)连接;压力传感器(3)用于测定燃料储存容器(4)中的压力,并将表示压力的数据发送给控制装置(2);控制装置(2)用于接收表示燃料储存容器(4)的压力的数据,并根据该表示燃料储存容器(4)的压力的数据,控制压力调节装置(1)输出压力的值。本发明提供的燃料补充控制装置的优点在于结构简单、操作简便,能够很安全而高效地给燃料储存容器(4)补充燃料。

    燃料电池储氢装置以及储氢和充氢系统

    公开(公告)号:CN101162782A

    公开(公告)日:2008-04-16

    申请号:CN200610140213.X

    申请日:2006-10-09

    Abstract: 本发明提供一种燃料电池储氢装置,该储氢装置包括储氢容器,该储氢容器具有氢气出口和氢气入口,该储氢装置还包括设置在储氢容器外围的传热通道,该传热通道具有冷却介质入口和冷却介质出口。本发明还提供一种燃料电池的储氢和充氢系统,该系统除了包括上述的储氢装置之外,还包括充氢装置,该充氢装置包括两端分别与所述冷却介质入口和冷却介质出口连通的冷却介质管路,设置在该冷却介质管路上的驱动装置,以及两端分别与所述氢气入口和外界的氢气源连通的充氢管路。在本发明的储氢和充氢系统中,可以有效利用系统本身的能量,提高整个系统的效率。

    用于轨道梁的防滑纹加工设备和轨道梁

    公开(公告)号:CN113445374A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010228207.X

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于轨道梁的防滑纹加工设备和轨道梁,用于轨道梁的防滑纹加工设备包括:机架;吸盘组件,吸盘组件设在机架上,吸盘组件具有吸附状态和释放状态;刀具组件,刀具组件包括驱动件及刀具,刀具能够在驱动件的作用下在水平面内进行圆周运动;平移装置,平移装置与刀具组件连接,以带动刀具组件沿轨道梁的长度方向移动;升降装置,升降装置设置在机架上且与平移装置连接,以带动平移装置上下移动。根据本发明的用于轨道梁的防滑纹加工设备,能够直接在轨道梁上进行防滑纹的加工,同时也可以对磨损后的防滑纹进行二次加工,保证轨道梁的摩擦力,提高轨道车辆行车的安全性,且保证刀具能够进行连续加工,提高切削效率。

    太阳能电池单元、太阳能电池组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN106206818B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201510219540.3

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本申请公开了一种太阳能电池组件、太阳能电池组件的制备方法、及太阳能电池片单元,太阳能电池组件包括依次叠置的上盖板、正面胶膜层、电池片、背面胶膜层和背板,所述电池片具有副栅线,所述正面胶膜层与所述电池片的正面之间设有由金属丝构成的导电线,所述导电线与所述副栅线焊接,在所述导电线与所述副栅线的焊接位置设有焊接层,所述焊接层为合金,所述合金含有Sn、Bi以及选自Cu、In、Ag、Sb、Pb和Zn中的至少一种金属,所述Bi的含量为15‑60重量%。根据本申请实施例的太阳能电池组件,使用该合金层作为焊接层,降低了焊接温度,使得工艺难度也大大降低,进一步降低了生成成本。

    太阳能电池片阵列、太阳能电池组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN106206810B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201510217617.3

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池片阵列、太阳能电池组件及其制备方法,其中太阳能电池片阵列包括多个电池片,相邻电池片之间通过多条导电线相连,至少两条所述导电线由往复延伸在相邻电池片中的一个电池片的表面与另一个电池片的表面之间的金属丝构成,所述电池片的正面上设有副栅线,所述副栅线与所述导电线焊接。根据本发明实施例的太阳能电池片阵列,通过将导电线由往复延伸的金属丝构成,该结构的导电线采用绕线排列方式在相邻两个电池片之间往复延伸形成折叠形状,不仅制造简单,成本低,而且有利于提高太阳能电池片阵列的光电转化效率,该结构的导电线与副栅线焊接相连,焊接可靠性好。

    太阳能电池片阵列、太阳能电池组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN106206762B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201510217687.9

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池片阵列、太阳能电池组件及其制备方法,太阳能电池片阵列包括多个电池片和导电线,相邻电池片之间通过所述导电线相连,所述电池片的正面上设有副栅线和短栅线,所述副栅线包括与所述导电线相交的中间副栅线和不与所述导电线相交的边缘副栅线,所述短栅线与所述边缘副栅线相连,且所述短栅与所述导电线或至少一个中间副栅线相连。根据本发明实施例的太阳能电池片阵列,导电线采用绕线排列的方式可以避免出现导电线切断所带来的问题;另一方面,通过在电池片受光面的边沿部分的副栅线上设置短栅线,从而能够进一步提高太阳能电池组件的光电转化效率。

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