燃料电池双堆发电测试系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114384425A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011126591.9

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: G01R31/378 G01R31/385

    摘要: 本发明提供一燃料电池双堆发电检测系统,其中所述燃料电池双堆发电检测系统包括一电堆检测平台,一供氢组件、一供氧组件以及一负载及控制电路,所述电堆检测平台设有二检测工位,供固定二电堆单元,其中所述供氢组件和所述供氧组件可导通地连接于所述二电堆单元,由所述供氢组件为所述二电堆单元提供氢气,所述供氧组件为所述二电堆单元提供氧气,所述负载及控制电路具有一单堆检测模式、一双堆并联检测模式以及一双堆串联检测模式,并且所述负载及控制电路在所述单堆检测模式、所述双堆并联检测模式以及所述双堆串联检测模式之间切换。

    燃料电池启停寿命测试设备和测试方法

    公开(公告)号:CN114740387A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110017848.5

    申请日:2021-01-07

    IPC分类号: G01R31/392

    摘要: 本发明提供一燃料电池启停寿命测试设备和测试方法,所述测试设备包括一氢气供给系统,一氮气供给系统,一空气供给系统以及一启停控制系统,其中所述氢气供给系统、所述氮气供给系统以及所述空气供给系统被可通信地连接于所述启停控制系统,由所述启停控制系统制定一启停策略;以供所述启停控制系统基于所述启停策略控制所述氮气供给系统在所述电堆停机状态下将氮气通入所述电堆的氢气入口端,控制所述空气供给系统将空气通入所述电堆的氢气入口端,使得电堆的阳极充满空气,当所述电堆启动时,以在所述电堆的阳极形成氢空界面,并控制所述空气供给系统将空气通往所述电堆的空气入口端,以模拟所述电堆正常工况下的启停。

    燃料电池测试数据处理方法

    公开(公告)号:CN113157696B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110359835.6

    申请日:2021-04-02

    发明人: 程鹏 孙亮 左彬

    摘要: 本发明提供一燃料电池测试数据存储方法及数据挖掘方法,所述燃料电池测试数据存储方法及数据挖掘方法包括如下步骤:(1)新建一数据存储文档,其中该数据存储文档包括递层向下的一文件层,一通道组层以及一通道层;(2)新建文件层属性和通道组属性;以及(3)以输入的一标识符新建一通道,并在所述通道内保存对应采集数据次数,和保存采集数据。

    燃料电池测试数据处理方法

    公开(公告)号:CN113157696A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110359835.6

    申请日:2021-04-02

    发明人: 程鹏 孙亮 左彬

    摘要: 本发明提供一燃料电池测试数据存储方法及数据挖掘方法,所述燃料电池测试数据存储方法及数据挖掘方法包括如下步骤:(1)新建一数据存储文档,其中该数据存储文档包括递层向下的一文件层,一通道组层以及一通道层;(2)新建文件层属性和通道组属性;以及(3)以输入的一标识符新建一通道,并在所述通道内保存对应采集数据次数,和保存采集数据。

    燃料电池测试台停机工作方法

    公开(公告)号:CN112909306A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110019160.0

    申请日:2021-01-07

    摘要: 本发明提供一燃料电池测试台停机工作方法,其中所述停机工作方法包括如下步骤:(1)通讯地连接一上位机和至少一下位机;(2)将固定的周期数计入所述上位机和所述下位机通讯发送的数据块,并由所述上位机和所述下位机发送和/或接收带有所述周期计数的数据块;以及(3)通过所述下位机发送的数据和上位机接收数据值两者进行对比,若所述上位机的数据块读取的数据数值和所述下位机发送的周期计数不一致,则所述上位机和所述下位机之间出现故障,并启动停机工作程序。

    一种快速背压方法及电解水制氢系统

    公开(公告)号:CN118600476A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410707959.2

    申请日:2024-06-03

    IPC分类号: C25B15/02 C25B9/60 C25B1/04

    摘要: 本发明提供了一种快速背压方法及电解水制氢系统,快速背压方法包括以下步骤:获取电解槽阴极侧和阳极侧的需求压力值,并分别作为阴极背压阀和阳极背压阀的压力设定值;分别向电解槽的阴极侧和阳极侧通入调压气体;当阴极侧/阳极侧的实际压力升高至接近各自的需求压力值时,停止向电解槽的阴极侧/阳极侧通气;阴极背压阀和阳极背压阀根据各自的压力设定值分别对电解槽阴极侧和阳极侧的实际压力进行自适应微调。所述快速背压方法能够实现电解槽阴极侧和阳极侧的快速升压,而且,在阴极侧/阳极侧达到各自的需求压力值后,利用阴极背压阀/阳极背压阀对阴极侧/阳极侧的压力进行稳定调节,以提高电解水制氢的反应性能,提高了制氢效率。