引言
什么是燃料电池?
所有燃料电池的基本工作原理是相同的:将氢的化学能转化为电能。但人们已经研究出数种不同类型的燃料电池技术。除了PEM、PAFC和SOFC之外,还有碱性燃料电池(AFC)和熔融碳酸盐(MC)燃料电池。其中PEM燃料电池因其相对较低的工作温度和较高的效率而广泛用于汽车工业中。
但一个单体电池只能产生不超过1V的电压,因此对于测试燃料电池之类的低电压能源来说,测试设备存在着如何能够在低电压的状态下带载较大的电流的难题。目前,用于测试燃料电池的电子负载会竭力把内阻降到最低,但内阻不可能为零。所以,我们就需要通过其他方式来尽量获取最为精准的测试结果。
艾德克斯测试方案介绍
硬件需求
如今的电子负载都存在内部电阻,因而当电流较大时对应的最小带载电压也就越高。那么如何能实现低电压带载甚至OV带载呢?
这时我们需要一台“辅助电源”,其作用是为了提供电子负载带载不同电流时所能使负载内部晶体管工作在线性区的电压,即最小工作电压。
以艾德克斯IT8811电子负载为例,如图1所示。
从图1中明显看出当带载电流越大时,负载的最小工作电压也就越高。
想要实现电子负载的0V带载,“辅助电源”可以是很普通的稳压源,但参数上电流必须高于电子负载所要带载的最大电流值。
方案架构
了解到“辅助电源”的具体需求,我们再来看看实现此测试方案的接线方式以及各项注意点,如图2所示,我们将“辅助电源”和燃料电池串联起来,然后电子负载的sense端接燃料电池正负极。
从图2不难看出此测试方案接线方法,但必要的注意点在于电子负载的remote sense功能必须打开并且将正负sense线接到燃料电池的正负极上。此项接法的目的是让电子负载sense端采样的电压是燃料电池两端的电压,从而使电子负载面板显示的电压为真实的燃料电池两端的电压,因此“辅助电源”的辅助电压可以忽略不计。
注意事项
1.由于“辅助电源”自身的电流噪声会叠加到测试产品上,所以我们需要尽量选择低噪声的“辅助电源”。
2.电子负载必须选择额定功率大于测试产品的功率和“辅助电源”的功率之和。例如:测试产品的功率为100W,我们选择电子负载的额定功率为100W是不够的,假设“辅助电源”的功率是50W,我们选择电子负载时额定功率需要选择为150W以上。
综上所述,燃料电池以及低电压产品测试过程中的难点在于0V或超低电压进行带载测试,艾德克斯所提供的测试方案,简单便捷并且低成本,无需特殊的硬件支持即可实现0V带载。测试方案中所提及的电子负载以及“辅助电源”艾德克斯均可提供。
关键字:燃料电池 测试方案 电子负载
引用地址:
燃料电池测试方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
燃料电池汽车不再是“将来时”
每当我们提到燃料电池汽车,总会说它们在不久的将来投入市场,但根据目前的技术发展水平来看,这种说法变得不够准确,现在该是使用“即将”的时候了。燃料电池技术是指利用氢气产生电能的技术,这种技术早在1838年就已经被提出,高于40%的超高能量转化效率和接近零的尾气排放使得燃料电池在汽车领域中拥有巨大的吸引力。但是在最近的这十年中,燃料电池汽车并没能有效的占领市场,它们仅仅在汽车租赁领域崭露头角。
燃料电池版现代途胜把燃料电池组、驱动电机和控制装置全都安放在引擎罩下
美国加利福尼亚州日前颁布了一项法令,要求从2025年开始在市场上销售车辆总数的15%要实现零排放,该法令将大幅度加快燃料电池汽车研发投产进程,因为燃
[汽车电子]
基于LabVIEW开发平台实现多通道数据测试系统的应用方案
在以往的测试系统中,一般采用引线式测试法实现信号的同步采集、显示与分析,但在武器系统参数测试装置所工作的高温、高冲击、高压的恶劣环境中,引线式测试法布线复杂,干扰大,采集系统与信号分析系统的实时连通极为困难,而且在测试结束回收过程中,一旦系统意外掉电,则测试数据丢失,导致测试失败。引线式测试法在解决此类问题时遇到了功能上的瓶颈。为解决此类情况,存储式测试法作为一种新的测试方法被提出,即把数据采集与分析系统分割为两个相互独立的子系统,测试时利用存储测试技术,将传感器与记录电路做成一个整体,直接放到待测环境中对相关参数进行测试并存储。测试结束后由专用数据分析系统对测试数据进行后期分析与处理。随着计算机技术的发展,使用虚拟仪器对数据分析
[测试测量]
LTE测试挑战及安捷伦解决方案
LTE设备测试的主要挑战包括以下四个方面: 第一,OFDM带来的挑战:OFDM信号相对于传统的采用CDMA或TDMA的单载波信号来说,因为由多个子载波组成,互相之间排列非常精确而且占用带宽较高,所以更为复杂,测试也更为困难。但是从各个方面完整的测量这些信号对于快速诊断出系统或元件在非正常工作时的状态和原因是非常重要的。如对每个子载波的EVM进行测量,可以判断出功放和滤波器的频响和干扰问题。 第二,MIMO带来的挑战:MIMO是无线通信发展史中的最重要的转变之一,它在频域、时域、码域之外又找到了空域来提升无线通信系统的速率。而且新一代的无线标准,从WiMAX、HSPA+到LTE都是基于MIMO的系统。因为MIMO系统的性
[测试测量]
确保汽车无线模块品质的新型RF测试方案
在各种车辆中,配备多种多样射频接口的模块和设备的应用日益增长。因为这些模块必须满足严格的可靠性要求,所以在调节和最终测试中必须能够获得可再现的测量结果。经过高度有效的屏蔽和严格的设计,罗德与施瓦茨公司的新型RF测试舱设备能够确保对配备射频接口的汽车模块的测试过程中免受干扰。它支持广泛的标准,包括ISM、GSM、CDMA、WLAN和蓝牙。 目前,汽车消费者期望购买到制造精良、可靠、最重要是很安全的通信和信息娱乐系统。现在和未来的汽车制造商面临的挑战是创造可靠的测试方法以确保这些系统的质量。随着产品的生命周期越来越短而车载电子设备越来越复杂,设计者为了应对产品快速上市面临的挑战,需要更为快捷和灵活的解决方案。罗德与施瓦茨公司的设备和
[测试测量]
氢燃料电池汽车那么好,缘何迟迟无法推广?
氢燃料电池确实好,优点要多少有多少,但不得不承认,目前氢燃料电池本身还有很多问题还是无法克服的。而这些都是制约氢燃料电池汽车还没有推广的根本原因。 一方面,氢燃料电池车昂贵的造价就是巨大障碍。因为使氢燃料电池持续稳定地发生电化学反应是需要催化剂的,可这个催化剂偏偏不是什么铜铁锌等便宜货,而是金属铂,也就是俗称为白金或者铂金的贵金属,这就瞬间提高了本身的造车成本。 另一方面,氢燃料电池的成本只是综合成本其中“小小的一部分”,其配套的基础建设才是最“烧钱”的,因为加氢站的投资是和普通加油站乃至充电站的投资是不可比拟的。据悉,加氢站的基础设施主要包括氢压缩机、蓄压器、冷冻机等,仅购置这些设备在目前大约需要5亿日元(约合人民币25
[嵌入式]
氢能与燃料电池技术战略规划发布
近日,国家发改委和国家能源局在系统内部印发《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》,并同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》,提出了15项重点创新任务,包括煤炭清洁高效利用技术创新、先进核能技术创新、氢能与燃料电池技术创新、先进储能技术创新、能源互联网技术创新等。 小编从有关渠道获悉其具体内容,以下为氢能与燃料电池技术重点任务、战略方向、创新目标及创新行动具体内容。 重点任务 1.研究基于可再生能源及先进核能的制氢技术、新一代煤催化气化制氢和甲烷重整/部分氧化制氢技术、分布式制氢技术、氢气纯化技术,开发氢气储运的关键材料及技术设备,实现大规模、低成本氢气的制取、存储、运输、应用一体化,以及加氢站现场储氢、制氢模
[汽车电子]
研究人员开发双极板解决方案 以用于高性能燃料电池
双极板(BPP)是现代燃料电池的关键组成部分,对于促进乘用车和 商用车 电动出行的发展,具有重要意义。据外媒报道,作为“AKS-双极”(AKS-Bipolar)研究项目的一部分,斯图加特大学(University of Stuttgart)、弗劳恩霍夫物理测量技术研究所(Fraunhofer IPM)、蒂森克虏伯汽车系统工程公司(thyssenkrupp System Engineering)和德国科路德实业化工集团(Chemische Werke Kluthe)的研究人员正在寻找解决方案,以在生产金属双极板的过程中减少废品,并提供能源革命所需要的高组件数量。 斯图加特大学金属成型技术研究所的测试设施(图片来源:斯图加特大学
[汽车电子]
泰克发布DisplayPort发射机测试自动化方案
俄勒冈州毕佛顿, 2007年12月05日讯 – 泰克宣布推出为早期DisplayPort开发者使用的软件,全面实现和自动执行DisplayPort物理层发射机一致性测试规范中指定的测试。该软件增加了为自动执行而预先定义的测试设置,缩短了测试时间,最大限度地减少了用户干预。新的DPO-DISPLAYPORT-Tx软件在泰克最近为DPO7000和DPO/DSA70000系列示波器推出的DPOJET抖动和眼图分析应用软件上运行,DPO7000和DPO/DSA70000系列示波器是世界上带宽最高、记录长度最长的实时示波器。 DisplayPort是计算机、监视器和家庭影院系统使用的新型数字显示接口技术,此技术可降低使用成本,并改
[测试测量]