氢燃料电池系统实训室

2025-03-05

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实训设备-氢燃料电池分控联动实训平台(4合1)

完整集成氢气、空气、电气、以及热管理四套子系统

可实现对氢燃料电池系统故障注入及排查、多模态信号采集

可利用自主研发的上位机软件实现对各物理信号的控制


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氢燃料电池分动联控实训台-氢气子系统

独立运行与全流程工艺设计:氢气子系统实训台能够独立运行,并基于完整的工艺流程设计

硬件设计符合真实发动机:所用硬件按照真实大功率燃料电池发动机的设计流程进行计算和选型

控制器采用行业主流开发方式:控制器应用层采用汽车行业主流开发方式,基于Simulink模型的自动代码生成工具,支持模型的二次开发

软件监测与实时数据观测:工作过程中可通过自带上位机软件观测各个传感器信号的动态变化

实物信号测量:通过万用表、示波器等仪器在面板上测量各个传感器信号工作时的真实电信号值


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氢燃料电池分动联控实训台-空气子系统

独立运行与全流程工艺设计:空气子系统实训台能够独立运行,并基于完整的工艺流程设计

硬件设计符合真实发动机:所用硬件按照真实大功率燃料电池发动机的设计流程进行计算和选型

控制器采用行业主流开发方式:控制器应用层采用汽车行业主流开发方式,基于Simulink模型的自动代码生成工具,支持模型的二次开发

软件监测与实时数据观测:工作过程中可通过自带上位机软件观测各个传感器信号的动态变化

实物信号测量:通过万用表、示波器等仪器在面板上测量各

个传感器信号工作时的真实电信号值


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氢燃料电池分动联控实训台-热管理子系统

独立运行与全流程工艺设计:热管理子系统实训台能够独立运行,并基于完整的工艺流程设计

硬件设计符合真实发动机:所用硬件按照真实大功率燃料电池发动机的设计流程进行计算和选型

控制器采用行业主流开发方式:控制器应用层采用汽车行业主流开发方式,基于Simulink模型的自动代码生成工具,支持模型的二次开发

软件监测与实时数据观测:工作过程中可通过自带上位机软件观测各个传感器信号的动态变化

实物信号测量:通过万用表、示波器等仪器在面板上测量各个传感器信号工作时的真实电信号值


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氢燃料电池分动联控实训台-电气子系统

独立运行与全流程工艺设计:电气子系统实训台能够独立运行,并基于完整的工艺流程设计

硬件设计符合真实发动机:所用硬件按照真实大功率燃料电池发动机的设计流程进行计算和选型

控制器采用行业主流开发方式:控制器应用层采用汽车行业主流开发方式,基于Simulink模型的自动代码生成工具,支持模型的二次开发

软件监测与实时数据观测:工作过程中可通过自带上位机软件观测各个传感器信号的动态变化

实物信号测量:通过万用表、示波器等仪器在面板上测量各个传感器信号工作时的真实电信号值

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实训设备-氢燃料电池原理实训台

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核心部件燃料电池动力系统的主要构成、工作状态、原理等教学场景并可实现主要系统运行参数的实时交互与演示。


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燃料电池系统 拆装实训台

该平台采用液压机械旋转控制机构控制台面的翻转,液压机械确保操作可靠安全。学生在使用过程中,可以便捷快速的进行台面翻转,利于学生从不同角度对氢燃料电池发动机实物构造观看和零部件认知。台架高度适中,设计符合人体工程学,底座配置四个万向轮,可方便快速移动,通过锁死万向轮,可以固定台架到指定位置。采用真实氢燃料电池发动机,各零部件和各个管路真实可见,通过各零部件和各个管道的拆装可以切身实际了解氢燃料电池发动机组装过程,加深对氢燃料电池发动机的认知。


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氢能无人机教学平台

集成小型燃料电池动力单元与储能模块,实现氢能驱动飞行,其续航时间可达传统锂电池无人机的2-3倍,并可实现分钟级快速能源补给,极大提升了实训效率。


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燃料电池系统虚拟仿真教学平台

三维还原燃料电池系统及氢气、空气、热管理、电气四大子系统结构,支持多层级爆炸展示与360°视角观察

支持虚拟拆装、管路连接、线束对接等交互操作,内置安全规范指引与操作错误预警