Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Global Junye (Beijing) Technology Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Скачать материалы> >испытание сопротивления переменного тока при производстве водорода электролизной водой при больших токах
Скачать

Global Junye (Beijing) Technology Co., Ltd

  • Электронная почта

    xiaofeng.wan@universaltechco.com

  • Телефон

    13716839263

  • Адрес

    Хайдяньский район, Пекин

Свяжитесь сейчас
испытание сопротивления переменного тока при производстве водорода электролизной водой при больших токах
Дата:2023-06-14Читать:0

Водород быстро набирает популярность в качестве топлива будущего, а водород используется в качестве зеленой энергии для производства электроэнергии и электромобилей на топливных элементах(FCEV)В то время как зеленый водород вырабатывается электролизом с использованием электричества и воды, электролиз - это процесс окисления и восстановления на катоде и аноде, когда ток проходит через электролитный раствор или расплавленный электролит. В настоящее время существует несколько экспериментальных методов электролиза воды:


image.png


В последние годы, с углублением научных исследований процесса производства водорода в электролитической воде, особенно в твердотельных оксидах с высокой плотностью тока(СОЭК)В технических исследованиях также растет спрос на тестирование сопротивления переменного тока.

При тестировании на сопротивление переменного тока обычно можно подумать о применении метода варианта 1 (слева от диаграммы ниже), при котором электрохимическая рабочая станция и источник электролитического тока соединяются параллельно на обоих концах электролизера. Результаты испытаний этого метода тестирования будут зависеть от внутреннего сопротивления источника питания (сопротивление, емкостное сопротивление), кроме того, при испытании сопротивления переменного тока часть сигнала переменного тока войдет в электролитический источник питания, а источник питания, работающий в режиме постоянного тока, должен компенсировать колебания сигнала переменного тока для поддержания постоянного тока, так что выход источника питания будет иметь соответствующие колебания. Таким образом, сопротивление переменного тока, полученное в первом варианте, не является сопротивлением переменного тока в реальном электролизном процессе, и в то же время существует сигнал шумовых помех.

В случае программы 1,ЗаннерКомпания предлагает метод тестирования по варианту II (справа от диаграммы ниже), в котором используется метод объединения электронных нагрузок и обмена ими, посколькуЗаннер EL1002Специальная конструкция электронных нагрузок переменного тока не позволяет сигналу переменного тока войти в электролитический источник постоянного тока, так что ток постоянного тока и ток переменного тока являются двумя отдельными контурами, которые не влияют друг на друга даже при относительно большом токе. Таким образом, второй вариант позволяет точно проверять сопротивление переменного тока в процессе электролиза.


image.png image.png