[发明专利]一种电堆膜电极泄漏检测方法有效
申请号: | 202011413938.8 | 申请日: | 2020-12-04 |
公开(公告)号: | CN112540300B | 公开(公告)日: | 2021-11-09 |
发明(设计)人: | 姚汛;纪志星;尹盼森;理查德·格里菲斯·费洛斯 | 申请(专利权)人: | 上海韵量新能源科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/378 | 分类号: | G01R31/378;H01M8/0438 |
代理公司: | 上海光华专利事务所(普通合伙) 31219 | 代理人: | 郑冲 |
地址: | 201800 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电堆膜 电极 泄漏 检测 方法 | ||
1.一种电堆膜电极泄漏检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
正压差测试:分别向电堆的阳极和阴极通入燃料和氧化剂,当电堆的阳极与阴极的压差达到设定正压差时,停止向电堆的阴极通入氧化剂,测试电堆的各个单体电池的电压下降速度;
负压差测试:分别向电堆的阳极和阴极通入燃料和氧化剂,当电堆的阳极与阴极的压差达到设定负压差时,停止向电堆的阴极通入氧化剂,测试电堆的各个单体电池的电压下降速度;
若在正压差测试步骤中测得第N节单体电池的电压下降速度大于设定速度,且在负压差测试步骤中测得第N节单体电池的电压下降速度小于设定速度,则第N节单体电池的膜电极出现泄漏,其中N为自然数,且0<N≤M,M为电堆中全部单体电池的数量;
所述电堆为燃料电池电堆,所述燃料电池电堆包括多片膜电极。
2.根据权利要求1所述电堆膜电极泄漏检测方法,其特征在于,在正压差测试步骤中,当电堆的阳极与阴极的压差达到50kPa时,停止向电堆的阴极通入氧化剂;在负压差测试步骤中,当电堆的阳极与阴极的压差达到-50kPa时,停止向电堆的阴极通入氧化剂。
3.根据权利要求1或2所述电堆膜电极泄漏检测方法,其特征在于,在正压差测试步骤中,停止向电堆的阴极通入氧化剂后,测试、并记录各个单体电池的电压下降至0.1V所需的时间;在负压差测试步骤中,停止向电堆的阴极通入氧化剂后,测试、并记录各个单体电池的电压下降至0.1V所需的时间。
4.根据权利要求3所述电堆膜电极泄漏检测方法,其特征在于,在正压差测试步骤中,还需当电堆中全部单体电池的电压均达到0.9V时,停止向电堆的阴极通入氧化剂;在负压差测试步骤中,还需当电堆中全部单体电池的电压均达到0.9V时,停止向电堆的阴极通入氧化剂。
5.根据权利要求3所述电堆膜电极泄漏检测方法,其特征在于,在正压差测试步骤中,还需当电堆中全部单体电池的电压均达到0.9V并维持10s后,停止向电堆的阴极通入氧化剂;在负压差测试步骤中,还需当电堆中全部单体电池的电压均达到0.9V并维持10s后,停止向电堆的阴极通入氧化剂。
6.根据权利要求1所述电堆膜电极泄漏检测方法,其特征在于,所述燃料为氢气,所述氧化剂为空气。
7.根据权利要求6所述电堆膜电极泄漏检测方法,其特征在于,在分别向电堆的阳极和阴极通入氢气和空气时,空气的流量大于氢气的流量。
8.根据权利要求7所述电堆膜电极泄漏检测方法,其特征在于,氢气的流量为50NLPM,空气的流量为100NLPM。
9.根据权利要求1或6所述电堆膜电极泄漏检测方法,其特征在于,在执行正压差测试步骤和负压差测试步骤之前还需先执行如下步骤:
将电堆安装到电堆测试平台上,并将电堆的氢气进气管和空气进气管分别与电堆测试台的氢气供应管和空气供应管相连通,然后将电堆的全部单体电池与巡检系统的检测线一一对应连接;
开启电堆测试平台的数据采集系统,数据采集系统采集单体电池的电压、电堆的阳极和阴极的压力。
10.根据权利要求9所述电堆膜电极泄漏检测方法,其特征在于,所述数据采集系统的采集频率设置为10Hz。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海韵量新能源科技有限公司,未经上海韵量新能源科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202011413938.8/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:—种铝加工设备用废边在线卷取装置
- 下一篇:一种节能自行车用行星齿轮减速装置