利用虚拟现实技术,建立了氢燃料电池实验场景,针对氢燃料电池的结构、原理进行仿真,最终形成了氢燃料电池3D虚拟仿真实验。 (一)实验内容 (1)燃料电池作用机理模拟 燃料电池工作时,阳极的氢气在催化剂的作用下分解出氢离子和电子,氢离子通过质子交换膜到达阴极,电子则沿着外部电路到达阴极(正极)产生电流。而在阴极,空气中的氢气与氢离子、电子反应生成水。 (2)电池结构仿真模拟 燃料电池的反应物是氢气和氧气,唯一生成物是水,应用在汽车上作为动力源能有效减少其它燃油车造成的环境污染问题,也因此,氢燃料汽车被认为是真正环保的新能源汽车。 在实际使用时,通常将多片燃料电池串联起来组装成燃料电池堆,以提供较大的用电需求。 与传统燃油车上的发动机相同,燃料电池用作汽车动力源时,也需要相应的辅助系统,因此,燃料电池车上的燃料电池系统也称为燃料电池发动机,主要由燃料电池堆、空气供应系统、氢气供应系统、冷却系统、配电管理系统和控制器等组成。 (3)空气压缩机仿真模拟 空气压缩机是空气供应系统的核心组件,其作用是将燃料电池堆发电所需的空气压缩后输入电堆,在低流量时采用低压压缩,高流量时采用高压压缩,以提高效率。 (4)氢气循环泵仿真模拟 氢气循环泵是氢气供应系统核心组件,将未反应的氢气循环使用,提高了氢气的利用率。同时,也将生成的水进行循环,实现燃料电池系统的自增湿功能。系统还原氢气循环泵的结构,体验者可沉浸式体验。 (5)氢气喷射器仿真模拟 氢气喷射器是氢气供应系统核心组件,根据实际工况,供给燃料电池堆所需的氢气的量。系统还原氢气喷射器的结构,体验者可沉浸式体验。 (二)软件仿真培训系统规格: 1、数学模型:软件基于实时数字仿真平台,底层算法为系统中所有关键设备的工况模型及上述模型的相互集成。 2、虚拟现实HMI:氢能场景中具有高度逼真的三维设备模型,学生在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能。 3、评分系统:对虚拟现实场景中的操作和测量数据进行实时评定,可导出、打印成绩。 4、教师站:设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 5、培训模式:单机单角色,分组单角色。 6、模型控制:切换、暂停、停止、运行培训项目等。 7、系列软件包括内容:通用教师站;通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 8、配备使用说明书、备件、其它相关资料。 9、安装、培训:现场调试,现场培训该软件的使用方法及维护。 ▲10、现场演示所投产品生成厂家提供一个网络平台登入站点,软件可通过网络平台,真正实现资源共享。师生可随时随地登录网络平台进行课程预台: ①在空场景中导入三维模型,支持常见的三维模型格式,如fbx。 ②编辑模块的属性,增加和删除变量;编辑模块的输入输出,增加输入端口和输出端口 ③编写模块的运算逻辑,即运行期函数 ④可自动编译生成模块的算法文件(.exe可执行文件) 2、氢能电站 在虚拟软件中,在给定的约束条件下,针对给定条件进行能源需求分析,并对包含制氢、储氢、电池发电及电气控制系统在内的一体化氢能发电系统进行设计,系统能够运行并给出设计的验证结果,提出改进意见。可以通过模拟交换膜燃料电池发电系统运行,了解燃料电池发电原理和发电过程中的能量转化过程。通过燃料电池特性综合实验,测量燃料电池输出特性,研究氢氧燃料电池极化曲线和电池输出功率和放电电流、燃料浓度关系曲线(极化曲线一般就是电流和功率(Y 轴)、电压(x)的曲线。一般不控制浓度,控制氢/氧流量、背压、稳定、湿度)。可进行以下虚拟仿真实验: (1)氢能电站认知实验 (2)氢能电站设计 (3)氢燃料电池发电原理实验 (4)氢燃料电池特性综合实验 ●(5)电解水制氢实验 (二)软件仿真培训系统规格: 1、数学模型:软件基于实时数字仿真平台,底层算法为系统中所有关键设备的工况模型及上述模型的相互集成。 2、虚拟现实HMI:氢能场景中具有高度逼真的三维设备模型,学生在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能。 3、评分系统:对虚拟现实场景中的操作和测量数据进行实时评定,可导出、打印成绩。 4、教师站:设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 5、培训模式:单机单角色,分组单角色。 6、模型控制:切换、暂停、停止、运行培训项目等。 7、系列软件包括内容:通用教师站;通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 8、配备使用说明书、备件、其它相关资料。 9、安装、培训:现场调试,现场培训该软件的使用方法及维护。 |