氧气浓度控制器

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氧气浓度控制器相关的厂商

  • 成都启华智设自动控制有限公司 对压力和流量控制系统有着十五年丰富的整体解决方案的经验,可为客户提供:低压、中压、高压、超高压(40MPa-1000MPa)四档产品、对于典型的压力控制装置采用机电一体化自动化控制,可以实现精度和响应速度俱佳的闭环控制,应用于各种需要压力精确控制的场所尤其适用于远程控制的危险场所。根据用户的不同需求,设计切实可行的解决方案,做到交钥匙工程;对于工程中常用的强氧化性、强腐蚀性、易燃易爆、高低温介质的控制有着丰富的经验。有相应完备的设计规范、完善的保密制度和生产工艺流程。
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  • 杭州富阳永明控制阀有限公司坐落于自控阀门生产基地杭州富阳区,从公司成立之初至今已形成了完整且独立的自控阀门选型、设计、研发与销售体系;杭州富阳永明控制阀有限公司引进国外控制阀的先进技术,是一家专业从事设计及研发气动调节阀、电动调节及自力式减压阀等系列产品的实体企业;公司拥有现代化的厂房设施、精良的制造设备、先进的产品检测和调试装置。在研发与经营活动中,公司始终坚持贯彻“技术、质量与服务并行”的宗旨,深入贯彻ISO 9001质量管理体系,建立质量管理的运行机制,确保每一台阀门无任何遗留问题,均达到高标准的出厂条件。秉着“技术、质量与服务并行”的宗旨,公司产品广泛用于石油、化工、电力、冶金、医药、轻纺、食品、印染、造纸、污水处理等领域的自控系统中,遍及全国。发展永不止步,技术勇于创新,公司将进一步整合优质资源,健全管理体系、加快企业扩张,进一步提高企业的综合市场竞争力。我们提供的不只有产品,更有雄厚的技术支持与完善的售后服务……
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  • 扬州市福乐斯阀门控制有限公司位于我国的历史文化名城 - 扬州市,是一家研制开发、市场销售阀门电动装置的专业厂家,公司建立了可靠的质量保证体系,产品质量标准得到了全面的贯彻实施。公司产品阀门电动装置品种规格齐全,广泛用于电力、钢厂、污水处理厂、冶金、石油、化工、制药、造纸和给排水等行业工程,深受用户好评。 多年以来,扬州市福乐斯阀门控制有限公司一直秉承“质量第一、诚信为本、技术领先、客户至上”的经营理念,得到各行业用户的认可,树立企业的品牌形象,创造电动阀门行业的精品。公司产品立足中国,面向世界,畅销全国三十多个省、市、自治区。公司以完善的用户服务体系实现我们“一切为了用户满意”的承诺。公司产品实行三包,售后服务优良,产品终身保修。 我公司主要生产电动装置,阀门电动装置,多回转阀门电动装置,部分回转阀门电动装置,一体化电动执行器,智能一体化系列电动执行器,ISA系列电动执行器,ISQ系列电动执行器,DZW型阀门电动装置,Q型阀门电动装置,整体型电动装置,调节型电动装置,智能型电动装置,隔爆型电动装置,电动执行器,直行程电动执行器,角行程电动执行器,DKJ电动执行器,DKZ电动执行器,电动调节阀,电动阀门等产品,物美价廉,备受市场欢迎。 在新的世纪里,我们将热切期待和您的携手合作,谋求共同发展,进一步推动国内工业自动化。您的满足是我们追求的目标。扬州市福乐斯阀门控制有限公司正以优良的产品质量、低廉的价格、完善的售后服务体系赢得越来越多的用户的赞誉,福乐斯人正以蓬勃的朝气和满腔的热情来迎接您。竭诚欢迎海内外广大新老顾客来公司参观、指导、考察。
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氧气浓度控制器相关的仪器

  • 氧浓度控制系统(低氧/富氧实验箱)可精确控制和平稳调节小动物饲养箱内氧浓度的变化,维持稳定的氧浓度环境。综合了进口同类产品的优点,增加了高浓氧的输入。带氧气浓度的波形曲线,采用进口传感器,响应速度更快;氧浓度上升曲线更好,时间设定参数和流量调节参数灵活可调,从而使实验设计更加方便。多种款式可供选择: S1001型,手动调控,氧浓度测控范围 0%-100% -- 经济实惠 S1007型,氧浓度控制范围:氧浓度调控范围 0%-30% -- 自动控制,精确稳定:重点推荐 S1008型,氧浓度控制范围:氧浓度调控范围 0%-100% 自动型氧气浓度控制系统可对动物饲养箱内的氧气和二氧化碳环境进行自动调节和控制,为缺氧和富氧造模实验,提供长期稳定的饲养环境。型号:S1007,S1008主要特点: 该系统综合了进口同类产品的优点,改进后的多孔进气、多孔出气、双通道对流风扇的设计,使得氧气和氮气在箱体内的对流和稳定更快,浓度分部更均一,氧浓度的上升和下降更平稳; 箱体设计合理,箱体内温度不会太高,暴露箱内外的温度差<5°C; 该系统的流量、浓度和时间等多种参数可调可控; 同时可输出多种数据曲线,使得操作和观察直观方便; 实时检测二氧化碳的浓度,并控制二氧化碳的浓度范围; 该设备是进行动物间歇性缺氧造模、长期缺氧造模实验的良好工具; 2022款新升级的气体浓度传感器质量稳、精度高、寿命长,使用寿命>48个月;产品主要功能:1、 常量氧模式: 氧浓度0%-30% (S1007型号),0%-100% (S1008型号)范围内任意设定;2、 间歇性模式: S1007型号的氧浓度下限-上限在0-30%范围内任意设定; S1008型号的氧浓度下限-上限在0-100%范围内任意设定; 从高氧浓度下降至低氧浓度的时间:0-1000秒范围内任意设定; 低氧保持时间:0-1000秒范围内任意设定; 从低氧浓度上升至高氧浓度的时间:0-1000秒范围内任意设定; 高氧保持时间:0-1000秒范围内任意设定;3、 多段控氧模式:可设置1-4个阶段的氧浓度环境;每个阶段的氧浓度、时间可调;氧浓度可调范围:S1007为0-30%,S1008为0-100%时间可调范围:0秒-24小时1-4个阶段交替循环运行;间歇性模式应用举例:F1 :氧含量上限值(如:21%可设定)F2 :氧含量下限值(如:8.5%可设定)T1 :充氮气 流程时间(如:1分钟可设定)T2 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)T3 :充氧气 流程时间(如:1分钟可设定)T4 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)根据实验需求,选择或者订做合适尺寸的暴露箱体:更多技术参数和细节,敬请来电咨询。根据实验需求,还可以选择:大小鼠低氧浓度饲养箱/高氧浓度饲养箱 主要用于常压环境中精确控制氧气浓度的输出,可长时间维持暴露箱内一定的氧气浓度。可用于细胞、动物等的缺氧或富氧实验。氧浓度控制系统工作稳定,带高浓氧和低浓度氧的输入和检测功能。流速、时间、氧浓度、二氧化碳浓度等多种参数可调、可控;精细化设计,氧浓度上升曲线好;各种参数设置方便,是进行动物缺氧和富氧实验非常有效的工具。氧浓度控制系统的产品的主要性能:1、 氧浓度控制范围:0-30%,0% ~ 100% (氧含量)两种款式可选,范围内任意设定;2、采用电化学测量方法,氧浓度测量相应时间<10S。氧气测量精度<±3%;3、控氧精度:±1% ;4、带两种气体的通入控制功能:充气时间、充气间隔、充气流量可调可控;5、带氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度变化的波形曲线,过程数据显示更加直观;6、采用全透明设备的暴露线体,观察角度无死角;7、多种尺寸的暴露箱体可供选择,比如:40×30×25 cm ,50×40×30 cm,70×50×45 cm根据需要,还可以选择 低压实验舱(高原环境模拟舱):低压实验舱可模拟高原氧环境,如0-10000米海拔高度中某个海拔高度的高原稀薄的氧气环境,并能够长时间维持这种环境。可用于细胞、大小鼠等实验动物进行高原性缺氧实验。 型号:LP-1000S 型号:LP-1500S主要特色:一定的海拔高度对应的一定的大气压力环境,低压氧环境控制系统通过反馈调节和控制低压氧舱的气体压力,来模拟一定海拔高度的低压氧环境;低压氧舱具备良好的密封效果,可以长时间维持一定压力;具备间歇性换气功能,确保新鲜气体的供应和呼吸废气的排放,从而实现对动物的长期饲养;系统可以根据饲养动物的体重和数量,灵活调节新鲜气体的供应量;小动物低压实验舱的主要性能:1、可调节和维持实验舱内处于一个稳定的低气压环境,并且气压值可调、可控,从而模拟不同海拔的高原环境;2、单个实验舱的体积为280L,一个箱体可同时饲养1-20只大鼠,或者1-60只小鼠;3、可将多个实验舱并联,一次完成更多动物的实验,1台主机最多可支持4个实验舱同时工作;4、可根据所饲养老鼠体重和数量,灵活调整新鲜气体的供给,从而实现长期饲养;5、全金属箱体、坚固耐用,使用安全;6、带3个观察窗,观察方便;也可在观察窗外增加昼夜节律照明;7、可模拟实现0-10000米内多个海拔环境:1000米海拔环境,2000米海拔环境,3000米海拔环境,4000米海拔环境,5000米海拔环境;6000米海拔环境,8000米海拔环境,10000米海拔环境更详细的资料,敬请来电咨询。 请关注玉研仪器的更多相关产品。 如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 氧浓度控制系统(低氧/富氧实验箱)可精确控制和平稳调节小动物饲养箱内氧浓度的变化,维持稳定的氧浓度环境。综合了进口同类产品的优点,增加了高浓氧的输入。带氧气浓度的波形曲线,采用进口传感器,响应速度更快;氧浓度上升曲线更好,时间设定参数和流量调节参数灵活可调,从而使实验设计更加方便。多种款式可供选择: S1001型,手动调控,氧浓度测控范围 0%-100% -- 经济实惠 S1007型,氧浓度控制范围:氧浓度调控范围 0%-30% -- 自动控制,精确稳定:重点推荐 S1008型,氧浓度控制范围:氧浓度调控范围 0%-100% 自动型氧气浓度控制系统可对动物饲养箱内的氧气和二氧化碳环境进行自动调节和控制,为缺氧和富氧造模实验,提供长期稳定的饲养环境。型号:S1007,S1008主要特点: 该系统综合了进口同类产品的优点,改进后的多孔进气、多孔出气、双通道对流风扇的设计,使得氧气和氮气在箱体内的对流和稳定更快,浓度分部更均一,氧浓度的上升和下降更平稳; 箱体设计合理,箱体内温度不会太高,暴露箱内外的温度差<5°C; 该系统的流量、浓度和时间等多种参数可调可控; 同时可输出多种数据曲线,使得操作和观察直观方便; 实时检测二氧化碳的浓度,并控制二氧化碳的浓度范围; 该设备是进行动物间歇性缺氧造模、长期缺氧造模实验的良好工具; 2022款新升级的气体浓度传感器质量稳、精度高、寿命长,使用寿命>48个月;产品主要功能:1、 常量氧模式: 氧浓度0%-30% (S1007型号),0%-100% (S1008型号)范围内任意设定;2、 间歇性模式: S1007型号的氧浓度下限-上限在0-30%范围内任意设定; S1008型号的氧浓度下限-上限在0-100%范围内任意设定; 从高氧浓度下降至低氧浓度的时间:0-1000秒范围内任意设定; 低氧保持时间:0-1000秒范围内任意设定; 从低氧浓度上升至高氧浓度的时间:0-1000秒范围内任意设定; 高氧保持时间:0-1000秒范围内任意设定;3、 多段控氧模式:可设置1-4个阶段的氧浓度环境;每个阶段的氧浓度、时间可调;氧浓度可调范围:S1007为0-30%,S1008为0-100%时间可调范围:0秒-24小时1-4个阶段交替循环运行;间歇性模式应用举例:F1 :氧含量上限值(如:21%可设定)F2 :氧含量下限值(如:8.5%可设定)T1 :充氮气 流程时间(如:1分钟可设定)T2 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)T3 :充氧气 流程时间(如:1分钟可设定)T4 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)根据实验需求,选择或者订做合适尺寸的暴露箱体:更多技术参数和细节,敬请来电咨询。根据实验需求,还可以选择:大小鼠低氧浓度饲养箱/高氧浓度饲养箱主要用于常压环境中精确控制氧气浓度的输出,可长时间维持暴露箱内一定的氧气浓度。可用于细胞、动物等的缺氧或富氧实验。氧浓度控制系统工作稳定,带高浓氧和低浓度氧的输入和检测功能。流速、时间、氧浓度、二氧化碳浓度等多种参数可调、可控;精细化设计,氧浓度上升曲线好;各种参数设置方便,是进行动物缺氧和富氧实验非常有效的工具。氧浓度控制系统的产品的主要性能:1、 氧浓度控制范围:0-30%,0% ~ 100% (氧含量)两种款式可选,范围内任意设定;2、采用电化学测量方法,氧浓度测量相应时间<10S。氧气测量精度<±3%;3、控氧精度:±1% ;4、带两种气体的通入控制功能:充气时间、充气间隔、充气流量可调可控;5、带氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度变化的波形曲线,过程数据显示更加直观;6、采用全透明设备的暴露线体,观察角度无死角;7、多种尺寸的暴露箱体可供选择,比如:40×30×25 cm ,50×40×30 cm,70×50×45 cm根据需要,还可以选择 低压实验舱(高原环境模拟舱):低压实验舱可模拟高原氧环境,如0-10000米海拔高度中某个海拔高度的高原稀薄的氧气环境,并能够长时间维持这种环境。可用于细胞、大小鼠等实验动物进行高原性缺氧实验。 型号:LP-1000S型号:LP-1500S主要特色:一定的海拔高度对应的一定的大气压力环境,低压氧环境控制系统通过反馈调节和控制低压氧舱的气体压力,来模拟一定海拔高度的低压氧环境;低压氧舱具备良好的密封效果,可以长时间维持一定压力;具备间歇性换气功能,确保新鲜气体的供应和呼吸废气的排放,从而实现对动物的长期饲养;系统可以根据饲养动物的体重和数量,灵活调节新鲜气体的供应量;小动物低压实验舱的主要性能:1、可调节和维持实验舱内处于一个稳定的低气压环境,并且气压值可调、可控,从而模拟不同海拔的高原环境;2、单个实验舱的体积为280L,一个箱体可同时饲养1-20只大鼠,或者1-60只小鼠;3、可将多个实验舱并联,一次完成更多动物的实验,1台主机可支持4个实验舱同时工作;4、可根据所饲养老鼠体重和数量,灵活调整新鲜气体的供给,从而实现长期饲养;5、全金属箱体、坚固耐用,使用安全;6、带3个观察窗,观察方便;也可在观察窗外增加昼夜节律照明;7、可模拟实现0-10000米内多个海拔环境:1000米海拔环境,2000米海拔环境,3000米海拔环境,4000米海拔环境,5000米海拔环境;6000米海拔环境,8000米海拔环境,10000米海拔环境更详细的资料,敬请来电咨询。
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  • 产品描述塔望科技开发的三气控制器,可以直接连接纯CO2气瓶和纯氮气钢瓶,输出所需浓度的混合气体。三气控制器的使用,可以大大节省购买预混气体的成本。三气控制器可以和各种细胞培养舱、培养小室连接,持续提供稳定的CO2/氮气的混合低氧气体。气体流量可以调节,范围0.1L-1L/min,其它量程请来电咨询。三气控制器内置精密传感器和预混合舱,工作时可实时监测混合气体的浓度,并可设置高低值报警。三气控制器具有数据存储功能,可将数据存储到U盘中,方便追溯。 主要技术参数1. 二氧化碳传感器:原装进口非色散红外(NDIR)传感器,固态光源和检测器2. CO2浓度测量范围:0-20%3. CO2检测精度:±70ppm4. CO2浓度控制范围:0.5-20%5. CO2浓度控制精度:±0.1%6. O2浓度测量范围:0.1-25%(1-99.0%量程可选择)7. O2检测精度:±0.1%8. O2浓度控制范围:0.5-21.0%(1-90%可选)9. O2浓度控制精度:±0.1%10. 气体流量范围:0.1L-1L/min11. 流量计:高精度质量流量计12. 工作条件:0-50℃,0-95%RH无凝结13. 电源:220V 适用领域适用于低氧及CO2浓度控制。 型号说明产品名称型号说明气体浓度控制器-氧气GC-010氧气控制,控制范围:0.1-20%气体浓度控制器-氧气GC-011氧气控制,控制范围:1.0-99%气体浓度控制器-CO2GC-020二氧化碳控制,控制范围:0.1-20%气体浓度控制器-三气GC-030氧气、二氧化碳同时控制氧气浓度控制:控制范围:0.5-21%二氧化碳控制,控制范围:0.5-20%气体浓度控制器-SO2GC-080二氧化硫浓度控制,范围:0~2000PPM *我公司可提供3Q验证,根据客户的特殊应用、特殊需求提供功能定制服务,也可以提供相关的实验服务,详情请来电咨询。
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氧气浓度控制器相关的资讯

  • 浅述PH/ORP控制器的产品优势
    随着社会经济的发展、科学的进步,人类生活水平虽大步前进,但对环境的危害却原来越严重,企业生产产生的废水,如果直接排放到环境中,将直接威胁着人类的生存,而PH/ORP控制器的应用,可对企业各种废水污染参数进行针对性的检测。   PH/ORP控制器是一类专门的自动化在线分析仪表,仪器通过实时、现场操作,可在无需人工操作的情况下实现从水样采集到数据输出的快速分析,具有自动诊断、自动校准、自动清洗、故障报警等功能,以保证分析结果可靠性和仪器的长时间*运行。   在企业日常的废水水质检测中,PH/ORP控制器是不可少的常用检测仪器,投入使用后可快速检测各种污染参数对水体造成的污染程度,从而有针对性地对废水进行处理,这对环境保护起着至关重要的作用。在专用消解管或比色管内充分反应后,采用分光光度法原理,在对应的特定波长下,检测各污染参数的吸光度,经微电脑技术进行数据处理后,直接显示出样品浓度值,用单位mg/L、ppm、ppb、度、NTU等表示。   针对环境污染比较严重的水样,尤其是工业生产污染物的水样,用酒精喷灯加温至沸几分钟,观查水溶液是不是变成深蓝色,若展现深蓝色的话,应再适度的少取试料,反复以上试验,直到水溶液已不变深蓝色为止。为此明确被测水样有效的稀释倍数。稀释液时,所取污水样量建议不要低于五毫升,假如化学需氧量很高,则污水样应数次稀释液。   测量低浓度COD的水样时,也要考虑到一些出乎意料的因素,像是聚乙烯桶盛放纯净水或双蒸水,随着盛放时间的增长,其COD值也会慢慢延长。有的试验人员还选用销售市场上的食用矿泉水,取代纯净水或双蒸水做空白,也会出現空白值提高的状况。
  • 德国ETAS氢燃料电池控制器HIL测试方案
    德国ETAS氢燃料电池HIL方案- FCU HIL测试方案(面向2020年最新版)ETAS GmbH 成立于 1994 年,是罗伯特博世联合企业的一部分,是车用电子控制系统以 及相关嵌入式控制系统软件开发工具和测试设备的领先供应商。ETAS 致力于为车用嵌 入式系统的整个生命周期提供支持性的创新产品。ETAS 可向全球的汽车 OEM 以及电控 单元的一级供应商提供产品与服务。本公司在全球拥有约 700 名员工,年营业额达到约 1.4 亿欧元。以下是有关本公司的概要介绍。ETAS 全球化网络是在全球范围内构建起的一个由办事机构和研发中心组成的网络,通 过该网络进行产品的开发、配置并提供技术支持。本公司相信,对于建立长期、成功 的客户关系来说,在地理位置上与客户接近将具有至关重要的意义。ETAS 集团总部位 于德国斯图加特,在美国、日本、韩国、中国、印度、法国、英国、意大利、巴西及 俄罗斯联邦均设有地区分公司或办事机构。每一处办事机构都提供客户账户管理、客 户技术支持、区域内项目管理以及工程技术服务资源等。与纯电动汽车相比,氢燃料电池汽车具有加注时间短,续航里程长等优势,是未来汽车工业可持续化发展的重要方向。目前,氢燃料电池汽车产业正在兴起。氢能是一种清洁能源,氢燃料电池只会产生水和热,并不会产生二氧化碳,对环境无任何污染。 燃料电池电动汽车技术是目前世界环保汽车技术的热点,我国应更加积极开展燃料电池电动汽车技术研究,较快缩小与西方汽车工业发达国家的汽车环保技术的差距,从能源和环保角度来讲,进行燃料电池电動汽车技术开发对能源多样化,发展燃料电池汽车,将促进一系列技术和产业的发展,形成国民经济发展的新增长点。 燃料电池是一种很有前途的清洁能源,在未来很可能代替传统能源成为主要能源。所以,很多国家和跨国集团都极其重视燃料电池技术的开发和研究。美国将燃料电池技术列为国家安全技术 欧盟在2008年制定了2020年氢能与燃料电池发展计划,投资近10亿欧元用于燃料电池与氢能研究、技术开发及验证等方面 加拿大计划将燃料电池发展成国家的之助产业 日本认为燃料电池技术是21世纪能源环境领域的核心 《时代》周刊将燃料电池电动汽车列为21世纪10大高技术之首 我国中长期科学和技术发展规划纲要明确提出,大力发展氢燃料的制取、存储及专用燃料电池技术的开发与研究,提高产业化技术。 近20年来,我国科技人员经过不懈努力,尽管燃料电池及材料的开发和应用得到了极大的进展,但由于研究投入和产业化资金数量很少,燃料技术的总体水平与发达国家相比还有较大差距,燃料电池技术的阻力主要在于基础设施匮乏,技术人才不足,成本高、耐久性差,研究力量分散,产业化体系尚未形成,尤其是缺少企业的参与,很难将研究成果进行示范应用。所以,我国应寻找最佳切入点,根据当前和中长期经济和社会发展需要,集中研究力量,大力推动燃料电池发电技术的发展,加大研发和产业化投入,为我过的国家能源安全和国民经济可持续发展服务。用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型 燃料电池系统的典型架构-使用ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型进行模拟的依据LABCAR-MODEL-FC(用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型能记录完整的燃料电池系统,包括堆栈、外围设备和柔性ECU。其包含一个可以对水流、温度影响和反应动力学详细模拟的一维PEM-FC堆栈。柔性ECU也能保证在工作站进行直接的闭环试运转。 LABCAR-MODEL-FC模型能确保用户逼真地模拟出燃料电池系统,从而对HiL系统中的ECU进行测试。其模块化的模型架构可以让特定的客户对氢气、氧气和冷却系统进行模拟。 模型扩展装置LABCAR-MODEL-FCCAL模型(用于基于HiL校准的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FCCAL模型(燃料电池校准)是一种二维的PEM-FC堆栈模型,用于详细地模拟电、水、和压力分布。鉴于此模型具有模块化的设计特点,并且还配有参数化的工具,因此其可以跟现有的LABCAR-MODEL-FC模型进行无缝整合。 两种变体均可整合到LABCAR-MODEL-VVTB模型整车模拟中(虚拟车辆测试台的模拟模型,用来进行HiL测试)。 LABCAR-MODEL-FC在汽车应用中,通常优先使用PEM-FC燃料电池,因为其具备启动快、能量密度高和动力学稳定的优良特点。为了给客户在此大有前途的创新领域提供支持,ETAS提供了燃料电池系统的LABCAR-MODEL-FC模拟模型,用来进行HiL测试。测试用于燃料电池系统的ECU LABCAR-MODEL组合包括集成电路发动机、用于汽车推进的锂离子电池、电动机、燃料电池、车辆动力学、车辆、驾驶员和环境的仿真模型。在汽车应用中,通常优先使用PEM-FC燃料电池,因为其具备启动快、能量密度高和动力学稳定的优良特点。为了给客户在此大有前途的创新领域提供支持,ETAS提供了燃料电池系统的LABCAR-MODEL-FC模拟模型,用来进行HiL测试。 ETAS的LABCAR-MODEL-FC模拟燃料系统性能。模拟整个系统-从PEM-FC(高分子电解膜燃料电池)堆栈到反应物和冷却剂的供应-以确保对燃料电池系统ECU的可靠性测试和校准。LABCAR-MODEL-FC可以模拟堆栈、氢气供应、氧气供应和冷却剂供应的详细过程。此技术基于对物理过程的精确模拟,而这些模拟都是基于对电解反应的复杂计算以及基于对堆栈和外围设备之间相互作用的复杂计算得出。鉴于现代燃料电池堆栈的复杂性,要对堆栈进行一维(1D)空间分布模拟。为了满足当前和未来的要求,可以实现对二维(2D)堆栈模拟进行特殊扩展,其燃料电池系统的模拟模型可用于完成基于HiL的校准(LABCAR-MODEL-FCCAL)。基于PC的模拟目标LABCAR-RTPC能为实时模拟提供所需的电源。 LABCAR-MODEL-FC模拟模型可以让用户在硬件在环测试台上对燃料电池的ECU进行早期的测试和优化。 将高成本的测试和安全相关的应用转移到硬件在环测试台上,从而在开发过程中让顾客直接受益。应用实例包括模拟PEM-FC燃料电池堆栈的冷启动调节或模拟氢气供应的临界处理。 ETAS模拟模型的优势ETAS燃料电池模型包括用于模拟堆栈和外围设备的Simulink® 元件库和各种电解槽模型。模型的实时性有利于测试燃料电池ECU时与ETASHiL系统的整合,还可以同时进行安全相关的故障模拟和ECU软件的初始预标定。由于这些模型考虑到了所有相关的物理现象,可以用来测试所有项目,包括基础软件、高级控制、操作和诊断性功能。ETAS的模拟模型组合提供HiL模拟,包括独家提供的硬件 、软件和模拟模型。 应用用户可针对具体的汽车要求,进行大量的典型性闭环ECU测试: l 测试用于氢气供应的典型ECU功能:l 惰性气体测定、清洗方法、气体引射器控制l 测试用于氧气供应的典型ECU功能:l 空气压缩机控制、水再循环l 测试用于冷却系统的典型ECU功能:l 冷却方法、泵控制、散热器激活l 测试用于诊断和管理的典型ECU功能:l 渗漏检测、冷启动、压力协调、紧急关闭l 针对优化运行的设计和校准:l 水管理、电厂辅助设备 优势LABCAR-MODEL-FC有助于对所有项目进行测试,包括基础软件精密控制、运行、和燃料电池ECU的诊断功能。LABCAR-MODEL-FCCAL扩展模型提供了2D堆栈模型,可以实时精准地模拟出电池电压、电解膜状态或水再循环过程,从而满足当前和未来的要求。该模型可以同LABCAR-MODEL-VVTB进行整合(用于HiL测试的虚拟车辆测试台模拟模型)ETAS独家提供硬件、软件和模型,以及客制化技术服务和专家咨询。 用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型(LABCAR-MODEL-FC)包括对PEM-FC堆栈的一维模拟,以及对反应物和冷却剂供应系统进行详细和模块化记录。还能提供操作燃料电池ECU所需的所有相应接口。 用于基于HiL校准的燃料电池系统模拟模型(LABCAR-MODEL-FCCAL)为LABCAR-MODEL-FC模型增加了2D空间分辨堆栈模拟,并且能详细洞察电池性能。除了有助于对ECU在闭环控制回路中运行时的基础校准外,其还能让用户对最佳堆栈运行的功能进行测试,以及在早期开发阶段将电池降解降至最低。 因LABCAR-MODEL-FC和LABCAR-MODEL-FCCAL基于PC的模拟目标LABCAR-RTPC以及开放性,可对其进行定制并满足不同的要求。Simulink® 的开放性安装启用特点让开发者可以选择对ETAS或其它供应商提供的元件模型进行整合。 除了模拟模型外,ETAS还对所有开发需求提供技术支持服务和咨询。用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型 燃料电池系统的典型架构-使用ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型进行模拟的依据LABCAR-MODEL-FC(用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型能记录完整的燃料电池系统,包括堆栈、外围设备和柔性ECU。其包含一个可以对水流、温度影响和反应动力学详细模拟的一维PEM-FC堆栈。柔性ECU也能保证在工作站进行直接的闭环试运转。 LABCAR-MODEL-FC模型能确保用户逼真地模拟出燃料电池系统,从而对HiL系统中的ECU进行测试。其模块化的模型架构可以让特定的客户对氢气、氧气和冷却系统进行模拟。 模型扩展装置LABCAR-MODEL-FCCAL模型(用于基于HiL校准的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FCCAL模型(燃料电池校准)是一种二维的PEM-FC堆栈模型,用于详细地模拟电、水、和压力分布。鉴于此模型具有模块化的设计特点,并且还配有参数化的工具,因此其可以跟现有的LABCAR-MODEL-FC模型进行无缝整合。 两种变体均可整合到LABCAR-MODEL-VVTB模型整车模拟中(虚拟车辆测试台的模拟模型,用来进行HiL测试)。 实时模型运行平台仿真硬件 ES5300 RTPCETAS LABCAR 使用运行实时操作系统 Linux 的标准 PC 进行仿真模型运算。其灵活的结 构可适应 PC 市场的最新发展趋势,用户可将仿真 PC 更换为市场上出现的具有更高性 能的 PC。因此,LABCAR 使用户能在尽可能宽广的测试范围和深度内进行精确仿真, 从而确保了在专用硬件和软件方面投入的高效性。 标准 IPC 进行模型仿真工作 从上图可以看到,采用了四核 CPU 的实时工控机,在 ETAS 软件环境的管理下,可以实 现分核下载,即将不同模型下载到不同的核内并行运行,确保了在复杂任务管理模式 下系统的实时性。标准 PC 还可提供 PCI 和 PCI-Express 总线接口,将需要辅助板卡(例 如使用 CAN 总线进行 ECU 通讯的板卡)集成到整个系统中。 传感器信号仿真传感器信号仿真主要通过 ETAS 自有的 I/O 板卡实现。本方案中普通的信号级传感器信 号采用 ES5350 模拟信号输入输出板卡、ES5321 PWM 及数字信号输出板卡及工程部件 实现;FUEL CELL 相关的温度信号(电阻信号)采用 ES5385.1 模拟 发动机特有信号的模 拟和采集采用 ES5340.2-ICE 板卡实现。ES5300 实时仿真计算机及 ES5350、ES5340、ES5321 和 ES5385.1 电流传感器仿真本方案中推荐采用配置中 30 路 ES5350DAC 输出模拟信号,通过 DB6200 转换为 4- 20mA 电流信号的方式模拟电流传感器。执行器信号采集同上,采用安装在 ES5300 实时仿真机上的 ES5350 模拟输入板卡和 ES5321 PWM 板卡 检测控制器的执行器控制信号。对于特殊的负载,采用真实器件负载箱实现,如高压 接触器和充电电子锁等。 电流采集模块采用 CSM_5PA 板卡来实现。该电流测 模块用于测 动态负载电流。 静态电流测通道数 10最大容许电压 30 V电流测 范围 5,20,30,50 A (手动设置/) 精度 +/- 1% (主要标称电流 IPN )温度测 量 在 PCB 上测 ,进行温度补偿采样频率 高达 1kHz,通过 USB 更新故障注入功能FUEL CELL 信号级 I/O 电气故障注入,采用 ES5398 和 ES4440 故障注入设备实现。故障模拟模块 ES5398用于实时环境下 ECU 自动测试的故障模拟。它可与硬件在环测试系统结合使用。 ES5398.1 采用 PCI/Express 接口安装于 ES5300 系统中。ES5398.1 模块每块板卡提供 40个故障注入通道。 实验环境 EE 提供了测试执行的用户界面。它提供了实验和图形用户界面,集成的 参数和数据管理,代码下载,实验执行,实时信号产生和测量数据记录方法,以及信 号管理。实验环境是整个测试项目中手动测试的环境,所有的测试都在这里进行。有 LABCAR IP 生成的实时代码需要在这里下载到 RTPC 里面并且开始模拟。通过 Experi- ment Explorer 窗口中进行参数集群和文件管理也是 LABCAR 软件的特色。EE 软件用户界面和虚拟仪表EE 里面还有不同的图像组件,包括常用的各种虚拟仪表,可以用来做成不同的用 户界面。EE 里面可以观察和修改标定量,控制模型的运行,选择不同的运行模式,实 时记录运行数据,以及接入编写的信号发生器信号。同时用户可以方便地通过拖拽来 加入或编辑这些组件。 实验环境中 EE 的组件操作 故障仿真软件LABCAR-PINCONTROL V2.0 为故障仿真箱 ESES5398 的配套软件,具有方便用户使用的 接口,可实现 ES5398 的手动操作,是 ES5398 的重要组成部分,操作界面友好,其操 作界面请参见下图。软件可实现的功能如下:• 创建并管理故障模式,产生 ECU 信号的一系列故障。如氧传感器故障• 简化故障仿真信号的选取• 设置故障产生的时间• 通过点击鼠标来触发故障• 设置多台 ES5398 同时使用• 提供自动化测试的 API 接口等。• 通过 Excel 表格进行故障配置和定义 LABCAR_PINCONTROL 的配置界面 模型方案 燃料电池堆动力学模型ETAS LABCAR-MODEL-FCCAL 是一个 1-D+1-D 的燃料电池堆站模型,该模型包含 1-D 的 燃料电池单体膜模型和 1-D 的双电极及气体通道仿真模型。1-D 的燃料电池单体膜模型 能够对燃料电池膜的内阻,电极之间氧和氢反映生成水的情况进行仿真;1-D 的双电极 及气体通道仿真模型能够仿真双电极间气体在通道内非线性分布的特性,包括温度, 电流,沿电芯堆叠方向的气体压力变化,以及对冰点温度影响等。ETAS LABCAR-MODEL-FCCAL 模型可以考虑为将燃料电池堆沿着气路方向分为多个小模 块,如下图所示。Z 坐标所示方向为气体流动方向,X/Y 坐标表示垂直于膜和气流方向。每一个小模块代表所有燃料电池功能层,包括两个电极板,气路通道,气体扩散层 以及膜。燃料电池模型的采用上述基本架构,在子系统中包括有完整功能层,每个小模块均可对外提供数据接口,同时也能适用于用户的模型扩展要求。 坐标系描述通过燃料电池系统模型 LABCAR-MODEL-FCCAL 的无时间限制的、节点版操作许可证, 客户被授权在主机上执行 LABCAR-MODEL-FCCAL 的代码生成。LABCAR-MODEL-FCCAL 是通过 MATLAB/Simulink 执行的,用户可以打开并修改模型。 这些元件以 S-Functions 的形式提供,如:已编译的动态链接库,不包含源代码。 LABCAR-MODEL-FCCAL 作为 LABCAR 产品家族的一部分, 能够天然支持 LABCAR 网络 HIL 系统仿真应用。也就是说,只要 LABCAR-MODEL-VVTB 和其他 LABCAR 模型可以在 网络中的 RTPCs 上运行,那么它也支持 LABCAR VARIANT MAN-AGEMENT (LVM) 。 功能LABCAR-MODEL-FCCAL 是一个先进燃料电池堆栈模型。该模型包含了一个一维膜模型,能够仿真薄膜电阻、含水量以及电极之间产生的水交换等特性。 除此之外,它使用了空间分布的 双极板与气体通道双 1-D 维度模型,考虑上述两个维 度上的电堆温度、电流和压力变化的非线性特性。此外还特别考虑了汽车会遇到在冰 点温度下工作的情况。LABCAR-MODEL-FCCAL 仿真模型包含:• 单电池模型,并考虑到电流、温度、反应物化学计量数以及膜湿度对电池电压损耗的 影响计算。• 基于一维膜模型的含水量和水交换量的详细计算。• 一维多组分气体通道模型允许为每个电极指定单独的气体成分。• 不同的流场设计仿真。支持内部电池加湿的顺/逆流量设置。• 基于膜温度模型、电池含水量的非线性动态特性和受温度影响的流体性质的实际冷启 动行为。• 考虑气体通道内液态水的积聚和运动的两相水模型。• 具有两种膜类型的默认堆栈参数设置。 传输范围绑定到单一 MAC 地址的节点版许可文件 燃料电池系统动力学模型 LABCAR-MODEL-FC 模型具备完整的燃料电池系统模型结构,该堆站模型的主要目的是 详细计算气路通道的压力分布,电池膜上的水生成量和电堆中水的相变情况。模型根据功能层特性被划分为冷却回路,燃料电池正负极回路模型等。 模型架构描述通过燃料电池系统模型 LABCAR-MODEL-FC 的无时间限制的、节点版操作许可证,客户 被授权在主机上执行 LABCAR-MODEL-FC 的代码生成。LABCAR-MODEL-FC 是通过 MATLAB/Simulink 执行的,用户可以打开并修改模型。这些元件以 S-Functions 的形式提供,如:已编译的动态链接库,不包含源代码。LABCAR-MODEL-FC 可以被集成到虚拟汽车测试平台 LABCAR-MODEL-VVTB 中,以仿真 一辆燃料电池整车。LABCAR-MODEL-FC 作为 LABCAR 产品家族的一部分, 能够天然支持 LABCAR 网络 HIL 系 统仿真应用。也就是说,只要 LABCAR-MODEL-VVTB 和其他 LABCAR 模型可以在网络中 的 RTPCs 上运行,那么它也支持 LABCAR VARIANT MAN-AGEMENT (LVM) 。功能LABCAR-MODEL-FC 仿真模型是一个用于燃料电池控制单元(FCCU)闭环控制测试应用 的燃料电池系统模型,它被用于在汽车环境中对 FCCU 进行测试和验证。 它包含的子系统分别代表一个 1-D PEM 的燃料电池堆、供氢回路、供氧回路和冷却回 路。LABCAR-MODEL-FC 所提供的系统架构根据它的组成回路划分。下图是模型组件的 概述。氧供应系统 氧供应系统包含以下组成部分:• 压缩机• 中冷器• 增湿器• 旁路• 节流通风孔• 排气和进气歧管 氧供应系统 氢供应系统 氢供应系统包含以下组成部分:• 带截止阀的氢罐• 减压器• 氢气喷嘴及中阀• 液态水分离器• 氢循环泵• 排气/排空阀• 排气和进气歧管 冷却回路系统 冷却回路包含以下组成部分:• 电磁阀• 加热器• 散热器• 冷却泵• 排气和进气歧管 冷却液供应系统 绑定到单一 MAC 地址的节点版许可文件 软件兼容性LABCAR-MODEL-FC 支持以下软件版本:• LABCAR-OPERATOR5.4.7,MATLAB/Simulink 2014b 64Bit 如果需要更多信息,请查看 LABCAR-MODEL-FC 的版本注释中的软件兼容性表。 请注意• 安装媒介不包含该许可证,它作为一个单独的项目提供。• 强烈建议用户每年单独采购软件升级维护服务。• 该许可证只允许代码生成。若需要实时运行模型,需要一个实时运行许可证。该许可 证需要单独采购。• 该许可证只允许本机使用,禁止远程访问。• 若要将模型加载到一个 LABCAR-OPERATOR 项目中,需要 MATLAB 和 Simulink 代码。 两者必须单独购买。附加项目• 一年的软件服务协议 (LCM_FC_SRV-ME52) 。• 一个运行时间许可证 (LCM_FC_RT_LIC-MP) 。• 安装媒介 (LCM_FC_PROD) 。• 用于实时仿真的先进二维堆栈模型 (LCM_FCCAL_LIC-MP) 。 ECU 线束设计和制作 在 HIL 系统中需要针对要连接的 ECU 准备连接线束,将 ECU 连接到 LABCAR 的连接器 BOB 面板。线束的设计和制作都是较为复杂的工作,至少为首次使用 ETAS LABCAR 系&nb软件开发的每个步骤 (直到售后诊断), 他们分布到不同的应用领域,
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