{"id":13787,"date":"2021-12-01T14:57:00","date_gmt":"2021-12-01T14:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/?p=13787"},"modified":"2022-01-26T14:57:38","modified_gmt":"2022-01-26T14:57:38","slug":"elektro-automatik-supporta-i-progressi-nellenergia-neutrale-per-il-clima-con-soluzioni-di-test-e-simulazione-di-celle-a-combustibile-per-autoveicoli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/it\/trasporti\/elektro-automatik-supporta-i-progressi-nellenergia-neutrale-per-il-clima-con-soluzioni-di-test-e-simulazione-di-celle-a-combustibile-per-autoveicoli\/","title":{"rendered":"Elektro-Automatik supporta i progressi nell&#8217;energia neutrale per il clima con soluzioni di test e simulazione di celle a combustibile per autoveicoli"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=ea+elektro+automatik\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Elektro-Automatik (EA)<\/a> \u00e8 un fornitore leader europeo di elettronica di potenza nell&#8217;industria automobilistica e in molti altri settori. EA sviluppa e produce alimentatori innovativi nei suoi laboratori tedeschi. EA offre ora la sua gamma ELR di alimentatori progettati specificamente per facilitare i test delle celle a combustibile automobilistiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Le celle a combustibile esistono da molti anni, ma con i recenti progressi tecnologici e le iniziative globali per la neutralit\u00e0 del clima, c&#8217;\u00e8 stato un investimento significativo con aziende automobilistiche come Honda, Toyota, Hyundai e Mercedes.<\/p>\n\n\n\n<p>Progettare e produrre celle a combustibile di qualit\u00e0 richiede la caratterizzazione del dispositivo e la verifica delle sue prestazioni. Per le centrali elettriche di riserva e i veicoli automobilistici, le celle a combustibile sono assemblate in pile per soddisfare i requisiti di potenza necessari per l&#8217;applicazione. Queste pile possono generare un&#8217;elevata potenza; pertanto, sono necessari alimentatori ad alto wattaggio e carichi elettronici per la caratterizzazione e il collaudo delle celle a combustibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli stack di celle a combustibile possono fornire ben oltre 10 kW di potenza. Elektro Automatik non solo produce alimentatori e carichi DC ad alta potenza, ma questi prodotti hanno diverse caratteristiche che semplificano il compito di simulare, caratterizzare e testare le celle a combustibile e rendono il test pi\u00f9 efficiente.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"cose-una-cella-a-combustibile\" class=\"wp-block-heading\">Cos&#8217;\u00e8 una cella a combustibile?<\/h2>\n\n\n\n<p>Prima di parlare dei test delle celle a combustibile, facciamo una rapida panoramica di cosa sono le celle a combustibile. Le celle a combustibile sono un combustibile chimico. Quando avviene una reazione chimica, di solito genera energia con un sottoprodotto come il calore. La maggior parte delle celle a combustibile sono spesso a base di idrogeno mescolato con un agente ossidante come l&#8217;ossigeno che poi crea elettroliti.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img  loading=\"lazy\"  decoding=\"async\"  width=\"493\"  height=\"380\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAe0AAAF8AQMAAADYQHFeAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAC5JREFUeNrtwQENAAAAwqD3T20PBxQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwI8BXYQAAXmqCrAAAAAASUVORK5CYII=\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-13621 pk-lazyload\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"auto, (max-width: 493px) 100vw, 493px\"  data-pk-src=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/2021-09-10-15_29_18-EAElektroautomatik_Fuel-Cell_Whitepaper_en_final.pdf-Adobe-Acrobat-Reader-DC-.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/2021-09-10-15_29_18-EAElektroautomatik_Fuel-Cell_Whitepaper_en_final.pdf-Adobe-Acrobat-Reader-DC-.png 493w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/2021-09-10-15_29_18-EAElektroautomatik_Fuel-Cell_Whitepaper_en_final.pdf-Adobe-Acrobat-Reader-DC-.png?resize=300,231 300w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/2021-09-10-15_29_18-EAElektroautomatik_Fuel-Cell_Whitepaper_en_final.pdf-Adobe-Acrobat-Reader-DC-.png?resize=380,293 380w\" ><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Il vantaggio di usare l&#8217;idrogeno \u00e8 che il sottoprodotto della reazione chimica \u00e8 solo calore e vapore acqueo, il che lo rende un&#8217;energia pulita da usare. L&#8217;idrogeno utilizzato nelle celle a combustibile pu\u00f2 essere raccolto in diversi modi, il reforming del metano a vapore del gas fossile, la gassificazione della biomassa, l&#8217;elettrolisi dell&#8217;acqua o la termochimica solare.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci sono diversi tipi di design di celle a combustibile, ma tutti consistono degli stessi elementi: un anodo, un catodo e un elettrolita che permette agli ioni di muoversi tra due lati della cella a combustibile, come mostrato nella figura 1.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"come-si-testa-la-resistenza-alla-corrosione\" class=\"wp-block-heading\">Come si testa la resistenza alla corrosione?<\/h2>\n\n\n\n<p>Il parametro pi\u00f9 importante di una cella a combustibile \u00e8 la sua componente resistiva. La resistenza dell&#8217;elettrolito \u00e8 il principale contributore alla resistenza totale della cella a combustibile. La resistenza di polarizzazione modella la resistenza equivalente di reazione, e la capacit\u00e0 di doppio strato modella le interfacce anodo-elettrolita-catodo. Pi\u00f9 bassa \u00e8 la resistenza totale della cella a combustibile, minore \u00e8 la sua perdita di potenza mentre la sua efficienza \u00e8 pi\u00f9 alta.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img  loading=\"lazy\"  decoding=\"async\"  width=\"443\"  height=\"231\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAbsAAADnAQMAAAC9nGplAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAACNJREFUaN7twTEBAAAAwqD1T+1jDKAAAAAAAAAAAAAAAACAGzNvAAFddDwXAAAAAElFTkSuQmCC\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-13647 pk-lazyload\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"auto, (max-width: 443px) 100vw, 443px\"  data-pk-src=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/2021-09-10-15_37_35-EAElektroautomatik_Fuel-Cell_Whitepaper_en_final.pdf-Adobe-Acrobat-Reader-DC-.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/2021-09-10-15_37_35-EAElektroautomatik_Fuel-Cell_Whitepaper_en_final.pdf-Adobe-Acrobat-Reader-DC-.png 443w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/2021-09-10-15_37_35-EAElektroautomatik_Fuel-Cell_Whitepaper_en_final.pdf-Adobe-Acrobat-Reader-DC-.png?resize=300,156 300w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/2021-09-10-15_37_35-EAElektroautomatik_Fuel-Cell_Whitepaper_en_final.pdf-Adobe-Acrobat-Reader-DC-.png?resize=380,198 380w\" ><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Con una generazione di potenza da kW a MW, una resistenza totale troppo alta pu\u00f2 impedire a uno stack di celle a combustibile di produrre la sua massima potenza nominale.<\/p>\n\n\n\n<p>La difficolt\u00e0 di misurare la resistenza della cella a combustibile \u00e8 dovuta al fatto che la fonte di tensione della cella non pu\u00f2 essere isolata dai componenti resistivi come il modello di circuito potrebbe indicare. Piuttosto che impiegare una misura convenzionale della resistenza DC, la misura della resistenza della cella a combustibile richiede una misura AC.<\/p>\n\n\n\n<p>La misura pseudo-AC \u00e8 nota come metodo dell&#8217;interruzione di corrente. Questo metodo, infatti, come suggerisce il nome, crea una corrente commutando istantaneamente la corrente di carico da un valore stazionario a 0 A. La tensione della cella a combustibile sale fino alla sua tensione di circuito aperto partendo dalla tensione ridotta dal prodotto della corrente di carico e dalla resistenza della cella a combustibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi, come si crea la corrente necessaria per caratterizzare la cella a combustibile? \u00c8 necessario un carico elettronico e la capacit\u00e0 di variare la sua uscita di corrente costante con un segnale AC di frequenza variabile. Si potrebbe collegare il carico e un generatore di forme d&#8217;onda insieme. I generatori di forme d&#8217;onda sono dispositivi a bassa potenza, quindi sarebbe un problema testare uno stack di celle a combustibile contenente diverse celle a combustibile. Si potrebbe collegare il generatore di forme d&#8217;onda attraverso un bias-T al carico elettronico; ma i bias-T sono componenti a bassa potenza usati principalmente per applicazioni RF. Collegare un generatore di forme d&#8217;onda a bassa potenza a un carico elettronico ad alta potenza \u00e8 una sfida.<\/p>\n\n\n\n<p>EA risolve questa sfida con i suoi carichi elettronici ELR integrando il generatore di forme d&#8217;onda nel carico. Non dovete preoccuparvi delle connessioni esterne e della protezione di un generatore di forme d&#8217;onda da un&#8217;alta potenza dannosa. Il generatore di forme d&#8217;onda emette onde sinusoidali, onde triangolari, onde quadre, onde trapezoidali, rampe e forme d&#8217;onda arbitrarie. Con il carico ELR, \u00e8 possibile creare qualsiasi tipo di carico dinamico, compresa una perturbazione sinusoidale su un dissipatore di corrente DC per la caratterizzazione della resistenza delle celle a combustibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il carico ELR, con il suo generatore di forme d&#8217;onda interno, pu\u00f2 sottoporre la cella a combustibile in prova a una vasta gamma di variazioni di carico dinamico sia per le prestazioni che per i test di durata. Il carico pu\u00f2 stressare una cella a combustibile con grandi cambiamenti di carico a vari cicli di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"simulazione-di-una-cella-a-combustibile-per-test-realistici-dellinverter-o-del-convertitore-dc-dc\" class=\"wp-block-heading\">Simulazione di una cella a combustibile per test realistici dell&#8217;inverter o del convertitore DC-DC<\/h2>\n\n\n\n<p>Ora che la cella a combustibile \u00e8 caratterizzata, gli alimentatori della serie PSB, che hanno anche un generatore di forme d&#8217;onda incorporato, possono simulare l&#8217;uscita di una cella a combustibile. Utilizzando la cella a combustibile simulata, un inverter per un dispositivo come una fonte di alimentazione standby o un convertitore DC-DC per un veicolo automobilistico pu\u00f2 essere testato nelle condizioni pi\u00f9 realistiche. Basta usare l&#8217;applicazione Function Generator nel software Elektro Automatik Power Control. Inserite i parametri chiave di tensione e corrente, e la Function Generator App permette all&#8217;alimentatore PSB di emulare l&#8217;uscita del vostro stack di celle a combustibile.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img  loading=\"lazy\"  decoding=\"async\"  width=\"624\"  height=\"410\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAnAAAAGaAQMAAAC16uyZAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAADZJREFUeNrtwTEBAAAAwqD1T20ND6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+DF+hgABuxefwgAAAABJRU5ErkJggg==\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-13672 pk-lazyload\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"auto, (max-width: 624px) 100vw, 624px\"  data-pk-src=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/ea-software.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/ea-software.png 624w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/ea-software.png?resize=300,197 300w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/ea-software.png?resize=380,250 380w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/ea-software.png?resize=230,150 230w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/ea-software.png?resize=260,170 260w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/ea-software.png?resize=550,361 550w\" ><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La figura 3 mostra la finestra della tabella Fuel Cell che mostra la curva V-I caratteristica della cella a combustibile e definisce l&#8217;uscita della cella a combustibile. Alla tensione massima, la produzione della cella a combustibile \u00e8 dominata dagli effetti elettrocinetici. Nella parte centrale della curva, la resistenza lineare ohmica della cella a combustibile determina le caratteristiche di uscita. Nella parte di curva ad alta corrente e bassa tensione, la caratteristica esponenziale \u00e8 definita dall&#8217;energia consumata ad un ritmo pi\u00f9 veloce di quanto l&#8217;idrogeno e l&#8217;ossigeno possano diffondere all&#8217;anodo e al catodo per fornire energia.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;uscita simulata della cella a combustibile pu\u00f2 testare le prestazioni dell&#8217;inverter o del DC-DC, dato che questi carichi assorbono sia bassa che alta corrente. I risultati indicano quanto bene i carichi possono mantenere la loro uscita sotto la tensione variabile della cella a combustibile. Fortunatamente, non c&#8217;\u00e8 bisogno di un complesso setup di test con una resistenza variabile esterna per testare inverter e convertitori DC-DC. Tutto ci\u00f2 di cui avete bisogno \u00e8 un alimentatore della serie PSB.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"risparmia-energia-e-raffredda-il-motore\" class=\"wp-block-heading\">Risparmia energia e raffredda il motore<\/h2>\n\n\n\n<p>Sia i carichi elettronici della serie ELR che gli alimentatori bidirezionali (source e sink) della serie PSB possono assorbire energia e restituirla alla rete elettrica con un&#8217;eccezionale efficienza del 96%. Quando si utilizzano i carichi ELR o la funzione di affondamento degli alimentatori PSB, gli efficienti inverter nei due strumenti forniscono il recupero dell&#8217;energia rigenerativa per ridurre i costi delle utenze elettriche. Restituendo l&#8217;energia assorbita alla rete si risparmia sui requisiti di raffreddamento per questi strumenti che possono produrre e assorbire fino a 30 kW. Gli strumenti hanno bisogno di ventilatori di capacit\u00e0 inferiore che funzionano in modo pi\u00f9 silenzioso e meno infrastrutture di raffreddamento per mantenerli a una temperatura operativa sicura. Conviene trarre vantaggio da costi di utilit\u00e0 inferiori e dalla consapevolezza che si contribuisce al rispetto dell&#8217;ambiente.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"si-lavora-in-qualsiasi-ambiente-di-test-automatizzato\" class=\"wp-block-heading\">Si lavora in qualsiasi ambiente di test automatizzato<\/h2>\n\n\n\n<p>Gli alimentatori PSB e i carichi ELR di Elektro Automatik offrono diverse interfacce per consentire una facile comunicazione e controllo in alcuni ambienti di prova. Gli alimentatori della serie PSB e i carichi ELR hanno USB ed ethernet come interfacce standard per una connessione semplificata a un PC. Con le interfacce opzionali ModBus e Profibus, gli strumenti permettono comodamente il controllo da parte di un controllore logico programmabile (PLC). Con l&#8217;interfaccia CAN, gli strumenti possono interfacciarsi con un sistema di controllo automobilistico. Si tratta di una flessibilit\u00e0 maggiore di quella che si ottiene da altri produttori di alimentatori e carichi elettronici.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"riepilogo\" class=\"wp-block-heading\">Riepilogo<\/h2>\n\n\n\n<p>Il test del carburante \u00e8 un processo complesso che pu\u00f2 essere reso facile con gli strumenti giusti. Elektro Automatik \u00e8 leader nel settore dell&#8217;elettronica di potenza e offre diverse soluzioni per il test delle celle a combustibile nel mercato automobilistico. In particolare, le celle a combustibile a idrogeno sono considerate come uno dei combustibili pi\u00f9 puliti che si possono usare con poche o nessuna emissione di carbonio. \u00c8 essenziale garantire la loro longevit\u00e0 ed efficienza durante il funzionamento e l&#8217;immagazzinamento attraverso test regolari delle celle a combustibile in un certo numero di industrie, tra cui quella automobilistica.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p><strong>Carichi elettronici EL 9000 B<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img  loading=\"lazy\"  decoding=\"async\"  width=\"800\"  height=\"600\"  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wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p><strong>Alimentatori DC bidirezionali, EA-PSB 9000<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img  loading=\"lazy\"  decoding=\"async\"  width=\"1020\"  height=\"570\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA\/wAAAI6AQMAAACgqdGlAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAF1JREFUeNrtwQEBAAAAgiD\/r25IQAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvBsfSQABeZS+xAAAAABJRU5ErkJggg==\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-13740 pk-lazyload\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"auto, (max-width: 1020px) 100vw, 1020px\"  data-pk-src=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Elektro-Automatik-PSB-9060-120-3U-30177301-01.jpg\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Elektro-Automatik-PSB-9060-120-3U-30177301-01.jpg 1020w, 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