Eine einzelne Brennstoffzelle besteht aus einer Membran-Elektroden-Einheit (MEA) und zwei Strömungsfeldplatten, die Spannungen von etwa 0,5 V bzw. 1 V liefern (für die meisten Anwendungen zu niedrig). Ähnlich wie bei Batterien werden einzelne Zellen gestapelt, um eine höhere Spannung und Leistung zu erzielen. Diese Anordnung von Zellen wird als Brennstoffzellenstapel oder einfach als Stack bezeichnet.
Die Leistung eines Brennstoffzellenstapels hängt von seiner Größe ab. Eine Erhöhung der Zellenzahl steigert die Spannung, während eine Vergrößerung der Zelloberfläche den Strom erhöht. Der Stapel wird mit Endplatten und Anschlüssen versehen, um die Weiterverwendung zu vereinfachen.
3000W-48V Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel
| Prüfpunkte & Parameter | |||||
| Standard | Analyse | ||||
|
Ausgabeleistung | Nennleistung | 3000 W | 3150 W | ||
| Nennspannung | 48 V | 48 V | |||
| Bemessungsstrom | 62,5A | 66A | |||
| Gleichspannungsbereich | 40-72 V | 48 V | |||
| Effizienz | ≥50% | ≥53% | |||
| Kraftstoff | Wasserstoffreinheit | ≥99,99% (CO<1PPM) | 99,99 % | ||
| Wasserstoffdruck | 0,045–0,06 MPa | 0,055 MPa | |||
| Umweltmerkmale | Betriebstemperatur | -5 bis 35 °C | 15℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit in der Arbeitsumgebung | 10 % bis 95 % (Kein Nebel) | 70 % | |||
| Lagertemperatur | -10~50℃ | ||||
| Lärm | ≤60dB | ||||
| Physikalischer Parameter | Stapelgröße (mm) | 320 x 268 x 115 mm |
Gewicht (kg) |
7 kg | |




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