
PWM直流变换电源
利用IGBT全控型功率型器件和PWM控制技术,将风电和光伏不稳定 电源转换为电解槽所需直流电,适应风光离网直接制氢场景。
最大功率点跟踪(MPPT),提升能量利用率
微秒级故障保护,快速可靠保障设备和系统安全
软件在线升级,调试运维更方便
微秒级故障保护,快速可靠保障设备和系统安全
软件在线升级,调试运维更方便

PWM直流变换电源
利用IGBT全控型功率型器件和PWM控制技术,将风电和光伏不稳定 电源转换为电解槽所需直流电,适应风光离网直接制氢场景。
最大功率点跟踪(MPPT),提升能量利用率
微秒级故障保护,快速可靠保障设备和系统安全
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微秒级故障保护,快速可靠保障设备和系统安全
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PWM直流变换电源
利用IGBT全控型功率型器件和PWM控制技术,将风电和光伏不稳定 电源转换为电解槽所需直流电,适应风光离网直接制氢场景。
最大功率点跟踪(MPPT),提升能量利用率
微秒级故障保护,快速可靠保障设备和系统安全
软件在线升级,调试运维更方便
微秒级故障保护,快速可靠保障设备和系统安全
软件在线升级,调试运维更方便

PEM电解制氢设备
额定产氢能力200Nm³/h,由PEM电解槽、气液分离与纯化装置、公用工程装置组成。
5%-110%宽负荷调节范围,适应可再生能源波动特性,提升能量利用率
高电流密度≥1.5A/cm²,占地面积小,重量轻
防、护、消、泄四位一体安全设计,全方位保障系统安全
高电流密度,占地面积小,重量轻,安装维护成本低
高电流密度≥1.5A/cm²,占地面积小,重量轻
防、护、消、泄四位一体安全设计,全方位保障系统安全
高电流密度,占地面积小,重量轻,安装维护成本低

碱性水电解制氢设备
利用直流电将碱性水溶液电解为氢气和氧气,经过气液分离与纯化设备后得到高纯度成品氢气。由碱性水电解槽,气液分离与纯化设备公用工程设备组成。
25%-110%宽负荷调节范围,适应可再生能源波动特性,提升能量利用率
优化的结构与流场设计,直流电耗更低
防、护、消、泄四位一体安全设计,全方位保障系统安全
集装箱式和撬装式方案可选,灵活应对不同应用场景需求
优化的结构与流场设计,直流电耗更低
防、护、消、泄四位一体安全设计,全方位保障系统安全
集装箱式和撬装式方案可选,灵活应对不同应用场景需求

PEM电解制氢设备
额定产氢能力200Nm³/h,由PEM电解槽、气液分离与纯化装置、公用工程装置组成。
5%-110%宽负荷调节范围,适应可再生能源波动特性,提升能量利用率
高电流密度≥1.5A/cm²,占地面积小,重量轻
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高电流密度,占地面积小,重量轻,安装维护成本低
高电流密度≥1.5A/cm²,占地面积小,重量轻
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高电流密度,占地面积小,重量轻,安装维护成本低

碱性水电解制氢设备
利用直流电将碱性水溶液电解为氢气和氧气,经过气液分离与纯化设备后得到高纯度成品氢气。由碱性水电解槽,气液分离与纯化设备公用工程设备组成。
25%-110%宽负荷调节范围,适应可再生能源波动特性,提升能量利用率
优化的结构与流场设计,直流电耗更低
防、护、消、泄四位一体安全设计,全方位保障系统安全
集装箱式和撬装式方案可选,灵活应对不同应用场景需求
优化的结构与流场设计,直流电耗更低
防、护、消、泄四位一体安全设计,全方位保障系统安全
集装箱式和撬装式方案可选,灵活应对不同应用场景需求

智慧氢能管理系统
实现多套制氢系统之间,制氢系统与多种能量来源之间的协调控制,具备运行监测、分析诊断、协调控制、运营管理四大功能,保障系统高效、智慧、安全。
制氢系统实时跟随新能源功率波动,实现100%绿电制氢
三级安全管控,实现安全制氢
根据输入功率大小及电解槽运行工况,优化制氢系统工作模式
减少启停次数,降低系统能耗,实现高效制氢
三级安全管控,实现安全制氢
根据输入功率大小及电解槽运行工况,优化制氢系统工作模式
减少启停次数,降低系统能耗,实现高效制氢

智慧氢能管理系统
实现多套制氢系统之间,制氢系统与多种能量来源之间的协调控制,具备运行监测、分析诊断、协调控制、运营管理四大功能,保障系统高效、智慧、安全。
制氢系统实时跟随新能源功率波动,实现100%绿电制氢
三级安全管控,实现安全制氢
根据输入功率大小及电解槽运行工况,优化制氢系统工作模式
减少启停次数,降低系统能耗,实现高效制氢
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根据输入功率大小及电解槽运行工况,优化制氢系统工作模式
减少启停次数,降低系统能耗,实现高效制氢

智慧氢能管理系统
实现多套制氢系统之间,制氢系统与多种能量来源之间的协调控制,具备运行监测、分析诊断、协调控制、运营管理四大功能,保障系统高效、智慧、安全。
制氢系统实时跟随新能源功率波动,实现100%绿电制氢
三级安全管控,实现安全制氢
根据输入功率大小及电解槽运行工况,优化制氢系统工作模式
减少启停次数,降低系统能耗,实现高效制氢
三级安全管控,实现安全制氢
根据输入功率大小及电解槽运行工况,优化制氢系统工作模式
减少启停次数,降低系统能耗,实现高效制氢