人们已经认识到了PAFC在电信领域的应用,如对电信设备供电以及制冷。这些想法在日本已经付诸实施,并且被证明可行。这些系统同时可以用于电信建筑的热电联产。它们也可与市电并行运行。
在过去几年里,人们在紧急情况往往采用发电机对电信设备和如空调机等制冷装置供电[45]。图9-33描绘了这些电信电力系统的典型框图。
大约电信建筑40%~50%的能量消耗在主设备上,而30%的能量消耗在制冷设备上[46]。PAFC系统既可以对主设备供电又可以对制冷设备供电。阐述这种基于燃料电池的电信电力系统的典型电路图如图9-34所示。
图9-33 传统电信电力系统的典型框图
如图9-34所示,燃料电池与商用AC电源并行运行。因此,在维护或设备出现故障引起电源中断时,由于市电可以提供必需的电力,因此输出同样维持在正常水平[46]。(www.xing528.com)
图9-34 基于燃料电池的电信电力系统的典型框图
另外,对于DC和AC有两种并行运行方式。直流电压直接供应给电信设备,而通过DC/AC变换得到的AC电压供应给AC负载和制冷装置,这些制冷装置进而冷却主设备。燃料电池输出电压通过逆变器相控来保持稳定,因此可以观察到在负载供电过程中衔接特性很好[46]。
最近,由于燃气管道的广泛性,人们正考虑采用燃气管道作为燃料电池组的燃料供应管道。同时,人们已经考虑将液态天然气、氢气、甲醇、丙烷、石油及轻油等燃料作为未来主要燃料[46]。人们同样考虑将燃料电池应用到电话交换设备的电力供应中。PAFC在这一领域再一次得到广泛应用,功率运行范围一般在30%~100%之间。这是因为在额定功率的0~30%的范围内,其预热时间要求在2个小时。然而,在30%~100%的范围内,预热时间只是瞬间即可完成[47]。这些系统的一般功率范围为30~45kW。
燃料电池的另外一个应用是移动电源领域,这个领域一般要求电源具有快速起动性和高频起动的特点[48]。而且,它们同时必须满足低噪声、高效率和低排放等要求。这些电源可以作现场发电,因此可以降低电力的传输成本,从而提高系统整体效率。另外,这类电源在机载防空洞、活动房和火车等方面具有相当大的需求。它们同时也可以作为机载电子设备的电源[48]。最近几年,对于燃料处理器已经进行了大量的研究,因此这些电源已经可以投入到实际使用中。
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