Test d'impédance AC lors de la production d'hydrogène par électrolyse d'eau à fort courant
L'hydrogène en tant que carburant du futur gagne rapidement en popularité et l'hydrogène en tant qu'énergie verte est déjà utilisé dans la production d'électricité et les véhicules électriques à pile à combustible(fcev)Tandis que la voie verte de production d'hydrogène est l'utilisation de l'électricité et de l'eau pour produire de l'hydrogène par une méthode d'électrolyse, le processus par lequel une réaction d'oxydoréduction se produit sur la cathode et l'anode lors du passage d'un courant électrique à travers une solution d'électrolyte ou un électrolyte à l'état fondu. Actuellement, il existe principalement les méthodes expérimentales suivantes pour l'électrolyse de l'eau:

Au cours des dernières années, avec les chercheurs scientifiques sur l'étude approfondie du processus de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, en particulier dans l'électrolyse des oxydes solides à haute densité de courant(SOEC)Dans la recherche technique, il existe également une demande croissante pour les tests d'impédance AC.
Lors d'un test d'impédance AC, on peut généralement penser à l'approche du schéma 1 (à gauche de la figure ci - dessous), qui consiste à mettre directement en parallèle le poste de travail électrochimique et la source de courant d'électrolyse aux deux extrémités de l'électrolyseur. Les résultats d'essai de cette méthode d'essai seront influencés par l'impédance interne de l'alimentation (résistance, résistance), en outre, lors de l'essai d'impédance AC, une partie du signal AC entrera dans l'alimentation électrolytique, et l'alimentation fonctionnant en mode courant constant doit annuler les fluctuations du signal AC pour maintenir l'état de courant constant, de sorte que la sortie de l'alimentation produira des fluctuations correspondantes. L'impédance alternative résultante du schéma 1 n'est donc pas celle d'un véritable processus d'électrolyse, alors qu'il y aura un signal parasite bruité.
Pour ce cas du programme I,ZahnerLa société a fourni la méthode d'essai pour le schéma II (à droite sur la figure ci - dessous), le schéma II utilise et la méthode d'association de charge électronique AC, en raison deZahner EL1002La conception spéciale de la charge d'électrons AC rend le signal AC impossible d'entrer dans l'alimentation d'électrolyse DC, de sorte que le courant continu et le courant alternatif sont deux boucles indépendantes qui ne s'influencent pas l'une l'autre, même dans des situations de courant relativement élevé. Le schéma deux permet donc de tester avec précision l'impédance alternative lors de l'électrolyse.
