1.本发明涉及空压机技术领域,尤其是涉及一种用于空压机的测试台架。
背景技术:
2.空气压缩机,简称空压机,是一种用于空气升压供给的设备,在工业上具有广泛的应用。在燃料电池领域,空压机用于为燃料电池电堆提供适量适压的氧气/空气。在工程应用中,除了燃料电池电堆外,空压机是国内燃料电池系统中最为核心的关键零部件,也是最需解决的瓶颈。目前,常用的燃料电池用空压机主要有离心式、罗茨式、螺杆式、涡旋式、活塞式和滑片式几种。各式空压机规格不一,结构多样。哪一款空压机更适合燃料电池,需要验证其在变工况、冷启动、振动、启停等各方面的特性与可靠性,该过程需要大量样本和时间。
3.因应空压机测试需求,空压机测试台架的研发和搭建得到了较大的重视和发展。但是,现有的空压机测试过程中,台架往往只是一个临时的结构;面对当前燃料电池用空压机形式多样,泵头方式不一的情况,需要与之对应的拆卸、重组连接管道设备,从而增大了操作人员的工作负担和测试误差,不利于空压机的有效测量和测试台架工作效率提高。
技术实现要素:
4.本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种用于空压机的测试台架。
5.本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
6.一种用于空压机的测试台架,包括进气模块、出气模块、主台架和测试设备,所述空压机设置于主台架的一侧,所述主台架为箱体结构,所述测试设备安装在主台架内;
7.所述进气模块包括空气过滤器、进气管道和转向管道,在主台架的顶面设有水平的轨道单元,所述进气管道为l型,包括水平管和竖直管,所述水平管的后端连接空气过滤器,同时水平管和空气过滤器共同通过滑动支撑件连接轨道单元,所述水平管的前端连接竖直管的上端,所述竖直管的下端活动连接转向管道,所述转向管道连接空压机的进气口;所述水平管上设有进气传感器单元;
8.所述出气模块包括出气管道和设置在出气管道上的背压阀,所述出气管道一端连接测试设备,另一端伸出主台架连接空气压机的出气口;所述出气管道上设有出气传感器单元。
9.进一步地,所述转向管道和竖直管卡箍式连接。
10.进一步地,还包括副台架,该副台架位于主台架的一侧用于固定空压机。
11.进一步地,所述副台架的底部设有带锁定结构的万向轮。
12.进一步地,所述进气传感器单元包括温度传感器、压力传感器和流量传感器。
13.进一步地,所述出气传感器单元包括温度传感器和压力传感器。
14.进一步地,所述轨道单元包括多根平行设置的轨道杆,所述滑动支撑件包括支撑
板、滑动夹和固定托架,所述固定托架设置于支撑板的上表面用于连接水平管,所述滑动夹设置于支撑板的下表面连接轨道杆。
15.进一步地,所述主台架的顶端设有保护框架,所述水平管和空气过滤器位于保护框架内。
16.进一步地,所述主台架的两侧设有侧门。
17.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
18.1)本发明设计了一种固定结构的测试台架,在主台架内布置测试设备,在主台架的一侧连接空压机,并且将进气模块设置在主台架的顶部,结构紧凑,占用空间小,便于测试操作;同时,进气模块中设置了轨道单元,使得进气管道可以根据空压机的类型进行位置调整和布局,适用于不同型式空压机泵头的连接与固定,有效减少了人工拆卸重组的繁琐以及工件的毁损,有利于空压机的有效测量和测试台架工作效率提高。
19.2)转向管道和竖直管卡箍式连接,便于转向管道的角度调整以及和孔压机泵头更好地适配。
20.3)设置了副台架便于空压机的移动和替换。
附图说明
21.图1为本发明的结构示意图。
22.图2为进气模块的结构示意图。
23.图3为发明中进气模块切换位置后的结构示意图。
24.附图标记:1、进气模块,11、空气过滤器,12、进气管道,121、水平管,122、竖直管,13、转向管道,14、进气传感器单元,2、出气模块,21、出气管道,22、背压阀,23、出气传感器单元,3、主台架,31、轨道单元,311、轨道杆,32、滑动支撑件,321、支撑板,322、滑动夹,323、固定托架,33、保护框架,34、侧门,4、空压机,5、副台架,51、万向轮。
具体实施方式
25.下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
26.如图1所示,本实施例提供了一种用于空压机的测试台架,包括进气模块1、出气模块2、主台架3、副台架5和测试设备。
27.主台架3为箱体结构,在两侧设有侧门34。各类测试设备被安装在箱体结构内部。在主台架3的正面设有开窗结构。副台架5设置在开窗结构前,空压机(图中为示出)固定在副台架5上。在副台架5的底部设有带锁定结构的万向轮51,便于空压机的移动和位置调整。
28.如图1和图2所示,进气模块1包括空气过滤器11、进气管道12和转向管道13。在主台架3的顶面设有水平的轨道单元31,轨道单元31为左右方向布局。进气管道12为l型,包括水平管121和竖直管122,平管的后端连接空气过滤器11,同时水平管121和空气过滤器11共同通过滑动支撑件32连接轨道单元31。水平管121的前端连接竖直管122的上端,竖直管122的下端通过卡箍密封且活动连接转向管道13。转向管道13连接空压机的进气口。本实施例中,轨道单元31包括多根平行设置的轨道杆311;滑动支撑件32包括支撑板321、滑动夹322
和固定托架323。固定托架323设置于支撑板321的上表面用于连接水平管121,滑动夹322设置于支撑板321的下表面抱箍轨道杆311的两侧。由此,水平管121和空气过滤器11可以在主台架3的顶面进行左右位置移动和调节。在水平管121上还设有进气传感器单元14,进气传感器单元14包括温度传感器、压力传感器和流量传感器。
29.出气模块2包括出气管道21和设置在出气管道21上的背压阀22。出气管道21一端连接测试设备,另一端伸出主台架3的窗口结构连接空气压机的出气口。出气管道21上设有出气传感器单元23,包括温度传感器和压力传感器。
30.本实施例中,在主台架3的顶端还设有保护框架33,水平管121和空气过滤器11位于保护框架33内,起到防护作用。
31.本实施例在工作时,随着空压机4运行,空气过滤器11对空气进行过滤、除尘、除油,背压阀22可用于控制空压机4出口背压。同时,运行过程中,测试设备监测空压机4进出口温度、压力和流量的变化,从而得出空压机4的流量
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压比,流量
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效率等性能图谱。本实施例在使用时,进气管道12在主台架3上可以左右滑动,根据不同型号空压机4泵头的方向,将进气管道12设置于左端(图1)或者右端(图3),然后将换向管道转向连接,改变安装角度,实现空压机4进口测试台架的快速、准确连接。本实施例有效减少了人工拆卸重组的繁琐以及工件的毁损,有利于空压机4的有效测量和测试台架工作效率提高。
32.以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
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