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分类: 信息化

2013-03-28 13:20:30

超级电容器应用举例 

    1、快速充电应用,几秒钟充电,几分钟放电.例如电动工具、电动玩具

    2、在UPS系统中,超级电容器提供瞬时功率输出,作为发动机或其它不间断系统的备用电源的补充

    3、应用于能量充足,功率匮乏的能源,如太阳能

    4、当公共汽车从一种动力源切换到另一动力源时的功率支持

    5、小电流,长时间持续放电,例如计算机存储器后备电源

我可以多快给超级电容器放电 

    超级电容器(独石电容)可以快速充放电,峰值电流仅受其内阻限制,甚至短路也不是致命的

    实际上决定于电容器单体大小,对于匹配负载,小单体可放10A,大单体可放1000A. 

    另一放电率的限制条件是热,反复地以剧烈的速率放电将使电容器温度升高,最终导致断路

    我怎么样控制超级电容器的放电

    超级电容器的电阻阻碍其快速放电,超级电容器的时间常数τ在1~2s,完全给阻-容式电路放电大约需要5τ,也就是说如果短路放电大约需要5~10s.(由于电极的特殊结构它们实际上得花上数个小时才能将残留的电荷完全放干净

    超级电容器(独石电容)比电池更好

    超级电容器不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池.有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径

    超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出.而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放可能造成永久性破坏

    超级电容器的荷电状态(SOC)与电压构成简单的函数,而电池的荷电状态则包括多样复杂的换算

    超级电容器与其体积相当的传统电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量.在一些功率决定能量存储器件尺寸的应用中,超级电容器是一种更好的途径

    超级电容器可以反复传输能量脉冲而无任何不利影响,相反如果电池反复传输高功率脉冲其寿命大打折扣

    超级电容器可以快速充电而电池快速充电则会受到损害

    超级电容器可以反复循环数十万次,而电池寿命仅几百个循环

    如何选择我所需的超级电容器

    首先,功率要求、放电时间及系统电压变化起决定作用

    超级电容器(独石电容)的输出电压降由两部分组成,一部分是超级电容器释放能量;另一部分是由于超级电容器内阻引起.两部分谁占主要取决于时间,在非常快的脉冲中,内阻部分占主要的,相反在长时间放电中,容性部分占主要.

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