



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、超级电容器原理及电特性Principle&ElectriccharacteristicsofUltracapacitor辽宁工学院陈永真孟丽因宁武ChenYongzhenLiaoNingInstituteofTechnology摘要:叙述了超级电容器的基本结构和工作原理,比较全面地介绍了超级电容器的特点和在特定测试条件下的电特性,分析了如较大的ESR发热等特殊电特性产生的原因,提出一些注意事项。关键词:超级电容器ESR放电电流Abstract:Basicstructure&principleofultra-capacitoraredescribedinthispaper.The
2、characteristicsaboutultra-capacitorandelectriccharacteristicsinspecialmeasuringconditionsarealsointroducedindetail.Somereasonsofspecialelectriccharacteristicsareanalyzed,suchasbigESRandheat,atlastsomeattentionsarealsoputforward.Keywords:ultra-capacitorESRDischargingcurrent提高电子线路的性能和研发超级电容器是一种高能量密度的无
3、源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。1 .级电容器的原理及结构1.1 超级电容器结构图一为超级电容器的模型,超级电容器中,多孔化电极采用活性炭粉和活性炭和活性炭纤维,电解液采用有机电解质,如丙烯碳酸脂(propylenecarbonate)或高氯酸四乙氨(tetraetrylanmmoniumperchlorate)。工作时,在可极化电极和电解质溶液之间界面上形成的双电层中聚集的电容量c由下式确定:dsOf其中£是电解质的介电常数,6是由电极界面到离子中心的距离,s是电极界图1超级电容器结构框图面的
4、表面面积。由图中可见,其多孔化电极是使用多孔性的活性碳有极大的表面积在电解液中吸附着电荷,因而将具有极大的电容量并可以存储很大的静电能量,超级电容器的这一特性是介于传统的电容器与电池之间。电池相较之间,尽管这能量密度是5%或是更少,但是这能量的储存方式,也可以应用在传统电池不足之处与短时高峰值电流之中。这种超级电容器有几点比电池好的特色。1.2 工作原理超级电容器是利用双电层原理的电容器,原理示意图如图2。当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷,在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡
5、电解液的内电场,这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,这个电荷分布层叫做双电层,因此电容量非常大。当两极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上电荷不会脱离电解液,超级电容器为正常工作状态(通常为3V以下),如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,为非正常状态。由于随着超级电容器放电,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。由此可以看出:超级电容器的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。因此性能是稳定的,与利用化学反应的蓄电池是不同的。2.3主要特点由于超级电容器的结构及工作原理使其具有
6、如下特点:©lellol合印®®®®®161®leteleLCIGre.电容量大,超级电容器采用活性炭粉与活性炭纤维作为可极化电极与电解液接触的面积大大增加,根据电容量的计算公式,那么两极板的表面积越大,则电容量越大。因此,一般双电层电容器容量很容易超过1F,它的出现使普通电容器的容量范围骤然跃升了3?4个数量级,目前单体超级电容器的最大电容量可达5000F。.充放电寿命很长,可达500000次,或90000小时,而蓄电池的充放电寿命很难超过1000次,图1超级电容器结构框图.可以提供很高的放电电流(如2700F的超级电容器
7、额定放电电流不低于950A,放电峰值电流可达1680A,一般蓄电池通常不能有如此高的放电电流一些高放电电流的蓄电池在杂如此高的放电电流下的使用寿命将大大缩短。.可以数十秒到书分钟内快速充电,而蓄电池再如此短的时间内充满电将是极危险的或几乎不可能。.可以在很宽的温度范围内正常工作(-40?+70C)而蓄电池很难在高温特别是低温环境下工作。.超级电容器用的材料是安全的和无毒的,而铅酸蓄电池、馍镉蓄电池军具有毒性。.等效串联电阻ESR相对常规电容器大(10F/2.5V的ESR为110谓)。.可以任意并联使用一增加电容量,如采取均压后,还可以串联使用。2.级电容器特性超级电容器的主要特性:额定容量:单
8、位:法拉(F),测试条件:规定的恒定电流(如1000F以上的超级电容器规定的充电电流为100A,200F以下的为3A)充电到额定电压后保持2?3分钟,在规定的恒定电流放电条件下放电到端电压为零所需的时间与电流的乘积再除以额定电压值,即:Lt"v-由于等效串联电阻(ESR比普通电容器大,因而充放电时ESR产生的电压降不可忽略,如2.7V/5000F超级电容器的ESR为:0.4mQ,在100A电流放电时的ESR电压B40mV占额定电压的1.5%,在950A电流放电时的ESR电压B380mV占额定电压的14%表明在额定电流下放电容量将为额定容量减小88.5%,这一特性将在图3中看到。额定电
9、压:可以使用的最高安全端电压(如2.3V、2.5V、2.7V以及不久将来的3V),除此之外还有承受浪涌电压电压(可以短量:在额定电压是放电到零所释放的能量,图4超级电容器阻抗频率特性以焦耳(J)或瓦时(Wh为单位时承受的端电压,通常为额定电压的105%,实际上超级电容器的击穿电压远高于额定电压(约为额定电压的1.5?3倍左右,与普通电容器的额定电压/击穿电压比值差不多。图32.7V/2700F超级电容器入电特性曲线2.5能量密度:最大存储能量除以超级电容器的重量或体积(Wh/kg或Wh/l)功率密度:在匹配的负载下,超级电容器产生电/热效应各半时的放电功率,用kW/kg或kW/l表示。等效串联
10、电阻:测试条件:规定的恒定电流(如1000F以上的超级电容器规定的充电电流为100A,200F以下的为3A)和规定的频率(DC和大容量的100Hz或小容量的KHz)下的等效串联电阻。通常交流ESR比直流ESRJ、,随温度上升而减小。超级电容器等效串联电阻较大的原因是:为充分增加电极面积,电极为多孔化活性炭,由于多孔化活性炭电阻率明显大于金属,从而使超级电容器的ESR较其它电容器的大。阻抗频率特性超级电容器的阻抗频率特性如图4,相对较大的是ESR造成平坦底部的原因,超级电容器的频率特性是电容器中频率特性最差的。其原因是:一般电容器的电荷是导体中的以电子导电方式建立或泄放,而超级电容器的电荷的建立
11、或泄放是以介质中的离子或介质电离极化实现,响应速度相对慢;大容量电容器在制造时均采用卷绕工艺,寄生电感相对无感电容器大。工作与存储温度:通常为-40C?+60C或70C,存储温度还可以高一些。漏电流:一般为10gA/F寿命:在25c环境温度下的寿命通常在90000小时,在60c的环境温度下为4000小时,与铝电解电容器的温度寿命关系相似。寿命随环境温度缩短的原因是电解液的蒸发损失随温度上升。寿命终了的标准为:电容量低于额定容量20%,ESR增大到额定值的1.5倍。循环寿命:间歇时间:10秒为一个循环。一般可达500000图6不同环境温度下纹波电流与寿命的关系20秒充电到额定电压,恒压充电10秒
12、,10秒放电到额定电压的一半,次。寿命终了的标准为:电容量低于额定容量20%ESR增大到额定值的1.5倍图5额定温度下纹波电流与寿命的关系发热:超级电容器通过纹波电流(充、放电)时,回发热,其发热量将随着纹波电流的增加而。超级电容器发热的原因是纹波电流流过超级电容器的等效串联电阻(ESR产生的功率(能量)损耗转变为热能。由于超级电容器的(ESR)较大,因此在同样纹波电流条件下发热量比一般电容器大。使用时应注.注意事项超级电容器在串联应用时特别是较大电容量是应采用均压技术以保证每一个超级电容器单体端电压再额定电压内,目前国内已有各种规格的超级电容器均压电路商品。.国内外状况超级电容器通常耐压为2
13、.5?3V,也有耐压为1.6V的产品。主要有美国、德国、日本、韩国、俄罗斯和中国等国家生产。比较知名的公司有:Maxweii、Epcos、Nesscep、ELNANEC松下等。我国有锦州超容等企业,从容量上看有机系的国外达到2.7V/5000F,国内的锦州超容接近这一水平。体积在逐年减小,120F/2.7V已做到直径20毫米高40毫米,3F/2.7V直彳仝8毫米高20毫米。ESR在小容量中接近0.3Q.F,大容量接近0.45Q.F,0.5Q.F。能量密度和功率密度分别达到5.82Wh/kg、7.11Wh/l、5.24Kw/kg、6.4kW/l,循环寿命和寿命分别达到500000次和90000小
14、时。双层电容与电池的比较ComparisonofDoubleLayerCapacitorsandBatteriesFrom:ELNAFormanyyears,rechargeablebatteriesaretheonlysolutionfortemporarymemorybackofdataoftimingclockinvariouselectronicdevices.Theyarealsobeenusedasanemergencyorshort-termSecondarypowersourceduringtheeventswhentheptimarypowersourceisnotsuffi
15、cient.许多年以来,可充电池都是作为数据暂存后备电源或者在许多的电子时钟设计的唯一解决办法。它们也作为当主电源断电或供应不足时的紧急或短时的第二电源。Intherecentyears,duetotheadvanceinthecapacitordevelopment,thedoublelavercapacitors(DLC)havebecomeaviablealternativesolutiontotherechargeablebatteries.ELNAhasintroducedafullrangeofdoublelayercapacitors(Dynacap)tomeettherequi
16、rementsofvariousdesigns.TheDynacaprangesfrom0.047Fupto100F,withvoltagesfrom2.5Vto6.3V(dependingontheseries).Andtheycomeinvariousshapestofitthespaceconsiderationofthedesiners.Theinformationbelowisacomparisonofprosandconsbetweentherechargeablebatteriesanddoublelavercapacitors(DLC)在进来的几年里,由于电容技术的发展和前进,
17、DLC已经成为一个和可充电池一样可供选择的可行解决方案。ELNA已经开发出的全范围的DLC可以满足多方面的设计要求。DLC的容量从0.047F到100F,电压可从2.5V至U6.3V。并且有多种形状和规格,以迎合设计时的空间考虑。以下是DLC与可充电池之间的详细比较:Capacity:Foranygivensize,theenergystoragecapacityoftherechargeablebatteriesarestillmanytimesgreaterthanheDLCofthesamesize.容量:在某些特定的尺寸里,可充电池的能量储存还是比相同尺寸的DLC大许多倍。Sincer
18、echargeablebatteriesusuallycontainheavymetals.TheygenerallyWeightmuchmorethantheDLC.Thedifferencebecomesmoreapparentasthesizeincrease,arechargeablebatteriescouldweightmorethantwiceofaDLCofthesamesize.重量:自从可充电池用笨重的金属来封装后,它们一般都比DLC重得多。可充电池与DLC在外观上已经有明显的不同和尺寸增加。相同的尺寸下,电池的重量是DLC的两倍以上。RechargeTime:Sincer
19、echargeablebatteriesstoresenergybychemicalreactions,itgenerallytakesmuchlongertorecharge.Ontheotherhand,theDLCstoresenergybythemovemntofions,itcouldbe60%to80%chargeinjust30to60seconds.充电时间:由于可充电池是靠化学反应来存储能量,所以它们再次充电一般都会耗时很长。而DLC是依靠电离子的运动来存储能量,它们只需30到60秒钟就可以充电到60%到80%的电量。RechargeCycles:Rechargeableba
20、tterieshaveabout500tO1000lifecycles.Afterbeenchargeandrechargedforafewhundredtimes,thecapacityofthebatterieswouldstartodecrease,andfinallylostmostoftheirstorage.capacity.TheDLCcouldbechargedanddischargeformorethan1milliontimeswithoutanyreductiontoitsenergystoragecapacity.可充次数(周期)可充电池大概有500到1000次的使用周期。在使用次数达到几百次之后,电池的容量便会开始减少,直到最后丢失它的大部分存储能量。而DLC能够反复充/放电超过100万次以上,而不会减少它的存储电量。ChargingCurrent:Whenarechargeablebatteriesisused.Somecurrentlimitingcircuitisusuallyneededtopreventanyrushc
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 股权激励计划(ESOP)实施与考核细则
- 智能手表硬件升级与心率变异性分析服务协议
- 购物中心广告资源委托经营与管理服务合同
- 职业教育院校校外师资共享协议
- 高层建筑期房预售利益共享与分割管理协议
- 虚拟现实体验馆入场券预付款担保协议
- 翻译报告答辩要点解析
- 《皮肤病学概览》课件2
- 《应对校园暴力事件应急预案与策略课件》
- 味千拉面礼仪培训体系
- 《中华人民共和国的成立和巩固》单元作业设计 八年级下册历史
- 【米酒酿造工艺的优化探析(论文)6500字】
- 《〈红楼梦〉整本书阅读4:专题研讨:把握作品中的人物关系》教学设计
- 加油站应急救援管理制度
- 网络传播概论(第5版)课件 第八章 网络时代的传媒生态
- 数字化转型对木材行业的变革
- 机关食堂整体服务方案范文
- 球阀设计计算书
- CJJ 242-2016 城市道路与轨道交通合建桥梁设计规范
- SH/T 3046-2024 石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范(正式版)
- 红色知识竞赛题库小学生
评论
0/150
提交评论