พารามิเตอร์หลักทางเทคนิค
โครงการ | ลักษณะ | ||
ช่วงอุณหภูมิ | -40 ~+70 ℃ | ||
คะแนนแรงดันไฟฟ้าในการดำเนินงาน | 3.0V | ||
ช่วงความจุ | -10%~+30%(20 ℃) | ||
ลักษณะอุณหภูมิ | อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | | △ C/C (+20 ℃) | ≤30% | |
ESR | น้อยกว่า 4 เท่าของค่าที่ระบุ (ในสภาพแวดล้อมที่ -25 ° C) | ||
ความทน | หลังจากใช้แรงดันไฟฟ้าที่จัดอันดับอย่างต่อเนื่อง (3.0V) ที่ +70 ° C เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมงเมื่อกลับไปที่ 20 ° C สำหรับการทดสอบ | ||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | ภายใน± 30% ของค่าเริ่มต้น | ||
ESR | น้อยกว่า 4 เท่าของค่าเริ่มต้น | ||
ลักษณะการจัดเก็บอุณหภูมิสูง | หลังจาก 1,000 ชั่วโมงโดยไม่มีโหลดที่ +70 ° C เมื่อกลับไปที่ 20 ° C สำหรับการทดสอบรายการต่อไปนี้จะพบ | ||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | ภายใน± 30% ของค่าเริ่มต้น | ||
ESR | น้อยกว่า 4 เท่าของค่าเริ่มต้น | ||
ความต้านทานความชื้น | หลังจากใช้แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 500 ชั่วโมงที่ +25 ℃ 90%RH เมื่อกลับไปที่ 20 ℃สำหรับการทดสอบ | ||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | ภายใน± 30% ของค่าเริ่มต้น | ||
ESR | น้อยกว่า 3 เท่าของค่ามาตรฐานเริ่มต้น |
ภาพวาดมิติผลิตภัณฑ์
LW6 | A = 1.5 |
l> 16 | A = 2.0 |
D | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 22 |
d | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
F | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
Supercapacitors: ผู้นำในการจัดเก็บพลังงานในอนาคต
การแนะนำ:
Supercapacitors หรือที่เรียกว่า supercapacitors หรือตัวเก็บประจุทางเคมีไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุแบบดั้งเดิม พวกเขามีพลังงานและความหนาแน่นพลังงานสูงมากความสามารถในการปล่อยประจุอย่างรวดเร็วอายุการใช้งานที่ยาวนานและความเสถียรของวงจรที่ยอดเยี่ยม ที่แกนกลางของ supercapacitors อยู่ในระดับสองชั้นไฟฟ้าและความจุสองชั้น Helmholtz ซึ่งใช้การเก็บประจุที่พื้นผิวอิเล็กโทรดและการเคลื่อนที่ของไอออนในอิเล็กโทรไลต์เพื่อเก็บพลังงาน
ข้อดี:
- ความหนาแน่นของพลังงานสูง: supercapacitors ให้ความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าตัวเก็บประจุแบบดั้งเดิมทำให้พวกเขาสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นในปริมาณที่น้อยลงทำให้พวกเขาเป็นโซลูชันการจัดเก็บพลังงานในอุดมคติ
- ความหนาแน่นของพลังงานสูง: supercapacitors แสดงความหนาแน่นพลังงานที่โดดเด่นสามารถปล่อยพลังงานจำนวนมากในเวลาอันสั้นเหมาะสำหรับการใช้งานพลังงานสูงที่ต้องใช้วัฏจักรการปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว
- การปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว: เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ทั่วไป supercapacitors มีอัตราการจ่ายประจุที่เร็วขึ้นการชาร์จภายในไม่กี่วินาทีทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้การชาร์จและการปลดประจำการบ่อยครั้ง
- อายุการใช้งานที่ยาวนาน: supercapacitors มีอายุการใช้งานที่ยาวนานสามารถผ่านรอบการจ่ายประจุประจุได้หลายหมื่นรอบโดยไม่ลดลงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
- ความเสถียรของวัฏจักรที่ยอดเยี่ยม: supercapacitors แสดงให้เห็นถึงความเสถียรของวงจรที่ยอดเยี่ยมรักษาประสิทธิภาพที่มั่นคงในช่วงระยะเวลาการใช้งานลดความถี่ของการบำรุงรักษาและการทดแทน
แอปพลิเคชัน:
- ระบบการกู้คืนพลังงานและการจัดเก็บข้อมูล: supercapacitors ค้นหาแอพพลิเคชั่นที่กว้างขวางในระบบการกู้คืนพลังงานและการจัดเก็บเช่นการเบรกใหม่ในยานพาหนะไฟฟ้าการจัดเก็บพลังงานกริดและการจัดเก็บพลังงานทดแทน
- ความช่วยเหลือด้านพลังงานและการชดเชยพลังงานสูงสุด: ใช้เพื่อให้ผลผลิตสูงระยะสั้น, supercapacitors ถูกใช้ในสถานการณ์ที่ต้องส่งพลังงานอย่างรวดเร็วเช่นการเริ่มต้นเครื่องจักรขนาดใหญ่เร่งความเร็วรถยนต์ไฟฟ้าและชดเชยความต้องการพลังงานสูงสุด
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค: supercapacitors ใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานสำรองไฟฉายและอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานให้พลังงานที่รวดเร็วและพลังงานสำรองระยะยาว
- การใช้งานทางทหาร: ในภาคการทหารซูเปอร์คาปาซิเตอร์ถูกนำมาใช้ในระบบช่วยเหลือพลังงานและระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับอุปกรณ์เช่นเรือดำน้ำเรือและเครื่องบินขับไล่ไอพ่นให้การสนับสนุนพลังงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้
บทสรุป:
ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงซูเปอร์คาปาซิเตอร์มีข้อได้เปรียบรวมถึงความหนาแน่นของพลังงานสูงความหนาแน่นพลังงานสูงความสามารถในการปล่อยประจุอย่างรวดเร็วอายุการใช้งานที่ยาวนานและความเสถียรของวงจรที่ยอดเยี่ยม พวกเขาถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการกู้คืนพลังงานความช่วยเหลือด้านพลังงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและภาคการทหาร ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการขยายสถานการณ์แอปพลิเคชัน supercapacitors จะทรงตัวเพื่อนำไปสู่อนาคตของการจัดเก็บพลังงานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (V.DC) | ความจุ (F) | เส้นผ่านศูนย์กลาง D (มม.) | ความยาว l (มม.) | ความจุ (mah) | ESR (mΩmax) | กระแสรั่วไหล 72 ชั่วโมง (μA) | ชีวิต (ชั่วโมง) |
SDB3R0L1050812 | -40 ~ 70 | 3 | 1 | 8 | 11.5 | - | 200 | 3 | 1,000 |
SDB3R0L2050813 | -40 ~ 70 | 3 | 2 | 8 | 13 | - | 160 | 4 | 1,000 |
SDB3R0L3350820 | -40 ~ 70 | 3 | 3.3 | 8 | 20 | - | 95 | 6 | 1,000 |
SDB3R0L3351013 | -40 ~ 70 | 3 | 3.3 | 10 | 13 | - | 90 | 6 | 1,000 |
SDB3R0L5050825 | -40 ~ 70 | 3 | 5 | 8 | 25 | - | 85 | 10 | 1,000 |
SDB3R0L5051020 | -40 ~ 70 | 3 | 5 | 10 | 20 | - | 70 | 10 | 1,000 |
SDB3R0L7051020 | -40 ~ 70 | 3 | 7 | 10 | 20 | - | 70 | 14 | 1,000 |
SDB3R0L1061025 | -40 ~ 70 | 3 | 10 | 10 | 25 | - | 60 | 20 | 1,000 |
SDB3R0L1061320 | -40 ~ 70 | 3 | 10 | 12.5 | 20 | - | 50 | 20 | 1,000 |
SDB3R0L1561325 | -40 ~ 70 | 3 | 15 | 12.5 | 25 | - | 40 | 30 | 1,000 |
SDB3R0L2561625 | -40 ~ 70 | 3 | 25 | 16 | 25 | - | 27 | 50 | 1,000 |
SDB3R0L3061625 | -40 ~ 70 | 3 | 30 | 16 | 25 | - | 25 | 60 | 1,000 |
SDB3R0L5061840 | -40 ~ 70 | 3 | 50 | 18 | 40 | - | 18 | 100 | 1,000 |
SDB3R0L7061850 | -40 ~ 70 | 3 | 70 | 18 | 50 | - | 18 | 140 | 1,000 |
SDB3R0L1072245 | -40 ~ 70 | 3 | 100 | 22 | 45 | - | 16 | 160 | 1,000 |
SDB3R0L1672255 | -40 ~ 70 | 3 | 160 | 22 | 55 | - | 14 | 180 | 1,000 |