พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
โครงการ | ลักษณะเฉพาะ | ||
ช่วงอุณหภูมิ | -40~+70℃ | ||
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการที่กำหนด | 2.7โวลต์、3.0โวลต์ | ||
ช่วงความจุ | -10%~+30%(20℃) | ||
ลักษณะอุณหภูมิ | อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | |△องศาเซลเซียส/องศาเซลเซียส(+20℃)≤30% | |
อีเอสอาร์ | น้อยกว่า 4 เท่าของค่าที่กำหนด (ในสภาพแวดล้อม -25°C) | ||
ความทนทาน | หลังจากใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้ที่ +70°C อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง เมื่อกลับมาทดสอบที่อุณหภูมิ 20°C จะเป็นไปตามรายการต่อไปนี้ | ||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | ภายใน ±30% ของค่าเริ่มต้น | ||
อีเอสอาร์ | น้อยกว่า 4 เท่าของค่ามาตรฐานเริ่มต้น | ||
ลักษณะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง | หลังจากไม่มีโหลดเป็นเวลา 1,000 ชั่วโมงที่ +70°C เมื่อกลับมาที่อุณหภูมิ 20°C เพื่อทดสอบ จะตรงตามรายการต่อไปนี้ | ||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | ภายใน ±30% ของค่าเริ่มต้น | ||
อีเอสอาร์ | น้อยกว่า 4 เท่าของค่ามาตรฐานเริ่มต้น | ||
ทนทานต่อความชื้น | หลังจากใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 500 ชั่วโมงที่ +25℃90%RH เมื่อกลับมาที่ 20℃ เพื่อทดสอบ รายการต่อไปนี้ | ||
อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | ภายใน ±30% ของค่าเริ่มต้น | ||
อีเอสอาร์ | น้อยกว่า 3 เท่าของค่ามาตรฐานเริ่มต้น |
การเขียนแบบมิติผลิตภัณฑ์
หน่วย : มม.
ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์: ผู้นำด้านการจัดเก็บพลังงานแห่งอนาคต
การแนะนำ:
ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ หรือตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมี เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงที่แตกต่างจากแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุแบบเดิมอย่างมาก อุปกรณ์เหล่านี้มีความหนาแน่นของพลังงานและกำลังไฟฟ้าสูงมาก ความสามารถในการชาร์จและคายประจุอย่างรวดเร็ว อายุการใช้งานยาวนาน และความเสถียรของรอบการทำงานที่ยอดเยี่ยม แกนหลักของซูเปอร์คาปาซิเตอร์คือชั้นคู่ไฟฟ้าและความจุชั้นคู่ Helmholtz ซึ่งใช้การเก็บประจุที่พื้นผิวอิเล็กโทรดและการเคลื่อนที่ของไอออนในอิเล็กโทรไลต์เพื่อกักเก็บพลังงาน
ข้อดี:
- ความหนาแน่นพลังงานสูง: ซูเปอร์คาปาซิเตอร์มีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่าคาปาซิเตอร์แบบดั้งเดิม ทำให้สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นในปริมาณที่น้อยลง ทำให้เป็นโซลูชันการจัดเก็บพลังงานที่เหมาะสม
- ความหนาแน่นพลังงานสูง: ซูเปอร์คาปาซิเตอร์แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นพลังงานที่โดดเด่น ซึ่งสามารถปลดปล่อยพลังงานจำนวนมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับการใช้งานพลังงานสูงที่ต้องใช้รอบการชาร์จ-ปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว
- การชาร์จและปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว: เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่แบบทั่วไป ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์จะมีอัตราการชาร์จและปล่อยประจุที่เร็วกว่า โดยชาร์จเสร็จภายในไม่กี่วินาที ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องชาร์จและปล่อยประจุบ่อยครั้ง
- อายุการใช้งานยาวนาน: ซูเปอร์คาปาซิเตอร์มีรอบอายุการใช้งานยาวนาน สามารถรองรับรอบการชาร์จ-ปล่อยประจุได้มากถึงหลายหมื่นรอบโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง ช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างมาก
- เสถียรภาพของวงจรที่ยอดเยี่ยม: ซูเปอร์คาปาซิเตอร์มีเสถียรภาพของวงจรที่ยอดเยี่ยม ช่วยรักษาประสิทธิภาพที่เสถียรตลอดระยะเวลาใช้งานที่ยาวนาน ลดความถี่ของการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนใหม่
การใช้งาน:
- ระบบกู้คืนและกักเก็บพลังงาน: ซูเปอร์คาปาซิเตอร์มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในระบบกู้คืนและกักเก็บพลังงาน เช่น ระบบเบรกแบบสร้างพลังงานใหม่ในยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียน
- การช่วยเหลือด้านพลังงานและการชดเชยพลังงานสูงสุด: ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ใช้เพื่อให้ได้เอาต์พุตพลังงานสูงในระยะสั้น และใช้ในสถานการณ์ที่ต้องส่งพลังงานอย่างรวดเร็ว เช่น การสตาร์ทเครื่องจักรขนาดใหญ่ การเร่งความเร็วของยานยนต์ไฟฟ้า และการชดเชยความต้องการพลังงานสูงสุด
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค: ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานสำรอง ไฟฉาย และอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน ช่วยให้ปล่อยพลังงานอย่างรวดเร็วและพลังงานสำรองในระยะยาว
- การใช้งานทางทหาร: ในภาคส่วนการทหาร ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ถูกนำไปใช้ในระบบช่วยเหลือด้านพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานสำหรับอุปกรณ์ เช่น เรือดำน้ำ เรือ และเครื่องบินขับไล่ โดยจะให้การสนับสนุนด้านพลังงานที่เสถียรและเชื่อถือได้
บทสรุป:
ในฐานะอุปกรณ์กักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง ซูเปอร์คาปาซิเตอร์มีข้อดีหลายประการ เช่น ความหนาแน่นของพลังงานสูง ความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าสูง ความสามารถในการชาร์จและปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว อายุการใช้งานยาวนาน และความเสถียรของวงจรที่ยอดเยี่ยม ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในการกู้คืนพลังงาน การช่วยเหลือด้านพลังงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และภาคการทหาร ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์การใช้งานที่ขยายตัว ซูเปอร์คาปาซิเตอร์จึงพร้อมที่จะเป็นผู้นำในอนาคตของการจัดเก็บพลังงาน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
หมายเลขสินค้า | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V.dc) | ความจุ (F) | เส้นผ่านศูนย์กลาง D(มม.) | ความยาว (มม.) | อีเอสอาร์ (mΩmax) | กระแสไฟรั่ว 72 ชั่วโมง (μA) | ชีวิต (ชม.) |
SDN2R7S1072245 | -40~70 | 2.7 | 100 | 22 | 45 | 12 | 160 | 1,000 |
SDN2R7S1672255 | -40~70 | 2.7 | 160 | 22 | 55 | 10 | 200 | 1,000 |
SDN2R7S1872550 | -40~70 | 2.7 | 180 | 25 | 50 | 8 | 220 | 1,000 |
SDN2R7S2073050 | -40~70 | 2.7 | 200 | 30 | 50 | 6 | 240 | 1,000 |
SDN2R7S2473050 | -40~70 | 2.7 | 240 | 30 | 50 | 6 | 260 | 1,000 |
SDN2R7S2573055 | -40~70 | 2.7 | 250 | 30 | 55 | 6 | 280 | 1,000 |
SDN2R7S3373055 | -40~70 | 2.7 | 330 | 30 | 55 | 4 | 320 | 1,000 |
SDN2R7S3673560 | -40~70 | 2.7 | 360 | 35 | 60 | 4 | 340 | 1,000 |
SDN2R7S4073560 | -40~70 | 2.7 | 400 | 35 | 60 | 3 | 400 | 1,000 |
SDN2R7S4773560 | -40~70 | 2.7 | 470 | 35 | 60 | 3 | 450 | 1,000 |
SDN2R7S5073565 | -40~70 | 2.7 | 500 | 35 | 65 | 3 | 500 | 1,000 |
SDN2R7S6073572 | -40~70 | 2.7 | 600 | 35 | 72 | 2.5 | 550 | 1,000 |
SDN3R0S1072245 | -40~65 | 3 | 100 | 22 | 45 | 12 | 160 | 1,000 |
SDN3R0S1672255 | -40~65 | 3 | 160 | 22 | 55 | 10 | 200 | 1,000 |
SDN3R0S1872550 | -40~65 | 3 | 180 | 25 | 50 | 8 | 220 | 1,000 |
SDN3R0S2073050 | -40~65 | 3 | 200 | 30 | 50 | 6 | 240 | 1,000 |
SDN3R0S2473050 | -40~65 | 3 | 240 | 30 | 50 | 6 | 260 | 1,000 |
SDN3R0S2573055 | -40~65 | 3 | 250 | 30 | 55 | 6 | 280 | 1,000 |
SDN3R0S3373055 | -40~65 | 3 | 330 | 30 | 55 | 4 | 320 | 1,000 |
SDN3R0S3673560 | -40~65 | 3 | 360 | 35 | 60 | 4 | 340 | 1,000 |
SDN3R0S4073560 | -40~65 | 3 | 400 | 35 | 60 | 3 | 400 | 1,000 |
SDN3R0S4773560 | -40~65 | 3 | 470 | 35 | 60 | 3 | 450 | 1,000 |
SDN3R0S5073565 | -40~65 | 3 | 500 | 35 | 65 | 3 | 500 | 1,000 |
SDN3R0S6073572 | -40~65 | 3 | 600 | 35 | 72 | 2.5 | 550 | 1,000 |