产品介绍:
普通超级电容器是指介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置,它既具有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池的储能特性。超级电容器是通过电极与电解质之间形成的界面双层来存储能量的新型元器件。当电极与电解液接触时,由于库仑力、分子间力及原子间力的作用,使固液界面出现稳定和符号相反的双层电荷,称其为界面双层。把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上。加在正极板上的电势吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。双电层电容器根据电极材料的不同,可以分为碳电极双层超级电容器、金属氧化物电极超级电容器和有机聚合物电极超级电容器。与蓄电池和传统物理电容器相比。
系列规格表
系列名称 | 系列 | |||||||
类型名称 | YKY-6R0 | |||||||
额定电压VR | 6.0V | |||||||
浪涌电压 | 6.3V | |||||||
容量范围 | 1F-12F | |||||||
使用温度范围 | -40℃~+65℃ | |||||||
产品寿命 | 常温循环寿命:25℃,VR到1/2VR之间循环50万次,容量衰减≤30%,内阻变化≤4倍 | |||||||
高温耐久寿命:65℃,保持VR,1000小时,容量衰减≤30%,内阻变化≤4倍 |
产品性能表
型号 | 电压V | 容量F | 交流内阻mΩ1KHz | 24h漏电流uA | 产品尺寸mm | ||||
宽度 F±1 | 长度A±1 | 高度B±1 | 脚距P | ||||||
YKY-6R0-Z105VYE07 | 6.0 | 1.0 | 350 | 20 | 8.5 | 16.5 | 22 | 12 | |
YKY-6R0-Z155TYE0 | 6.0 | 1.5 | 200 | 30 | 8.5 | 16.5 | 22 | 12 | |
YKY-6R0-Z155VYE1 | 6.0 | 1.5 | 200 | 30 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 | |
YKY-6R0-Z205VYE0 | 6.0 | 2.0 | 180 | 40 | 13 | 25.5 | 23 | 17.8 | |
YKY-6R0-Z255VYE1 | 6.0 | 2.5 | 180 | 50 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 | |
YKY-6R0-Z305VYE1 | 6.0 | 3.0 | 150 | 60 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 | |
YKY-6R0-Z355VYE1 | 6.0 | 3.5 | 140 | 70 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 | |
YKY-6R0-Z405VYE0 | 6.0 | 4.0 | 120 | 80 | 13 | 25.5 | 23 | 17.8 | |
YKY-6R0-Z505VYE1 | 6.0 | 5.0 | 110 | 100 | 13 | 25.5 | 27 | 17.8 | |
YKY-6R0-Z505VYE1 | 6.0 | 5.0 | 120 | 100 | 10.5 | 20.5 | 27 | 15.3 | |
YKY-6R0-Z605VYE1 | 6.0 | 6.0 | 80 | 120 | 13 | 25.5 | 36 | 17.8 | |
YKY-6R0-Z106VYL21 | 6.0 | 10 | 60 | 100 | 16.5 | 32.5 | 28 | 24 | |
YKY-6R0-Z126VYL2 | 6.0 | 12 | 60 | 240 | 16.5 | 32.5 | 28 | 24 |
超级电容器的特点主要体现在:
(1)功率密度高。可达102~104 kW/kg,远高于蓄电池的功率密度水平。
(2)循环寿命长。在几秒钟的高速深度充放电循环50万次至100万次后,超级电容器的特性变化很小,容量和内阻仅降低10%~20%。
(3)工作温限宽。由于在低温状态下超级电容器中离子的吸附和脱附速度变化不大,因此其容量变化远小于蓄电池。商业化超级电容器的工作温度范围可达-40℃~+80℃。
(4)免维护。超级电容器充放电效率高,对过充电和过放电有一定的承受能力,可稳定地反复充放电,在理论上是不需要进行维护的。
(5)绿色环保。超级电容器在生产过程中不使用重金属和其他有害的化学物质,且自身寿命较长,因而是一种新型的绿色环保电源。
产品展示:
锂离子电容器的应用及产业化现状
锂离子电容器产业上游主要包括:正负极原材料、电解液、隔膜、穿孔集流体以及单质金属锂极等;中游主要包括各种形状和不同规格的锂离子电容器单体,及锂离子电容器单体系统集成的模块;下游主要是终端市场的应用需求,目前日本市场初步开启,随后将会在国际市场上辐射开,如:风力发电、LED路灯照明、太阳能发电以及混合电动汽车等。
产品应用范围:
超级电容器的脉冲功率性能、较长的应用产品寿命、能够在极端的温度环境中可靠操作的特点,完全适合于那些需要在几分之一秒至几分钟时间的重复电能脉冲的应用产品,使其成为运输、可再生能源、工业与消费电子以及其它应用产品的蓄能与电力传输解决方案,例如在电动汽车(EV/HEV)、军工、轻轨、航空、电动自行车、后备电源、发电(风能发电、太阳能发电)、通讯、消费和娱乐电子、信号监控 RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动、智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电等领域的电源应用方面具有广阔的市场前景。
测试方法:
1.静电容量测试方法:
(1)测试原理
超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。C=It(U1-U2)式中:C-静电容量,F; I-恒定放电电流,A;U1、U2-采用电压,V;t-U1到U2所需的放电时间,S
(2)、测试程序
用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均值。
2.储存能量测试
(1)测试原理:
超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即: W=P.T
(2)测试工序
用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值。
3.等效串联电阻测试(DC)
(1)测试原理
电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中:R-电容器的内阻; U0-电容器切断充电前的电压;Ui-切断充电后10毫秒内的电压; I-切断充电前的电流。
(2)测量工序
对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
4.漏电流测试
将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。