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电容模组
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和田双层超级电容

和田双层超级电容

  • 所属分类:和田超级电容
  • 浏览次数:
  • 发布日期:2024-01-09 15:41:18
  • 产品概述
  • 性能特点
  • 技术参数

产品介绍:

          双层超级电容又名为法拉电容双电层电容,是一种具有高储能密度及能快速充放电的新型储能电容器,介于传统电容器和充电电池之间,因此具备化学电池储备电荷能力,同时还具有传统电容器的放电功率,不过超级电容的放电功率可是比传统电容器的放电功率要高。

产品规格:

项目参考值
工作温度范围-40~+70℃
额定工作电压2.7 V
浪涌电压2.85V
额定容量600 F
容差范围0~+30%
交流内阻≤3.0 mΩ
直流内阻≤3.5 mΩ
额定电流102.7 A
峰值电流252 A
短路电流796.1 A
漏电流≤1.5 mA
存储能量0.7 Wh
能量密度7.42 Wh/kg
功率密度3.21 kW/kg
峰值功率密度6.4 kW/kg
存储温度范围-40~+70℃
自放电≥2.4V
循环寿命>500,000 cycles
重量92 g

产品展示:

双层超级电容2.7V600F2.jpg


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产品尺寸:

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超级电容模组优点:

1.超大电容,比普通电容大很多。
2. 高功率密度。在不损坏电池的情况下,瞬间释放的电量是普通电池的近十倍。
3. 循环寿命长。充放电循环寿命超过30000-50000次,是大的优势之一。传统电池只能充放电数百次。
4、优异的低温充放电性能。与低温下会明显降低的传统锂离子电池相比,混合超级电容模块可在-40至60度的环境温度下正常使用。
5. 小泄漏。具有超强的电荷保持能力,漏电非常小,而传统电池需要经常充电才能维持状态。
6. 超快充电。充电速度比普通电池快几十倍,几分钟就能充满一辆车所需的电量。
7. 环保且免维护。本身不会对环境造成污染,真正免维护,而传统电池还在污染我们生活的世界
应用领域:
●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
 ●后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
 ●储能: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、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
 ●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
 ●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等
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测试方法:
  1.静电容量测试方
 (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
 2.储存能
   (1)测试
       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。
使用事项:
超级电容器不可使用在如下状态:
1) 超过标称温度的温度
当电容器温度超过标称温度时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。
2) 超过额定电压的电压
当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。所以降低使用电压可提高使用寿命。
3) 逆电压或交流电压的加载
1.周围温度对超级电容器的影响
超级电容器的使用寿命受使用温度的影响,一般情况下,使用温度提升10℃,超级电容器的寿命会缩短一半,请尽量在低于使用温度的低温环境下使用。超过使用温度使用的话,可能会造成特性急剧劣化,破损。
超级电容器的使用温度不仅要确认设备周围温度,内部温度,还要确认设备内发热体(功率晶体管、电阻等)的放射热,纹波电流引起的自行发热温度。此外,还请勿将发热体安装在超级电容器的附近。
2.请按电容器的正负极标识正确使用。
3.请避免在以下环境中使用超级电容器。
a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。
b) 充满着有害气体(硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等)的环境。
c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。
d) 阳光直射或有粉尘的环境。
e) 遭受过度的振动及冲击的环境。
4.在焊接过程中要避免使电容器过热(1.6mm的印刷线路板,焊接时应为260℃,时间不超过5s)。
5.请避免在超级电容器的引出极间或连接板焊点间进行电路配线。
6.过电压及超过工作温度范围等超出额定条件使用时,可能导致压力阀动作,电解液会喷出。因此,请采用已考虑到此异常状况可能发生的设计方法。
7.快速充放电时,充电开始时、放电开始时,会产生由内部阻抗导致的压降(也叫IR降),所以,请采用已考虑到电压变化幅度的设计方法。
8.功率型大容量产品(约10F以上产品)充电状态下如果端子短路,会有数百安培的电流流过,危险。请不要在充电状态下进行安装和拆卸。
9.不要把电容器放入已溶解的焊锡中,只在电容器的导针上粘焊锡。不可让焊接用焊棒接触电容器热缩管。
10.安装后,不可强行扭动或倾斜电容器。
11.超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题.









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