Feb 06, 2019 Seitenansicht:437
Für einige Wissenschaftler und Ingenieure ist das Verständnis der Kapazität mehr oder weniger sicher, selbst gewöhnliche Menschen können auch Kapazitäten sehen, da sie in unserem wirklichen Leben oft den Schatten der Kapazität sehen können, die Superkondensatorbatterie jedoch nicht Viele Menschen wissen, Superkapazität Batterie ist auf der Grundlage des Superkondensators eine Batterie entwickelt, die Batterie hat sehr wichtige Eigenschaften, ist eine Art Batterie, ist stärker als der traditionelle Vorteil sehr viel, in vielen Anwendungen sehr viel, zum Beispiel in der Neue Energieautos, Straßenbahnen usw. können den Schatten der Superkapazitätsbatterie sehen, sozusagen die Entstehung und Entwicklung von Superkapazitätsbatterien, die zur industriellen Revolution führen und bestimmte Aspekte der Betriebsfähigkeit erheblich verbessern.
Aufgrund des unterschiedlichen Isolationsmaterials haben unterschiedliche Arten von Kondensatoren: Je nach Struktur kann unterteilt werden in: Festkondensator, variable Kapazität, Feinabstimmungskapazität. Entsprechend den dielektrischen Materialien kann unterteilt werden in: Gas-Medium-Kapazität, flüssiger dielektrischer Kondensator , anorganischer fester dielektrischer Kondensator, Elektrolytkondensatoren organisches festes Medium. Entsprechend der Polarität kann unterteilt werden in: Polarkondensator und Nichtpolaritätskapazität. Wir sind am häufigsten für den Elektrolytkondensator. Im Prinzip kann unterteilt werden in: Nichtpolaritätskondensator Kondensator, unpolarer fester Kondensator, wie z. B. Polarkondensator. Aus dem Material kann unterteilt werden in: CBB-Kapazität (Polyethylen), Polyesterkondensator, Keramik, Glimmerkondensatoren, monolithische Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren usw.
1, Elektrolytkondensator,
Zwei Aluminiumstücke miteinander und zwei Schichten Isolationsmembran, Übertragungsbündel nach Eintauchen in den Elektrolyten (einschließlich der Synthese der Säurelösung), große Kapazität, Hochfrequenzeigenschaften.
2, monolithische Kondensatoren,
Kleineres Volumen als das CBB, andere mit CBB, induktiv.
3, Glimmerkondensator
Zwei Schichten Metallbeschichtungsfolie auf der Glimmerplatte, einfache Herstellung, geringer technischer Gehalt, großes Volumen und Kapazität sind (fast) klein.
4, Keramikkondensator
Mit Keramikmedium, das auf beiden Seiten Silberschicht-Keramiksubstrat sprüht und dann eine Platte aus Silberfilm verbrennt, zeichnet es sich durch ein geringes Volumen, eine gute Wärmebeständigkeit, eine geringe Verlustleistung und einen hohen Isolationswiderstand aus, aber die Kapazität ist gering. geeignet für Hochfrequenzschaltung.
5, Basiskapazität
Die ferroelektrische Keramikkapazität ist größer, aber der Verlust- und Temperaturkoeffizient ist größer, geeignet für Niederfrequenzschaltungen. Keramikseiten kreuzen den dünnen Metallfilm Silber und werden zu kleinem Volumen, hohem Druck, niedrigen Preisen und hoher Frequenz (es gibt einen Hochfrequenzkondensator) ), zerbrechlich! Die Kapazität ist gering.
6, CBB-Kapazität
2-lagiger Polyethylen-Kunststoff und 2 Metallfolie abwechselnd einschließen und umreifen.
7, nicht induktive CBB-Kapazität
Polyacryl-Kunststoffschicht und 2 Schichten Metallfolie abwechselnd einschließen und umreifen, nicht induktiv, gute Frequenzcharakteristik, Volumen ist klein, nicht für große Kapazität geeignet, der Preis ist höher, hitzebeständige Leistung war schlecht.
Zweitens ist der Superkondensator eine Aufrüstung der herkömmlichen Kapazität
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Der Plattenkondensator besteht aus zwei Metallplatten der Isolierung, die elektrische Kapazität ist proportional zur Fläche der Elektrodenplatten, der Abstand zwischen den Platten und umgekehrt proportional zur Superkondensatorstruktur ist ähnlich der flachen Kapazität, der Elektrisch sind sehr poröse Kohlenstoffmaterialien, das Material der Oberfläche der porösen Struktur, um es pro Grammgewicht herzustellen, kann mehrere tausend Quadratmeter betragen, der Kondensatorladungstrennungsabstand wird durch die Größe der Elektrolytionen bestimmt. Große Oberfläche mit minimaler Abstand zwischen Ladung, machen den Superkondensator hat eine große Kapazität, Kapazität von Ultrakondensatoren Monomer kann von 1 Ferrari bis zu Tausenden von Ferrari reichen.
Gegenüber der herkömmlichen Batterie hat der Superkondensator viele Vorteile: Schnellladung, 10 Sekunden bis 10 Minuten zum Aufladen auf mehr als 95% seiner Nennkapazität; Leistungsdichte (102 ~ 104) W / kg ist die Lithiumbatterie etwa 10-mal ; Große Stromentladefähigkeit; Recycling-Nummer 10 ~ 500000-mal, lange Lebensdauer; Hoher Sicherheitskoeffizient, langfristige Nutzung der kostenlosen Wartung. Aber im Vergleich zur herkömmlichen Schwefelbatterie ist sie immer noch mit hohen Kosten und geringer Energiedichte konfrontiert.
Ultrakondensatoren sind Wirkstoffe auf Kohlenstoffbasis mit leitfähigem Ruß und Blattmaterial, Bindemittel-Mischkooperation unter Verwendung von Polarisationselektrolytadsorption der positiven und negativen Ionen im Elektrolyten, Bildung einer elektrischen Doppelschichtstruktur des Energiespeichers, der Energiespeicherprozess reagiert nicht, so sehr lange Zykluslebensdauer.
Und Batterien, Blei-Säure-Batterie, zum Beispiel Blei-Säure-Batterie mit schwammiger Blei-Bleiplatte als Anode, füllen die Bleiplatte aus Bleidioxidanode mit 1,28% verdünnter Schwefelsäure als Elektrolyt. Beim Laden elektrische Energie in chemische Energie, chemische Energie in Elektrizität entladen. Batterie während der Entladung ist das Metall Blei negativ, die Oxidationsreaktion, oxidiertes Bleisulfat; Bleidioxid ist positiv, Reduktionsreaktion, Reduktion von Bleisulfat. Bei Verwendung in wiederaufladbaren Gleichstrombatterien, Blei und Bleidioxid erzeugte Pole. Entfernen Sie das Netzteil, es wieder in den vorderen Zustand des Entladezustands, bilden Sie eine chemische Batterie. Kann eine Bleibatterie wiederholt geladen und entladen werden, wird als Sekundärbatterie bezeichnet.
Zweck gibt es auch einen Unterschied zwischen den beiden, die Superkondensator-Energiedichte ist gering, aber seine überlegene Leistung, Umweltschutz, hohe Leistung, um es weit verbreitet in Backup-Leistung zum Laden und Entladen, Hochfrequenz, hohe Ausgangsleistung zu machen, usw., und die Batterieenergiedichte ist hoch, aber das Prinzip seiner eigenen begrenzt seine Lebensdauer, und die Ladungsentladung kann zu irreversiblen Wunden und nicht zum Umweltschutz führen, ist jedoch keine Alternative zu einer derart hohen Energiedichte unter Energiebedingungen Speicherkomponente, die Zukunft für eine lange Zeit ist immer noch eine Welt der Batterie (lithium-ionen-batterien) oder sogar alternative Kraftstoffe wie Benzin wird zum Mainstream der autokinetischen Energie oh.
Die Beziehung der beiden besteht darin, dass der Superkondensator eine hohe Ausgangsleistung aufweisen kann und die Vorteile des Ladens und Entladens mit großem Strom bei hoher Energiedichte der Batterie für die Lebensdauer der Batterie eines Elektroautos und die Verbesserung der Energieeffizienz akzeptiert werden kann.
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Der Superkondensator und das Batterieenergiespeicherelement. Aber hat den Unterschied, der Superkondensator-Energiespeicherprozess ist ein physikalischer Prozess, der Batterieenergiespeicher ist der Prozess der chemischen Reaktion, beides die Unterscheidung, die das Wesentliche hat.
Superkondensator-Leistungseigenschaften sind besser als Batterien, die schnelles Laden und Entladen mit großem Strom, hohe Batterieenergiedichte als Superkondensatoren, Batterien zum Speichern von mehr Energie bei gleichem Volumen sein können;
Aufgrund des Superkondensator-Ladevorgangs des physischen Lebens, Zykluszählung bis zu 500000-mal oder häufiger, Laden und Entladen von Batterien, weniger Blei-Säure-Batterie 500-mal, lithium-batterie 1000-1500-mal, verschiedene Arten von Zykluszählungen nicht das Gleiche;
Superkondensator im akku, breite Arbeitstemperatur bis 40 bis 65 Grad.
In einigen Fällen kann eine hohe Leistungsentladung und eine relativ höhere Energie verwendet werden, wenn der Superkondensator und die Batterie verwendet werden, um die Vorteile beider voll auszunutzen.
Die Seite enthält den Inhalt der maschinellen Übersetzung.
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