Асноўныя тэхнічныя параметры
праект | характарыстыка | ||
дыяпазон тэмператур | -40~+70℃ | ||
Намінальнае працоўнае напружанне | 2,7 В | ||
Дыяпазон ёмістасці | -10%~+30%(20℃) | ||
тэмпературныя характарыстыкі | Хуткасць змены ёмістасці | |△c/c(+20℃)|≤30% | |
СОЭ | Менш чым у 4 разы вышэй зададзенага значэння (у асяроддзі -25°C) | ||
Даўгавечнасць | Пасля пастаяннай падачы намінальнага напружання (2,7 В) пры +70°C на працягу 1000 гадзін, пры вяртанні да 20°C для тэставання, наступныя пункты | ||
Хуткасць змены ёмістасці | У межах ±30% ад першапачатковага значэння | ||
СОЭ | Менш чым у 4 разы больш першапачатковага стандартнага значэння | ||
Характарыстыкі захоўвання пры высокай тэмпературы | Пасля 1000 гадзін без нагрузкі пры +70°C, пры вяртанні да 20°C для тэставання, выконваюцца наступныя пункты | ||
Хуткасць змены ёмістасці | У межах ±30% ад першапачатковага значэння | ||
СОЭ | Менш чым у 4 разы больш першапачатковага стандартнага значэння | ||
Вільгацятрываласць | Пасля бесперапыннай падачы намінальнага напружання на працягу 500 гадзін пры +25 ℃90% адноснай вільготнасці, пры вяртанні да 20 ℃ для тэставання, наступныя элементы | ||
Хуткасць змены ёмістасці | У межах ±30% ад першапачатковага значэння | ||
СОЭ | Менш чым у 3 разы больш першапачатковага стандартнага значэння |
Габарытны чарцёж вырабы
LW6 | а=1,5 |
L>16 | а=2,0 |
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
d | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
Суперкандэнсатары: лідэры ў назапашванні энергіі будучыні
Уводзіны:
Суперкандэнсатары, таксама вядомыя як суперкандэнсатары або электрахімічныя кандэнсатары, - гэта высокапрадукцыйныя назапашвальнікі энергіі, якія істотна адрозніваюцца ад традыцыйных акумулятараў і кандэнсатараў. Яны могуць пахваліцца надзвычай высокай шчыльнасцю энергіі і магутнасці, хуткай зарадкай і разрадкай, доўгім тэрмінам службы і выдатнай стабільнасцю цыклу. У аснове суперкандэнсатараў ляжаць двайны электрычны пласт і двухслаёвая ёмістасць Гельмгольца, якія выкарыстоўваюць назапашванне зарада на паверхні электрода і рух іёнаў у электраліце для назапашвання энергіі.
Перавагі:
- Высокая шчыльнасць энергіі: суперкандэнсатары забяспечваюць больш высокую шчыльнасць энергіі, чым традыцыйныя кандэнсатары, што дазваляе ім захоўваць больш энергіі ў меншым аб'ёме, што робіць іх ідэальным рашэннем для захоўвання энергіі.
- Высокая шчыльнасць магутнасці: Суперкандэнсатары дэманструюць выдатную шчыльнасць магутнасці, здольныя вызваляць вялікую колькасць энергіі за кароткі час, прыдатныя для прымянення высокай магутнасці, якія патрабуюць хуткіх цыклаў зарада-разраду.
- Хуткая зарадка-разрадка: у параўнанні са звычайнымі акумулятарамі, суперкандэнсатары маюць больш высокую хуткасць зарадкі-разрадкі, завяршаючы зарадку на працягу некалькіх секунд, што робіць іх прыдатнымі для прыкладанняў, якія патрабуюць частай зарадкі і разрадкі.
- Доўгі тэрмін службы: суперкандэнсатары маюць працяглы тэрмін службы, здольныя праходзіць дзясяткі тысяч цыклаў зарада-разраду без пагаршэння прадукцыйнасці, што значна павялічвае тэрмін іх службы.
- Выдатная цыклавая стабільнасць: суперкандэнсатары дэманструюць выдатную стабільнасць цыкла, падтрымліваючы стабільную працу на працягу працяглых перыядаў выкарыстання, зніжаючы частату абслугоўвання і замены.
прыкладанні:
- Сістэмы рэкуперацыі і назапашвання энергіі: суперкандэнсатары знаходзяць шырокае прымяненне ў сістэмах рэкуперацыі і назапашвання энергіі, такіх як рэгенератыўнае тармажэнне ў электрамабілях, назапашванне энергіі ў сетцы і назапашванне аднаўляльнай энергіі.
- Энергазабеспячэнне і кампенсацыя пікавай магутнасці: суперкандэнсатары, якія выкарыстоўваюцца для забеспячэння кароткачасовай высокай магутнасці, выкарыстоўваюцца ў сцэнарыях, якія патрабуюць хуткай падачы энергіі, такіх як запуск буйнога абсталявання, паскарэнне электрамабіляў і кампенсацыя пікавай патрэбы ў магутнасці.
- Бытавая электроніка: суперкандэнсатары выкарыстоўваюцца ў электронных прадуктах для рэзервовага харчавання, ліхтарыках і прыладах захоўвання энергіі, забяспечваючы хуткае вызваленне энергіі і доўгатэрміновае рэзервовае харчаванне.
- Ваеннае прымяненне: у ваенным сектары суперкандэнсатары выкарыстоўваюцца ў сістэмах сілкавання і назапашвання энергіі для такога абсталявання, як падводныя лодкі, караблі і знішчальнікі, забяспечваючы стабільную і надзейную энергетычную падтрымку.
Выснова:
У якасці высокапрадукцыйных назапашвальнікаў энергіі суперкандэнсатары прапануюць такія перавагі, як высокая шчыльнасць энергіі, высокая шчыльнасць магутнасці, магчымасць хуткай зарадкі і разрадкі, працяглы тэрмін службы і выдатная стабільнасць цыкла. Яны шырока прымяняюцца ў аднаўленні энергіі, падтрымцы электраэнергіі, бытавой электроніцы і ваенным сектары. Дзякуючы бесперапыннаму тэхналагічнаму прагрэсу і пашырэнню сцэнарыяў прымянення, суперкандэнсатары гатовы стаць вядучымі ў будучыні назапашвання энергіі, стымулюючы пераход энергіі і павышаючы эфектыўнасць выкарыстання энергіі.
Колькасць прадуктаў | Працоўная тэмпература (℃) | Намінальнае напружанне (В пастаяннага току) | Ёмістасць (F) | Дыяметр D (мм) | Даўжыня L (мм) | СОЭ (мОм макс.) | Ток уцечкі на працягу 72 гадзін (мкА) | Жыццё (гадзіны) |
SDS2R7L5040509 | -40~70 | 2.7 | 0,5 | 5 | 9 | 800 | 2 | 1000 |
SDS2R7L1050512 | -40~70 | 2.7 | 1 | 5 | 12 | 400 | 2 | 1000 |
SDS2R7L1050609 | -40~70 | 2.7 | 1 | 6.3 | 9 | 300 | 2 | 1000 |
SDS2R7L1550611 | -40~70 | 2.7 | 1.5 | 6.3 | 11 | 250 | 3 | 1000 |
SDS2R7L2050809 | -40~70 | 2.7 | 2 | 8 | 9 | 180 | 4 | 1000 |
SDS2R7L3350813 | -40~70 | 2.7 | 3.3 | 8 | 13 | 120 | 6 | 1000 |
SDS2R7L5050820 | -40~70 | 2.7 | 5 | 8 | 20 | 95 | 10 | 1000 |
SDS2R7L7051016 | -40~70 | 2.7 | 7 | 10 | 16 | 85 | 14 | 1000 |
SDS2R7L1061020 | -40~70 | 2.7 | 10 | 10 | 20 | 75 | 20 | 1000 |
SDS2R7L1561320 | -40~70 | 2.7 | 15 | 12.5 | 20 | 50 | 30 | 1000 |
SDS2R7L2561620 | -40~70 | 2.7 | 25 | 16 | 20 | 30 | 50 | 1000 |
SDS2R7L5061830 | -40~70 | 2.7 | 50 | 18 | 30 | 25 | 100 | 1000 |
SDS2R7L7061840 | -40~70 | 2.7 | 70 | 18 | 40 | 25 | 140 | 1000 |