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中国中车石墨烯超级电容器介绍

由中国中车株机公司自主研制的两种新一代高比能石墨烯超级电容2015年10月15日在浙江宁波问世,其核心参数“比能量密度”高达11瓦时/公斤,比目前美、韩等国创造的5瓦时/公斤的水平提高了一倍。中国工程院院士杨裕生、刘友梅等9位专家鉴定后认为,上述产品性能指标居国际领先,代表了目前世界超级电容单体技术的最高水平。

中国中车石墨烯超级电容器

这两种产品分别是“3伏/12000法拉石墨烯/活性炭复合电极超级电容器”和“2.8伏/30000法拉石墨烯纳米混合型超级电容器”。前者在30秒内即可充满电,单次充电行驶里程可达6公里,适用于驱动在停靠站时充电的储能式城市有轨列车;后者可在1分钟内充满电,单次充电行驶里程可从目前的4~6公里提高到8~10公里,适用于驱动城市无轨电动公交车,可满足只在线路起始站点充电的要求。

中国中车株机公司技术中心副总监、宁波超级电容研究所所长阮殿波告诉记者,超级电容属物理式储能,具有比功率密度高的优势,但比能量密度低一直是其弱项。该公司在全国率先成立超级电容研究所,并在国家863计划项目等支持下,围绕提高比能量密度等难题展开攻关,并直接面向产业化。此次通过鉴定的石墨烯/活性炭复合电极超级电容,相比活性炭超级电容,不仅能量更大,寿命也更长;而石墨烯纳米混合型超级电容,则是国际上首次研制成功的创新产品。目前,两种新产品均已可实现批量化生产。

据悉,此前该公司研制的9500法拉、7500法拉等多款超级电容现已大量运用于广州、宁波等城市的有轨和无轨电车,受到广泛好评,并在技术上跻身世界一流行列。此次新品的研制成功,标志着其技术研发水平持续走在世界前列。

供应ELNA法拉电容

法拉电容一般有以下参数,这也是选型的关键。

品牌:型号:EECS0HD224V介质材料:法拉(超级)
应用范围:低压外形:圆片形功率特性:小功率
频率特性:中频调节方式:固定引线类型:径向引出线
允许偏差:±20(%)耐压值:5.5(V)等效串联电阻(ESR):1(mΩ)
标称容量:1F(uF)损耗:100额定电压:5.5(V)
绝缘电阻:100(mΩ)温度系数:70

美国JME电容公司研制成由一组与底座垂直的超级电容

新闻事件: 美国JME电容公司研制成由一组与底座垂直的超级电容事件影响: 新电容效率更高,能在更短的时间内完成充电
据了解,超级电容也称双电层电容器,是一种新型储能装置。通常能在几秒钟内完成充电,此外还具有容量大、功率高、使用寿命长、经济环保等特点,在数码相机、掌上电脑、新能源汽车等领域都有着广泛的应用价值。

超级电容主要通过导体的表面来存储电荷,因此用于存储电荷的面积越大、分离出的电荷越密集,其电容量越大。据悉,目前现有的超级电容大多采用多孔化活性炭结构来扩大储能面积,这种庞大的表面积再加上非常小的电荷分离距离,使其与普通电容相比储能容量更大,与电池相比能量传递速度更快。不过,就某些设备而言,区区几秒的充电时间仍然显得有些长,因此科研人员一直在试图进一步缩短其充电时间。

美国俄亥俄州谢克海茨市JME电容公司总裁约翰·米勒表示,这次研发实际上是对此前的超级电容的结构和电极进行了新的设计,使其充电的时间缩短到了200微秒。而人类每次眨眼的时间约为0.2秒至0.4秒,即20万微秒至40万微秒,这种超级电容的充电时间比人类眨眼时间还短。

据了解,该电容整体由一组与底座垂直的石墨烯基片构成:石墨烯基片只有一个原子厚,由等离子体化学沉积而成;其基座由10纳米厚的石墨制成。米勒形象地称其为“一组600纳米高的土豆片并排站在一起”。实验显示,与原先的多孔化活性炭结构制成的超级电容相比,新电容效率更高,能在更短的时间内完成充电。

研究小组称,这种新型超级电容不但能够取代比其大6倍的传统电容以腾出更多的空间,还能更好地平抑电路中的电压波动。此外,该电容还在一个交流整流滤波电路的测试中获得了成功,而先前由于多孔化活性炭电阻率明显大于金属,超级电容曾一度被认为不能用于交流电路。

罗德尼·鲁夫教授表示,下一步他的科研小组还将设法使石墨烯薄片变得更长、更平行,以在最大电容量和离子流最小束缚中找到一个平衡点,使超级电容发挥出更好的性能。另外,据他介绍,随着重量和尺寸逐渐缩小,超级电容还将在航空、航天、军事等更多领域获得应用。

超级电容在太阳能路灯设计中的应用

中心议题:采用超级电容的独立光伏系统分析与设计 充电控制策略及超级电容参数

解决方案:独立式光伏路灯系统简单计算 使用超级电容的太阳能LED路灯系统的组件建模

1 引言


太阳能路灯系统在道路照明中有很高的价值。使用超级电容的太阳能LED路灯系统属于复合能源系统,该系统中的电能传输需要在线控制以保证系统的正常运行。图1为超级电容的太阳能LED路灯的系统结构。控制器作为核心部件管理着各个部件之间的能量传输。为保证蓄电池充放电可靠、高效,同时满足照明需求,控制器需要对系统中的电能进行管理。在弱太阳光照的情况下,由于光伏电池产生的能量不稳定,不能有效的对蓄电池充电。

若选择合适的控制方式,使光伏电池产生的能量先蓄积在超级电容里,到适当的时候再将存储的能量通过脉冲或恒流的方式向蓄电池充电,可以有效的提高系统的太阳能利用率。所以合适有效的控制策略是该控制器的关键技术。

本文在独立式光伏路灯系统简单计算方法的基础上,以提高在弱太阳光光照情况下发电效率为目标,提出一种采用了超级电容的独立光伏系统设计方法。本文通过对使用超级电容的太阳能LED路灯系统各部分组件进行建模,在有充放电控制器控制的情况下,使用计算机仿真对比在各种太阳光照情况下系统的发电情况,其验证结果向使用超级电容的太阳能LED路灯的配置设计提供理论依据。

2 系统分析与设计

使用超级电容的太阳能LED路灯系统由光伏电池阵列、光伏控制器、超级电容、充电控制器、蓄电池、电流变换器、LED负载组成,连接结构如图1所示。超级电容跨接在直流母线和地线之间,用于保持直流母线的电压,并缓冲光伏电池提供的过大能量,在适当的时候放电以满足蓄电池的充电需要和负载的供电需要。



2.1 光伏电池特性分析

光伏电池等效电路模型如图2所示。



图2中Iph为光生电流,IVD为流过二极管的电流,VD为Rsh的端电压,Rsh和Rs为等效的并联电阻和串联电阻,V、Is分别为光伏电池元的输出电压和电流。根据此等效模型可得到光伏电池的数学模型,并根据数学模型得到光伏电池特性曲线,如下图3所示。



图3a为光伏电池在不同光照下的电流-电压(I-V)曲线,图3b为光伏电池在不同光照下功率-电压(P-V)曲线。如图3.b所示,在一定的光照情况和节点温度下,光伏电池有唯一的发电最大功率点,因此需要光伏控制器进行最大功率跟踪(MPPT)控制以获得最大发电效率。
替代蓄电池的超级电容储能模块设计

中心议题:超级电容储能模块的设计 超级电容器的特性 超级电容储能模块相关电路的设计

超级电容是近几年才批量生产的一种新型电力储能器件,也称为电化学电容。它既具有静电电容器的高放电功率优势又像电池一样具有较大电荷储存能力,单体的容量目前已经做到万法拉级。同时,超级电容还具有循环寿命长、功率密度大、充放电速度快、高温性能好、容量配置灵活、环境友好免维护等优点。随着超级电容性能的提升,它将有望在小功耗电子设备、新能源利用以及其他一些领域中部分取代传统蓄电池。

本文介绍了一种基于超级电容设计的用以替代12V蓄电池的超级电容模块,通过计算分析得出模块的组合结构、最佳充电电流范围、充电时间以及总的输出能量。该模块具有寿命长,不造成污染,功率和能量密度大等优点,具有很好的开发应用前景。

一、  超级电容储能模块的设计

由于超级电容的放电不完全,存在最低工作电压Umin,所以单体超级电容的能量为,其中C为超级电容的单体电容量,Umax为单体超级电容充电完成的电压值。

超级电容器单体储存能量有限且耐压不高,需要通过相应的串连并联方法扩容,扩大超级电容的使用范围。而通过相应的DC-DC芯片可以提高超级电容的最低工作电压。假设超级电容以m个串联,n组并联的方式构成。则每个超级电容的能量输出为
                                       (1)
其中,Uic_min为芯片的最低启动电压。故超级电容阵列的能量总输出为Wall=mgngW,Wall为超级电容的总能量。

本文采用SU2400P-0027V-1RA超级电容,具有较高的功率比、能量比和较低的等效串联电阻(ESR(DC)=1mΩ)。为了构成替代12V蓄电池的超级电容模块,我们采用8个2400F/2.7V的电容构成模块,采用4个超级电容单体串联,两组并联的方式构成,如图1所示。

图1 8个2400F/2.7V电容构成的模块

二 超级电容器的特性

超级电容器的特性,如功率密度、能量密度、储能效率、循环寿命等,取决于器件内部的材料、结构和工艺,器件并联或串联不会影响其特性。其等效串联内阻

                             (2)

其中,Ns为串联器件数,Np为并联支路数。

超级电容器组的等效电容为:

                                                   (3)

故超级电容阵列的等效内阻和等效电容为,Rarray=2mΩ,Carray=1200F

将超级电容模块的容量与蓄电池的容量参数的比较,由

                                             (4)

得到对应于蓄电池安时数的超级电容阵列容量为,其中Umin为相应的芯片的最低启动电压。

三、相关电路的设计

电路的总体构图如图3所示,它包括充电电路、超级电容储能模块和工作放电电路等部分组成,其设计流程图如图2所示。

图2 电路设计流程

3.1 充电电路

把超级电容等效为一个理想电容器C;与一个较小阻值的电阻(等效串联阻抗,Res)相串联,同时与一个较大阻值的电阻(等效并联阻抗,Rep)相并联的结构。如图3所示。

图3 充电电路

超级电容可以进行大电流充电,但是由于串联等效电阻的存在,采用过大电流充电时,超级电容的充电效率会有一定程度的降低,因此需要考虑充电电流对超级电容的工作效率的影响。

采用恒流充电时,如图3所示,Is为恒流充电电流值,则

                          (5)

u(t)表示超级电容器端电压,uc(t)表示超级电容器内储存电荷所决定的电容电压

                    (6)

其中Uc1=0V,为超级电容的初电压,ISxRES表示在等效串联电阻Res上的压降。

充电过程中消耗的总电能为

                              (7)

超级电容器存储的能量为

                                (8)

由能量守恒公式,等式Wc+Ws=Wh成立,理想情况下,超级电容器的恒流充电效率表示为:

                                                     (9)

采用matlab对超级电容的充电电流和工作效率进行模拟,并采用origin软件对结果进行处理,结果如下:

图4 充电电流与充电效率η的关系

由图4可知,超级电容单体在充电电流为3A~8A时保持比较高的充电效率,之后,随着电流强度的增大,损耗在相应电阻上的功率也随之增大,充电效率逐渐下降。

根据上面的结果,我们采用L4970A芯片构成相关的充电电路对超级电容进行充电,如图5所示,该电路可以提供10A的恒流充电电流,其输出电压由电阻R7和R9确定。

图5 采用L4970A芯片构成相关的充电电路对超级电容进行充电

L4970A是ST公司推出的第二代单片开关稳压器,具有输出电流大,输入电压范围宽,开关频率高等特点,具有很高的充电效率。市电220V通过整流滤波之后输出35V的直流电压,随后通过图5所示电路。如图所示,C1和C2为输入端滤波电容,C3、C4分别为驱动级启动端和Vref端的滤波电容。R1和R2构成复位输入端的电阻分压器,C5为软启动电容,C6为复位延迟电容。C8和R3构成误差放大器的频率补偿网络,C7则用于高频补偿。R4和C9分别为定时电阻和定时电容。C10为自举电容。续流二极管VD采用MBR2080型(20A/80V)的肖特基二极管。C11和R5构成吸收网络,R6为复位输出端的内部晶体管的集电极电阻。C12~C14为输出端滤波电容,并联三只相同的220μF/40V的电解电容以降低其等效电感。


L4970A芯片的输出电压设定为10.8V,其输出电阻R7由下式确定:,其中R9=4.7K,令Uo=10.8V,则R7=5.25K,取标称值5.1K。

超级电容的充电的时间根据公式C x dv=I x t,其中C为超级电容的额定容量,dv为超级电容的电压变化,I为超级电容的充电电流,t为充电时间。故超级电容阵列的充电时间为(充电电流为10A的情况下)
t=(C x dv)/I=(2200x2.7x4)x2/10=4752s

3.2 稳压输出电路

由于代替的蓄电池模块的输出电压为12V,而超级电容的电压为10.8V,且随着超级电容工作不断放电,其两端的电压将不断降低,当超级电容释放储能的50%的能量时, 其端电压将下降到初始电压的70%。因此需要相应的升压控制电路避免由于超级电容阵列电压的降低影响负载的正常运行,提高超级电容储能的利用率。

图6 稳压输出电路

我们采用MAXIM公司的升压型dc/dc芯片MAX668。MAX668具有很宽的输入输出电压范围,它可以将3~12V的输入电压升高到12V输出,同时,由于其采用了低至100mV的电流检测电压和MAXIM公司特有的空闲模式,转换效率高达90%以上,具有最高1A的电流输出能力,升压电路如图6所示。

MAX668为固定频率,电流反馈型PWM控制器,内部采用双极型CMOS多输入比较器,可同时处理输出误差信号、电流检测信号和斜率补偿信号,由于省去了传统的误差放大器,从而抑制了由误差放大产生的相移。MAX668能够驱动多种类型的N沟道MOSFET,这里选择的是FDS6680。由于芯片工作在100 kHz 以上的高频状态,所以二极管D1应选取可高速关断的肖基特二极管,本文选择的是MBR5340T3。

超级电容以4个串联,2组并联的方式构成。每个超级电容的能量输出为

其中,Uic_min为芯片的最低启动电压。

故超级电容阵列的能量总输出为,Wall=mgngW=4x2x7400=59200J,

超级电容阵列的容量为

本超级电容替代模块的容量为10Ah,最大输出电流为1A,若要扩大其应用范围只需要改变超级电容的串并联数量和相应的芯片即可。

四、总结

由于容量的限制, 电容的作用一直被限制在滤波、耦合、谐振等方面。随着超级电容的发展,其应用范围得到不断拓宽。本文介绍了一种替代蓄电池的超级电容储能模块,通过合理地设计充电和稳压电路,该模块的能量输出可达到59200J,具有稳定性好,转换效率高等特点。通过matlab软件计算本文充电电路的电流与效率之间关系,并确定最佳的充电电流范围。随着超级电容耐压的提升、容量的扩大和价格的降低,相应的小功率储能模块具有很好的应用前景。

超级电容器的寿命分析

中心议题:

  1. 高温环境对超级电容器寿命的影响
  2. 施加电压对超级电容器寿命的影响
  3. 均压电路的均压特性对超级电容器寿命的影响

超级电容器的高能量密度、长寿命(常温下10年,高于蓄电池)、极长的充放电循环寿命(50~100万次,远高于蓄电池)、高能量密等优异性能而得到越来越多地应用。然而,在实际应用中可能会出现明显低于datasheet给出的数据。特别是超级电容器串联后组成电容器模块后,会由于超级电容器各单体在应用后会出现参数发散的现象。从而加速了电容量落后的单体电容量的衰减,最终造成超级电容器模块的寿命缩短。因此在实际应用时需要清楚影响超级电容器的各种因素,并采取措施来避免不利于超级电容器寿命的因素出现。

影响超级电容器的因素主要有:高温环境;施加电压、均压电路的俊雅特性等。本文提出了高温对超级电容器寿命的影响超出预想的原因并分析了不同的封装形式在高温条件下的实际寿命以及寿命减半的温度差;给出了实际电压与寿命的相对关系;分析了不同形式的单体电压均衡的效果。

1.高温环境对超级电容器寿命的影响

首先看常温寿命,超级电容器制造商在超级电容器的datasheet中均标出室温下为10年。如果按电解电容器的温度与寿命关系“10度法则”就会推算出在最高工作温度(65Ω)下的寿命为5475小时,或7.6月和228天。

然而在实际应用中,超级电容器的高温寿命远比推算的结果短得多。因此需要分析其原因。通过仔细对datasheet分析,会在其中游的超级电容器制造商给出了高温寿命,而且不同的超级电容器制造商在其datasheet中给出的高温寿命是不同的。如某超级电容器制造商给出的超级电容器高温寿命为1500小时,而有的超级电容器制造商则给出1000小时的高温寿命。

高温寿命不同的原因是制造水平和封装形式有关,图1为不同超级电容器制造商的封装形式。

图中左1、左2是普通电解电容器的封装形式,成本相对低,但是这种封装方式的高温寿命大约为1000小时(图1中左1超级电容器制造商的datasheet中给出的是1000小时),采用图1的左3封装形式则给出的高温寿命为1500小时。

如果常温下均为10年,则普通电解电容器封装形式的常温/高温寿命比值为87.6倍,对应的寿命减半的温度差ΔT为:

公式(1)表明采用普通电解电容器封装形式的超级电容器的寿命减半的温度差大约为6.2℃。这样,对应在环境温度为50℃时对应的温度差为15℃,为6.18℃的2.43倍,即多出来2的1.43倍,对应的实际寿命约为:

即2694小时。而不是按10℃法则得到的11000小时左右。

图1左3的封装形式的常温/高温寿命比值为58.4倍,对应的寿命减半的温度差ΔT为:

公式(3)表明采用图1左3封装形式的超级电容器的寿命减半的温度差大约为5.87℃。这样,对应在环境温度为50℃时对应的温度差为15℃,为5.87℃的2.56倍,即多出来2的1.56倍,对应的实际寿命约为:

即4433.8小时。很显然,公式(4)得结果是公式(2)的1.64倍。这样,在环境温度为50℃的条件下,普通电解电容器封装形式的价格是图1左3封装形式价格的61%才能达到经济平衡点。在选择超级电容器品牌与规格时需要考虑超级电容器的高温寿命。

2.施加电压对超级电容器寿命的影响

与铝电解电容器不同,超级电容器施加电压的寿命要比不施加电压的寿命短。在额定电压以下,超级电容器施加的电压与超级电容器寿命的关系如图2。

很显然,施加电压低于额定电压会使得超级电容器的寿命延长,而施加电压高于额定电压,则超级电容器的寿命将缩短,甚至寿命缩短的速度会更快。

3.均压电路的均压特性对超级电容器寿命的影响

由于超级电容器的额定电压很低,因此在实际应用中超级电容器必须采用多只甚至数十只、上百只超级电容器串联构成超级电容器组。所带来的问题就是由于各个单体超级电容器的电容量、漏电流的差异会使得超级电容器组中的各个单体超级电容器的实际端电压产生差异。随着使用时间的推移这种差异会进一步增大。因此超级电容器串联应用必须采取均衡各个单体电压的措施。

最简单的电压均衡措施是在每个超级电容器两端并接电阻,如图3。

这种均压尽管简单,但是均压效果不好,同时还有比较大的损耗,如并联100Ω电阻在端电压为2.5V时就会产生25mA的电流0.0625W的损耗。接下来的问题是,这个25mA的均压电流即使采用1A的充电电流,其分压效果也是微乎其微,原因是均压电阻上的均衡电流是各个均衡电阻的电压差,如果电压差仅仅为0.2V这个均衡电流也仅仅为2mA,为充电电流的1/500。因此这种均压方式常常会因为基本上没有均压效果而使得超级电容器充电过程的电容量落后的单体超级电容器过电压,这个超级电容器会由于过电压使得寿命将短于其他单体超级电容器,这就是采用电阻电压均衡方式的超级电容器组的使用寿命短于单体超级电容器寿命的原因。

针对这个问题,需要采用有源电压均衡电路。电路如图4。

这种电压均衡电路等效为稳压二极管,只不过这个并联稳压电路的温度稳定性非常好,电流也很高,可以达到5A均衡电流,是图4的2000倍!

图4电路的缺点是只能在限幅值以上动作,实现均压动作,限幅值以下为静态电流,均压过程媒体现在整个充电过程,均压效果受到影响。

更有效的电压均衡则是动态电压均衡方式。如图5。

这种均压动作可以在单体超级电容器端电压为1.2V时开始,这样在1.2V到2.5V或2.7V的充电过程均可以实现有效的电压均衡。

结论

超级电容器的寿命首先取决于工作温度,工作电压越高超级电容器的寿命越短,超级电容器组各个单体超级电容器的端电压不均衡也会影响超级电容器的寿命,有效的电压均衡会有效的均衡超级电容器的端电压。

天津推出新型动力电源 充电10分钟,可行200公里

新闻事件: 天津推出新型动力电源

事件影响:

  1. 新型电源采用“内并式”超级电容器结构方案
  2. 天津市将致力于推动“高能镍碳超级电容器”产业化建设
  3. 日前,新型动力电源“高能镍碳超级电容器”在天津研制成功。

据了解,该新型动力电源循环寿命达5万次以上,搭载该电容器的智能搬运车实际充放电次数已达1万次以上,使用温度范围在零下40摄氏度至70摄氏度。较以往锂电池和铅酸电池,具有循环寿命长、充放电效率高、安全环保、性价比高等特点。经天津市科委组织的专家鉴定,其技术达到国际先进、国内领先水平,填补了国内的空白。

该电容器科研项目带头人、中国工程院院士周国泰表示,新型电源采用“内并式”超级电容器结构方案,将活性炭材料引入镍氢电池负极,使普通超级电容器与电池结合为一体。搭载此电容器的公交车,一次充电仅10分钟,可行驶200公里,电池寿命亦是蓄电池的25至100倍。

下一步,天津市将致力于推动“高能镍碳超级电容器”产业化基地建设:一期投资10亿元,建成1000万只30亿安时产能,预计产值200亿元;二期建成1亿只300亿安时产能。

超级电容器改善汽车启动性能

中心议题:

蓄电池存在的问题 超级电容器原理及特点 超级电容器与蓄电池组合改善汽车启动性能

解决方案:

电性能的改善 启动性能的改善 对蓄电池应用状态的改善

1 蓄电池存在的问题

蓄电池是汽车中的关键的电器部件,其性能直接影响汽车的启动。现在的汽车启动无一例外地采用启动电动机启动方式。在启动过程中特别是在启动瞬间,由于启动电动机转速为零,不产生感生电势,故启动电流为:1=E/Rm+Rs+Rl

其中:E为蓄电池空载端电压,RM为启动电动机的电枢电阻、RB为蓄电池内阻、RL为线路电阻。

由于RM、RB、RL均非常低,启动电流非 常大。例如用12V、45Ah的蓄电池启动安装1.9升柴油机的汽车,蓄电池的电压在启动瞬间由12.6V降到约3.6V!启动过程的蓄电池电压波形如图 1;启动瞬时的电流达550A,约为蓄电池的12C的放电率!启动过程的蓄电池电流波形如图2,(电流传感器的电流/电压变换比率:100A/V)。尽管 车用蓄电池是启动专用蓄电池,可以高倍率放电,但在图1中可以看出,10倍以上的高倍率放电时的蓄电池性能变得很差,而且,如此高倍率放电对蓄电池的损伤 也是非常明显的。启动过程的电压剧烈变化也是极强的电磁干扰,可以造成电气设备的“掉电”,迫使电气设备在发电机启动过程结束后重新上电,计算机在这个过程中非常容易死机。因此,无论从改善汽车电气设备的电磁环境还是改善汽车的启动性能和蓄电池的性能、延长使用寿命来考虑,改善汽车电源在启动过程的性能是必要的。 


图1  启动过程的蓄电池电压波形

图2  启动过程的蓄电池电流波形

问题的解决方案可以加大蓄电池的容量,但需要增加很多,使体积增大,这并不是好的解决方案。将超级电容器与蓄电池并联可以很好地解决这个问题。

2 超级电容器原理及特点

2.1 超级电容器原理

超级电容器是一种电容量可达数千法拉的电容量极大的电容器。根据电容器的原理,电容量取决于电极间距离和电极表面积,为了得到如此大的电容量,超级电容器尽可能地 缩小电极间距离、增加电极表面积。为此采用了双电层原理和活性炭多孔化电极,超级电容器的结构如图3。双电层介质在电容器两电极施加电压时,在靠近电极的电介质界面上产生与电极所携带电荷相反的电荷并被束缚在介质界面上,形成事实上的电容器的两个电极,如图4,很明显,两电极的距离非常小,仅几纳米,同时 活性炭多孔化电极可以获得极大的电极表面积,可以达到200m2/克。因而这种结构的超级电容器具有极大的电容量并可以存储很大的静电能量。就储能而言, 超级电容器的这一特性是介于传统的电容器与电池之间。

图3 超级电容器的结构                                        图4 电容器的电极形成

当两极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上电荷不会脱离电解液,超级电容 器为正常工作状态(通常为3V以下),如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,为非正常状态。由于随着超级电容器放电,正、负极 板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。由此可以看出:超级电容器的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。因此性能是稳定的,与利用 化学反应的蓄电池是不同的。
                
2.2 主要特点
尽管超级电容器能量密度是蓄电池的5%或是更少,但是这种能量的储存方式可以应用在传统蓄电池不足之处与短时高峰值电流之中。相比电池来说,这种超级电容器有以下几点优势:

电容量大,超级电容器采用活性炭粉与活性炭纤维作为可极化电极,与电解液接触的面积大大增加,根据电容量的计算公式,两极板的表面积越大,则电容量越大。因 此,一般双电层电容器容量很容易超过1F,它的出现使普通电容器的容量范围骤然跃升了3~4个数量级,目前单体超级电容器的最大电容量可达5000F。

充放电寿命很长,可达500000次,或90000小时,而蓄电池的充放电寿命很难超过1000次;可以提供很高的放电电流,如2700F的超级电容器额定 放电电流不低于950A,放电峰值电流可达1680A,一般蓄电池通常不能有如此高的放电电流,一些高放电电流的蓄电池在如此高的放电电流下的使用寿命将 大大缩短。

可以数十秒到数分钟内快速充电,而蓄电池在如此短的时间内充满电将是极危险的或是几乎不可能。可以在很宽的温度范围内正常工作(-40℃~+70℃),而蓄电池很难在高温特别是低温环境下工作;超级电容器用的材料是安全和无毒的,而铅酸蓄电池、镍镉蓄电池均具有毒性;而且,超级电容器可以任意并联使用来增加电容量,如采取均压措施后,还可以串联使用。

3 超级电容器与蓄电池组合改善汽车启动性能

3.1 电性能的改善

采用超级电容器与蓄电池并联时启动过程的电压波形如图5,电流波形如图6。与图1、图2相比启动瞬间电压跌落由仅采用蓄电池时的3.2V提升到7.2V;启 动电流从560A提高到1200A;启动瞬时的电源输出功率从2kW提高到8.7kW;启动过程的平稳电压由7V提高到9.4V;启动过程的平稳电流由 280A提高到440A;启动过程的电源平稳输出功率从2.44kW提高到4.12kW。


图5   采用超级电容器与蓄电池并联时启动过程的电压波形

图6  采用超级电容器与蓄电池并联时启动过程的电流波形

3.2 启动性能的改善
超级电容器与蓄电池并联应用可以提高机车的启动性能,将超级电容(450F/16.2V)与12V、45Ah的蓄电池并联启动安装1.9升柴油机的汽车,在10摄氏度时平稳启动,尽管在这种情况中,当不连接超级电容器,蓄电池也可以启动,但采用超级电容器与蓄电池并联时启动电动机的速度和性能都非常得好。            

由于电源的输出功率的提高,启动速度由仅用蓄电池时的启动速度300rpm,增加到450rpm;尤其在提高汽车在冷天的起动性能(更高的起动转矩)上,超级电容器是非常有意义的,在零下20摄氏度时,由于蓄电池的性能大大下降,很可能不能正常启动或需多次启动才能成功,而超级电容器与蓄电池并联时则仅需一次点火。其优点是非常明显的。

3.3 对蓄电池应用状态的改善
超级电容器与蓄电池并联时,由于超级电 容器的等效串联电阻(ESR)远低于蓄电池的内阻,因此,在启动瞬间1200A启动电流中的800A电流由超级电容器提供,蓄电池仅提供400A的电流。 明显低于仅采用蓄电池的560A,有效地降低了蓄电池极板的极化,阻止了蓄电池内阻的上升使启动过程的平稳电压得到提高。最主要的是蓄电池极板极化的减轻 不仅有利于延长蓄电池的使用寿命,而且也可以消除频繁启动对蓄电池寿命的影响。

超级电容器的原理、特点、分类和应用

本文主要介绍超级电容器的原理、超级电容器的特点、超级电容器的分类及超级电容器的应用,特别是在新能源汽车与军事上的用途。

一、超级电容器的原理

超级电容也称电化学电容,与传统静电电容器不同,主要表现在储存能量的多少上。作为能量的储存或输出装置,其储能的多少表现为电容量的大小。根据超级电容器储能的机理,其原理可分为:

1)在电极P 溶液界面通过电子和离子或偶极子的定向排列所产生的双电层电容器。

双电层理论由19 世纪末H elm h otz 等提出。关于双电层的代表理论和模型有好几种,其中以H elm h otz 模型最为简单且能够充分说明双电层电容器的工作原理。该模型认为金属表面上的静电荷将从溶液中吸收部分不规则的分配离子,使它们在电极P 溶液界面的溶液一侧,离电极一定距离排成一排,形成一个电荷数量与电极表面剩余电荷数量相等而符号相反的界面层。于是,在电极上和溶液中就形成了两个电荷层,这就是我们通常所讲的双电层。双电层有储存电能量的作用,电容器的容量可以利用以下公式来计算:

式中,E为电容器的储能大小;C为电容器的电容量;V 为电容器的工作电压。由此可见,双电层电容器的容量与电极电势和材料本身的属性有关。通常为了形成稳定的双电层,一般采用导电性能良好的极化电极。

2) 在电极表面或体相中的二维与准二维空间,电活性物质进行欠电位沉积,发生高度可逆的化学吸附、脱附或氧化还原反应,产生与电极充电电位有关的法拉第准电容器。

在电活性物质中,随着存在于法拉第电荷传递化学变化的电化学过程的进行,极化电极上发生欠电位沉积或发生氧化还原反应,充放电行为类似于电容器,而不同于二次电池,不同之处为:

(1)极化电极上的电压与电量几乎呈线性关系;

(2)当电压与时间成线性关系d V/d t=K时,电容器的充放电电流为一恒定值I=Cd V/d t=CK.此过程为动力学可逆过程,与二次电池不同但与静电类似。法拉第电容和双电层电容的区别在于:双电层电容在充电过程中需要消耗电解液,而法拉第电容在整个充放电过程中电解液的浓度保持相对稳定。

法拉第准电容不仅在电极表面产生,而且还可以在电极内部产生,其最大充放电能力由电活性物质表面的离子取向和电荷转移速度控制,因此可以在短时间内进行电荷转移,即可以获得更高的比功率(比功率大于500W /kg )。

二、超级电容器的特点

超级电容器具有优良的脉冲充放电和大容量储能性能,单体容量已经达到万法拉级是一种介于静电电容器与电池之间的储能元件。与普通电容器和电池相比,超级电容器具有许多电池无法比拟的优点。

1)具有极高的功率密度。电容器的功率密度为电池的10~100倍,可达到10kW /kg 左右,可以在短时间内放出几百到几千安培的电流。这个特点使得超级电容器非常适合用于短时间高功率输出的场合。

2)充电速度快。超级电容器充电是双电层充放电的物理过程或是电极物质表面的快速、可逆的化学过程,可采用大电流充电,能在几十秒到数分钟内完成充电过程,是真正意义上的快速充电。而蓄电池则需要数小时完成充电,采用快速充电也需要几十分钟。

3)使用寿命长。超级电容器充放电过程中发生的电化学反应都具有良好的可逆性,不易出现类似电池中活性物质那样的晶型转变、脱落、枝晶穿透隔膜等一系列的寿命终止现象,碳极电容器理论循环寿命为无穷大, 实际可达100000 次以上,比电池高10 ~100倍。

4)低温性能优越。超级电容充放电过程中发生的电荷转移大部分都在电极活性物质表面进行,所以容量随温度衰减非常小。电池在低温下容量衰减幅度却可高达70% 。

三、超级电容器的分类

超级电容的分类有许多不同的方式。

3.1 按采用的电极不同,超级电容可以分为以下3 种:

3.1.1 碳电极电容器:

碳电极电容器的研究历史较长。19 62 年,标准石油公司(SOH IO)认识到燃料电池中石墨电极表面双层电容的巨大利用价值,并生产出了工作电压为6V 的以碳材料作为电极的电容器。电容器的大小和汽车蓄电池的大小差不多,可以驱动小舟在湖面上行驶十分钟左右。稍后,这项技术转让给了日本NEC电气公司,该公司从19 79 年开始一直生产超级电容器,并将这项技术应用于电动汽车的电机启动系统,开始了电化学电容器的大规模商业应用。与此同时,日本松下公司设计了以活性炭为电极材料,以有机溶液为电解质的超级电容器。

碳电极电容器的电容大小与电极的极化电位及电极表面积大小有关,故可以通过极化电位的升高和增大电极表面积达到提高电容量的目的。电极P电解质双电层上可贮存的电量其典型值约为15~40 μF·cm - 2.选用具有高表面积的高分散电极材料可以获得较高的电容。

对理想可极化体系而言,可通过无限提高充电电压而大量储存能量。但是,对于实际体系却受电极材料和电解液组成的电极系统的可极化性和溶剂分解的限制,可通过加大电极表面积来增加电容值。电容C 可由下式给出:

式中:ε0 为自由空间的绝对介电常数,ε为电导体和内部H elmhotz 面间区域的相对介电常数,A 为电极表面积,d 为导体与内H elmhotz 面之间的距离。近年来研究主要集中在提高碳材料的表面积和控制碳材料的孔径及孔径分布,并开发出许多不同类型的碳材料,主要有: 活性碳粉、活性炭纤维、碳气凝胶、碳纳米管等。

3.1.2 贵金属氧化物电极电容器:

对贵金属氧化物电极电容器的研究,主要采用RuO2,IrO2等贵金属氧化物作为电极材料。由于电极的导电性比碳电极好,电极在硫酸中稳定,可以获得更高的比能量,制备的电容器比碳电极电容器具有更好的性能,因此具有很好的发展前景。但是,由于RuO2 贵金属的资源有限、价格昂贵限制了它的使用。以RuO2·nH 2O无定型水合物作电极,5.3mol·L-1H2SO4 作电解液所制得的电容器比电容能达到700F·g - 1;而以无定型水合物MnO2·nH2O作电极,2m ol·L- 1KCl水溶液作电解液所制得的电容器比电容也可达到200F·g - 1.但比较而言,因为在中性KCl水溶液中材料比较稳定,不发生化学副反应,以KCl水溶液作电解液适用于多种电极材料。以RuO2作为电极材料的研究主要集中在电极制备方法上。

3.1.3 导电聚合物电极电容器:

导电聚合物电极电容器作为一种新型的电化学电容器,具有高性能和比贵金属超级电容器更优越的电性能。可通过设计选择相应聚合物的结构,进一步提高聚合物的性能,从而提高电容器的性能。

导电聚合物电极电容器可分为3 种类型:对称结构--电容器中两电极为相同的可p型掺杂的导电聚合物(如聚噻吩);不对称结构--两电极为不同的可进行p型掺杂的聚合物材料(如聚吡咯和聚噻吩);导电聚合物可以进行p型和n 型掺杂,充电时电容器的一个电极是n型掺杂状态而另一个电极是p 型掺杂状态,放电后都是去掺杂状态,这种导电聚合物电极电容器可提高电容电压到3V,而两电极的聚合物分别为n 型掺杂和p 型掺杂时,电容器在充放电时能充分利用溶液中的阴阳离子,结果它具有很类似蓄电池的放电特征,因此被认为是最有发展前景的电化学电容器。研究工作主要集中在寻找具有优良掺杂性能的导电聚合物,提高聚合物电极的放电性能、循环寿命和热稳定等方面。

3.2 按储存电能的机理,超级电容器可分为以下2种:

一种是“双电层电容器”,其电容的产生主要基于电极P电解液上电荷分离所产生的双电层电容,如碳电极电容器;另一种则被称为“法拉第准电容”,由贵金属和贵金属氧化物电极等组成,其电容的产生是基于电活性离子在贵金属电极表面发生欠电位沉积,或在贵金属氧化物电极表面及体相中发生的氧化还原反应而产生的吸附电容,该类电容的产生机制与双电层电容不同,并伴随电荷传递过程的发生,通常具有更大的比电容。

3.3 根据超级电容器的结构及电极上发生反应, 又可分为以下2种:

如果两个电极的组成相同且电极反应相同,反应方向相反,则被称为对称型。碳电极双电层电容器,贵金属氧化物电容器即为对称型电容器。如果两电极组成不同或反应不同,则被称为非对称型,由可以进行n型和p 型掺杂的导电聚合物作电极的电容器即为非对称型电容器,其性能表现形式更接近蓄电池,表现出更高的比能量和比功率。

3.4 根据超级电容器的电解质来分,又可分为以下2种:

超级电容器的最大可用电压由电解质的分解电压所决定。电解质可以是水溶液(如强酸或强碱溶液)也可是有机溶液(如盐的质子惰性溶剂溶液)。用水溶液体系可获得高容量及高比功率(因为水溶液电解质电阻较非水溶液电解质低,水溶液电解质电导为10- 1~10- 2S·cm - 1,而非水溶液体系电导则为10- 3~10- 4S·cm - 1)选用有机溶液体系则可获得高电压(因为其电解质分解电压比水溶液的高,有机溶液分解电压约3.5V,水溶液则为1.2V),从而也可获得高的比能量。

四、超级电容的应用

超级电容器产品虽然问世不久而且相对较少,但由于它具有特殊的优点,在许多领域获得应用,其前景是十分光明的。

4.1 混合型电动车的加速或启动电源

由Maxwell Technolog ies公司生产的Power Cache超级电容器,已由通用汽车公司AllisONTransm ission Division组成并联混合电源系统和串联电源系统用在货车和汽车上。Allison期望Maxwell超级电容有6年以上的使用寿命。跟相应的蓄电池组比起来,超级电容的储能装置重量只有前者的1/3,体积只有前者的1/2.

ISE Resarch - Th und er Volt公司也将Parer Cach e 超级电容器用于其新开发的重型混合电力推进系统Th und er Pack.该系统是将149 个Maxwell的PC2500超级电容器装到一个用风扇冷却的铝套内。每个贮能堆可以贮存或释放150kW 的电力,双连体可达到300kW ,完全满足了大型汽车或卡车加速时的需求。第一个Th und er堆交给拉斯维加斯的Nevada大学做混合动力车试验。

将蓄电池与超级电容结合起来,他们的优点可以互补,成为一个极佳的贮能系统。Maxwell公司和Exid e 公司联合开发这一组合系统,用于卡车低温起动、中型和重型卡车、陆上和地下的军事用车,它在大电流以及高低温条件下工作,都会有很长的寿命。

4.2 优秀的贮能装置

现有超级电容器产品,它不仅已经用作光电功能电子表和计算机贮存器等小型装置电源,而且还可以用于固定电站。在边远缺电地区,超级电功容器可以和风力发电装置或太阳能电池组成混合电源,使无风或夜间也可以提供足够的电源。卫星上使用的电源多是由太阳能电池与镉镍电池组成的混合电源,一旦装上了超级电容器,那么卫星的脉冲通讯能力一定会得到改善。此外,由于它具有快速充电的特性,那么相对于电动玩具这种需要快速充电的设备来说,无疑是一个理想电源。

4.3 USP系统和应急电源

当今的USP系统大多使用铅蓄电池作为电能存储装置。由于它的充电接受能力远不如超级电容器,在频繁停电的情况下使用时,就会因为长期充电不足而使电池硫酸盐化,从而缩短使用寿命。

超级电容器可以在数分钟之内充足电,就完全不会受频繁停电的影响。此外,在某些特殊情况下,超级电容器的高功率密度输出特性,会使它成为良好的应急电源。例如在炼钢厂的高炉冷却水是不允许中断的,都备有应急水泵电源。一旦停电,超级电容器可以立即提供很高的输出功率启动柴油发电机组,向高炉和水泵供电,确保高炉安全生产。

4.4 军事领域大有作为

美国军方对超级电容器用于重型卡车、装甲运兵车及坦克很感兴趣。Maxwell公司正在向Osh kosh 汽车公司提供的PowerCach e 超级电容器,为美国军方制造H EMTT LMS概念车。所用的动力就是该公司生产的Pro Pulse混合电力推进系统。

激光探测器或激光武器需要大功率脉冲电源;若为移动式的,就必须有大功率的发电机组或大容量的蓄电池,而其重量和体积会使激光武器的机动性大大降低。超级电容器可以高功率输出并可在很短时间内充足电,显然是一个极佳的电源。

用超级电容器对氢能燃料电池进行补偿是其在军事领域一个很重要的应用。

PEMFC 发电技术以其高效、清洁、重量轻、体积小、工作温度低等优点,在人防指挥工程中有着极其广阔的应用前景。但是无论采取哪种供电方式,都必须将PEMFC发电机发出的不稳定直流电变换为稳定的直流电,才能供给负载或逆变器使用。而PEMFC发电机的动态特性在发生负载突增时表现出明显的电压瞬时跌落,使后续的DC/DC和DC/AC发生保护而无法正常工作。采用超级电容器对PEMFC发电机的动态特性进行补偿,可以去掉突增负载时的电压跌落尖峰,改善发电机的动态输出性能,为后续的直流负载和DC/AC提供稳定的直流电压。

村田muRata超级电容(EDLC)有哪些优点?

问:村田的超级电容(EDLC)时有哪些优点?

答:以下简单举例说明。

大容量、低ESR的特点可以支持数百ms的高峰值负载输出。

  • 改善电池的放电时间和循环寿命。
  • 通过辅助峰值输出,可以实现电源/电池的小型化。
  • 对于使用电池输出受限的设备,可以实现大功率/大电流输出。

可以进行大电流的急速充放电。

  • 在大的负载变动或瞬停时稳定线路电容。
  • 弥补低温时电池输出性能低下。
  • 缩短充电时间。

由于其从低输出到高输出的灵活充放电性能以及超长的充放电循环寿命、可以作为免维护的蓄电元件使用。