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超级电容/超级电容器
更新时间:2024-01-27 15:30超级电容/超级电容器简介
超级电容,也称为超级电容器或法拉第电容,是一种储能设备,它通过极化电解质来存储能量,而不是依赖化学反应。与传统的电容器相比,超级电容具有更高的能量密度,同时还能提供快速充放电的能力。以下是超级电容的一些主要功能特点、应用场景和包含的种类:
功能特点:
1. 高功率密度:超级电容能够快速释放大量能量,适用于需要大电流脉冲的应用。
2. 长寿命:由于没有化学反应,超级电容的充放电循环次数远高于电池,可达数十万次。
3. 环境友好:通常使用无害的电解质,对环境影响较小。
4. 温度稳定性:在宽温度范围内都能保持良好的性能。
5. 自放电率低:相比电池,超级电容的自放电速度较慢,能保持电量更长时间。
应用场景:
1. 混合动力和电动汽车:用于启动、刹车能量回收、电源备份。
2. 能源管理系统:在风能、太阳能等可再生能源系统中作为储能元件。
3. 电子设备:为瞬间大电流需求提供能量,如相机闪光灯、LED照明等。
4. 工业应用:如电梯、起重机的动力备份,铁路信号系统的备用电源。
5. 智能电网:用于削峰填谷、提高电网稳定性。
包含种类:
1. 双电层电容器(EDLC):通过双电层效应存储能量,具有较高的功率密度和较低的能量密度。
2. 赝电容器:也叫法拉第准电容器,利用部分氧化还原反应存储能量,能量密度比双电层电容器高。
3. 混合型超级电容器:结合了双电层电容器和电池的特点,既有较高的能量密度,也有较好的功率输出。
超级电容因其独特的优势,在许多领域得到了广泛应用,并且随着技术的发展,其性能还在不断优化和提升。
功能特点:
1. 高功率密度:超级电容能够快速释放大量能量,适用于需要大电流脉冲的应用。
2. 长寿命:由于没有化学反应,超级电容的充放电循环次数远高于电池,可达数十万次。
3. 环境友好:通常使用无害的电解质,对环境影响较小。
4. 温度稳定性:在宽温度范围内都能保持良好的性能。
5. 自放电率低:相比电池,超级电容的自放电速度较慢,能保持电量更长时间。
应用场景:
1. 混合动力和电动汽车:用于启动、刹车能量回收、电源备份。
2. 能源管理系统:在风能、太阳能等可再生能源系统中作为储能元件。
3. 电子设备:为瞬间大电流需求提供能量,如相机闪光灯、LED照明等。
4. 工业应用:如电梯、起重机的动力备份,铁路信号系统的备用电源。
5. 智能电网:用于削峰填谷、提高电网稳定性。
包含种类:
1. 双电层电容器(EDLC):通过双电层效应存储能量,具有较高的功率密度和较低的能量密度。
2. 赝电容器:也叫法拉第准电容器,利用部分氧化还原反应存储能量,能量密度比双电层电容器高。
3. 混合型超级电容器:结合了双电层电容器和电池的特点,既有较高的能量密度,也有较好的功率输出。
超级电容因其独特的优势,在许多领域得到了广泛应用,并且随着技术的发展,其性能还在不断优化和提升。
超级电容/超级电容器热门型号更多
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | |
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KW-5R5C224-R | - |
超级电容/超级电容器 CAP 0.22F 5.5V EDLC Coin Cell Cylind |
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KW-5R5C334-R | - |
超级电容/超级电容器 CAP 0.33F 5.5V EDLC Coin Cell Cylind |
|||
KW-5R5C684-R | - |
超级电容/超级电容器 CAP 0.68F 5.5V EDLC Coin Cell Cylind |
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KW-5R5C105-R | - |
超级电容/超级电容器 CAP 1.0F 5.5V EDLC Coin Cell Cylind |
|||
KW-5R5C104-R | - |
超级电容/超级电容器 CAP 0.1F 5.5V EDLC Coin Cell Cylind |