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超級電容器原理及電特性

發布時間:2009-06-26 來源:高工在線

中心議題:
  • 超級電容器的原理及結構
  • 超級電容器的特性 
解決方案:
  • 利用雙電層原理增加電容量
超級電容器是一種高能量密度的無源儲能元件,隨著它的問世,如何應用好超級電容器,提高電子線路的性能和研發新的電路、電子線路及應用領域是電力電子技術領域的科技工作者的一個熱門課題。

超級電容器的原理及結構 

1 .超級電容器結構
圖一為超級電容器的模型,超級電容器中,多孔化電極采用活性炭粉和活性炭和活性炭纖維,電解液采用有機電解質,如丙烯碳酸脂(propylene carbonate)或高氯酸四乙氨(tetraetry lanmmonium perchlorate)。工作時,在可極化電極和電解質溶液之間界面上形成的雙電層中聚集的電容量c由下式確定:


                                              
                                             圖1 超級電容器結構框圖
由圖中可見,其多孔化電極是使用多孔性的活性碳有極大的表面積在電解液中吸附著電荷,因而將具有極大的電容量并可以存儲很大的靜電能量,超級電容器的這一特性是介于傳統的電容器與電池之間。電池相較之間,盡管這能量密度是5%或是更少,但是這種能量的儲存方式,也可以應用在傳統電池不足之處與短時高峰值電流之中。這種超級電容器有幾點比電池好的特色。

2 .工作原理

超級電容器是利用雙電層原理的電容器,原理示意圖如圖2。當外加電壓加到超級電容器的兩個極板上時,與普通電容器一樣,極板的正電極存儲正電荷,負極板存儲負電荷,在超級電容器的兩極板上電荷產生的電場作用下,在電解液與電極間的界面上形成相反的電荷,以平衡電解液的內電場,這種正電荷與負電荷在兩個不同相之間的接觸面上,以正負電荷之間極短間隙排列在相反的位置上,這個電荷分布層叫做雙電層,因此電容量非常大。

當兩極板間電勢低于電解液的氧化還原電極電位時,電解液界面上電荷不會脫離電解液,超級電容器為正常工作狀態(通常為3V以下),如電容器兩端電壓超過電解液的氧化還原電極電位時,電解液將分解,為非正常狀態。由于隨著超級電容器放電 ,正、負極板上的電荷被外電路泄放,電解液的界面上的電荷響應減少。由此可以看出:超級電容器的充放電過程始終是物理過程,沒有化學反應。因此性能是穩定的,與利用化學反應的蓄電池是不同的。

3. 主要特點

由于超級電容器的結構及工作原理使其具有如下特點: 
                                             
                                      圖2 超級電容器結構框圖

①.電容量大,超級電容器采用活性炭粉與活性炭纖維作為可極化電極與電解液接觸的面積大大增加,根據電容量的計算公式,那么兩極板的表面積越大,則電容量越大。因此,一般雙電層電容器容量很容易超過1F,它的出現使普通電容器的容量范圍驟然躍升了3~4個數量級,目前單體超級電容器的最大電容量可達5000F。

②.充放電壽命很長,可達500 000次,或90 000小時,而蓄電池的充放電壽命很難超過1 000次,

③.可以提供很高的放電電流(如2700F的超級電容器額定放電電流不低于950A,放電峰值電流可達1680A,一般蓄電池通常不能有如此高的放電電流一些高放電電流的蓄電池在雜如此高的放電電流下的使用壽命將大大縮短。

④.可以數十秒到數分鐘內快速充電,而蓄電池再如此短的時間內充滿電將是極危險的或幾乎不可能。

⑤.可以在很寬的溫度范圍內正常工作(-40℃~+70℃)而蓄電池很難在高溫特別是低溫環境下工作。

⑥.超級電容器用的材料是安全的和無毒的,而鉛酸蓄電池、鎳鎘蓄電池軍具有毒性。

⑦.等效串聯電阻ESR相對常規電容器大(10F/2.5V的ESR為110mΩ)。

⑧.可以任意并聯使用一增加電容量,如采取均壓后,還可以串聯使用。
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超級電容器特性

1. 額定容量:
單位:法拉(F),測試條件:規定的恒定電流(如1000F以上的超級電容器規定的充電電流為100A,200F以下的為3A)充電到額定電壓后保持2~3分鐘,在規定的恒定電流放電條件下放電到端電壓為零所需的時間與電流的乘積再除以額定電壓值,即:

由于等效串聯電阻(ESR)比普通電容器大,因而充放電時ESR產生的電壓降不可忽略,如2.7V/5 000F超級電容器的ESR為:0.4mΩ,在100A電流放電時的ESR電壓降為40mV占額定電壓的1.5%,在950A電流放電時的ESR電壓降為380mV占額定電壓的14%,表明在額定電流下放電容量將為額定容量減小88.5%,這一特性將在圖3中看到。

2. 額定電壓:
可以使用的最高安全端電壓(如2.3V、2.5V、2.7V以及不久將來的3V),除此之外還有承受浪涌電壓電壓(可以短時承受的端電壓,通常為額定電壓的105%),實際上超級電容器的擊穿電壓遠高于額定電壓(約為額定電壓的1.5~3倍左右,與普通電容器的額定電壓/擊穿電壓比值差不多。
                                                
                                             圖3  2.7v/2700F超級電容器入電特性曲線
                                                          
                                                         圖4 超級電容器阻抗頻率特性

3. 額定電流:
5秒內放電到額定電壓一半的電流,除此之外還有最大電流(脈沖峰值電流)

4. 最大存儲能量:
在額定電壓是放電到零所釋放的能量,以焦耳(J)或瓦時(Wh)為單位

5. 能量密度:
最大存儲能量除以超級電容器的重量或體積(Wh/kg或Wh/l)

6. 功率密度:
在匹配的負載下,超級電容器產生電/熱效應各半時的放電功率,用kW/kg或kW/l表示。

7. 等效串聯電阻:
測試條件:規定的恒定電流(如1 000F以上的超級電容器規定的充電電流為100A,200F以下的為3A)和規定的頻率(DC和大容量的100Hz或小容量的KHz)下的等效串聯電阻。通常交流ESR比直流ESR小,隨溫度上升而減小。

超級電容器等效串聯電阻較大的原因是:為充分增加電極面積,電極為多孔化活性炭,由于多孔化活性炭電阻率明顯大于金屬,從而使超級電容器的ESR較其它電容器的大。
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8. 阻抗頻率特性:
超級電容器的阻抗頻率特性如圖4,相對較大的是ESR造成平坦底部的原因,超級電容器的頻率特性是電容器中頻率特性最差的。其原因是:一般電容器的電荷是導體中的以電子導電方式建立或泄放,而超級電容器的電荷的建立或泄放是以介質中的離子或介質電離極化實現,響應速度相對慢;大容量電容器在制造時均采用卷繞工藝,寄生電感相對無感電容器大。

9. 工作與存儲溫度:
通常為-40℃??+60℃或70℃,存儲溫度還可以高一些。

10. 漏電流:
一般為10μA/F

11. 壽命:
在25℃環境溫度下的壽命通常在90 000小時,在60℃的環境溫度下為4 000小時,與鋁電解電容器的溫度壽命關系相似。壽命隨環境溫度縮短的原因是電解液的蒸發損失隨溫度上升。壽命終了的標準為:電容量低于額定容量20%,ESR增大到額定值的1.5倍。

12. 循環壽命:
20秒充電到額定電壓,恒壓充電10秒,10秒放電到額定電壓的一半,間歇時間:10秒為一個循環。一般可達500000次。壽命終了的標準為:電容量低于額定容量20%,ESR增大到額定值的1.5倍。
                                                
                                                   圖5 額定溫度下紋波電流與壽命的關系
                                                
                                              圖6 不同環境溫度下紋波電流與壽命的關系

13. 發熱:
超級電容器通過紋波電流(充、放電)時,回發熱,其發熱量將隨著紋波電流的增加而。超級電容器發熱的原因是紋波電流流過超級電容器的等效串聯電阻(ESR)產生的功率(能量)損耗轉變為熱能。由于超級電容器的(ESR)較大,因此在同樣紋波電流條件下發熱量比一般電容器大。使用時應注意。

注意事項
超級電容器在串聯應用時特別是較大電容量是應采用均壓技術以保證每一個超級電容器單體端電壓再額定電壓內,目前國內已有各種規格的超級電容器均壓電路商品。

國內外狀況
超級電容器通常耐壓為2.5~3V,也有耐壓為1.6V的產品。主要有美國、德國、日本、韓國、俄羅斯和中國等國家生產。比較知名的公司有:Maxweii、Epcos、Nesscep、ELNA、NEC、松下等。我國有錦州超容等企業,從容量上看有機系的國外達到2.7V/5 000F,國內的錦州超容接近這一水平。體積在逐年減小,120F/2.7V已做到直徑20毫米高40毫米,3F/2.7V直徑8毫米高20毫米。ESR在小容量中接近0.3Ω.F,大容量接近0.45Ω.F,0.5Ω.F。能量密度和功率密度分別達到5.82Wh/kg、7.11Wh/l、5.24Kw/kg、6.4kW/l,循環壽命和壽命分別達到500 000次和90 000小時。
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