超级电容器的现状及发展趋势综述
超级电容器的现状及发展趋势

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超级电容器自面市以来,受到世界各国的广 泛关注。其全球需求快速扩大,已成为化学电源领 域内新的产业亮点。根据美国能源局测算,超级电 容的市场容量从2007 年的40 亿美元增长到2013 年 的120 亿美元,中国市场超级电容2013 年则达到了 31亿元人民币。
1 超级电容器发展进程
早在1879年,Helmholz 就发现了电化学双 电层界面的电容性质,并提出了双电层理论。但 是,超级电容器这一概念最早是于1979年由日本 人提出的。1957年,Becker申请了第一个由高比
图1 双电层电荷分布图
双电层电容器是利用双电层机理实现电荷 的存储和释放从而完成充放电的过程。充电时 电解液的正负离子聚集在电极材料/电解液的界 面双层,以补偿电极表面的电子。尤其是在充 电强制形成离子双层时,会有更多带相反电荷的 离子积累在正负极界面双层,同时产生相当高的 电场,从而实现能量的存储。放电时,随着两极 板间的电位差降低,正负离子电荷返回到电解液 中,电子流入外电路的负载,从而实现能量的释 放。如图2所示。
(1)碳电极 碳材料化学性质稳定,有良好的耐腐蚀性和 导电导热性,是应用最为广泛的电极材料,也是目 前仅有的商业化的超级电容器电极材料。根据电容 器特点和原理,作为超级电容器的优异碳基电极材 料需要具有发达的比表面积、合理的孔容和孔径分 布、良好的导电性和浸润性。材料表面除能产生双 电层电容外,最好能发生赝电容反应。从这些方面 考虑,目前主要的碳基电极材料有活性炭、活性炭 纤维、碳气凝胶、碳纳米管等。 活性炭具有原料丰富、价格低廉、成型性 好、电化学稳定性高、技术成熟等特点,是最早 作为电容器电极的碳材料。根据图5给出的专利 分布情况,我们不难发现活性炭电极的专利申请 量最大,但活性炭的导电性较差,且比电容值相 对较低。因此,开发具有赝电容行为的碳基材料 成为当前的研究热点。目前一些新型碳材料正被 广泛研究用于超级电容器电极材料,其中最有代 表的当属于碳纳米管和石墨烯。
超级电容器研究综述

一、超级电容器的发展与进步(一)概述在古代,人们发现了与琥珀及橡皮相摩擦,引起表面贮存电荷的可能性。
然而这一效应的缘由直到18世纪中叶方被人们理解。
140年后,人们开始对电有了分子原子级的了解。
早期的有关莱顿瓶的发现和研究,开启了电容器的序幕。
之后,电容器不断的发展起来,现如今,其发展起来的电化学超级电容器,已经应用于国防设备、电力设备、通讯设备、铁路设施、电子产品、汽车工业等方方面面,成为当代社会不可缺少的一部分。
电能能够以两种截然不同的方式存贮:一种间接方式是作为潜在可用的化学能,存贮在电池里。
另一种直接的方式,则是以静电学形式将正负电荷置于一个电容器的不同极板之间来存贮电能。
超级电容器在存贮电荷时有着两种原理,一种是通过双电层原理,以非法第模式来存贮电能;而另一种则是法拉第模式,通过发生氧化还原反应来产生赝电容。
目前双电层型超级电容器一般采用碳材料做电极,通过碳材料的大的比表面积来增加双电层的面积,而赝电容型超级电容器一般采用氧化物或聚合物的材料来做为电极。
同时,二者在制作超级电容器的时候也可以并用,从而使得超级电容器也可以划分为对称超级电容器和非对称超级电容器,对称即指电容器的两极的材料相同,非对称则不同。
在电解质方面,超级电容器绝大多数均采用液体电解质,如水及其它有机溶剂。
超级电容器的电化学性能分析有很多方法,但通常都包括以下四种图:循环伏安曲线,恒流充放电曲线,交流阻抗谱,循环稳定性曲线。
通过这四种图可以比较明确地判断出一个超级电容器的电化学性能的好坏,具体判断方法之后会详细说明。
超级电容器有着非常高的功率密度,但是其能量密度却比较低,它有着极好的循环充放电稳定性但是电压窗口却比较窄。
但是人们也在对其进行着不断的研究来改善超级电容器的这些弊端。
(二)超级电容器的原理超级电容器又称为电化学电容器,是介于传统电容器和电池之间的新型电化学储能器件,它的出现填补了Ragone图中传统电容器的高比功率和电池的高比能量之间的空白。
超级电容器的现状及发展趋势

超级电容器的现状及发展趋势一、本文概述随着科技的飞速发展和人类对能源需求的日益增长,超级电容器作为一种新兴的储能器件,正逐渐在能源储存和转换领域崭露头角。
本文旨在全面概述超级电容器的现状及其未来发展趋势,从而为相关领域的研究人员和技术人员提供有价值的参考。
本文将回顾超级电容器的历史发展,探讨其从概念提出到实际应用的过程。
文章将详细介绍超级电容器的基本原理、结构特点以及性能优势,以便读者对其有深入的理解。
在此基础上,文章将重点分析当前超级电容器在各个领域的应用状况,如交通运输、电力储能、电子设备等领域。
同时,文章还将探讨超级电容器在实际应用中面临的挑战和问题,如成本、安全性、寿命等。
本文还将关注超级电容器的未来发展趋势。
随着材料科学、纳米技术、电化学等领域的进步,超级电容器的性能有望得到进一步提升。
文章将预测超级电容器在未来可能的技术突破和市场应用前景,包括新型电极材料的开发、电容器结构的优化、以及与其他能源储存技术的融合等。
本文将全面梳理超级电容器的现状及其未来发展趋势,旨在为读者提供一个清晰、全面的视角,以便更好地把握超级电容器在能源储存和转换领域的发展动态。
二、超级电容器的现状超级电容器,作为一种介于传统电容器和电池之间的新型储能器件,以其独特的性能优势在现代能源领域引起了广泛的关注。
目前,超级电容器的应用已经渗透到了许多领域,包括交通、能源、工业、电子等。
在交通领域,超级电容器以其高功率密度和快速充放电的特性,被广泛应用于电动公交、混合动力汽车以及电动汽车的启动和加速过程中。
超级电容器能够在短时间内提供大量的电能,使车辆在短时间内达到较高的速度,从而提高车辆的动力性能。
超级电容器还可以作为车辆的辅助能源,与电池配合使用,延长车辆的续航里程。
在能源领域,超级电容器被用作风力发电和太阳能发电系统的储能装置。
在这些系统中,超级电容器可以平滑输出电能,避免由于风速和日照强度的不稳定而导致的电能波动。
超级电容器研究综述

一、超级电容器的发展与进步(一)概述在古代,人们发现了与琥珀及橡皮相摩擦,引起表面贮存电荷的可能性。
然而这一效应的缘由直到18世纪中叶方被人们理解。
140年后,人们开始对电有了分子原子级的了解。
早期的有关莱顿瓶的发现和研究,开启了电容器的序幕。
之后,电容器不断的发展起来,现如今,其发展起来的电化学超级电容器,已经应用于国防设备、电力设备、通讯设备、铁路设施、电子产品、汽车工业等方方面面,成为当代社会不可缺少的一部分。
电能能够以两种截然不同的方式存贮:一种间接方式是作为潜在可用的化学能,存贮在电池里。
另一种直接的方式,则是以静电学形式将正负电荷置于一个电容器的不同极板之间来存贮电能。
超级电容器在存贮电荷时有着两种原理,一种是通过双电层原理,以非法第模式来存贮电能;而另一种则是法拉第模式,通过发生氧化还原反应来产生赝电容。
目前双电层型超级电容器一般采用碳材料做电极,通过碳材料的大的比表面积来增加双电层的面积,而赝电容型超级电容器一般采用氧化物或聚合物的材料来做为电极。
同时,二者在制作超级电容器的时候也可以并用,从而使得超级电容器也可以划分为对称超级电容器和非对称超级电容器,对称即指电容器的两极的材料相同,非对称则不同。
在电解质方面,超级电容器绝大多数均采用液体电解质,如水及其它有机溶剂。
超级电容器的电化学性能分析有很多方法,但通常都包括以下四种图:循环伏安曲线,恒流充放电曲线,交流阻抗谱,循环稳定性曲线。
通过这四种图可以比较明确地判断出一个超级电容器的电化学性能的好坏,具体判断方法之后会详细说明。
超级电容器有着非常高的功率密度,但是其能量密度却比较低,它有着极好的循环充放电稳定性但是电压窗口却比较窄。
但是人们也在对其进行着不断的研究来改善超级电容器的这些弊端。
(二)超级电容器的原理超级电容器又称为电化学电容器,是介于传统电容器和电池之间的新型电化学储能器件,它的出现填补了Ragone 图中传统电容器的高比功率和电池的高比能量之间的空白。
超级电容器的研发及应用前景分析

超级电容器的研发及应用前景分析随着科技的不断发展,人们对电力储存技术的需求越来越高。
超级电容器作为一种新型的电力储存设备,具有储存量大、充放电速度快、长寿命等优势,受到了广泛的关注。
本文将从超级电容器的研发历程、目前的应用范围及其未来的发展前景等方面进行分析。
一、超级电容器的研发历程超级电容器是一种新型的电力储存技术,它能够在短时间内带来大量的电能,并具有长寿命和高效能等特点。
其发明历程可以追溯到20世纪70年代,在当时被称为“电容器式电动车”。
随着技术的不断发展,超级电容器的储能密度不断提高,使用寿命也得到了明显改善。
1996年,Maxwell Technologies公司推出了世界上第一款商用超级电容器,标志着超级电容器进入了实用化阶段。
二、目前超级电容器的应用范围超级电容器目前已经广泛应用于多个领域,如电动汽车、UPS(不间断电源)、可再生能源储能、医疗器械、铁路牵引等。
与传统的储能设备相比,超级电容器具有以下优点:1、储存量大,容量可达几百法拉到数千法拉;2、充放电速度快,可在毫秒级别完成;3、寿命长,可达数十万次充放电;4、高效能,能够实现高效能传输和储存。
三、超级电容器的未来发展前景超级电容器作为一种新型的电力储存技术,具有良好的发展前景。
随着技术的不断发展,超级电容器的储能密度将不断提高,使用寿命也将进一步延长。
未来,超级电容器将有望应用于更广泛的领域,如空间航天、智能电网、智能家居等。
1、空间航天超级电容器在航天领域的应用,主要是用于提供电力支持。
航天器通常需要长时间的飞行和停留,而超级电容器能够提供快速而高效的储能和放电,可以满足其对电力的需求。
此外,超级电容器还具有较强的抗辐射性能,适用于在高辐射环境下的航天任务。
2、智能电网随着智能电网的不断发展,超级电容器作为电力储存的重要设备,将在智能电网中得到广泛运用。
超级电容器可以用于调节电压、平衡负载以及提高电力质量,使得电力系统可以更加高效和稳定地运行。
超级电容器综述_杨盛毅

出了平板电容器的解释模型, 但直到 1957年 Becker获得了 双电层电容器的专利, 才使得超级电容器的产品化有了新的 突破。到目前超级电容器已有 50多年的发展历史, 其间对于 超级电容器的研究主要集中在寻找电极活性物质作为电极 的研究上。今后人们将会继续研究与开发新颖的电极材料、 选择合适的电解液、优化电容器的组装技术 [2]。目前电极材 料可以分为三类: 第一类是碳材料; 第二类是过渡金属氧化 物; 第三类是导电聚合物材料。
电压 V 3- 5. 5
3 2. 3- 5. 5 2. 7- 12
450 3. 6- 9 2. 5- 25
2. 7 40 3- 5
电容量 F 比能量 W h# kg- 1 比功率 W # kg- 1 状况
800- 2 000
3- 4
200- 400
商品化
. 09 - 1. 8
总的来说目前美国日本俄罗斯的产品几乎占据了整个超级电容器市场实现产业化的基本上都是双电层电容器现代机械2009年第国外超级电容器研究状况类型电极材料公司实验室电解液电压比能量whkg比功率wkg状况双电层电容器碳粒复合物panasonic有机电解液200400商品化saftlcatel有机电解液500封装原型capxx有机电解液300商品化nectok0110010商品化elit水溶液450000商品化korchip水溶液商品化elna有机电解液22100商品化碳纤维复合物maxwellsuperfarad有机电解液有机电解液00025040017500200300商品化封装原型碳凝胶powerstor有机电解液250商品化氧化还原电容器导电聚合物膜losionallab有机电解液000实验室原型混合金属氧化物pinnacleesearchinstitute水溶液15100125200封装原型没有封装的实验室原型usrmyfort水溶液000混合电容器ruota电介质evans水溶液2830000封装原型氧化镍esma水溶液500001080100商品化超级电容器作为一种新的储能元件具有如下优点
超级电容器技术简介
超级电容器技术的研究背景及发展现状1. 研究背景随着科技的进步及社会文明程度的提高,能源问题已成为人类社会可持续发展战略的核心,是影响当前世界各国能源决策和科技导向的关键因素,同时,也是促进能源科技发展的巨大推动力。
进入二十一世纪之后,能源短缺和环境恶化的问题日益严重,这促使人们应更加重视建立确保经济可持续增长、有利于环境的能源供应体系,节能和扩大新能源开发利用成为世界性的趋势。
石油作为一种不可再生资源,随着人类需求的不断增长,已面临严重的短缺,并由此不断引发全球性的社会、经济、政治问题。
而且,全球燃油汽车消费量的不断增加,燃油汽车排放的NO x和CO x对全球环境带来严重污染,并导致地球温室效应。
开发更加清洁、环保的电动汽车被认为是解决能源问题和环保问题的一条有效途径,目前已成为全球性的研究热点。
电动汽车的研究经过多年的研发,特别是最近十年来的集中研究,已经对电动汽车有了比较统一的认识。
纯电动汽车(镍氢电池或锂离子电池作主电源)适合于短途应用,燃料电池电动车由于技术和成本因素在二十到三十年内不具备商业化应用的竞争力,而混合电动车(“油+电”混合,)被认为是最接近商业化的技术模式。
“油+电”混合电动车中的“电”主要是指二次电池,主要包括铅酸电池、镍氢电池和锂离子电池。
目前,商品化的二次电池虽然具有较高的比能量,但比功率都很低,一般不超过500W/kg,而且电池在高脉冲电流放电或大电流充电时会影响其使用寿命,并引起电池内部发热、升温,存在安全隐患。
燃料电池同样是一种低比功率的储能元件,耐大电流充放电能力差。
单独使用电池作为动力电源无法满足电动汽车对电源系统的要求。
从能源的利用形态来看,电能作为能量利用的最终形态,已成为人类物质生产和社会发展不可缺少的“源动力”。
近年来,小型分立的可移动电源的发展更是增加了电能的利用形式和应用范围。
电能除了通过固有的电网系统应用于工业和家庭生活外,通过可移动电源(如铅酸、镍镉、镍氢、锂离子电池)等“承载体”更是成为随时随地均可便捷使用的动力源,极大方便了人们的物质文化生活。
超级电容器综述
超级电容器综述摘要:电化学超级电容器是介于传统电容器和蓄电池之间的一种新型储能装置,以其独特的大容量、高功率密度、高的循环使用寿命、免维护、经济环保等特点,受到了世人的青睐,致使许多新型的电化学超级电容器电板材料相继被发现和应用。
本文综述了超级电容器的原理、电极材料的分类、隔膜、电解液等,介绍了超级电容器的主要应用领域与发展趋势。
关键词:超级电容器原理电极材料综述Reviews of supercapacitorsAbstract:As a new kind of energy storage device, supercapacitors has large capacity, large discharge power, longer cycle service life, free-maintenance, economic and environmental protection, which is between traditional capacitors and chemical batteries. For these advantages, supercapacitors has become extremely popular with researchers, therefore more and more supercapacitor materials have been found and applied. The paper reviews supercapacitors’ principle, the classification of electrode materials, diaphragm, electrolyte, and includes the main field of application, trend of development.Keywords: supercapacitors; principle; electrode materials; review1引言电容器是一种能储蓄电能的设备与器件.由于它的使用能避免电子仪器与设备因电源瞬间切断或电压偶尔降低而产生的错误动作,所以它作为备用电源被广泛应用于声频一视频设备:调协器,电话机、传真机及计算机等通讯设备和家用电器中.电容器的研究是从30年代开始的,随着电子工业的发展.先后经历了电解电容器、瓷介电容器、有机薄膜电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和双电层电容器的发展.其中双电层电容器.又叫电化学电容器.是一种相对新型的电容器,它的出现使得电容器的上限容量骤然跃升了3—4个数量级,达到了法拉第级(F)的大容量,正缘于此,它享有“超级电容器”之称。
超级电容器的发展现状和未来趋势分析
超级电容器的发展现状和未来趋势分析超级电容器作为一种新型储能设备,具有高能量密度、高功率密度、长寿命等优势,正逐渐引起全球能源领域的关注。
本文将从超级电容器的发展现状和未来趋势两个方面进行分析。
一、超级电容器的发展现状目前,超级电容器的应用领域主要集中在储能领域和传感器领域。
在储能方面,超级电容器因其高功率密度和长寿命的特点,被用于替代传统电池,为运动器械、电动车辆等提供高效的储能方案。
而在传感器领域,超级电容器因其快速响应和长寿命的特点,被应用于无线传感器网络、智能手机等领域。
然而,超级电容器在发展过程中仍然面临一些挑战。
首先,超级电容器的能量密度相对较低,无法满足某些高功率应用的需求。
其次,超级电容器的制造成本较高,限制了其大规模应用的推广。
最后,超级电容器的寿命和循环稳定性仍然存在问题,需要进一步改进和优化。
二、超级电容器的未来趋势1.材料与制备技术的突破超级电容器的材料与制备技术是推动其发展的关键因素。
未来,随着纳米技术、材料科学等领域的进步,预计会出现更多新型材料和制备技术,从而提高超级电容器的能量密度、功率密度和循环寿命等性能指标。
2.与其他能源存储技术的结合超级电容器作为一种储能设备,与其他能源存储技术的结合将进一步完善能源存储系统。
例如,将超级电容器与锂离子电池相结合,可以克服锂离子电池的长充电时间和寿命限制,为应用提供更高效的电力支持。
3.高倍率充放电技术的突破高倍率充放电是超级电容器面临的另一个挑战。
未来,预计会有更多的研究关注如何提高超级电容器的充放电速度,以满足各种高功率应用的需求。
4.应用领域的扩展随着技术的进步和超级电容器性能的改进,其应用领域将得到进一步拓展。
除了储能和传感器领域,超级电容器还有望应用于智能电网、新能源汽车、航空航天等领域,为人们的生活和产业发展带来更多便利。
综上所述,超级电容器作为一种新型储能设备,具有广阔的发展前景。
未来,超级电容器的发展将得到材料与制备技术的突破,与其他能源存储技术的结合,高倍率充放电技术的突破以及应用领域的扩展。
超级电容器综述
级电容器综述电子技术查新训练文献综述报告题目超级电容器技术综述学号3130434055班级微电132学生赵思哲指导教师杨莺2014 年超级电容器技术综述摘要:近年来,随着经济的迅猛发展,人们在实际应用中对储能装置各项技术指标的需求不断提高,而当前电池的标准设计能力已经逐渐无法满足人们的要求,超级电容器应运而生。
超级电容器是一种新型储能装置,它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。
作为一种新的储能元件,它填补了传统电容器和电池之间的空白,能提供比普通电容器更高的能量和比二次电池更高的功率以及更长的循环寿命,同时还具有比二次电池耐温和免维护的优点。
本文主要针对超级电容器的储能机理、超级电容器电极材料、超级电容器的发展动态以及未来应用的展望进行了简单的论述。
关键词:超级电容器;储能机理;活性炭;发展现状;应用展望。
A Review of the technology of super capacitor Abstract:In recent years,With the rapid development of economy,People advance the need that can equip each technique index sign to continuously raise at practical application。
But the standard design ability of the current battery have already canned not satisfy people's request gradually,The super capacitor emerges with the tide of the times。
The super capacitor is a kind of new energy storing device, it has many characteristics such as short refresh time, long service life, good temperature characteristic, energy conservation,Environment protecting.As a new kind energy storage element, it filled up traditional capacitor and the blank of battery.It can provide energy than the common capacitor higher and the power than secondary battery higher and the longer circulating life.Meanwhile it has the advantage ofrating of temperature and no maintenance than secondary battery.The text mainly aims at the keeping of super capacitor development dynamic state of ability mechanism, super capacitor electrode material, super capacitor and in the future apply of the outlook carried on simple treatise.Key Words:super capacitor; The energy storage mechanism; active carbon; development trend; Application trend .引言近几年出现的超级电容器,它兼有物理电容和电池的特性,是人们未来探索的确定方向。
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文献综述超级电容器的现状及发展趋势目录1 前言2 超级电容器发展现状3 超级电容的特点4 超级电容器电压均衡技术解决方案5 超级电容器的发展趋势与展望6 小结1.前言随着化石能源资源的日益匮乏和人们强烈的环保意识,有力地促进了太阳能和风能等可再生能源的发展。
但太阳能、风能具有波动性和间歇性,需要有效的储能装置保证其能够稳定的在电网中并网工作。
同时,电动汽车产业的快速发展也迫切需要发展低沉本、环境友好、能量密度高的储能装置。
超级电容器也叫做双电层电容器是一种具有高能量密度的新型储能元器件,它可提供大功率并具有超长寿命,是一种兼备电容和电池特性的新型元件,在混合动力电动车、脉冲电源系统和应急电源等领域具有广泛的应用前景。
而对于大功率系统来说,由于超级电容单体的电压值和能量都比较低,不能满足应用系统功率、放电时间及电压要求。
为满足实际应用工况的电压需求,需将多个单体串并联以提高储能模块的工作电压,单体电容器参数的分散性是制约超级电容器模块寿命和可靠性的主要因素。
然而市面上同一型号规格的超级电容器在电压、内阻、容量等参数上存在着不一致,并且在超级电容器使用过程中,工作环境不同以及电压不均匀的积累又加剧了超级电容器的参数不一致性。
这种离散性极易造成超级电容的过充或过放,从而影响系统的使用寿命和可靠性。
因此,研究和实现超级电容器的电压均衡对于提高超级电容器的整体性能是十分必要和关键的技术。
基于此本文将主要对超级电容器的发展现状、优缺点、电压均衡方法及未来的发展趋势进行阐述。
2.发展现状超级电容器利用双电层原理直接存储电能,其容量可达数万法拉,是介于蓄电池和传统电容器之间的一种新型储能装置。
超级电容器储存的能量E=25.0V C ⨯⨯,与容量C 和工作电压V 的平方成正比,具有较大的比电容、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保的特点。
同时,与化学电源相比较,超级电容具有跟高的比功率,能够在短时间内释放化学电源所难达到的大电流,这一性质很好带地满足了某些电设备对瞬时大电流的需求,具有很大的发展潜能。
目前,日本、美国、瑞士、俄罗斯等国家都在加紧超级电容器的开发,并研究超级电容器在电动车驱动和制动系统中的应用,而我国超级电容的研发较晚。
国内,电子部所率先研制出用于电子电路的容量为法拉级的产品,近年来,清华大学、上海交通大学、北京科技大学、哈尔滨工程大学、中科院电工研究所、解放军防化研究院、成都电子科技大学等,都开展了超级电容的基础研究和器件研制。
其中,成都电子科技大学研制的基于碳纳米管一聚苯胺纳米复合物超级电容,能量密度达到了6.97Wh/kg,并具有良好的功率特性。
在产业化方面,大庆华隆电子有限公司是首家实现超级电容器产业化的公司,其产品包括3.5V 、5.5V 、11V 等系列。
北京金正平、石家庄高达、北京集星、江苏双登、锦州锦容和上海奥威等公司都开展了超级电容器的批量生产,并已在内燃机的电子启动系统、高压开关设备、电子脉冲设备、电动汽车等领域得到了应用。
我国在超级电容器基础技术上的研究,以及产业化的形成,为开展超级电容器储能系统的研究和应用,奠定了良好的技术基础和物质条件。
目前通过自主研发,我国成功研发出了3000F 超级电容器,经国家权威机构检测,静电容量3224.1F ,内阻0.256 m Ω,性能达到国际先进水平。
国外,2011年美国Nesscap Energy 公司与世界级的铁路车辆制造商CAF 达成协议将为西班牙主要城市的有轨电车提供超级电容,成为世界上最大的有轨机车用超级电容供应商。
基于超级电容的储能系统可以使轻轨车辆在脱离输电线路电力供应时保持运行。
当机车停止时,超级电容储能系统将在25秒内实现满负荷充电。
通过储存刹车或机车加速时所产生的能量,超级电容可以帮助降低30%以上的轻轨或系统的能源消耗。
此外,美国加州大学洛杉矶分校的研究小组实现了一个突破,用简单通用设备制造出超强功能的石墨烯电容器。
这种电容器质量轻、储电量大、充电时间短,反复充电一万次不影响性能,并且即使在高压强下也能稳定放电,性能远远超过目前任何电化学电容器。
而loxus 公司则发布了一种重大的电池改良结构,根据个别设备的需求,通过定义一种全新的分布式能源结构解决了“电池问题”。
Loxus 的测试显示其产品充放电次数可超过2万次并且其混合型电容器的能源效率可达95%。
而最好的锂离子电池则仅有70%。
目前,美国Maxwell公司的大功率超级电容器BCAP 3000 E 270的电压为 2.7V, 电容达到3000 F、比功率13800 W/kg、比能量 5.72 Wh/kg 2012年日本贵弥功于东京举行的“第三届国际充电电池展”上展出了双电层电容器“DXE”系列。
“DXE”系列产品为直径40mm的圆柱形,静电容量有400、800、1200F三种,长度分别为65、105、150mm,内部电阻最低只有0.8m 。
该公司还开发出了可采用铝电解电容制造技术的圆筒薄膜电容器,最大可支持1500V的电压,除了车载用途外还可用于光伏发电的功率调节器以及各种逆变器。
同年松下电子开发出了可用于30~40KW的马达、容量为581uF、电压为450V和可用于80KW的马达、容量为1000uF、电压为450V的超级电容器。
而日本明电舍研发出了体积能量密度达到12.4Wh/L的双电层电容器。
功率密度得到很大的提高,可在更大温度范围内工作,在80℃下持续进行反复充放电实验表明,即使反复充电5万次静电容量也不会下降。
在今后的研究中该公司将力争使体积能量密度达到20Wh/L。
3.超级电容器的特点作为新兴能量存储器件,超级电容器具有与传统蓄电池及普通电解电容的优越性,但也有其局限性。
优越性:①高功率密度:超级电容器的功率密度一般为普通电池的几十倍,能够在短时间内放出几百至几千安培电流,这使超级电容器很适合作瞬时或短时间的功率输出源。
②循环使用寿命长:超级电容器的充放电过程是物理过程,具有高度的可逆性,不存在普通电池中由于化学组成的变化而导致寿命终止的现象,其理论循环使用次数为无穷大,实际次数可达数万次以上。
③充电速度快:超级电容器的充电过程是双电层充电的快速、可逆的物理过程,允许对其进行大电流充电,能够在几十秒至数分钟完成充电过程,真正做到了快速充电,而普通蓄电池充电需数小时完成。
④适用温度范围广:超级电容器中的电荷转移大部分在电极活性物质表面进行,收到温度的影响很小。
其工作温度一般为零下度至零上摄氏度。
⑤能量管理简单准确:超级电容的储能量与端电压之间具有确定的关系。
因而对荷电状态的判断简单而准确,只需检测端电压,就可以准确确定所储存的能量,方便了系统的能量管理。
⑥环境友好:双电层超级电容使用的材料安全、无毒、环保。
电极材料主要由碳组成,不含铅、福等重金属,不会对环境带来污染,也不会对生产或使用人员造成伤害。
此外,超级电容属于静止储能器件,没有转动的机械部分,在使用中安全可靠,不会给环境带来噪声污染。
局限性:①能量密度较低:超级电容的能量密度与蓄电池相比偏低,大约是铅酸蓄电池的。
在相同的能量需求条件下,其体积重量比蓄电池组大得多,应用范围受到制约,还不适宜于大容量的电力储能。
②端电压波动范围大:超级电容的端电压随着储能量的变化波动较大,在充放电过程中会不断地上升或下降。
如,当超级电容放出的储能量时,其端电压下降到了原来的。
负载在工作过程中一般要求端电压稳定,因而,需要在超级电容与负载之间配置一个电压适配器,以达到稳压的目的。
电压适配器的使用,造成了系统的结构复杂、成本上升和能量转化效率下降。
③串联均压问题:超级电容的单体电压较低、存储能量较小,一般需要进行串并联组合才能达到要求的电压等级和储能容量。
由于电容量和等效并联内阻等器件参数的差异,导致串联单体电容电压在工作过程中的不一致。
从超级电容的优越性可以看出,超级电容具有传统储能装置无法比拟的优良特点。
因此,世界上已有很多公司认识到超级电容器的技术优势和潜在实用价值。
而实现超级电容器实践化的关键在于突破它自身的局限性,提高超级电容器的整体性能。
4.超级电容器均衡技术解决方案针对串联均压问题,目前常用的超级电容串联电压均衡方法分为能耗型和非能耗型两大类。
能耗型电压均衡法:能耗型有并联电阻法、并联稳压管法、并联开关电阻法,基本思路都是将高电压单体的部分能量以热能形式耗散掉。
电阻法即在超级电容两端并联电阻,通过相同阻值电阻分压保持各超级电容端电压一致;并联稳压二极管法即当电容电压达到额定值时,稳压管反向击穿利用其电压钳位的特性把电容电压保持在该额定值;并联开关电阻法是对并联电阻法的改进即当超级电容电压超过设定的参考值时,控制相应开关闭合,电流通过开关管流经旁电路电阻,从而使超级电容端电压一直。
能耗型串联电压均衡方法其结构简单,可靠性高,成本低,技术成熟。
但均压时能量完全耗散在电阻或稳压管上,浪费严重,同时需要考虑电阻和稳压管的散热问题。
另外,电阻耗能方案中,均压电阻阻值选择要求苛刻,阻值过大则均衡电流过小,均衡过慢,但阻值过小,充电电流几乎都流过电阻,能耗大。
对于小容量、低电压、小电流的应用场合,能耗型均衡是最主流的方案,但不适用于高压大功率场合。
非能耗型电压均衡法:在忽略电路转换效率前提下,非能耗型均衡方法理论上零能耗,也是目前的研究热点。
这类方法是通过将高电压单体的偏差能量馈送至电容组或某些低电压单体来实现电压均衡的,只是能量回馈和再分配的过程。
适合应用在高压大功率等对效率要求高的场合。
根据拓扑结构,目前主要有飞渡电容法、DC/DC 变换器法、多输出变压器法。
(1)飞渡电容法飞渡电容法是利用一个容量很小的普通电容器作为中间储能元件,即飞渡电容器,将电压最高的单体电容的能量转移至电压最低的电容上的一种电压均衡方法。
它是目前应用较为广泛的一种电压均衡方法,和其它均衡方案相比较,飞渡电容均衡法在充电均衡速度、均衡效率、系统可靠性方面都有不错的表现,其显著的特点是只需一个中间储能元件,对开关管要求不高无需高频功率开关管,继电器即可代替,而且没有重复无效的能量流动,能量始终是从电压最高的单体传递到电压最低的单体电容,从而大大降低了能量损耗,提高了均衡的速度和效率。
缺点是需要的开关器件数量较多,系统体积大,控制模块需要用到或单片机等控制芯片,软件实现及控制过程较为复杂。
(2)DC/DC变换器法DC/DC 变换器法即在每两个相邻超级电容器之间都联接一个Buck/Boost变换器,比较相邻电容器之间的电压,将电压高的超级电容器中能量通过变换器转移到电压低的超级电容器中。
这种方法的优点是能量损耗低,电压均衡速度快,在充放电过程中都可以进行电压均衡。
其缺点是需要的功率器件多,成本较高。