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發布時間:2021-10-11 22:20  
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作為超級電容器,其電荷的轉移很快,充、放電的速度以秒為單位,而傳統電池的充電則需要數個小時。理想狀態下,該電容器可以應用于諸如電動汽車再生制動系統中,使用制動能量來產生電流并實現電流的即時存儲。
麻煩的是,由于表面積的限制,超級電容器的容量是有限的,遠遠低于當電池以卷的形式進行儲電的電容量。公司曾經試圖增加電極的表面積,例如將多孔導電材料(如目前市場上占主導地位的活性炭)應用于電容器中。但是,他們總是希望做得更好。
解決有限電容的一個方案是制備表面積非常高的材料,如碳納米管和石墨烯。這兩種物質是由單層碳原子構成,已經用于制造高容量的超級電容器。但這兩種材料本身十分昂貴,生產相對困難,實現大規模應用不大容易。另一種氧化還原-活化分子,該分子容易吸收電子,然后釋放電子。但氧化還原-活化分子材料有自己的不足。其原因是,在數字設備中,隨著功能的增加,電路的電流有越來越大的趨勢。在經過一些電子周期之后,材料本身就會遭到破壞,其他材料則無法制作多孔的超級電容器。
電解電容器的紋波電流承受能力分析
1 引言
在電力電子線路中,電解電容器經常受到大脈動電流、高頻大濾波電流和短時大電流脈沖的作用,因此對流過其內部的電流要有嚴格的限制,這樣才能保證電路的可靠性。其中一個很重要的指標就是電解電容器紋波電流的額定值。由大量的實驗及實踐的經驗得知,一般紋波電流對電解電容器主要的影響就是使其發熱,因為電解電容器的等效串聯電阻(ESR)相對比較大,一般為數十毫歐姆到十幾歐姆,這樣紋波電流流過ESR就會有明顯的功率損耗,使電容器發熱。而且流過電容器的紋波電流越大,在電容器ESR上產生的損耗也會隨之增大,由功率損耗產生的熱會明顯降低電解電容器的使用壽命。如果電解電容器工作在超出其紋波電流額定值的條件下,就會使電容器因核心過熱而導致失效或損壞。因此,若要增加紋波電流額定值,提高紋波電流能力是不是無路可尋了呢。
耐紋波電流
影響電解電容器性能的主要的參數之一就是紋波電流問題。紋波電流對鋁電解電容器的影響主要是在ESR上產生功耗使鋁電解電容器發熱,進而縮短使用壽命。
降低紋波電流的方法可以采用較大容量的鋁電解電容器,畢竟大容量鋁電解電容器可承受的紋波電流比小容量的鋁電解電容器大;也可以采用多只小容量鋁電解電容器的并聯方式,還可以選用紋波電流低的電路拓撲結構。
一般而言,反激式變換器產生的開關變換電流相對大。表1是各種開關變換器電路拓撲的直流電流、整流濾波的紋波電流、開關變換電流和濾波電容上的總紋波電流。