Huvudsakliga tekniska parametrar
projekt | karakteristisk | ||
temperaturintervall | -40~+70℃ | ||
Märkdriftspänning | 2,7V | ||
Kapacitansintervall | -10%~+30%(20℃) | ||
temperaturegenskaper | Kapacitansförändringshastighet | |△c/c(+20℃)|≤30 % | |
ESR | Mindre än 4 gånger det angivna värdet (i en miljö på -25°C) | ||
Varaktighet | Efter kontinuerlig applicering av märkspänningen (2,7V) vid +70°C i 1000 timmar, när man återgår till 20°C för testning, ska följande punkter | ||
Kapacitansförändringshastighet | Inom ±30 % av initialvärdet | ||
ESR | Mindre än 4 gånger det ursprungliga standardvärdet | ||
Lagringsegenskaper vid hög temperatur | Efter 1000 timmar utan belastning vid +70°C, vid återgång till 20°C för testning, är följande punkter uppfyllda | ||
Kapacitansförändringshastighet | Inom ±30 % av initialvärdet | ||
ESR | Mindre än 4 gånger det ursprungliga standardvärdet | ||
Fuktbeständighet | Efter att ha applicerat märkspänningen kontinuerligt i 500 timmar vid +25℃90%RH, när du återgår till 20℃ för testning, följer följande artiklar | ||
Kapacitansförändringshastighet | Inom ±30 % av initialvärdet | ||
ESR | Mindre än 3 gånger det ursprungliga standardvärdet |
Produktens måttritning
LW6 | a=1,5 |
L>16 | a=2,0 |
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
d | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
Superkondensatorer: Ledare inom framtida energilagring
Introduktion:
Superkondensatorer, även kända som superkondensatorer eller elektrokemiska kondensatorer, är högpresterande energilagringsenheter som skiljer sig väsentligt från traditionella batterier och kondensatorer. De har extremt höga energi- och effekttätheter, snabb laddnings-urladdningskapacitet, lång livslängd och utmärkt cykelstabilitet. I kärnan av superkondensatorer ligger det elektriska dubbelskiktet och Helmholtz dubbelskiktskapacitansen, som utnyttjar laddningslagring vid elektrodytan och jonrörelse i elektrolyten för att lagra energi.
Fördelar:
- Hög energidensitet: Superkondensatorer erbjuder högre energitäthet än traditionella kondensatorer, vilket gör att de kan lagra mer energi i en mindre volym, vilket gör dem till en idealisk energilagringslösning.
- Hög effekttäthet: Superkondensatorer uppvisar enastående effekttäthet, som kan frigöra stora mängder energi på kort tid, lämpliga för högeffektapplikationer som kräver snabba laddnings-urladdningscykler.
- Snabb laddning och urladdning: Jämfört med konventionella batterier har superkondensatorer snabbare laddnings-urladdningshastigheter, slutför laddningen inom några sekunder, vilket gör dem lämpliga för applikationer som kräver frekvent laddning och urladdning.
- Lång livslängd: Superkondensatorer har en lång livslängd och kan genomgå tiotusentals laddnings-urladdningscykler utan prestandaförsämring, vilket avsevärt förlänger deras livslängd.
- Utmärkt cykelstabilitet: Superkondensatorer uppvisar utmärkt cykelstabilitet, bibehåller stabil prestanda under långa användningsperioder, vilket minskar frekvensen av underhåll och utbyte.
Applikationer:
- Energiåtervinnings- och lagringssystem: Superkondensatorer hittar omfattande tillämpningar i energiåtervinnings- och lagringssystem, såsom regenerativ bromsning i elfordon, energilagring i nätet och lagring av förnybar energi.
- Power Assistance och Peak Power Compensation: Superkondensatorer används för att ge kortvarig högeffekt och används i scenarier som kräver snabb kraftleverans, som att starta stora maskiner, accelerera elfordon och kompensera för toppeffektbehov.
- Konsumentelektronik: Superkondensatorer används i elektroniska produkter för reservkraft, ficklampor och energilagringsenheter, vilket ger snabb energifrisättning och långsiktig reservkraft.
- Militära tillämpningar: Inom den militära sektorn används superkondensatorer i kraftassistans och energilagringssystem för utrustning som ubåtar, fartyg och stridsflygplan, vilket ger stabilt och pålitligt energistöd.
Slutsats:
Som högpresterande energilagringsenheter erbjuder superkondensatorer fördelar inklusive hög energitäthet, hög effekttäthet, snabb laddnings-urladdningskapacitet, lång livslängd och utmärkt cykelstabilitet. De används i stor utsträckning inom energiåtervinning, kraftassistans, konsumentelektronik och militära sektorer. Med pågående tekniska framsteg och växande tillämpningsscenarier är superkondensatorer redo att leda framtiden för energilagring, driva på energiomvandling och förbättra energianvändningseffektiviteten.
Produktnummer | Arbetstemperatur (℃) | Märkspänning (V.dc) | Kapacitans (F) | Diameter D(mm) | Längd L (mm) | ESR (mΩmax) | 72 timmars läckström (μA) | Liv (timmar) |
SDS2R7L5040509 | -40~70 | 2.7 | 0,5 | 5 | 9 | 800 | 2 | 1000 |
SDS2R7L1050512 | -40~70 | 2.7 | 1 | 5 | 12 | 400 | 2 | 1000 |
SDS2R7L1050609 | -40~70 | 2.7 | 1 | 6.3 | 9 | 300 | 2 | 1000 |
SDS2R7L1550611 | -40~70 | 2.7 | 1.5 | 6.3 | 11 | 250 | 3 | 1000 |
SDS2R7L2050809 | -40~70 | 2.7 | 2 | 8 | 9 | 180 | 4 | 1000 |
SDS2R7L3350813 | -40~70 | 2.7 | 3.3 | 8 | 13 | 120 | 6 | 1000 |
SDS2R7L5050820 | -40~70 | 2.7 | 5 | 8 | 20 | 95 | 10 | 1000 |
SDS2R7L7051016 | -40~70 | 2.7 | 7 | 10 | 16 | 85 | 14 | 1000 |
SDS2R7L1061020 | -40~70 | 2.7 | 10 | 10 | 20 | 75 | 20 | 1000 |
SDS2R7L1561320 | -40~70 | 2.7 | 15 | 12.5 | 20 | 50 | 30 | 1000 |
SDS2R7L2561620 | -40~70 | 2.7 | 25 | 16 | 20 | 30 | 50 | 1000 |
SDS2R7L5061830 | -40~70 | 2.7 | 50 | 18 | 30 | 25 | 100 | 1000 |
SDS2R7L7061840 | -40~70 | 2.7 | 70 | 18 | 40 | 25 | 140 | 1000 |